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Targeting the Prokineticin System to Control Chronic Pain and Inflammation

炎症 受体 神经病理性疼痛 TRPV1型 伤害感受器 免疫系统 神经科学 慢性疼痛 血管生成 细胞生物学 医学 伤害 免疫学 生物 癌症研究 内科学 瞬时受体电位通道
作者
Lucia Negri,Daniela Maftei
出处
期刊:Current Medicinal Chemistry [Bentham Science]
卷期号:25 (32): 3883-3894 被引量:26
标识
DOI:10.2174/0929867324666170713102514
摘要

Prokineticin1 and prokineticin2 belong to a new family of chemokines identified in several species including mammals and characterized by the presence of five disulfide bridges. These proteins signal through two G-coupled receptors (prokineticin-receptor1 and prokineticin- receptor2) widely expressed in all tissues and involved in a large spectrum of biological activities, including angiogenesis, hematopoiesis, immune processes, inflammation and nociceptive transmission. Prokineticin2 is overexpressed in inflamed tissues and has a crucial role in neutrophil dependent inflammation and hypernociception. Following tissue inflammation, peripheral nerve injury, cancer, bone metastasis the expression of prokineticin2 and of the prokineticin-receptor2 is increased also within dorsal root ganglia and spinal cord. Prokineticin receptors, highly expressed in nociceptor endings and dorsal root ganglia, exert a tonic activation of TRPV1 and TRPA1 contributing to peripheral sensitization. Prokineticin2-induces activation of the prokineticin receptors in the spinal dorsal horn and in activated astrocytes contributes to central sensitization and maintains chronic and neuropathic pain. Prokineticin2, acting on prokineticin receptors on monocytes, macrophages and dendritic cells, induces chemotaxis and release of inflammatory and pronociceptive cytokines. Hence, the prokineticin system represents a novel therapeutic target in chronic pain conditions. Evaluation of the mechanism of action of prokineticin2 and the potential effectiveness of its inhibition is discussed.
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