INFLUENCE OF SELECTIVE AGONISTS OF V2 RECEPTORS OF VASOPRESSIN ON CEREBRAL BLOOD FLOW IN PATIENTS IN RESIDUAL PERIOD AFTER STROKE


Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

One of the central effects of selective agonist of V2 receptors of vasopressin, 1-desamino-8-D-arginine vasopressin (DDAVP), was studied in treatment of patients in residual stage of stroke. In patients in mature age and elderly neuropeptide increased the average linear velocity of blood flow in the middle cerebral artery, in basin of which has developed of a stroke. We revealed a normalized effect of vasopressin on cerebral circulation in post-stroke patients in combination with decreased neuropsychiatric disorders. These findings point to new features of vasopressin, enhance understanding of its functional role in humans and possible uses of the neuropeptide in neurological patients.

About the authors

S G Belokoskova

Research Institute of the Experimental Medicine

Email: sgb@nm.ru
St.-Petersburg, Russia

S G Tsikunov

Research Institute of the Experimental Medicine

St.-Petersburg, Russia

References

  1. Жулев Н. М., Пустозеров В. Г., Жулев С. Н. Цереброваскулярные заболевания. Профилактика и лечение инсультов.- СПб.: Невский диалект, 2002.- 384 с.
  2. Ostrowski N. L., Lolait S. J., Young W. S. 3rd. Cellular localization of vasopressin V1a receptor messenger ribonucleic acid in adult male rat brain, pineal, and brain vasculature // Endocrinology.- 1994.- Vol. 135, № 4.- P. 1511-1528.
  3. Hernando F., Schoots O., Lolait S. J., Burbach J. P. Immunohistochemical localization of the vasopressin V1b receptor in the rat brain and pituitary gland: anatomical support for its involvement in the central effects of vasopressin // Endocrinology.- 2001.- Vol. 142, № 4.-P. 1659-1668.
  4. Hirasawa A., Nakayama Y., Ishiharada N. et al. Evidence for the existence of vasopressin V2 receptor mRNA in rat hippocampus // Biochem. Biophys. Res. Commun.- 1994.- Vol. 205, № 3.- P. 1702-1706.
  5. Johns R. A. Desmopressin is a potent vasorelaxant of aorta and pulmonary artery isolated from rabbit and rat // Anesthesiology.- 1990.- Vol. 72, № 5.- P. 858-864.
  6. Vargas K. J., Sarmiento J. M., Ehrenfeld P. et al. Postnatal expression of V2 vasopressin receptor splice variants in the rat cerebellum // Differentiation.- 2009.- Vol. 77, № 4.- P. 377-385.
  7. Aguilera G., Subburaju S., Young S., Chen J. The parvocellular vasopressinergic system and responsiveness of the hypothalamic pituitary adrenal axis during chronic stress // Prog. Brain Res.- 2008.- № 170. P. 29-39.
  8. Di Michele S., Ericson M., Sillen U. et al. The role of catecholamines in desmopressin induced locomotor stimulation // J. Neural Transm.-1998.- Vol. 105, № 10-12.- P. 1103-1115.
  9. Ring R. H. The central vasopressinergic system: examining the opportunities for psychiatric drug development // Curr. Pharm. Des.- 2005.-Vol. 11, №2.- P. 205-225.
  10. De Aguilera E. M., Vila J. M., Irurzun A. et al. Endothelium-independent contractions of human cerebral arteries in response to vasopressin // Stroke.- 1990.- Vol. 21, № 12.- P. 1689-1693.
  11. Katusic Z. S. Endothelial L-arginine pathway and regional cerebral arterial reactivity to vasopressin // Amer. J. Physiol.- 1992.- Vol. 262 (5 Pt 2).- Р. 1557-1562.
  12. Kozniewska E., Romaniuk K. Vasopressin in vascular regulation and water homeostasis in the brain // J. Physiol. Pharmacol.- 2008.- Vol. 59, Suppl. 8.- P. 109-116.
  13. Takayasu M., Kajita Y., Suzuki Y. et al. Triphasic response of rat intracerebral arterioles to increasing concentrations of vasopressin in vitro // J. Cereb. Blood Flow Metab.- 1993.- Vol. 13, № 2.- P. 304-309.
