单胺氧化酶:功能与疾病

单氨基氧化酶(MAO)是 负责体内单胺的分解。 许多单胺是神经递质,并参与刺激物在神经内的传递。 神经系统。 缺乏单胺氧化酶的活性可以 攻击行为。

什么是单胺氧化酶?

单氨基氧化酶代表 专门研究体内单胺的分解。 在此过程中,单胺被转化为相应的 醛类, 加氢 过氧化物的帮助 氧气。 许多单胺起神经递质的作用,并负责刺激物在神经内的传递。 神经系统。 因此,当 浓度 这些物质在生物体内的含量增加,结果是易怒性增加。 单氨基氧化酶确保单胺不会在体内积聚。 单氨基氧化酶位于每个真核细胞的线粒体外膜中。 如果由于某种原因缺乏单胺基团的神经递质, 抑郁. 可能的结果。 在这些情况下,使用 MAO抑制剂 然后它们会有所帮助,因为它们可防止单氨基氧化酶降解剩余的单胺。 单氨基氧化酶分为两组。 在人类有机体和哺乳动物中,单氨基氧化酶-A和单氨基氧化酶-B均具有活性。 但是,单氨基氧化酶-A已经存在于真菌中,而单氨基氧化酶-B仅在哺乳动物细胞中起作用。 两个都 部分降解不同的单胺。 例如,单氨基氧化酶A负责降解 羟色胺, 退黑激素, 肾上腺素 or 去甲肾上腺素。 单氨基氧化酶-B催化苄胺和苯乙胺的降解。 一元胺 多巴胺,色胺或酪胺可被两种单氨基氧化酶同等降解。

功能,动作和任务

因此,单氨基氧化酶具有降解并因此使代谢中发生的所有单胺失活的重要任务。 其中的神经递质对身体过程有重大影响。 其他单胺只是某些物质分解的中间体 氨基酸,然后由MAO进一步细分。 如上所述,单胺被转化为同源的 醛类, 加氢 过氧化物的参与 氧气。 相应的 醛类 经过进一步还原 依次被氧化为生物惰性酸。 单胺降解的最终产物从尿中排出。 除了在体内形成的单胺外,单氨基氧化酶还可以降解食物中提供的单胺,例如奶酪中的酪胺。 MAO的生物学意义在于,它可以防止有毒的单胺储存在体内。 神经递质的积累 神经系统 大大增加了生物体的烦躁性。 这会导致攻击性和冲动行为。 其他单胺作为新陈代谢的中间产物出现,并在生物体内积累时起毒药的作用。 因此,MAO对单胺的分解也可以认为是 排毒 体外。

形成,出现,性质和最佳值

两种单胺氧化酶均由位于X染色体短臂上的基因编码。 单氨基氧化酶-A发挥其功能 在交感和肠神经系统中。 通过分解这些区域中的单胺,它可以调节消化活性, 血液 压力,心脏活动,所有其他器官活动和新陈代谢。 越高 浓度 那里的神经递质越多,一个人越容易烦躁。 单氨基氧化酶-B在中枢神经系统中起作用,并负责β-苯乙胺(PEA)和苄胺的分解。 此外,像单氨基氧化酶-A一样,它也参与了 多巴胺.

疾病与失调

几项研究发现,单氨基氧化酶A缺乏会导致反社会和攻击行为。 这可以通过以下事实来解释:神经系统中神经递质的积累会导致刺激性增加,因为神经系统中的刺激传递得以增强。 冒险的意愿也增加了。 相关地,单胺氧化酶A缺乏与债务之间也存在负相关。 单氨基氧化酶A完全失效会导致所谓的Brunner综合征.Brunner综合征是遗传性的,其特征是极端冲动的攻击性到暴力和轻度智力缺陷的程度。 症状已经出现 童年。 该疾病以X染色体隐性遗传。 主要是男性受到影响,因为他们只有一个X染色体。 当有缺陷时 基因 发生时,没有补偿正常基因。 在单氨基氧化酶-B缺乏的情况下,还观察到有从事体育活动的趋势,以滥交,喝酒或聚会成瘾的形式进行抑制,以及在品种繁多的环境中躁动的趋势。 同时,侵略和暴力的趋势也有所增加。 但是,并非总是希望单氨基氧化酶具有全部活性。 神经递质的缺乏,例如 羟色胺 or 多巴胺 导致 抑郁.。 在这些情况下,单氨基氧化酶或 MAO抑制剂 帮助恢复 浓度 这些神经递质正常。 MAO抑制剂 抑制单氨基氧化酶的功能。 单胺的分解不再发生,因此它们会再次积累。 自从 帕金森氏病 也是由于缺乏多巴胺引起的,也可以用单氨基氧化酶抑制剂治疗。 选择性单氨基氧化酶B抑制剂,例如selegelin或 雷沙吉兰 被使用。 单氨基氧化酶-A和单氨基氧化酶-B的非选择性毛抑制剂可用于治疗 抑郁.焦虑症。 此外,存在用于治疗抑郁症的选择性单氨基氧化酶-A抑制剂。 另外,使用可逆和不可逆的MAO抑制剂。 不可逆的单胺氧化酶抑制剂与单胺氧化酶紧密结合,以至于在处理后无法释放,但必须在较长的时间内再生。