Molecular Aspects of the Psychosomatic-Metabolic Axis & Stress
De pe coperta din spate
Cuprins
Prefață
Vii
Capitolul 1
Metode
1
Capitolul 2
Fundamentele biologice ale sistemului adrenergic al creierului
9
Capitolul 3
Detalii moleculare ale selectivității liganzilor
35
Capitolul 4
Dinamica schimburilor de liganzi în timpul deoxigenării Hb
47
Capitolul 5
Sisteme enzimă-membrană
69
Capitolul 6
Rolul sistemului cuplat neuronal-astrocit-capilar în neurotransmisia adrenergică vs. glutaminergică
89
Capitolul 7
Reglarea dinamică a permeabilității barierei cerebrale de către unitatea neurovasculară (NVU)
103
Capitolul 8
Controlul axei hipotalamo-hipofizo-suprarenale asupra rețelei metabolice psihosomatice
Metabolică
115
Capitolul 9
Răspunsurile la stres și disfuncțiile asociate
155
Capitolul 10
Concluzii
167
Recunoștințe
181
Referințe
182
Index
212
Prefață
Este de dorit să punem întrebări care ar putea conduce
La dezvoltări ulterioare ale modelelordescriind funcția sistemelor noradrenergice ale creierului uman asupra controlului de către creier al rețelei metabolice corporale asociate. Aceasta conduce la analizadezvoltării creierului prin autofuncția sa metabolică asupra structurării
de
psihosomatică
conectivitate
.
Prin urmare, întrebarea inițială: Ar putea fi faptul că alongevoluția
lupta-sau-fuga
duce la consolidarea noilor experiențe, necesare supraviețuirii și autogratificării creierului, în memorie
mecanismelor
?
Acest lucru a sugerat că un model pentru memorie
și inteligență
ar putea fi dedus din sistemul noradrenergic al creierului care acționează asupra axei hipotalamo-pituitar-suprarenale (HTPA) pentru controlul secreției de adrenalină în sânge a glandelor suprarenale.
Ultima relație descrie modul în care sistemul psihosomatic ar putea deveni integrat. Neuronii senzoriali
sunt capabili să activeze locus
coeruleus (LC). Axonii lungi ai LC
ajungând în aproape toate zonele creierului
permit multiplelor intrări senzoriale să devinăconsolidate în scenarii mentale.
Neuronii LC
prin eliberarea simultană de noradrenalină (NA)activează adenililciclazele postsinaptice (AC) din cortex
, hipotalamus
, striatum
și alte zone. Răspunsul activator
la NA necesită cuplarea proteinei Gs cu AC. Aceasta este dependentă de Mg2+ liber
în exces față de substratul
Mg-ATP
. Ca2+ liber
activează proteina Gi pentru inhibarea dependentă de receptorul NA
a AC bazal. Răspunsurile opuse caracterizează neuronii glutaminergici, în care Mg2+ inhibă receptorii NMDA
, în timp ce intrarea de Ca2+devine activatoare.
Neuronii și astrocitele
sunt sisteme celulare integrate, modulate de parametrii ionici-metabolici, dependenți de Mg2+
și O2 furnizate de capilare
. Degetele de histidină
din Hb ar putea chela Mg2+cu pierderea parțială a învelișului de hidratare. Schimbarea conformațională de la oxy la deoxyHb eliberează un Mg2+ parțial hidratat într-o stare nazală mai reactivă
cu o sarcină efectivă manifestă mai mare.
CAMP prin activarea canalului ionic voltaj-gata ar putea iniția potențialul de acțiune
© Book1 Group - toate drepturile rezervate.
Conținutul acestui site nu poate fi copiat sau utilizat, nici parțial, nici integral, fără permisiunea scrisă a proprietarului.
Ultima modificare: 2024.11.08 07:02 (GMT)