γ-氨基丁酸的生理功能概述

合集下载

gaba(γ-氨基丁酸)生物合成路径

gaba(γ-氨基丁酸)生物合成路径

gaba(γ-氨基丁酸)生物合成路径下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!GABA(γ氨基丁酸)生物合成路径一、引言GABA(γ氨基丁酸)是一种重要的神经递质,在生物体内发挥着重要的作用。

γ-氨基丁酸 水解氨基酸

γ-氨基丁酸 水解氨基酸

γ-氨基丁酸水解氨基酸γ-氨基丁酸(GABA)是一种重要的神经递质,具有抑制性的作用,能够调节神经活动的平衡。

水解氨基酸在许多生理和生物化学过程中起着重要作用,包括蛋白质合成和分解等。

本文将分步回答关于γ-氨基丁酸和水解氨基酸的相关问题。

第一步:什么是γ-氨基丁酸(GABA)?γ-氨基丁酸(GABA)是一种氨基酸,被认为是中枢神经系统(CNS)的主要抑制性神经递质。

它的主要作用是通过抑制神经元的兴奋性,调节神经活动的平衡。

GABA可以通过与特定的受体结合,改变神经元的兴奋状态。

它对于控制情绪、调节睡眠、镇痛和预防癫痫等方面具有重要作用。

第二步:什么是水解氨基酸?水解氨基酸是指通过水解反应从蛋白质中释放出来的氨基酸分子。

蛋白质是由氨基酸组成的大分子,当蛋白质被酶类水解分解时,氨基酸就被释放出来。

水解氨基酸在人体中具有许多重要的生理功能,例如是组成新的蛋白质的必需物质,参与细胞代谢和合成其他生化物质。

第三步:γ-氨基丁酸和水解氨基酸之间有什么关系?γ-氨基丁酸是一种氨基酸,是由谷氨酸经过GAD(谷氨酸脱羧酶)酶的催化作用产生的。

水解氨基酸是蛋白质分解产生的氨基酸。

在蛋白质分解的过程中,GABA也可以通过酶的作用产生。

因此,水解氨基酸也可以是GABA的来源之一。

第四步:γ-氨基丁酸和水解氨基酸对人体有哪些影响?1. 调节神经活动:GABA具有抑制性的作用,通过调节神经元的兴奋状态来平衡神经活动。

这对于维持中枢神经系统的正常功能非常重要。

2. 镇静和安神作用:GABA能够降低神经元的兴奋性,产生镇静和安神的作用,可以缓解焦虑和紧张。

3. 促进睡眠:GABA的抑制性作用有助于人体进入深度睡眠,改善睡眠质量。

4. 维持情绪平衡:GABA参与调节情绪,能够抑制过度兴奋的神经活动,缓解压力和情绪波动。

5. 镇痛作用:GABA的抑制作用可以减少疼痛的传导,起到镇痛的效果。

6. 防治癫痫:GABA能够抑制脑内异常放电,对癫痫的治疗具有重要作用。

氨基丁酸的作用及功能主治

氨基丁酸的作用及功能主治

氨基丁酸的作用及功能主治1. 氨基丁酸的概述氨基丁酸(GABA,Gamma-Aminobutyric Acid)是一种重要的神经递质,在人体中起着重要的作用。

它由谷氨酸经谷氨酸脱羧酶作用生成,并且主要存在于脊髓、大脑、肝脏和胰腺等组织器官中。

氨基丁酸对中枢神经系统有着重要的调节作用,能够影响神经元的兴奋性。

2. 氨基丁酸的作用氨基丁酸通过与GABA受体结合,发挥以下作用:•抑制作用:氨基丁酸能够通过与GABA受体结合,发挥抑制性神经递质的功能,调节神经元的兴奋状态,从而对中枢神经系统发挥抑制作用。

