Ця стаття містить , але походження тверджень у ній через практично повну відсутність . |
Нікотиновий ацетилхоліновий рецептор (nACh-receptor) — підвид ацетилхолінових рецепторів, який забезпечує передачу нервового імпульсу через синапси і активується нікотином (крім ацетилхоліну). Цей рецептор входить до групи рецепторів-іонних каналів разом з ГАМКА-, гліциновим та - рецепторами.
Цей рецептор знайдено в хімічних синапсах як в центральній, так і в периферичній нервовій системі, в нервово-м'язових синапсах, а також в епітеліальних клітинах багатьох видів тварин.
Нікотиновий ацетилхоліновий рецептор було відкрито на початку 20-го століття як «рецепторну структуру нікотину», приблизно за 25-30 років до того, як була досліджена його роль у проведенні нервових сигналів, генерованих за допомогою ацетилхоліну. При потраплянні ацетилхоліну (ACh) на молекулу даного рецептору відкривається проникний для катіонів іонний канал, і це призводить до деполяризації клітинної мембрани та генерації нервового імпульсу в нейроні або скорочення м'язового волокна (у випадку нервово-м'язового синапсу).
Структура
Висока концентрація нікотинових ацетилхолінових рецепторів в електричних органах деяких скатів, зокрема та Torpedo marmorata, разом з виділенням α-бунгаротоксина (αBGT — поліпептида з яду змії Bungarus multicinctus, який є незворотнім лігандом та специфічним антагоністом ацетилхоліну для нікотинових рецепторів з нервово-м'язових синапсів), дозволила біохімічно очистити та детально дослідити нікотинові ацетилхолінові рецептори, а також ідентифікувати сайт зв'язування ацетилхоліну. Було показано, що даний рецептор є гетероолігомерним комплексом, який складається з чотирьох різних білкових субодиниць, котрі були названі відповідно до їхньої молекулярної маси (в кілодальтонах): α (40), β (50), γ (60), δ (65). При природній експресії в клітині спочатку виникають димерні комплекси α-γ та α-δ, потім формується тример α-β-δ, і врешті-решт, після поєднання димеру та тримеру, в клітинну мембрану вбудовується функціональний пентамер із стехіометрією α2βγδ.
Основний сайт зв'язування агоністу (ацетилхоліну) розташований на зовнішньо-клітинній поверхні кожної з α-субодиниць, поряд з сегментом М1, і оточений двома сусідніми залишками цистеїну (номери 192 та 193 в первинній структурі); для формування функціонального сайту зв'язування ці цистеїнові залишки мають бути поєднані дисульфідним містком між входячими до їхнього складу атомами сірки. Також для зв'язування ацетилхоліну важливим (але не завжди критичним) фактором є наявність в даному сайті залишків тирозину та триптофану. Сайт зв'язування ацетилхоліну сформований трьома паралельними α-спіралями білкової молекули, завдяки чому знаходиться в заглибленні між ними. Для відкриття іонного каналу рецептору необхідне зв'язування ацетилхоліну з обома сайтами, розташованими на α-субодиницях. Окремий зовнішньоклітинний домен на α-субодиниці, розташований в районі залишку Lys-125 на відстані близько 10 Å від сайту зв'язування ацетилхоліну, розпізнається не ацетилхоліном, а ендогенною сполукою 5-гідрокситриптаміном, а також особливим класом агоністів — похідних фізостигміну. Регіон поблизу залишку Lys-125 та сусідні частини рецепторної макромолекули, що включають дисульфідний місток (Cys128-Cys142), є дуже схожими у всіх субодиниць нікотинових рецепторів. З огляду на те, що β-, γ- та δ-субодиниці позбавлені агоніст-зв'язуючого сайту, вони називаються «структурними» субодиницями.
Трансмембранна частина рецептору утворює іонний канал, стінки якого сформовані сегментами М2 всіх п'яти субодиниць. Було доведено, що відносно невеликі пертурбації, а саме поворот на 4° двох агоніст-зв'язуючих субодиниць, призводять до значного зміщення сегментів М2 і відкриття пори іонного каналу, що є умовою виникнення катіонного струму через рецептор.
Фізіологія та фармакологія
Електрофізіологічна характеристика нікотинових рецепторів м'язової тканини вперше була дана завдяки внутрішньоклітинному відведенню електричних потенціалів; окрім того, нікотиновий рецептор був одним з перших, на яких вдалось записати електричні струми, що проходять через одиничний рецепторний канал. Використовуючи останній підхід вдалося показати, що іонний канал даного рецептору існує в дискретних відкритому та закритому станах. У відкритому стані рецептор може пропускати іони Na+ та К+ і, в меншій мірі, двохвалентні катіони; провідність іонного каналу при цьому є сталою величиною. Тим не менше, час існування каналу у відкритому стані є характеристикою, що залежить від напруги прикладеного до рецептору потенціалу, при цьому рецептор стабілізується у відкритому стані при переході від малих значень напруги (деполяризація мембрани) до великих (гіперполяризація). Довготривала аплікація ацетилхоліну та інших агоністів рецептора призводить до зниження його чутливості до рецепторної молекули і збільшення часу перебування іонного каналу в закритому стані — тобто у нікотинового рецептора спостерігається явище десенсетизації.
