Bevezetés: A gastrointestinalis metántermelődés élettani és kórélettani jelentősége nem világos. Célunk az exogén metán hatásainak vizsgálata volt a reoxigenizációt követő gyulladásos folyamat során, mesenterialis ischaemia-reperfusio (I/R) modellkísérletében. Anyag és módszer: Na-pentobarbitállal altatott beagle kutyák (n = 18) egyedeit álműtött és I/R csoportokba osztottuk. Az arteria mesenterica superiort 1 órán keresztül elzártuk, majd az ischaemiát 3 órás reperfusio követte. Az ischaemia vége előtt 5 perccel kezdtük az állatok lélegeztetését normoxiás levegővel vagy normoxiás, 2,5% metánt tartalmazó gázkeverékkel. Monitoroztuk a macrohaemodynamica és a vékonybél-mikrokeringés (pCO2-gap) változásait, vékonybél-biopsziából szöveti szuperoxid- és nitrotirozin-szintet, valamint mieloperoxidáz enzimaktivitás-változást mértünk; a strukturális nyálkahártya-károsodást fénymikroszkópos szövettani vizsgálattal (HE-festés) jellemeztük. Eredmények: A normoxiás metáninhaláció javította a macrohaemodynamicai változásokat, szignifikánsan csökkentette a pCO2-gap és a szövetkárosodás mértékét a reperfusiót követően. A vékonybél leukocyta-akkumulációt jelző mieloperoxidáz-aktivitása, a szuperoxid- és a nitrotirozin-szint csökkent. Konklúzió: Adataink a metán gyulladáscsökkentő hatását bizonyítják. Exogén normoxiás metán alkalmazásával a leukocyta-aktiváció modulálható, és az I/R által okozott oxidatív és nitrozatív stressz kóros következményei hatékonyan befolyásolhatók.
1. DB Zorov M Juhaszova SJ Sollott 2006 Mitochondrial ROS-induced ROS release: an update and review Biochim Biophys Acta 1757 509 17.
2. DN Granger 1988 Role of xanthine oxidase and granulocytes in ischemia-reperfusion injury Am J Physiol 255 H1269 75.
3. DA Parks GB Bulkley DN Granger SR Hamilton JM McCord 1984 Ischemic injury in the cat small intestine: role of superoxide radicals Gastroenterology 82 9 15.
4. M Boros 2003 Microcirculatory dysfunction during intestinal ischemia-reperfusion Acta Physiol Hung 90 263 79.
5. R Varga L Gera L Török J Kaszaki A Szabó K Nagy M Boros 2006 A foszfatidilkolin kezelés hatása kísérletes végtag iszkémiát követően Magy Seb 59 429 36.
6. G Erős J Kaszaki M Czobel M Boros 2006 Systemic phosphatidylcholine pretreatment protects canine esophageal mucosa during acute experimental biliary reflux World J Gastroenterol 12 271 9.
7. L Gera R Varga L Torok J Kaszaki A Szabo K Nagy M Boros 2007 Beneficial Effects of Phosphatidylcholine During Hindlimb Reperfusion J Surg Res 139 45 50.
8. M Ghyczy Cs Torday J Kaszaki A Szabó M Czóbel M Boros 2008 Hypoxia-induced generation of methane in mitochondria and eukaryotic cells – an alternative approach to methanogenesis Cell Physiol Biochem 21 251 8.
9. M Ghyczy C Torday J Kaszaki A Szabó M Czóbel M Boros 2008 Oral phosphatidylcholine pretreatment decreases ischemia-reperfusion-induced methane generation and the inflammatory response in the small intestine Shock 30 596 602.
10. F Keppler M Boros C Frankenberg J Lelieveld D McLeod AM Pirttilä T Röckmann JP Schnitzler 2009 Methane formation in aerobic environments Environ Chem 6 1 7.
11. MD Levitt JH Bond 1970 Volume, composition, and source of intestinal gas Gastroenterology 59 921 9.
12. RK Thauer 1998 Biochemistry of methanogenesis: a tribute to Marjory Stephenson Microbiology 44 2377 406.
13. VG Deinega 1968 On some peculiarities of reaction of the body of albino rats to hypoxia during inhalation of methane-oxygen mixtures Farmakol Toksikol 31 494 7.
14. J Creteur D De Backer Y Sakr M Koch JL Vincent 2006 Sublingual capnometry tracks microcirculatory changes in septic patients Intensive Care Med 32 516 23.
15. D Boda J Kaszaki G Tálosi 2006 A new simple tool for tonometric determination of the pCO2 in the gastrointestinal tract. In vitro and in vivo validation studies Eur J Anaesthesiol 23 680 5.
16. P Ferdinandy H Danial I Ambrus RA Rothery R Schulz 2000 Peroxynitrite is a major contributor to cytokine-induced myocardial contractile failure Circ Res 87 241 7.
17. WM Kuebler C Abels L Schuerer AE Goetz 1996 Measurement of neutrophil content in brain and lung tissue by a modified myeloperoxidase assay Int J Microcirc 16 89 97.
18. M Boros S Takaichi K Hatanaka 1995 Ischemic time-dependent microvascular changes and reperfusion injury in the rat small intestine J Surg Res 59 311 20.
19. CJ Chiu AH McArdle R Brown HJ Scott FN Gurd 1970 Intestinal mucosal lesion in low-flow states. I. A morphological, hemodynamic, and metabolic reappraisal Arch Surg 101 478 83.
20. T Koeck X Fu SL Hazen JW Crabb DJ Stuehr KS Aulak 2004 Rapid and selective oxygen-regulated protein tyrosine denitration and nitration in mitochondria J Biol Chem 279 27257 62.
21. CN Hall J Garthwaite 2009 What is the real physiological NO concentration in vivo? Nitric Oxide 21 92 103.
22. JS Beckman 1996 Oxidative damage and tyrosine nitration from peroxynitrite Chem Res Toxicol 9 836 44.
23. M Ghyczy M Boros 2001 Electrophilic methyl groups present in the diet ameliorate pathological states induced by reductive and oxidative stress: a hypothesis Br J Nutr 85 409 14.
24. M Ghyczy C Torday M Boros 2003 Simultaneous generation of methane, carbon dioxide, and carbon monoxide from choline and ascorbic acid: a defensive mechanism against reductive stress? FASEB J 17 1124 6.
25. KF Ettwig MK Butler D Le Paslier E Pelletier S Mangenot MM Kuypers F Schreiber BE Dutilh J Zedelius D de Beer J Gloerich HJ Wessels T van Alen F Luesken ML Wu KT van de Pas-Schoonen HJ Op den Camp EM Janssen-Megens KJ Francoijs H Stunnenberg J Weissenbach MS Jetten M Strous 2010 Nitrite-driven anaerobic methane oxidation by oxygenic bacteria Nature 464 543 8.
26. H Docherty A Galindo E Sanz C Vega 2007 Investigation of the salting out of methane from aqueous electrolyte solutions using computer simulations J Phys Chem B 111 8993 9000.
27. H Batliwala T Somasundaram EE Uzgiris L Makowski 1995 Methane-induced haemolysis of human erythrocytes Biochem J 307 433 8.