  14. Гуревич М. И., Фролькис И. В., Коваленко Т. Н., Диброва В. А. Связанные с возрастом характеристики эффектов вазопрессина на гладкие мышцы сосудов мозга человека // Физиол. журн. СССР им. И. М. Сеченова.- 1989.- Т. 75, № 11.- С. 1554-1559.
  15. Hirsch A. T., Dzau V. J., Majzoub J. A, Creager M. A. Vasopressin-mediated forearm vasodilation in normal humans. Evidence for a vascular vasopressin V2 receptor // J. Clin. Invest.- 1989.- Vol. 84, № 2.- P. 418-426.
  16. Martinez M. C., Aldasoro M., Vila J. M. et al. Responses to vasopressin and desmopressin of human cerebral arteries // J. Pharmacol. Exp. Ther.- 1994.- Vol. 270, № 2.- P. 622-627.
  17. Yamada K., Nakayama M., Nakano H. et al. Endothelium-dependent vasorelaxation evoked by desmopressin and involvement of nitric oxide in rat aorta // Amer. J. Physiol.- 1993.- Vol. 264, № 2 (Pt. 1).- P. E203-E207.
  18. Kozniewska E., Oseka M. Evidence against participation of V2 receptors in the increase of cerebral blood flow during hypoxemia in the rat // Prog. Brain Res.- 1992.- № 91.- P. 59-62.
  19. Azuma N., Sugimoto Y., Mio M. et al. Effects of [Arg8]-vasopressin on regional cerebral blood flow in spontaneously hypertensive rats // Methods Find. Exp. Clin. Pharmacol.- 2003.- Vol. 25, № 3.- P. 193-197.
  20. Kozniewska E., Szczepanska-Sadowska E. V2-like receptors mediate cerebral blood flow increase following vasopressin administration in rats // J. Cardiovasc. Pharmacol.- 1990.- Vol. 15, № 4.- P. 579-585.
  21. Акимов Г. А., Головкин В. И., Бахарев В. Д. и др. К патогенезу и лечению мигрени. Нейроэндокринологический аспект // Журн. невропатол. и психиатр.- 1986.- Т. 86, № 6.- С. 1143-1146.
  22. Вассерман Л. И., Дорофеева С. А., Меерсон Я. А. Методы нейропсихологической диагностики. Практическое руководство.- СПб.: Стройлеспечать, 1997.- 304 с.
  23. Folstein M. F., Folstein S. E., McHugh P. R. «Mini Mental State»: A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician // J. Psychiatr. Res.- 1975.- № 12.- P. 189-198.
  24. Скоромец А. А., Скоромец А. П., Скоромец Т. А. Топическая диагностика заболеваний нервной системы.- М.: Политехника, 2007.-400 с.
  25. Белова А. Н. Шкалы, тесты и опросники в неврологии и нейрохирургии. Руководство для врачей и научных работников.- М.: Самарский дом печати, 2004.- 434 с.
  26. Hamilton M. Development of a rating scale for primary depressive illness // Brit. J. Soc. Clin. Psychol.- 1967.- № 6.- P. 278-296.
  27. Гайдар Б. В., Дуданов И. П., Парфенов В. Е. и др. Ультразвуковые методы исследования в диагностике поражений ветвей дуги аорты.- Петрозаводск; СПб.: Изд-во ВМедА, 1994.- 71 с.
  28. Iadecola C., Davisson R. L. Hypertension and cerebrovascular dysfunction // Сell Metab.- 2008.-Vol. 7, № 6.- P. 476-484.
  29. Гусев Е. И., Пышкина Л. И., Дзугаева Ф. К. и др. Церебральная и центральная гемодинамика у больных вертебрально-базилярным инсультом // Журн. невропатол. и психиатр.- 1994.- Т. 94, № 2.- С. 9-11.
  30. Тихомирова О. В. Допплерографическая диагностика в остром периоде ишемического инсульта.- СПб.: Sky Graphics, 2000.- 90 с.
  31. Белокоскова С. Г., Самойленко А. В., Миняева Н. А., Цикунов С. Г. Допплерографическая оценка церебральной гемодинамики у больных в отдаленном периоде инсульта // Регион. кровообращение и микроциркуляция.- 2005.- Т. 4, № 2.- С. 60-65.
  32. Назинян А. Г., Шмидт Т. Е. Возможности транскраниальной допплерографии при хронических нарушениях мозгового кровообращения // Журн. неврол. и психиатр.- 2001.- Т. 101, № 8.- С. 35-39.
