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时间:2022-05-13 理论教育 版权反馈
【摘要】:受体是实现信息传递的关键部位。信息物质像一把钥匙,受体就是被开的锁,二者在结构上必须匹配才能结合。一旦结合后,引起的变化是多方面的。如多巴胺受体、5—羟色胺受体、兴奋性氨基酸受体、γ—氨基丁酸受体、甘氨酸受体和阿片受体等,它们也有许多亚型。但是这些药物占领了受体部位,却不产生生物效应。所以称这些药物为该受体的“阻断剂”。

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人体的结构十分复杂。细胞之间是彼此独立的,但在完成一项生理功能时,却能巧妙地协调。细胞间是如何相互联系、完成协作的呢?这要借助于信息的传递。体内携带信息的物质很多,各种细胞究竟是与哪一种信息结合后才能引起效应呢?这有赖于受体。受体是实现信息传递的关键部位。

信息物质像一把钥匙,受体就是被开的锁,二者在结构上必须匹配才能结合。正像“一把钥匙开一把锁”一样,一种受体只接受与其相应的信息物质,并与其相结合。一旦结合后,引起的变化是多方面的。例如,可以引起该受体所在细胞膜对离子通透性的改变,从而引发生物电的变化;或者引起该细胞内生成“第二信使”,通过第二信使再引起一系列生物效应。

中枢神经系统内的受体有很多。根据与受体结合的信息物质不同,可将其分为几大类型。

胆碱能受体:它主要能与乙酰胆碱类物质结合,产生生物效应。此类受体又分为两类,即“毒蕈碱受体”(M型受体)和“烟碱型受体”(N型受体)。由于其分布的部位及引起的生理效应不同,其中每一类型又可分为几种亚型,如Ml、M2、M3亚型和N1、N2亚型等。

肾上腺素能受体:它能与肾上腺素、去甲肾上腺素等相结合,产生生物效应。此类受体又分为α受体和β受体两种类型,它们还分为一些亚型,如a1、α2和β1、β2等亚型。

随着生物学研究的发展,根据受体结合的递质、分布的组织及激活后产生的生物效应不向,分型越来越细,亚型将不断增多。

脑内其他受体:由于脑内递质种类复杂,所以受体也繁多。如多巴胺受体、5—羟色胺受体、兴奋性氨基酸受体、γ—氨基丁酸受体、甘氨酸受体和阿片受体等,它们也有许多亚型。

有些药物的结构与信息物质相同,所以也能被受体识别而与之结合。但是这些药物占领了受体部位,却不产生生物效应。所以称这些药物为该受体的“阻断剂”。

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