Като медиатор, само ацетилхолин. Посредникът ацетилхолин и неговите механизми на действие

Образуваният в организма (ендогенен) ацетилхолин играе важна роля в жизнените процеси: той насърчава предаването на нервно възбуждане в централната нервна система, вегетативните ганглии и окончанията на парасимпатиковите (двигателни) нерви. Ацетилхолинът е химичен предавател (невротрансмитер) на нервно възбуждане; окончанията на нервните влакна, за които служи като медиатор, се наричат ​​холинергични, а рецепторите, които взаимодействат с него, се наричат ​​холинергични рецептори. Холинергичните рецептори са сложни протеинови молекули (нуклеопротеини) с тетрамерна структура, локализирани от външната страна на постсинаптичната (плазмена) мембрана. По природа те са разнородни. Холинергичните рецептори, разположени в областта на постганглионарните холинергични нерви (сърце, гладки мускули, жлези), се обозначават като м-холинергични рецептори (чувствителни към мускарини), а тези, разположени в областта на ганглионните синапси и в соматичните невромускулни синапси-като n-холинергични рецептори (чувствителни към никотина) (C.. Anichkov). Това разделение е свързано с особеностите на реакциите, произтичащи от взаимодействието на ацетилхолина с тези биохимични системи, мускаринови (понижаване на кръвното налягане, брадикардия, повишена секреция на слюнчени, слъзни, стомашни и други екзогенни жлези, свиване на зениците и др.) в първия случай и никотиноподобни (свиване на скелетните мускули и др.) във втория. М- и n-холинергичните рецептори са локализирани в различни органи и системи на тялото, включително централната нервна система. През последните години мускариновите рецептори започнаха да се разделят на редица подгрупи (m1, m2, m3, m4, m5). Локализацията и ролята на m1 и m2 рецепторите са най -проучени в момента. Ацетилхолинът няма строго селективен ефект върху различни холинергични рецептори. В една или друга степен той засяга m- и n-холинергичните рецептори и подгрупите на m-холинергичните рецептори. Периферното мускариново действие на ацетилхолина се проявява в забавяне на сърдечните контракции, разширяване на периферните кръвоносни съдове и понижаване на кръвното налягане, активиране на стомашната и чревната перисталтика, свиване на мускулите на бронхите, матката, жлъчния мехур и пикочния мехур, повишена секреция на храносмилателната, бронхиалната, потната и миозата). Последният ефект е свързан с повишено свиване на кръговия мускул на ириса, който се инервира от постганглионарните холинергични влакна на окуломоторния нерв (n. Oculomotorius). В същото време в резултат на свиване на цилиарния мускул и отпускане на цинния лигамент на цилиарния пояс възниква спазъм на акомодацията. Стесняването на зениците, причинено от действието на ацетилхолин, обикновено е придружено от намаляване на вътреочното налягане. Този ефект се обяснява отчасти с разширяването на зеницата със свиване и сплескване на ириса на канала на Шлем (венозен синус на склерата) и фонтановите пространства (пространството на ирисо-роговичния ъгъл), което подобрява изтичането на течност от вътрешността на окото. Възможно е обаче други механизми също да участват в намаляването на вътреочното налягане. Поради способността си да намаляват вътреочното налягане, вещества, които действат като ацетилхолин (холиномиметици, антихолинестеразни лекарства), се използват широко за лечение на глаукома1. Периферното никотиноподобно действие на ацетилхолина е свързано с участието му в предаването на нервни импулси от преганглионните влакна към постганглионните влакна във вегетативните възли, както и от двигателните нерви към набраздените мускули. В малки дози той е физиологичен предавател на нервно възбуждане, в големи дози може да предизвика упорита деполяризация в областта на синапсите и да блокира предаването на възбуждане. Ацетилхолинът също играе важна роля като медиатор в централната нервна система. Той участва в предаването на импулси в различни части на мозъка, докато в малки концентрации улеснява, а в големи концентрации инхибира синаптичното предаване. Промените в метаболизма на ацетилхолина могат да доведат до нарушена мозъчна функция. Някои от централните му антагонисти са психотропни лекарства. Предозирането на антагонисти на ацетилхолин може да причини нарушения на по -висока нервна дейност (халюциногенен ефект и др.). За използване в медицинската практика и експериментални изследвания се произвежда ацетилхолин хлорид (Acetylcholini хлорид).

