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Acetilcolina – uma excitação nervosa neurotransmissor. Acetilcolina: características, produtos, propriedades

передатчик нервного возбуждения в ЦНС, окончаниях парасимпатических нервов и вегетативных ганглиях. A acetilcolina – um transmissor nervo na excitação do SNC, as terminações nervosas parassimpáticas e gânglios autonômicos. Ele executa tarefas importantes em processos de vida. Funções semelhantes têm amino ácidos, histamina, dopamina, serotonina, adrenalina. A acetilcolina é um dos mais importantes transmissores de pulso no cérebro. Vamos considerar este assunto com mais detalhes.

visão global

A extremidade da fibra a partir da qual o neurotransmissor acetilcolina transmite, chamado colinérgica. Além disso, há elementos especiais com as quais interage. Eles são chamados de receptores colinérgicos. Estes elementos são moléculas de proteínas complexas – nucleoproteínas. отличаются тетрамерной структурой. Os receptores de acetilcolina diferem estrutura tetramérica. Estão localizados sobre a superfície externa da membrana plasmática (pós-sinápticos). Por sua natureza, essas moléculas são heterogêneos.

Em estudos experimentais, e é utilizada para fins médicos droga "cloreto de acetilcolina", apresentado em solução para injecção. Outros medicamentos com base nesta substância não está disponível. Há sinónimos de droga: "Miohol", "Atsekolin", "Tsitoholin".

A classificação de colina protea

Algumas moléculas estão localizados nos nervos colinérgicos pós-ganglionares. Esta é uma área de músculos lisos, o coração, as glândulas. Eles são chamados de receptores M-colinérgicos – muskarinochuvstvitelnye. Outras proteínas estão localizados nas sinapses ganglionares e estruturas somáticas neuromusculares. Eles são referidos como receptores de n-colinérgicos – nikotinochuvstvitelnymi.

explicações

A classificação acima é reacções especificidade devido que ocorrem quando estes interagem sistemas bioquímicos e acetilcolina. , в свою очередь, объясняет причины некоторых процессов. Este, por sua vez, explica porque alguns processos. Por exemplo, a redução da pressão, a secreção aumentada de gástrica, e outras glândulas salivares, bradicardia, etc, e a constrição pupilar. Muskarinochuvstvitelnye sob influência sobre proteínas e a contracção do músculo esquelético e assim por diante. Nikotinochuvstvitelnye após exposição à molécula. Nos últimos anos, os cientistas começaram a separar os receptores M-colinérgicos no subgrupo. O mais estudado hoje o papel e localização de moléculas M1 e M2.

A especificidade do efeito de

не избирательный элемент системы. Acetilcolina – este não é um elemento do sistema eleitoral. Em diferentes graus, que afecta tanto o m- e n-moléculas. interesse Muskarinopodobnoe é a influência que exerce acetilcolina. воздействие проявляется в замедлении сердечного ритма, расширении кровеносных сосудов (периферических), активизации перистальтики кишечника и желудка, сокращении мышц матки, бронхов, мочевого, желчного пузыря, интенсификации секреции бронхиальных, потовых, пищеварительных желез, миозе. Este efeito manifesta-se na redução da taxa cardíaca, dilatação de vasos sanguíneos periféricos (), a activação da motilidade intestinal e estômago, músculo uterino, dos brônquios, da bexiga, da vesícula biliar, a intensificação de secreções brônquicas, suor, glândulas digestivas, miosite.

constrição da pupila

Circular íris músculo inervado por fibras pós-ganglionares nos nervos oculomotores, começa simultaneamente com ciliados fortemente reduzida. Neste caso, não é um ambiente descontraído ligamentos Zinn. O resultado é um espasmo da acomodação. A constrição da pupila, devido à influência da acetilcolina, normalmente acompanhada por uma diminuição da pressão intra-ocular. Este efeito é causado pela expansão da parte shell no canal de Schlemm e nos espaços fundo fontanovyh miose e achatamento da íris. Isto melhora o escoamento do fluido a partir do interior dos fluidos do olho.

на основе других подобных ему веществ используются при лечении глаукомы. Com a capacidade de reduzir a pressão intra-ocular como a acetilcolina, formulações à base de outras substâncias semelhantes utilizadas no tratamento do glaucoma. Estes incluem, em particular, incluem agentes anti-colinesterase, colinomiméticos.

proteínas Nikotinochuvstvitelnye

обуславливается его участием в процессе передачи сигналов с преганглионарных нервных волокон на постганглионарные, находящиеся в вегетативных узлах, и с двигательных окончаний на поперечнополосатые мышцы. Nikotinopodobnoe acção da acetilcolina causada pela sua participação no processo de transdução de sinal a partir do pré-ganglionares fibras nervosas postganglionarnae que estão nos gânglios vegetativos e terminações a motor sobre o músculo estriado. Em doses baixas da substância actua como um transmissor de excitação fisiológica. , то может развиться стойкая деполяризация в районе синапсов. Se acetilcolina é aumentada, pode desenvolver despolarização persistente de sinapses na área. Também há a possibilidade de bloquear a transferência de excitação.

