Transporte electrogénico en el colon de ratas privadas de sodio : bloqueo de canales epiteliales versus inhibición de la NA, K-ATPASA

Autores
Carra, Graciela E.; Galella, Flavia; Widenberg, Johan; Ibáñez, Jorge E.; Saraví, Fernando D.
Año de publicación
2014
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión publicada
Descripción
La privación dietaria de sodio estimula la secreción de aldosterona. En el colon de rata, la aldosterona elevada aumenta la absorción de Na+, pero además torna electrogénico el mecanismo de absorción (normalmente electroneutro). Dicho transporte electrogénico puede suprimirse mediante el bloqueo de los canales epiteliales de Na+ en la membrana apical o la inhibición de la Na, KATPasa de la membrana basolateral. La absorción electrogénica de sodio está estrechamente acoplada al metabolismo aerobio, pero se desconoce si el bloqueo de los canales de Na+ reduce el consumo de oxígeno en igual medida que la inhibición de la Na, K-ATPasa. Se obtuvieron preparados de mucosa aislada del colon distal de ratas alimentadas con una dieta hiposódica por 10 días. Se determinó simultáneamente la corriente de cortocircuito y el consumo de oxígeno en condición basal y luego del bloqueo de canales de Na+ con amilorida (n=12) o de la Na, K-ATPasa con uabaína (n=12). Ambos tratamientos redujeron la corriente de cortocircuito en igual medida (>80%), pero la reducción en el consumo de oxígeno fue mayor con uabaína que con amilorida (p<0.03). Esto se debe probablemente a que la Na, KATPasa cumple otras funciones, además del transporte transepitelial de Na+, que son suprimidas por la uabaína pero no por la amilorida.
Dietary sodium deprivation stimulates aldosterone secretion. In the rat colon, high aldosterone levels increases Na+ absorption but also switches the mechanism of Na+ absorption from electroneutral to electrogenic. Such electrogenic transport may be suppressed by either epithelial Na+ channel blockade at the apical membrane or Na, K-ATPase inhibition at the basolateral membrane. Electrogenic Na+ absorption is tightly coupled to aerobic metabolism, but it is not known whether epithelial Na+ channel blockade and Na, KATPase inhibition cause the same degree of reduction in epithelial oxygen consumption. Distal colon isolated mucosa preparations were obtained from rats fed with a low sodium diet for 10 days. Short-circuit current and oxygen consumption were simultaneously measured in baseline condition and after either blocking epithelial Na+ channels with amiloride (n=12) or the Na, KATPase with ouabain (n=12). Both treatments reduced short-circuit current to the same degree, but the reduction in oxygen consumption was larger with ouabain (p<0.03). The difference may be due to the fact that Na, K-ATPase has other functions besides transepithelial Na+ transport, which are suppressed by ouabain but not by amiloride.
Fil: Carra, Graciela E.. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Médicas
Fil: Galella, Flavia. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Médicas
Fil: Widenberg, Johan. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Médicas
Fil: Ibáñez, Jorge E.. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Médicas
Fil: Saraví, Fernando D.. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Médicas
Fuente
Revista Médica Universitaria, Vol. 10, no. 2
http://bdigital.uncu.edu.ar/6407
Materia
Aldosterona
Canales epiteliales de sodio
Colon
Sodio
Aldosterone
Epithelial sodium channels
K-ATPasa

Electrogenic transport
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/
Repositorio
Biblioteca Digital (UNCu)
Institución
Universidad Nacional de Cuyo
OAI Identificador
oai:bdigital.uncu.edu.ar:6412

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Dietary sodium deprivation stimulates aldosterone secretion. In the rat colon, high aldosterone levels increases Na+ absorption but also switches the mechanism of Na+ absorption from electroneutral to electrogenic. Such electrogenic transport may be suppressed by either epithelial Na+ channel blockade at the apical membrane or Na, K-ATPase inhibition at the basolateral membrane. Electrogenic Na+ absorption is tightly coupled to aerobic metabolism, but it is not known whether epithelial Na+ channel blockade and Na, KATPase inhibition cause the same degree of reduction in epithelial oxygen consumption. Distal colon isolated mucosa preparations were obtained from rats fed with a low sodium diet for 10 days. Short-circuit current and oxygen consumption were simultaneously measured in baseline condition and after either blocking epithelial Na+ channels with amiloride (n=12) or the Na, KATPase with ouabain (n=12). Both treatments reduced short-circuit current to the same degree, but the reduction in oxygen consumption was larger with ouabain (p&lt;0.03). The difference may be due to the fact that Na, K-ATPase has other functions besides transepithelial Na+ transport, which are suppressed by ouabain but not by amiloride.
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