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Circ Res ; 94(8): 1091-100, 2004 Apr 30.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-15016730

RESUMO

Alveolar epithelial beta-adrenergic receptor (betaAR) activation accelerates active Na+ transport in lung epithelial cells in vitro and speeds alveolar edema resolution in human lung tissue and normal and injured animal lungs. Whether these receptors are essential for alveolar fluid clearance (AFC) or if other mechanisms are sufficient to regulate active transport is unknown. In this study, we report that mice with no beta1- or beta2-adrenergic receptors (beta1AR-/-/beta2AR-/-) have reduced distal lung Na,K-ATPase function and diminished basal and amiloride-sensitive AFC. Total lung water content in these animals was not different from wild-type controls, suggesting that betaAR signaling may not be required for alveolar fluid homeostasis in uninjured lungs. Comparison of isoproterenol-sensitive AFC in mice with beta1- but not beta2-adrenergic receptors to beta1AR-/-/beta2AR-/- mice indicates that the beta2AR mediates the bulk of beta-adrenergic-sensitive alveolar active Na+ transport. To test the necessity of betaAR signaling in acute lung injury, beta1AR-/-/beta2AR-/-, beta1AR+/+/beta2AR-/-, and beta1AR+/+/beta2AR+/+ mice were exposed to 100% oxygen for up to 204 hours. beta1AR-/-/beta2AR-/- and beta1AR+/+/beta2AR-/- mice had more lung water and worse survival from this form of acute lung injury than wild-type controls. Adenoviral-mediated rescue of beta2-adrenergic receptor (beta2AR) function into the alveolar epithelium of beta1AR-/-/beta2AR-/- and beta1AR+/+/beta2AR-/- mice normalized distal lung beta2AR function, alveolar epithelial active Na+ transport, and survival from hyperoxia. These findings indicate that betaAR signaling may not be necessary for basal AFC, and that beta2AR is essential for the adaptive physiological response needed to clear excess fluid from the alveolar airspace of normal and injured lungs.


Assuntos
Hiperóxia/fisiopatologia , Transporte de Íons/fisiologia , Alvéolos Pulmonares/fisiologia , Receptores Adrenérgicos beta 2/fisiologia , Sódio/metabolismo , Amilorida/farmacologia , Animais , Transporte Biológico Ativo/efeitos dos fármacos , Transporte Biológico Ativo/fisiologia , Água Corporal/metabolismo , Débito Cardíaco , AMP Cíclico/metabolismo , Regulador de Condutância Transmembrana em Fibrose Cística/metabolismo , Células Epiteliais/efeitos dos fármacos , Células Epiteliais/metabolismo , Genótipo , Humanos , Transporte de Íons/efeitos dos fármacos , Masculino , Camundongos , Camundongos Endogâmicos C57BL , Camundongos Knockout , Canais de Potássio/metabolismo , Alvéolos Pulmonares/efeitos dos fármacos , Alvéolos Pulmonares/lesões , Alvéolos Pulmonares/fisiopatologia , Receptores Adrenérgicos beta 1/deficiência , Receptores Adrenérgicos beta 1/genética , Receptores Adrenérgicos beta 1/fisiologia , Receptores Adrenérgicos beta 2/deficiência , Receptores Adrenérgicos beta 2/genética , Proteínas Recombinantes de Fusão/fisiologia , Canais de Sódio/metabolismo , ATPase Trocadora de Sódio-Potássio/metabolismo , Organismos Livres de Patógenos Específicos , Volume Sistólico , Transdução Genética
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