神经递质与神经肽

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神经递质名词解释

神经递质名词解释

神经递质名词解释神经递质是指一类化学物质,它们在神经元之间传递信号并调节神经系统的功能。

神经递质在神经元的突触间隙释放,并与接受器结合,从而传递信号。

下面是一些常见的神经递质及其功能的解释。

1. 乙酰胆碱:乙酰胆碱是一种主要的神经递质,它在中枢神经系统中发挥重要作用。

乙酰胆碱参与了大脑的学习、记忆和认知功能。

2. 多巴胺:多巴胺是一种与情绪、奖励和动机有关的神经递质。

它参与了运动控制、情感调节和上瘾行为等功能。

多巴胺不平衡与帕金森病和精神疾病等疾病相关。

3. 谷氨酸:谷氨酸是一种兴奋性神经递质,在大脑中起到兴奋性传递信号的作用。

它与学习、记忆和神经元的发育和存活等功能有关。

4. γ-氨基丁酸:γ-氨基丁酸(GABA)是一种主要的抑制性神经递质,它通过抑制神经元的兴奋性来平衡大脑的兴奋性和抑制性。

GABA参与了焦虑、睡眠和情绪等功能调节。

5. 色胺类神经递质:色胺类神经递质包括血清素和去甲肾上腺素,它们在情绪调节、睡眠、认知和注意力等方面起到重要作用。

不平衡的色胺类神经递质与抑郁症和焦虑症等心理疾病有关。

6. 肽类神经递质:肽类神经递质包括内啡肽、脑啡肽和神经肽Y等,它们参与了许多生理和行为过程,如疼痛传导、食欲和受奖赏行为。

7. 脑钠素:脑钠素是一种神经递质和神经调节物质,它对血管收缩和血压调节起重要作用。

这些神经递质在神经系统中相互配合,协调和调节各种生理和行为功能。

当神经递质的平衡受到破坏,神经系统可能出现功能异常,导致神经性疾病的出现。

因此,研究神经递质的功能和调控机制对于理解神经系统的工作原理以及开发相关药物治疗具有重要意义。

神经递质脑啡肽ENK

神经递质脑啡肽ENK
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ENK的生理功能
十二、在休克中的作用
1、内毒素休克时,脑内阿片肽释放增多。 2、失血性休克 ,大鼠失血性休克时,脊髓ENK和DYN释 放增多,使血压进一步降低,从而加重休克。分别鞘内注射 δ受体拮抗剂ICI174864或脑啡肽抗体及κ受体拮抗剂NorBNI或DYN抗血清,可使休克时血压回升,恢复加快。
神经递质—脑啡肽(ENK)
1
阿片肽简介
神经肽是体内传递信息的多肽,主要分布于神经组织 中,大致可分为15种,内阿片肽就为其中之一。又可以分为 脑啡肽、β-内啡肽、强啡肽、内吗啡肽及孤啡肽。前四种为 经典的阿片肽,对机体的心血管功能、内分泌免疫网络的调 节以及消化系统、镇痛、呼吸系统等都有重要的调节作用。
五、对摄食活动的影响
内源性阿片肽对摄食行为有兴奋作用。脑内注射内源性 阿片肽可增加摄食活动,通过阿片受体实现。内源性阿片肽 摄食活动起着经常性的生理性调节作用。摄食活动与血浆中 内源性阿片肽水平有关。
18
ENK的生理功能
六、学习与记忆
80年代初人们注意到阿片肽对学习和记忆的调节作用。在大鼠主 动回避实验中L-ENK和M-ENK均能破坏学习过程,而剂量增大时则能使 其恢复到正常水平。阿片受体的激动剂levorphanol同样可以破坏记忆 保持,而它的拮抗剂纳洛酮则可增强记忆的保持。
ENK的生理功能
ENK的生理功能,在镇痛作用方面,与内啡肽 相似。除了镇痛之外,可引发呕吐、止咳、呼吸缓 慢及瞳孔缩小,与吗啡的效应类似。
一、对心血管系统的作用
1、ENK有降低血压和减慢心率的效应。
内源性阿片肽家族的对心血管调节功能主要是:在中枢 不同部位对血压可产生升压或降压的作用,在外周可使血压 上升,心率加快或血管舒张,血压下降,表现出阿片肽家族调 节心血管功能的多样性。

