あらかじめの温熱環境曝露による水浸拘束誘発マウス胃潰瘍の抑制
温熱耐性として, あらかじめの温熱処理が重篤な温熱誘導生物影響を抑制することはよく知られている. 本論文において, 我々はあらかじめの温熱処理が水浸拘束ストレス (RWIS) による胃壁の損傷を抑制するかどうか確かめた. RWISによる胃潰瘍は42%発生したのに対して, あらかじめ37°Cで温熱処理すると9 %に抑制された. さらに, 胃におけるRWIS誘導アポトーシス頻度は13%であったのに対して, あらかじめ温熱処理すると8 %に抑制された. 温熱ショックタンパク質 (HSP) 誘導剤のゲラニルゲラニルアセトン (GGA) も胃潰瘍の発生を抑制したことから, あらかじめの温熱によるHSPが...
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Published in | Thermal Medicine Vol. 25; no. 3; pp. 81 - 87 |
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Main Authors | , , , |
Format | Journal Article |
Language | Japanese |
Published |
日本ハイパーサーミア学会
2009
|
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Abstract | 温熱耐性として, あらかじめの温熱処理が重篤な温熱誘導生物影響を抑制することはよく知られている. 本論文において, 我々はあらかじめの温熱処理が水浸拘束ストレス (RWIS) による胃壁の損傷を抑制するかどうか確かめた. RWISによる胃潰瘍は42%発生したのに対して, あらかじめ37°Cで温熱処理すると9 %に抑制された. さらに, 胃におけるRWIS誘導アポトーシス頻度は13%であったのに対して, あらかじめ温熱処理すると8 %に抑制された. 温熱ショックタンパク質 (HSP) 誘導剤のゲラニルゲラニルアセトン (GGA) も胃潰瘍の発生を抑制したことから, あらかじめの温熱によるHSPがアポトーシス誘導の抑制を介してRWISによる胃壁の損傷を抑制していることが示唆された. |
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AbstractList | 温熱耐性として, あらかじめの温熱処理が重篤な温熱誘導生物影響を抑制することはよく知られている. 本論文において, 我々はあらかじめの温熱処理が水浸拘束ストレス (RWIS) による胃壁の損傷を抑制するかどうか確かめた. RWISによる胃潰瘍は42%発生したのに対して, あらかじめ37°Cで温熱処理すると9 %に抑制された. さらに, 胃におけるRWIS誘導アポトーシス頻度は13%であったのに対して, あらかじめ温熱処理すると8 %に抑制された. 温熱ショックタンパク質 (HSP) 誘導剤のゲラニルゲラニルアセトン (GGA) も胃潰瘍の発生を抑制したことから, あらかじめの温熱によるHSPがアポトーシス誘導の抑制を介してRWISによる胃壁の損傷を抑制していることが示唆された. |
Author | 山形, 力生 大西, 武雄 高橋, 昭久 守本, とも子 |
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Copyright | 2009 日本ハイパーサーミア学会 |
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DOI | 10.3191/thermalmed.25.81 |
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References | 3) Crête P., Landry J. : Induction of Hsp27 phosphorylation and thermoresistance in Chinese hamster cells by arsenite, cycloheximide, A23187, and EGTA. Radiat Res, 121 : 320-327, 1990. 12) Rokutan K. : Role of heat shock proteins in gastric mucosal protection. J Gastroenterol Hepatol, 15 Suppl : D12-D19, 2000. 14) Shichijo K., Ihara M., Matsuu M., Ito M., Okumura Y., Sekine I. : Overexpression of heat shock protein 70 in stomach of stress-induced gastric ulcer-resistant rats. Dig Dis Sci, 48 : 340-348, 2003. 11) Hirakawa T., Rokutan K., Nikawa T., Kishi K. : Geranylgeranylacetone induces heat shock proteins in cultured guinea pig gastric mucosal cells and rat gastric mucosa. Gastroenterology, 111 : 345-357, 1996. 7) Takahashi A., Ohnishi K., Asakawa I., Kondo N., Nakagawa H., Yonezawa M., Tachibana A., Matsumoto H., Ohnishi T. : Radiation response of apoptosis in C57BL/6N mouse spleen after whole-body irradiation. Int J Radiat Biol, 77 : 939-945, 2001. 1) Takahashi A., Ohnishi T. : Molecular mechanisms involved in adaptive responses to radiation, UV light, and heat. J Radiat Res (Tokyo), doi : 10.1269/jrr. 09048S 2009. 9) Olivieri G., Bodycote J., Wolff S. : Adaptive response of human lymphocytes to low concentrations of radioactive thymidine. Science, 223 : 594-597, 1984. 10) Sasaki M.S., Ejima Y., Tachibana A., Yamada T., Ishizaki K., Shimizu T., Nomura T. : DNA damage response pathway in radioadaptive response. Mutat Res, 504 : 101-118, 2002. 2) Li G.C., Werb Z. : Correlation between synthesis of heat shock proteins and development of thermotolerance in Chinese hamster fibroblasts. Proc Natl Acad Sci USA, 79 : 3218-3222, 1982. 5) Takahashi A., Yamakawa N., Mori E., Ohnishi K., Yokota S., Sugo N., Aratani Y., Koyama H., Ohnishi T. : Development of thermotolerance requires interaction between polymerase-β and heat shock proteins. Cancer Sci, 99 : 973-978, 2008. 8) Yonezawa M., Misonoh J., Hosokawa Y. : Two-types of X-ray-induced radio-resistance in mice : presence of 4 dose ranges with distinct biological effects. Mutat Res, 358 : 237-243, 1996. 13) Kawai T., Teshima S., Kusumoto K., Kawahara T., Kondo K., Kishi K., Rokutan K. : A non-toxic heat shock protein 70 inducer, geranyl-geranyl-acetone, restores the heat shock response in gastric mucosa of protein-malnourished rats. J Lab Clin Med, 136 : 138-148, 2000. 6) Takahashi A., Ohnishi T. : A priming heat treatment can induce the development of heat- and radio-resistance via HSPs, regardless of p53-gene status. Thermal Med, 25 : 13-23, 2009. 4) Ohnishi K., Takahashi A., Yokota S., Ohnishi T. : Effects of a heat shock protein inhibitor KNK437 on heat sensitivity and heat tolerance in human squamous cell carcinoma cell lines differing in p53 status. Int J Radiat Biol, 80 : 607-614, 2004. 15) Kajihara A., Takahashi A., Ohnishi T. : Heat-induced signal transduction pathways leading to cell death and cell survival in cancer cells. Thermal Med, 25 : 1-11, 2009. |
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