受体:结构,功能与疾病

受体从环境中接收刺激和信号,并将其传输进行处理。 在生物化学,某些生物分子和生理学中,感觉细胞充当受体。

什么是受体?

从最广泛的意义上说,受体是一种对特定影响作出反应的信号装置。 因此,生物化学和生理学都是指受体。 在生物化学中,它们是 蛋白质 或可以结合信号传导的蛋白质复合物 分子。 根据锁钥原理,每个生化受体只能结合一个分子。 它具有恰好适合接收分子的官能团。 因此,已经针对大量可能的信号存在接收器。 它们现在是否反应取决于适当信号分子的存在。 在生理学中,感觉细胞被认为是受体。 然而,与此同时,受体的概念正在发生变化。 今天,感觉受体也被称为传感器。 这些又分为初级和次级感觉细胞。 当初级感觉细胞形成动作电位时,次级感觉细胞仅接收信号。 在传感器中,生化受体也会触发信号接收。

解剖结构

生化受体分别位于生物膜的表面或细胞质或细胞核中。 膜受体是 蛋白质 经过化学修饰并可以结合信号的 分子。 每个受体只能结合一个特定的信号分子。 发生这种结合时,将触发电气或化学过程,从而引起细胞,组织或整个身体的反应。 膜受体根据其作用方式分为离子型和代谢型受体。 离子型受体代表与配体结合时打开的离子通道,从而导致膜电导率的改变。 代谢型受体引起 浓度 更换辅助信使。 细胞内核受体作为信号在细胞质或细胞核中结合 分子,例如类固醇 激素,并以此方式控制基因在细胞核中的表达。 这样,它们介导某些激素反应。 如前所述,在生理学中,感觉细胞称为受体。 有不同类型的受体,例如压力感受器(用于压力刺激),化学感受器,光感受器,热感受器, 疼痛 受体或本体感受器。

功能与任务

通常,受体具有接收和传输信号或刺激的功能。 受体分子以锁匙原理工作,每个信号分子都有一个单独的受体。 配体结合产生或传递电信号,或通过改变细胞内信号传导诱导细胞内信号传导级联反应。 浓度 信使分子。 核受体通过以下途径介导激素反应 基因 例如激活。 感觉细胞还通过生化受体接收物理或化学信号。 但是,它们也并行称为接收器或传感器。 在这种情况下,不同类型的感觉细胞执行不同的任务。 例如,化学感受器负责感知 味道 和气味的印象。 此外,它们通过测量浓度来调节呼吸。 氧气, 二氧化碳和 加氢 离子。 压力感受器不断记录动脉和静脉 血液 压力并将值传输到 。 因此,他们负责 心血管系统。 感光器接受光刺激,并在视觉过程中起重要作用。 热感受器用于感知温度和温度变化。 因此,有特殊的热量或热量的受体 。 一些热感受器还调节体温的稳态。 例如,诸如本体感受器(肌肉纺锤体)之类的特殊受体会感知骨骼肌的长度。

疾病

几种疾病是由受体故障直接引起的。 例如,当颈椎的机械感受器功能异常时, 头晕恶心 结果。 颈椎疾病并不罕见。 头晕,例如 失去听力, 耳鸣,视觉障碍, 浓度 疾病和其他感觉障碍也会发生。 其他疾病,例如 心律失常, 心绞痛 胸大肌,胃肠道疾病, 膀胱 紊乱或 支气管哮喘 还可在受体疾病的基础上发展。 第二类 糖尿病 发展成为 代谢综合征. 胰岛素 某些新陈代谢过程可能会产生耐药性。 在 胰岛素 抵抗力仍然产生足够的胰岛素,但胰岛素受体不再适当反应。 的效力 胰岛素 减少。 因此,胰腺被激活以产生更多的胰岛素。 这个可以 完全耗尽这 糖尿病 变得明显。 许多精神疾病是由刺激传递的干扰引起的。 在这里,所谓的神经递质充当生化信使。 这些神经递质通过与受体结合而传递其信息。 如果受体被其他物质阻断或由于其他原因不能正常发挥作用,则可能导致严重的精神障碍。 一些 精神药物 直接以其作用方式靶向受体。 有些模仿了 神经递质 并与适当的受体结合。 其他 精神药物 在心理易怒性增加的情况下,β-内啡肽被用于阻断生理性神经递质的受体。 因此,服用这些药物时总会有副作用 毒品,这 受性能的限制。 此外,还有一些 遗传病 与受体有关。 因此,发现了越来越多的受体突变, 使其无效。 另一方面, 自身免疫性疾病 还已知靶向靶标。 众所周知的例子是自身免疫性疾病 重症肌无力神经和肌肉之间的信号传输受到干扰的地方。