Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Действие на специфические рецепторы

ЛЕКЦИЯ №2.

Тема: Фармакодинамика

Фармакодинамика - наука об изменениях функций организма под влиянием лекарств и о механизмах действия лекарств (или проще – то, что лекарство делает с организмом). Включает: механизм развития эффекта, характер, силу и длительность действия лекарств.

Механизмы действия лекарств: 1) действие на специфические рецепторы; 2) влияние на активность ферментов; 3) физико-химическое воздействие на мембраны клеток; 4) прямое химическое взаимодействие

В большинстве случаев лекарства взаимодействуют со специфическими макромолекулами (или рецепторами). Рецепторы – компоненты клеток, с которыми взаимодействует лекарство и вызывают цепочку биохимических превращений в клетках, и в конечном итоге, лечебный эффект.

Механизмы передачи информации в клетку: (рис. 2.2).

Первый механизм.

Гидрофобная молекула (например, гидрокортизон) проникает в цитозоль и связывается с первым рецептором. Комплекс проникает в ядро и связывается с ДНК. Второй рецептор активируется геном и запускается синтез специфических белков. Развивается фармакологический эффект.

Второй механизм – регуляция внутриклеточного рецептора. Лекарство (например, инсулин) связывается наружной частью трансмембранного рецептора. При этом возрастает каталитическая активность внутриклеточной части этого же рецептора. В случае инсулина это тирозинкиназа, которая фосфорилирует аминокислоту тирозин, входящую в состав белков. Изменяется метаболизм клетки, развивается фармакологический эффект.

Третий механизм – регуляция открытия каналов для натрия или хлора.

Передатчики нервного импульса (например, ацетилхолин) водорастворимы и не могут проникнуть через гидрофобный слой наружной клеточной мембраны. Поэтому, чтобы получить сигнал и отреагировать на него изменением функции, в процессе эволюции клетки выработали так называемые приемники сигналов. Они встроили в определенных участках мембраны белки,

своеобразные сенсоры, как это видно на рисунке. Этот белок называется никотиновый ацетилхолиновый рецептор. На хромосомах в ядре клетки он имеет свой ген, который контролирует его синтез. Через этот рецептор передается, в частности, нервный импульс с одной нервной клетки на другую.

Никотиновый ацетилхолиновый рецептор состоит из b-, g-, d- и двух a- субъединиц. Они образуют цилиндрическую структуру. Когда 2 молекулы ацетилхолина, выделившиеся нервным окончанием соединяются с двумя a - субъединицами, происходят конформационные изменения, белок зашевелился, стал как бы толще. При этом в центре его открывается гидрофильный канал, через который ионы натрия проникают из внеклеточной жидкости в клетку. Интервал времени между связыванием 2-х молекул ацетилхолина с рецептором и клеточной реакцией – милисекунды. Быстрота этого сигнального механизма чрезвычайно важна для моментальной передачи информации (нервного импульса) через синапсы.

Четвертый механизм передачи информации в клетку с участием G-белков. Включает три взаимодействующие между собой компонента:

- встроенного в мембрану белка;

- внутриклеточного G-белка;

- эффекторного элемента (тоже белка).

Этот тип передачи сигнала в клетку наиболее широко распространен в организме. Сначала внеклеточная специфическая молекула (например: лекарство, нейротрансмиттер) распознается поверхностным рецептором клетки. Рецептор, в свою очередь, активизирует G – белок, расположенный на внутренней поверхности плазматической мембраны. Затем активированный G – белок изменяет функцию эффекторного элемента (например, аденилат циклазы). Эффекторный элемент изменяет концентрацию внутриклеточного вторичного посредника (например, цАМФ).

G – белки регулируют активность аденилатциклазы, синтезирующей цАМФ.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | Для чего нужны G – белки?
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 446; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.012 сек.