《经典神经递质》PPT课件.ppt
《《经典神经递质》PPT课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《经典神经递质》PPT课件.ppt(80页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 神经递质神经递质第一节第一节 神经递质概述神经递质概述一、神经递质及其分类一、神经递质及其分类神经递质和内源性活性物质的研究概况1.1904,Elliott,冲动传导到交感神经末梢,可能从那里释放肾上腺素,在作用于效应器细胞。2.1921,Loewi,通过蛙心灌流发现“迷走素”3.Dale,发现神经肌肉接头处的神经递质是ACH。Loewi,Dale共享1936年诺贝尔奖。4.1921,Cannon,将刺激交感神经后,从肝脏中分离出的物质命名为“交感素”;1949,这种物质被vonEulur鉴定为去甲肾上腺素,为此获1970年诺贝尔奖。5.1960-今,50多种神经肽被发现。6.1980-19
2、88,FurchgottIgnarroMoncade三个研究小组相继发现NO为神经递质,三人共享1998年诺贝尔奖。神经递质和神经调质的概念神经递质(neurotransmitter):神经系统通过化学物质作为媒介进行信息传递的过程称为化学传递,化学传递物质即是神经递质。神经调质(neuromodulator):有一些神经调节物本身并不直接触发所支配细胞的功能效应,只是调节传统递质的功能和作用,称为神经调质。神经递质的确定递质必须在神经元内合成,并储存在神经末梢,同时存在合成该递质的底物和酶。递质的释放依靠突触前神经去极化和Ca2+进入突触前末梢。突触后膜存在特异的受体,并被相应的递质激活后使
3、膜电位发生改变。释放至突触间隙的递质有适当的失活机制。递质的作用可以被外源性受体竞争性拮抗剂以剂量依赖方式阻断,或被受体激动剂模拟。递质有大分子神经肽和小分子经典递质目前已有30多种分子被确定为递质,从分子大小来分大致有两类:一类是神经肽,相对分子量数百至数千。神经肽的含量为pmol级另一类小分子递质,相对分子量100或数百,1氨基酸类(谷氨酸、门冬氨酸、-氨基丁酸、甘氨酸),氨基酸类递质最多,谷氨酸在大鼠脑内的含量约14mol/g,在人的大脑皮质大约911mol/g2乙酰胆碱乙酰胆碱与单胺类递质的含量只有氨基酸类递质的千分之一,为nmol级3单胺类(多巴胺、去甲肾上腺素、肾上腺素、5-羟色胺
4、、组胺)递质。4NO、CO、组胺和腺苷等。神经调质的主要特征:1可为神经细胞,胶质细胞或其他分泌细胞所释放。对主递质起调制作用。本身不直接负责突触信号传递或不直接引起效应细胞的功能改变。2间接调制主递质在突触前的神经末梢及其基础活动水平。3影响突触后效应细胞对递质的反应性,对递质的效应起调制作用。如何区别递质和调质1首先证明它在神经细胞内合成并参与神经调节。2确定在神经冲动传来时,它们被从神经末梢释出以及它们所引起的特定功能效应的性质。一般认为,单胺、乙酰胆碱和氨基酸是神经递质,神经肽则可能多为神经调质。二、神经递质的代谢二、神经递质的代谢(一)底物和酶是合成的限速因素(二)囊泡储存是递质储存
5、的主要方式(三)依赖Ca2+的囊泡释放及其它释放形式(四)递质释放的突触前调制(五)递质通过重摄取、酶解和弥散在突触间隙消除(一)底物和酶是合成的限速因素递质的代谢分为合成、储存、释放和失活几个步骤。小分子递质在突触前末梢由底物经酶催化合成。酶在胞体内合成,经慢速轴浆运输(0.55mm/d)方式运输到末梢,底物通过胞膜上的转运蛋白(或称转运系统)摄入。所以合成速度受限速酶和底物摄入速度的调节。而神经肽的合成方式完全不同,在胞体内合成大分子前体,然后在运输过程中经裂解酶裂解、修饰而成。(二)囊泡储存是递质储存的主要方式递质合成后通过囊泡转运体储存在囊泡内,囊泡内可以有数千个递质分子。待释放的活动
