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Experimental lung research19960101Vol.22issue(3)

爬虫類肺界面活性剤の脂質組成に対する温度、系統発生、肺構造の影響

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文献タイプ:
  • Comparative Study
  • Journal Article
  • Research Support, Non-U.S. Gov't
  • Research Support, U.S. Gov't, P.H.S.
概要
Abstract

すべての空気呼吸脊椎動物の肺には、肺胞空気水界面に並ぶ肺界面活性剤の形が含まれており、界面表面張力を修正します。これらの肺界面活性剤はすべて、さまざまな量のリン脂質(飽和および不飽和)およびコレステロールで構成されています。脊椎動物群と脊椎動物群内の種間の変動の程度は、系統発生、体温、生息地、肺構造などの要因の違いに起因しています。両生類の界面活性剤の組成と機能に対するこれらの因子の影響は研究されていますが、脊椎動物のポリ粒基を構成する爬虫類は、批判的に調査されたことはありません。爬虫類の3つのグループに属する種からの界面活性剤の脂質組成、オーキサウリア(ワニ)、レピドサウリア(ヘビとトカゲ)、およびアナプシダ(カメ)が決定されています。新しいデータは、既に公開されているデータと組み合わせて提示され、界面形成、体温、肺構造の影響に特に界面活性剤の脂質の組成に集中する進化的フレームワークを作成します。爬虫類のすべての種で大量の肺界面活性剤が見つかりました。23度Cで洗浄されたすべての種(C. atroxを除く)は、23〜33%のDSP/PL比を示しました。多目的肺を持つ動物は、単皮肺を持つ種と比較して上昇したCHOL/DSP比を示しました。すべてのグループで、ホスファチジルコリン(PC)がドミナント(60-80%)リン脂質でした。ホスファチジルセリンとホスファチジルイノシトール(PS/PI)およびスフィンゴミエリン(S)は他のリン脂質を表し、ホスファチジルグリセロール(PG)、リスホスファチジルコリン(LPC)、およびホスファチジルエタノールアミン(PE)が時々観察されました。2種のトカゲ(C. nuchalisおよびP. vitticeps)では、飽和脂肪酸、パルミチン酸(16:0)がリン脂質の支配的な尾群でした。オレイン酸(18:1)は支配的な一酸化飽和脂肪酸でしたが、ポリンサテートは総脂肪酸プロファイルの約5分の1を構成していました。短期(4時間)の温度の変化は、どちらの種の脂肪酸の相対的な割合にも影響しませんでした。現在のデータと以前に公開された文献を比較すると、系統発生と生息地が界面活性剤の脂質組成に有意に影響しないことが示唆されていますが、体温と肺構造は爬虫類界面活性剤脂質組成の重要な決定因子です。

すべての空気呼吸脊椎動物の肺には、肺胞空気水界面に並ぶ肺界面活性剤の形が含まれており、界面表面張力を修正します。これらの肺界面活性剤はすべて、さまざまな量のリン脂質(飽和および不飽和)およびコレステロールで構成されています。脊椎動物群と脊椎動物群内の種間の変動の程度は、系統発生、体温、生息地、肺構造などの要因の違いに起因しています。両生類の界面活性剤の組成と機能に対するこれらの因子の影響は研究されていますが、脊椎動物のポリ粒基を構成する爬虫類は、批判的に調査されたことはありません。爬虫類の3つのグループに属する種からの界面活性剤の脂質組成、オーキサウリア(ワニ)、レピドサウリア(ヘビとトカゲ)、およびアナプシダ(カメ)が決定されています。新しいデータは、既に公開されているデータと組み合わせて提示され、界面形成、体温、肺構造の影響に特に界面活性剤の脂質の組成に集中する進化的フレームワークを作成します。爬虫類のすべての種で大量の肺界面活性剤が見つかりました。23度Cで洗浄されたすべての種(C. atroxを除く)は、23〜33%のDSP/PL比を示しました。多目的肺を持つ動物は、単皮肺を持つ種と比較して上昇したCHOL/DSP比を示しました。すべてのグループで、ホスファチジルコリン(PC)がドミナント(60-80%)リン脂質でした。ホスファチジルセリンとホスファチジルイノシトール(PS/PI)およびスフィンゴミエリン(S)は他のリン脂質を表し、ホスファチジルグリセロール(PG)、リスホスファチジルコリン(LPC)、およびホスファチジルエタノールアミン(PE)が時々観察されました。2種のトカゲ(C. nuchalisおよびP. vitticeps)では、飽和脂肪酸、パルミチン酸(16:0)がリン脂質の支配的な尾群でした。オレイン酸(18:1)は支配的な一酸化飽和脂肪酸でしたが、ポリンサテートは総脂肪酸プロファイルの約5分の1を構成していました。短期(4時間)の温度の変化は、どちらの種の脂肪酸の相対的な割合にも影響しませんでした。現在のデータと以前に公開された文献を比較すると、系統発生と生息地が界面活性剤の脂質組成に有意に影響しないことが示唆されていますが、体温と肺構造は爬虫類界面活性剤脂質組成の重要な決定因子です。

The lungs of all air-breathing vertebrates contain a form of pulmonary surfactant that lines the alveolar air-water interface where it modifies the interfacial surface tension. These pulmonary surfactants all consist of varying amounts of phospholipids (saturated and unsaturated) and cholesterol. The extent of variation between vertebrate groups and between species within a vertebrate group has been attributed to differences in factors such as phylogeny, body temperature, habitat, and lung structure. The influence of these factors on amphibian surfactant composition and function has been studied, but the reptiles, which comprise a polyphyletic group of vertebrates, have never been critically examined. The surfactant lipid composition from species belonging to the three groups of reptiles, the Archosauria (crocodiles), Lepidosauria (snakes and lizards), and Anapsida (turtles), has been determined. New data is presented in conjunction with already published data to create an evolutionary framework that concentrates particularly on the influence of phylogeny, body temperature, and lung structure on the composition of the surfactant lipids. Large amounts of pulmonary surfactant were found in all species of reptiles. All species lavaged at 23 degrees C (except C. atrox) demonstrated DSP/PL ratios of 23-33%. Animals with multicameral lungs exhibited an elevated CHOL/DSP ratio compared with species with unicameral lungs. In all groups, phosphatidylcholine (PC) was the dominant (60-80%) phospholipid. Phosphatidylserine and phosphatidylinositol (PS/PI) and sphingomyelin (S) represented the other phospholipids, while phosphatidylglycerol (PG), lysophosphatidylcholine (LPC), and phosphatidylethanolamine (PE) were occasionally observed. In two species of lizards (C. nuchalis and P. vitticeps), the saturated fatty acid, palmitic acid (16:0), was the dominant tail group on the phospholipids. Oleic acid (18:1) was the dominant monounsaturated fatty acid, whereas polyunsaturates comprised about a fifth of the total fatty acid profile. Short-term (4 h) changes in temperature did not affect the relative proportions of the fatty acids in either species. Comparison of the current data with previously published literature suggests that phylogeny and habitat do not significantly influence surfactant lipid composition, but body temperature and to a lesser extent lung structure are important determinants of reptilian surfactant lipid composition.

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