一氧化氮
{{Chembox | Verifiedfields = changed | Watchedfields = changed | verifiedrevid = 477001381 | Name = | ImageFile = Nitric-oxide-2D.svg | ImageFile_Ref = | ImageSize = 121 | ImageName = 一氧化氮的骨架式与键长 | ImageFileL1 = Nitric o…
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{{Infobox drug | drug_name = | IUPAC_name = 4-(2-Aminoethyl)benzene-1,2-diol | synonyms = | image = | alt = Dopamine structure | caption = 多巴胺的键线式 | image2 = Dopamine-based-on-xtal-3D-bs-17.png | caption2 = 溶液中多巴胺分子的球棍模型…
吡啶-2,3-二甲酸是一种有机化合物,化学式为C7H5NO4。它是无色晶体。是生物法合成尼古丁的前体。 吡啶-2,3-二甲酸是的下游产物,其代谢产物为色氨酸。 它充当NMDA受体激动剂。吡啶-2,3-二甲酸具有强神经毒性作用。 参考文献
'(,也称作间章胺,,3-章胺,,3,β-二羟基苯乙胺**,)是章胺的同分异构体,分子式C8H11NO2,是一种拟交感神经药。 参考文献
氣態神經遞質()是一類神經傳導物質。這些分子與其他生物活性內源性氣體訊號分子的差異在於需要滿足不同的表徵標準。目前,只有一氧化氮、一氧化碳和硫化氫被接受為氣態神經遞質。 根據體外模型 (),氣體傳導物質與其他氣體訊號分子一樣,可能與氣體感受器結合並觸發細胞中的訊號傳導。這些特殊氣體在其生產和功能上具有許多共同特徵,但以不同於經典訊號分子的獨特方式執行其任務。 準則 "氣態神經遞質"的術語和表徵準則於2002年首次引入。對於一種被歸類為氣…
再攝取(Reuptake)是軸突末梢細胞膜的對神經遞質的再吸收(例如突觸前神經元)或神經膠質細胞執行神經衝動功能後。 再攝取對於正常的突觸生理而言是必需的,因為它促成神經遞質的再循環並調節突觸中存在的神經遞質的水平,從而控制由神經遞質釋放產生的信號持續時間長度。由於神經遞質太大且親水性無法通過膜擴散,因此特定的轉運蛋白對於神經遞質的再吸收是必需的。已經進行了許多生化和結構研究,以獲得有關再攝取機理的線索。 參考資料
{{Drugbox | Verifiedfields = changed | Watchedfields = changed | verifiedrevid = 456481037 | IUPAC_name = 1-({(4R,7S,10S,13S,16S,19R)-19-amino-7-(2-amino-2-oxoethyl)-10-(3-amino-3-oxopropyl)-16-(4-hydroxybenzoyl)-13-[(1S…
腎上腺素(INN:epinephrine,BAN:adrenaline)简称副肾,是由肾上腺髓质及某些中枢神经系统的神经元分泌的激素或神经递质,属于一种儿茶酚胺的单胺类化合物。在应激状态、内脏神经刺激和低血糖等情况下,释放入血液循环,促进糖原分解并升高血糖、促进脂肪分解、引起全身血管收缩、胃肠道松弛,以及刺激心脏、引起心率加快、扩张支气管和脑血管。 腎上腺素化学名为 L-3,4-二羟基-alpha-((甲氨基)甲基)苄醇,也可作为一種藥…
組織胺是一種有機含氮的環狀化合物。 组胺參與局部免疫反應和炎症反應,並作為瘙癢介體中心,具有調節腸道生理功能的作用。它还是一种神經遞質。組織胺由嗜鹼性球和附近結締組織肥大細胞產生。它也可以增加微血管對白血球和某些蛋白質的通透性,允許白血球从微血管进入感染組織並吞噬其中的病原體。组织胺廣泛存在於动植物组织中,可以人工合成。 属性 组织胺的磷酸盐为无色结晶或白色结晶性粉末,易溶于水。它是一種活性胺化合物,化學式是C5H9N3,分子量是111…
胍丁胺(),又稱4-氨基丁基胍,(4-aminobutyl-guanidine),由阿爾布雷希特·科塞爾於1910年發現。 它是一種由胺基酸精胺酸天然產生的化學物質。研究表明,胍丁胺對多種分子靶点具有調節作用,尤其包括神經傳導物質系統、離子通道、一氧化氮(NO)合成和多胺代謝,這為進一步研究其潛在的藥理應用奠定了基礎。 臨床意義 外用胍丁胺可增強其對缺血和神經創傷的神經保護作用。 歷史 胍丁胺(agmatine)一詞源自於 胺-(Ami…
