
- •ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России кафедра биохимии
- •План лекции
- •Классификация нервной системы
- •Функции нервной системы:
- •Функциональной тканью нервной системы является
- •Нейрон
- •Строение нервного волокна. Миелиновая оболочка
- •Гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) – самый трудно проницаемый, непроницаем для катехоламинов, АХ, серотонина, ГАМК.
- •Нейроглия (от греческого glia – клей) - клетки нервной системы, которые не проводят
- •клеточный состав
- •Химический состав нервной ткани
- •В головном мозге белки - 40% сухой массы.
- •Простые белки
- •Сложные белки
- •Нейроспецифичны :
- ••Белок S100 - гетерогенный кислый Сa-связывающий белок нейроглии (астроциты, в гиппокампе - при
- •Белок S100
- ••антитела к S100β являются специфичными маркерами повреждения астроцитарной глии.
- •НЕЙРОПЕПТИДЫ - эндогенные регуляторы функций ЦНС
- •Опиоидные нейропептиды
- •нейропептиды
- •Нейротрофические факторы:
- •Ферменты
- •Нейронспецифическая енолаза (NSE)
- •NSE, S100 и MBP – маркеры повреждения мозговой ткани
- •Аминокислоты
- •Содержание аминокислот в:
- •Липиды нервной ткани
- ••Ганглиозиды - в сером веществе - Gм1, GD1a,
- •Углеводы нервной ткани
- •Нуклеотиды нервной ткани
- •Макроэргические соединения нервной ткани
- •Минеральные вещества нервной ткани
- •Особенности метаболизма нервной ткани
- ••у детей в возрасте 4 лет к окончанию миелинизации и завершения процессов дифференцировки
- •Основной энергетический субстрат для нервной ткани - глюкоза
- •Энергетический метаболизм глюкозы в клетках ЦНС
- •Антиоксидантная защита мозга
- •Особенности ПОЛ мозга
- •Обмен белков и аминокислот нервной ткани
- •Обмен азота нервной ткани
- •Цикл Робертса
- •Обезвреживание аммиака
- •Гомоцистеин (ГЦ) серосодержащая аминокислота
- •ГОМОЦИСТЕИН КАК ФАКТОР РИСКА ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА
- •Причины и следствия повышения уровня гомоцистеина в плазме крови
- •Липидный обмен нервной ткани
- •Механизмы передачи нервного импульса
- •Механизмы передачи нервного импульса по нервному волокну
- •Механизмы передачи нервного импульса через химический синапс
- •Нейромедиатор - это сигнальная молекула, синтезируется и запасается в нейроне, высвобождается при проведении
- •ГАМК
- •Синтез холина
- •Синтез и распад медиатора на примере ацетилхолина
- •Рецепторы
- •NMDA-рецептор
- •1.Клеточная мембрана
- •3 состояния NMDA рецептора
- •Антагонисты NMDA рецептора, или NMDA-антагонисты
- •Рецептор, сопряженный с ионным каналом-
- •Маркеры повреждения ЦНС
- •МАРКЕРЫ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ
- •Биохимические синдромы в психиатрии
- •СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Механизмы передачи нервного импульса через химический синапс
Слияние |
Синтез |
медиатора |
|
везикул |
Загрузка в |
|
везикулу |
Обратное |
Са |
|
|
||
поглощение |
|
|
Открытие |
Проведение |
|
Na канала |
||
импульса |
||
|
||
|
Открытие |
|
Na |
Сa канала |
K |
Деградация |
Специфические |
|
рецепторы |
|||
|
медиатора |
||
|
|

Нейромедиатор - это сигнальная молекула, синтезируется и запасается в нейроне, высвобождается при проведении нервного импульса и специфически связывается постсинаптической мембраной, где оно активирует или ингибирует постсинаптическую клетку посредством деполяризации и гиперполяризации.
Аминокислотные медиаторы
возбуждающие кислые |
ингибиторные нейтральные |
(глутамат и аспартат) |
(ГАМК, глицин, β-аланин и таурин). |
|
Глицин |
|
• открывает хлорные каналы |
|
• вызывает гиперполяризацию |
|
• тормозит возбудимость |
|
постсинаптической мембраны |

ГАМК
•открывает хлорные каналы
•вызывает гиперполяризацию
•тормозит возбудимость постсинаптической мембраны

Синтез холина
Печень
Нейроны

Синтез и распад медиатора на примере ацетилхолина
ПЕЧЕНЬ
(CH3)3N-CH2-CH2-OH Нейрон
CH3-CO-S-KoA
HS-KoA холинацетилтрансфераза
(CH3)3N-CH2-CH2-O-CO-CH3
H2O ацетилхолинэстераза
CH3COOH
(CH3)3N-CH2-CH2OH
Рецепторы
Рецепторы - белки, встроенные в клеточную мембрану или находящиеся внутри клетки, которые, взаимодействуя с сигнальными молекулами, меняют активность регуляторных белков.
По механизму передачи сигнала 4 типа:
1). Рецепторы, связанные с ионными каналами (холинэргические, ГАМК)
2). Рецепторы, с ферментативной активностью. Бывают 3 видов:
а). Рецепторы, с тирозинкиназной активностью (тирозиновые протеинкиназы).
б). Рецепторы, с фосфатазной активностью (тирозиновые протеинфосфотазы) (например, ФПФ).
в). Рецепторы с гуанилатциклазной активностью (ГЦ).
3). Рецепторы, сопряженные с G-белками по строению их еще называют серпантинными (к норадреналину).
4). Ядерные и цитоплазматические рецепторы.
NMDA-рецептор
•— ионотропный рецептор глутамата, селективно связывающий N-метил-D- аспартат (NMDA).
•гетеротетрамер двух субъединиц — NR1 и NR2. В неактивной форме канал рецептора закрыт ионом магния.
•Этот процесс играет ключевую роль в синаптической пластичности - процессах обучения и памяти.

1.Клеточная мембрана
2.Канал, блокируемый магнием Mg2+ (3)
3.Сайт блокировки Mg2+
4.Сайт связывания галлюциногенов
5.Сайт связывания цинка Zn2+
6.Сайт связывания агонистов (глутамат) и\или антагонистов (APV)
7.Сайты гликозилирования
8.Сайты связывания протонов
9.Сайты связывания глицина
10.Сайт связывания полиаминов
11.Внеклеточное пространство
12.Внутриклеточное пространство

3 состояния NMDA рецептора