Основната структурна и функционална единица на мозъка са синапсите - контакти между нервните клетки. А основният участник в синапса е медиатор (това е молекула, която се освобождава от аксон и действа върху следващата клетка). Първият медиатор, който е открит, е вещество, наречено ацетилхолин. Ацетилхолинът е открит в началото на ХХ век от Хенри Дейл, когато работи с ерго. Още в този момент той забелязва активността на тази молекула, която сериозно засяга работата на различни вътрешни органи. А в началото на 20 -те години на миналия век австриецът Ото Леви доказа, че ацетилхолинът е невротрансмитер в периферната нервна система.

Блестящият експеримент на Ото Леви, за който той получи Нобелова награда, изглеждаше така. Той имаше две жаби и извади сърце от всяка жаба. И тогава, съответно, той постави първото сърце в съд с физиологичен разтвор и приложи възбуждане към това жабешко сърце през блуждаещия нерв (а това е един от основните нерви) и блуждаещият нерв кара сърцето да бие по -рядко. След това Леви взе малко от течността, обграждаща това първо сърце, и го приложи към второто сърце, а второто сърце също започна да бие по -рядко. Този ефект беше първото доказателство за предаване на химически сигнал в нервната система, защото очевидно нещо от блуждаещия нерв беше освободено и допълнително контролираше работата на сърцето. Само няколко години по -късно Леви идентифицира веществото като ацетилхолин. В резултат на това ацетилхолинът се оказа най -важният невротрансмитер на периферната нервна система. Освен това работи и в мозъка, за което, разбира се, ще говоря.

Самата молекула на ацетилхолина е доста ясна. В центъра е холин и към него са прикрепени остатъци от оцетна киселина, поради което се нарича ацетилхолин. Молекулата на холина е доста проста, малка, в центъра има азотен атом, но въпреки това холинът е незаменима субстанция, тоест тялото ни не знае как да синтезира самия холин, затова трябва да си го набавим с храната. Следователно холинът принадлежи към категорията на така наречените витамини. В храната често липсват истински витамини, а холинът е доста изобилен навсякъде, следователно, въпреки че това е незаменимо вещество, ние по правило не изпитваме дефицит на холин. Въпреки че в клиниката все още се използва излишък от ацетилхолин: холин се инжектира, ако например човек е получил мозъчна травма или инсулт.

И така, ацетилхолинът е най -важният медиатор на нашата периферна нервна система, а първата област, където той е изключително важен, са нервно -мускулните синапси. Това са синапси, които образуват нервни клетки с клетките на нашите скелетни мускули (те също се наричат ​​набраздени мускулни клетки) и всяко движение, всяко свиване на някой от мускулите ни - а ние имаме 400 от тях - е освобождаването на ацетилхолин. Тоест, движа пръста си, съответно тук, в нервно -мускулните синапси, се отделя ацетилхолин и предизвиква свиването на този мускул. А самият неврон, между другото, се намира в гръбначния мозък, в шийните области. Представете си: клетка се намира в гръбначния мозък, нейният аксон е с дължина повече от метър. Това само по себе си е впечатляващо. Свикнали сме, че клетките са малки, а невроните - малки. Най -големите неврони са с размер по -малък от една десета от милиметъра. Но аксоните могат да бъдат много дълги, електрически импулс преминава по тях, причинява освобождаването на ацетилхолин и съответно ацетилхолинът действа върху мускулните клетки и задейства тяхното свиване.

Както във всеки синапс, рецепторните протеини работят в нервно -мускулните синапси, тоест специални молекули, които се намират на мембраната на мускулната клетка, а ацетилхолинът се прикрепя към тях, като ключ към ключалка, и задейства мускулната контракция. Интересното е, че в допълнение към ацетилхолина, доста добре известен токсин, наречен никотин, действа върху тези рецептори, а никотинът също е в състояние да предизвика мускулна контракция. Вярно е, че ако вземем човешкото тяло, тялото на гръбначните животни, е необходима доста висока концентрация на никотин, за да настъпи мускулна контракция. Като цяло никотинът е добре известен токсин, токсин от тютюн, растение от кучешки ленив. Защо тютюнът произвежда никотин? Той се нуждае от този вид субстанция, за да се предпази от тревопасни животни, предимно от насекоми. И ако буболечката от Колорадо изяде листа от тютюн, нервно -мускулните му синапси се активират много силно, ще настъпи спазъм, той ще падне от клона и никога повече няма да яде тютюн. Тоест, еволюцията образува тези токсини, за да се предпази преди всичко от насекоми, а те също действат върху бозайници, защото нашата нервна система не е толкова различна от нервната система на колорадския бръмбар.