•镇静安眠:氨基丁酸能够减缓大脑的兴奋性,从而具有镇静和安眠的作用。

许多镇静药物都是通过增加氨基丁酸的效应来发挥镇静和安眠的作用。

•抗焦虑:氨基丁酸能够降低神经元的兴奋性,从而减缓和抑制焦虑症状。

一些抗焦虑药物通过增加氨基丁酸的浓度来发挥其抗焦虑的作用。

•抗惊厥:氨基丁酸能够降低神经元的兴奋性,从而发挥抗惊厥的作用。

一些抗惊厥药物通过增加氨基丁酸的效应来减缓和抑制惊厥发作。

3. 氨基丁酸的主治功能氨基丁酸在医学和临床中有着广泛的应用,主要表现在以下方面:•治疗焦虑症和抑郁症:氨基丁酸能够减缓神经元的兴奋性,从而发挥抗焦虑和抗抑郁的作用。

一些抗焦虑和抗抑郁药物常常通过增加氨基丁酸的浓度来发挥其治疗作用。

•改善睡眠质量:氨基丁酸的安眠作用能够帮助人们入睡,并且改善睡眠质量。

一些安眠药物通常通过增加氨基丁酸的效应来发挥其睡眠辅助的作用。

•辅助治疗癫痫和惊厥症:氨基丁酸的抗惊厥作用可以帮助患者减少癫痫发作的频率和强度,并且对一些难治性惊厥症状有辅助治疗效果。

一些抗惊厥药物通过增加氨基丁酸的效应来发挥其治疗作用。

•防治肌肉痉挛和震颤:氨基丁酸具有抑制肌肉兴奋性的作用,能够防治肌肉痉挛和震颤。

一些肌肉松弛剂常常通过增加氨基丁酸的效应来发挥其治疗效果。

4. 使用氨基丁酸的注意事项在使用氨基丁酸时,需要注意以下几点:•遵医嘱使用:氨基丁酸是一种药物成分,在使用时需要遵循医生的指导和嘱托,不可随意更改剂量和使用方式。

γ-氨基丁酸的有关研究与进展

γ-氨基丁酸的有关研究与进展

γ-氨基丁酸的有关研究与进展1.引言γ-氨基丁酸(gamma-aminobutyric acid),简称GABA,别名氨酪氨酰或哌啶酸,是一种广泛分布于哺乳动物、植物和微生物中的四碳非蛋白质氨基酸,主要由谷氨酸(glutamic acid,Glu)经谷氨酸脱羧酶(glutamate decarboxylase,简称GAD 或GDC)催化而来[1,2]。

GABA 是哺乳动物中枢神经中的一种重要神经抑制性介质,介导了40% 以上的神经抑制性信号[3]。

GABA在人体内发挥着极其重要的生理功能,主要功能是降血压[3],另外也可以促进脑的活化,镇静、抗惊厥、抗癫痫,促进睡眠,延缓脑衰老,补充人体抑制性神经递质,同时还能抑制脂肪肝及肥胖症,活化肝功能等[3-5]。

GABA因其较好的生理功能和应用前景,已受到世界学术和企业界越来越多的关注和研究。

而与国外相比,我国有关GABA的研究开发报道较少,有待大力研究开发。

GABA作为一种新型的功能性因子正越来越引起国内人们的关注,对GABA的保健功能和作用机理的进一步深入探讨,必将对其应用起到极大的推动作用。

2.GABA的物化特性GABA为白色结晶或结晶性粉末,熔点202℃,极易溶于水,微溶于热乙醇。

GABA在绝大多数状态下是以带正电的氨基和带负电的羧基的两性离子形式存在的。

GABA的存在状态决定了分子构象:气态时,由于两个带电基团的静电作用,分子构象高度折叠,固态时,由于两个基团构象产生的分子间相互作用,分子构象伸展;液态时,这两种分子构象同时存在。

GABA多变的构象便于和不同的受体蛋白结合,从而发挥其不同的生理功能[6]。

3.GABA的生物活性GABA是哺乳动物脑组织中重要的起抑制作用的神经抑制剂。

根据对激动剂和拮抗剂敏感性的不同,GABA受体可以分为A型(GABAA)、B型(GABAB)、C 型(GABAC)这三种类型[4,6]。

哺乳动物大脑中含量最多的也是最重要的GABA受体是GABAA。

r-氨基丁酸生理作用及在儿童中的应用分析

r-氨基丁酸生理作用及在儿童中的应用分析

r-氨基丁酸生理作用及在儿童中的应用分析摘要:Y-氨基丁酸是脑内合成多巴胺的重要的一种物质,又被称为GABA受体。

GABA的使用范围十分广泛,具有极其重要的生理功能,促进脑的活化性、健脑益智、抗癫痫、促进睡眠、美容润肤、延缓脑衰老机能等,补充人体抑制性神经递质,具有良好的降血压功效,促进肾机能改善和保护作用。

