Chemické látky přítomné v nervové soustavě: Porovnání verzí
Řádek 11: | Řádek 11: | ||
* Ischémie, křeče - změna hladiny lipidů v krvi, uvolňují se vlivem neurotransmiterů do krevního řečiště.<br /> | * Ischémie, křeče - změna hladiny lipidů v krvi, uvolňují se vlivem neurotransmiterů do krevního řečiště.<br /> | ||
[[Soubor:0302 Phospholipid Bilayer.jpg|Fosfolipidová dvouvrstva]]<br /> | [[Soubor:0302 Phospholipid Bilayer.jpg|Fosfolipidová dvouvrstva]]<br /> | ||
− | <small>'''Popisek''': ''Základem buněčných membrán je fosfolipidová dvouvrstva ('''Phospholipid bilayer''', na obrázku), která odděluje vnější buněčný ('''Extracellular''') a vnitřní buněčný ('''Intracellular'''). Je tvořena dvěma vrstvami lipidových molekul, přičemž vně dvouvrstvy (směrem k extracellulárnímu i intracellulárnímu prostoru) se nachází hydrofilní hlava ('''Hydrophylic head'''; váže na sebe molekuly vody) molekuly, směrem dovnitř dvouvrstvy najdeme hydrofóbní část, "ocas" ('''Hydrophobic tail''')''<ref name="boundless">''Boundless.com''. Retrieved from: https://www.boundless.com/biology/biological-macromolecules/lipids/phospholipids/</ref>.</small><br /> | + | <small>'''Popisek''': ''Základem buněčných membrán je fosfolipidová dvouvrstva ('''Phospholipid bilayer''', na obrázku), která odděluje vnější buněčný ('''Extracellular''') a vnitřní buněčný ('''Intracellular'''). Je tvořena dvěma vrstvami lipidových molekul, přičemž vně dvouvrstvy (směrem k extracellulárnímu i intracellulárnímu prostoru) se nachází hydrofilní hlava ('''Hydrophylic head'''; váže na sebe molekuly vody) molekuly, směrem dovnitř dvouvrstvy najdeme hydrofóbní část, "ocas" ('''Hydrophobic tail''')''<ref name="boundless">''Boundless.com''. Retrieved from: https://www.boundless.com/biology/biological-macromolecules/lipids/phospholipids/</ref>.</small><br /><br /> |
Dělení podle typu řetězce:<br /> | Dělení podle typu řetězce:<br /> | ||
'''Prostaglandiny''' | '''Prostaglandiny''' |
Verze z 6. 5. 2014, 17:27
- Jedná se o organické i anorganické látky.
- Cukry (glukóza), tuky (lipidy), bílkoviny.
Obsah
Glukóza
- Jediný zdroj energie pro mozek.
- Podílí se také na syntéze neurotransmiterů.
- Transglukogeneze = vznik cukrů, možnost tvorby do zásoby → mozek toho není schopen – aktivní příjem glukózy přes krev
- Při hypoglykemii (nízké hladina glukózy v krvi) útlum mozkové aktivity (útlum kognitivních funkcí nebo celková inhibice aktivity)
Lipidy
- Důležitá složka membrány nervové buňky (dvoufázová lipidová složka).
- Syntetizují se přímo v nervových buňkách, krví se dostanou do nervové tkáně.
- Ischémie, křeče - změna hladiny lipidů v krvi, uvolňují se vlivem neurotransmiterů do krevního řečiště.
Popisek: Základem buněčných membrán je fosfolipidová dvouvrstva (Phospholipid bilayer, na obrázku), která odděluje vnější buněčný (Extracellular) a vnitřní buněčný (Intracellular). Je tvořena dvěma vrstvami lipidových molekul, přičemž vně dvouvrstvy (směrem k extracellulárnímu i intracellulárnímu prostoru) se nachází hydrofilní hlava (Hydrophylic head; váže na sebe molekuly vody) molekuly, směrem dovnitř dvouvrstvy najdeme hydrofóbní část, "ocas" (Hydrophobic tail)[1].
Dělení podle typu řetězce:
Prostaglandiny
- Ve všech tkáních organismu, vznik z kyseliny prostanové.