本科生课程—5-经典神经递质-ACh-NE

本科生课程—5-经典神经递质-ACh-NE

某些农药、毒气均属有机磷类,为不可逆性抗胆碱酯酶药。 大致可分为3类: 剧毒类:内吸磷(1059)和对硫磷(1605) 强毒类:敌敌畏。 低毒类:敌百虫,马拉硫磷和乐果。 化学战争武器:许多毒性更大的有机磷酸酯类如塔朋 (tabun)沙曼(soman)等 有机磷中毒时可用大剂量的阿托品阻滞M-胆碱能症状,辅 以人工呼吸抢救。 2 胆碱酯酶复活剂: 能使已被有机磷酸酯类抑制的胆碱酯 酶恢复活性的药物。对有机磷中毒病人抢救非常有效。 常用的有解磷定和氯磷定。
(3)
N受体
烟碱受体是一个受体家族,它们广泛分布在不同 种属动物的中枢和周围神经系统中,如神经 骨骼肌接点、植物性神经节及中枢神经元的 烟碱受体。 N型乙酰碱受体的立体构象模式,五个亚基围绕 同一中心形成离子通道,每个亚基各有5个跨 膜片段M1-M5. N受体是一个穿过膜脂质双层的糖蛋白多体,以 单体或(和)双体形式存在。 单体是外观呈玫花状,中心突出质膜外和膜内的 圆柱形镶嵌蛋白。离子通道位于圆柱体中心, 中心由5个亚基组成,排列成五边形的对称结 构,离子通道具有阳离子选择性,允许一、 二价阳离子通过。 a亚基是活性单位,其上有ACh结合部位。N受体 的两个a亚基不同,它们对筒箭毒的亲和力相 差2000倍以上,其中一个的二硫键易被氧化, 而另一个则相当稳定。 烟碱受体有多种亚型。
神经递质与神经肽
神经递质 ( neurotransmitters)-第一信使
a substance which is released synaptically by one neuron and affects another neuron in a specific manner. neuron to neuron communication
M1,M3,M5受体与Gq/11蛋白藕联, 激活磷酯酶C(PLC), 分解磷酸肌醇生成二酰基甘油(DG)和三磷酸肌醇 (IP3),它们作为第二信使,又可引起以下变化:DG 可激活蛋白激酶C,导至细胞膜Na+电导增加,产生去 极化效应。一般认为这是突触后神经元兴奋和平滑肌 收缩的机制. M4受体与 Go 蛋白藕联,激活磷酯酶A2,促进花生四烯 酸代谢,又经酯氧化酶作用生成一系列衍生物,导至 细胞膜上K+电导增加, Ca2+电导下降。

神经肽在神经学和肿瘤学中的应用

神经肽在神经学和肿瘤学中的应用

神经肽在神经学和肿瘤学中的应用神经肽是一类分子量较小的蛋白质,在人类体内起着重要的调节作用。

神经肽可以传递神经信息,在神经系统和内分泌系统中都有作用,近年来还被发现在肿瘤生物学方面具有重要作用。

本文将分别从神经学和肿瘤学两个方面对神经肽的应用进行探讨。

神经学方面神经肽在神经学方面的应用,主要是与神经递质有关。

神经递质是神经元间传递信息的化学物质,是神经调节的基础。

神经肽作为一种神经递质,不仅参与了神经信号的传递,还能够影响细胞的分化、增殖和凋亡等过程,发挥生长因子的作用。

一些现有的研究表明,神经肽在神经系统疾病中也有一定的应用。

如轻度认知障碍、阿尔茨海默病的临床研究表明,升高细胞因子水平(包括神经肽)可改善认知功能,防止细胞死亡,缓解病情。

另外,在神经退行性疾病中,神经肽的应用还在研究之中,但是已经取得了一定的研究成果。

肿瘤学方面神经肽在肿瘤学方面的应用比神经学要更为广泛。

神经肽受体广泛分布于多种肿瘤细胞表面,并且与肿瘤细胞增殖、侵袭、转移等生物学特性的变化有关。

因此神经肽及其受体已成为肿瘤生物学研究的热点。

通过神经肽分子的空间结构,可通过合成相应的放射性标记化合物,从而进行PET或SPECT扫描,提高对肿瘤的诊断sensitivity。

这样的手段在肿瘤的早期诊断、疗效评价和术后监测等方面都有广泛应用。

此外,神经肽还参与了肿瘤生长、转移和血管生成等过程。

以肝癌为例,神经肽系统可通过激活NRP-1和NEP-1等受体,促进肝癌细胞的侵袭和转移;而针对这些受体的药物,则可以有望成为一些肿瘤的新型治疗方法。

结论神经肽作为一个在神经系统和内分泌系统中都起着重要调节作用的分子,在神经学和肿瘤学领域中都有广泛应用。

通过研究神经肽在这些领域中的作用和应用,可不断加深我们对神经肽的认识,从而帮助研制出更加精确、有效的临床诊疗方法,为实现早期诊断、个性化治疗等目标提供更多的思路和方法。

