神经递质及其受体课件.ppt
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1、神经递质及其受体神经递质及其受体精品课件第一节第一节 神经递质概述神经递质概述一、神经递质及其分类一、神经递质及其分类精品课件神经递质和神经调质的概念神经递质和神经调质的概念神经递质神经递质(neurotransmitter)(neurotransmitter):神经系统通过化学物质作: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。即是神经递质。神经调质神经调质(neuromodulator)(neuromodulator):有一些神经调节物本身并不: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,
2、只是调节传统递质的功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。能和作用,称为神经调质。精品课件神经递质(神经递质(neurotransmitter):神经递质主要在神经元中神经递质主要在神经元中合成合成,而后,而后储存储存于于突触前囊泡内,在信息传递过程中由突触前突触前囊泡内,在信息传递过程中由突触前膜膜释放释放到突触间隙,到突触间隙,作用作用于效应细胞上的受于效应细胞上的受体,引起功能效应,完成神经元之间或神经体,引起功能效应,完成神经元之间或神经元与其效应器之间的信息传递。元与其效应器之间的信息传递。精品课件神经调质(神经调质(NeuromodulatorN
3、euromodulator):):存在于神经系统,存在于神经系统,主要主要由神经元产生,能由神经元产生,能调节调节信信息传递的效率和息传递的效率和改变改变递质的效应的化学物质,它递质的效应的化学物质,它们们不直接不直接传递神经元之间信息。传递神经元之间信息。精品课件神经递质与神经调质比较神经递质与神经调质比较神经递质神经递质神经调质神经调质类似点类似点突触前神经元合成,储存于突触囊泡,随神经冲动突触前神经元合成,储存于突触囊泡,随神经冲动到达而释放,作用于相应受体。到达而释放,作用于相应受体。不同点不同点直接作用于效应直接作用于效应细胞上的受体引细胞上的受体引起功能效应。起功能效应。(1)(1
4、)可为非神经元所释放,对递可为非神经元所释放,对递质起调制作用质起调制作用(2)(2)不直接引起突触后效应细胞不直接引起突触后效应细胞功能改变功能改变(3)(3)调节递质的突触传递效率调节递质的突触传递效率(4)(4)旁突触传递旁突触传递精品课件但神经肽但神经肽,NO,CO,NO,CO等不断被发现的信息等不断被发现的信息传递物质传递物质,并不完全符合以上条件并不完全符合以上条件,用用此标准判断一个神经信息活性物质是此标准判断一个神经信息活性物质是否为神经递质并不完善否为神经递质并不完善精品课件 神经递质分类神经递质分类神经肽神经肽经典神经递质经典神经递质 氨基酸类:氨基酸类:谷氨酸谷氨酸 天冬
5、氨酸天冬氨酸 -氨基丁酸氨基丁酸 甘氨酸甘氨酸 乙酰胆碱乙酰胆碱 单胺类:单胺类:多巴胺多巴胺 去甲肾上腺素、去甲肾上腺素、肾上腺素肾上腺素 5-羟色胺羟色胺是生物体内主要起着信息传递作用的是生物体内主要起着信息传递作用的生物活性生物活性多肽多肽,分布于神经组织也可存在于其它组织。,分布于神经组织也可存在于其它组织。下丘脑释放激素类、神经垂体激素类、阿片类、下丘脑释放激素类、神经垂体激素类、阿片类、垂体肽类、脑肠肽类等垂体肽类、脑肠肽类等其他类其他类NONO、COCO、组胺和腺苷、前列腺素等、组胺和腺苷、前列腺素等精品课件二、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(一)
