主要区别-神经肽与神经递质
神经递质和神经肽是神经系统中参与信号传递的化学分子。神经递质是不同类型的低分子量分子,包括氨基酸和小肽。神经肽是一种神经递质,它们只由分子量较大的肽[蛋白质]组成。这就是神经肽和神经递质之间的关键区别。神经肽和神经递质在产生、作用和释放过程中还有其他各种不同。以下描述将帮助您理解这些差异。
内容1。概述和主要区别2。什么是神经肽3。什么是神经递质4。并列比较-神经肽与神经递质5。摘要
什么是神经肽类(neuropeptides)?
神经肽是一种小的蛋白质分子,主要由肽组成,被神经元用来将信号从一个神经元传递到下一个神经元。这些是影响大脑和身体功能的神经元信号分子。有不同类型的神经肽。在哺乳动物基因组中发现了大约100个神经肽编码基因。神经肽比其他传统的神经递质更有效。这些肽储存在致密的核心囊泡中,与小神经递质一起释放,以调节信号传递。
神经肽的释放可以发生在神经元的任何部位,而不仅仅是像其他神经递质一样从突触末端释放。神经肽的产生遵循正常的基因表达过程。神经肽与位于靶细胞表面的一种或多种受体结合。蛋白G受体主要是偶联的神经肽受体。一种神经肽可以与不同类型的神经肽受体结合,发挥不同的功能。
常见的神经肽包括降钙素/食欲素、加压素、胆囊收缩素、神经肽Y和去甲肾上腺素。
什么是神经递质(neurotran**itters)?
神经递质是促进信号通过神经元传递的化学分子。它们可以是单个氨基酸、肽、单胺、嘌呤、微量胺或其他类型的分子。突触的终末膜称为小囊泡。一个突触小泡携带许多神经递质。神经递质通过一个叫做胞吐的过程释放到一个叫做突触间隙的小空间,如图01所示。胞吐是一种由细胞膜将分子从内部转移到外部,消耗能量的主动转运方法。神经递质在突触间隙处是可利用的,直到它们与受体结合,在邻近神经元或靶细胞的突触后端获得。有些神经递质重新吸收,而有些则与正确的受体结合。有些还受到酶的水解作用。
一些神经递质的例子包括乙酰胆碱、谷氨酰胺、谷氨酸、丝氨酸、甘氨酸、丙氨酸、天冬氨酸、多巴胺等。
神经肽类(neuropeptides)和神经递质(neurotran**itters)的区别
神经肽与神经递质 | |
神经肽是由3到36个氨基酸组成的大分子。 | 神经递质是由不同化合物组成的小分子。 |
回到神经细胞 | |
一旦分泌出来,它们就不能再吸收到细胞中。 | 在释放到突触间隙后,它们可以被细胞重新吸收。 |
释放后 | |
胞外肽酶修饰神经肽 | 细胞外肽酶不进行修饰。 |
保管部 | |
神经肽储存在致密的核心小泡中。 | 神经递质储存在突触小泡中。 |
位置 | |
它们可以在神经元的任何地方被发现。 | 在突触前的轴突末端可以看到。 |
分泌物 | |
分泌物与较小的神经递质共同释放。 | 分泌物与神经肽共同释放。 |
行动 | |
神经肽是一种慢反应的递质。 | 神经递质是快速反应的递质。 |
合成 | |
合成发生在核糖体,内质网,高尔基体等。 | 它们在突触前端的细胞质中合成。 |
效率 | |
它们传输信号的效率更高。 | 它们在信号传输方面效率较低。 |
浓度 | |
神经肽的浓度低于其他神经递质。 | 神经递质的浓度比神经肽高。 |
释放部位扩散 | |
它们可以从释放点扩散到一定距离并起作用。 | 它们不能从突触间隙扩散。 |
示例 | |
例如加压素和胆囊收缩素。 | 例如甘氨酸、谷氨酸盐和天冬氨酸。 |
总结 - 神经肽类(neuropeptides) vs. 神经递质(neurotran**itters)
神经递质是一种小分子化学物质,参与神经元的信号传递。神经递质有多种类型,如单氨基酸、小肽、嘌呤、胺等,神经肽是神经递质的一种,是由肽组成的小蛋白质。神经递质和神经肽包装在单独的囊泡中,称为致密核心囊泡,突触囊泡分别位于神经元内部。神经肽比传统的神经递质更有效。然而,较小的神经递质作用迅速,而较大的神经肽作用较慢。这就是神经肽和神经递质之间的区别。
参考文献;
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神经肽的作用机制:一组天然产生的(内源性)抗炎镇痛化合物〉,《抗炎药的副作用》。第二卷。N、 p.:N.p.,1987年。449-4450年。打印。
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