Но бръмбарите ядат растения от много дълго време, така че еволюцията на растенията настрои токсините си специално за членестоноги. А бозайниците се хранят с растения само за около 70 милиона години, така че никотинът не действа много върху нас, поне не предизвиква конвулсии, но влияе върху мозъка. Така че рецепторите, които работят в нервно -мускулните синапси, се наричат ​​никотинови рецептори, тоест те са засегнати от никотина и, разбира се, от самия ацетилхолин. В допълнение към веществата, които активират работата на рецепторите, има вещества, които блокират работата на рецепторите. Например, никотинът, който активира рецепторите, се нарича агонист на тези рецептори, а веществата, които блокират работата на рецепторите, се наричат ​​рецепторни антагонисти.

Антагонист на никотиновите рецептори, които работят в нервно -мускулните синапси, е например кураринът, друг растителен токсин, който тропическите лози произвеждат, за да се предпазят от насекоми. Но, съответно, кураринът, за разлика от никотина, няма да предизвика конвулсии, а напротив, парализа, спиране на дишането, затова местните жители на Амазонка използват този вид токсини за лов: те размазват стрели и такава стрела, удряйки, например птица или малка маймуна причинява почти мигновена парализа. И в клиниката подобни вещества се използват за отпускане на мускулните влакна, мускулни контракции в микродози. Това понякога е необходимо по време на хирургични операции или с някои много силни спазми. Така че, ако го разреждаме правилно, можем да превърнем всеки токсин в лекарство и това е в основата на традиционната фармакология, която наистина използва билкови отрови много ефективно и много широко.

В допълнение към нервно -мускулните синапси, ацетилхолинът има много сериозен ефект върху функционирането на вътрешните органи. Той е най-важният медиатор на т. Нар. Автономна нервна система. Частта от нашата нервна система, която засяга мускулите, е соматичната нервна система, двигателната нервна система. И важна характеристика на тази част от нервната система е, че тук е възможен доброволен контрол. Тоест, искам да си мръдна пръста - няма проблем. Освен това има автономна нервна система, която влияе върху работата на вътрешните органи и тук няма доброволен контрол. Мога да движа пръста си, но не мога да кажа например към кожата в тази зона: „Разширете съдовете“ или към потните жлези: „Изхвърлете потта“. В тези зони, в тези функции входът към нашето съзнание е затворен, това е така наречената неволна регулация. Но въпреки това той все още се контролира от централната нервна система, от мозъка и повечето от нашите вътрешни органи са под двоен контрол.

Автономната нервна система е разделена на две конкуриращи се единици: симпатиковата и парасимпатиковата. А ацетилхолинът е най -важният медиатор на парасимпатиковата нервна система, тази част от автономната нервна система, която успокоява работата на вътрешните органи, поне повечето от вътрешните органи. Сърцето бие по -слабо и по -рядко, например зениците се стесняват, бронхите се стесняват. Но например стомашно -чревният тракт под въздействието на парасимпатиковата система започва да работи по -активно. А ацетилхолинът, оказва се, активира работата на стомашно -чревния тракт, инхибира работата на сърцето, стеснява зениците. А агонистът на ацетилхолина действа по почти същия начин. Интересното е, че рецепторите на вътрешностите не са същите като на мускулите. Никотинът няма ефект върху тях. Те са засегнати от друг добре известен токсин, наречен мускарин. Това е токсинът от мухоморка. Той е агонист на онези ацетилхолинови рецептори, които работят в парасимпатиковата система и затова тези рецептори се наричат ​​мускаринови.

Тоест като цяло неврофармаколозите казват, че има два основни типа рецептори за ацетилхолин: никотинови и мускаринови. Съответно, мускаринът също ще забави работата на сърцето, ще активира стомашно -чревния тракт и отново е необходим за защита от насекоми. Самото име "мухоморка" подсказва, че мускаринът едва ли е полезен за членестоноги. Има и антагонист за всички тези рецептори, той се нарича атропин. Също така доста добре известен токсин, характерен, да речем, за кокошка, беладона. И ще действа в обратна посока на ацетилхолина. Например, под въздействието на атропин, бронхите се разширяват, зениците се разширяват (това, между другото, се използва в клиниката), сърцето работи по -активно, поради което атропинът е част от някои лекарствени смеси, които имат сърдечно -стимулиращ ефект .

