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Changes in excitatory amino acid transporters in response to remote ischaemic preconditioning and glutamate excitotoxicity

兴奋毒性 谷氨酸受体 神经保护 缺血 兴奋性突触后电位 神经科学 药理学 化学 细胞生物学 生物 生物化学 医学 内科学 受体 抑制性突触后电位
作者
Jana Končeková,Klaudia Kotorová,Michael Gottlieb,Martin Bona,Petra Bonová
出处
期刊:Neurochemistry International [Elsevier BV]
卷期号:173: 105658-105658 被引量:5
标识
DOI:10.1016/j.neuint.2023.105658
摘要

The successful implementation of remote ischaemic conditioning as a clinical neuroprotective strategy requires a thorough understanding of its basic principles, which can be modified for each patient. The mechanisms of glutamate homeostasis appear to be a key component. In the current study, we focused on the brain-to-blood glutamate shift mediated by glutamate transporters (excitatory amino acid transports [EAATs]) and the effect of remote ischaemic preconditioning (RIPC) as a mediator of ischaemic tolerance. We used model mimicking ischaemia-mediated excitotoxicity (intracerebroventricular administration of glutamate) to avoid the indirect effect of ischaemia-triggered mechanisms. We found quantitative changes in EAAT2 and EAAT3 and altered membrane trafficking of EAAT1 on the cells of the choroid plexus. These changes could underlie the beneficial effects of ischaemic tolerance. There was reduced oxidative stress and increased glutathione level after RIPC treatment. Moreover, we determined the stimulus-specific response on EAATs. While glutamate overdose stimulated EAAT2 and EAAT3 overexpression, RIPC induced membrane trafficking of EAAT1 and EAAT2 rather than a change in their expression. Taken together, mechanisms related to glutamate homeostasis, especially EAAT-mediated transport, represents a powerful tool of ischaemic tolerance and allow a certain amount of flexibility based on the stimulus used.
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