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神奇的多巴胺概要
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神奇的多巴胺 郝书馨 宋丽莹 谭朝中
2
多巴胺(Dopamine)
简称:DA
化学式:C8H11NO2
系统命名:4-(2-乙胺基)苯-1,2-二酚
多巴胺是一种中枢神经递质,由多巴胺能神经元合成并储存在囊泡中,可通过胞裂外排的方式由神经元释放。多巴胺作用于多巴胺受体,通过一系列反应,改变细胞膜对离子的通透性,从而产生生理作用。 多巴胺有调节躯体活动、精神活动、内分泌和心血管活动的作用。多巴胺能神经元的病变可导致多种疾病,如帕金森病,精神分裂症等。
3
黑质:在中脑被盖与大脑脚底之间有一大的灰质团块是黑质。黑质细胞富含黑色素,是脑内合成多巴胺的主要核团。黑质主要与端脑的新纹状体(尾状核和壳核)有往返纤维联系。在正常生理状态下,黑质是调节运动的重要中枢。
纹状体:是基底神经节的主要组成部分,是由尾状核及豆状核组成。豆状核又分为内侧的苍白球和外侧的壳核。纹状体分为新纹状体和旧纹状体两部分。
新纹状体:在发生学上比较年轻,包括尾状核及壳核,它们起源于端脑。在这两个神经细胞团中,含有大量的小细胞和较少的大细胞。小细胞接受来自大脑皮层各部以及来自丘脑的神经,因此,新纹状体直接受到大脑皮层的影响,而且还间接地受到通过丘脑传来的小脑以及其它锥体外系的影响。大细胞发出的传出纤维到达同侧的苍白球。目前已知,新纹状体与维持机体的固定姿势有关。
相关名词解释
4
神经递质 :神经系统通过化学物质作媒介进行信息传递的过程叫做化学传递。化学传递的物质基础是神经递质。神经递质主要在神经元中合成,而后储存在突触前囊袋内,在信息传递过程中由突触前膜释放到突出间隙,作用于下一级神经元的突触后膜,从而产生生理效应。多巴胺被证实是一种中枢神经系统神经递质。每种神经元通常以其末梢释放出的递质而命名,如末梢释放多巴胺的神经元被称为多巴胺能神经元。
5
多巴胺能神经元主要分布在中脑和间脑,分为六个细胞群。多巴胺能神经元的通路可归纳为两个系统——长多巴胺能神经元系统和短多巴胺能神经元系统。其中,属于长多巴胺能神经元系统的中脑纹状体多巴胺能系统(或称黑质—纹状体系统)最为重要。当这一系统发生障碍而导致多巴胺含量减少时,便出现肌肉紧张和振颤,即帕金森病。
多巴胺能神经元的通路
6
多巴胺合成及转化
多巴胺能神经元可摄取血液中的酪氨酸,酪氨酸在胞浆内被酪氨酸羟化酶(TH)催化成为多巴,再经多巴脱羧酶(DDC) 作用而生成多巴胺(DA)。
TH 和 DDC 均在多巴胺能神经元胞体中合成,经轴浆流运送到轴突末端,储存于膨体内。其中TH 专一性较高,但含量和活性低于 DDC,因此它是 DA 合成过程中的限速因子,调节 DA 合成的重要环节。
DA的合成还受到酶、细胞膜、激素、离子等多种因素的影响。其中至关重要的是TH的调节。如切除动物垂体可使脑内TH活力降低,影响DA合成;再如某些药物如α-甲基酪氨酸、α-甲基多巴、α-甲基多巴肼和苄丝肼等药物可抑制TH或DDC,因而可不同程度地减少DA的合成。
7
多巴胺的失活
多巴胺失活主要通过以下四种途径
被突触前膜重摄取(约四分之三)
被突触后膜摄取
在突触间隙内被破坏
遗漏入血
除进入突触前膜的其中一部分可被 DA 囊泡摄取再次投入使用以外,其余途径大部分被分解,经肾排出。
多巴胺的分解过程
8
多巴胺的功能
躯体活动的调节
增大 DA 的量,可以使生物体的运动功能增强
削弱多巴能神经元活动,会使运动功能降低。
DA 活性的不对称导致运动的不对称
精神情绪活动
内分泌调节
对心血管活动的调节
9
多巴胺与疾病
DA 与运动性疾病
震颤性麻痹
( 帕金森氏综合症)
突触后麻痹
精神分裂症
10
2000年诺贝尔
生理学或医学奖
在此之前,科学家们普遍认为多巴胺只是去甲肾上腺素的前体。Arvid Carlsson发明了一种高灵敏度的测定多巴胺的方法,发现多巴胺在大脑中的含量高于去甲肾上腺素,尤其集中于脑部基底核,而后者是控制运动机能的重要部位。他由此得出结论:多巴胺本身即为一种神经递质。
Arvid Carlsson的发现为美国神经科学家Paul Greengard和Eric Kandel的工作奠定了基础,他们和Arvid Carlsson共同分享了2000年的诺贝尔生理或医学奖。通过研究多巴胺释放的神经细胞,Paul Greengard揭示了信号通过突触时分子的级联活动,突触是神经细胞间的联结。而Eric
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