Механизм действия дреналина и норадреналина на организм

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Января 2014 в 23:29, реферат

Описание работы

Действие адреналина связано с влиянием на α- и β-адренорецепторы и во многом совпадает с эффектами возбуждения симпатических нервных волокон. Он вызывает сужение сосудов органов брюшной полости, кожи и слизистых оболочек; в меньшей степени сужает сосуды скелетной мускулатуры, но расширяет сосуды головного мозга. Артериальное давление под действием адреналина повышается. Однако прессорный эффект адреналина выражен менее, чем у норадреналина в связи с возбуждением не только α1 и α2-адренорецепторов, но и β2-адренорецепторов сосудов.

Содержание работы

Глава I.
Адреналин
Физиологическая роль
Фармакологическое действие
Фармакокинетика
Адреналин и его действие на организм
Продукты превращения адреналина
Глава II.
Норадреналин
Механизм действия норадреналина
Физиологическое действие

Файлы: 1 файл

АДРЕНАЛИН — копия.docx

— 211.15 Кб (Скачать файл)

 

 

 

 

 


 
Адреналин, норадреналин и близкие  к ним амины, содержащие в своей  структуре катехол, получили название катехоламины.

 

Механизм  действия норадреналина


Норадреналин - гормон и нейромедиатор. Норадреналин также повышается при стрессе, шоке, травмах, тревоге, страхе, нервном напряжении. В отличии от адреналина, основное действие норадреналина заключается в исключительно в сужении сосудов и повышении артериального давления. Сосудосуживающий эффект норадреналина выше, хотя продолжительность его действия короче.

 
 
Норадреналин обнаружен в экстрактах из адреналового слоя надпочечников. Прессорная активность экстрактов из адрепалового слоя надпочечников до 30 % обусловлена наличием в них норадреналина. У некоторых животных (например, у кошек) содержание норадреналина в экстрактах из адреналового слоя надпочечников еще выше. У китов активность этих экстрактов на 90—100% зависит от наличия в них норадреналина. 
 
Норадреналин имеется также в экстрактах из сердца, печени, мозга, селезенки и в крови. Все это дает основание считать норадреналин вторым гормоном адреналового слоя надпочечников. Вместе с этим норадреналин можно считать предшественником адреналина. Установлено, что он в адреналовом слое надпочечников подвергается метилированию с образованием адреналина. 

И адреналин, и норадреналин способны вызывать тремор - то есть дрожание конечностей, подбородка. Особенно ясно эта реакция проявляется у детей возраста 2-5 лет, при наступлении стрессовой ситуации.

Непосредственно после определения ситуации как  стрессовой, гипоталамус выделяет в  кровь кортикотропин (адренокортикотропный гормон), который, достигнув надпочечников, побуждает синтез норадреналина и адреналина.

"Бодрящий" эффект никотина обеспечивается выбросом в кровь адреналина и норадреналина. В среднем достаточно около 7 секунд после вдыхания табачного дыма, чтобы никотин достиг мозга. При этом происходит кратковременное ускорение сердцебиения, увеличение кровяного давления, учащение дыхания и улучшение кровоснабжения головного мозга. Сопровождающий это выброс дофаминаспособствует закреплению никотиновой зависимости.

Интересно, что у разных животных соотношение  клеток, синтезирующих адреналин  и к норадреналин - колеблется. Норадреноциты весьма многочисленны в надпочечниках хищников и почти не встречаются у их потенциальных жертв. Например, у кроликов и морских свинок они почти совсем отсутствуют. Может, именно поэтому лев — царь зверей, а кролик всего лишь кролик?

Считается, что норадреналин - гормон ярости, а адреналин - гормон страха . Норадреналин вызывает в человеке ощущение злобы, ярости, вседозволенности. Адреналин и норадреналин тесно связаны друг с другом. В надпочечниках адреналин синтезируется из норадреналина. Что ещё раз подтверждает давно известную мысль, что эмоции страха и ненависти родственны, и порождаются одна из другой.

