
Химия мозга.pptx
- Количество слайдов: 23
ХИМИЯ МОЗГА
Роберт Лефковиц (Robert Joseph Lefkowitz) и Брайан Кобилка (Brian Kobilka) — за работы по исследованию рецепторов, сопряженных с Gбелком (или семиспиральных рецепторов)
Холинергические нейроны • 1 - в ЦНС (мускариновые р-ры) медиальное ядро перегородки базальное я. , я. моста (память, регуляция движения, уровень бодрствования) • 2 – спинной мозг – вставочные нейроны • 3 – все преганглионарные окончания симп. и парасимп. н. с. (никотиновые р-ры), постганглионарные парасимп. Нервы (муск. Р -ры) • 4 – нервно-мышечный синапс рецепторы агонист антагонист мускариновые мускарин атропин никотиновые никотин Кураре бунгаротоксин
• При отравлении токсином ботулизма – блокируется токсином ботулизма высвобождение медиатора АЦХ, • Блокада холиноререпторов (курареподобными препаратами, Блокада холиноререпторов бунгаротоксином) нарушает открытие Nа+ каналов на постсинаптической мембране. • Фосфоорганические соединения (множество инсектицидов) Фосфоорганические соединения нарушает эффективность АЦХ-Э и вызывает длительную деполяризацию постсинаптической мембраны. • При миастении из-за дефицита холинорецепторов на дефицита холинорецепторов постсинаптической мембране (из-за их аутолитического разрушения) возникает прогрессирующая мышечной слабость, вплоть до полной остановки дыхания. В этом случае используют блокаторы АЦХ-Э, что приводит к увеличению длительности связывания медиатора с меньшим количеством холинорецепторов и несколько увеличивает амплитуду деполяризации постсинаптической мембраны
Моноамины катехоламины серотонин адреналин норадреналин дофамин
адреналин • Адреналин был впервые обнаружен в экстрактах надпочечников в 1895 г. В 1901 г, был осуществлен синтез кристаллического адреналина. • Исходя из сходства действия а. с эффектами, наблюдающимися при раздражении симпатических нервных волокон, было высказано предположение, что передача нервного возбуждения с симпатических нервных окончаний на эффекторные клетки осуществляется при участии химического передатчика (медиатора), которым является адреналин. Этим было положено начало учению о химической передаче нервного возбуждения. Тирозин (аминкислота диоксифенилаланин (L-дофа), норадреналин • В 1946 г. было устанавлено, что основным медиатором адренергической (симпатической) передачи является не сам а. , а норадреналин. Образующийся в организме эндогенный а. частично участвует в процессах проведения нервного возбуждения, но главным образом играет роль гормонального вещества, влияющего на метаболические процессы.
• • Норадреналин играет важную роль в центральной и периферической нервной системе. На периферии норадреналин является медиатором большинства постганглионарных симпатических синапсов. Воздействуя на внутренние органы, он конкурирует с эффектами ацетилхолина. В ЦНС норадреналин вырабатывается нейронами голубого пятна (мост) и межножкового ядра (средний мозг). Аксоны клеток этих небольших ядер в дальнейшем можно встретить в различных структурах головного и спинного мозга. Норадреналин действует на постсинаптические рецепто- ры, которые неоднородны и подразделяются на два типа — альфа- и бета-адренорецепторы.