6、底物和酶是合成的限速因素(二)囊泡储存是递质储存的主要方式(二)囊泡储存是递质储存的主要方式(三)依赖(三)依赖CaCa2+2+的囊泡释放及其它释放形式的囊泡释放及其它释放形式 (四)递质释放的突触前调制(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(五)递质通过重摄取、酶解和弥散在突触间隙消除精品课件(一)底物和酶是合成的限速因素(一)底物和酶是合成的限速因素小小分分子子递递质质(经经典典递递质质)在在突突触触前前末末梢梢由由底底物物经经酶酶催催化化合合成成。酶酶在在胞胞体体内内合合成成,经经慢慢速速轴轴浆浆运运输输(0.55mm/d)(0.55mm/d)方方式式
7、运运输输到到末末梢梢,底底物物通通过过胞胞膜膜上上的的转转运运蛋蛋白白(或或称称转转运运系系统统)摄摄入入。所所以以合合成成速速度度受受限限速速酶酶和和底底物物摄摄入入速速度度的的调调节节。而而神神经经肽肽的的合合成成方方式式完完全全不不同同,在在胞胞体体内内合合成成大大分分子子前前体体,然后在运输过程中经裂解酶裂解、修饰而成。然后在运输过程中经裂解酶裂解、修饰而成。精品课件(二)囊泡储存是递质储存的主要方式(二)囊泡储存是递质储存的主要方式递递质质合合成成后后通通过过囊囊泡泡转转运运体体储储存存在在囊囊泡泡内内,囊囊泡泡内内可可以以有有数数千千个个递递质质分分子子。待待释释放放的的活活动动囊
8、囊泡泡聚聚集集在在突突触触前前膜膜活活动动区区,为为递递质质的的胞胞裂裂外外排排作作好好准准备备。小小分分子子递递质质如如乙乙酰酰胆胆碱碱、氨氨基基酸酸类类递递质质储储存存在在小小的的清清亮亮囊囊泡泡;而而神神经经肽肽储储存存在在大大的的致致密密核核心心囊囊泡泡;单单胺胺类类递递质质储储存存的的囊囊泡泡既既可可有有小小的的致致密密核核心囊泡,也可是大的的致密囊泡。心囊泡,也可是大的的致密囊泡。聚集在突触前膜活动区精品课件(三)依赖(三)依赖CaCa2+2+的囊泡释放及其它释放形式的囊泡释放及其它释放形式囊囊泡泡释释放放是是递递质质释释放放的的主主要要形形式式,囊囊泡泡的的胞胞裂裂外外排排在在所
9、所有有递递质质都都相相似似,但但在在释释放放的的速速度度上上有有所所差差异异。小小分分子子递递质质的的释放比神经肽快。释放比神经肽快。不依赖不依赖CaCa2+2+的胞浆释放,的胞浆释放,胞膜转运体反方向转运的释放。胞膜转运体反方向转运的释放。弥散方式释放。如前列腺素、弥散方式释放。如前列腺素、NONO和和COCO少量的漏出少量的漏出(leak out)(leak out)。精品课件(四)递质释放的突触前调制(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,激活后产体无论是促代谢
10、型受体或离子通道偶联型受体,激活后产生二种效应:生二种效应:一种效应是一种效应是CaCa2+2+通道关闭,或者通道关闭,或者K K+通道开放使膜超通道开放使膜超极化,减少冲动到达末梢时电压依赖性极化,减少冲动到达末梢时电压依赖性CaCa2+2+通道的开放,通道的开放,减少突触前末梢减少突触前末梢CaCa2+2+内流,以致递质释放减少,这是一种内流,以致递质释放减少,这是一种负反馈的调节机制,以负反馈的调节机制,以限制递质释放限制递质释放的数量,避免突触后的数量,避免突触后神经元过度兴奋和突触后受体的失敏。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,另一种效应是使突触前膜去极