6、囊泡聚集在突触前膜活动区,为递质的胞裂外排作好准备。小分子递质如乙酰胆碱、氨基酸类递质储存在小的清亮囊泡;而神经肽储存在大的致密核心囊泡;单胺类递质储存的囊泡既可有小的致密核心囊泡,也可是大的的致密囊泡。(三)依赖Ca2+的囊泡释放及其它释放形式囊泡释放是递质释放的主要形式,囊泡的胞裂外排在所有递质都相似,但在释放的速度上有所差异。小分子递质的释放比神经肽快。不依赖Ca2+的胞浆释放,胞膜转运体反方向转运的释放。弥散方式释放。如前列腺素、NO和CO少量的漏出(leakout)。(四)递质释放的突触前调制递质的释放受自身受体或异源受体的调节。突触前自身受体无论是促代谢型受体或离子通道偶联型受体,
7、激活后产生二种效应:一种效应是Ca2+通道关闭,或者K+通道开放使膜超极化,减少冲动到达末梢时电压依赖性Ca2+通道的开放,减少突触前末梢Ca2+内流,以致递质释放减少,这是一种负反馈的调节机制,以限制递质释放的数量,避免突触后神经元过度兴奋和突触后受体的失敏。另一种效应是使突触前膜去极化,Ca2+通道开放,Ca2+内流增加,导致递质释放增加,(五)递质通过重摄取、酶解和弥散在突触间隙消除递质释放到突触间隙,与突触后受体结合,未与受体结合的一部分递质必须迅速移去,否则突触后神经元不能对随即而来的信号发生反应,况且受体持续暴露在递质作用下,几秒后便失敏,使递质传递效率降低。递质失活的方式有重摄取
8、、酶解和弥散。递质的重摄取依靠膜转运体,氨基酸类递质释放后可以被神经元和胶质细胞重摄取,而单胺类递质仅被神经元重摄取。重摄取的递质进入胞浆后又被囊泡转运体摄取重新储存在囊泡中。膜转运体位于神经元和胶质细胞,也可以在周围组织中(如肝、肾、心脏等)。三、膜转运体三、膜转运体膜转运体(Plasmamembranetransporter)是一种膜蛋白,一般由600个左右的氨基酸组成。依赖细胞内外Na+的电化学梯度提供转运的动力,此外也需要Cl-或K+共同转运,膜转运体有两大家族:Na+/Cl-依赖性递质转运体家族:单胺类递质和抑制性氨基酸递质的转运体Na+/K+依赖性递质转运体家族:兴奋性递质转运体是
9、Na+/K+依赖性转运体膜膜 转转 运运 体体 受受 蛋蛋 白白 激激 酶酶、膜膜 电电 位位 和和 温温 度度 的的 调调 节节四囊泡转运体囊泡转运体(vesicularneurotransmittertransporters,VNTs)囊泡单胺类转运体(VMAT)囊泡单胺类转运体有两种亚型:VMAT1和VMAT2,VMAT1主要存在于外周的内分泌和旁分泌细胞,VMAT2是中枢神经系统主要的单胺类囊泡转运体。囊泡乙酰胆碱转运体(VAChT)、囊泡抑制性氨基酸(GABA/甘氨酸)转运体(VGAT、VIAAT)囊泡谷氨酸转运体。递质的类型(递质的类型(Classification of neur
10、otransmitters)1胆碱类乙酰胆碱Ach,Acetylcholine,2单胺类monoamines(1)儿茶酚胺catecholamine,CAa去甲肾上腺素norepinephrine(noradrenaline)b多巴胺dopaminec肾上腺素epinephrine(2)吲哚胺(indoleamine,IA)5-羟色胺(5-hydroxytryptamine,5-HT),血清紧张素serotonin3氨基酸类aminoacids(1)抑制性氨基酸类(Inhibitory Amino Acids):-氨基丁酸(GABA-Amino butyric Acid),甘氨酸(Glycin
11、e)(2)兴奋性氨基酸类(Excitatory Amino Acids):谷氨酸(Glutamic Acid),天冬氨酸(Aspartic Acid)4多肽类(peptides),神经肽类(neuropeptides)5其他可能的神经递质:前列腺素(prostaglandin),组胺(histamine),内皮源性舒张因子(NitricOxide,NO),嘌呤类(PurinesATP)第二节第二节 乙酰胆碱乙酰胆碱一、乙酰胆碱的代谢(一)乙酰胆碱的合成酶是胆碱乙酰化酶,胆碱是合成的限速底物 ChATacetyl coenzyme A+choline Acetylcholine+CoA 乙酰辅酶