Това са периферните ефекти на ацетилхолина и са изключително важни. Но освен в периферията, ацетилхолинът действа и в мозъка. Освен това в мозъка той не е най -важният медиатор, има по -важни медиатори. Независимо от това, ацетилхолиновите неврони се намират в различни части на централната нервна система: в продълговатия мозък, в средния мозък, в хипоталамуса, в мозъчните полукълба. Те са склонни да имат сравнително къси аксони и да действат само върху близките неврони. А основните ефекти на ацетилхолина са свързани с баланса на съня и будността, с общото ниво на мозъчна активация и най-често откриваме ацетилхолин зад така наречения нормализиращ ефект. Тоест, оказва се, че ако например имаме стрес, тогава ацетилхолинът намалява нивото на възбуда и прави мозъка по -спокоен. Ако, напротив, мозъкът е твърде муден, тогава ацетилхолинът е в състояние да го активира. Това се нарича нормализиращо действие и това е много полезно и прекрасно действие, разбира се.

Никотинът просто действа в централната нервна система по такъв нормализиращ начин, следователно, ако пушач например е стресиран, той пуши, за да се успокои, и ако не може да се събуди правилно сутрин и да се включи в работата процес, тогава, съответно, той пуши, за да активира своите невронни мрежи. Всичко би било наред, но всъщност такива вещества, които са агонисти или антагонисти на различни медиатори, имат много неприятни ефекти. Най -важният от тях се нарича пристрастяване и пристрастяване. Както зависимостта, така и пристрастяването са следствие от самата логика на синапса. Всеки синапс в централната ни нервна система вродено знае с каква активност да предава сигнали. И тогава си представете, че приемате, да речем, същия никотин и карате синапса да работи по -активно. След известно време синапсът започва да реагира на това и намалява собствената си ефективност. Има по -малко рецептори, по -малко се синтезира невротрансмитер. Защо да правя ацетилхолин, ако все още получавам никотин?

В резултат на това, ако действате върху синапс с агонист, той постепенно намалява собствената си ефективност и трябва да инжектирате все повече и повече агонисти, за да постигнете желаното ниво на активиране. Това е пристрастяване. И съответно, ако се опитате да отмените лекарството, не въвеждайте агонист, изведнъж се оказва, че изобщо няма нормализиращ ефект на ацетилхолин. И тогава, вместо нормализиране, напротив, ще възникнат емоции, някакво състояние на дисфория, нивото на будност няма да бъде доведено до някаква оптимална стойност. Всеки, който се е отказал от пушенето след сериозен период на употреба на никотин, знае тези ефекти и пушенето е наистина важен и труден проблем. Проблемът тук не е само никотинът, но и вдишването на катран, рак на белия дроб, но това е друга история.

И така, ацетилхолинът е най -важният медиатор на периферната нервна система, нервно -мускулните синапси, парасимпатиковата система и е важен медиатор на нашия мозък. Много неврони го използват, а някои лекарства са насочени специално към ацетилхолин. Лекарства, които засягат работата на мускулите, работата на вътрешните органи и дори работата на централната нервна система, до невродегенерация, тоест някои от съвременните лекарства, фокусирани върху ацетилхолина, се използват за борба с такива сериозни заболявания като, да речем , Болест на Алцхаймер.

Невротрансмитерите играят важна роля за правилното функциониране на човешката нервна система. Едно от тези вещества е ацетилхолин - органична молекула, чието присъствие е характерно за мозъка на различни бозайници, птици и, разбира се, хора. Каква роля играе невротрансмитерът ацетилхолин в човешкото тяло, защо е толкова важен и има ли начини да се повиши нивото на ацетилхолин в организма.

Какво представлява невротрансмитер ацетилхолин и какви са неговите функции?

Химичната формула на невротрансмитера ацетилхолин е СН3СОО (СН2) 2N + (СНЗ). Тази органична молекула играе роля във функционирането на централната и периферната нервна система. Мястото на синтеза на ацетилхолин са аксоните на нервните клетки, веществата, необходими за образуването на ацетилхолин: ацетил коензим А и холин (витамин В4). Ацетилхолинестеразата (ензим) е отговорна за баланса на този медиатор, който е способен да разгради излишния ацетилхолин до холин и ацетат.

