XCLW36105 谷氨酸受体辅助亚单位的研究 (字数:5705)摘要 在中枢神经系统内,神经元之间的兴奋性突触传递主要由AMPA 受体和NMDA受体所介导,这两种受体共存于同一突触内,激活K+、Na+、Ca2+ 离子通道,而产生兴奋性突触后电位(EPSP)。NMDA 受体对谷氨酸的亲和力较高,结合谷氨酸时间较长,引起NMDA受体- 通道的反复开..
XCLW36105 谷氨酸受体辅助亚单位的研究 (字数:5705) 摘要 在中枢神经系统内,神经元之间的兴奋性突触传递主要由AMPA 受体和NMDA受体所介导,这两种受体共存于同一突触内,激活K+、Na+、Ca2+ 离子通道,而产生兴奋性突触后电位(EPSP)。NMDA 受体对谷氨酸的亲和力较高,结合谷氨酸时间较长,引起NMDA受体- 通道的反复开放。 谷氨酸受体作为兴奋性神经传递过程中的重要环节,目前已经成为许多中枢神经系统疾病的重要靶点,如癫痫、抑郁、痴呆、焦虑等。谷氨酸受体辅助亚单位是谷氨酸受体在细胞内运输和定位的重要辅助蛋白,对突触后膜的谷氨酸受体组装、转运和功能调控具有重要作用. 研究谷氨酸在人体内的作用,探究出很多有效的药物,在针对中枢系统性疾病的治疗中发挥了不可缺少的作用。 关键词 中枢系统性疾病 谷氨酸的作用 治疗药物 谷氨酸的研究意义 目录 摘要 I 一、 中枢神经系统谷氨酸受体分类 2 (一)代谢型谷氨酸受体 2 (二)离子型谷氨酸受体 2 二、谷氨酸的新陈代谢 3 三、谷氨酸受体在中枢系统性疾病的作用 4 (一)谷氨酸受体在抑郁症中的作用 4 (二)谷氨酸受体在失眠中的作用 4 (三)谷氨酸受体在帕金森病中的作用............................................................5 四、谷氨酸神经递质异常的原因 5 (一)谷氨酸释放量增加 5 (二)谷氨酸清除障碍 5 五、针对谷氨酸异常的治疗药物 6 (一)氯胺酮 6 (二)利鲁唑 6 (三)头孢曲松..................................................................................................6 (四)三环类抗抑郁药物..........................................6 六、总结谷氨酸的研究意义 .....................................................................................7 参考文献 8 致谢 9 谷氨酸受体辅助亚单位的研究相关范文 |
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