Wpływ inhibitorów NOS i prekursora NO na ekspresję tolerancji na działanie zaburzające koordynację ruchową diazepamu u myszy
DOI:
https://doi.org/10.12923/Abstrakt
Celem pracy było określenie wpływu nieselektywnych inhibitorów syntazy tlenku azotu (NOS): NG-nitro-L-argininY (L-NOARG) i estru metylowego NG-nitro-L-argininy (L-NAME) oraz prekursora syntazy tlenku azotu (NO), L-argininy na ekspresję tolerancji na zaburzające koordynację efekty diazepamu (DZ). Koordynację ruchową zwierząt oceniano w testach pręta obrotowego i komina pierwszego i dziesiątego dnia doświadczenia. Uzyskane w pracy wyniki wykazały, iż L-NOARG i L-NAME hamują ekspresję tolerancji na badane efekty DZ. Natomiast L-arginina pozostaje bez wpływu na ekspresję tolerancji na działanie zaburzające koordynację DZ. Uzyskane wyniku sugerują przynajmniej częściowy udział NO w tolerancji na działanie zaburzające koordynację ruchową benzodiazepin.
Bibliografia
1. Abdel-Zaher A. O., Hamdy M. H., Aly S. A. et al.: Attenuation of morphine tolerance and dependence by aminoguanidine in mice. Eur. J. Pharmacol., 540, 60, 2006.
2. Allison C., Pratt J.A.: Neuroadaptive processes in GABAergic and glutamatergic systems in benzodiazepine dependence. Pharmacol. Ther., 98, 171, 2003.
3. Babey A.M., Kolesnikov Y., Cheng J. et al.: Nitric oxide and opioid tolerance. Neuropharmacology, 33, 1463, 1994.
4. Bateson A.N.: Basic pharmacologic mechanisms involved in benzodiazepine tolerance and withdrawal. Curr. Pharm. Des., 8, 5, 2002.
5. Bonavita C. D., Bisagno V., Bonelli C. G. et al.: Tolerance to the sedative effect of lorazepam correlates with a diminution in cortical release and affinity for glutamate. Neuropharmacology, 42, 619, 2002.
6. Bredt D. S., Snyder S. H.: Nitric oxide, a novel neuronal messenger. Neuron., 8, 1, 3, 1992.
7. Bruckdorfer R.: The basics about nitric oxide. Mol. Aspects Med., 26, 3, 2005.
8. Charney D. S., Mihic S. J., Harris R. A.: Hypnotics and sedatives. In: Brunton Laurence L et al. (ed.): Goodman and Gilman’s the pharmacological basis of therapeutics. 11th edition, Medical Publishing Division, 402, 2006.
9. Esplugues J.V.: NO as a signalling molecule in the nervous system. Br. J. Pharmacol., 135, 1079, 2002.
10. Fernandes C., Arnot M. I., Irvine E. E. et al. The effect of treatment regimen on the development of tolerance to the sedative and anxiolytic effects of diazepam. Psychopharmacology, 145, 251, 1999.
11. File S.E. Tolerance to the behavioral actions of benzodiazepines. Neurosci. Biobehav. Rev., 9, 113, 1985.
12. Gallager D. W., Lakoski J. M., Gonsalves S. F., Rauch S. L.: Chronic benzodiazepine treatment decreases postsynaptic GABA sensitivity. Nature, 308, 74, 1984.
13. Guevara-Guzman R., Emson C. P., Kendrick K. M.: Modulation of in vivo striatal transmitter release by nitric oxide and cyclic GMP. J. Neurochem., 62, 807, 1994.
14. Khanna J. M., Morato G. S., Chau A., Shag G.: Influence of Nitric Oxide Synthase Inhibition on the Development of Rapid Tolerance to Ethanol. Brain Re. Bull., 37, 599, 1995.
15. Kippin T. E., Pinell J. J. P., Kornecook T. J., Kalynchuk L. E.: Noncontingent drug exposure facilitates the development of contingent tolerance to the anticonvulsant effects of ethanol and diazepam in kindled rats. Pharmacol. Biochem. Behav., 61, 143, 1998.
16. Lue W. M., Su M. T., Lin W. B., Tao P. T.: The role of nitric oxide in the development of morphine tolerance in rat hippocampal slices. Eur. J. Pharmacol., 383, 129, 1999.
17. Mantelas A., Stamatakis A., Kazanis I. et al.: Control of neuronal nitric synthase and brain-derived neurotrophic factor levels by GABAA receptors in the developing rat cortex. Brain Res. Dev. Brain Res., 145, 185, 2003.
18. Majeed N. H., Przewłocka B., Machelska H., Przewłocki R.: Inhibition of nitric oxide synthase attenuates the development of morphine tolerance and dependence in mice. Neuropharmacology, 33, 189, 1994.
19. Nidhi G., Bhargava V. K., Pandhi P.: Tolerance to and withdrawal from anticonvulsant action of diazepam: role of nitric oxide. Epilepsy Behav., 1, 262, 2000.
20. Quock R. M, Nguyen E.: Possible involvement of nitric oxide in chlordiazepoxide-induced anxiolysis in mice. Life Sci., 51, 255, 1992.
21. Segovia G., Porras A., Mora F.: Effects of a nitric oxide donor on glutamate and GABA release in striatum and hippocampus of the conscious rat. Neuro. Report., 5, 1937, 1994.
22. Stephens D.N.: A glutamatergic hypothesis of drug dependence: extrapolations from benzodiazepine receptor ligands. Behav. Pharmacol., 6, 425, 1995.
23. Talarek S., Fidecka S.: Role of nitric oxide in benzodiazepines-induced antinociception in mice. Pol. J. Pharmacol., 54(1), 27, 2002.
24. Talarek S., Fidecka S.: Role of nitric oxide in anticonvulsant effects of benzodiazepines in mice. Pol. J. Pharmacol., 55(2), 181, 2003.
25. Talarek S., Fidecka S.: Involvement of nitricoxidergic system in the hypnotic effects of benzodiazepines in mice. Pol. J. Pharmacol., 56(6), 719, 2004.
26. Talarek S., Listos J., Fidecka S.: Role of nitric oxide in the development of tolerance to diazepam – induced motor impairment in mice. Pharmacol. Rep., 60, 475, 2008.
27. Tallman J. F., Gallager D. W.: The GABAergic system: a locus of benzodiazepine action. Annu. Rev. Neurosci., 8, 21, 1985.
28. Uzbay I. T., Oglesby M. W.: Nitric oxide and substance dependence. Neurosci. Biobehav. Rev., 25, 43, 2001.
29. Ulusu U. I., Uzbay T., Kayir H. et al.: Evidence for the role of nitric oxide in nicotine-induced locomotor sensitization in mice. Psychopharmacology, 178, 500, 2005.
30. Valtschanoff J. G., Weinberg R. J., Rustioni A., Schmidt H.H.H.W.: Nitric oxide synthase and GABA colocalize in lamina 2 of rat spinal cord. Neurosci. Lett., 148, 6, 1992.
31. Vogel H. G., Vogel W. H.: Drug discovery and evaluation. Pharmacological Assays, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 204, 1997.
32. Wazlawik E., Morato G. S.: Effect of intracerebroventricular administration of 7-nitroindazole on tolerance to ethanol. Brain. Res. Bull., 57, 165, 2002.
Pobrania
Opublikowane
Numer
Dział
Licencja
Prawa autorskie (c) 2010 Autorzy

Praca jest udostępniana na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unported License.