Функции на ацетилхолин

  • подобряване на познавателните способности;
  • подобряване на нервно -мускулната комуникация.

Учените са открили, че невротрансмитерът ацетилхолин не само помага за подобряване на паметта и насърчава ученето, но също така помага на мозъка да прави разлика между стари и нови спомени - помага ни да си спомним какво е било вчера и какво е било преди пет години.

В мембраната на мускулните клетки има Н-холинорецептори, които са чувствителни към ацетилхолин. Когато ацетилхолинът се свързва с този вид рецептори, натриевите йони се освобождават в мускулните клетки, което кара мускулите да се свиват. Що се отнася до ефекта на ацетилхолина върху сърдечния мускул, той се различава от ефекта върху гладката мускулатура - сърдечната честота намалява.

Дефицит на невротрансмитера ацетилхолин: причини и методи за заместване

С намаляване на нивото на невротрансмитера ацетилхолин се наблюдава дефицит на ацетилхолин.

Симптоми дефицит ацетилхолин:

  • неспособност да слуша;
  • неспособност за концентрация;
  • невъзможност за запомняне и извикване на информация (увреждане на паметта);
  • бавна обработка на информация;
  • мастна чернодробна метаморфоза;

Когато нивото на ацетилхолин в организма се нормализира и това става чрез правилното хранене, възпалението се потиска и връзката между мускулите и нервите се подобрява.

В риск от понижаване на нивото на невротрансмитера ацетилхолин са:

  • маратонци и спортисти, които изпълняват упражнения за издръжливост;
  • хора, които злоупотребяват с алкохол;
  • вегетарианци;
  • хора, чиято диета не е балансирана.

Основният фактор, допринасящ за намаляването или увеличаването на ацетилхолина в организма, е балансираното хранене.

Как да повишим нивото на невротрансмитера ацетилхолин в организма?

Има три основни начина за повишаване на нивото на невротрансмитер ацетилхолин в организма:

  • хранене;
  • редовна физическа активност;
  • интелектуално обучение.

Храни, богати на холин (витамин В4) - черен дроб (пилешко, говеждо и др.), Яйца, мляко и млечни продукти, пуйка, зеленолистни зеленчуци. По -добре е да замените кафето с чай.

При недостиг на суровини за производството на невротрансмитера ацетилхолин, мозъкът започва да „яде себе си“, затова внимателно следете диетата си.

ТОВА Е ОПИСАНИЕ НА ХАРАКТЕРА НА "НЕЩАСТНОТО" ЛИЦЕ

Нейните 2 основни проблема:

1) хронична липса на задоволяване на нуждите,

2) неспособността да насочи гнева си навън, сдържайки го, а с него и сдържането на всички топли чувства, го правят все по -отчаян всяка година: каквото и да предприеме, не става по -добре, напротив, само се влошава . Причината - той прави много, но не това.

Ако не се направи нищо, тогава с течение на времето или човекът ще "изгори на работа", натоварвайки се все повече и повече - до пълно изтощение; или неговото аз ще се изпразня и обедня, ще се появи непоносима омраза към себе си, отказ да се грижа за себе си, в дългосрочен план-дори от самохигиената.

Лицето става като къща, от която съдебните изпълнители са взели мебелите.

На фона на безнадеждност, отчаяние и изтощение няма сила, енергия, дори за мислене.

Пълна загуба на способността да обичаш. Той иска да живее, но започва да умира: сънят е нарушен, метаболизмът ...

Трудно е да се разбере какво му липсва именно защото не говорим за лишаване от притежание на някого или нещо. Напротив, той притежава лишения и не е в състояние да разбере от какво е лишен. Изгубеният се оказва неговият собствен Аз.

Ако се разпознаете в описанието и искате да промените нещо, спешно трябва да научите две неща:

1. Запомнете следния текст и го повтаряйте през цялото време, докато не се научите да използвате резултатите от тези нови вярвания:

  • Имам право на нужди. Аз съм и аз съм аз.
  • Имам право на нужда и задоволявам нуждите.
  • Имам право да искам удовлетворение, право да преследвам това, от което се нуждая.
  • Имам право да жадувам за любов и да обичам другите.
  • Имам право на прилична организация на живот.
  • Имам право да се оплача.
  • Имам право на съжаление и съчувствие.
  • ... по право на раждане.
  • Може да бъда отхвърлен. Мога да бъда сам.
  • Така или иначе ще се погрижа за себе си.