Класичною характеристикою нікотинових рецепторів в нервових гангліях та в головному мозку є холінергічні відповіді на електричне подразнення, які блокуються дигідро-β-еритроїдином; окрім того, для цих рецепторів характерне високоафінне зв'язування з тритій-міченим нікотином. αBGT-чутливі рецептори в нейронах гіпокампу характеризуються низькою чутливістю до ацетилхоліну, на відміну від αBGT-нечутливих рецепторів. Селективним та оборотним конкурентним антагоністом αBGT-чутливих рецепторів є метиллікаконітин, а деякі похідні анабезиїну завдають селективний активаційний вплив на цю групу рецепторів. Провідність іонного каналу αBGT-чутливих рецепторів є доволі високою (73pS); також їм притаманна відносно висока провідність іонів кальцію порівняно з іонами цезію (PCa/PCs 6.1 на фоні гіперполяризуючого утримуючого потенціалу). Цей рецептор виявляє незвичайні вольт-залежні властивості: загально-клітинний струм, записаний у фізіологічному стані, при накладенні деполяризаційних величин електричного потенціалу вказуює на достовірне зменшення проходження іонів через іонні канали; при цьому це явище регулюється концентрацією в розчині іонів Mg2+. Для порівняння, нікотинові рецептори на м'язових клітинах не виявляють ніякої зміни іонного струму при зміні значень мембранного електричного потенціалу, а NMDA-рецептор, котрому також притаманна висока відносна проникність для іонів Са2+ (PCa/PCs 10.1), виявляє зворотну картину зміни іонних струмів у відповідь на зміну електричного потенціалу та наявність іонів магнію: при підвищенні електричного потенціалу до гіперполяризуючих величин та підвищенні концентрації іонів Mg2+ іонний струм через даний рецептор блокується.
Інша важлива властивість αBGT-чутливих нейронних нікотинових рецепторів — це їхня реакція на стимуляцію. Експозиція високих концентрацій ацетилхоліну призводить до дуже швидкої десенсетизації відповіді окремого каналу та швидкого падіння електричної відповіді всієї клітини. Повторювальна експозиція коротких імпульсів ацетилхоліну також призводить до зменшення максимальної амплітуди рецепторної відповіді. При цьому енергетичне підживлення клітини високоенергомісткими молекулами (АТФ, фосфокреатин, креатин-фосфокіназа) або проміжними продуктами їхнього метаболізму здатне запобігти такому зменшенню. Судячи зі всього, зменшення загальної амплітуди клітинної відповіді віддзеркалює прогресуючий процес переходу все нових порцій рецепторів до деякого стабільного десенсетизованого стану, котрий може бути змінений на нормально функціонуючий тільки з витратами енергії. Майже всі аспекти функціонування αBGT-чутливих нікотинових рецепторів, включаючи ефективність агоністів, кооперативні ефекти, а також фракціонування за активністю та десенсетизація, регулюються зовнішньоклітинною концентрацією Са2+. Така регуляція може бути особливо важливою у випадках, коли рецептори розташовані на дендритах.
αBGT-нечутливі нейронні нікотинові рецептори мають високу спорідненість до ацетилхоліну, епібатидину та нікотину — риса, яка зумовлює їхню селективну активацію за допомогою екзогенних агоністів, що, в свою чергу, є причиною багатьох фізіологічних та поведінкових ефектів, зумовлених цим типом рецепторів. З огляду на те, що більшість (~90%) αBGT-нечутливих рецепторів в мозку мають будову α4β2, цей тип рецепторів досить яскраво виявляє багато ефектів, які спричинюються низькими концентраціями агоністу. З іншого боку, радіоактивно-мічений агоніст зв'язується з багатьма високоафінними сайтами в нервовій тканині, доводячи існування інших αBGT-нечутливих рецепторів. Велика кількість даних свідчить про те, що αBGT-нечутливі рецептори розташовані дискретно на кількох окремих типах пресинаптичних терміналів в специфічних ділянках мозку, де вони полегшують виділення частини нейромедіаторів. Порівняно з αBGT-чутливим рецептором, αBGT-нечутливий рецептор має нижчу проникність для Са2+, а його активація потенціюється при високих концентраціях Са2+. Більш того, αBGT-нечутливі нікотинові струми поділяються на чутливі та нечутливі до наявності в середовищі іонів Mg2+.
