뉴로트로핀: 그것들은 무엇이며, 기능 및 유형은 무엇입니까?
뉴로트로핀은 신경계가 제대로 기능하도록 하는 단백질 그룹입니다., 우리의 뇌와 신경을 구성하는 세포를 유지 관리하고 살균합니다.
우리는 그것들이 정확히 무엇인지, 어떻게 작동하는지, 어떤 유형이 있는지, 또한 뉴런의 생존과 성장을 촉진하는 것 외에도 어떻게 프로그램된 죽음을 유도하는지 알아볼 것입니다.
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뉴로트로핀이란?
뉴로트로핀은 신경 세포의 생존, 성장 및 적절한 기능을 유도하는 단백질 계열입니다.
그들은 성장 인자 세트에 속합니다. 특정 유형의 세포에 대한 신호 방출을 유도하고 생존할 수 있도록 할 수 있습니다., 세포가 다른 기능, 즉 스스로 분화하도록 하는 과정을 유도하는 것 외에도.
포유류에서 발견되는 대부분의 신경 세포는 태아기에 형성되지만 다음과 같은 뇌의 일부는 해마, 개체가 이미 형성되어 있을 때 새로운 뉴런이 자랄 수 있습니다. 이 새로운 뉴런은 신경 줄기 세포에서 시작됩니다. 새로운 신경 세포를 생성하는 이 과정을 신경 발생이라고 합니다., 그리고 뉴로트로핀은 이 과정을 조절하는 물질입니다.
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그들은 어떻게 작동합니까?
출생 후 발달 동안 신경계의 많은 세포, 특히 뉴런이 중복됩니다. 그들 중 많은 수가 죽거나 다른 뉴런 및 표적 세포와 연결하는 데 실패했습니다.. 그렇기 때문에 그것들을 제거하고 공간을 절약하고 신경 충동이 제대로 형성되지 않거나 불완전하기 때문에 어떤 유형의 이점도 생각하지 않는 방식으로 진행되는 것을 방지해야 합니다.
그러나 이것이 피험자가 인지적 문제가 있거나 지적 능력이 손상되었음을 의미하지는 않습니다. 발달 중인 뉴런이 여전히 세포와 연결되는 축색 돌기를 형성하는 것은 이 단계입니다. 목적, 뇌 회로가 형성되어 뇌의 기능을 위한 실질적인 유용성을 나타냅니다. 개인. 이 세포는 뉴런이 생존할 수 있도록 하는 다양한 유형의 신경영양 인자의 분비를 제어합니다..
이러한 요인에는 신경 성장 인자, 자극하는 단백질이 포함됩니다. 교감 신경계와 감각 신경계의 뉴런의 분열과 분화. 중추 및 말초 신경계의 일부인 뉴런에서 뉴로트로핀
유지, 생존 및 분화 과정을 조절하는 데 매우 중요한 역할을 합니다. 이 신경 세포의.그러나 뉴런이 생존하는 이 모든 과정은 세포막에 부착된 두 가지 유형의 수용체는 뉴로트로핀 두. 이 두 수용체는 모든 유형의 뉴로트로핀이 부착될 수 있는 p75와 더 선택적인 Track 또는 Trk 수용체의 여러 하위 유형입니다.
뉴로트로핀의 종류
다음으로 우리는 뉴로트로핀의 주요 유형을 매우 간략하게 볼 것입니다.
1. 신경 성장 인자(FCN 또는 NGF)
신경 성장 인자는 뉴런의 표적 세포에서 분비되는 단백질. 우리가 이미 말했듯이, 이 물질은 교감 및 감각 뉴런에 필수적이며 생존과 유지를 보장합니다.
이 인자는 TrkA와 같은 고친화성 수용체가 있는 뉴런을 향해 세포에 의해 방출됩니다.
2. 뇌유래신경영양인자(BDNF)
뇌 유래 신경 영양 인자(BDNF)는 대부분 뇌에서 발견되지만 신체의 다른 부분에서도 발견될 수 있습니다.
