神经递质-与受体.pptx
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1、1.什么离子通道的开放引起神经递质的释放?2.突触后电位的变化与什么离子的运输有关?神经递质与受体神经递质与受体化学性突触传递最重要的物质基础化学性突触传递最重要的物质基础(一)神经递质(Neurotransmitter)神经递质:由突触前神经元合成、突触前膜释放、经突触间隙扩散,特异性地作用于突触后神经元或效应器细胞膜上的受体,具有携带和传递神经信息功能的特殊的化学物质。(直接的信息传递者)一个神经元内可存在两种或两种以上递质(包括调质)一个神经元的全部神经末梢均释放相同的递质一个化学物质被确认为神经递质的条件(Definitionoftransmitter)1)突触前神经元内有)突触前神经
2、元内有合成合成递质的前体物质及相应的递质的前体物质及相应的酶系统,能合成该物质。酶系统,能合成该物质。2)合成的递质贮存于)合成的递质贮存于囊泡囊泡内,神经冲动到来时能释内,神经冲动到来时能释放入突触间隙。放入突触间隙。3)能与突触后膜上相应的)能与突触后膜上相应的受体受体结合,产生特定的生结合,产生特定的生理效应。理效应。4)在突触部位存在有使递质)在突触部位存在有使递质失活失活的酶或重回收机制,的酶或重回收机制,使之作用迅速失活。使之作用迅速失活。5)有特异性受体)有特异性受体拮抗剂拮抗剂能阻断递质的作用。能阻断递质的作用。6)有特异性受体)有特异性受体激动剂激动剂能增强递质的作用。能增强
3、递质的作用。神经递质的失活通过两个途径再回收抑制,即通过突触前载体的作用将突触间隙中多余的神经递质回收至突触前神经元并贮存于囊泡;酶解,在酶的作用下被代谢和失活。2神经调质modulator神经调质(neuromodulator):由神经元产生的一类化学物质,能调节信息传递的效率,增强或削弱递质的效应。起着修饰神经元内其他递质的作用。非直接的传递信息者,但可改变信息传递的效率。神经肽3神经调质的分类1)按分泌部位分:中枢神经递质和外周神经递质2)按化学性质分为胆碱类、胺类、氨基酸类、肽类、嘌呤类、脂类和气体类等神经递质的分类分类分类家族成员家族成员胆碱类胆碱类乙酰胆碱乙酰胆碱胺类胺类多巴胺、去
4、甲肾上腺素、肾上腺素、多巴胺、去甲肾上腺素、肾上腺素、5-5-羟色胺、组羟色胺、组胺胺氨基酸氨基酸类类谷氨酸、门冬氨酸、甘氨酸、谷氨酸、门冬氨酸、甘氨酸、-氨基丁酸氨基丁酸肽类肽类下丘脑调节肽、血管升压素、催产素、阿片肽、脑下丘脑调节肽、血管升压素、催产素、阿片肽、脑-肠肽、血管紧张素肠肽、血管紧张素IIII、心房钠尿肽等、心房钠尿肽等嘌呤类嘌呤类腺苷、腺苷、ATPATP气体气体一氧化氮、一氧化碳一氧化氮、一氧化碳脂类脂类花生四稀酸及其衍生物(前列腺素类)花生四稀酸及其衍生物(前列腺素类)递质共存(neurotransmitterco-existence)两种或两种以上的递质(包括调质)共存于
5、同一神经元内,这种现象称为递质共存。意义在于协调某些生理过程。唾液腺交感神经副交感神经去甲肾上腺素神经肽Y乙酰胆碱血管活性肽少量粘稠的唾液大量稀薄的唾液递质的代谢(Metabolismoftransmitter)1.递质的合成递质的合成(synthesis of transmitter):多在胞浆内进行,需要有关酶的催化。多在胞浆内进行,需要有关酶的催化。2.在突触小泡内储存;在突触小泡内储存;3.递质的释放递质的释放(releasing of transmitter):当:当Ap传来,突触前膜去极化,传来,突触前膜去极化,Ca2+由膜外进由膜外进入入,使突触小泡与突触前膜融合,小泡破裂,使突
6、触小泡与突触前膜融合,小泡破裂,其内递质外排,其内递质外排,进入的进入的Ca2+量与递质的释量与递质的释放量有直接的关系放量有直接的关系。4.与突触后膜受体结合,发挥效应与突触后膜受体结合,发挥效应5.递质的失活与清除递质的失活与清除(degradation&elimination of transmitter):被酶降解(degradationbyenzyme)由突触前膜重摄取(re-uptakebypresynapticmembrane)被血循环带走,到肝脏灭活(inactivationbyhepar)被神经胶质细胞摄取(uptakebyneuroglia)几种神经递质的失活机制神经递质失