本次研究对r-氨基丁酸生理作用进行分析,并探讨r-氨基丁酸儿童使用情况。

关键字:r-氨基丁酸;生理作用;儿童;应用1 r-氨基丁酸的作用γ-氨基丁酸对于人类神经系统的相关功能有非常重要的作用,首先具有镇静和抗焦虑的作用,γ-氨基丁酸是中枢神经系统抑制性的传递物质,是脑组织中最重要的神经递质之一,它的主要作用是降低神经元的活性,防止神经细胞过热,γ-氨基丁酸能够结合抗焦虑的脑受体并使之激活,与另外一些物质协同作用,能够阻止与焦虑相关的信息,抵达脑指示的中枢。

除了中枢神经系统之外,γ-氨基丁酸对于血管也有一定的影响,它可以降低血压,γ-氨基丁酸能够作用于脊髓的血管运动中枢,有促进血管扩张的作用,可以达到降压的目的,目前有报道有些中药的成分具有降压的功效,因为它里面含有γ-氨基丁酸。

除此之外,γ-氨基丁酸现在有研究表明,还可能与帕金森病、癫痫病的治疗都有一定的相关性。

另外γ-氨基丁酸也可以提高脑的活性,能够进入脑内三羧酸循环,促进脑细胞的代谢,同时还能提高葡萄糖代谢的相关过程,能够扩张血管,增加血流量,并且降低血氨,促进大脑的新陈代谢,恢复脑细胞的功能。

如果γ-氨基丁酸浓度增高也会影响到肝肾功能,会造成大脑的兴奋性神经递质和抑制性神经递;如果γ-氨基丁酸偏低,一般见于精神紧张、失眠、焦虑不安、口干舌燥等有精神神经系统症状的人,多由于长期压力过大,或者失眠、精神抑郁、焦虑、烦躁等。

亨廷顿舞蹈症或者老年痴呆的患者,也会出现γ-氨基丁酸降低,帕金森病、癫痫病患者的γ-氨基丁酸也会低于正常水平。

总之,γ-氨基丁酸对于人体的生理功能有非常重要的调控作用,特别是对神经系统的功能的调控具有更加重要的意义。

γ——氨基酸丁酸

γ——氨基酸丁酸

γ——氨基酸丁酸【背景及概况】[1][2][3]⽬前为⽌,在⾃然界中已发现的氨基酸种类已达180多种,其中除了少数氨基酸参与蛋⽩质的组成外,⼤部分的⾮蛋⽩质氨基酸不参与蛋⽩质的组成,γ-氨基丁酸便是其中的⼀种,相⽐⼤多数的⾮蛋⽩质氨基酸⽽⾔,⽬前对γ-氨基丁酸的研究相对⽐较深⼊。

