Нейромедиаторы: виды и действие

"2017-10-02" "13:16"

Нейромедиатор (нейромедиатор, нейромедиатор) — это химическая молекула, обеспечивающая передачу сигналов между нервными клетками, но не только это. Нейромедиатором является как серотонин, который относится к аминам, так и гормон вазопрессин и аминокислота глицин. Какие еще нейромедиаторы есть у человека и что происходит, когда количество отдельных нейромедиаторов в организме нарушается?

Нейромедиатор (нейромедиатор, нейромедиатор) — это химическая молекула, обеспечивающая передачу сигналов между нервными клетками, но не только это. Нейромедиатором является как серотонин, который относится к аминам, так и гормон вазопрессин и аминокисл...
Autor: thinkstockphotos.com

Оглавление

  1. Нейромедиаторы: физиология действия
  2. Нейротрансмиттеры: примеры нейротрансмиттеров
  3. Нейротрансмиттеры: примеры работы разных нейротрансмиттеров
  4. Нейротрансмиттеры: заболевания, связанные с нейромедиаторными системами
  5. Нейротрансмиттеры: заболевания, связанные с нейромедиаторными системами
  6. a>
  7. Нейромедиаторы: воздействие на нейромедиаторы используют врачи, но не только они…

Нейромедиатор (нейротрансмиттер, нейромедиатор) – химические молекулы, с помощью которых отдельные нервные клетки > Общаются друг с другом, это доказал в 1921 году немецкий фармаколог Отто Леви. Нейротрансмиттеры — это вещества, которые обычно вырабатываются внутри нервных клеток и могут высвобождаться из них. Нейроны - через нейротрансмиттеры - посылают нервные сигналы не только другим клеткам нервной системы, но и мышечным клеткам и клеткам, принадлежащим к железам эндокринной системы.

В настоящее время выделено более 100 различных нейротрансмиттеров, и еще предстоит открыть еще больше. Однако один аспект вызывает недоумение: в нервных клетках информация передается в виде электрических стимулов, так какое же отношение химические вещества в виде нейротрансмиттеров имеют к явлениям, связанным с электрическим током?

Нейротрансмиттеры: физиология действия

В нервных клетках нейромедиаторы классически собираются в специфических образованиях, называемых синаптическими пузырьками. Здесь объясняется, какова связь между электрическими и химическими импульсами в нейронах. Так вот, синаптические пузырьки обычно располагаются вблизи одного из элементов синапса (представляющего собой связь между двумя нервными клетками или нервной клеткой и мышечной клеткой), которым является пресинаптическое окончание. Достижение окончания пресинаптического электрического импульса, приводящее к его деполяризации, приводит к прикреплению синаптических пузырьков к пресинаптической мембране. В конечном итоге нейромедиатор экзоцитируется (высвобождается) в синаптическую щель.

Тот факт, что нейромедиатор расположен между пре- и постсинаптическим окончаниями, недостаточен для передачи сигнала между клетками. Чтобы это явление произошло, нейромедиатор должен соединиться со своими характерными рецепторами, расположенными на постсинаптической мембране.

Что происходит, когда нейромедиатор присоединяется к рецептору, зависит от типа нейромедиатора. Существуют возбуждающие нейромедиаторы, которые, если они достигают постсинаптического окончания в достаточном количестве, приводят к деполяризации нервной клетки и передаче импульса дальше через синапс. Тормозные нейротрансмиттеры, напротив, действуют иначе и приводят к гиперполяризации, то есть состоянию, при котором возбудимость нервной клетки снижается.

Нейротрансмиттеры: примеры нейротрансмиттеров

Уже перечислено более 100 нейромедиаторов, и ученые время от времени открывают новые вещества, которые также можно включить в эту группу. На самом деле, существует множество различных соединений, составляющих нейротрансмиттеры. Примеры наиболее важных нейротрансмиттеров включают:

<ул>
  • глутаминовая кислота
  • γ-аминомасляная кислота (ГАМК)
  • глицин
  • серотонин
  • дофамин
  • норадреналин (норадреналин)
  • адреналин (адреналин)
  • гистамин
  • аденозин
  • гормоны (например, вазоактивный кишечный пептид, окситоцин или вазопрессин)
  • эндогенные опиоиды (например, динорфин, эндорфины)
  • нейрокинины
  • ацетилхолин
  • закись азота
  • Химическая структура отдельных нейромедиаторов может быть очень разнообразной. Нейротрансмиттеры включают аминокислоты (например, глицин), пептиды (например, вещество P), производные пурина (например, аденозин) и моноамины (например, норадреналин или дофамин).

    Нейротрансмиттеры: примеры действия различных нейротрансмиттеров

    Различные нейротрансмиттеры различаются не только по своей структуре, но и по местам в организме, где они обнаруживаются в наибольшем количестве, и по эффектам, которые они оказывают.

    Дофамин – это нейромедиатор, который оказывает различное действие на разные части нервной системы. В структурах пирамидной системы дофамин отвечает, среди прочего: для координации движений и напряжения мышц. В лимбической системе этот нейромедиатор влияет на наши эмоции, тогда как в структурах эндокринной системы задачей дофамина является контроль секреции гормонов – дофамин еще называют пролактостатином, поскольку он снижает выброс пролактина.

