Jenis dan operasi Neurotransmitter

Jenis dan operasi Neurotransmitter / Neurosains

Kita semua telah mendengar bahawa neuron berkomunikasi antara satu sama lain melalui impuls elektrik. Dan itu benar sesetengah sinapsinya adalah semata-mata elektrik, tetapi kebanyakannya adalah pengantara oleh unsur-unsur kimia. Bahan kimia ini adalah apa yang dipanggil neurotransmitter. Terima kasih kepada mereka, neuron mempunyai keupayaan untuk mengambil bahagian dalam fungsi kognitif yang berbeza seperti pembelajaran, ingatan, persepsi ...

Hari ini kita tahu lebih daripada sedozen neurotransmitter yang terlibat dalam sinaps neuron. Kajiannya telah membolehkan kita untuk mengetahui sebahagian besar fungsi neurotransmission. Dan ini telah membawa kepada penambahbaikan yang hebat apabila merancang dadah dan memahami kesan ubat psikotropik. Neurotransmiter yang paling terkenal adalah: serotonin, dopamin, norepinephrine, acetylcholine, glutamat dan GABA.

Dalam artikel ini, dengan idea memahami prinsip-prinsip neurotransmission sedikit lebih baik, kita akan meneroka dua aspek yang sangat penting. Yang pertama adalah mengetahui pelbagai cara yang ada pada neurotransmiter ketika mempengaruhi synanpse. Dan aspek kedua yang kita akan bincangkan adalah cascade transduksi isyarat, bentuk yang paling biasa di mana kerja neurotransmiter.

Jenis kesan neurotransmitter

Fungsi utama neurotransmitter adalah memodulasi sinaps antara neuron. Dengan cara ini kita mencapai bahawa hubungan elektrik antara mereka menjadi lebih kompleks dan menimbulkan banyak kemungkinan. Kerana jika neutrotransmiter tidak wujud, dan neuron bertindak sebagai wayar mudah, tidak mungkin untuk melaksanakan banyak fungsi sistem saraf.

Sekarang, cara mereka untuk mempengaruhi neurotransmitter dalam neuron tidak selalu sama. Kita boleh mencari dua cara yang berbeza iaitu synanpse diubah oleh kesan kimia. Di sini kita mendedahkan kedua-dua jenis kesan:

  • Melalui saluran ion. Dorongan elektrik dihasilkan oleh adanya perbezaan potensi di antara bahagian luar neuron dan bahagian dalam neuron. Pergerakan ion (zarah-zarah yang dikenakan elektrik) menyebabkan perbezaan itu berbeza-beza, dan ketika ia mencapai ambang pengaktifan, neuron akan memicu. Sesetengah neurotransmiter mempunyai fungsi melekat pada saluran ion yang terdapat dalam membran neuron. Apabila mereka ketagih, mereka membuka saluran ini, yang membolehkan pergerakan ion yang lebih besar, dan oleh itu menyebabkan neuronnya memicu.
  • Melalui reseptor metabotropik. Di sini kita dapati modulasi yang lebih kompleks. Dalam kes ini, neurotransmitter disambungkan ke reseptor yang terletak di membran neuron. Tetapi reseptor ini bukan saluran yang membuka atau menutup, tetapi bertanggungjawab untuk menghasilkan bahan lain di dalam neuron. Apabila neurotransmitter dihubungkan, protein dilepaskan di dalam neuron yang menyebabkan perubahan dalam struktur dan fungsi neuron. Dalam bahagian seterusnya, kita akan meneroka jenis neurotransmit ini secara mendalam.

Litar transduksi isyarat

Litar transduksi isyarat adalah proses yang mana neurotransmitter memodulasi fungsi neuron. Dalam bahagian ini, kita akan menumpukan kepada fungsi mereka yang neurotransmitter yang berbuat demikian melalui reseptor metabotropik. Kerana ia adalah cara yang paling biasa untuk mengendalikannya.

Proses ini terdiri daripada empat fasa yang berbeza:

  • Utusan pertama atau neurotransmitter. Perkara pertama yang berlaku adalah bahawa neurotransmitter disambungkan kepada reseptor metabotropik. Ini mengubah konfigurasi reseptor, membolehkan kini boleh sesuai dengan bahan yang dipanggil protein G. reseptor ini mengikat dengan G protein menyebabkan exicitación enzim pada muka dalaman membran, yang menyebabkan pelepasan utusan kedua.
  • Utusan kedua. Protein yang mengeluarkan enzim yang berkaitan dengan protein G disebut sebagai utusan kedua. Misinya adalah untuk melakukan perjalanan di dalam neuron untuk mencari kinase atau fosfatase. Apabila utusan kedua ini disambungkan ke salah satu daripada kedua-dua bahan tersebut, pengaktifannya adalah sama.
  • Perintis ketiga (kinase atau fosfatase). Di sini prosesnya akan berbeza-beza bergantung kepada sama ada utusan kedua menemui kinase atau fosfatase. Menghadapi kinase akan menyebabkan dicetuskan dan pembebasan pemfosforilan dalam nukleus neuron, yang menyebabkan DNA dari neuron permulaan protein hasil tidak dikeluarkan sebelum ini. Sebaliknya, jika pesuruh kedua menemui fosfatase, ia akan menyebabkan kesan sebaliknya; akan mengaktifkan fosforilasi dan menghentikan penciptaan protein tertentu.
  • Utusan keempat atau phosphoprotein. Kinase, apabila diaktifkan, apa yang dilakukannya untuk mencetuskan phosphorylation ialah menghantar phosphoprotein ke DNA neuron. Phosphoprotein ini akan mengaktifkan faktor transkripsi yang seterusnya akan mencetuskan pengaktifan gen dan penciptaan protein; protein ini, bergantung kepada kualitinya, akan menyebabkan pelbagai tindak balas biologi, seterusnya mengubah suai neuron. Apabila fosfatase diaktifkan, ia bertanggungjawab untuk memusnahkan phosphoprotein; yang menyebabkan penangkapan proses fosforilasi tersebut.

Neurotransmitter adalah bahan kimia yang sangat penting dalam sistem saraf kita. Mereka bertanggungjawab untuk memodulasi dan menghantar maklumat antara nukleus otak yang berbeza. Di samping itu, kesannya terhadap neuron boleh berlangsung dari beberapa saat hingga bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Terima kasih kepada kajiannya, kita dapat memahami hubungan banyak proses kognitif yang lebih tinggi, seperti pembelajaran, ingatan, perhatian, dan sebagainya..

Apakah ruang sinaptik? Ruang sinaptik adalah ruang antara dua neuron apabila sinaps kimia sedang berlaku, di mana neurotransmitter dilepaskan. Baca lebih lanjut "