Noradrenalín. Dopamín a oxid dusnatý

Video: MHP - Anadrox Športová výživa (ERSport.ru)

noradrenalín je vylučovaný neuróny v mnohých svorkami, telo, ktoré sa nachádza v mozgovom kmeni a hypotalamu. Najmä vylučujú norepinefrínu neuróny sú lokalizované v locus coeruleus v mosta, posielať nervové vlákna do rozsiahlych oblastí mozgu, čo pomáha kontrolovať celkovú aktivitu a duševný stav, ako je zvýšenie úrovne bdelosti.

Video: Prečo muži po sexe ospalý?

Vo väčšine z týchto oblastí norepinefrínu pravdepodobne aktivovať excitačné receptory, ale v niektorých oblastiach stimuluje inhibičný receptory. Noradrenalín je tiež vylučovaný väčšinou postgangliovými neuróny sympatického nervového systému, kde to vzrušuje niekoľko agentúr, a iní - spomaľuje.

dopamín To je vylučovaný neuróny, ktoré vznikajú v substantia nigra. Tieto neuróny sa týkajú predovšetkým neurónov v striate bazálnych ganglií. Vplyv dopamínu normálne brzdy.
glycín To sa vylučuje predovšetkým v synapsiách miechy. Predpokladá sa, že to vždy pôsobí ako brzdy prostredníka.

Gamaaminomaslovej kyseliny vylučovaný nervových zakončeniach v mieche, mozočku, bazálnych ganglií, a mnoho oblastí mozgovej kôry. Predpokladá sa, že mediátor je vždy ťahať.

glutamát vylučovaný presynaptických zakončení v mnohých senzorických dráh v rámci centrálneho nervového systému, rovnako ako v mnohých oblastiach mozgovej kôry. Má stimulačný účinok.

dopamín a oxid dusnatý

serotonín To je vylučovaný neuróny mozgovej jadier mediánu švu, ktoré sa premietajú na mnohých oblastiach mozgu a miechy, a to najmä v zadných rohoch miechy a hypotalamu. Serotonín pôsobí ako inhibítor dráh bolesti v mieche. Predpokladá sa, že má inhibičný účinok vo vyšších oblastiach nervového systému, pomáha kontrolovať náladu človeka a navodenie spánku.

oxid dusnatý (NO) vylučujú prevažne nervových zakončeniach v oblastiach mozgu, zodpovedné za dlhodobej pamäte. Možno, že v budúcnosti bude mediátor systému pomôcť vysvetliť niektoré z behaviorálnych funkcií a pamäti mechanizmov, ktoré sú ešte stále nepochopil. Oxid dusnatý sa líši od ďalších mediátorov s nízkou molekulovou hmotnosťou z mechanizmu tvorby v presynaptického terminálu a akcie na postsynaptického neurónu.

Nebol vopred syntetizované a nehromadí v vačky presynaptické terminál, rovnako ako ostatné neurotransmitery. Oxid dusnatý sa neuvoľňuje od vačkov, a je syntetizovaný takmer okamžite v prípade potreby difundujúcej z presynaptických zakončení niekoľkých málo sekúnd do okolitých postsynaptických neurónov.

Na postsynaptické neurón Zvyčajne nemá významný vplyv na membránový potenciál, ale to sa zmení na vnútrobunkovej metabolické funkcie, ktoré modifikujú nervovú dráždivosť priebehu niekoľkých sekúnd, minút, a pravdepodobne aj dlhšie.

neuropeptides Predstavujú úplne inú triedu mediátorov. V opačnom prípade sú syntetizované, ich pôsobenie je zvyčajne pomalší a odlišné od mediátorov s nízkou molekulovou hmotnosťou. Neuropeptidy sú syntetizované v cytosolu nie je presynaptické terminály, a ribozómy v tele nervové bunky ako súčasť veľké proteínové molekuly.

Video: Fat Burner SAN Liporedux | Viofit.ru

Potom sa proteínové molekuly zahŕňa priestor v endoplazmatickom retikule tela bunky, a potom - v Golgiho aparátu, kde sa dve zmeny. Po prvé, tvoriace neuropeptid proteín je štiepený enzymaticky na menšie fragmenty-, z ktorých niektoré sú samy neuropeptid alebo jeho prekurzorov.

Po druhé, zariadenie Golgi "Balíčky" neuropeptid v sprostredkovateľská malých vačkov, ktoré sa uvoľní do cytoplazmy. Potom pľuzgieriky mediátor prepravované po celej dĺžke nervových vlákien až do svojich koncoch axonálního transportu je rýchlosť pohybu je nízka, a je len niekoľko centimetrov za deň. A konečne, vačky vylučujú neurotransmiter v nervových zakončeniach v reakcii na akčných potenciálov v rovnakým spôsobom ako pľuzgieriky s mediátorov s nízkou molekulovou hmotnosťou.
Avšak, v tomto prípade sú vačky sa podrobí autolyzát a nebudú znovu použitá.

Video: Populárna videa - Chemistry & veda

Vzhľadom k tomu, spôsobu vytvárania takého komplexu neuropeptides ich stojany sú zvyčajne oveľa menšie než malé molekuly mediátorov. Ale účinok neuropeptidov z tisíce alebo viackrát účinnejší ako nízkomolekulárny mediátorov. Ďalším dôležitým rysom neuropeptidov - trvania účinku.

Príklady zahŕňajú dlhodobé Uzáver kalciových kanálov, trvalé zmeny v metabolizme buniek prístroji trvalé zmeny aktivácia alebo deaktivácia špecifických génov v bunkovom jadre a / alebo dlhých zmeny v počte excitačných a inhibičných receptorov. Niektoré z týchto účinkov môže trvať niekoľko dní, iní zrejme mesiace alebo roky. Naše znalosti o funkcii neuropeptidov sa ešte len začína rozvíjať.

Delež v družabnih omrežjih:

Podobno
Somatosenzorické spätná väzba. Stimulácia spinálnych hybných neurónovSomatosenzorické spätná väzba. Stimulácia spinálnych hybných neurónov
Mediátory enterálnej neurónov. Parasympatikový a sympatický inervácie črevaMediátory enterálnej neurónov. Parasympatikový a sympatický inervácie čreva
Nervové bunky neurónyNervové bunky neuróny
Mechanizmy prenosu nervových signálov. Prahové a podprahové nervové podnetyMechanizmy prenosu nervových signálov. Prahové a podprahové nervové podnety
Neuróny: kľúčové pojmyNeuróny: kľúčové pojmy
Neurotransmitery sú bazálnej gangliá. Parkinsonova chorobaNeurotransmitery sú bazálnej gangliá. Parkinsonova choroba
Typy acetylcholínu a adrenergné receptory. Autonómne regulácia funkcie okaTypy acetylcholínu a adrenergné receptory. Autonómne regulácia funkcie oka
ReflexyReflexy
Druhy nervových buniekDruhy nervových buniek
Nízkomolekulárne rýchlosťou mediátorov. acetylcholínNízkomolekulárne rýchlosťou mediátorov. acetylcholín
» » » Noradrenalín. Dopamín a oxid dusnatý