На додаток до селективної активації рецепторів ацетилхолін-подібними агоністами, всі підтипи нікотинових рецепторів активуються похідними фізостигміну; тим не менше, така активація притаманна тільки низькочастотним струмам одиничних рецепторів, котрі не можуть бути придушені антагоністами ацетилхоліну, а на загальноклітинному рівні не виявляється. Нещодавні дослідження доводять, що активність нікотинових рецепторів, отримана за допомогою ацетилхоліну або інших агоністів, може бути позитивно модульованою похідними фізостигміну, які зв'язуються із своїм специфічним сайтом на рецепторній молекулі. Досить можливою вважається наявність ендогенного ліганду даного сайту, і найвірогіднішим кандидатом на цю роль вважають 5-гірокситриптамін.
Нейроанатомія та патологія
Роль периферійних нікотинових рецепторів висвітлюється при аутоімунних захворюваннях, при яких вражаються окремі форми рецепторів. У пацієнтів, що хворіють на міастенію, антитіла до м'язових нікотинових рецепторів запобігають нормальному моторному функціонуванню м'язів, призводячи до загального послаблення (що є первинним симптомом даного захворювання).
Пухирчатка є дерматологічним ураженням, яке характеризується виникненням заповнених рідиною пухирів, що виникають завдяки порушенню клітинної адгезії. Нікотинові рецептори, яким притаманна композиція α3β2, відіграють важливу роль в процесі клітинної адгезії в кератиноцитах, і антитіла до цих рецепторів провокують виникнення пухирчатки.
В ЦНС дисфункція нікотинових ацетилхолінових рецепторів в гіпокампі та корі великих півкуль призводить до виникнення хвороби Альцгеймера.
Токсикологія
Токсини, які придушують функціонування нікотинових рецепторів, знайдені у багатьох представників рослинного та тваринного світу. Такий потужний ліганд, як анатоксин, що синтезується прісноводними синьо-зеленими водоростями, призводить до швидкої загибелі водних організмів при цвітінні води (тобто спалаху розмноження цих водоростей). Деякі рослинні токсини, такі як кураре та фізостигмін, що вражають нікотинові рецептори, використовуються людиною вже кілька тисячоліть. Метил-лікасонітин, що виробляється дельфінієм Delphinium elatum, є зворотнім конкурентним антагоністом з високою спорідненістю до αBGT-чутливих нейрональних нікотинових рецепторів. Відомо також, що нікотин сам по собі є речовиною, яка відповідає за виникнення тютюнової залежності. Дані щодо впливу на функції αBGT-чутливих рецепторів іонів Pb2+ можуть, як мінімум частково, пояснювати негативний вплив цього металу на пам'ять та вищу нервову діяльність мозку.
У відкритому стані нікотинові рецептори м'язового типу блокуються великою кількістю специфічних лігандів — блокаторів іонного каналу. До них належать місцеві анестетики (бупівакаїн, кокаїн, піперокаїн, лідокаїн), антимускаринові сполуки (атропін, скополамін), антагоністи з наркотичним ефектом (налтрексон), специфічні токсини (гістріонікотоксин), антивірусні речовини та антибіотики (амантадін, квінакрин), стимулятори (нікотин), психотропні речовини (кокаїн, РСР), та фосфор-вміщуючі органічні сполуки (диізопропілфлюорофосфат, зарин, VX). Незважаючи на різну хімічну природу, ці агенти-блокатори являють собою в більшості випадків молекули, позитивно заряджені на більшій частині поверхні. З огляду на те, що сайт, зв'язування з яким забезпечує блокування іонного каналу, є чутливим до заряду клітинної мембрани, дія блокаторів цього каналу є також електрозалежною; при гіперполяризаційних значеннях заряду мембрани блокування відбувається найактивніше.
Різновиди нікотинових рецепторів
Різновиди нікотинових рецепторів та їхні фармакологічні властивості
Анатомічна локалізація | Субодиничний склад | ACh-чутливість (ЕС50) та кінетичні характеристики | Агоністи | Антагоністи |
Електричні органи риб | α12β1γδ | 0.3μM | Карбамоілхолін | (+)-тубокукарин |
М'язова система риб | α12β1εδ | - | Анатоксин | α-бунгаротоксин |
ЦНС | α7 | 120μM, швидка десенситизація | Похідні анабазеїну | α-бунгаротоксин, метіллікоконітин |
Автономні ганглії ЦНС | α4β2 | 0.3μM, повільна десенсетизація | Епібатідин, нікотин, n-етилкарбамоілхолін | дігідро-β-еритроідин, κ-бунгаротоксин |
ЦНС | α3β4 | 0.1μM, повільна десенсетизація | Ацетилхолін | Мекаміламін |
Кератиноцити | α3β2 | 0.1μM | Ацетилхолін, анатоксин, нікотин | Мекаміламін, κ-бунгаротоксин |
У людини відомо 9 альфа-субодиниць (CHRNA1, CHRNA2, CHRNA3, CHRNA4, CHRNA5, CHRNA6, CHRNA7, CHRNA9, CHRNA10), 4 бета-субодиниці (CHRNB1, CHRNB2, CHRNB3, CHRNB4), альфа2-дельта субодиниця, гамма- та епсилон-субодиниці.
