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神経レシーバ:彼らが何であるか、タイプと機能

神経レシーバ:彼らが何であるか、タイプと機能

マーチ 29, 2024

私たちの神経系の機能には、神経インパルスと高度に複雑な化学物質の伝達プロセスがあります。神経伝達物質は、神経伝達物質を神経系全体に移動させ、臓器の正しい機能から感情調節。

関与する主要な要素の1つは、この神経伝達が 神経受容体または神経受容体 。この記事では、その主な特徴と機能、そしてさまざまな分類と主な種類について説明します。

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神経受容体とは何ですか?

神経伝達のプロセスに適切な化学物質の伝達を可能にするすべての枠組みの中で、我々はニューロン受容体または神経受容体を見出す。これらの小さな要素はタンパク質複合体であり、すなわちそれらはタンパク質で構成されており、 それらはニューロンの細胞膜に位置している .


神経伝達の間、神経伝達物質のような細胞間空間に見出される化学物質は、ニューロン受容体が位置する細胞膜と会合する。神経伝達物質が対応するレセプター上を移動すると、細胞内で一連の変化が起こります。

したがって、膜受容体は、 化学通信を可能にする分子機械の本質的な部分 細胞間のニューロン受容体は、一連の神経伝達物質とのみ結合し、他のタイプの分子とは結合しない特異的なタイプの受容体であることを特定することが必要である。


我々は、シナプス前細胞およびシナプス後細胞の両方において神経受容体を見出すことができる。最初に、 いわゆる自己受容体である 同じ細胞によって放出された神経伝達物質を取り戻し、フィードバックを提供し、放出される神経伝達物質の量を媒介することを予定している。

しかしながら、これらがシナプス後細胞において見出される場合、ニューロン受容体 電位を引き出すことができる信号を受け取る 。これは、イオンチャネルの活性を調節する。化学的神経伝達のために開いたイオンチャネルに沿ったイオンの流入は、ニューロンの膜電位を変化させることができ、その結果、軸索に沿って移動し、ニューラルネットワーク全体に伝達する。

それは感覚受容器と同等ですか?

答えはいいえです。ニューロン受容体は、細胞の膜に見出され、情報を伝達することを使命とする小さな物質であるが 特定の神経伝達物質の再取り込み 感覚受容器は、感覚器官に見られる特殊な神経終末を指す。


私たちの体(肌、目、舌、耳など)には何千もの神経終末があり、外部からの刺激を受けてこの情報を神経系の残りの部分に伝達することが主な任務であり、身体の反応と感覚。

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行動の形態に応じた神経受容体の種類

それらの機能に従って分類され得る2つの主要なタイプの神経受容体が存在する。これらは、イオンチャネル型受容体および代謝型受容体である。

1.イオノトロピック受容体

イオン性受容体により、我々はこれらの受容体を理解する イオンが通過することができる 。それらは、化学的メッセンジャー、すなわち「リガンド」と呼ばれる神経伝達物質の結合に応答して開閉する膜貫通チャネルの群とみなされる。

受容体におけるこれらのリガンドの結合部位は、通常の様式で、タンパク質の異なる部分に局在する。受容体とリガンドとの間の直接の結合は、イオンチャネルの特徴である開口または閉鎖を引き起こす。セカンドメッセンジャーを使用するメタボロピコと比較して、

イオンチャネルの機能 電圧によっても異なります すなわち、それらは、膜の可能性に応じて開閉する。同様に、伸張によって活性化するイオンチャネルがあり、細胞膜の機械的変形に依存して機能を果たすことを意味する。

2.代謝調節受容体

直接伝達を行うイオン性受容体とは対照的に、代謝調節型受容体 彼らはチャネルを持っていないので、彼らはセカンドメッセンジャーを使う それは細胞内にある。すなわち、それらは間接的な化学的神経伝達を行う。

これらのレシーバ それらは通常Gタンパク質に結合している イオン性受容体は応答を励起または阻害することができるが、代謝型受容体は阻害または興奮機能を有さず、広範な機能群を発揮する。

代謝型受容体の主な機能を入力するには、興奮性および抑制性のイオンチャネルの作用を調節するもの、ならびに カルシウムを放出するシグナルのカスケード セルの埋蔵量に格納される。

神経伝達物質に応じたタイプ

それらが情報の伝達を行う方法に従って神経伝達物質を分類することに加えて、それらはまた、それらが結合されるべき神経伝達物質に応じて分類され得る。

これらは、ニューロン受容体の主要クラスのいくつかである:

1.アドレナリン作動性

それらは、カテコールアミンのアドレナリンおよびノルアドレナリンによって活性化される。

ドーパミン作動性

彼らはドーパミンと関連して感情を制御する上で重要な役割を果たします。

3. GABAergico

神経受容体GABAに関連して、ベンゾジアゼピン、いくつかのてんかん薬およびバルビツレートなどのいくつかの薬物の作用において必須である。

4.グルタミン酸作動性

これらは、イオンチャネル型N-メチル - ダスパーテート(NMDA)受容体と非NMDA受容体に分けることができる。

5.コリン作動性

それらはアセチルコリン受容体(ACh)であり、ニコチン性(N1、N2)およびムスカリン性に細分される。

オピオイド

それらは、内因性および外因性の両方のオピオイド神経伝達物質に結合し、それらの活性化は、陶酔感から鎮静または鎮痛効果に至る

セロトニン作動性

それらはセロトニン(5-HT)受容体であり、この分類には少なくとも15の亜型がある。


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