  33. Hilz M. J., Stemper B., Heckmann J. G., Neundorfer B. Mechanisms of cerebral autoregulation, assessment and interpretation by means of transcranial doppler sonography // Fortschr. Neurol. Psychiatr.- 2000.- Vol. 68, № 9.- P. 398-412.
  34. Aki Y, Tamaki T., Kiyomoto H. et al. Nitric oxide may participate in V2 vasopressin-receptor-mediated renal vasodilation // J. Cardiovasc. Pharmacol.- 1994.- Vol. 23, № 2.- P. 331-336.
  35. Kaufmann J. E., Iezzi M., Vischer U. M. Desmopressin (DDAVP) induces NO production in human endothelial cells via V2 receptor- and cAMP-mediated signaling // J. Thromb. Haemost.- 2003.- Vol. 1, № 4.- P. 821-828.
  36. Lyons D., Roy S., Patel M. et al. Impaired nitric oxide-mediated vasodilatation and total body nitric oxide production in healthy old age // Clin. Sci. (Lond).- 1997.- Vol. 93, № 6.- P. 519-525.
  37. Fernandez N., Martinez M. A., Garcia-Villalon A. L. et al. Cerebral vasoconstriction produced by vasopressin in conscious goats: role of vasopressin V1 and V2 receptors and nitric oxide // Brit. J. Pharmacol.- 2001.- Vol. 132, № 8.- P. 1837-1844.
  38. Krimer L. S., Muly E. C. 3rd, Williams G. V., Goldman-Rakic P. S. Dopaminergic regulation of cerebral cortical microcirculation // Nat. Neurosci.- 1998.- Vol. 1, № 4.- P. 286-289.
  39. Van Heuven-Nolsen D., Versteeg D. H. G. Interaction of vasopressin with the nigro-striatal dopamine system: site and mechanism of action // Brain Res.- 1985.- Vol. 337.- P. 269-276.
  40. Белокоскова С. Г., Цикунов С. Г., Клементьев Б. И. Нейропептидная индукция компенсаторных процессов при афазиях // Вестник РАМН.- 2002.- № 9.- C. 28-32.
  41. Tsikunov S. G., Belokoscova S. G. Clinical efficacy of vasopressin in the treatment of poststroke depression // Eur. Neuropsychopharmacology.-2005.- Vol. 15, Suppl. 2.- P. 127.
  42. Tsikunov S. G., Belokoskova S. G. Psychophysiological analisis of the influence of vasopressin on speech in patients with post-stroke aphasias // SpanishJ. Psychol.- 2007.- Vol. 1, № 1.- P. 180-190.
  43. Вартанян Г. А., Клементьев Б. И., Неуймина М. В., Новикова Т. А. Нейрогуморальная индукция структурно-функциональной компенсаторной реорганизации поврежденного мозга // Вестник РАМН.- 1994.- № 1.- С. 25-27.
  44. Угрюмов М. В. Дифференцировка крупноклеточных вазопрессинергических нейронов и ее регуляция сигнальными молекулами в онтогенезе // Журн. эволюц. биохим. и физиол.- 2002.- Т 38, № 5.- С. 452-459.
  45. Chen J., Volpi S., Aguilera G. Anti-apoptotic actions of vasopressin in H32 neurons involve MAP kinase transactivation and Bad phosphorylation // Exp. Neurol.- 2008.- Vol. 211, № 2.- P. 529-538.
  46. Chen Q., Patel R., Sales A. et al. Vasopressin-induced neurotrophism in cultured neurons of the cerebral cortex: dependency on calcium signaling and protein kinase C activity // Neuroscience.- 2000.- № 101.- P. 19-26.
  47. Zhou A.W., LiW.X., Guo J. et al. Facilitation of AVP (4-8) on gene expression of BDNF and NGF in rat brain // Peptides.- 1997.-Vol. 18, № 8.- P. 1179-1187.
  48. Kato Y., Igarashi N., Hirasawa A. et al. Distribution and developmental changes in vasopressin V2 receptor mRNA in rat brain // Differentiation.- 1995.- Vol. 59, № 3.- P. 163-169.
  49. Suzuki Y., Satoh S., Oyama H. et al. Regional differences in the vasodilator response to vasopressin in canine cerebral arteries in vivo // Stroke.-1993.- Vol. 24, № 7.- P. 1049-1053.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2012 Belokoskova S.G., Tsikunov S.G.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».