Бих искал да насоча вниманието на моите читатели към факта, че задачата „изучаване на текста“ не е самоцел. Самообучението само по себе си няма да даде трайни резултати. Важно е да изживееш всяка фраза, да я почувстваш, да намериш потвърждение за това в живота. Важно е човек да иска да вярва, че светът може да бъде подреден по някакъв начин, а не само по начина, по който той си го представяше. Че от него, от представите му за света и за себе си на този свят зависи как ще живее този живот. И тези фрази са само извинение за мислене, мислене и търсене на свои, нови „истини“.

2. Научете се да насочвате агресията към човека, към когото тя всъщност е адресирана.

... Тогава ще има възможност да изпитате и да изразите топли чувства към хората. Осъзнайте, че гневът не е разрушителен и може да бъде представен.

ИСКАТЕ ДА РАЗБЕРЕТЕ КАКВО ЛИЦЕ НЕ Е ДОСТАТЪЧНО ДА СТАНЕ ЩАСТЛИВО?

ЗА К ВИНАГИ „НЕГАТИВНАТА ЕМОЦИЯ“ ЛЪЖЕ НУЖДА ИЛИ ЖЕЛАНИЕ, ЗАДОВОЛСТВАНЕТО НА КОЕТО Е КЛЮЧЪТ ЗА ПРОМЕНИ В ЖИВОТА ...

ЗА ТЪРСЕНЕ НА ТЕЗИ СЪКРОВИЩА ВИ КАНЯ ЗА МОЯТА КОНСУЛТАЦИЯ:

Можете да се запишете за консултация на тази връзка:

Психосоматичните заболявания (така ще бъде по -правилно) са онези нарушения в тялото ни, които се основават на психологически причини. психологическите причини са нашите реакции към травматични (сложни) житейски събития, нашите мисли, чувства, емоции, които не намират своевременен, правилен израз за конкретен човек.

Психичната защита се задейства, ние забравяме за това събитие след известно време, а понякога и моментално, но тялото и несъзнаваната част от психиката запомнят всичко и ни изпращат сигнали под формата на разстройства и заболявания

Понякога призивът може да бъде да се отговори на някои събития от миналото, да се изведат „погребани“ чувства, или симптом просто символизира това, което си забраняваме.

Можете да се запишете за консултация на тази връзка:

Отрицателното въздействие на стреса върху човешкото тяло и особено дистресът е колосално. Стресът и вероятността от развитие на заболяване са тясно свързани. Достатъчно е да се каже, че стресът може да намали имунитета с около 70%. Очевидно подобно намаляване на имунитета може да доведе до всичко. И също така е добре, ако това е просто настинка, но ако рак или астма, чието лечение вече е изключително трудно?

Ацетилхолицинът е невротрансмитер, който медиира свързващите функции в човешкото тяло. Това съединение доставя импулси към мускулите и цял набор от органи. Използва се в научните изследвания, но неговата лекарствена стойност в момента е ниска поради значителни странични ефекти при високи дози и наличието на по -мощни аналози.

Главна информация

Ацетилхолинът има формулата CH 3 -CO 2 -CH 2 -CH 2 -N (CH 3) 3.

Ацетилхолинът е органично съединение, което действа в организма като, включително в парасимпатиковата нервна система и в нервно -мускулния синапс. Като невротрансмитер, това съединение има следните характеристики:

  • синтезът му протича в пресинаптичния неврон;
  • натрупването на ацетилхолин се случва във везикулите;
  • това съединение се освобождава право пропорционално на силата на стимула, предизвикващ това освобождаване (скорост на стрелба);
  • постсиноптичният ефект на това вещество е пряко илюстриран чрез микроинофореза;
  • този посредник може да бъде деактивиран с помощта на ефективни механизми.

Определено е, че само съединения, в които се наблюдава всяка от тези характеристики, могат да се считат за медиатори.

Химически ацетилхолинът е естер, образуван от холин и оцетна киселина.

В организма това вещество се синтезира от холинестераза, специален ензим. При разпадането се образуват оцетна киселина и оксид. Съединението е нестабилно и под въздействието на ацетилхолинестеразата също се разгражда много бързо.

