Välittäjäaineet

Määritelmä - Mikä on välittäjäaine?

Ihmisen aivot koostuvat melkein käsittämättömästä määrästä soluja. Arviolta 100 miljardia neuronia, jotka tekevät varsinaista ajattelutyötä, ja yhtä monta ns. Gliasolua, jotka tukevat neuroneja heidän työssään, muodostavat elimen, joka tekee meistä ihmisiksi jotain erityistä tässä maailmassa. Jotta nämä hermosolut voisivat kommunikoida keskenään, evoluution aikana kehittyi monimutkainen lähettimien, hermovälittäjäaineiden, järjestelmä. Kemiallisia yhdisteitä on hieman yli kaksi tusinaa, joskus hyvin erilaisia, jotka voidaan jakaa eri ryhmiin eri näkökohtien mukaan.

Yleisin luokitus perustuu niiden kemialliseen rakenteeseen. Esimerkiksi on pieni ryhmä liukoisia kaasuja, joihin hiilimonoksidi (CO) ja typpimonoksidi (NO) kuuluvat, mutta myös suuri ryhmä aminohappoja, proteiinien rakennuspalikoita, jotka toimivat välittäjäaineina. Proteiinit itse muodostavat myös ryhmän välittäjäaineita.

Että tämä laaja Messenger-aineiden järjestelmä aivoissa Tasapainossa pysymisellä on valtava merkitys välittäjäaineiden puutteen tai liiallisen määrän vuoksi tuhoisat seuraukset hermostomme toiminnalle. Riippuen siitä, missä aivojen osassa epätasapaino esiintyy, tämä voi vaikuttaa molempiin henkinen, yhtä hyvin kuin fyysinen terveys kaataa. Taudit kuten Parkinsonin tauti, skitsofrenia ja myös masennukset ovat ainakin osittain seurausta Muutokset aivokemiassa. Toisaalta voimme myös käyttää tietämystämme hermoston lähetti-aineista hoitamaan juuri näitä sairauksia.

Muuten, välittäjäaineita ei missään nimessä voida rinnastaa hormoneihin. Hormonit vapautuvat verenkiertoon ja kiertävät kohde-elimiinsä, mutta välittäjäaineita käytetään vain Viestintä hermoston sisällä.

Välittäjäaineiden tehtävät

Yksittäisten hermosolujen (neuronien) sisällä, joita ihmisillä on joskus enemmän kuin yksi metri pitkä voi olla, tiedot välitetään sähköjännitteellä, verrattavissa virtakaapeleihin. Tämä rivi kuitenkin keskeytyy säännöllisesti, kun tietojen välittäminen osoitteesta yhden neuronin tulisi tapahtua toisella. Tässä tulee esiin kemiallinen komponentti tiedonsiirrosta aivoissa hermovälittäjien välityksellä. Neuronien välisiä yhteyspisteitä, joissa kemiallinen tiedonsiirto tapahtuu, kutsutaan Synapsi nimetty. Noin biljoona heistä on yksin aivoissa. Siirrettynä itse neuronien lukumäärään tämä tarkoittaa, että jokainen hermosolu leikataan kytketty 1000 muuhun hermosoluun On.

Välittäjäaineen tehtävänä on yhdistää sähköisen impulssin keskeytys kahden neuronin välillä. Tämä tapahtuu soveltamalla synapsiin saapuvaa impulssia kohtaan Välittäjäaineiden vapautuminen niiden varastointirakkuloista (den Vesikkeleitä) johtaa neuronista A synaptiseen rakoon. Tässä vain muutaman nanometrin leveässä rakossa hermosolujen välityksellä lähettimet hajoavat neuronin B vastaaviin reseptoreihin. Tällöin kemiallinen informaatio muunnetaan takaisin sähköiseksi informaatioksi.

Kunkin yksittäisen välittäjäaineen aikaansaama vaikutus riippuu suuresti aivojen alueesta, jolla tämä mekanismi tapahtuu. Tämän seurauksena tietty välittäjäaine erilaisia ​​tehtäviä valtaa aivojen eri alueilla. On tärkeää tietää, että välittäjäaineet ei aina jännittävää vaikuttaa alavirran hermosoluun, mutta myös estävä voi vaikuttaa tiedon sähköiseen siirtoon.