人体肽的分类

人体肽的分类

人体肽的分类
人体肽可以根据其作用和结构特点来进行分类。

以下是常见的人体肽分类:
1. 蛋白质类肽:由氨基酸组成,可以被酶水解,如酪蛋白肽、鸡胸肽等。

2. 激素类肽:具有激素作用,如胰岛素、生长激素、促性腺激素等。

3. 代谢类肽:具有调控代谢功能,如胰岛素样生长因子(IGF)、胃泌素等。

4. 免疫类肽:参与免疫应答和抗菌作用,如胸腺肽、胸腺刺激素、抗菌肽等。

5. 神经递质类肽:在神经系统中发挥传递信号的作用,如神经肽Y、神经肽S等。

6. 多肽药物类:具有特定药理活性和临床应用价值的多肽,如降压肽(血管舒张肽)、促胰岛素肽等。

需要注意的是,人体内存在大量的肽类物质,其分类可能不是非常明确,有时一个肽可能同时具备多种生物活性,因此分类只是为了更好地理解其特点及功能。

神经递质与神经肽

神经递质与神经肽

探索新型药物靶点以改善相关疾病治疗效果
发掘新的药物靶点
开发个性化治疗方案
通过高通量筛选和计算机辅助药物设 计等方法,寻找能够特异性作用于神 经递质或神经肽的药物靶点。
根据患者的个体差异和遗传因素,制 定个性化的治疗方案,以提高治疗效 果和患者的生活质量。
优化现有药物
针对现有药物的不足,通过结构改造 或联合用药等方式,提高药物的疗效 和安全性。
03
神经肽则主要通过与G蛋白偶联受体结合,激活细胞内信号转导通路来调节神 经元功能。此外,一些神经肽还可以通过自分泌或旁分泌的方式作用于邻近的 神经元或胶质细胞,进一步影响神经网络的功能。
04
神经递质与神经肽在神经 系统中的功能
感觉传导过程中的作用
传递感觉信息
神经递质在感觉神经元之间传递信息,将外周感受器接收到的刺激转化为神经信 号,传递给中枢神经系统进行处理。
神经递质和神经肽在突触传递中协同作用,共同调节突触前膜和突触后膜的功能, 确保神经信号的准确传递。
神经递质主要负责快速传递信息,而神经肽则通过慢速、持久的方式调节突触传递 效能,二者相互补充,共同维持突触传递的稳定性。
某些神经肽还具有促进或抑制神经递质释放的作用,进一步影响突触传递过程。
信号转导过程中的相互影响
02
神经肽概述
定义与结构特点
定义
神经肽是一类在神经系统中广泛存在的生物活性多肽,具有多种生理功能,参 与调节神经系统的各种活动。
结构特点
神经肽通常由多个氨基酸残基组成,具有特定的空间构象和生物活性。其结构 多样,包括线性、环状、分支等多种形式。
生理功能及作用机制
神经传导
作为神经递质或调质质减少,导致过度焦虑和紧张。

神经递质和神经调质-研究生

神经递质和神经调质-研究生

神经肽(Neuropeptide): 是生物体内的一类生物活性 多肽,主要分布于神经组织,也存在于其他组织,按其 分布不同分别起着递质、调质或激素的作用。

3、神经递质的主要特征
递质必须在神经元内合成和储存: 在突触前神经元内具有合成递质的前体 物质及其合成酶系统,递质被囊泡储存以防止被胞浆内其它酶系所破坏。

拮抗作用:一种递质激活突触后细胞的一种受体,另一种递质则阻断另一 种受体。

反馈调节:一种递质作用于突触后细胞,另一种递质则作用于突触前末梢 自身受体,行使递质释放的反馈调节,共存的经典递质与神经肽可互相调节 彼此的释放。

抑制或易化调节:一种递质作用于突触后细胞,另一种递质作用于其它神 经末梢上的突触前受体,发挥突触前的抑制或易化作用。
囊泡GABA转运体(vesicular GABA transporters) 囊泡甘氨酸转运体(vesicula glycine transporters)
囊泡兴奋性氨基酸转运体(excitatory amino acid transporters, EAATs)
囊泡谷氨酸转运体(vesicula Rglutamate transporters, VGLUTs)
合成原料及限速底物:由乙酰辅酶A和胆碱(限速底物)合成。 合成酶:胆碱乙酰化酶(ChAC)或胆碱乙酰基转位酶(ChAT)。 反应式:
CH3 CO-S-CoA + (CH)3N+CH2CH2OH (乙酰辅酶A) (胆碱)
ChAC
(CH)3N+CH2CH2OCOCH3 + CoA (乙酰胆碱) (辅酶A)

