슬픔의 호르몬은 무엇입니까?
우리의 감정 형성에 관여하는 것으로 밝혀진 여러 호르몬이 있기 때문에 슬픔의 호르몬은 하나만 있는 것이 아닙니다. 세로토닌과 노르에피네프린과 같은 모노아민도 이 과정에 관여합니다.
우울증이 다양한 시냅스의 활동 수준 감소로 인한 것일 수 있음을 뒷받침하는 여러 연구가 있습니다 (신경 통신) 다른 사람들은 다른 특정 신경 전달 물질(도파민, 옥시토신 및 아편제). 이 기사에서 우리는 볼 것입니다 슬픔의 과정과 관련된 호르몬은 무엇입니까, 생산 및 운영을 가능하게 하는 기타 개입 요소.
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슬픔의 호르몬은 하나뿐입니까?
우리 몸이나 유기체가 최적의 조건에서 기능하기 위해서는 호르몬의 올바른 기능이 중요합니다(균형과 조절이 있어야 함). 이것들은 우리의 중요한 기능과 수면 및 수면과 같은 기본적인 생물학적 과정의 제어와 관련된 기능에 대한 기본적인 역할을 수행합니다. 배고픈. 호르몬은 또한 기분을 조절하고 조절하는 데 매우 중요하고 근본적인 역할을 합니다., 생각과 우리의 행동. 우리가 감정과 생각을 통제할 수 있다고 믿거나 생각하는 것은 매우 일반적입니다.
그러나 호르몬은 우리가 수행하는 다양한 작업, 특히 우리가 생각하고 행동하고 느끼는 모든 것에서 매우 중요한 역할을 합니다. 슬픔의 감정 상태와 관련된 주요 호르몬은 4가지이며, 그 중 모노아민, 특히 세로토닌과 노르에피네프린이 있으므로 GABA 및 글루타메이트.

따라서 슬픔과 관련된 호르몬이 더 이상 없으면 특히 다음과 같은 호르몬이 한두 가지가 아닙니다. 세로토닌, 노르아드레날린, 글루타메이트, GABA, 글루타메이트, 옥시토신, 멜라토닌, 갑상선 호르몬, 아드레날린, 에스트로겐 및 프로게스테론. 이 모든 호르몬은 뉴런에서 합성되어 몸 전체에 퍼지고 무엇을 방출하여 뇌에 영향을 미칩니다. 정보를 한 뉴런에서 다른 뉴런으로 이동시키는 일종의 작은 전기 방전인 활동 전위로 알려져 있습니다. 다른. 다음 절에서 슬픔의 호르몬이 어떻게 생성되는지 볼 것입니다.
1. 노르에피네프린
이것은 혈압과 심장 박동수를 증가시키는 호르몬 및 신경 전달 물질입니다. 티로신이 분해되어 카테콜아민이 될 때 생성됩니다.
이 호르몬은 다른 아미노산과 공유되는 수송 메커니즘을 통해 카테콜라민성 뉴런으로 들어갑니다. 이미 뉴런 내부에 있을 때 다른 효소와 함께 L-DOPA로 전환된 다음 도파민으로 전환됩니다. 도파민이 합성되면 시냅스 소포로 들어갑니다. 그런 다음 모노아민 산화 효소에 의해 분해되고 다른 부분은 소포로 들어가고 다른 부분은 분해됩니다. 세포에 들어가기 전에 후자는 혈액에 들어가 다음으로 제거됩니다. 오줌.
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2. 세로토닌
세로토닌이 슬픔을 유발하는 호르몬인 이유를 이해하려면 세로토닌이 우리 몸에서 합성되는 과정을 아는 것이 중요합니다. 아미노산 트립토판을 통해. 첫째, 트립토판은 수송 메커니즘을 통해 세로토닌성 뉴런으로 들어가고, 일단 내부로 들어가면 트립토판은 5-HT 트립타민(세로토닌)으로 변환됩니다.
세로토닌은 시냅스 소포에 정착하고 칼슘 채널이 열릴 때 방출됩니다. 세로토닌의 상당 부분은 결국 분해됩니다. 그러나 그것의 일부는 소포에 들어갈 수 있고 신경 전달 물질로 사용될 수 있습니다. 같은 방식으로 결과로 나오는 제품은 혈액으로 들어가고 소변을 통해 배출됩니다.