Възможно е също така да се получи изкуствено под формата на един и от соли, например хлорид. Полученото по този начин лекарство (ацетилхолин хлорид) се използва за изследвания в областта на фармакологията и в редки случаи като лекарство. Съединението се произвежда под формата на ампула с обем 5 милилитра, в която има 0,1 или 0,2 грама сухо вещество. За инжектиране се разтваря в стерилна вода в обем 2–5 милилитра.

Ацетилхолинът е бяла кристална маса или безцветни кристали.

Класификация на холиновите протеини (какви са и тяхната специфичност)

Холиновите протеини се подразделят на тези, които засягат n-холинергичните рецептори и m-холинергичните рецептори. Холиновите рецептори са сложни протеинови макромолекули, които са разположени от външната страна на постсинаптичната мембрана.

Първите от тях не са чувствителни, оттук и буквата "n" в името им. Те се намират в нервно -мускулните структури и ганглийните синапси.

Вторият вид протеини е придобил буквата "m", тъй като те са мускаринови. Те присъстват в областта на холинергичните постганглионарни нерви. С други думи, в сърцето, гладките мускули и жлезите.

В нервната система се синтезира ацетилхолин с участието на глюкоза. Когато се разпада, се появяват ацетилни групи, освобождава се енергия. Благодарение на тази енергия възниква аденозин трифосфат и вече чрез това съединение настъпва фосфорилирането на междинни съединения, необходими за синтеза. Предпоследният етап е образуването на ацетил коензим А, от който след реакцията с холин се появява самият ацетилхолин.

В същото време механизмът на влизане на холини в мястото на образуване на ацетилхолин за реакцията с ацетил коензим А в момента е неизвестен. Предполага се, че половината от него навлиза на това място от кръвната плазма, а друга половина остава след хидролизата на предишната

Синтезът на това вещество протича в нервните окончания вътре в цитоплазмата на аксоните. След това съединението се съхранява в синаптични везикули (везикули) .В отделен подобен органоид има от 1000 до 10000 молекули на това съединение. Смята се, че приблизително 15-20% от обема на дадено вещество във везикулите е количеството ацетилхолин, налично за незабавна употреба. Останалата част, съхранена във везикулите, може да бъде активирана за употреба само известно време след съответния сигнал.

Разграждането на ацетилхолина в човешкото тяло става много бързо. Този процес се задейства от ацетилхолинестеразата, специален ензим.

Функции

Функцията на ацетилхолина е да служи като медиатор в централната нервна система (ЦНС). Това вещество влияе върху предаването на импулси от една част на мозъка към друга. В същото време малко съдържание на това вещество допринася за предаването на импулси, а значително количество от него го инхибира.

Също така, ацетилхолинът служи за прехвърляне към мускулите на тялото. При липса на това вещество силата, с която мускулите се свиват, намалява. Липсата на това съединение води до факта, че човек започва да страда от болестта на Алцхаймер.

Действието на ацетилхолин се изразява в забавяне на сърдечната честота, намаляване на кръвното налягане и увеличаване на диаметъра на периферните кръвоносни съдове. Съединението подобрява перисталтиката в храносмилателния тракт (червата и стомаха). Също така, неговото присъствие подобрява съкратителната способност на мускулите на редица органи, включително пикочните и жлъчните мехури, матката и бронхите. Ацетилхолинът засилва секрецията на желязо, по -специално в слъзните, потните, бронхиалните и храносмилателните жлези.

В допълнение, той причинява свиване на зеницата (миоза), този ефект става следствие от по -интензивно свиване на кръговия мускул, който контролира ириса, който се влияе от постганглионарните холинергични влакна, разположени в окуломоторния нерв. Това свиване на зеницата най -често се комбинира с намаляване на вътреочното налягане. Това се дължи на факта, че при такова стесняване каналът на Шлем се разширява, както и пространството в ъгъла, образувано от ириса и роговицата. В резултат на това течността получава чудесна възможност за изтичане от очната вътрешна среда.

Също така, ацетилхолинът служи за подобряване на концентрацията чрез производството на неврони, разположени в.

Друга функция на връзката е да повлияе на заспиването и събуждането. Спящият се събужда, след като интензивността на активността на холинергичните неврони, разположени в мозъчния ствол, както и в предния мозък в базалните ядра, се увеличава.

