Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Зачем мы такие?

Гормоны и нейромедиаторы: отличия и схожие черты

🕺Давайте сначала разберемся, что такое гормоны и нейромедиаторы 😋Гормоны — это химические посредники, вырабатываемые живыми клетками, которые циркулируют в таких жидкостях, как кровь или сок (у растений). Они оказывают специфическое, часто стимулирующее воздействие на деятельность клеток, расположенных далеко от места их происхождения. Гормоны обеспечивают связь между различными частями тела, передавая химические сигналы. Они могут быть в форме полипептидов, аминов, терпеноидов, стероидов или фенольных соединений. 🌵У животных они напрямую выбрасываются в кровоток эндокринными железами и циркулируют по организму, пока не будет найдена целевая ткань или орган. Гормоны регулируют различные процессы в организме, включая рост и развитие, половое созревание, метаболизм, поддержание температуры тела и настроение. 🐢После выполнения своей функции гормоны разрушаются и не используются повторно. Три основных класса гормонов — стероиды, пептидные гормоны и моноамины. Стероидные гормоны включаю

🕺Давайте сначала разберемся, что такое гормоны и нейромедиаторы

😋Гормоны — это химические посредники, вырабатываемые живыми клетками, которые циркулируют в таких жидкостях, как кровь или сок (у растений). Они оказывают специфическое, часто стимулирующее воздействие на деятельность клеток, расположенных далеко от места их происхождения. Гормоны обеспечивают связь между различными частями тела, передавая химические сигналы. Они могут быть в форме полипептидов, аминов, терпеноидов, стероидов или фенольных соединений.

🌵У животных они напрямую выбрасываются в кровоток эндокринными железами и циркулируют по организму, пока не будет найдена целевая ткань или орган. Гормоны регулируют различные процессы в организме, включая рост и развитие, половое созревание, метаболизм, поддержание температуры тела и настроение.

🐢После выполнения своей функции гормоны разрушаются и не используются повторно. Три основных класса гормонов — стероиды, пептидные гормоны и моноамины. Стероидные гормоны включают эстрогены, прогестины , андрогены (напр., тестостерон) и кортикостероиды. Пептиды (напр., окситоцин) и моноамины (напр., мелатонин) состоят из одной (моноамины) или более (пептиды) аминокислот.

😗Нейромедиаторы — это химические вещества, которые передают сигналы от одного нейрона к целевой клетке через синапс. Некоторые нейроны вырабатывают только один тип нейромедиатора, однако в одном синапсе может одновременно присутствовать несколько нейромедиаторов, что позволяет нейронам оказывать различные влияния одновременно.

🙂После выполнения своей функции нейромедиаторы не разрушаются полностью, как гормоны, а проходят процесс переработки или повторного использования. Основные механизмы, которые обеспечивают "очистку" нейромедиаторов из синаптической щели, включают:

📌Обратный захват (reuptake): нейромедиаторы возвращаются обратно в пресинаптический нейрон через специальные белки-переносчики. Там они могут быть повторно упакованы в синаптические пузырьки для последующего использования. Это один из самых распространённых механизмов.

📌Ферментативное разрушение: некоторые нейромедиаторы разрушаются ферментами. Например, ацетилхолин разрушается ферментом ацетилхолинэстеразой, чтобы предотвратить его избыточное воздействие на постсинаптическую клетку.

📌Диффузия: нейромедиаторы могут просто "утекать" из синаптической щели в окружающие ткани, где их действие прекращается.

😛Нейромедиаторы классифицируются по их функциям на возбуждающие и тормозные. Возбуждающие нейромедиаторы увеличивают ионный поток через мембрану, помогая постсинаптическому нейрону генерировать потенциал действия. Тормозные нейромедиаторы, напротив, уменьшают этот поток, предотвращая генерацию потенциала действия. Общий эффект зависит от баланса возбуждающих и тормозных сигналов, поступающих в постсинаптический нейрон.

⭐️Примеры нейромедиаторов включают ацетилхолин, биогенные амины (напр., дофамин и серотонин) и аминокислоты (напр., глутамат и гамма-аминомасляную кислоту, или ГАМК). Эти молекулы играют ключевую роль в регуляции активности мозга, движений мышц, настроения и других жизненно важных функций.

Сходства между гормонами и нейротрансмиттерами

✔️Химические посредники: как гормоны, так и нейротрансмиттеры действуют как посредники, передавая сигналы для регулирования различных функций организма.

✔️Двойная роль: известно, что некоторые хорошо изученные нейрорецепторы, например, дофамин и серотонин, обладают гормональными функциями. Некоторые молекулы, такие как дофамин, выполняют двойную роль, дофамин — это нейрогормон, выделяемый гипоталамусом; его основная функция — блокировать выделение пролактина, другого гормона, из гипофиза. Как нейротрансмиттер, выделяемый центральной нервной системой, он также имеет много функций, включая роль в познании и двигательной активности.

✔️Поведение и физиология: оба влияют на настроение, поведение и физиологические процессы.

✔️Похожая структура: например, адреналин и норадреналин — это две молекулы, которые отличаются одним атомом углерода. Адреналин, который вырабатывается надпочечниками, действует как гормон. С другой стороны, норадреналин действует как нейромедиатор в центральной нервной системе.

Различия между гормонами и нейротрансмиттерами

📌У кого встречаются: гормоны встречаются как у растений (фитогормоны), так и у животных, тогда как нейротрансмиттеры есть только у животных.

📌Источник и транспорт: гормоны вырабатываются эндокринными железами и высвобождаются непосредственно в кровоток. Напротив, нейротрансмиттеры синтезируются в нейронах и высвобождаются на синаптических окончаниях в синаптическую щель, где они действуют на соседние клетки.

📌Цель: гормоны действуют далеко от места их выработки. Некоторые гормоны, такие как мелатонин и АКТГ, на самом деле вырабатываются в мозге, высвобождаются в кровь и влияют на другие части тела. Напротив, нейротрансмиттеры действуют на клетки, находящиеся в непосредственной близости, обычно влияя на соседние постсинаптические клетки в синапсе.

📌Время реакции: гормоны действуют медленно, их эффекты проявляются от нескольких минут до нескольких дней, и их влияние, как правило, длится в течение длительного периода. Напротив, нейротрансмиттеры действуют быстро, производя эффекты в течение миллисекунд.

📌Контролируемые и неконтролируемые процессы: гормоны отвечают за непроизвольную регуляцию систем организма, гарантируя, что жизненно важные процессы происходят автоматически без сознательных усилий. С другой стороны, нейротрансмиттеры регулируют как произвольные действия, такие как ходьба или речь, так и непроизвольные функции, такие как дыхание или частота сердечных сокращений.

📌Функции: гормоны в первую очередь регулируют основные функции организма: рост, обмен веществ, воспроизводство и общий гомеостаз. Напротив, нейротрансмиттеры облегчают коммуникацию в нервной системе, обеспечивая сенсорное восприятие, управление движениями и когнитивные функции.

📌Химический состав: гормоны могут состоять из различных химических структур, включая белки, липиды или молекулы на основе холестерина. Они часто существуют в виде полипептидов, стероидов или аминов. Нейротрансмиттеры, наоборот, в первую очередь являются белками, аминокислотами или газами.