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3. 감마아미노부티르산(GABA)
감마-아미노부티르산으로 알려진 GABA는 우리 몸이 나타내는 억제 기능을 가진 주요 신경 전달 물질입니다. 우리가 우리의 감정과 관련된 각각의 호르몬에 대해 설명했듯이 GABA도 이것과 관련이 없는 것으로 판명되지 않았습니다. 뉴런에서 글루타메이트 탈탄산효소에 의해 합성. 이 동화는 터미널 버튼에서 발생합니다. 그런 다음 시냅스 소포에 부착되어 저장되며 신경교 재흡수에 의해 비활성화됩니다. GABA를 인식하고 전송하는 고친화성 마커를 통한 터미널 버튼 셀.
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4. 글루타메이트
글루타메이트는 지금까지 언급된 모든 호르몬과 마찬가지로 호르몬 및 신경 전달 물질입니다. 그것의 합성은 글루타민 매장량이 있는 경우에만 발생할 수 있습니다. 이것이 전구체이기 때문입니다.. 제조와 동시에 최종 생성물을 억제하는 과정을 통해 글루타메이트가 글루타민을 억제하도록 합성을 조절할 수 있다. 특히, 글루타메이트는 시냅스 소포에 결합하고 칼슘 채널이 열릴 때 방출됩니다. 이 호르몬은 시냅스후막에서 효과를 내고 뉴런 재흡수를 위해 비활성화됩니다. 신경교 세포로 들어가는 글루타민산염은 효소 글루타민 합성 효소의 작용 메커니즘에 의해 글루타민으로 전환되고 더 많은 글루타메이트를 다시 전환하는 데 도움이 됩니다.
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5. 옥시토신
옥시토신이라는 호르몬은 우리의 사회적 행동의 규제에 개입, 관계에서든, 우정에서든, 양육에서든, 심지어 섹스에서든. 이러한 이유로 옥시토신 수치가 감소하면 슬픔이나 우울증과 같은 기분 상태가 나타납니다. 따라서 옥시토신 수치가 감소하면 행동 변화가 관찰될 수 있습니다. 개인은 주로 심리사회적 행동을 할 수 있습니다. 왜냐하면 이 호르몬이 감소하면 수치가 공감의.
6. 멜라토닌
그만큼 멜라토닌 수면과 충분한 휴식과 관련된 호르몬입니다. 그러나 이 기능이 우리 몸에 있음에도 불구하고 이 호르몬은 슬픔의 수준과도 관련이 있습니다. 수치가 감소하면 불면증과 같은 어려움이 나타나 수면과 건강을 손상시키기 때문에 무관심 부서지다. 이런 식으로 우리는 규제 완화가 적절한 수준의 정서적 안정에도 해를 끼친다는 것을 이해할 수 있습니다. 멜라토닌은 신경 시스템을 보호하는 신경 노화 방지와 같은 여러 측면에 관여합니다.
7. 갑상선 호르몬
이 호르몬은 우리 몸에서 일어나는 대사 과정에서 같은 방식으로 매우 중요한 역할을 합니다. 갑상선 기능 항진증 및 갑상선 기능 저하증의 경우 일반적으로 슬픔 상태가 발생합니다. 그것은 주제에서 갑자기 나타나는 것으로 밝혀지고 기분 변화와 우울증을 나타내는 경향이 있습니다. 이런 이유로 갑상선 호르몬은 감정 표현에 근본적인 역할을 합니다. 슬픔과 이것은 우리 삶의 균형을 무너뜨리는 불균형이나 불균형이 있을 때 일어날 것입니다. 감정.
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8. 아드레날린
아드레날린은 신경 전달 물질과 호르몬 역할을 합니다. 그러므로 또한 스트레스를 받는 상황에서 우리가 가질 수 있는 기분의 다양한 변화에 대한 책임이 있습니다. 또는 흥미 진진한. 이 신경 전달 물질은 혈관으로 가는 혈액의 흐름을 개선하여 심장 박동수를 증가시킵니다. 이러한 이유로 높은 수준의 아드레날린은 우리를 불안한 그림으로 이끌거나 무관심, 슬픔 또는 심지어 우울한 그림을 생성할 수도 있는 높은 수준의 불안으로 이어질 수 있습니다.
9. 에스트로겐과 프로게스테론
프로게스테론과 에스트로겐은 남성보다 여성에게 더 많이 존재합니다. 마찬가지로 두 생식력, 유성 생식 및 월경 주기와 관련이 있는 경향이 있습니다.. 그러나 그것은 또한 우리의 감정을 조절하는 데 매우 중요한 역할을 합니다. 에스트로겐과 프로게스테론의 불균형한 수치는 슬픔, 기분 변화, 짜증을 유발할 수 있습니다.