代谢型谷氨酸受体(英語:metabotropic glutamate receptors,簡稱mGluR),屬於谷氨酸受体的一種類型(另一类为离子型谷氨酸受体),可藉由間接代謝過程進行活化。該受體是GPCR家族C組的成員。就像所有麩胺酸鹽受體,該受體會與谷氨酸結合,是一種具有興奮性神經傳遞物質的胺基酸。...
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在化學突觸中,谷氨酸儲存在囊泡中。神經衝動觸發突觸前細胞釋放谷氨酸。谷氨酸作用於離子型和代謝型(G蛋白偶聯)受體。 在相對的突觸後細胞中,谷氨酸受體(英语:Glutamate receptor)(例如NMDA受體或AMPA受體(英语:AMPA receptor))與谷氨酸...
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类(或 第三类)(代谢型谷氨酸受体/信息素) D 类(或 第四类)(真菌交配信息素受体(英语:Fungal mating pheromone receptors)) E 类(或 第五类)(环腺苷酸受体(英语:Cyclic AMP receptors)) F 类(或 第六类)(卷曲受体...
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代谢型受体(英語:Metabotropic receptor)是真核细胞跨膜受体的一种亚类。它们本身不是离子通道,取而代之的是这种受体产生第二信使,使得离子通道打开而产生效应。 此类受体包括:代谢型谷氨酸受体、蕈毒鹼型乙醯膽鹼受器、γ-氨基丁酸B受体以及多数血清素受体。 Zimmerberg, B....
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代谢型谷氨酸受体1(英语:Metabotropic glutamate receptor 1)的可逆非竞争性拮抗剂。 沉默拮抗剂是对受体没有任何内在活性的竞争性拮抗剂。从某种程度上说它们才是真正的拮抗剂。这个术语的出现是为了把它们和部分激动剂以及反激动剂区分开来。 部分激动剂是对受体...
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奎可拉明 (category 甘氨酸受體拮抗劑)
+和DL-AP5,NMDA受体阻滞剂,AMPA和红藻氨酸受体拮抗剂CNQX,以及GABAB受体拮抗剂2-羟基喹诺芬不影响奎可拉明的体外作用,表明它以任何方式不会直接影响离子型谷氨酸受体或GABAB受体。它是否与任何代谢型谷氨酸受体结合并发挥作用尚不清楚。 Evans, R. H...
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代謝(英語:metabolism,亦稱新陳代謝)是生物体维持生命的化学反应总称。这些反应使得生物体能够生长、繁殖、保持它们的结构以及对环境作出反应。代谢通常被分为两类:分解代谢可以对大的分子进行分解以获得能量(如细胞呼吸);合成代谢则可以利用能量来合成细胞中的各个组成分子,如蛋白质和核酸等。代谢...
96 KB (11,620 words) - 05:59, 7 May 2025
同一种递质对不同的受体可能产生不同的作用。 神經遞質的分類方式有很多,按照作用後果可分為離子型(Ionotropic)和代謝型(Metabotropic)兩類。其中離子型受體按照電位變化可分為興奮型和抑制型兩類。 主要的神經遞質: 氨基酸类:谷氨酸、天门冬氨酸、D-丝氨酸、γ-氨基丁酸(GABA)、甘氨酸...
12 KB (1,663 words) - 08:33, 25 March 2025
已知,双极细胞上方的感光细胞通过代谢型(ON)或亲电离型(OFF)受体神经的直接参与于双极细胞感受野中心环绕抑制。然而,产生同一感受野的单色环绕的机制仍在研究中。虽然我们知道在这个过程中一个重要的细胞是水平细胞,但是受体和分子的确切序列是未知的。 Saszik, Shannon;...
7 KB (927 words) - 01:29, 19 December 2022
触发突触的长期增强作用。而对时序依赖抑制作用的机制则知之甚少,但普遍被认为与突触后的电压依赖钙离子的进入/即代谢型谷氨酸受体的激活,或是大麻素受體的退化和突触前的N-甲基-D-天門冬胺酸受體相关。 根据赫布法则,如果某个突触一直参与一个突触后神经元的激发,此突触的功效就会提高。一个通俗的说法是“一起激发的神经元连在一起”(“those...
13 KB (1,790 words) - 12:41, 26 March 2022
它们可以直接阻断受体,阻止通常的配体结合,例如阿托品阻断特定乙酰胆碱受体以提供重要的医学益处。这是竞争性拮抗作用,因为它们竞争受体上的相同结合位点。 另一种是通过在指定受体位点以外的位点与受体结合,诱导构象变化以防止通常的配体结合并激活下游级联。一种常见和使用的受体...