- Pro nervovou tkáň typický prostagladin E, který vzniká z kyseliny arachidonové (mastná kyselina), ovlivňuje vápník, metabolismus neurotransmiterů (katecholaminů a serotoninu), ovlivňuje termoregulační centrum mozku svým pyrogenním účinkem (ochrana těla před přehřátím), na perifériích je to doprovázeno zánětlivým procesem, je blokován glukokortikoidy, kyselina acetylsalicilová → proti horečce, aby nedošlo k přehřátí (blokují prostagladin E).
Fosfolipidy
- Obsahují fosforečnou vazbu.
- 4 typy:
- Glycerofosfatidy - obsahují glycerol → lecitin = podporuje myelinizaci, podíl na vzniku acetylcholinu (látka nutná pro paměťové stopy)
- Sfingomyeliny - základní složka myelinových pochev
- Glykosfingolipidy - sfingomyelin + glukozová složka → přenos hormonů v nervové tkáni
- Cholesterol - stálá složka membrány (v tomto smyslu nejde o patologický proces – určitém %), při patologii (porucha jeho metabolismu) se začne cholesterol kumulovat a tvořit aterosklerotické pláty – problém
složené lipidy
- lipifuscin – tuková složka + fosfolipid + aminová kyselina → je to pigment, výskyt jako jemné granule v nervových buňkách, věkem se zvyšuje, dochází k zmožení a doprovází senilní změny, odpovídá za presenilní demenci
Aminokyseliny
- základní stavební kámen membrány nervových buněk
- některé přichází do mozku krví a některé si mozek vyrábí sám
- proces tvorby a uvolnění bílkovin je standardní → při patologických procesech je narušen a vzniká amoniak, amoniak v těle svědčí o hypoxii, ischemii,…
- podobně je tomu na periférii, ale ta umí amoniak vylučovat do močoviny (to mozek neumí)
- vyskytují se více v neuronech než v gliích
- anorganické látky - ionty, přenos informací
Neurotransmitery
- Látky, které zajišťují přenos informací v rámci synapse.
- Nespotřebovaný neurotransmiter je uklizen na základě zpětného vychytávání (na čemž se podílí i intersticiální tkáň, i.e. neuroglie) a podle potřeby znovu využit.
- Aminokyseliny (inhibiční, excitační)
- Biogenní aminy (katecholaminy, jednotlivé)
Biogenní aminy
Acetylcholin
- vytváří se z cholinu pomocí enzymu cholinacetyltransferáza a zpátky se štěpí pomocí acetylcholinesterázy
- cholin ovlivňuje lecitin
- nachází se především v motoneuronech (motorické přenosy v rámci neurosvalových plotének) a hlavně v oblasti mozkových a míšních nervů
- dále v centrálním systému v bazálních gangliích (především v substancia nigra a thalamu)
- při jeho úbytku v centrálních oblastech dojde k poruše aktivity thalamu a bazálních ganglií → Parkinsonova choroba, symptomy Alzheimera a senilní demence
- ovlivnění psychofarmaky → vedlejší příznaky zhoršení a zpomalení kognitivních funkcí
- ovlivňuje svou aktivitou dopamin
Karecholaminy
- Navzájem se ze sebe syntetizují: thyrozin → dopa → dopamin → noradrenalin → adrenalin (nejsou to ty samé hormony, které známe z periférií)
Dopamin
- Dopamin se dá naleznout v bazálních gangliích v oblasti substancia nigra a striatum, v limbickém systému, mozkové kůře a hypotalamu.
- Podílí se na motorických funkcích (díky působení v substanci nigra a striatum), emocích, motivacích a chování (limbický systém) a na hypotalamo-hypofyzárním systému (zpomaluje sekreci prolaktinu).
- Při patologii vzniká Parkinsonova choroba.
- Vlivem některých psychofarmak může dojde ke snížení kvality → farmakologický parkinsonoid.
Noradrenalin
- Výskyt v hypotalamu, limbickém systému, směrem k periferii (prodloužená mícha)
- Ovlivňuje chování, emoce.
- Porucha = porucha emocí = rozvoj deprese.
- Výrazné změny jeho hladiny jsou popisovány při změně hladiny dopaminu → mohou se objevit u Parkinsona poruchy nálad (parkinsonská deprese).