Ацетилхолицин, произведен изкуствено, се използва за лечение само в няколко случая. Това се дължи на факта, че когато се приема перорално, това съединение се хидролизира бързо, в резултат на което не настъпва абсорбцията му от лигавиците на стомашно -чревния тракт. Когато се въвежда в тялото по различен начин, включително чрез инжекции, той също няма значителен ефект върху централната нервна система. Ето защо сега в повечето случаи те го отказват.

Също така трябва да се има предвид, че ацетилхолинът свива вените в сърцето. Ако на пациент се приложи прекомерна доза от това вещество, резултатът може да бъде брадикардия, спад на кръвното налягане, аритмия, изпотяване и други нежелани реакции.

Ацетилхолинът (лат. Acetylcholinum) е невротрансмитер, който осъществява нервно -мускулно предаване, както и основният невротрансмитер в парасимпатиковата нервна система.

Списък на симптомите на повишен ацетилхолин:

  • Потиснато настроение
  • Анхедония
  • Проблеми с концентрацията
  • Проблеми с мисленето
  • Психична умора
  • Проблеми с паметта
  • Ниска мотивация
  • Невъзможност за достатъчно сън
  • Трудности при разбирането и изпълнението на сложни задачи
  • Песимизъм
  • Чувство на безнадеждност и безпомощност
  • Раздразнителност
  • Плачливост
  • Проблеми със зрението
  • Главоболие
  • Суха уста
  • Стомашни болки
  • Подуване на корема
  • Диария или запек
  • Гадене
  • Мускулна болка
  • Мускулна слабост
  • Болка в зъбите или челюстта
  • Изтръпване или изтръпване на ръцете или краката
  • Често уриниране или проблеми с контрола на пикочния мехур
  • Симптоми, подобни на грип или настинка
  • Слаб имунитет
  • Студени ръце и крака
  • Проблеми със съня
  • Тревожност
  • Ярки сънища, предимно кошмари
  • Намалени нива на серотонин, допамин и норепинефрин в мозъка

Съществува обратна антагонистична връзка между серотонин и ацетилхолин. Когато един от тези невротрансмитери се издига нагоре, другият се спуска. Определено количество ацетилхолин е необходимо за нормалното функциониране на мозъка. Паметта, мотивацията, сексуалното желание и сънят зависят от ацетилхолина. В малки количества ацетилхолинът действа като стимулант за освобождаването на допамин и норепинефрин. Твърде високите нива на ацетилхолин имат обратен ефект, причинявайки инхибиране на централната нервна система. В резултат на това можем да кажем, че когато нивото на ацетилхолин в мозъка се повиши, нивата на други невротрансмитери, като серотонин, допамин и норепинефрин, намаляват.

По отношение на настроението, комбинацията от повишен ацетилхолин и норадреналин, заедно с нисък серотонин, води до тревожност, емоционална лабилност, раздразнителност, песимизъм, нетърпение, импулсивност и много други. Когато норадреналин, допамин и серотонин са ниски и ацетилхолин е висок, резултатът е депресия. Антидепресантите като SSRIs, чрез увеличаване на серотонина, са в състояние да понижат нивата на ацетилхолин, като по този начин намалят или премахнат симптомите, свързани с повишен ацетилхолин. Основният недостатък на този подход обаче е, че чрез увеличаване на нивата на серотонин намаляваме нивата на допамин и норепинефрин в мозъка. Следователно, дългосрочната употреба на SSRIs в крайна сметка ще доведе до повишени нива на серотонин, което е друг вид депресия. Поради тази причина SSRI не помагат на всички хора, а за някои влошават депресията и причиняват неприятни странични симптоми. Така че, въпреки популярността и разпространението на употребата, SSRI антидепресантите не са най -добрият избор в тази ситуация.

Нивото на ацетилхолин в мозъка е пряко свързано с количеството холин в храната. Но има и други причини, които не зависят от консумираната храна. Храни, богати на холин:

  • Пилешки яйца
  • Соеви продукти
  • Всичко, което съдържа лецитин

Някои хора са по -чувствителни към холин, така че дори и малко количество консумиран холин може да им причини симптоми. Чувствителността към холин също се увеличава с възрастта.


Въз основа на материали: РАЗЛИЧНИ

Ако намерите грешка на тази страница, изберете я и натиснете Ctrl + Enter.