12、乙酰辅酶 A+胆碱胆碱 胆碱乙酰化酶胆碱乙酰化酶 乙酰胆碱乙酰胆碱+辅酶辅酶 A Ach synthesized in terminal;胆碱乙酰化酶胆碱乙酰化酶(ChAT)synthesized in cell body;(二)乙酰胆碱的储存和释放1.储存:胞浆50%,小泡内50%囊泡中ACh和囊泡蛋白结合在一起。ACh能够在囊泡内储存依靠囊泡乙酰胆碱转运体(VAChT)。2.乙酰胆碱的囊泡释放和胞浆释放:在静息状态下,ACh囊泡有少量的自发性释放。当神经冲动引起神经末梢去极化和Ca2+内流时,通过胞裂外排方式释放Ach。(三)酶解是乙酰胆碱失活的主要方式ACh失 活 的 主 要 方 式 是
13、 由 乙 酰 胆 碱 酯 酶(acetylcholinesterase,AChE)酶解水解,突触前膜对ACh的重摄取数量极少,无功能意义。二、乙酰胆碱受体(二、乙酰胆碱受体(AChR)(一)乙酰胆碱受体分M、N两个亚型受体药理学根据特异性配基的不同将胆碱受体分为毒蕈碱受体(muscatinicreceptor,M-受体,M-AChR)和烟碱受体(nicotinidreceptor,N-受体,N-AChR)。外周神经系统及其支配的效应器,中枢神经系统均有两类受体的分布。(二)M-AChR是G蛋白偶联受体M-AChR是G蛋白偶联受体(三)N-AChR是配体门控离子通道受体N-AChR的分子结构特征
14、:配体门控离子通道型受体可以为分三个基因家族,一类是离子通道型谷氨酸受体,另一类是ATP受体的P2X亚型,第三类以N-AChR作为代表,与N-AChR归在同一家族的有GABAA、甘氨酸受体和5-HT3受体,这类受体的分子结构有共同的特征:N-AChR由多个(一般是五个)亚单位围成离子孔道。目前已克隆的16种N-AChR亚单位基因,即19、14、编码相应的16种亚单位(或亚基)蛋白。Ach生理功能生理功能一学习和记忆二镇痛和针刺镇痛三觉醒和睡眠参与慢波和快波睡眠四体温调节作用复杂、存在种属差异。M、N受体起不同作用五摄食和饮水通过边缘系统起作用六感觉和运动系统:第2、3级感觉投射系统可能是胆碱能
15、?锥体系统是Ach能锥体外系:Ach和DA的平衡七心血管活动的调节:升高血压Ach和AchE功能紊乱的疾病1肌无力中合征:是由于动作电位到达运动神经轴突末梢时,Ach释放量不足所致症状与重症肌无力相似,但病因不同:发病机理可能是干扰了Ach释放所必需的二价钙离子的供给,Ach释放不足,但Ach的合成及胆碱摄取均正常,抗胆碱酯酶治疗此症的效果不如重症肌无力,而治疗肉毒毒素的药物却有效。假性胆碱酯酶缺乏症是一种遗传性疾病。平日无症状,但手术使用去极化型肌抗剂琥珀酸胆碱时,因它不能被AchE水解,而血浆又缺乏BchE,故琥珀酸胆碱与Ach竞争烟碱受体造成骨髓肌持续瘫痪。静脉吸入BchE可达治疗目的。
16、.有机磷中毒胆碱酯酶自身免疫性疾病体内存在抗AchE抗体胆碱酯酶交叉免疫性疾病AchE第的肽段与甲状腺球蛋白相应肽段相似60是Grave眼病的病因Alzheime病柏金森病第三节第三节 儿茶酚胺儿茶酚胺儿茶酚胺(catecholamine,CA)类递质指去甲肾上腺素(norepinephrine或noradrenaline,NE或NA)、多巴胺(Dopamine,DA)和肾上腺素(epinephrine或adrenaline,E或AD),它们的基本结构是-苯乙胺,苯环的3,4位碳上有羟基,根据乙胺上取代基团的不同可得到不同的儿茶酚胺。儿茶酚胺、5-HT和组胺又统称为单胺类递质。一、儿茶酚胺的代
17、谢一、儿茶酚胺的代谢(一)儿茶酚胺的生物合成儿茶酚胺的生物合成需要四种酶,酪氨羟化酶(TH)是合成的限速酶酪氨酸(tyrosine,tyr)酪氨酸羟化酶(tyrosinehydroxylase,TH)L-多巴(L-dopa)多巴脱羧酶(dopa-decarboxylase,DOPA-DC)多巴(dopamine,DA)多巴胺-羟化酶(DA-hydroxylase,DH)去甲肾上腺素(noradrenaline,NA)苯乙醇胺-N-甲基转位酶(phenylethanolamine-N-methyl-transferase,PNMT)肾上腺素(adrenaline,AD/epinephrine,E
