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.

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.
Predné motorické neuróny miechy. Intercalary neuróny miechy
Vstupy do motorickej kôry. Červené jadro kortikorubrospinalnaya systém
Somatosenzorické spätná väzba. Stimulácia spinálnych hybných neurónov
Spôsoby liečenia Parkinsonovej choroby. Huntingtonova choroba
Neurotransmitery sú bazálnej gangliá. Parkinsonova choroba
Neurohumorální regulácia mozgovej aktivity. Neurohormonálne systémy ľudského mozgu
Cholinergný a adrenergné vlákna. Mechanizmy sekrécie mediátorov nervového systému
Depresia a manicko-depresívnej psychózy. príčiny depresie
Schizofrénie. Moderné príčiny schizofrénie
Distribúcia sympatických nervových vlákien. Fyziológia parasympatickej nervovej sústavy
Typy acetylcholínu a adrenergné receptory. Autonómne regulácia funkcie oka
Mediátory enterálnej neurónov. Parasympatikový a sympatický inervácie čreva
Hormóny regulujú kŕmenie správania. Nervová regulácia spracovanie potravín
Nízkomolekulárne rýchlosťou mediátorov. acetylcholín
Mechanizmy prenosu nervových signálov. Prahové a podprahové nervové podnety
Vrstvy Somatosensory kôry. zmyslové kortikálnej neuróny
Neuróny: kľúčové pojmy
Nervové bunky neuróny
Druhy nervových buniek
Reflexy
Všeobecné schéma centrálnej regulácii krvného obehu. Schéma obehovej regulácie.