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Activation of the sweet taste receptor, T1R3, by the artificial sweetener sucralose regulates the pulmonary endothelium.

人工甘味料スクラロースによる甘味受容体T1R3の活性化は肺血管内皮を調節する (機械翻訳の邦題)

American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology2018Harrington EO, Vang A, Braza J, et al.
研究デザインその他の原著論文
対象動物

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研究デザイン
その他の原著論文
対象
動物
出版年
2018
出典
doi.org
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出版状態
有効な記録
状態確認日
2026/08/17
収集日
2026/08/03
鮮度
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確認段階
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公開

日本語要約(機械生成)

急性呼吸窮迫症候群(ARDS)の特徴は肺血管透過性の亢進であり、細胞間接着の解離とアクチンリモデリングにより引き起こされる。本研究では、甘味受容体T1R3が肺血管に発現し、バリア破壊因子により発現が低下することを見出した。肺微小血管内皮細胞をスクラロースで処理すると、LPSやトロンビンによるバリア機能障害が減弱し、in vivoでも細菌誘発性肺水腫形成が抑制された。亜鉛やsiRNAによるT1R3シグナル阻害はこの保護効果を消失させた。スクラロースはLPS誘発性のSrc、PAK、MLC2、HSP27、p110αPI3Kの発現またはリン酸化を有意に減少させた。以上より、T1R3活性化はSrc/PAK/p110αPI3K経路とSrc/MLC2/HSP27経路を介して内皮バリアを保護し、ARDSの新規治療標的となる可能性が示唆された。

この要約は公開抄録のみを根拠にAIが機械的に生成したものです。正確な内容は原文を確認してください。

抄録

A hallmark of acute respiratory distress syndrome (ARDS) is pulmonary vascular permeability. In these settings, loss of barrier integrity is mediated by cell-contact disassembly and actin remodeling. Studies into molecular mechanisms responsible for improving microvascular barrier function are therefore vital in the development of therapeutic targets for reducing vascular permeability in ARDS. The sweet taste receptor T1R3 is a G protein-coupled receptor, activated following exposure to sweet molecules, to trigger a gustducin-dependent signal cascade. In recent years, extraoral locations for T1R3 have been identified; however, no studies have focused on T1R3 within the vasculature. We hypothesize that activation of T1R3, in the pulmonary vasculature, plays a role in regulating endothelial barrier function in settings of ARDS. Our study demonstrated expression of T1R3 within the pulmonary vasculature, with a drop in expression levels following exposure to barrier-disruptive agents. Exposure of lung microvascular endothelial cells to the intensely sweet molecule sucralose attenuated LPS- and thrombin-induced endothelial barrier dysfunction. Likewise, sucralose exposure attenuated bacteria-induced lung edema formation in vivo. Inhibition of sweet taste signaling, through zinc sulfate, T1R3, or G-protein siRNA, blunted the protective effects of sucralose on the endothelium. Sucralose significantly reduced LPS-induced increased expression or phosphorylation of the key signaling molecules Src, p21-activated kinase (PAK), myosin light chain-2 (MLC2), heat shock protein 27 (HSP27), and p110α phosphatidylinositol 3-kinase (p110αPI3K). Activation of T1R3 by sucralose protects the pulmonary endothelium from edemagenic agent-induced barrier disruption, potentially through abrogation of Src/PAK/p110αPI3K-mediated cell-contact disassembly and Src/MLC2/HSP27-mediated actin remodeling. Identification of sweet taste sensing in the pulmonary vasculature may represent a novel therapeutic target to protect the endothelium in settings of ARDS.

MeSH

AnimalsCapillary PermeabilityEndothelium, VascularLungMaleMiceMice, Inbred C57BLPhosphorylationPseudomonas InfectionsPseudomonas aeruginosaReceptors, G-Protein-CoupledSignal TransductionSucroseSweetening AgentsTaste

DOI 10.1152/ajplung.00490.2016

PMID 28971978

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