Норадреналин играет важную роль в прцессах концентрации внимания а так же при реакции "борьба или бегство". Он может повышать кровяное давление и частоту пульса, а также ускорять метаболизм, повышать температуру тела и стимулировать гладкие мышцы бронхов с целью способствования дыханию. Норадреналин играет важную роль при запоминании. . Высокий уровень По-видимому, повышенное количество норадреналина способствует состоянию страха и беспокойства. В условиях стресса возрастает обращение норадреналина в головном мозге. Повышение уровня норадреналина приводит к повышенной живости, повышает настроение и сексуальное влечение. Однако большое количество норадреналина повышает кровяное давление, частоту пульса, вызывает гиперактивность, чувство боязни, тревоги, паники и стресса, непреодолимый страх, раздражительность и бессонницу. Низкий уровень норадреналина связан с отсутствием энергичности, концентрации и мотивации. Дефицит норадреналина также способствует депрессии, отсутствию живости и плохой памяти
Дофамин 1. Тело нейрона находится в области гипоталамуса и отсылает короткий аксон в гипофиз. Этот путь входит в состав гипоталамо-гипофизарной системы и контролирует систему эндокринных желез. 2 - черная субстанция, многие клетки которой содержат дофамин. Эта система содержит примерно 3/4 дофамина головного мозга. Она имеет решающее значение в регулировании тонических движений. Дефицит дофамина в приводит к болезни Паркинсона. Введение L-DOPA (предшественника дофамина) облегчает у больных некоторые симптомы заболевания. 3 система участвует в проявлении шизофрении и некоторых других психических заболеваний. Тела нейронов лежат в среднем мозге рядом с черной субстанцией. Они проецируют аксоны в вышележащие структуры мозга, мозговую кору и лимбическую систему, особенно к фронтальной коре, к септальной области и энторинальной коре. Энторинальная кора, в свою очередь, является главным источником проекций к гиппокампу.
Внутреннее подкрепление Д. служит важной частью «системы поощрения» мозга, поскольку вызывает чувство удовольствия и влияет на процессы мотивации и обучения. Дофамин естественным образом вырабатывается в больших количествах во время позитивного, по субъективному представлению человека. Эксперименты показали, что даже воспоминания о позитивном поощрении могут увеличить уровень д. , поэтому данный нейромедиатор используется мозгом для оценки и мотивации, закрепляя важные для выживания и продолжения рода действия.
• Дофамин играет немаловажную роль в обеспечении когнитивной деятельности. Активация дофаминергической передачи необходима при процессах переключения внимания человека с одного этапа когнитивной деятельности на другой. • Недостаточность дофаминергической передачи приводит к повышенной инертности больного, которая клинически проявляется замедленностью когнитивных процессов (брадифрения) и персеверациями.
• Наркотики увеличивают выработку и высвобождение дофамина в мозге в 5— 10 раз. • амфетамин напрямую стимулирует выброс дофамина, воздействуя на механизм его транспортировки. • кокаин и психостимуляторы, блокируют естественные механизмы обратного захвата дофамина. • Морфий и никотин имитируют действие натуральных нейромедиаторов. • алкоголь блокирует действие антагонистов дофамина
Повышенный уровень допамина в фронтальном сегменте головного мозга приводит к не последовательным и прерывающимся мыслительным процессам, характерным для шизофрении. А также к возбуждению и повышенной энергичности, которые затем меняются на подозрительность и паранойю. шизофрения Высокий уровень допамина наблюдается у пациентов с недостаточной желудочно-кишечной функцией, аутизмом, резкими изменениями настроения, агрессивностью, психозами, неврозом страха, гиперактивностью, а также у детей с расстройствами внимания. • Лекарственные препараты, блокирующие дофаминергическую передачу, (аминазин, галоперидол, рисперидон), являются антипсихотическими средствами. Резерпин блокирует накачку дофамина в пресинаптические везикулы.
• • • Слишком низкий уровень допамина в моторных областях головного мозга вызывает болезнь Паркинсона, приводящую к неконтролируемой мышечной дрожи. Снижение уровня допамина в областях мозга, отвечающих за процессы мышления, связано с когнитивными проблемами (плохая память и недостаточная способность к обучению), недостаточной концентрацией, трудностями при инициализации или завершении различных заданий недостаточной способностью концентрироваться на выполнении заданий и разговоре с собеседником, отсутствием энергичности, мотивации, неспособностью радоваться жизни, вредными привычками и желаниями навязчивыми состояниями, отсутствием получения удовольствия от деятельности, которая ранее была приятной, а также с замедленными моторными движениями.
СЕРОТОНИН «Гормон счастья» Серотонин является тормозящим нейротрансмиттером, участвующим в регуляции настроения, чувства тревоги, либидо, навязчивости, головных болей, температуры тела, расстройств аппетита, социальных расстройств, фобий, сна, памяти и процессов обучения. - сердечно-сосудистой функции, сокращения мышц, а также эндокринной регуляции. - Серотонин играет большую роль в регуляции сна и настроения. Соответствующее количество циркулирующего серотонина способствуют расслаблению. - Стресс уменьшает количество серотонина, поскольку организм использует его запасы для успокоения.