Література
- Albuquerque EX, Pereira EFR, Castro NG, Alkondon M, Reinhardt S, Schröder G, Maelicke A (1995): Nicotinic receptor function in the mammalian central nervous system. Ann NY Acad Sci volume: 757 1995 pp 47-72 [ 11 лютого 2017 у Wayback Machine.]
- Alkondon M, Albuquerque EX (1993): Diversity of nicotinic acetylcholine receptors in rat hippocampal neurons. I. Pharmacological and functional evidence for distinct structural subtypes. J Pharmacol Exp Ther volume: 265 pp 1455–1473 [ 11 лютого 2017 у Wayback Machine.]
- Lena C, Changeux J-P (1993): Allosteric modulations of the nicotinic acetylcholine receptor. Trends Neurol Sci volume: 16 pp 181–186 [ 11 лютого 2017 у Wayback Machine.]
- McGehee DS, Role LW (1995): Physiological diversity of nicotinic acetylcholine receptors expressed by vertebrate neurons. Annu Rev Physiol volume: 57 pp 521–546 [ 11 лютого 2017 у Wayback Machine.]
- Pereira E, Reinhardt-Maelicke S, Schrattenholz A, Maelicke A, Albuquerque EX (1993): Identification and functional characterization of a new agonist site on nicotinic acetylcholine receptors of cultured hippocampal neurons. J Pharmacol Exp Therap volume: 265 1993 pp 1474–1491 [ 11 лютого 2017 у Wayback Machine.]
- Schrattenholz A, Pereira EFR, Roth U, Weber K-H, Albuquerque EX, Maelicke A (1996): Agonist responses of neuronal nicotinic acetylcholine receptors are potentiated by a novel class of allosterically acting ligands. Mol Pharmacol volume: 49 pp 1-6 [ 11 лютого 2017 у Wayback Machine.]
- Wonnacott S, Dasdo A, Sanderson E, Rowell P (1990): Presynaptic nicotinic receptors and the modulation of transmitter release. The Biology of Nicotine Dependence, Ciba Found Symp 152 pp 87-105 publisher: Wiley Chichester [ 11 лютого 2017 у Wayback Machine.]
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Cya stattya mistit perelik posilan ale pohodzhennya tverdzhen u nij zalishayetsya nezrozumilim cherez praktichno povnu vidsutnist vnutrishnotekstovih dzherel vinosok Bud laska dopomozhit polipshiti cyu stattyu peretvorivshi dzherela z pereliku posilan na dzherela vinoski u samomu teksti statti Nikotinovij acetilholinovij receptor nACh receptor pidvid acetilholinovih receptoriv yakij zabezpechuye peredachu nervovogo impulsu cherez sinapsi i aktivuyetsya nikotinom krim acetilholinu Cej receptor vhodit do grupi receptoriv ionnih kanaliv razom z GAMKA glicinovim ta receptorami Cej receptor znajdeno v himichnih sinapsah yak v centralnij tak i v periferichnij nervovij sistemi v nervovo m yazovih sinapsah a takozh v epitelialnih klitinah bagatoh vidiv tvarin Nikotinovij acetilholinovij receptor bulo vidkrito na pochatku 20 go stolittya yak receptornu strukturu nikotinu priblizno za 25 30 rokiv do togo yak bula doslidzhena jogo rol u provedenni nervovih signaliv generovanih za dopomogoyu acetilholinu Pri potraplyanni acetilholinu ACh na molekulu danogo receptoru vidkrivayetsya proniknij dlya kationiv ionnij kanal i ce prizvodit do depolyarizaciyi klitinnoyi membrani ta generaciyi nervovogo impulsu v nejroni abo skorochennya m yazovogo volokna u vipadku nervovo m yazovogo sinapsu StrukturaShematichne zobrazhennya nikotinovogo acetilholinovogo receptoru Pozdovzhnij pereriz pokazuye tri z p yati subodinic i poru ionnogo kanalu vmontovani v citoplazmatichnu membranu Cej receptor yak i inshi pentamerni receptori ionni kanali ye oligomerom skladenim z gomologichnih abo identichnih subodinic yakim vlastiva odnakova transmembranna topologiya pokazano dlya odniyeyi z subodinic Rizni subodinici mayut odnakovi poslidovnosti aminokislot a takozh kanonichni disulfidni zv yazki mizh zalishkami cisteyinu S S zv yazki v terminalnomu domeni Na risunku pokazane misce