Биохимия нервной ткани

Содержание

Слайд 2

Слайд 3

Слайд 4

Слайд 5

Функции нервной ткани Генерация электрического сигнала (нервного импульса) Проведение нервного импульса

Функции нервной ткани

Генерация электрического сигнала (нервного импульса)
Проведение нервного импульса
Запоминание и хранение

информации
Формирование эмоций и поведения
Мышление
Слайд 6

Функции липидов нервной ткани Структурная – липиды входят в состав клеточных

Функции липидов нервной ткани

Структурная – липиды входят в состав клеточных мембран

нейронов
Липиды обеспечивают надёжную электрическую изоляцию
Защитная – ганглиозиды являются антиоксидантами и защищают ткань мозга при повреждении от перекисного окисления липидов
Регуляторная – фосфотидилинозиты являются предшественниками биологически активных веществ
Слайд 7

В нервной ткани присутствуют: фосфолипиды гликолипиды холестерин эфиры холестерина (в участках активной миелинизации)

В нервной ткани присутствуют:
фосфолипиды
гликолипиды
холестерин
эфиры холестерина (в участках активной миелинизации)

Слайд 8

Фосфотидилинозит Инозитол-3-фосфат Увеличивает концентрацию кальция Кальций активирует ферменты клетки и способствует

Фосфотидилинозит

Инозитол-3-фосфат
Увеличивает концентрацию кальция
Кальций активирует ферменты клетки и способствует сокращению микрофиламентов, обеспечивая

передвижение веществ в теле нервной клетки и аксоне

Диацилглицерол
Активируя протеинкиназу С, участвует в реакциях фосфорилирования белков клетки
Изменяет активность ферментов и скорость синтеза белков

Слайд 9

Обмен нуклеиновых кислот в нервной ткани ДНК не синтезируется Содержание и

Обмен нуклеиновых кислот в нервной ткани

ДНК не синтезируется
Содержание и скорость синтеза

РНК большая
Пиримидиновые нуклеотиды поступают из крови через гематоэнцефалический барьер
Пуриновые нуклеотиды синтезируются в нервной ткани
Циклические нуклеотиды (цАМФ, цГМФ) содержатся в нервной ткани в большом количестве
Слайд 10

Обмен углеводов и энергообеспечение нервной ткани Основной путь получения энергии –

Обмен углеводов и энергообеспечение нервной ткани

Основной путь получения энергии – аэробный

распад глюкозы
Проникновение глюкозы в ткань мозга не зависит от действия инсулина (инсулин не проникает через гематоэнцефалический барьер). Влияние инсулина проявляется только в периферических нервах
Необходим постоянный и непрерывный приток глюкозы и кислорода из крови
Содержание гликогена в нервной ткани очень мало (0,1% от массы мозга)
Окисления неуглеводных субстратов с целью получения энергии не происходит
При гипоксии и гипогликемии в нервной ткани образуется очень мало АТФ, быстро наступает коматозное состояние и необратимые изменения в клетках головного мозга
Энергия АТФ в нервной ткани используется неравномерно во времени: резкое повышение энергозатрат происходит при быстром переходе от сна к бодрствованию
Слайд 11

Метаболизм белков и аминокислот в нервной ткани Обмен белков и аминокислот

Метаболизм белков и аминокислот в нервной ткани

Обмен белков и аминокислот идет

очень интенсивно
Существуют специальные транспортные системы для транспорта аминокислот через мембраны
Ткань мозга способна синтезировать заменимые аминокислоты
75% аминокислот составляют аспарагиновая и глутаминовая кислоты и их метаболиты (глутамин, глутатион, ГАМК)
В спинном и головном мозге действует «ГАМК-шунт»
Слайд 12

Роль глутаминовой кислоты в нервной ткани Энергетическая – глутаминовая кислота связана

Роль глутаминовой кислоты в нервной ткани

Энергетическая – глутаминовая кислота связана с

реакциями цикла Кребса
Глутаминовая и аспарагиновая кислоты участвуют в реакциях дезаминирования аминокислот с выделением аммиака
Из глутаминовой кислоты при декарбоксилировании образуется нейромедиатор ГАМК и синтезируется глутатион
Слайд 13

Нейромедиаторы - это вещества, которые накапливаются в пресинаптической мембране освобождаются при

Нейромедиаторы -

это вещества, которые
накапливаются в пресинаптической мембране
освобождаются при передаче

нервного импульса
вызывают после связывания с постсинаптической мембраной изменение скорости метаболических процессов и возникновение электрического импульса
Имеют систему инактивации или специальную транспортную систему для удаления нейромедиаторов из синапса
Слайд 14

Синтез нейромедиаторов происходит в теле нейронов, а накопление – в особых

Синтез нейромедиаторов происходит в теле нейронов, а накопление – в особых

везикулах, которые постепенно перемещаются с помощью нейрофиламентов и нейротрубочек по аксону к синапсам
Слайд 15

Нейромедиаторы Аминокислоты и их производные: (таурин, ДОФАмин, ГАМК, глицин, ацетилхолин, гомоцистеин,

Нейромедиаторы

Аминокислоты и их производные:
(таурин, ДОФАмин, ГАМК, глицин, ацетилхолин, гомоцистеин, адреналин, серотонин,

гистамин)
Пептиды
функционируют только в высших отделах нервной системы
Выполняют одновременно функцию нейромедиаторов и гормонов
Передают информацию от клетки к клетке по системе циркуляции
Слайд 16

Пептиды Нейрогипофизарные гормоны (вазопрессин, либерины, статины) Опиатоподобные пептиды – эндорфины (вызывают

Пептиды

Нейрогипофизарные гормоны (вазопрессин, либерины, статины)
Опиатоподобные пептиды – эндорфины (вызывают обезболивание, действуя

на те же рецепторы, что и опиаты (морфин)
Пептиды сна
Пептиды памяти (скотофобин, белок S-100)
Образуются пептиды в результате реакций ограниченного протеолиза, а разрушаются под действием протеиназ.