• Низкий уровень серотонина может привести к депрессивному настроению, беспокойству, низкой энергичности, мигрени, расстройствам сна, навязчивым или маниакальным состояниям, чувству напряжения и раздражения, тяге к сладкому или потере аппетита, ухудшению памяти и концентрации внимания, рассерженному и агрессивному поведению, замедленному движению мышц, замедленной речи, изменению времени засыпания и пробуждения, уменьшению интереса к сексу. • Высокий уровень • Излишнее количество серотонина вызывает успокоение, снижение сексуального возбуждения, чувство благополучия, блаженства и ощущения слияния с вселенной. Однако если уровень серотонина становится слишком высоким, это может привести к развитию серотонинового синдрома, который может быть фатальным.
Низкий уровень серотонина может привести к депрессивному настроению, беспокойству, низкой энергичности, мигрени, расстройствам сна, навязчивым или маниакальным состояниям, чувству напряжения и раздражения, тяге к сладкому или потере аппетита, ухудшению памяти и концентрации внимания, рассерженному и агрессивному поведению, замедленному движению мышц, замедленной речи, изменению времени засыпания и пробуждения, уменьшению либидо. Высокий уровень • Излишнее количество серотонина вызывает успокоение, снижение сексуального возбуждения, чувство благополучия, блаженства и ощущения слияния с вселенной. Однако если уровень серотонина становится слишком высоким, это может привести к развитию серотонинового синдрома, который может быть фатальным.
Из тормозных медиаторов ГАМК является самой распространенной в ЦНС • ГАМК является важным тормозящим нейротрансмиттером центральной нервной системы, играющим значительную роль в регулировке страха и беспокойства и уменьшении влияния стресса. • ГАМК оказывает успокаивающее действие на головной мозг и помогает мозгу отфильтровывать "посторонний шум". • Улучшает концентрацию внимания и успокаивает нервы. • исполняет роль тормоза возбуждающих нейротрансмиттеров, которые могут вызывать страх и беспокойство при излишней стимуляции. • регулирует действие норадреналина, допамина и серотонина, а также является важным модулятором настроения. Первичной функцией ГАМК является предотвращение излишней стимуляции.
Антагонисты – бикукуллин, пикротоксин агонист - баклофен Высокий уровень • Излишнее количество ГАМК приводит к излишнему расслаблению и успокоению – до такого уровня, когда это негативно влияет на нормальные реакции. Низкий уровень • • Недостаточное количество ГАМК приводит к излишней стимуляции головного мозга. Люди с недостатком ГАМК склонны к неврозам и могут быть склонны к алкоголизму. Низкий уровень ГАМК также связан с биполярным расстройством, манией, недостаточным контролем над побуждениями, эпилепсией и припадками. Поскольку надлежащее функционирование ГАМК является необходимым для способствования расслаблению, анальгезии и сну, дисфункция системы ГАМК связана с патофизиологией нескольких нервно-психиатрических расстройств, таких как психоз страха и депрессия. Исследование 1990 г. показало наличие связи между пониженным уровнем ГАМК и алкоголизмом. Когда участники исследования, отцы которых страдали от алкоголизма, выпивали рюмку водки, их уровни ГАМК поднимались до значений, наблюдавшихся у участников исследования из контрольной группы.
1. Кто доказал гипотезу химической передачи возбуждения? 2. Отличия между электрическим и химическим синапсом (не меньше 3) 3. Опишите механизм постсинаптического торможения. 4. Разновидности постсинаптического торможения (нарисовать 3 схемы) 5. Что такое пластичность (привести примеры)?
1. Медиатор нервно-мышечного синапса - … 2. Анатагонист медиатора нервно-мышечного синапса - … 3. Моноамины (3) 4. Повышение кровяного давления и частоты пульса, ускорение метаболизма, повышение температуры тела – эффект …. 5. Нехватка дофамина в…. приводит к паркинсонизму 6. При шизофрении … 7. Тормозные медиаторы (2) 8. Серотонин участвует в регуляции …(3) 9. Модулятор настроения - … 10. Пути инактивации медиатора в синапсе(2)
Химия мозга.pptx