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Am J Physiol Renal Physiol ; 279(3): F552-64, 2000 Sep.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-10966935

RESUMO

Lithium (Li) treatment is often associated with nephrogenic diabetes insipidus (NDI). The changes in whole kidney expression of aquaporin-1 (AQP1), -2, and -3 as well as Na-K-ATPase, type 3 Na/H exchanger (NHE3), type 2 Na-Pi cotransporter (NaPi-2), type 1 bumetanide-sensitive Na-K-2Cl cotransporter (BSC-1), and thiazide-sensitive Na-Cl cotransporter (TSC) were examined in rats treated with Li orally for 4 wk: protocol 1, high doses of Li (high Na(+) intake), and protocol 2, low doses of Li (identical food and normal Na(+) intake in Li-treated and control rats). Both protocols resulted in severe polyuria. Semiquantitative immunoblotting revealed that whole kidney abundance of AQP2 was dramatically reduced to 6% (protocol 1) and 27% (protocol 2) of control levels. In contrast, the abundance of AQP1 was not decreased. Immunoelectron microscopy confirmed the dramatic downregulation of AQP2 and AQP3, whereas AQP4 labeling was not reduced. Li-treated rats had a marked increase in urinary Na(+) excretion in both protocols. However, the expression of several major Na(+) transporters in the proximal tubule, loop of Henle, and distal convoluted tubule was unchanged in protocol 2, whereas in protocol 1 significantly increased NHE3 and BSC-1 expression or reduced NaPi-2 expression was associated with chronic Li treatment. In conclusion, severe downregulation of AQP2 and AQP3 appears to be important for the development of Li-induced polyuria. In contrast, the increased or unchanged expression of NHE3, BSC-1, Na-K-ATPase, and TSC indicates that these Na(+) transporters do not participate in the development of Li-induced polyuria.


Assuntos
Aquaporinas/biossíntese , Proteínas de Transporte/biossíntese , Diabetes Insípido/metabolismo , Nefropatias Diabéticas/metabolismo , Lítio/efeitos adversos , Simportadores , Animais , Aquaporina 1 , Aquaporina 2 , Aquaporina 3 , Aquaporina 6 , Aquaporinas/metabolismo , Western Blotting , Proteínas de Transporte/metabolismo , Diabetes Insípido/induzido quimicamente , Nefropatias Diabéticas/induzido quimicamente , Diurese/fisiologia , Rim/efeitos dos fármacos , Rim/metabolismo , Capacidade de Concentração Renal/efeitos dos fármacos , Capacidade de Concentração Renal/fisiologia , Medula Renal/metabolismo , Medula Renal/ultraestrutura , Túbulos Renais Coletores/metabolismo , Túbulos Renais Coletores/ultraestrutura , Masculino , Microscopia Imunoeletrônica , Ratos , Ratos Wistar , Receptores de Droga/biossíntese , Receptores de Droga/metabolismo , Sódio/metabolismo , Simportadores de Cloreto de Sódio , Trocador 3 de Sódio-Hidrogênio , Trocadores de Sódio-Hidrogênio/biossíntese , Trocadores de Sódio-Hidrogênio/metabolismo , Proteínas Cotransportadoras de Sódio-Fosfato , Proteínas Cotransportadoras de Sódio-Fosfato Tipo I , Proteínas Cotransportadoras de Sódio-Fosfato Tipo II , Simportadores de Cloreto de Sódio-Potássio , ATPase Trocadora de Sódio-Potássio/biossíntese , ATPase Trocadora de Sódio-Potássio/metabolismo , Membro 3 da Família 12 de Carreador de Soluto , Água/metabolismo
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