9 KB (1,150 words) - 23:40, 9 July 2023
Ro01-6128是一种含氮有机化合物,化学式为C17H17NO3,作为代谢型谷氨酸受体GRM1的别构调节剂用于科学研究。 Knoflach F, Mutel V, Jolidon S, Kew JN, Malherbe P, Vieira E, Wichmann J, Kemp JA. Positive...
3 KB (189 words) - 09:05, 19 November 2023
氨基酸 (category 氮素代谢)
,以联合脱氨基为主。联合脱氨基的作用机理是在相应转氨酶作用下生成谷氨酸,再由谷氨酸脱氢酶催化氧化。α-氨基酸脱氨生成的α-酮酸可以再合成氨基酸或转变为糖类和脂质,亦可经转化后进入三羧酸循环氧化供能。能转变为糖的称生糖氨基酸;能转变为酮体的称生酮氨基酸;两者兼可的称生糖生酮氨基酸。标准氨基酸中,亮氨酸...
21 KB (1,513 words) - 04:29, 13 May 2025
受體結合,導致离子通道打開,使帶負電的氯離子流入細胞,帶正電的鉀離子流出細胞,這個現象稱為過極化。 目前已知有兩種GABA受體: GABAA:為配体门控离子通道複合物的其中一部分。 GABAB:屬於代谢型受体,為一種G蛋白偶联受体。...
8 KB (703 words) - 02:29, 3 January 2025
使君子氨酸(英語:Quisqualic acid)是一种AMPA受体、红藻氨酸受体和I型代谢型谷氨酸受体的激动剂,也是已知最强的AMPA受体激动剂。由于它具有兴奋毒性,被广泛用于神经科学研究中,选择性地破坏大脑中的神经元或脊髓。使君子氨酸存在于使君子科物种的种子中。...
5 KB (468 words) - 06:29, 6 January 2025
EGLU (category 代谢型谷氨酸受体2拮抗剂)
EGLU(全称(2S)-α-乙基谷氨酸,英語:(2S)-α-ethylglutamic acid)是一种含氮有机化合物,分子式C7H13NO4,是首个发现的II型代谢型谷氨酸受体(mGluR2/3)的选择性拮抗剂。 Jane DE, Thomas NK, Tse HW, Watkins JC. Potent...
5 KB (362 words) - 19:13, 17 April 2024
1-氨基-1-羧基茚满-5-磷酸 (category 代谢型谷氨酸受体2拮抗剂)
1-氨基-1-羧基茚满-5-磷酸(APICA)是一种有机化合物,化学式为C10H12NO5P。它是一种药物,可用于神经科学研究。它是II组代谢型谷氨酸受体(英语:Metabotropic_glutamate_receptor_2) (mGluR2/3) 的选择性拮抗剂。它可以3-溴苯甲醛和亚磷酸二乙酯为原料经多步反应制得。...
3 KB (202 words) - 20:47, 31 January 2025
Ro67-4853是一种含氮有机化合物,化学式为C19H19NO4,作为代谢型谷氨酸受体的mGluR1亚型的别构调节剂用于科学研究。 Knoflach F, Mutel V, Jolidon S, Kew JN, Malherbe P, Vieira E, Wichmann J, Kemp JA....
3 KB (201 words) - 09:19, 19 November 2023
SIB-1757是一种有机化合物,分子式C12H11N3O,带有偶氮基团,可作为代谢型谷氨酸受体亚型mGluR5的受体拮抗剂,在动物实验中存在抗痛觉过敏作用。 Varney MA, Cosford ND, Jachec C, Rao SP, Sacaan A, Lin FF, Bleicher L...
2 KB (146 words) - 11:55, 29 October 2023
的核可能接受同一组5-HT神经元甚至同一个神经元的投射。5-HT受体的现代分类是基于它的结构特征和使用的第二信使系统。5-HT必须通过相应的受体的介导方能产生作用。5-HT受体复杂,已发现7种5-HT受体亚型。其中仅5-HT3受体与配体门控通道离子通道偶联,其余6种均与G蛋白偶联,他们的结构包括7个...
36 KB (4,909 words) - 07:34, 2 December 2024
代谢物,也是一种已知的NMDA受体拮抗剂。 许多不良症状都与NMDA受体功能低下有关。如,伴随大脑衰老导致的NMDA受体功能减退,或是造成与衰老有关的记忆力缺陷的部分原因。精神分裂症也可能与不规则的NMDA受体功能有关(精神分裂症之谷氨酸假说),并且进一步根据“犬尿酸假说”,另一种NMDA受体...
10 KB (1,141 words) - 02:59, 20 March 2025
受体,全是代谢型的G蛋白偶联受体,通过复杂的第二信使系统发挥作用。这五种多巴胺受体可分为类D1受体(英语:D1-like receptor)和类D2受体(英语:D2-like receptor)。激活类D1受体(D1、D5)会激活或抑制受体所在的神经元,而激活类D2受体...
