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Enregistrement W3175060499 · doi:10.1096/fasebj.2019.33.1_supplement.546.1

Developmental Changes in the Role of Adenosine Clearance Mechanisms in Modulating the Activity of the preBötzinger Complex Inspiratory Network Under Basal and Hypoxic Conditions

2019· article· en· W3175060499 sur OpenAlexafffundabout
Robert Reklow, Tucaauê S. Alvares, Sara M. Frangos, Megan A Hansen, Gregory D. Funk

Notice bibliographique

RevueThe FASEB Journal · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueNeuroscience of respiration and sleep
Établissements canadiensWomen and Children’s Health Research InstituteUniversity of Alberta
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaCanadian Institutes of Health ResearchAlberta Innovates - Health SolutionsWomen and Children's Health Research Institute
Mots-clésAdenosineHypoxia (environmental)Hypoxic ventilatory responseCarotid bodyRespiratory systemApneaInternal medicineEndocrinologyBiologyChemistryMedicineOxygenElectrophysiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Exposure to low oxygen (hypoxia) evokes a biphasic hypoxic ventilatory response (HVR) characterized by a carotid‐body‐mediated increase in ventilation followed by a centrally‐mediated secondary hypoxic respiratory depression (HRD). The HRD is strongest and life‐threatening in premature infants (e.g., Apnea of Prematurity). Purinergic signaling plays a prominent role in shaping the HVR; hypoxia evokes release of ATP from astrocytes in the preBötzinger Complex (preBötC, key site of inspiratory rhythm generation), which increases breathing and attenuates the HRD. However, ATP is metabolized into adenosine (ADO), which inhibits the preBötC and is implicated in the HRD. Thus, the net effect of ATP in the preBötC during hypoxia is determined by the balance between the actions of ATP and ADO. The objective of this study is to determine during development how mechanisms important in clearing extracellular ADO (ADOe) influence preBötC activity and the HVR. First, we focused on equilibrative nucleoside transporters (ENTs) that passively move ADO across cell membranes down its concentration gradient. We compared the HVR (10 min 10% O 2 ) of WT and ENT1/2 double KO mice (P0–3, P6–8, and P12–14) using whole‐body plethysmography. The HRD of ENT KO mice was significantly greater compared to WT mice at all ages, reflecting greater reductions in breathing frequency and a likely role for ENTs in removing ADOe during hypoxia. We then applied the ENT inhibitor NBMPR (100 μM) to the solution bathing rhythmic, preBötC‐containing medullary slices from neonatal mice to directly assess the influence of ENTs on basal preBötC rhythm. A significant, NBMPR‐mediated, 16% ± 7% (n=5) increase in frequency suggests that ENTs elevate basal ADOe tone, causing a modest reduction in frequency. In contrast, the reduction in inspiratory frequency evoked by injecting ADOe into the preBötC (to simulate a high ADOe load as may occur in hypoxia) was almost 2‐fold greater in slices from ENT1/2 KO compared to WT mice; i.e., under high load, ENTs appear to clear ADOe. We next examined ADO kinase (ADK), an enzyme that converts ADO into AMP, lowering intracellular ADO levels and facilitating clearance of ADOe by ENTs. Inhibition of ADK with ABT‐702 (10 μM) produced an adenosine‐mediated (i.e., the effect was reversed with the A1R antagonist, DPCPX, 100 nM) decrease in the baseline frequency of rhythmic medullary slices that was 16% ± 2% (n=7) at P0–2 and 24% ± 5% (n=8) by P9–11. In summary, these data suggest that under basal conditions ENTs and ADK are important in controlling ADOe tone, and that under conditions of high ADOe load, as produced here via local injection of ADO in vitro or hypoxia in vivo , ENTs and ADK become important in clearing ADOe, which increases ventilation. Finally, the observation in vitro that ADK activity in the preBötC appears to increase during development raises the intriguing possibility that the greater HRD of premature infants is due, at least in part, to an immature system for clearing ADOe. Support or Funding Information CIHR, NSERC, WCHRI, AIHS, CFI, Alberta Lung Association This abstract is from the Experimental Biology 2019 Meeting. There is no full text article associated with this abstract published in The FASEB Journal .

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,007

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,039
Tête enseignante GPT0,257
Écart entre enseignants0,218 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2019
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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