zv yazuvannya odniyeyi molekuli acetilholinu ACh ale zalezhno vid kompoziciyi receptoru takih misc zv yazuvannya mozhe buti dva abo p yat dokladnishe div v teksti Miscya zv yazuvannya ACh zavzhdi lezhat v punktah kontaktu mizh susidnimi subodinicyami receptoru Pronumerovani cilindri vidpovidayut transmembrannim segmentam M1 M4 Visoka koncentraciya nikotinovih acetilholinovih receptoriv v elektrichnih organah deyakih skativ zokrema ta Torpedo marmorata razom z vidilennyam a bungarotoksina aBGT polipeptida z yadu zmiyi Bungarus multicinctus yakij ye nezvorotnim ligandom ta specifichnim antagonistom acetilholinu dlya nikotinovih receptoriv z nervovo m yazovih sinapsiv dozvolila biohimichno ochistiti ta detalno dosliditi nikotinovi acetilholinovi receptori a takozh identifikuvati sajt zv yazuvannya acetilholinu Bulo pokazano sho danij receptor ye geterooligomernim kompleksom yakij skladayetsya z chotiroh riznih bilkovih subodinic kotri buli nazvani vidpovidno do yihnoyi molekulyarnoyi masi v kilodaltonah a 40 b 50 g 60 d 65 Pri prirodnij ekspresiyi v klitini spochatku vinikayut dimerni kompleksi a g ta a d potim formuyetsya trimer a b d i vreshti resht pislya poyednannya dimeru ta trimeru v klitinnu membranu vbudovuyetsya funkcionalnij pentamer iz stehiometriyeyu a2bgd Osnovnij sajt zv yazuvannya agonistu acetilholinu roztashovanij na zovnishno klitinnij poverhni kozhnoyi z a subodinic poryad z segmentom M1 i otochenij dvoma susidnimi zalishkami cisteyinu nomeri 192 ta 193 v pervinnij strukturi dlya formuvannya funkcionalnogo sajtu zv yazuvannya ci cisteyinovi zalishki mayut buti poyednani disulfidnim mistkom mizh vhodyachimi do yihnogo skladu atomami sirki Takozh dlya zv yazuvannya acetilholinu vazhlivim ale ne zavzhdi kritichnim faktorom ye nayavnist v danomu sajti zalishkiv tirozinu ta triptofanu Sajt zv yazuvannya acetilholinu sformovanij troma paralelnimi a spiralyami bilkovoyi molekuli zavdyaki chomu znahoditsya v zagliblenni mizh nimi Dlya vidkrittya ionnogo kanalu receptoru neobhidne zv yazuvannya acetilholinu z oboma sajtami roztashovanimi na a subodinicyah Okremij zovnishnoklitinnij domen na a subodinici roztashovanij v rajoni zalishku Lys 125 na vidstani blizko 10 A vid sajtu zv yazuvannya acetilholinu rozpiznayetsya ne acetilholinom a endogennoyu spolukoyu 5 gidroksitriptaminom a takozh osoblivim klasom agonistiv pohidnih fizostigminu Region poblizu zalishku Lys 125 ta susidni chastini receptornoyi makromolekuli sho vklyuchayut disulfidnij mistok Cys128 Cys142 ye duzhe shozhimi u vsih subodinic nikotinovih receptoriv Z oglyadu na te sho b g ta d subodinici pozbavleni agonist zv yazuyuchogo sajtu voni nazivayutsya strukturnimi subodinicyami Transmembranna chastina receptoru utvoryuye ionnij kanal stinki yakogo sformovani segmentami M2 vsih p yati subodinic Bulo dovedeno sho vidnosno neveliki perturbaciyi a same povorot na 4 dvoh agonist zv yazuyuchih subodinic prizvodyat do znachnogo zmishennya segmentiv M2 i vidkrittya pori ionnogo kanalu sho ye umovoyu viniknennya kationnogo strumu cherez receptor Fiziologiya ta farmakologiyaElektrofiziologichna harakteristika nikotinovih receptoriv m yazovoyi tkanini vpershe bula dana zavdyaki vnutrishnoklitinnomu vidvedennyu elektrichnih potencialiv okrim togo nikotinovij receptor buv odnim z pershih na yakih vdalos zapisati elektrichni strumi sho prohodyat cherez odinichnij receptornij kanal Vikoristovuyuchi ostannij pidhid vdalosya pokazati sho ionnij kanal danogo receptoru isnuye v diskretnih vidkritomu ta zakritomu stanah U vidkritomu stani receptor mozhe propuskati ioni Na ta K i v menshij miri dvohvalentni kationi providnist ionnogo kanalu pri comu ye staloyu velichinoyu