Adrenalin
- Význam není jasný.
- Výskyt v prodloužené míše.
5-HT - pěthydroxytriptamin = serotonin)
- Výskyt v limbickém systému, mozkové kůře, směrem k periferii (Varolův most, střední mozek, prodloužená mícha).
- Vzniká z triptofanu za enzymu monoaminooxidáza.
- Nedostatek = deprese, úzkost, narušení biorytmu (společně s noradrenalinem), narušení psychomotorické aktivity = snížený výkon (společně s dopaminem), ovlivňuje sexuální aktivitu, chuť k jídlu, agresivitu, neuroendokrinní regulaci.
- Na enzymu monoamonooxidáza jsou založena některá psychofarmaka (antidepresiva) neovlivňují přímo serotonin, ale inhibují výše zmiňovaný enzym.
- Deprese vzniká vlivem:
- serotininu = čistá deprese
- serotoninu a dopaminu = zpomalená deprese
- serotoninu a noradrenalinu = psycholeptický účinek
Histamin (Hi)
- Výskyt v žirných buňkách (periferie), mozkové kůře a hypotalamu.
- Na periferii souvisí s tvorbou prostaglandinu E → odpovídá za pyrogenní účinek (zvyšování teploty těla), změnu prokrvení, zánětlivé procesy.
- V centrálním systému podporuje cirkadiánní rytmy (reguluje bdění) – obsahují ho protialergika, proto je po nich člověk utlumený.
Aminokyseliny
- Inhibiční: GABA, taurin, glycin → jsou nejdůležitější
- Excitační: kyselina asparagová (aspartát), kyselina glutamátová (glutamát)
GABA - kyselina gamaaminomáselná
- Hlavní inhibiční neurotransmiter
- V celé centrální mozkové tkáni, v míše, na sítnici, není na periferii.
- 1. význam – váže se na chloridový aniont → benzodiazepinový receptor – váží se na něj všechny léky na úzkost.
- 2. význam – v míše je zodpovědná za spastické a tetanické křeče (při nedostatku) a v centrální části ovlivňuje extrapyramidové funkce (motorické funkce, které doprovázejí parkinsonismus a Huntingtonovu choreu).
Glycin
- V páteřní i prodloužené míše, Varolův most.
- Váže se na vápníkový kationt.
- Při poruše vznik tetanových křečí (strychnin (jed na krysy) a botulotoxin (jed z jídla) – smrt na tyto křeče dýchacích svalů.
Taurin
- Ve velkém mozku (mozková kůra + mozeček).
- Nedostatek = muskulární dystrofie (svalová ochablost).
Aspartát
- Nemá jasně definovanou funkci.
Glutamát
- Výskyt v pyramidových buňkách mozkové kůry (přenos motorik) – porucha především Alzheimer (porucha v rámci motoriky).
Neurohormony - neuromodulátory
- Vvlivňují fungování celé CNS.
Kategorie:
- Opioidní peptidy - v CNS, ovlivňují opiátové receptory, které jsou difúzně po celém mozku, enkefaliny a endorfiny - mají mobilizující efekt – pozitivně ovlivňují emoce, motivaci, chování, ale i tlumí bolest
- Systémové peptidy - peptidy v CNS a zároveň gastrointestinálním systému, angiotenzin - ovlivňuje cévy na perifériích, způsobuje retenci vody a sodíku, zpomaluje trávení → řídí to z CNS, inzulín (jiný než je ten hormon) – vznik v mozku ve fetálním období, ovlivňuje metabolický proces = příjem potravy, sekretin – odpovídá za aktivaci a sekreci všech trávících enzymů a hormonů, aby vše v trávicím procesu šlo tak, jak to má být, vznik v CNS, substance P – má analgosedativní účinek, snižuje práh bolesti
- Vlastní neurohormony - liberiny a statiny, vylučují se z hypothalamu, ovlivňují hormonální sekreci hypofýzy (všechny hormony hypofýzy jsou něčím ovlivněny, co je postaveno nad nimi)
- Hormony adenohypofýzy
- Hormony neurohypofýzy - oxytocin, antidiuretický
Zdroje
- ↑ Boundless.com. Retrieved from: https://www.boundless.com/biology/biological-macromolecules/lipids/phospholipids/