{{Chembox | Watchedfields = | verifiedrevid = | ImageFile = Glutathione disulfide.svg | ImageSize = 250px | SystematicName = (2S,2′S)-5,5′-(Disulfanediylbis{(2R)-3-[(carboxymethyl)amino]-3-oxopropane-1,2-diyl})bis(2-amin…
花生四烯乙醇胺(英语:Anandamide),又名N-花生四烯乙醇胺或AEA,是一種內源性的大麻醇類神經傳導物質。命名取自梵文(和印度半島宗教用語)中的「阿難陀(ananda)」,意为“喜悅、極樂、欣喜”,以及醯胺。它是由N-花生四烯酰磷脂酰乙醇胺透過多種途徑合成。花生四烯乙醇胺,主要是由脂肪酸醯胺水解酶(FAAH)將其降解成乙醇胺和花生四烯酸。如此,脂肪酸醯胺水解酶(FAAH)的抑制物導致花生四烯乙醇胺層級的提升,並被用于治療。 歷史…
在神經元中,突觸囊泡()或稱神經遞質囊泡()負責儲存在突觸釋放的各種神經遞質。釋放受電壓依賴性鈣離子通道的調節。囊泡對於在神經元之間傳播神經衝動是必不可少的,並由細胞不斷地再生。軸突中容納囊泡群的區域是軸突末梢或終端棒頭()。在0.2 Hz的刺激下十分鐘內,每個棒頭最多可以釋放130個囊泡。在人腦的視覺皮層中,突觸小泡的平均直徑為39.5奈米,標準偏差為5.1奈米。 功能 突触小泡是由神经元细胞体中的高尔基体生成的,之后通过微管网络运输…
甘氨酸(,简写为Gly或G),即胺基乙酸,是20个蛋白氨基酸中分子量最小的一个。它是白色或浅黄色晶体,易溶于水,有甜味。甘氨酸的侧键是一个氢原子。甘氨酸的α碳连接两个氢原子,無不對稱碳,故无旋光异构体。由于甘氨酸的侧键非常小,它可以占据其它氨基酸无法占据的空间,比如作为胶原螺旋内的氨基酸。 在一些蛋白质中(比如细胞色素、肌红蛋白和血红蛋白)它随着进化的演变变化相当小,因为假如一个比较大的氨基酸取代它的话整个蛋白质的结构就会变化,所以在蛋…
去甲肾上腺素(INN:norepinephrine,BAN:noradrenaline)又称-{zh-cn:正肾上腺素;zh-tw:去甲腎上腺素}-,简称去甲肾、正肾,是一种儿茶酚胺类生物活性物质,由交感节后神经元、脑内肾上腺能神经元及肾上腺髓质合成和分泌,作为中枢和外周的神经递质,也作为激素。循环血液中的去甲肾上腺素主要来自肾上腺髓质。 去甲肾上腺素的学名为 1-(3,4-二羟苯基)-2-氨基乙醇,其结构是肾上腺素去掉 N-甲基,在化…
神經傳導物質()又稱遞質、-{zh-tw:神經傳遞質;zh-hk:神經傳導物質;zh-cn:神经传导物质;}-,是由神經元分泌的信號分子(信息传递物质),可通過突觸影響另一個細胞;此接收信號的細胞可為另一個神經元、腺體、肌細胞。 神經遞質在神經、肌肉和感覺系統的各個角落都有分布,是動物的正常生理功能的重要一環。截止1998年,在大腦内大约有45種不同的神經遞質已被確認。 作用過程 用香港維港渡海泳賽事作比喻,試想像新界是突触前(pres…
]] 单胺类神经递质(英語:monoamine neurotransmitter)是含有芳乙胺结构的神经递质和神经调质,所有单胺类都是从芳香族氨基酸(苯丙氨酸、酪氨酸、色氨酸)和甲状腺激素衍生而来,经芳香族L-胺基酸脫羧酶的作用而得。而在人体中是通过单胺氧化酶剪切掉这些氨基酸实现去激活。 单胺类神经递质参与的神经调控网络被称为单胺类神经递质系统。单胺类神经递质系统参与情绪、唤醒及一些特定种类的记忆反应的过程。除此以外,它还被发现在星形胶…
天门冬氨酸(,可簡寫為Asp或D),简称天冬氨酸,药学中多简称门冬氨酸,是一种α-氨基酸,其化學式為HOOCCH2CH(NH2)COOH。天冬氨酸的L-異構物是20种蛋白胺基酸之一,即蛋白質的构造单位。它的密碼子是GAU和GAC。它与谷氨酸同為酸性氨基酸。天冬氨酸普遍存在于生物合成作用中。 最初就是在蘆筍中被發現此胺基酸,蘆筍(Asparagus officinalis)屬於天門冬屬,富含天門冬胺酸,故以其英文名稱命名為“asparti…
{{Infobox drug | drug_name = | image = Imidazole-4-acetic acid.svg | width = 200px | caption = | pronounce = | tradename = | Drugs.com = | MedlinePlus = | licence_CA = | licence_EU = | DailyMedID = | licence_US = | pregn…
强啡肽(dynorphin,Dyn)是具有很强的阿片样活性的一种内源性,由其前體转化形成。 當强啡肽原被(PC2)處理而断裂時,會釋出許多活性肽,例如、及/。 参考文献