γ-氨基丁酸是⼀种具有重要功能的氨基酸,主要存在于脑内的灰质中,特别是纹状体、⿊质、⼩脑齿状核等处含量较⾼,也存在于脊髓后⾓。

RABA的存在形式有游离的、疏松结合的和牢固结合的三种。

牢固结合是主要的储存形式、疏松结合是被受体结合的形式,游离的则是两者之间的转运形式。

实验证明在⾕氨酸脱羧酶作⽤下,由⾕氨酸脱羧⽽变成RABA,通过神经末梢释放。

RABA并不是脑内蛋⽩质的组成成分,⽽是⼀种重要的抑制性神经递质。

⽤微电泳⽅法将极少量的RABA注⼊⼤脑⽪层,即可引起⽪层神经元迅速可逆的抑制。

⽤同样⽅法将RABA注⼊前庭外侧核也引起神经元抑制效应。

RABA还可能参与睡眠-觉醒的机制,并且与癫痫、震颤性⿇痹、舞蹈病和精神分裂症有关。

印防⼰毒等药物能阻断RABA对神经元的抑制作⽤。

γ-氨基丁酸作为⼀种药物:能降低⾎氨及促进⼤脑新陈代谢,在体内与⾎氨结合⽣成尿素排出。

⽤于治疗各种类型的肝昏迷、尿毒症,亦⽤作催眠药及煤⽓中毒等所致昏迷的苏醒剂。

还可⽤于治疗脑⾎管障碍引起的偏瘫、记忆障碍、⼉童智⼒发育迟缓和精神幼稚症等。

⼤剂量可引起运动失调、肌⽆⼒、⾎压降低和呼吸抑制等。

【理化性质及结构】[3]γ-氨基丁酸分⼦式为 C4H9NO2,是⼀种接近⽩⾊的结晶粉末或⽩⾊晶体,微溶于⼄醇,不溶于⼄醚,苯和⼄醇,易溶于⽔。

熔点 203-204℃,熔化分解产物为⽔和并吡咯烷酮。

没有旋光性,解离常数 Pk NH3=10.56,Pk COOH=4.03,等电点 PI=7.19。

为 L-⾕氨酸脱羧衍⽣⽽来的,味微苦,微臭,可潮解,在⽔溶液中可发⽣解离作⽤,γ-氨基丁酸还能与茚三酮发⽣显⾊反应⽣成紫⾊络合物,此外γ-氨基丁酸亦具有某些特殊的化学性质,如成酞氯、氰基化以及肽基化反应,这些特殊的反应也可成为γ-氨基丁酸检测中的⽅法。

γ-氨基丁酸的生理作用及其在畜牧生产中的应用

γ-氨基丁酸的生理作用及其在畜牧生产中的应用
[2] 刘东山袁等.肉羊养殖经济效益的调查分析[J].中国畜牧兽 医袁2009渊 05冤 .
2015 年第 10 期 41
兽医卫生
亚单位的 N 端和 C 端都朝向膜外 遥 当 GABA 与 GABAA 受体结合袁 神经元细胞膜氯离子的通透性 增加袁膜电导增加了袁氯离子通道打开袁引起了氯离 子的内流袁产生膜的超极化袁由此产生了突触后抑 制效应袁使神经细胞的兴奋性降低遥
GABAC 受体主要分布于脊椎动物 的视觉神经通路中袁它仅由一种类型的蛋白亚基构 成袁中心为氯离子通道袁GABAC 受体具有一些不同 于 GABAA 受体的药理学特性遥 GABAC 受体不能被 GABAA 受体的特异性阻断剂荷包牡丹碱阻断遥 4 γ - 氨基丁酸在畜牧生产中的应用

物的生产性能与其采食量息息相关遥 采食是一个受
. A中l枢l 神R经ig系h统ts的控Re制s的er复v杂ed的.行为活动袁调控动物
采食活动的基本中枢为饱中枢和摄食中枢袁代谢变 化尧体液因素尧胃肠道功能等其他因素也可通过影 响中枢神经而参与调节采食行为遥 研究发现袁动物 脑区及腺垂体含有丰富的 GABA 受体遥 GABA 可通
过抑制饱中枢的活动激发动物采食行为袁从而增加 其采食量遥
参考文献
[1] 叶惟泠.γ - 氨基丁酸的发现史[J].生理科学进展. 1986袁17渊 2冤 院187- 189.
[2] 雷娜袁等.γ - 氨基丁酸生理机理研究进展[J].清远职业技 术学院学报袁2011袁4渊 3冤 院9- 11.
BA- T冤 的催化作用下生成琥珀酸半醛渊 SSA冤 曰最后 由琥珀酸半醛脱氢酶渊 SSADH冤 催化转化成琥珀酸袁 然后进入三羧酸循环进行代谢遥 3 γ - 氨基丁酸的受体
γ - 氨基丁酸的受体是突触后膜上能够识别与 结合 GABA 的部位袁 当 GABA 受体与 GABA 结合 后袁细胞膜离子的通透性会发生变化遥 GABA 受体分 为 GABAA尧GABAB尧GABAC袁 不同亚型的生理特性 及分布有所差异遥