11、化,CaCa2+2+通道开放,通道开放,CaCa2+2+内流增加,导致内流增加,导致递质释放增加递质释放增加,精品课件(五)递质通过重摄取、酶解和弥散在突触间隙消除(五)递质通过重摄取、酶解和弥散在突触间隙消除递递质质释释放放到到突突触触间间隙隙,与与突突触触后后受受体体结结合合,未未与与受受体体结结合合的的一一部部分分递递质质必必须须迅迅速速移移去去,否否则则突突触触后后神神经经元元不不能能对对随随即即而而来来的的信信号号发发生生反反应应,况况且且受受体体持持续续暴暴露露在在递递质质作作用用下下,几几秒秒后后便便失失敏敏,使使递递质质传传递递效效率率降降低低。递递质质失失活活的的方方式式有有
12、重重摄摄取取、酶酶解解和和弥弥散散。递递质质的的重重摄摄取取依依靠靠膜膜转转运运体体,氨氨基基酸酸类类递递质质释释放放后后可可以以被被神神经经元元和和胶胶质质细细胞胞重重摄摄取取,而而单单胺胺类类递递质质仅仅被被神神经经元元重重摄摄取取。重重摄摄取取的的递递质质进进入入胞胞浆浆后后又又被被囊囊泡泡转转运运体体摄摄取取重重新新储储存存在在囊囊泡泡中中。膜膜转转运运体体位位于于神神经经元元和胶质细胞,也可以在周围组织中(如肝、肾、心脏等)。和胶质细胞,也可以在周围组织中(如肝、肾、心脏等)。精品课件1 12 23 34 4扩散扩散酶解酶解胶质细胞摄取胶质细胞摄取重摄取重摄取精品课件 一直认为一个神
13、经元一直认为一个神经元内只存在一种递质,其全部神经内只存在一种递质,其全部神经末梢均释放一种递质,这一原则末梢均释放一种递质,这一原则称为称为戴尔原则(戴尔原则(Dale Dale PrinciplePrinciple)。)。近年来,发现有近年来,发现有递质共存现象,包括经典递质、递质共存现象,包括经典递质、神经肽的共同或相互共存。神经肽的共同或相互共存。神经递质与神经调质实际上并不能绝对割裂开来,往往同一神经递质与神经调质实际上并不能绝对割裂开来,往往同一种神经化学调节物的具体作用,在某种情况下起递质作用,而在种神经化学调节物的具体作用,在某种情况下起递质作用,而在另一种情况下起调质作用。另
14、一种情况下起调质作用。精品课件递质共存递质共存(neurotransmitter co-existence)(neurotransmitter co-existence)两种或两种以上的递质两种或两种以上的递质(包括调质包括调质)共存于同一神经元内,共存于同一神经元内,这种现象称为递质共存。这种现象称为递质共存。递质共存的生理意义:递质共存的生理意义:协同传递信息协同传递信息 通过突触前调节,加强或减弱突触传递通过突触前调节,加强或减弱突触传递 直接作用于突触后受体,以相互拮抗或协同的方式来调直接作用于突触后受体,以相互拮抗或协同的方式来调节器官活动。节器官活动。精品课件 神经递质共存的现象,
15、有神经递质共存的现象,有3 3种形式:种形式:不同经典递质共存不同经典递质共存,如,如NANA与与AChACh共存于发育中的交感神经节,共存于发育中的交感神经节,5-5-HTHT与与GABAGABA共存于中缝背核,共存于中缝背核,DADA与与GABAGABA共存于中脑黑质等;共存于中脑黑质等;经典递质与神经肽共存经典递质与神经肽共存,如脑内蓝斑核中的,如脑内蓝斑核中的NANA神经元含有神经肽神经元含有神经肽Y Y(NPYNPY),中缝大核的),中缝大核的5-HT5-HT神经元含有神经元含有SPSP与与TRHTRH,颈上交感神经,颈上交感神经节神经元有节神经元有NANA和脑啡肽共存等;和脑啡肽共
