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The Involvement of l-Arginine-Nitric Oxide-cGMP-ATP-Sensitive K+ Channel Pathway in Antinociception of BBHC, a Novel Diarylpentanoid Analogue, in Mice Model.

新規ジアリールペンタノイド類似体BBHCの抗侵害受容におけるl-アルギニン-一酸化窒素-cGMP-ATP感受性K+チャネル経路の関与:マウスモデルでの検討 (機械翻訳の邦題)

Molecules (Basel, Switzerland)2021Ong HM, Ahmad Azmi AF, Leong SW, 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
2021
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
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公開

日本語要約(機械生成)

本研究は、新規ジアリールペンタノイド類似体BBHCの抗侵害受容作用におけるl-アルギニン-一酸化窒素-cGMP-ATP感受性K+チャネル経路の関与を、化学的侵害受容モデルを用いて検討した。マウスにBBHC(1 mg/kg、腹腔内投与)を投与し、酢酸誘発腹部収縮試験で抗侵害受容作用を評価した。一酸化窒素合成酵素前駆体であるl-アルギニンとATP感受性K+チャネル遮断薬グリベンクラミドの前処置はBBHCの抗侵害受容作用を減弱させた。一方、可溶性グアニル酸シクラーゼの選択的阻害薬ODQの前処置はBBHCの抗侵害受容作用を有意に増強した(p<0.05)。これらの結果から、BBHCの全身投与は化学的疼痛モデルにおいて有意な抗侵害受容効果を示し、その作用にはl-アルギニン-一酸化窒素-cGMP-ATP感受性K+チャネル経路が関与することが示唆された。また、鎮静作用や筋弛緩作用の懸念は認められなかった。

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

The present study focuses on the possible involvement of l-arginine-nitric oxide-cGMP-ATP-sensitive K+ channel pathway in the antinociceptive activity of a novel diarylpentanoid analogue, 2-benzoyl-6-(3-bromo-4-hydroxybenzylidene)cyclohexen-1-ol (BBHC) via a chemical nociceptive model in mice. The antinociceptive action of BBHC (1 mg/kg, i.p.) was attenuated by the intraperitoneal pre-treatment of l-arginine (a nitric oxide synthase precursor) and glibenclamide (an ATP-sensitive K+ channel blocker) in acetic acid-induced abdominal constriction tests. Interestingly, BBHC's antinociception was significantly enhanced by the i.p. pre-treatment of 1H-[1,2,4]oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-one (ODQ), a selective inhibitor of soluble guanylyl cyclase (p < 0.05). Altogether, these findings suggest that the systemic administration of BBHC is able to establish a significant antinociceptive effect in a mice model of chemically induced pain. BBHC's antinociception is shown to be mediated by the involvement of l-arginine-nitric oxide-cGMP-ATP-sensitive K+ channel pathway, without any potential sedative or muscle relaxant concerns.

MeSH

AnalgesicsAnimalsArginineCyclic GMPKATP ChannelsMaleMiceMice, Inbred ICRNitric OxidePain

DOI 10.3390/molecules26247431

PMID 34946513

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