氨基丁酸成分搭配

氨基丁酸成分搭配

氨基丁酸成分搭配
氨基丁酸(GABA,γ-氨基丁酸)是一种非必需氨基酸,具有多种生理功能,如降低血压、改善睡眠、抗焦虑等。

在食品和保健品中,氨基丁酸常常与其他成分搭配,以增强其功效。

以下是一些常见的氨基丁酸成分搭配:
1. 维生素B族:维生素B族包括维生素B1(硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B3(烟酸)、维生素B5(泛酸)、维生素B6(吡哆醇)、维生素B12(钴胺素)等。

它们与氨基丁酸具有协同作用,可以帮助提高神经递质的合成,改善睡眠质量,缓解焦虑。

2. 谷氨酸:谷氨酸是一种重要的神经递质,与氨基丁酸具有拮抗作用。

适量的谷氨酸可以促进神经细胞的兴奋性,平衡神经系统的功能。

3. 甘氨酸:甘氨酸是一种抑制性神经递质,与氨基丁酸具有协同作用。

适量的甘氨酸可以帮助降低血压,改善睡眠,缓解焦虑。

4. 茶多酚:茶多酚是一种天然抗氧化剂,主要存在于茶
叶中。

它具有保护神经细胞的作用,可以增强氨基丁酸的功效。

5. 镁:镁是一种必需矿物质,对于神经系统的正常运作具有重要作用。

适量的镁可以增强氨基丁酸的作用,降低血压,改善睡眠质量。

6. 葡萄糖酸钙:葡萄糖酸钙是一种可溶性钙盐,可以增强神经细胞的兴奋性,平衡神经系统的功能。

与氨基丁酸搭配使用,可以提高神经递质的合成,改善睡眠质量。

总之,氨基丁酸可以与多种成分搭配使用,以增强其功效。

然而,在使用氨基丁酸及其搭配成分时,请遵循医生或产品说明的建议,以免过量摄入。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

惊厥 剂 (o vl n,如 苦毒  ̄pcooii、全 身麻 GA cnus t a "i txnn r D催 化 谷氨 酸 脱羧 ,生成G B 在 G B A A. A A转氨酶
醉 g n r n s e c 神经 甾体n uot od [4 e ea aet t 、 l hi e rs ri ) - e 21
研 究表 明G B 在动物体 内具有 下列重要的生 AA 育 中的神 经细胞来说 ,此类G B A A 受体 的去极化 理 功 能 : 作 用是 一种 重要 的兴奋 系统_ 除 了G B 6 J . A A,G B A A 31延缓神经细胞衰老 .
受体 还 有其 他 激 动 剂 , 包括 蝇 覃 醇 ( si 1,异 mucmo)
21G B A A A 和 G B 受体 . A A .G B 8 A & 在 动 物 体 内被 GA A识 别 结合 的 受 体 有三 类 : B
GAB ,GA AB & B ,GA A( 依 . B 党
性 ,国际药理学联盟命名委 员会建议将其归为具有
独 特 药 理 学性 质 的GAB 体 亚 型 , 而不 再 称 为 A受
四氢 烟 酸 ( sg v c e i u ai ),四 氢 恶唑 吡啶 ( ,5 o n 4 ,
6 - t rh dosx zl 5 - 】 yidn 3 o , ,7 e ay ri aoo【,4 c p r i一 一 l t o n
类 似 GABA的 反 应 .
而调节其他 细胞事件. A A 受体 的一些亚型重碳 G B 酸 盐通 透 性 不恒 定 ,也 参 与 了去 极 化 l. 正 在 发 5对 】
3 GA A的功 能 B
老 年 人 患上语 言能 力 、视 力及 身体 灵 活性 下 降 等 老年 疾 病 的原 因 ,有 可 能在 于其 大脑 无 法得 到足
够 量 的G A. 究人 员发现 ,G B B A 研 A A可 以帮助 老龄
T P)。它们结合 到 与GA A 同的位 点后 ,诱 发 短尾 猴 大脑 处 于巅 峰 状 态. 随 着年 龄 的 增 长 ,大 HI B  ̄ 但 脑得 到 的G B 将 逐 渐减 少. A A 短尾 猴 的视 觉功 能 同人 GAB 体 是 与 G蛋 白偶 联 的跨 膜 蛋 白 , 它 类相似 ,也会随着年龄的增加 而出现恶化.当大脑 A受 们与c 和K 离子通道有 关l 突触前膜 G B 处在 巅峰 状 态的 时候 ,它们 可 以挑 选 信 号 来做 出反 a 7 ] . A A受
含 有 不 同 药物 的 结 合 位 点 , 包括 GAB A、 苯 二 氮 体 内的代 谢 途 径 为 :三羧 酸 循 环 中的 仅一酮戊 二 酸
( e z daeie b n o i pn )、 巴比妥 酸 盐 ¨ abtr e) z ( ri a 、致 在 谷氨 酸脱 氢酶 ( b u t GDH )的催 化 下转 变为谷 氨 酸 .
度的能力低 ,增加氯 离子通透性 ,胞 内C 一 1 顺着浓 衡 结 果.这 个途 径 中的酶 缺 失 可 导致 人 类 的遗 传 疾 度 差 流 向胞 外 ,导致 膜 电位 的去 极 化 . 这种 去 极 化 病 ,表 明G B A A的调控 对正常的生理 机能非常重要 l. 1 J
足 以点 燃 细胞 ,激 活 某 些 电 压 门控 离子 通 道 ,从