중추 및 말초의 특정 유형의 뉴런을 활성화합니다., 생존을 돕고 성장과 분화를 촉진합니다. 또한 축삭과 수상돌기의 성장을 유도하여 시냅스의 모양을 향상시킵니다.
피질과 같은 뇌의 일부에서 특히 활동적입니다. 소뇌 그리고 해마. 이 영역은 학습, 사고 및 기억에 매우 중요합니다. 이 인자는 동물 모델에서 신경 발생을 상당히 자극하는 것으로 나타났습니다.
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3. 뉴로트로핀-3(NT-3)
뉴로트로핀-3(NT-3)는 중추 및 말초 신경계에서 특정 뉴런의 성장을 촉진하는 신경 영양 인자입니다. BDNF와 유사한 기능을 수행합니다. 또한 새로운 뉴런의 분화를 유도합니다..
4. 뉴로트로핀-4(NT-4)
그것은 친척인 NT-3와 유사한 기능을 수행합니다. 대부분 TrkB 수신기에 연결됩니다.
5. DHEA 및 DHEA 황산염
디하이드로에피안드로스테론(DHEA)과 그 황산염 버전인 DHEA-S는 고친화성 TrkA 및 p75 수용체의 작용제 분자로 작용.
다른 뉴로트로핀과 화학적 친화력이 비슷하지만 크기가 매우 작기 때문에 이러한 분자를 미세뉴로트로핀이라고 합니다.
DHEA는 TrkB 및 TrkC 수용체에도 결합할 수 있지만, TrkB 및 TrkC 수용체에 결합하는 경우 전자는 그 과정에서 활성화될 수 없습니다.
DHEA는 Trk 수용체에 대한 일종의 조상 분자로 가정되었습니다., 그것은 신경계를 가진 최초의 종에서 몇 가지 중요한 기능을 발휘해야 했습니다.
세포 사멸에서 뉴로트로핀의 역할
뉴로트로핀과 마찬가지로 신경 세포의 보존에 매우 중요한 역할을 합니다. 생존과 분화, 그들은 또한 이러한 세포의 수명을 끝내는 과정에서 작용하는 것으로 나타났습니다. 아폽토시스.
다른 세포와 마찬가지로 뉴런은 특정 시점에서 죽도록 프로그래밍됩니다. 뉴런의 생존을 촉진하는 신경영양 신호는 고친화성 수용체에 의해 매개됩니다. Trk, 세포 사멸을 유도하는 세포 사멸 신호는 수용체에 의해 매개됩니다. 75쪽.
신경 세포의 프로그램된 파괴는 매우 중요한 생물학적 역할을 합니다이는 뇌의 최적 기능을 방해할 수 있는 뉴런의 대량 생산을 피하기 위한 것입니다. 그 과정에서 죽어가는 대부분의 세포는 기능적으로 발달하지 못한 신경아세포와 신경세포가 된다.
중추 및 말초 신경계 발달에서 수용체에 결합하는 뉴로트로핀 p75는 일단 이들에 부착되면 세포 내 경로를 활성화하여 다음 과정을 조절합니다. 아폽토시스. 또한 TrkA 및 TrkC 수용체의 발현은 뉴로트로핀이 없을 때 세포자멸사를 유도할 수 있지만 이 과정이 정확히 어떻게 일어나는지는 알려져 있지 않습니다. 반면에 신경 성장 인자(NGF)가 이러한 수용체에 결합되면 프로그램된 세포 사멸이 방지됩니다.
말초 신경계에서 신경 세포의 생존 여부는 전적으로 성장 인자에 따라 결정됩니다.. 신경계의 이 부분에서 뉴로트로핀 3(NT-3)과 4(NT-4)가 주로 발견됩니다.
반면에, 중앙 세포에서는 더 많은 신경영양 인자가 어떤 세포가 죽어야 하는지를 결정합니다. 뇌에서 유래한 신경영양 인자가 발견되는 곳은 이 시스템, 특히 흑질에서 발견됩니다. 편도체, 시상하부, 소뇌, 피질, 해마 및 척수. 신경 영양 인자가 생존보다 유지 역할을 하는 것처럼 보이는 것은 중추 신경계에 있다고 말해야 합니다.
참고 문헌:
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