Tim ne menshe chas isnuvannya kanalu u vidkritomu stani ye harakteristikoyu sho zalezhit vid naprugi prikladenogo do receptoru potencialu pri comu receptor stabilizuyetsya u vidkritomu stani pri perehodi vid malih znachen naprugi depolyarizaciya membrani do velikih giperpolyarizaciya Dovgotrivala aplikaciya acetilholinu ta inshih agonistiv receptora prizvodit do znizhennya jogo chutlivosti do receptornoyi molekuli i zbilshennya chasu perebuvannya ionnogo kanalu v zakritomu stani tobto u nikotinovogo receptora sposterigayetsya yavishe desensetizaciyi Trivimirne zobrazhennya nikotinovogo acetilholinovogo receptoru zverhu livoruch ta zboku pravoruch Klasichnoyu harakteristikoyu nikotinovih receptoriv v nervovih gangliyah ta v golovnomu mozku ye holinergichni vidpovidi na elektrichne podraznennya yaki blokuyutsya digidro b eritroyidinom okrim togo dlya cih receptoriv harakterne visokoafinne zv yazuvannya z tritij michenim nikotinom aBGT chutlivi receptori v nejronah gipokampu harakterizuyutsya nizkoyu chutlivistyu do acetilholinu na vidminu vid aBGT nechutlivih receptoriv Selektivnim ta oborotnim konkurentnim antagonistom aBGT chutlivih receptoriv ye metillikakonitin a deyaki pohidni anabeziyinu zavdayut selektivnij aktivacijnij vpliv na cyu grupu receptoriv Providnist ionnogo kanalu aBGT chutlivih receptoriv ye dovoli visokoyu 73pS takozh yim pritamanna vidnosno visoka providnist ioniv kalciyu porivnyano z ionami ceziyu PCa PCs 6 1 na foni giperpolyarizuyuchogo utrimuyuchogo potencialu Cej receptor viyavlyaye nezvichajni volt zalezhni vlastivosti zagalno klitinnij strum zapisanij u fiziologichnomu stani pri nakladenni depolyarizacijnih velichin elektrichnogo potencialu vkazuyuye na dostovirne zmenshennya prohodzhennya ioniv cherez ionni kanali pri comu ce yavishe regulyuyetsya koncentraciyeyu v rozchini ioniv Mg2 Dlya porivnyannya nikotinovi receptori na m yazovih klitinah ne viyavlyayut niyakoyi zmini ionnogo strumu pri zmini znachen membrannogo elektrichnogo potencialu a NMDA receptor kotromu takozh pritamanna visoka vidnosna proniknist dlya ioniv Sa2 PCa PCs 10 1 viyavlyaye zvorotnu kartinu zmini ionnih strumiv u vidpovid na zminu elektrichnogo potencialu ta nayavnist ioniv magniyu pri pidvishenni elektrichnogo potencialu do giperpolyarizuyuchih velichin ta pidvishenni koncentraciyi ioniv Mg2 ionnij strum cherez danij receptor blokuyetsya Insha vazhliva vlastivist aBGT chutlivih nejronnih nikotinovih receptoriv ce yihnya reakciya na stimulyaciyu Ekspoziciya visokih koncentracij acetilholinu prizvodit do duzhe shvidkoyi desensetizaciyi vidpovidi okremogo kanalu ta shvidkogo padinnya elektrichnoyi vidpovidi vsiyeyi klitini Povtoryuvalna ekspoziciya korotkih impulsiv acetilholinu takozh prizvodit do zmenshennya maksimalnoyi amplitudi receptornoyi vidpovidi Pri comu energetichne pidzhivlennya klitini visokoenergomistkimi molekulami ATF fosfokreatin kreatin fosfokinaza abo promizhnimi produktami yihnogo metabolizmu zdatne zapobigti takomu zmenshennyu Sudyachi zi vsogo zmenshennya zagalnoyi amplitudi klitinnoyi vidpovidi viddzerkalyuye progresuyuchij proces perehodu vse novih porcij receptoriv do deyakogo stabilnogo desensetizovanogo stanu kotrij mozhe buti zminenij na normalno funkcionuyuchij tilki z vitratami energiyi Majzhe vsi aspekti funkcionuvannya aBGT chutlivih nikotinovih receptoriv vklyuchayuchi efektivnist agonistiv kooperativni efekti a takozh frakcionuvannya za aktivnistyu ta desensetizaciya regulyuyutsya zovnishnoklitinnoyu koncentraciyeyu Sa2 Taka regulyaciya mozhe buti osoblivo vazhlivoyu u vipadkah koli receptori roztashovani na dendritah aBGT nechutlivi nejronni nikotinovi receptori mayut visoku sporidnenist