    Серотонин – это нейромедиатор, который иногда называют «гормоном счастья». Серотонин вырабатывается не только в нервной системе, но и, среди прочего, в пищеварительном тракте или в тромбоцитах. Этот нейромедиатор связан с нашим настроением, а также регулирует сон, влияет на аппетит и сексуальное поведение.

    γ-аминомасляная кислота (ГАМК) является одним из основных тормозных нейромедиаторов нервной системы. Именно под его влиянием мы можем успокоиться и успокоиться. Тормозное действие ГАМК также снижает интенсивность тревоги; Теоретически казалось бы, что при отсутствии ГАМК люди могли бы быть активными постоянно – ведь тогда ничто не тормозило бы деятельность нервной системы. Однако такая ситуация была бы определенно неблагоприятной – дефицит ГАМК мог бы привести к такой гиперактивности нервных клеток, что привело бы к вредной стимуляции, даже связанной с чувством крайней тревоги.

    Эндогенные опиоиды, примером которых являются эндорфины, представляют собой еще один тип нейротрансмиттеров, связанных с чувством счастья. Их воздействие может даже привести к эйфорическим состояниям, а кроме того, нейромодуляторы этого типа могут привести к отмене неприятных ощущений, таких как боль или онемение.

    Адреналин — вещество, известное прежде всего как лекарство при многих различных опасных для жизни состояниях, — в свою очередь является нейромедиатором, контролирующим функцию надпочечников, а также влияющим на течение сна. . Кроме того, адреналин является основным нейромедиатором симпатической системы и отвечает за мобилизацию организма в стрессовых ситуациях.

    Нейротрансмиттеры: заболевания, связанные с нейротрансмиттерными системами

    Наверное, неудивительно, что нарушения количества нейромедиаторов в организме считаются потенциальными причинами различных заболеваний.

    Например, дефицит серотонина является одной из возможных причин депрессии у людей. Серотонин вообще привлекает внимание ученых в связи с тем, что его дефицит в организме теоретически может привести к бессоннице и склонности к агрессивному поведению, но также может способствовать возникновению приступов переедания у людей.

    Дофамин и нарушения его количества в организме связаны прежде всего с двумя сущностями. В психиатрии отмечается, что у больных шизофренией может наблюдаться избыточная дофаминергическая активность в некоторых отделах головного мозга (благоприятствующая возникновению положительных симптомов при этом заболевании, таких как галлюцинации и бреды), а в других частях мозга - недостаточная дофаминергическая активность. Дофамин также связан с другим неврологическим заболеванием, на этот раз болезнью Паркинсона — именно дефицит этого нейромедиатора приводит к двигательным расстройствам у пациентов.

    Заболевания, связанные с нейротрансмиттерами, также могут включать деменцию. Такая связь возможна, например, в случае болезни Альцгеймера, при которой пациенты могут страдать от дефицита ацетилхолина, т.е. дефицита нейромедиатора, связанного, среди прочего, с с процессами памяти.

    Нейротрансмиттеры: влияние на нейротрансмиттеры используют врачи, но не только они...

    Влияния, влияющие на нейромедиаторные системы, используются врачами уже давно. Здесь можно упомянуть о назначении пациентам с болезнью Паркинсона предшественников дофамина в виде леводопы или антидепрессантов, наиболее популярными из которых являются препараты, снижающие обратный захват серотонина (эти препараты сокращенно называют СИОЗС). В случае деменции пациентам рекомендуются препараты из группы ингибиторов ацетилхолинэстеразы, которые за счет ингибирования фермента, расщепляющего ацетилхолин, приводят к увеличению количества этого нейромедиатора в организме больных.

    Описанное выше влияние на нейромедиаторные системы представляется, к сожалению, абсолютно оправданным – знание информации о нейромедиаторных системах используется и в заведомо противоправных целях. В качестве примера можно упомянуть таблетку от изнасилования — содержащееся в ней вещество, γ-гидроксимасляная кислота, представляет собой природный нейромедиатор, который вырабатывается в организме человека из γ-аминомасляной кислоты. Однако нейромедиатор в виде производного масляной кислоты присутствует в организме человека в небольших количествах, тогда как таблетки изнасилования содержат значительные количества этого вещества. γ-Гидроксимасляная кислота относится к тормозным нейротрансмиттерам — употребление ее в больших дозах может привести к угнетению нервной системы, что приведет к нарушениям памяти, сонливость или даже потеря сознания. Эти свойства упомянутого соединения ответственны за действие таблеток от изнасилования, которые, к сожалению, все еще присутствуют в нашей реальности.

    Об авторе
    Мед. Томаш Ненцки
    Выпускник медицинского факультета Познанского медицинского университета. Любитель польского моря (желательно гулять по его берегу с наушниками в ушах), кошек и книг. В работе с пациентами он старается всегда выслушивать их и уделять им столько времени, сколько им необходимо.