CNS

играет роль передатчика сигналов в различных мозговых отделах. A acetilcolina no corpo actua como um transmissor de sinal em diferentes partes do cérebro. Em baixas concentrações pode aliviar, e em grande – lentos impulsos transmissão sináptica. Alterações no metabolismo pode contribuir para distúrbios cerebrais. психотропной группы. Antagonistas, que contrastavam com a acetilcolina – grupo de drogas psicotrópicas. Quando eles overdose pode ocorrer uma violação de funções nervosas superiores (efeitos alucinógenos etc.).

a síntese de acetilcolina

Ela ocorre no citoplasma das terminações nervosas. Stocks substância localizada nos terminais pré-sinápticos na forma de bolhas. A ocorrência de um potencial de acção leva à libertação de acetilcolina a partir de vários "cápsulas" cem na fenda sináptica. Substâncias libertadas a partir de vesículas de se ligar à membrana pós-sináptica com moléculas específicas. Isto aumenta a sua permeabilidade a iões sódio, cálcio e potássio. O resultado é potencial excitatório pós-sináptico. O efeito da acetilcolina é limitada pela sua hidrólise envolvendo atsetilholiesterazy enzima.

moléculas nicotínicos fisiologia

Primeira descrição promovido descarga intracelular potenciais eléctricos. receptor nicotínico tornou-se um do primeiro, que foi capaz de registar as correntes que flui através de um único canal. No estado aberto iões pode passar através dali K + e Na +, em menor extensão catiões divalentes. Neste caso, a condutividade do canal é expresso num valor constante. A duração do estado aberto, no entanto, as características dependentes da actua sobre o potencial de tensão aplicado ao receptor. Além disso, o último é estabilizado durante a transição a partir de despolarização da hiperpolarização da membrana. Além disso, há o desensetizatsii fenômeno. Ela ocorre após a aplicação prolongada de acetilcolina e outros antagonistas que reduzem a sensibilidade do receptor e aumentando a duração do estado de canal aberto.

estimulação eléctrica

blocos hidro-β-eritroidin receptores nicotínicos no cérebro e gânglios dos nervos mediante o desenvolvimento de resposta colinérgica. Eles também são caracterizados por afinidade de elevada afinidade com a nicotina marcada com trítio. αBGT receptores neuronais sensíveis no hipocampo têm uma baixa susceptibilidade de acetilcolina, ao contrário dos elementos αBGT-insensíveis. Reciclagem e antagonista competitivo seletiva dos atos primeira metillikakonitin.

Certos derivados anabeziina provocar um efeito de activao selectiva no grupo αBGT-receptores. A condutividade do canal de iões é suficientemente alta. Estes receptores diferem características únicas dependentes da voltagem. corrente com a ajuda dos valores de despolarização e Obschekletochny. potencial indicando uma redução dos iões de passar através dos canais.

Este fenómeno é assim regulado de um teor de Mg2 + dos elementos da solução. Isto, este grupo difere dos receptores de células de músculo. O último não sofrem qualquer alteração na corrente de iões para ajustar os valores de potencial de membrana. Assim, um receptor de N-metil-D-aspartato, tendo uma permeabilidade relativa de Ca2 + para os elementos, mostra a situação inversa. Com o aumento da hiperpolarizante capacidade para aumentar o teor de valores e os iões Mg2 +, a corrente de iões é bloqueado.

Características moléculas muscarínicos

receptores M-colinérgicos pertencem à classe serpentivnyh. Eles transmitem impulsos através das proteínas G heterotriméricas. receptor muscarínico grupo foi identificado devido à sua propriedade de ligar a muscarina alcalóide. Indirectamente, estas moléculas foram descritas no início do século 20, no estudo dos efeitos do curare. O exame direto deste grupo começou em 20-30 anos. o mesmo século depois de identificar o composto como o neurotransmissor acetilcolina, que fornece impulsos nas sinapses neuromusculares. proteínas M são activadas, sob a influência da muscarina e bloqueadas por atropina, n-activado moléculas sob a influência de nicotina e bloqueados pelo curare.

Depois de um grande número de subtipos foram detectados nos dois grupos de receptores. A sinapse neuromuscular contém apenas molécula de nicotina. Receptores muscarínicos são encontrados em células de glândulas e músculos, bem como – com n-holinoretseptorami – nos neurónios do sistema nervoso central e nos gânglios neurais.

funções

Os receptores muscarínicos possuir um conjunto de propriedades diferentes. Primeiro de tudo, eles estão localizados nos gânglios autônomos e se afastar de tais fibras postganglioznyh, destinadas a órgãos alvo. Isto aponta para os receptores envolvidos na transmissão e efeitos de modulação parassimpático. Estes incluem, por exemplo, incluem a contracção dos músculos lisos, vasodilatação, aumento da secreção das glândulas, reduzindo a frequência cardíaca. fibras SNC colinérgicos, que estão presentes na composição de interneurónios e sinapses muscarínicos estão concentradas principalmente no córtex cerebral, hipocampo, núcleos haste, corpo estriado. Em outras áreas eles são encontrados em menor número. Os receptores centrais M-colinérgicos afetar a regulação do sono, memória, aprendizagem e atenção.