7、 活 方 式酶降解弥散入血重摄取乙酰胆碱去甲肾上腺素多巴胺5-羟色胺(二)配体与受体配体(ligand)凡能与受体发生特异性结合的化学物质,都属配体。配体可分为:激动剂(agonist):凡能与受体发生特异性结合并产生生物效应的化学物质。拮抗剂(antagonist):只能与受体发生特异性结合,并不产生生物效应的化学物质。受体(receptor):是细胞表面或亚细胞组分中的一种分子,可以识别并特异地与有生物活性的化学信号物质(配体)结合,从而激活或启动一系列生物化学反应,最后导致该信号物质特定的生物效应。两个功能:1、识别特异的配体;2、把识别和接受的信号准确无误的放大并传递到细胞内部,产生特
8、定的细胞反应。受体与配体结合特性:特异性(specificity)饱和性(Saturation)竞争性(Competive)可逆性(Reversibility)16细胞的信号系统靶细胞信号分子信号产生细胞胞内受体离子通道受体G蛋白偶联受体酶偶联受体电效应生化反应、离子通道等IP3DAGCa2释放cAMPPKAPKCRas突触前膜的受体自身受体自身受体:作用于突触前膜的受体,调节本递质或正或负的反馈调节,异身受体异身受体:作用于突触前膜的受体,调节其它递质的释放(三)主要的递质、受体系统(Maintransmitter,receptorsystem)1乙酰胆碱及其受体2儿茶酚胺及其受体3.5-羟
9、色胺及其受体4.组胺及其受体5.氨基酸类递质及其受体6.嘌呤类递质及其受体7.气体分子8.神经肽1乙酰胆碱及其受体(Acetylcholine&itsreceptors)乙酰胆碱乙酰胆碱(acetylcholine,ACh)是胆碱的乙酰是胆碱的乙酰酯。酯。由胆碱和乙酰辅酶由胆碱和乙酰辅酶A在胆碱乙酰转移酶的催化在胆碱乙酰转移酶的催化下合成。下合成。合成在胞质中进行,然后被输送到末梢储存于合成在胞质中进行,然后被输送到末梢储存于突触小泡内。突触小泡内。胆碱胆碱能神经元能神经元(cholinergic neuron):在中枢:在中枢神经系统中,释放神经系统中,释放ACh作为递质的神经元。作为递质的
10、神经元。分布:脊髓前角、脑干网状结构、丘脑后侧腹核分布:脊髓前角、脑干网状结构、丘脑后侧腹核、边缘系统等。、边缘系统等。胆碱胆碱能纤维能纤维(cholinergic fiber):在周围神经在周围神经系统中,释放系统中,释放ACh作为递质的神经纤维。作为递质的神经纤维。包括:全部自主神经节前纤维;绝大部分副交感包括:全部自主神经节前纤维;绝大部分副交感神经节后纤维;少数交感神经节后纤维神经节后纤维;少数交感神经节后纤维;躯体躯体运动神经纤维均属于此类。运动神经纤维均属于此类。胆碱能受体(cholinergicreceptor)胆碱能受体:能与ACh结合并产生生物效应的受体。分为:毒蕈碱受体(m
11、uscarinic receptor,M受体):为G-蛋白耦联受体。当M受体激活时,可改变细胞内第二信使(cAMP或IP3和DG)的浓度,产生一系列自主神经效应;烟碱受体(nicotinic receptor,N受体):是配体门控通道,小剂量ACh能兴奋N受体,而大剂量ACh则可阻断N受体介导的突触传递。烟碱受体(nicotinic receptor,N受体):神经元型烟碱受体(neuronal-type nicotinic receptor)(N1受体):肌肉型烟碱受体(muscle-type nicotinic receptor)(N2受体)巨膀胱巨膀胱-小结肠小结肠-肠肠蠕动低下综合征蠕
12、动低下综合征溃疡性结肠炎溃疡性结肠炎精神分裂症精神分裂症重症肌无力重症肌无力胆碱能受体的分类、分布及作用:Receptor DistributionContribution Blocking Muscarinic Receptor(M1M5)副交感神经节后纤维支配的效应器、交感神经支配汗腺和交感舒血管神经支配的骨骼肌血管副交感神经兴奋的效应;汗腺分泌增加;骨骼肌血管舒张Atropine(阿托阿托品品)Nicotinic ReceptorN1 自主神经节内突触后膜上自主神经节节后神经元兴奋Tubarine筒箭毒筒箭毒hexamethonium六烃季铵六烃季铵N2 神经-肌接头终板膜上终板膜兴奋T
13、ubarine筒箭毒筒箭毒Decamethonium十烃季铵十烃季铵2儿茶酚胺及其受体(Catecholamine&itsreceptor)儿茶酚胺(catecholamine)类递质包括:去甲(异丙)肾上腺素(norepinephrine,NE,noradrenaline,NA or isoproterenol)肾上腺素(adrenaline,Adr or epinephrine,E)多巴胺(dopamine)膀胱过动症膀胱过动症良性前列腺增生症良性前列腺增生症张力性尿失禁张力性尿失禁雷诺氏综合征雷诺氏综合征哮喘哮喘肾上腺素能受体的分类、分布及作用:ReceptorDistributionC
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