Найти тему
Блог Дена

"Я 60 лет прожил, из них 40 прокурил и знать не слыхивал об этом!"

Давайте разберем механизм действия никотина. Попробую это сделать максимально просто, настолько просто, чтобы было понятно любому Васе, с трудом закончившему 9 класс. Максимально приблизив описание биохимических процессов к описанию ломок.

Фото из Pixabay.com
Фото из Pixabay.com
Если среди читателей попадется дотошный профессор биологии прошу не судить строго. Хотя я всегда открыт для разумной культурной критике.

Итак, все процессы протекающие в нашем организме обязаны нервной системе. Благодаря ей предаются сигналы между клеткам и все клетки выполняют свои функции и органы выполняют функции. Единицей нервной системы является нейрон. Это нервная клетка, и не просто нервная, а узко специфическая нервная клетка. Один нейрон выделяет адреналин, который заставляет чаще биться сердце и необходим для мобилизации организма в экстренных ситуациях. Другой – дофамин, который дает нам чувство радости. Соединяясь между собой, нейроны формируют нейронные сети и передают сигналы. Нейроны бывают :

  • Рецепторные - они получают сигналы из вне, формируют на их основании и передают информацию в нервную систему.
  • Эффекторные - передают сигналы из нервной системы во внешние клетки. 
  • Вставочные - внутренние для нервной системы.

Взаимодействия нейронов между собой и другими клетками называется синаптической связью и осуществляется она при помощи нейромедиаторов. Нейромедиатор это этакий курьер, который передает электрохимические импульсы между клетками. Есть еще такие штуки, как рецепторы. Они находятся на поверхности нейрона и на них как раз и воздействуют эти нейромедиаторы. Нейромедиаторов много и каждый из них воздействует на определенные рецепторы, которые в свою очередь расположены на определенных нейронах, а эти нейроны расположены в различных частях организма.⁷ Каждый нейромедиатор воздействует на свой рецептор по аналогии с рядами гаражей, ворота каждого из которых заезжает только свой автомобиль. В эти ворота только жигуленки, а в эти только иномарки. И никак иначе. Глупо объяснять ту важность, которую несут нейромедиаторы, это очевидно.

Фото из Pixabay.com
Фото из Pixabay.com

Очевидно, но я еще раз объясню. Нейромедиатор ацетилхолин, почему именно он? Да потому, что в этом рассказе он главный действующий герой. Он как Бэтмен в фильме о Бэтмене.

Фото из Pixabay.com
Фото из Pixabay.com

Он осуществляет нервно-мышечную передачу заставляя те или иные мышцы сокращаться, а также воздействуя на определённые нейроны дает им команду на выделение-выброс разных других нейромедиаторов. Рассмотрим основные: это адреналин и норадреналин, серотонина и дофамина. Адреналин позволяет мобилизовать силы организм. Норадреналин дает заряд бодрости и регулирует артериальное давление. Дофамин и серотонин дают радость, то бишь приятное чувство. Исчезни этот чудесный нейромедиатор ацетилхолин или исчезни клетки, которые его выделяют или же упаси Господь, рецепторы, на которые он воздействует, то мы получим нарушение работы всей нервной системы. Мышцы сведут судороги и наступит смерть, вызванная удушье от того, что не работают мышцы сокращающие грудную клетку. Поэтому без него никуда и никак. 

Мы уже знаем, что для каждого курьера нейромедиатора имеется свой гараж -рецептор, и ни один нейромедиатор не может въехать в чужой гараж. Адреналин никак не попадет в дофаминовый рецептор, но…! Есть вещества, которые не являются нейромедиаторами, но могут воздействовать на рецепторы нейронов! И тут, на сцену выходит никотин. Это химическое вещество способное воздействовать на ацетилхолиновые рецепторы. Хорошо это ил плохо? 

Это и хорошо и плохо. В малюсеньких микродозах он может стимулировать внимание, память, вызвать, возбуждение и мобилизацию организма. Но в сигарете нету микро доз, в сигарете есть порядка 0,7 миллиграмм никотина, и порядка 20 затяжек - 20 супер доз, совсем не микро. К тому же, никотин практически не воздействует на нейромышечную деятельность. Воздействует, но не в той степени, чтобы вызвать судороги и паралич от дозы содержащийся в одной сигарете. Он воздействует на рецепторы нейронов головного мозга и надпочечников. И что же получается, когда никотин начинает действовать на эти ацетилхолиновые рецепторы? С первым поступлением он возбуждает рецептор. В организм выбрасывается адреналин, норадреналин и дофамин. Но никотина много, очень много по сравнению с необходимым для деятельности человеческого организма ацетилхолина. К тому же, никотин дезактивируется намного медленнее, чем а ацетилхолин, и что же получается по факту? Вот здесь заканчивается сказка. Под воздействием никотина ацетилхолиновые рецептор блокируется, ворота закрываются и на долго, а выделенный дофамин несёт курильщику счастье. Ах, приятное чувство! Но ненадолго.. Как и любой нейромедиатор, дофамин не вечен, его количество начинает падать. Вот тут начинает беспокоиться организм: «Где же ты счастье? Ещё хочу!» Сделав бесхитростное умозаключение, организм быстро ассоциирует природу выброса дофамина с выкуренной сигаретой: «Вот он источник счастья»! И замечательно никотин заменяет ацетилхолин. Охреневший от такого количества счастья, рецептор становится менее восприимчив к никотин и практически не восприимчив к ацетилхолину. Теперь организму нужен никотин. Но если вы думаете, что организм настолько глуп, что его можно обмануть дешевым фраерским разводом выдав яд за жизненно необходимое вещество, то это не так.