16、存等;不同神经肽共存不同神经肽共存,如下丘脑弓状核有,如下丘脑弓状核有-内啡肽(内啡肽(-EP-EP)与)与ACTHACTH共存,下丘脑室旁核大细胞有共存,下丘脑室旁核大细胞有SPSP与与VIPVIP的共存,降钙素基因的共存,降钙素基因相关肽(相关肽(CGRPCGRP)与)与SPSP共存于感觉神经节与支配心脏神经末梢等。共存于感觉神经节与支配心脏神经末梢等。精品课件l同一细胞相同受体同一细胞相同受体l同一细胞不同受体同一细胞不同受体l一种作用于突触后细胞,一种作用于突触前自身受体一种作用于突触后细胞,一种作用于突触前自身受体(反馈调节)(反馈调节)l一种作用于突触后细胞,一种作用于其他神经末梢
17、上的一种作用于突触后细胞,一种作用于其他神经末梢上的突触前受体(突触前调节)突触前受体(突触前调节)l作用于不同类细胞作用于不同类细胞两种共存的递质或调质在神经化学传递中可能五种作用模式:两种共存的递质或调质在神经化学传递中可能五种作用模式:精品课件u定位:细胞膜上定位:细胞膜上膜受体膜受体membrane receptorsmembrane receptorsu本质:跨膜糖蛋白本质:跨膜糖蛋白u作用:特异性识别并结合配体,将配体作用:特异性识别并结合配体,将配体携带的信号转变成胞内信号,引起生物学携带的信号转变成胞内信号,引起生物学效应效应l概念概念精品课件膜受体主要有三类膜受体主要有三类离
18、子通道型受体离子通道型受体(ion-channel-linked(ion-channel-linked receptor)receptor);GG蛋白偶联受体蛋白偶联受体(G-protein-coupled(G-protein-coupled receptor)receptor);具有酶活性的受体具有酶活性的受体:受体酪氨酸激酶受体酪氨酸激酶(receptor Trk)(receptor Trk)本身具有酶活性的受体本身具有酶活性的受体精品课件细胞质膜受体分类:细胞质膜受体分类:(1)(1)离子通道受体离子通道受体(2)G(2)G蛋白偶联受体蛋白偶联受体(3)(3)酶活性受体酶活性受体精品课件
19、u概念概念:既为受体,又为离子通道,其跨膜信号转导:既为受体,又为离子通道,其跨膜信号转导无需中间步骤无需中间步骤u离子通道型受体离子通道型受体(配体门控通道)(配体门控通道)(ion-channel-linked receptor)(ion-channel-linked receptor)u主要存在于神经、肌肉等可兴奋细胞主要存在于神经、肌肉等可兴奋细胞u其信号分子为神经递质。其信号分子为神经递质。u作用机理作用机理:受体和配体结合后,通道蛋白改变构象,:受体和配体结合后,通道蛋白改变构象,导致通道开放或关闭,导致通道开放或关闭,化学信号化学信号转化为转化为电信号电信号,直接引,直接引起细胞
20、反应。起细胞反应。精品课件突触前膜释放的神经递质结合突触前膜释放的神经递质结合并开启突触后细胞膜上的递质并开启突触后细胞膜上的递质门离子通道,结果导致突触后门离子通道,结果导致突触后细胞膜离子流改变,从而将化细胞膜离子流改变,从而将化学信号转换成电信号。学信号转换成电信号。在突触处通过配体门控通道实现化学信号转换为电信号在突触处通过配体门控通道实现化学信号转换为电信号 精品课件乙酰胆碱受体乙酰胆碱受体精品课件乙酰胆碱受体乙酰胆碱受体 乙酰胆碱受体以三种构象存在,两分子乙酰胆碱的结合可以使之处于通道开放构象,乙酰胆碱受体以三种构象存在,两分子乙酰胆碱的结合可以使之处于通道开放构象,但该受体处于通
