Cytokines, nitric oxide, and cGMP modulate the permeability of an in vitro model of the human blood–brain barrier

一氧化氮 化学 血脑屏障 可溶性鸟苷酰环化酶 硝普钠 内皮干细胞 体外 磁导率 伊诺斯 药理学 一氧化氮合酶 生物化学 内分泌学 生物 中枢神经系统 鸟苷酸环化酶
作者
Donald Wong,Katerina Dorovini-Zis,Steven R. Vincent
出处
期刊:Experimental Neurology [Elsevier]
卷期号:190 (2): 446-455 被引量:241
标识
DOI:10.1016/j.expneurol.2004.08.008
摘要

The endothelial cells (EC) of the microvasculature in the brain form the anatomical basis of the blood–brain barrier (BBB). In the present study, the effects of agents that modify the permeability of a well-established in vitro model of the human BBB were studied. The monolayers formed by confluent human brain microvessel endothelial cell (HBMEC) cultures are impermeable to the macromolecule tracer horseradish peroxidase (HRP) and have high electrical resistance. Exposure of HBMEC to various cytokines including TNF-α, IL-1β, interferon gamma (IFN-γ), or lipopolysaccharide (LPS) decreased transendothelial electrical resistance (TEER) mainly by increasing the permeability of the tight junctions. Primary cultures of HBMEC express endothelial nitric oxide synthase (eNOS) and produce low levels of NO. Treatment with the NO donors sodium nitroprusside (SNP) and DETA NONOate or the cGMP agonist 8-Br-cGMP significantly increased monolayer resistance. Conversely, inhibition of soluble guanylyl cyclase with ODQ rapidly decreased the resistance, and pretreatment of HBMEC with Rp-8-CPT-cGMPS, an inhibitor of cGMP-dependent protein kinase, partially prevented the 8-Br-cGMP-induced increase in resistance. Furthermore, NO donors and 8-Br-cGMP could also reverse the increased permeability of the monolayers induced by IL-1β, IFN-γ, and LPS. These results indicate that NO can decrease the permeability of the human BBB through a mechanism at least partly dependent on cGMP production and cGMP-dependent protein kinase activation.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
Orange应助不喝冰美式采纳,获得10
刚刚
1秒前
1秒前
3秒前
3秒前
萧水白应助欣欣采纳,获得10
3秒前
3秒前
简诞关注了科研通微信公众号
4秒前
ZSQ完成签到,获得积分10
5秒前
小Q啊啾发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
科研通AI2S应助mxy采纳,获得10
5秒前
顾矜应助mxy采纳,获得10
6秒前
活泼饼干发布了新的文献求助10
6秒前
感性的安露完成签到,获得积分10
6秒前
mlml完成签到,获得积分10
6秒前
丘比特应助典雅的paper采纳,获得10
6秒前
你好发布了新的文献求助10
6秒前
LYHZAU完成签到,获得积分10
6秒前
研友_ZGDVz8发布了新的文献求助10
6秒前
大力之槐完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
8秒前
8秒前
QDD完成签到 ,获得积分20
9秒前
大模型应助波安班采纳,获得10
9秒前
9秒前
从容以山完成签到 ,获得积分10
9秒前
9秒前
大个应助幼汁汁鬼鬼采纳,获得10
11秒前
11秒前
李健应助小Q啊啾采纳,获得10
12秒前
Jasmine发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
zho应助666采纳,获得10
13秒前
echo发布了新的文献求助10
14秒前
14秒前
Green完成签到,获得积分10
15秒前
研友_ZGDVz8完成签到,获得积分10
15秒前
15秒前
高分求助中
Evolution 10000
юрские динозавры восточного забайкалья 800
English Wealden Fossils 700
Mantiden: Faszinierende Lauerjäger Faszinierende Lauerjäger 600
Distribution Dependent Stochastic Differential Equations 500
A new species of Coccus (Homoptera: Coccoidea) from Malawi 500
A new species of Velataspis (Hemiptera Coccoidea Diaspididae) from tea in Assam 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3157189
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2808483
关于积分的说明 7877835
捐赠科研通 2467029
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1313118
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 630364
版权声明 601919