按递质信息传递的时程划分 快突触传递:递质激活配体门控离子通道受体,如氨基酸类、Ach等。 通常发生在神经环路中,调节快速的反射活动。

正常分娩中产妇血清神经肽、神经递质检测及结果分析

正常分娩中产妇血清神经肽、神经递质检测及结果分析

10 g 和 16 gm , 6p/ ml 6 p/ l三组 P物 质 水 平 相 当(> .5, 统计 学 意 义 。B 内啡 肽 的平 均 含 量 分 别 是 3 0  ̄ 尸 00 )无 一 .n 2 m 、. n l 28 n m , 组 B 内 啡 肽 水 平 不 同 (< . )有 统 计 学 意 义 。 多 巴胺 的 平 均 含 量 分 别 是 l35  ̄m 和 .5  ̄ l三 2 一 P 0 5, 0
l v l n h e a in h p b t e h s r e s a d t e p r e t n o a n d r g n r 1 e e s a d t e r l t s i ewe n t e e ma k r n h e c p i f p i u i o ma o o n
.、
p r r in Meh d T esei e sf m trego p (e r e v r, t ei r n f r at t . to s h p cm n r e ru sb f ed l ey a d l e a dat u o i o h o i vy e
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1 3 g l2 6 g 和 l6  ̄m , 8 p/ 、 1p/ m ml 1p l三组 多巴胺 水平 明显 不同f< .1, P 0Oபைடு நூலகம்)有极 显著性差异 ; 分娩 后分别与分娩
时 、 娩 前 比较 , 妇 多 巴胺 的含 量 后 者 均 明显 升高 f< .l 结 论 正 常 产 妇 血 清 神 经 肽 P物 质 在 分 娩 过 分 产 尸 0O 1
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2.睡眠与觉醒

中枢ACh能系统抑制中缝背核5-HT递质系统触发的慢波睡眠, 从而抑制慢波睡眠。 中枢ACh也参与快波睡眠的维持,在实验中将ACh注入猫的侧脑 室或脑桥被盖内,均可导致动物产生快波睡眠,而注入密胆碱阻 止ACh合成或使用M受体拮抗剂阿托品均可减少快波睡眠,可见 快波睡眠可能主要与中枢M受体的激动作用有关。
用机制。
一、神经递质(neurotransmitter)
(一)神经递质的概念及其具备的条件 1. 概念
由突触前膜释放、具有在神经元之间或神经元 与效应细胞之间传递信息的一些特殊化学物质。
2. 具备的条件

在突触前神经元内具有合成递质的 前体物质与酶系统,能合成递质贮 存于囊泡内。 神经冲动到来时,囊泡内递质能释 入突触间隙。 递质可作用于突触后膜上的特异受 体,产生特定生理效应。 在突触部位存在着能使递质失活的 酶或使递质移除的机制。 递质的突触传递作用,能被递质激 动剂或受体阻断剂加强或阻断。
Ach能神经元对中枢神经元的作用以兴奋为主,它在
传递特异性感觉、维持机体觉醒状态、促进学习与记
忆以及调节躯体运动、心血管活动、呼吸、体温、摄 食与饮水行为、调制痛觉等生理活动均起重要作用。
1.感觉与运动功能

在感觉特异投射系统中,第二、三级神经元均属ACh能神经元,
如丘脑后腹核内的特异感觉投射神经元就是ACh能神经元,它和 相应的皮层感觉区神经元形成的突触,以传递并产生特定感觉。
(二)N受体
1.N受体的亚型与分布
N受体是个受体家族,分为外周N受体与中枢N受体。
(1)中枢N受体
中枢N受体有两种类型,α-银环蛇毒(α-BGT)不敏感受 体/中枢神经元N受体与α-BGT敏感受体。 主要存在于大脑皮层浅层、丘脑、下丘脑、海马、扣带回、
脑干、小脑、脊髓Renshaw细胞等部位。根据该受体在不同部位
神经元末梢
乙酰胆碱 (Ach)
量子式释放
高亲和力载体转运 重新摄取

ch
+
乙酸
乙酰胆碱酯酶 (ChE)
释放 Ach
HC-3 血液
(二)乙酰胆碱的贮存与释放
乙酰胆碱的贮存:
囊泡贮存 胞浆贮存 乙酰胆碱的释放 囊泡释放:释放新合成神经递质 胞浆释放:膜闸门蛋白介导释放 贮存囊泡 活动囊泡
二、乙酰胆碱的受体及其信号转导
M2和M3受体主要存在于各种组织平滑肌
近年来的资料还表明: 交感神经节中也存在M受体,M1~M3受体均有分布。