GABA

GABA on erittäin hyvä esimerkki estämisestä (estävä) vaikuttava välittäjäaine, koska se on yleisimpiä ja siksi ehkä tärkein estävä aine on keskushermostossa. Termi GABA on vain lyhenne hänen nimestään "y-aminovoihappo" (englanniksi gamma-aminovoihappoInhiboivien vaikutustensa vuoksi GABA: ta kutsutaan joskus endogeeninen rauhoittava aine kuvattu. Tätä käytetään lääketieteessä, koska on kehitetty monia lääkkeitä, jotka kohdistuvat GABA-reseptorit toimivat. Näitä ovat esimerkiksi Barbituraatit ja Bentsodiatsepiinit, Mikä rauhoittava, rauhoittavaja antispasmodinen Onko ominaisuuksia. Sen lisäksi GABA: lla ei ole vain roolia aivoissa ja selkäytimessä. Se on tärkeä myös elimistön insuliinin aineenvaihdunnassa, koska se riippuu haima tuotetaan.

Glutamaatti

Kuten Elintarvikelisäaine ja Makuaineet Aminohappoa löytyy monenlaisista valmisaterioista Glutamaatti useimmat ihmiset tietävät sen. Glutamaatti on kuitenkin meille paljon tärkeämpi kuin tärkein jännittävä (herätyskestävä) Välittäjäaineet hermostossamme. Tavallaan tämä tekee glutamaatista GABA: n antagonistin. Nämä kaksi lähetti-ainetta ovat myös hyvin lähellä toisiaan, koska keho tuottaa glutamaatista GABA: ta (y-aminovoihappoa). Sikäli kuin tiedämme tänään, glutamaatti pelaa ensisijaisesti heille Liikkeen hallinta, meidän muisti, Oppimisprosessit ja Aistien havaitseminen merkittävä rooli. Samaan aikaan niiden välillä on yhteys unettomuus ja epäilty häiriintynyt glutamaattitasapaino samoin kuin lähettimen aineen yhteys kehitykseen epileptiset kohtaukset.

Dopamiini

Dopamiini on ehkä yksi niistä tunnetuimmat välittäjäaineet. Tämä johtuu pääasiassa sen yhteydestä Parkinsonin tauti. Tämän taudin myötä se tulee vähitellen Hermosolujen kaatuminen ne, jotka sijaitsevat keskiaivoissa Substantia nigra (latinaksi "musta aine"), joka kuten Osa moottorijärjestelmää dopamiinia tuotettu. Tuloksena ovat tyypilliset oireet Istuva elämäntapa, Raajojen jäykkyysja Vapinaa levätä.

Myöhemmissä vaiheissa on muita neurologisia ja psykologisia oireita, kuten masennukset ja dementian oireet lisätty. Tästä voidaan jo päätellä, mikä tärkeä rooli dopamiinilla on muun muassa Moottoritoimintojen järjestys pelaa.

Lisäksi dopamiini on myös välttämätöntä moitteettoman toiminnan kannalta huomio ja Kyky oppia välttämätön. Lisäksi dopamiini on perustavanlaatuinen Palkitsemisjärjestelmä aivojemme ja siten myös meidän motivaatio mukana. Tämä voi tuntua muun muassa huumeiden vaikutuksesta alkoholia, Savukkeet tai laittomia huumeita, kuten marihuana tai kokaiinia, heidän psyykkinen Riippuvuus perustuu dopamiinin lisääntyneeseen vapautumiseen palkitsemisjärjestelmässä.

Päivittäisemmät toiminnot, kuten syöminen tai yhdynnät, vaikuttavat kuitenkin myös juuri tähän järjestelmään. Muuten, dopamiini muuttuu myös kehoon adrenaliini suhteellinen Noradrenaliini syntetisoidaan, mikä muun muassa osallistuu Tunteet, valppautta Ja myös motivaatio on mukana.

masennukset

masennus on hyvin yleinen mielenterveyshäiriö, jolle on pääasiassa tunnusomaista negatiivisia ajatuksia ja tunnelmia ja Menetys iloon, kiinnostuksen kohde, ajaa ja Itsetunto tekee havaittavaksi. Tämä tekee masennuksesta yhden ns mielialahäiriöt. Jopa terveillä ihmisillä voi olla ajoittain tällaisia ​​oireita, mutta ne ovat vähemmän vakavia ja harvinaisempia. Naiset ovat noin kaksi kertaa niin usein miten masennus vaikuttaa miehiin. Masennus on yleisempää myös korkean tulotason maissa.

Masennushäiriöiden taustalla olevat mekanismit ymmärretään edelleen vain osittain niiden monimutkaisuuden vuoksi. Yleisin teoria masennuksen syistä perustuu kuitenkin yhteen monitekijäinen kehitysmalli. Muun muassa geneettinen, lääke, hormonaalinen, neurobiologinen ja kehityksen riskitekijät käytetään selityksenä masennuksen esiintymiselle. On varmaa, että neurotransmitterien signaalinsiirron tasolla on häiriöitä. Tämä näyttää vaikuttavan useisiin erilaisiin signalointijärjestelmiin.