Глуп курильщик. Организм очень сообразителен. Его главная задача, чтобы он жил и это он будет делать наперекор всему, что с ним будет делать неразумный обладатель травящий его табачными ядом. Понимая, что все изменилось и вероятно, как было уже не будет, организм начинает перестройку. Так, как рецептору нужно все больше выше времени для восстановления, чтобы компенсировать это печальное событие он начинает выстраивать всё больше рецепторов на поверхность нейрона, лишь бы никотину было что возбуждать и, соответственно, лишь бы выделился дофамин. Многие скажут: «Да неужели весь этот сыр-бор из-за какого-то дофамина? Я 60 лет прожил, из которых 40 прокурил и знать не слыхивал о том, что это такое, и где он там выделяется! Неужели он так важен?»

Фото из Pixabay.com
Фото из Pixabay.com

И ацетилхолин и заменивший его никотин воздействует на нейроны септальной области головного мозга, которые выделяют наибольшее количество дофамина. Эти области тотально претендуют на право называться центром удовольствий. Именно в септальную область крысам вживляли электроды в легендарном эксперименте 1954 года. У крыс была замечательная возможность есть и заниматься сексом, либо же нажимать педальку и получать разряд в септальную часть своего крысиного мозга, тем самым производя выброс дофамина из нейронов. Быстро разобравшись, что к чему, крысы переставали есть, спать, интересоваться сексом, а только стимулировали и стимулировали свой искусственный кайф. Самая увлеченная из крыс, за 12-часовой период наблюдений воспользовалась педалькой более 7500 раз.

 В 1953 году в лаборатории американского физиолога Джеймса Уотса был проведен эксперимент. В мозг нескольких крыс был вживлен электрод, который стимулировал зону удовольствия мозга всякий раз, когда животные нажимали на определённую педаль.

Теперь чтобы добраться до заветной педали крысам нужно было пройти по решетке, на которую непрерывно подавался электрический ток. Прикосновение к решетке вызывало сильную боль, однако в стремлении к получению удовольствия, крыс это не останавливало - 10 секунд невыносимой боли с точки зрения грызуна стоили полученного наслаждения. В последствии они отказались от еды, почти перестали спать, стали одержимы стремлением добраться до педали любой ценой. Как будто, все остальное для них просто перестало существовать.

Нейромедиатор дофамин отвечает еще за концентрацию, память, депрессивные состояния. И вот в один прекрасный момент никотин перестал поступать. Ацетилхолина нет, так как организм перестал его вырабатывать, а зачем? Тут бы с никотином как-то справиться. Все ацетилхолиновые рецепторы вышли из комы и возбудтлись. Уровень дофамина, серотонина, адреналина падает вызывая депрессию, невозможность концентрироваться, запоминать. Да что там концентрация и память! Возникает банальное желание разорвать кого-то просто подвернувшегося под руку! Что же будет делать никотиновый наркоман? Я думаю, что он сядет в позу лотоса и будет ждать, когда организм начнет вырабатывать ацетилхолин самостоятельно. 😁Ну уж не думаете ли вы, что он закурит сигарету? Вот именно поэтому, первая сигарета с утра или после шестичасового перелёта такая желанная. За это время уровень дофамина приходит в норму, будто бы и не курил человек. Нейромедиаторы приходят в тонус и рецепторы приходят в тонус и могут воспринимать никотин аж до тех пор, пока опять не впадут в кому. И последующие сигареты, выкуренные через час, через два, не приносят радости. Они лишь дают не упасть уровню дофамина и серотонина

Никотиновый наркоман, который может и не думал, что он им станет, начинает бесконечную гонку запихивая в себя сигареты, как только уровень дофамина попытается прийти в норму. И как только очумевшие и рецепторы попытаются прийти в норму очередная доза никотина бахнет их по голове и вновь отправит их в кому. А как же наш герой, наш Бэтмен – ацетилхолин? А его нету! Никотин его убил закопал и поселился у него в доме. 

Фото из Pixabay.com
Фото из Pixabay.com
Вот такая, друг, сказка с несчастливым концом! Это все примитивно, так сказать на пальцах, но суть вам ясна. Для того, чтобы эффективно бороться с курением, я считаю просто необходимо знать всю подноготную табачной зависимости. Дружище, подписывайся, ставь лайки, если то, что ты сейчас узнал тебе было полезно. Прокомментируй, буду рад. Стараюсь отвечать. Добра тебе!