(2)中枢M受体
结构分型 药理分型 分 布 m1 M1 m2 M2 m3 M3 脑、腺体(腮腺、 颌下腺、胰 腺)、平滑肌 L-689600 darifenacin m4 M4 脑 m5 M5 脑
③不同神经肽共存,如下丘脑弓状核有β-内啡肽(β- EP) 与ACTH共存,下丘脑室旁核大细胞有SP与VIP的共存, 降钙素基因相关肽(CGRP)与SP共存于感觉神经节与 支配心脏神经末梢等。
3. 神经递质与调质的相互作用
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:
① 两种递质均经突触间隙作用于同一突触后细胞的一种或两种受
1.概念
在神经系统中,有一类其本身不负责跨突触膜 的信息传递或不直接引起突触后效应细胞的功能改 变,而是对递质的突触传递效率起调节作用的化学 物质 。
2. 基本特征

可为神经细胞、胶质细胞 和其他分泌细胞所释放。

间接调制主导递质在突触
前末梢的释放及其基础活 动水平。 调制突触后效应细胞膜受 体的数量和反应性,从而 增强或削弱递质的效应。

阻断剂
阿托品是M受体的阻断剂,能和M受体结合,阻断 Ach的M样作用。
M样作用:包括心脏活
动的抑制、支气管与胃
肠道平滑肌的收缩、膀
胱逼尿肌和瞳孔括约肌
的收缩、消化腺与汗腺
的分泌、以及骨骼肌血 管的舒张等。
(2) N受体(烟碱性受体)

分布
N1受体分布于中枢神经系统内和自主神经节的突触 后膜上;N2受体分布在神经-肌接头的终板膜上 。
1.M受体的亚型与分布
根据M受体对不同选择性激动剂或拮抗剂亲和
力的高低,M受体可分为M1、M2、M3、M4和M5五
种药理亚型。
(1)外周M受体
外周M受体主要是M1、M2和M3亚型,主要分布在
外周Ach能节后纤维所支配的效应细胞上 。


M2受体主要分布在心脏,
M1和M3受体主要分布于外分泌腺,

效应(N样作用 ) Ach与N1受体结合可引起节后神经元兴奋 ;Ach与 N2受体结合可使骨骼肌兴奋 。

阻断剂
氯筒箭毒碱能同时阻断N1和N2受体 ;六烃季铵主要 阻断N1受体;十烃季铵主要阻断N2受体。
(二)Ach在中枢的功能
Ach能神经元在中枢神经系统内的分布极为广泛,
它们参与神经系统的多种功能活动。在细胞水平,
脑、腺体(泪腺、 心脑、平滑 腮腺、颌下腺) 腺
选择性激动剂 选择性拮抗剂

毛果芸香碱 L-689660 MT-7toxin
Bethanechol tripitramine
McN-A343 MT-3 toxin
-


M1受体主要分布于大脑皮层锥体细胞、海马、尾核头部、丘脑 腹侧核、中脑与延髓; M2受体位于大脑皮层浅表层神经元特别是感觉区、运动区、听 区与视区。下丘脑、脑桥与延髓也有M2受体。 M3受体的分布与M1、M4受体相似。 M4受体分布在基底前脑和纹状体。 M5受体分布在黑质。
体,共存的辅递质或调质对突触后细胞上主递质的受体数量和
反应性起调制作用。 ② 一种递质激活突触后细胞的一种受体,另一种递质则阻断另一 种受体。 ③ 一种递质作用于突触后细胞,另一种递质则作用于突触前末梢 自身受体,共存的经典递质与神经肽可互相调节彼此的释放。 ④ 一种递质作用于突触后细胞,另一种递质作用于其它神经末梢 上的突触前受体,发挥突触前的抑制或易化作用。 ⑤ 一种递质作用于一类细胞,另一种递质作用于另一类细胞。
Ach是外周传出神经系统的重要神经递质,与 外周受体结合后产生其生理学效应。
(1) M受体(毒蕈碱性受体)