Heillä on kuitenkin erityinen rooli Serotoniini, noradrenaliini ja Dopamiinijärjestelmä. Kaikki kolme välittäjäainetta näyttävät olevan, mutta eri määrin erikseen jokaiselle potilaalle liian pieniä määriä kaadetaan. Tätä tietoa käytetään masennuksen hoidossa. Useita ryhmiä Masennuslääkkeet puuttua erityisesti aivojen noradrenaliini-, serotoniini- ja dopamiinijärjestelmiin käyttämällä Jatkaminen estää tätä välittäjäainetta. Tästä tulee läsnä Välittäjäaineen puute vastatoimia niin, että oireet lievittyvät. Tähän tarkoitukseen on nyt saatavana erilaisia ​​huumeiden ryhmiä. Trisykliset masennuslääkkeet Nykyään joskus vakavien sivuvaikutusten vuoksi niitä käytetään kuitenkin harvoin, kun taas ryhmä Serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRI) ja Noradrenaliinin takaisinoton estäjät (SNRI) on hyviä vaikutuksia ja lieviä sivuvaikutuksia.

Serotoniini

Serotoniini, myös Enteramiini kutsutaan, on niin kutsuttu biogeeninen amiini, joka on sekä hormoni että välittäjäaine. Sellaisena se pelaa molemmissa Keskushermosto, samoin kuin Suoliston hermosto ja toiminnassaan hormoni im Sydän- ja verisuonijärjestelmä merkittävä rooli. Sen nimi on johdettu sanoista seerumi ja tonus (jännitys). Yksi sen vaikutuksista voidaan johtaa tästä, nimittäin se, että se toimii osana veriseerumia verisuonten jännityksessä ja siten verenpaineessa. Hermoston Messenger-aineena se tunnetaan ensisijaisesti mielialan tekijänä. Tämä johtuu pääasiassa sen vaikutuksesta ruokahalu, Sukupuoli ja meidän henkinen hyvinvointi johtuu. Tämän välittäjäaineen puutteella on niin muun muassa masennukset tulos.
Lisäksi se on myös melkein kaikissa muissa aivotoiminnoissa, kuten Kivun tunne, meidän Unen ja herätyksen rytmi ja Lämpötilan säätö mukana. Se harjoittaa täällä molempia estävä, yhtä hyvin kuin jännittäviä toimintoja neuronien välisessä viestinnässä. Hänen nimensä mukaiset hermoston serotonergiset reitit jakautuvat koko aivoihin monimutkaisessa järjestelmässä, joka on kytketty muihin hermovälittäjäaineisiin.

Asetyylikoliini

Hermomme voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan - se keskushermostojohon meidän aivot ja Selkäydin kuulu siihen autonominen hermostojoka vaikuttaa elinten toimintoihin, kuten sykkeeseen, hengitykseen ja ruoansulatukseen, ja siihen ääreishermostomikä antaa meille mahdollisuuden työskennellä muun muassa lihasten ja tuntoherkkyyden kanssa.

Asetyylikoliini on ylivoimaisesti tärkein lähetin ääreishermostossa ja on tarkoitettu esimerkiksi signaalin välittämiseen Selkäydin lihaksissa vastuullinen. Noradrenaliinin ohella se on autonomisen hermoston tärkein välittäjäaine. Sen merkitys keskushermostossa tulee erityisen ilmeiseksi, kun sitä esiintyy liian pieninä pitoisuuksina. Tämä on esimerkiksi Alzheimerin taudin dementia tapaus. Tässä se tulee yhteen Lukuisat neuronit kuolevat aivoissa kuitenkin pääasiassa vaikuttavat asetyylikoliinia tuottavat hermosolut. Tuloksena oleva puute voidaan ainakin osittain hoitaa niin kutsutulla lääkityksellä Asetyylikoliiniesteraasin estäjät annettuna. Koska entsyymi Asetyylikoliiniesteraasi on vastuussa asetyylikoliinin hajoamisesta, synaptisessa aukossa voidaan saavuttaa korkeampi lähettimen aineen pitoisuus ja dementian oireita voidaan lievittää. Tämä on kuitenkin vain yksi esimerkki asetyylikoliinin merkityksestä lääketieteessä. Laaja valikoima asetyylikoliinijärjestelmään vaikuttavia lääkkeitä käytetään muun muassa oftalmologiassa, mutta myös muilla lääketieteen aloilla.