Der NO/cGMP-Signaltransduktionsweg

作者: G. Kojda

DOI: 10.1007/978-3-642-87803-9_2

关键词:

摘要: Die Pharmakologie der Guanylatzyklasen sowie die zellularen Effekte von zyklischem Guanosinmonophosphat (cGMP) sind erst kurzlich ausfuhrlich dargestellt worden [11]. NO ist das bislang einzige endogen gebildete Radikal, welchem eine Bedeutung als Mediatormolekul bei Kommunikation zukommt [12, 13]. Bildung wird durch NO-Synthasen katalysiert, Aminosaure L-Arginin zu und L-Citrullin umsetzen [14]. im Korper weit verbreitet erfullen wichtige physiologische Funktionen [15]. Hierzu zahlen Regulation Blutdruck, lokaler Vasomotion sexueller (Peniserrektion Ejakulation), Beteiligung an Lernvorgangen zentralen Nervensystem („long-term potentiation“) Immunabwehr [6, 16–18]. Innerhalb des kardiovaskularen Systems eNOS (auch NOS III oder ecNOS) wichtigste NOS-Isoform. Sie kommt in Gefaswand gebunden zellmembranassoziierten Vesikeln (Caveolae) vor [19]. Der Stimulus vaskularen NO-Bildung Krafte, den Strom Blutes auf einwirken. zahlt allem Scherung Endothelzellen („shear stress“), aber auch Druck Dehnung [20]. Im Gegensatz Rezeptor-mediierten NO-Bildung, z. B. ausgelost Serotonin, hangt „shear stress“ induzierte nicht einer Erhohung intrazellularen Kalziumspiegels ab, sondern Phosphorylierung uber Serin/Threonin-Proteinkinase Akt/ PKB gesteuert [21].

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