do acetilholinu epibatidinu ta nikotinu risa yaka zumovlyuye yihnyu selektivnu aktivaciyu za dopomogoyu ekzogennih agonistiv sho v svoyu chergu ye prichinoyu bagatoh fiziologichnih ta povedinkovih efektiv zumovlenih cim tipom receptoriv Z oglyadu na te sho bilshist 90 aBGT nechutlivih receptoriv v mozku mayut budovu a4b2 cej tip receptoriv dosit yaskravo viyavlyaye bagato efektiv yaki sprichinyuyutsya nizkimi koncentraciyami agonistu Z inshogo boku radioaktivno michenij agonist zv yazuyetsya z bagatma visokoafinnimi sajtami v nervovij tkanini dovodyachi isnuvannya inshih aBGT nechutlivih receptoriv Velika kilkist danih svidchit pro te sho aBGT nechutlivi receptori roztashovani diskretno na kilkoh okremih tipah presinaptichnih terminaliv v specifichnih dilyankah mozku de voni polegshuyut vidilennya chastini nejromediatoriv Porivnyano z aBGT chutlivim receptorom aBGT nechutlivij receptor maye nizhchu proniknist dlya Sa2 a jogo aktivaciya potenciyuyetsya pri visokih koncentraciyah Sa2 Bilsh togo aBGT nechutlivi nikotinovi strumi podilyayutsya na chutlivi ta nechutlivi do nayavnosti v seredovishi ioniv Mg2 Elektrichnij strum cherez odinichnij aBGT chutlivij livoruch ta aBGT nechutlivij pravoruch nikotinovij acetilholinovij receptor Na dodatok do selektivnoyi aktivaciyi receptoriv acetilholin podibnimi agonistami vsi pidtipi nikotinovih receptoriv aktivuyutsya pohidnimi fizostigminu tim ne menshe taka aktivaciya pritamanna tilki nizkochastotnim strumam odinichnih receptoriv kotri ne mozhut buti pridusheni antagonistami acetilholinu a na zagalnoklitinnomu rivni ne viyavlyayetsya Neshodavni doslidzhennya dovodyat sho aktivnist nikotinovih receptoriv otrimana za dopomogoyu acetilholinu abo inshih agonistiv mozhe buti pozitivno modulovanoyu pohidnimi fizostigminu yaki zv yazuyutsya iz svoyim specifichnim sajtom na receptornij molekuli Dosit mozhlivoyu vvazhayetsya nayavnist endogennogo ligandu danogo sajtu i najvirogidnishim kandidatom na cyu rol vvazhayut 5 giroksitriptamin Nejroanatomiya ta patologiyaRol periferijnih nikotinovih receptoriv visvitlyuyetsya pri autoimunnih zahvoryuvannyah pri yakih vrazhayutsya okremi formi receptoriv U paciyentiv sho hvoriyut na miasteniyu antitila do m yazovih nikotinovih receptoriv zapobigayut normalnomu motornomu funkcionuvannyu m yaziv prizvodyachi do zagalnogo poslablennya sho ye pervinnim simptomom danogo zahvoryuvannya Puhirchatka ye dermatologichnim urazhennyam yake harakterizuyetsya viniknennyam zapovnenih ridinoyu puhiriv sho vinikayut zavdyaki porushennyu klitinnoyi adgeziyi Nikotinovi receptori yakim pritamanna kompoziciya a3b2 vidigrayut vazhlivu rol v procesi klitinnoyi adgeziyi v keratinocitah i antitila do cih receptoriv provokuyut viniknennya puhirchatki V CNS disfunkciya nikotinovih acetilholinovih receptoriv v gipokampi ta kori velikih pivkul prizvodit do viniknennya hvorobi Alcgejmera ToksikologiyaToksini yaki pridushuyut funkcionuvannya nikotinovih receptoriv znajdeni u bagatoh predstavnikiv roslinnogo ta tvarinnogo svitu Takij potuzhnij ligand yak anatoksin sho sintezuyetsya prisnovodnimi sino zelenimi vodorostyami prizvodit do shvidkoyi zagibeli vodnih organizmiv pri cvitinni vodi tobto spalahu rozmnozhennya cih vodorostej Deyaki roslinni toksini taki yak kurare ta fizostigmin sho vrazhayut nikotinovi receptori vikoristovuyutsya lyudinoyu vzhe kilka tisyacholit Metil likasonitin sho viroblyayetsya delfiniyem Delphinium elatum ye zvorotnim konkurentnim antagonistom z visokoyu sporidnenistyu do aBGT chutlivih nejronalnih nikotinovih receptoriv Vidomo takozh sho nikotin sam po sobi ye rechovinoyu yaka vidpovidaye za viniknennya tyutyunovoyi zalezhnosti Dani shodo vplivu na