104 KB (12,206 words) - 03:13, 24 February 2025
血红素合成中的缩合反应 多巴 → 多巴胺 兴奋性递质谷氨酸 → 抑制性递质γ-氨基丁酸 S-腺苷甲硫氨酸 (脱羧) → 丙胺(多胺的合成前体之一) 组氨酸 (脱羧) → 组胺 磷酸吡哆醛不参与赖氨酸分解代谢中的转氨反应。 人们在肝脏中的糖原磷酸化酶上亦发现了磷酸吡哆醛,当胰高血...
5 KB (657 words) - 06:05, 6 May 2025
B1受体(亦称为缓激肽受体B1)仅在作为组织受伤的结果下被表达,并推测其在慢性疼痛之中起作用。亦发现这一受体在炎症反应中起到作用。最近,现已表明激肽B1受体会通过产生趋化因子CXCL5而招募嗜中性粒细胞。此外,现发现内皮细胞是这一B1受体-CXCL5通路的潜在来源。 The B2受体是组成型表达产物且参与缓激肽的血管舒张作用。...
8 KB (776 words) - 13:07, 27 November 2017
受性,指出「最近的分子生物學研究已經鑑別出感受器中鮮味的主要承擔者:有異二聚體T1R1/T1R3以及失去大量N端胞外域的截斷型1和4-代謝性谷氨酸鹽感受器(味覺-mGluR4和截斷型-mGluR1)以及大腦-mGluR4。」感受器mGluR1和mGluR4特別用於檢測谷氨酸...
22 KB (2,756 words) - 16:37, 9 May 2025
进入人体后会迅速与脑垂体中的GnRH受体结合,和其他GnRH激动剂一样,初期会导致黄体生成素增加、从而引起睾酮(男性)或雌二醇(女性)激素暂时性增加。这种初期症状可以通过联合比卡鲁胺等雄激素受体激动剂进行治疗。最终约2至3周后,由于受体下调产生的黄体生成素大幅下降,相应的性激素会降低至去势的水平。...
12 KB (1,220 words) - 05:23, 16 September 2024
肾上腺素 (category 人体代谢物)
受體。交感神經受體基於它們對腎上腺素的反應被歸類為腎上腺素類。 術語上的「腎上腺素」通常會被曲解,因為主要的交感神經遞質是去甲腎上腺素,而非腎上腺素,此事由奧伊勒於1946年發現。 腎上腺素確實具有β2腎上腺素介導受體,對代謝和呼吸道有影響。但是沒有從交感神經節到呼吸道的神經元直接連接。...
31 KB (3,753 words) - 09:30, 28 October 2024
体。转化产物2-氨基-3-羧基粘康酸半醛也是维生素B3的合成前体。 血清素(5-羟色胺)是体内重要的激素和神经递质,通过与一系列血清素受体的相互作用而发挥功能,在体内不同位置有不同的功能。更多见血清素条目。 褪黑素是一种存在于所有生物中的激素,在人体主要从血清素合成,合成场所是松果体。更多见褪黑素。...
22 KB (281 words) - 18:27, 17 January 2025
观察LTP时被观察者的年龄。例如,未成熟海马体中LTP的分子机制不同于那些成熟海马体LTP的机制。一个特定的细胞所使用的信号转导通路与LTP的特定类型有关。例如,一些海马体的LTP类型取决于NMDA受体,其他一些类型则可能取决于代謝型麩胺酸鹽受體(mGluR),还有一些则取决于其他分子。大脑中...
48 KB (6,659 words) - 21:10, 18 December 2024
乙醇药理学 (category 人体代谢物)
體門控離子通道,來介導其對中樞神經系統的作用。功能分析發現,乙醇可增強或抑制多種離子通道的活性,包括GABAA受體、離子型穀氨酸(英语:Ionotropic glutamate receptors)AMPA受體(英语:AMPA receptor)、紅藻氨酸受體(英语:Kainate...
26 KB (3,109 words) - 14:07, 28 March 2025
呼吸作用 (category 代谢)
这种病菌只能进行无氧呼吸,皮肤破损较深或被锈钉扎伤病菌就容易大量繁殖。 利用麦芽糖,葡萄糖,粮食和酵母菌以及发酵罐等,在控制通气的情况下可以生产各种酒;利用淀粉醋酸杆菌或谷氨酸棒状杆菌以及发酵罐控制通气的情况下,可以生产食醋或味精。 花盆里的土壤板结后空气不足会影响根系生长,需要及时松土透气,有利于植物更好吸收氧气。...
22 KB (3,191 words) - 14:59, 6 January 2025