分布 绝大多数副交感节后纤维支配的效应器(少数肽能 纤维支配的效应器除外),以及部分交感节后纤维 支配的汗腺、骨骼肌的血管壁上。

效应(M样作用)
Ach与M受体结合后,可产生一系列自主神经节后胆 碱能纤维兴奋的效应 。


关于对觉醒的研究证明,脑干网状结构上行激动系统的各个环节 都存在ACh递质。实验中,刺激中脑网状结构使脑电出现快波时, 皮层的ACh释放量明显增多。 可见,脑干网状结构ACh能上行激动系统和皮层ACh能系统对激 活、维持觉醒状态有重要作用。

3.学习与记忆

大脑皮层、边缘结构等脑区内富有ACh能纤维。在边缘系统中, 尤其是隔区―海马―边缘叶这条M样ACh能通路与学习记忆功能 密切相关,这些脑区损伤可引起学习记忆功能缺陷,出现顺行性 遗忘症等。由海马―穹隆―下丘脑―乳头体―丘脑前核―扣带回― 海马所构成的海马回路是ACh能通路,阻断M受体后能阻抑信息 由短时贮存系统向长时贮存系统转移。海马锥体细胞接受ACh能 纤维的传入,锥体细胞上M受体数目减少可能引起记忆减退。 网状结构ACh能上行激动系统和皮层深层锥体细胞ACh敏感神经 元组成的非特异ACh能系统,可以激活皮层以维持清醒状态,从 而为学习记忆提供基础性活动的背景。说明大脑皮层、边缘系统 特别是海马等脑区的ACh能神经系统有调节学习记忆的功能。

在运动功能方面,脊髓前角运动神经元是ACh能神经元,其发出
的轴突支配骨骼肌运动,该轴突的侧支可与闰绍细胞构成ACh能 突触,最终通过闰绍细胞的活动抑制运动神经元的活动;

脑干的躯体、内脏运动传出通路最后一级神经元是ACh能神经元

锥体系中,大脑皮层的大锥体细胞是ACh敏感细胞;锥体外系中, 纹状体内(特别是尾核)有ACh递质系统,它和多巴胺递质系统 之间的平衡,对于维持机体的运动有重要意义。
的可能功能又分为突触前N受体与突触后N受体。
(2)外周N受体
外周N受体分为神经节N受体、骨骼肌-电器官N受体、 突触前N受体。 神经节N受体,又称N1受体,位于自主神经节的突触后膜。 骨骼肌-电器官N受体:又称N2受体,主要分布于神经骨骼 肌接头的终板膜和电鱼的电器官上。 突触前N受体可作为自身受体,存在于外周Ach能神经的突
2.M受体的信号转导
M受体属G蛋白偶联的代谢型受体,有7个跨膜 结构域,在Ach的作用下,M受体首先与G蛋白结合 诱导一系列生化反应,然后通过第二信使或直接调 节细胞膜上的离子通道功能状态,产生一系列生理 效应。
(1)M1和M3受体
通过Gq蛋白激活磷脂酶C,促使二酰甘油(DG)与三磷 酸肌醇(IP3)等第二信使物质的产生,DG激活蛋白激酶C (PKC),关闭K+通道,开放Ca2+通道,产生细胞膜的去极 化,引起平滑肌收缩或兴奋性突触后电位(EPSP),使突触 后神经元兴奋;IP3则可通过IP3-Ca2+途径动员内质网贮存 Ca2+的释放,使细胞内Ca2+升高,引发腺体分泌、平滑肌收缩 和突触前神经递质释放等多种生理效应。 通过Gs蛋白激活腺苷酸环化酶系统,进而激活蛋白激酶A, 关闭K+通道,开放Ca2+通道,使突触后神经元兴奋。
(2)M2受体
激活Gi蛋白后,可抑制腺苷酸环化酶(AC)系统,使细
胞内cAMP含量减少,蛋白激酶A(PKA)活性降低,导致心
肌细胞膜上Ca2+通道关闭,心肌细胞膜超极化;AC抑制,还 可使平滑肌细胞膜K+通道关闭,平滑肌细胞膜去极化。 激活GK蛋白后,其游离的βγ亚单位激活磷脂酶A2,促使花 生四烯酸的代谢,其代谢产物使K+通道开放,产生IPSP,抑制 突触后神经元的活动,或导致心肌细膜超极化。
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