Без гормонов надпочечников организм оказывается "беззащитным" перед лицом любой  опасности. Подтверждение этому  — многочисленные эксперименты: животные, у которых удаляли мозговое вещество надпочечников, оказывались неспособными делать какие-либо стрессовые усилия: например, бежать от надвигающейся опасности, защищаться, или добывать пищу. [2]

По современным представлениям, механизм действия норадреналина связывают  с его активирующим влиянием на аденилатциклазу, которая катализирует образование  циклического 3,5 аденозинмонофосфата (цАМФ) из АТФ. Циклический АМФ обнаружен  во всех клетках и тканях млекопитающих, за исключением зрелых безъядерных  эритроцитов. Особенно велика концентрация цАМФ в ткани головного мозга.  
 
В головном мозге сосредоточена и наивысшая активность ферментов, участвующих в обмене цАМФ — аденилатциклазы и фосфодиэстеразы. Аденилатциклаза катализирует образование цАМФ, а специфическая фосфодиэстераза разрушает этот нуклеотид с образованием 5-АМФ. Найден ряд активаторов аденилатциклазы, в частности, она активируется ионами магния, нуклеотидами и многими биогенными аминами и гормонами. Фосфодиэстераза активируется никотиновой кислотой и инсулином, а ингибиторами этого фермента являются пирофосфат, АТФ, пуромицин и метилксантины. Из метилксантинов наиболее мощными являются теофиллин и кофеин. 
 
Особый интерес представляют данные о внутриклеточной локализации аденилатциклазы. В большинстве типов клеток аденилатциклаза сосредоточена в цитоплазматических мембранах. В мозговой ткани она обнаружена в клеточной оболочке, в митохондриях и микросомах. Е. Sutherland и соавт. (1965) высказали предположение о том, что аденилатциклаза расположена на внутренней стороне мембраны, ябляется ее составной частью и представляет собой липопротеид.  
 
По современным представлениям, через цАМФ опосредуется действие многих гормонов в самых различных тканях.  
 
Среди них наиболее изученными являются катехоламины, АКТГ и тиреотропный гормон. Эти гормоны стимулируют образование цАМФ в клетках посредством активации аденилатциклазы. Большинство гормонов избирательно активирует аденилатциклазу в одной или нескольких тканях. Так, например, глюкагон активирует аденилатциклазу в печени, панкреатической железе и жировой ткани, АКТГ — в коре надпочечников и жировой ткани, вазопрессин — в эпителиальной ткани. Однако в противоположность перечисленным гормонам катехоламины стимулируют активность данного энзима в самых различных тканях.[3] 

 

Фармакологическое действие:

Норадреналина гидротартрат относится к адреномиметическим средствам, влияющим на периферические медиаторные процессы. Механизм действия обусловлен преимущественным влиянием на a1-адренорецепторы. Обладает выраженным сосудосуживающим и прессорным эффектами, слабым бронхолитическим и гипергликемическим действием. Кардиотропный стимулирующий эффект адренорецепторного характера "маскируется" рефлекторной брадикардией и повышением тонуса блуждающего нерва вследствие повышения артериального давления. Увеличивает сердечный выброс, а также перфузионное давление в коронарных сосудах, повышает центральное венозное давление и периферическое сосудистое сопротивление, уменьшает кровоток в почечных и мезентериальных сосудах. При введении препарата возрастает потребность миокарда в кислороде.[4]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cписок литературы:

  1. http://www.profclinica.ru/
  2. Источник: С. Корниенко.Химия эмоций
  3. «Нейрогенные механизмы гастро-дуоденальной патологии», Ф.И. Комаров, И.С.Заводская
  4. http://scure.ru/lekarstvennye-preparaty/noradrenalina-gidrotartrat.html
  5. http://kardialgia.ru/

Информация о работе Механизм действия дреналина и норадреналина на организм