21、道开放构象状态的时限仍十分短暂,在几十毫微秒内又回到关闭状但该受体处于通道开放构象状态的时限仍十分短暂,在几十毫微秒内又回到关闭状态。然后乙酰胆碱与之解离,受体则恢复到初始状态,做好重新接受配体的准备。态。然后乙酰胆碱与之解离,受体则恢复到初始状态,做好重新接受配体的准备。精品课件u概念概念:七次跨膜蛋白,胞外结构域识别:七次跨膜蛋白,胞外结构域识别信号分子(配体),胞内结构域与信号分子(配体),胞内结构域与G G蛋白蛋白耦联耦联uG G蛋白偶联型受体(也称促代谢型受体)蛋白偶联型受体(也称促代谢型受体)(G-protein-coupled receptor)(G-protein-couple
22、d receptor)精品课件u作用机理:作用机理:当此受体和配体结合后,激活当此受体和配体结合后,激活偶联的偶联的G G蛋白,调节相关酶活性,在细胞内蛋白,调节相关酶活性,在细胞内产生第二信使。产生第二信使。l信号分子有神经递质、肽类激素(如信号分子有神经递质、肽类激素(如肾上腺素、胰高血糖素)肾上腺素、胰高血糖素)等等精品课件细胞外细胞外胞质胞质配体结合位点配体结合位点-螺旋螺旋G G蛋白结合位点蛋白结合位点NCG G蛋白偶联受体蛋白偶联受体肾上腺素受体肾上腺素受体毒蕈碱型乙酰胆碱受体毒蕈碱型乙酰胆碱受体视网膜视紫红质受体等视网膜视紫红质受体等通过与通过与G G蛋白耦联,调节相关酶活性,在
23、细胞内产生蛋白耦联,调节相关酶活性,在细胞内产生第二信使如第二信使如cAMPcAMP、肌醇磷脂、肌醇磷脂等,从而将胞外信号跨膜传递到胞内等,从而将胞外信号跨膜传递到胞内。G G蛋白耦联型受体结构蛋白耦联型受体结构具有惊人的相似,为一具有惊人的相似,为一个单肽链,形成个单肽链,形成7 7个个 螺螺旋的旋的跨膜结构,每个疏跨膜结构,每个疏水跨膜区由水跨膜区由20-2520-25个氨个氨基酸组成,受体胞外结基酸组成,受体胞外结构域识别胞外信号分子构域识别胞外信号分子并与之结合,胞内结构并与之结合,胞内结构域与域与G G蛋白耦联。蛋白耦联。精品课件 G G蛋白偶联受体的信息传递可归纳为:蛋白偶联受体的
24、信息传递可归纳为:精品课件第二信使(第二信使(second messengersecond messenger)一一般般将将细细胞胞外外信信号号分分子子称称为为“第第一一信信使使”,第第一一信信使使与与受受体体作作用用后后在在细细胞胞内内产产生生的的信信号号分分子子称称为为“第第二信使二信使”。第二信使学说第二信使学说 胞胞外外物物质质(第第一一信信使使)不不能能进进入入细细胞胞,它它作作用用于于细细胞胞表表面面受受体体导导致致胞胞内内产产生生第第二二信信使使,从从而而激激发发一一系系列列生生化化反反应应,最最后后产产生生一一定定的的生生理理效效应应,第第二二信信使使的的降降解使其信号作用终止
25、。解使其信号作用终止。精品课件u受体酪氨酸激酶受体酪氨酸激酶(receptor trk)(receptor trk)u单次跨膜蛋白单次跨膜蛋白u受体和配体结合后,导致受受体和配体结合后,导致受体二聚化,二聚体内发生自磷体二聚化,二聚体内发生自磷酸化从而激活受体的激酶活性,酸化从而激活受体的激酶活性,引发生物学效应。引发生物学效应。u信号分子为细胞因子、干扰素、信号分子为细胞因子、干扰素、生长因子等生长因子等精品课件u膜受体的特点膜受体的特点 1 1、特异性:立体构象互补,分子的立体特异性、特异性:立体构象互补,分子的立体特异性 2 2、可饱和性:有限的结合能力,受体数目和浓、可饱和性:有限的结
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