funkciyi aBGT chutlivih receptoriv ioniv Pb2 mozhut yak minimum chastkovo poyasnyuvati negativnij vpliv cogo metalu na pam yat ta vishu nervovu diyalnist mozku U vidkritomu stani nikotinovi receptori m yazovogo tipu blokuyutsya velikoyu kilkistyu specifichnih ligandiv blokatoriv ionnogo kanalu Do nih nalezhat miscevi anestetiki bupivakayin kokayin piperokayin lidokayin antimuskarinovi spoluki atropin skopolamin antagonisti z narkotichnim efektom naltrekson specifichni toksini gistrionikotoksin antivirusni rechovini ta antibiotiki amantadin kvinakrin stimulyatori nikotin psihotropni rechovini kokayin RSR ta fosfor vmishuyuchi organichni spoluki diizopropilflyuorofosfat zarin VX Nezvazhayuchi na riznu himichnu prirodu ci agenti blokatori yavlyayut soboyu v bilshosti vipadkiv molekuli pozitivno zaryadzheni na bilshij chastini poverhni Z oglyadu na te sho sajt zv yazuvannya z yakim zabezpechuye blokuvannya ionnogo kanalu ye chutlivim do zaryadu klitinnoyi membrani diya blokatoriv cogo kanalu ye takozh elektrozalezhnoyu pri giperpolyarizacijnih znachennyah zaryadu membrani blokuvannya vidbuvayetsya najaktivnishe Riznovidi nikotinovih receptorivRiznovidi nikotinovih receptoriv ta yihni farmakologichni vlastivosti Anatomichna lokalizaciya Subodinichnij sklad ACh chutlivist ES50 ta kinetichni harakteristiki Agonisti AntagonistiElektrichni organi rib a12b1gd 0 3mM Karbamoilholin tubokukarinM yazova sistema rib a12b1ed Anatoksin a bungarotoksinCNS a7 120mM shvidka desensitizaciya Pohidni anabazeyinu a bungarotoksin metillikokonitinAvtonomni gangliyi CNS a4b2 0 3mM povilna desensetizaciya Epibatidin nikotin n etilkarbamoilholin digidro b eritroidin k bungarotoksinCNS a3b4 0 1mM povilna desensetizaciya Acetilholin MekamilaminKeratinociti a3b2 0 1mM Acetilholin anatoksin nikotin Mekamilamin k bungarotoksin U lyudini vidomo 9 alfa subodinic CHRNA1 CHRNA2 CHRNA3 CHRNA4 CHRNA5 CHRNA6 CHRNA7 CHRNA9 CHRNA10 4 beta subodinici CHRNB1 CHRNB2 CHRNB3 CHRNB4 alfa2 delta subodinicya gamma ta epsilon subodinici LiteraturaAlbuquerque EX Pereira EFR Castro NG Alkondon M Reinhardt S Schroder G Maelicke A 1995 Nicotinic receptor function in the mammalian central nervous system Ann NY Acad Sci volume 757 1995 pp 47 72 11 lyutogo 2017 u Wayback Machine Alkondon M Albuquerque EX 1993 Diversity of nicotinic acetylcholine receptors in rat hippocampal neurons I Pharmacological and functional evidence for distinct structural subtypes J Pharmacol Exp Ther volume 265 pp 1455 1473 11 lyutogo 2017 u Wayback Machine Lena C Changeux J P 1993 Allosteric modulations of the nicotinic acetylcholine receptor Trends Neurol Sci volume 16 pp 181 186 11 lyutogo 2017 u Wayback Machine McGehee DS Role LW 1995 Physiological diversity of nicotinic acetylcholine receptors expressed by vertebrate neurons Annu Rev Physiol volume 57 pp 521 546 11 lyutogo 2017 u Wayback Machine Pereira E Reinhardt Maelicke S Schrattenholz A Maelicke A Albuquerque EX 1993 Identification and functional characterization of a new agonist site on nicotinic acetylcholine receptors of cultured hippocampal neurons J Pharmacol Exp Therap volume 265 1993 pp 1474 1491 11 lyutogo 2017 u Wayback Machine Schrattenholz A Pereira EFR Roth U Weber K H Albuquerque EX Maelicke A 1996 Agonist responses of neuronal nicotinic acetylcholine receptors are potentiated by a novel class of allosterically acting ligands Mol Pharmacol volume 49 pp 1 6 11 lyutogo 2017 u Wayback Machine Wonnacott S Dasdo A Sanderson E Rowell P 1990 Presynaptic nicotinic receptors and the modulation of transmitter release The Biology of Nicotine Dependence Ciba Found Symp 152 pp 87 105 publisher Wiley Chichester 11 lyutogo 2017 u Wayback Machine