18、)儿茶酚胺合成的短周期调节:是TH酶活性的调节主要指TH活性改变对儿茶酚胺合成的影响,这种调节在突触水平进行,作用发生快,维持时间短。儿茶酚胺合成的长周期调节:是TH酶蛋白量的调节是通过TH基因表达的影响使TH酶蛋白(数量增加最终使儿茶酚胺合成增加,是在神经元胞体水平进行,作用发生慢而持久。(二)儿茶酚胺的储存和释放储存:依靠单胺类转运体 囊泡摄取和储存在囊泡中释放:主要通过Ca2+依赖的胞裂外排方式释放。(三)儿茶酚胺的失活重摄取是儿茶酚胺递质失活的主要方式二、儿茶酚胺受体二、儿茶酚胺受体(一)去甲肾上腺素受体受体分型:根据药理学特征,NA受体分为和两大类,根据NA受体偶联的G蛋白性质,NA
19、受体大致分为三类:1、2和受体。受体分布:脑内NA受体主要是1和1亚型,脊髓内以受体占多数。受体的作用及功能:脑内,2受体主要起突触前自身受体的作用,对NA或AD的释放起抑制作用(负反馈调节)。在突触后,1受体激动,神经元去极化产生兴奋效应;2受体激动,使神经元趋向超极化,产生抑制效应。(二)多巴胺受体1受体分型:DA受体分为D1和D2受体家族,均为G蛋白偶联受体:D1受体家族包括D1和D5受体,D2受体家族包括D2、D3、D4受体。D1受体家族与Gs蛋白偶联,激活腺苷酸环化酶(AC),而D2受体家族与Gi蛋白偶联,抑制AC。2受体的功能:突触前DA自身受体抑制神经元电活动、对DA合成和释放的
20、负反馈调节。DA受体的功能突触前DA自身受体对神经元电活动、DA合成和释放的负反馈调节:DA受体可以位于突触前,或者突触后。在突触前,D2受体作为自身受体有三种功能:调制神经元放电,调节DA合成和释放。位于胞体、树突的自身受体激动可以抑制神经元放电。位于神经末梢的受体负反馈调节DA的释放,或者负反馈调节DA合成酶的活性,减少DA合成。D2受体抑制DA释放的机制是通过Gi/o蛋白介导或直接作用,使突触前膜Ca2+通道关闭,Ca2+内流减少。黑质和中脑腹侧被盖区(VTA)多巴胺能神经元的突触前D2受体激活,通过Gi蛋白介导使突触前cAMP浓度降低,cAMP依赖的PKA对酪氨酸羟化酶(TH)磷酸化减
21、少,TH酶活性降低以致DA的合成减少。突触后DA受体对运动和精神活动的调节:在突触后,D1和D2受体参与运动的调节,垂体D2受体激动抑制催乳素释放,延髓呕吐中枢化学感受器的D2受体兴奋可以致呕吐。精神分裂症患者D1功能减退,而D2功能亢进,所以D2受体是抗精神病药物的作用靶受体。D3受体激活抑制运动,减少可卡因和腹侧被盖区自我刺激的奖赏效应,非典型的抗精神病药物clozapine与D3受体亲和力很高,由于D3受体较少分布在基底节,所以clozapine兴奋D3受体后引起锥体外系的副反应低,有望成为治疗药物成瘾或精神病的靶受体。第四节第四节 5-羟色胺羟色胺一、一、5-羟色胺的代谢羟色胺的代谢(
22、一)5-羟色胺合成底物是色氨酸,色氨酸羟化酶是合成的限速酶5-羟色胺(5-hydroxytryptamine,5-HT)合成的底物是色氨酸,经色氨酸羟化酶羟化生成5-羟色氨酸,再经5-羟色氨酸脱羧酶脱羧生成5-羟色胺。5-HT不易通过血脑屏障,所以中枢神经系统和外周的5-HT分属两个独立的系统。(二)5-HT的囊泡储存需要5-HT结合蛋白5-HT在胞浆内合成后进入囊泡储存,5-HT在囊泡内与一种特异的5-HT结合蛋白(specific5-HTbindingprotein,SBP,分子量45KD)紧密结合,有利于5-HT的囊泡储存,但5-HT仅在含K+和Fe2+的缓冲液内能与SBP结合,囊泡内K
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 经典神经递质 经典 神经 PPT 课件
限制150内