Трифонов Е.В.
Антропология:   дух - душа - тело - среда человека,

или  Пневмапсихосоматология человека

Русско-англо-русская энциклопедия, 18-е изд., 2015

π

ψ

σ

Общий предметный алфавитный указатель

Психология Соматология Математика Физика Химия Наука            Общая   лексика
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


НЕЙРОМЕДИАТОР
neurotransmitter ]

     (1961; греч.: νεΰρον - жила, веревка, нить, позднее - нерв;   лат,: nervus; 1784;   mediator - посредник, 14 в.;   transmitto - пересылать, передавать, переправлять; 1727).
     Нейромедиаторы или нейротрансмиттеры 
синаптической передачи - это разновидность биохимических медиаторов, химические соединения, которые служат средством передачи информации (посредник в передаче информации, мессенджер) от нейрона к любым клеткам: к другому нейрону, к мышечной клетке, к клетке железы или к другим видам клеток.

Схема. Главные нейромедиаторы.
Модификация: Koolman, Color Atlas of Biochemistry, 2nd ed., 2005, Thieme Medical Publishers, 2003, 476 p., см.: Биохимия человека: Литература. Иллюстрации.

Схема. Нейротрансмиттеры и нейрогормоны. Перевести на русский язык = Translate into Russian
Модификация: Koolman J., Röhm K.H. Color Atlas of Biochemistry. Tieme, 2005, 476 p.
см.: Биохимия человека: Литература. Иллюстрации

     Содержание информации передаваемой неротрансмиттером может быть различным. Это может быть информация о цели, управляющая информация, информация о среде, информация о состоянии объекта управления, информация о результатах управления. Все эти виды информации необходимы для структурно-функциональной организации элементов субклеточных систем, клеток, совокупностей клеток, органов, систем органов. В числе химических переносчиков информации могут быть нейромедиаторы, нейромодуляторы, гормоны, иммуноглобулины и ряд других веществ.

Схема. Цикл: синтез, резервирование и выведение нейромедиаторов.
Модификация: Rang H.P., Dale M.M., Ritter J.M., Moore P.K. Pharmacology, 6th ed. Churchill Livingstone, 2007, 45.5 MB, CHM. Доступ к данному источнику = Access to the reference.

Этапы цикла.

1. Абсорбция предшественника нейромедиатора.
2. Синтез нейромедиатора (Т).
3. Транспорт нейромедиатора через мембрану в полость везикул.
4. Деградация излишка нейромедиатора.
5. Деполяризация распространяющимся потенциалом действия.
6. Активация потока ионов кальция в ответ на деполяризацию.
7. Выведение нейромедиатора посредством экзоцитоза.
8. Диффузия через синаптическую щель к постсинаптической мембране.
9. Взаимодействие нейромедиатора с биохимическим рецептором постсинаптической мембраны клетки-мишени (нейрон, мышечная, секреторная клетка).
10. Инактивация нейромедиатора.
11. Реабсорбция нейромедиатора или продуктов его деградации в предсинаптическую терминаль аксона.
12. Поглощение нейромедиатора ненейрональной клеткой.
13. Взаимодействие с предсинаптическими рецепторами.
Транспортные системы (переносчики) (11 и 12) при определенных условиях могут переносить нейромедиатор в противоположных направлениях.

Описанные этапы характерны для большинства нейромедиаторов (ацетилхолин, моноамины, аминокислоты, производные пуринов, в частности АТФ). Медиаторы-пептиды отличаются тем, что они могут синтезироваться и резервироваться не только в терминалях аксонов, а и в цитозоле тела клетки.