一 氨基丁酸的生理功能概述
BA 受 统 疾 病 的 药物 ( 焦虑 药 、镇 静 剂 、麻 醉剂 、抗 惊 受 体 类 似 ,GA 体 的 抑 制 涉及 快 速 的 氯 离子 抗
厥 药)  ̄ B vGA A系统作 为靶位 点 l S 2 】 .
传 导 . 于其 与GA A 受体 在 结 构 与功 能上 的 相似 基 B
( A Cy l) 这 样从 一 戊二 酸 经过 谷 氨 酸 、 TC ce . 酮

氨 基 丁酸 、琥 珀 酸 半 醛 生成 琥 珀 酸 的代 AB A A结 合 可介 导 快速 的 抑 制 就 构 成 了三 羧 酸 循 环 的 一 条 旁路 , 即GAB A旁路 .
膜 上 氯 离子 通道 开 启 ,在 多数 情 况下 因胞 内 离子 浓 s ADH1催 化 转 变 成 琥 珀 酸 ,进 入 三 羧 酸 循 环 s 度 低 于胞 外 浓 度 ,c 一 顺 着浓 度 差 进入 胞 内 ,胞 1就 内膜 电位 增 加 而产 生超 极 化 ,从 而抑 制 神 经 元 兴
脑 A 聚 合 而 成 的 异 质 寡 聚 体 跨 膜 糖 蛋 白 ,这 五 个 亚 成 ,催 化 该反 应 的酶 为谷 氨 酸 脱羧 酶 . G D有 两 基 的 中心 是 氯 离子 通 道 .该 受 体 的 五 个 亚基 分 别 种 同工酶 ,它们 的基 因都 已被 克 隆 一 氨基 丁酸在
B AB D催 化 ) 性 突触后 电位 (P P).然 而 ,在 胞 内氯 离子 浓度 GA A含 量 的调 控 是 G A的合 成 (由GA IS
高的情 况 下 ,未成 熟 的神 经元 因保 持 氯 离子 浓度 梯 与 G A的 降解 (由G AT与S A AB AB S DH催 化 )的平
( A AT)催 化 下 ,G A与 d一酮戊二 酸 反 应 , G B AB
GA BA 受体 的G 合位 点 直接 负责cl 道 生 成 琥 珀 酸 半 醛 和 谷 氨 酸 .琥 珀 酸 半 醛 被 琥 珀 酸 B A 结 一 通
的 开启 .当G A与 G A 受体 结合 后 ,导 致 细 胞 半 醛 脱 氢酶 fu cncs a e y ed h do e ae AB AB S cii e l h d e y rg n s, mi d
GA A 受体 . B c
GABA 受 体 属 于 配 体 门 离子 通 道 超 家 族 ,
22 G B . A A的代谢 途径
动 物体 内的G B A A是g L 谷 氨 酸 脱去 羧基 后 生 k一
是 一 个 由镶 嵌 在 神 经 细 胞 膜 双 脂 层 中 的5 亚 基 个
相关文档
最新文档