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神經傳導物質和神經的胜肽
2010/09/04 08:50:46瀏覽1773|回應1|推薦3

神經傳導物質和神經的胜肽

 神經元之間訊息的傳遞是經由化學物質通過稱之為突觸的小空隙而得以完成的。這些稱之為神經傳導物質的化學物質係由突觸前神經末梢釋出穿過突觸 ,最後被下一個神經元一處特化區域受體活化後會促使細胞去極化(性奮性突觸後電位)或過極化(抑制性突觸後電位)。去極化會促使動作電位之發生 ; 反之,極化則具抑制的效果。

神經傳導物質的類型

 目前已知有許多化學物具有如同神經傳導物質一般的作用。

小分子的神經傳導物質

乙醯膽鹼(ACh)

多巴胺(DA)

正腎上腺素(NE)

血清素(5-HT)

組織胺

腎上腺素

胺基酸

迦瑪 - 氨基丁酸 Gamma-aminobutyric acid (GABA)

甘胺酸 Glycine

麩胺酸 Glutamate

天冬氨酸 Aspartate

Neuroactive 胜肽(部分列表)

bradykinin

beta-endorphin

bombesin

calcitonin

cholecystokinin

enkephalin

dynorphin

胰島素

gastrin

substance P

neurotensin

glucagon

secretin

somatostatin

motilin

vasopressin

oxytocin

prolactin

thyrotropin

angiotensin II

sleep 胜肽

galanin

neuropeptide Y

thyrotropin-releasing hormone

gonadotropnin-releasing hormone

growth hormone-releasing hormone

luteinizing hormone

vasoactive intestinal peptide

可溶性氣體

一氧化氮 (NO)

一氧化碳

 

神經傳導物質的生合成

 乙醯膽鹼(Acetylcholine)見於中樞和周邊神經系統。膽鹼(Choline) 可為神經元所吸收,當「膽鹼乙醯轉移酵素」(Cloine acetyltransferase)存在時, 使會促成膽鹼與乙醯輔脢A (Acetyl CoA) 結合形成乙醯膽鹼。 

Acetyl CoA + Choline Cloine acetyltransferase 轉化為 Acetylcholine + CoA

Now Foods, Choline & Inositol, 500 mg, 100 Capsules  早晚各1

Jarrow Formulas, Citicoline, CDP Choline, 250 mg, 60 Capsules 早晚各1

Jarrow Formulas, Alpha GPC 300, 300 mg, 60 Veggie Caps  早晚各1 

多巴胺(Dpoamine) 正腎上腺素(norepinephrine)和腎上腺素(epinephrine)是一類的神經傳導物質通稱為「兒茶酚胺」(catecholamines)。正腎上腺素及腎上腺素又可分別稱noradrenalinadrenalin 兒茶酚胺一類中的每一種神經傳導物質藉由不同酵素逐步合成而得。 

Tyrosine Tyrosine hydroxylase 轉化為L-Dopa Dopa decarboxylase 轉化為 Dopamine dopamine B-hydroxylase 轉化為 Nrepinephrine PNMT 轉化為 Epinephrine

Now Foods, L-Tyrosine, 750 mg, 90 Capsules  早晚各1

Tryptophen Tryptophan hydroxylase 轉化為 5-Hydroxytryptophen(5-HTP) 5-HTP Decarboxylase 轉化為 5-Hydroxytryptamine(Serotonin)

Now Foods, 5-HTP, High Potency, 200 mg, 60 Vcaps ()晚各1

神經傳導物質的傳送與釋放
 
神經傳導物質在神經元細胞本體形成,然後在經由軸突運送到軸突末稍。這些神經傳導物質隨即使被包裹儲存於囊胞之中(見右圖)。 當盛裝神經傳導物質的囊胞與軸突末梢的細胞膜「融合」時,神經傳導物質使得以釋出進入突觸裂隙中。

和其他的神經傳導物質,一氧化氮(NO) 並非儲存於突觸的囊胞中。相反地,一氧化氮一旦形成之後,很快地自神經元釋出,迅速擴散離去神經元。隨後一氧化氮進入另一個細胞,並活化酵素以製造「第二信使 」(second messengers)。

受體結合

 神經傳導物質只會和突觸後細胞膜上會識別該神經傳導物質的專一性受體結合。神經傳導物質的失活作用

 神經傳導物質的作用會經由四個不同的機轉而去中止

擴散: 神經傳導物質會迅速擴散離開突觸裂隙,因而無法與受體作用。

酵素 裂解 (去活化): 特殊的酵素改變神經傳導物質的結構,因而無法受體辨識。例如,乙醯膽鹼酵素(acetylcholinesterase)就是 將乙醯膽鹼(acetylcholine)裂解變成膽鹼(choline)和醋酸鹽(acetate)。

神經膠質細胞: 星狀神經膠細胞(astrocytes)將神經傳導物質從突觸裂隙中移除。

再回收:神經傳導物質一經釋出之後,使會經由再回收作用進入原生之軸突末稍內。正腎上腺素,多巴胺和血清素通常都是藉由這個方式停止作用在突觸裂隙的神經傳導物質一經移除之後,使無法與受體結合。

( 知識學習科學百科 )
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引用
引用網址:https://classic-blog.udn.com/article/trackback.jsp?uid=jackwang4664&aid=4381528

 回應文章

晚米
醣質營養素介紹
2010/09/06 16:15
王醫師, 您好
看到您很認真的在介紹醫學知識 很感動
您聽說過"醣質營養素"嗎? 
這是麻省理工曾發表 將改變世界的十大科技之一的"醣質學"
"醣質營養素"...內含建構人體細胞表面"醣蛋白"所需的八種單醣(也就是多醣體)
.......是細胞間辨識與溝通的關鍵營養素
中研院翁院長曾說研究細胞表面的醣蛋白就是研究疾病的機制
如果細胞醣化正常就能啟動身體的自癒力
所以您提到的慢性病 臨床上醣質營養素都能有效的改善至治癒
並不是它有療效 而是能啟動身體的自癒力 這不就是病患追求的醫療?
如需更多資料 歡迎聯絡
elsachenfanghuey@yahoo.com.tw