     Клетка-мишень имеет специфичные каждому из нейромедиаторов биохимические рецепторы. Нейромедиатор, взаимодействуя со своим рецептором, образует комплекс «нейромедиатор-рецептор». Этот комплекс может непосредственно или через цепь посредников специфически влиять на интенсивность тех или иных процессов метаболизма клетки, лежащих в основе её свойств и функций.
     Одни нейромедиаторы через деполяризующие синапсы могут вызывать градуальную деполяризацию постсинаптической мембраны и повышение возбудимости клетки-мишени. В деполяризующих синапсах может также возникать импульсная деполяризация, потенциал действия и возбуждение клетки-мишени.
     Другие нейромедиаторы через гиперполяризующие синапсы могут вызвать градуальную гиперполяризацию постсинаптической мембраны и понижение возбудимости клетки-мишени, то есть могут оказывать тормозные влияния.
     Ряд веществ может осуществлять активацию или блокирование биохимических рецепторов синаптических мембран. Среди этих веществ аминокислоты, нейроактивные пептиды (нейромодуляторы и нейрогормоны), простагландины. На процесс передачи информации могут также оказывать влияние многие другие вещества.
     Для того, чтобы отличить нейромедиаторы от других активных в отношении передачи информации веществ, были сформулированы вероятностные свойства синаптических структур, наличие которых свидетельствует в пользу того, что исследуемое вещество можно отнести к нейромедиаторам.
     1
. Предсинаптический нейрон.
          (а)
Наличие в синаптических терминалях предсинаптического нейрона ферментов, катализирующих синтез предполагаемого нейромедиатора, а также его ресинтез из продуктов инактивации.
          (б)
Наличие в терминалях предсинаптического нейрона депонированного предполагаемого нейротрансмиттера и его выведение в синаптическую щель в фармакологически идентифицируемой форме.
          (в)
Наличие в синаптической щели ферментов, инактивирующих предполагаемый нейромедиатор.
     2
. Постсинаптическая структура.
          (г)
Возможность воспроизведения в искусственных экспериментальных условиях с применением предполагаемого нейротрансмиттера событий, сопровождающих естественные процессы передачи информации через синапс к постсинаптической структуре, клетке-мишени.
          (д)
Возможность воспроизведения в искусственных экспериментальных условиях модулирующих (усиливающих или ослабляющих) действий тех факторов, которые влияют на действие предполагаемого нейротрансмиттера в естественных условиях синаптической передачи.
     К настоящему времени доказано, что этими свойствами обладают по крайней мере четыре вещества: ацетилхолин, норадреналин, дофамин и серотонин. Норадреналин и дофамин составляют группу катехоламинов, а вместе с серотонином - группу моноаминов. Во многом известны процессы синтеза этих медиаторов, их хранения, высвобождения, метаболизма, инактивации, локализации, механизмов  действия. Получено много данных о структурах-мишенях этих нейромедиаторов, их локализации, а также о естественных и фармакологических эффектах действия нейромедиаторов на эти структуры-мишени.
     В зависимости от вида нейромедиаторов, синтезируемых и выделяемых предсинаптическими терминалями аксонов различают:
     –
холинергические нейроны, холинхолинергические предсинаптические терминали, холинергические синапсы.
     –
адренергические нейроны, адренергические предсинаптические терминали, адренергические синапсы.
     –
дофаминергические нейроны, дофаминенергические предсинаптические терминали, дофаминергические синапсы.
     –
серотонинергические нейроны, серотонинергические предсинаптические терминали, серотонинергические синапсы.
     Аналогично именуются биохимические рецепторы постсинаптических мембран: холинергические (ацетилхолиновые) рецепторы, адренергические (норадреналиновые) рецепторы, дофаминергические (дофаминовые) рецепторы, серотонинергические (серотониновые) рецепторы.


     Литература.  Иллюстрации
     Щелкни здесь и получи свободный доступ к любому источнику библиотеки сайта!


См.: Нейромедиаторы и нейромодуляторы: Литература. Иллюстрации,
         Неврология: Словарь,
         Неврология: Литература. Иллюстрации,

Google

В отдельном окне: 

     
«Я    У Ч Е Н Ы Й    И Л И . . .    Н Е Д О У Ч К А ?»
    Т Е С Т    В А Ш Е Г О    И Н Т Е Л Л Е К Т А

Предпосылка:
Эффективность развития любой отрасли знаний определяется степенью соответствия методологии познания - познаваемой сущности.
Реальность:
Живые структуры от биохимического и субклеточного уровня, до целого организма являются вероятностными структурами. Функции вероятностных структур являются вероятностными функциями.
Необходимое условие:
Эффективное исследование вероятностных структур и функций должно основываться на вероятностной методологии (Трифонов Е.В., 1978,..., ..., 2015, …).
Критерий: Степень развития морфологии, физиологии, психологии человека и медицины, объём индивидуальных и социальных знаний в этих областях определяется степенью использования вероятностной методологии.
Актуальные знания: В соответствии с предпосылкой, реальностью, необходимым условием и критерием... ...
о ц е н и т е   с а м о с т о я т е л ь н о:
—  с т е п е н ь  р а з в и т и я   с о в р е м е н н о й   н а у к и,
—  о б ъ е м   В а ш и х   з н а н и й   и
—  В а ш   и н т е л л е к т !


Любые реальности, как физические, так и психические, являются по своей сущности вероятностными.  Формулирование этого фундаментального положения – одно из главных достижений науки 20-го века.  Инструментом эффективного познания вероятностных сущностей и явлений служит вероятностная методология (Трифонов Е.В., 1978,..., ..., 2014, …).  Использование вероятностной методологии позволило открыть и сформулировать важнейший для психофизиологии принцип: генеральной стратегией управления всеми психофизическими структурами и функциями является прогнозирование (Трифонов Е.В., 1978,..., ..., 2012, …).  Непризнание этих фактов по незнанию – заблуждение и признак научной некомпетентности.  Сознательное отвержение или замалчивание этих фактов – признак недобросовестности и откровенная ложь.


     ♥  Ошибка?  Щелкни здесь и исправь ее!                                 Поиск на сайте                              E-mail автора (author): tryphonov@yandex.ru

π

ψ

σ

Санкт-Петербург, Россия, 1996-2015

Copyright © 1996-, Трифонов Е.В.

Разрешается некоммерческое цитирование материалов данной энциклопедии при условии
полного указания источника заимствования: имени автора, названия и WEB-адреcа данной энциклопедии


 
Всего посетителей = Altogether Visitors :  
Посетителей раздела «Соматология» = Visitors of section «Somatlogy» :