什么是腺苷受体?

腺苷受体是神经递质腺苷的代谢型受体。 已经鉴定出三个标记为A1-A3的腺苷受体,它们都是具有识别和结合腺苷功能的蛋白质。 神经递质腺苷的受体是P1受体,因为它是嘌呤能的,这意味着它含有嘌呤环。

受体是跨神经元膜的蛋白质。 神经递质与受体结合,因此,特定的离子通道打开或关闭。 然而,代谢型受体没有离子通道,因此,贯穿此类受体的离子流取决于一个或多个代谢步骤。 由于这个原因,代谢型受体,例如腺苷受体,通常被称为G蛋白偶联受体。 这是因为当与受体相关的离子通道打开和关闭时,称为G蛋白的中间分子会被激活。

腺苷受体具有与其他G蛋白偶联受体共有的关键特征。 这些包括跨越神经元和细胞内环的七段膜,这是与G蛋白偶联的部分。 G蛋白和受体只能在神经递质结合后才能偶联。

三个亚基组成G蛋白。 这些包括α,β和γ亚基。 当α亚基与被称为鸟苷5'-二磷酸(GDP)的鸟嘌呤核苷酸结合时,这三个亚基结合在一起。

腺苷与其他神经递质不同,因为腺苷不储存在囊泡中。 而是当三磷酸腺苷(ATP)和二磷酸腺苷(ADP)发生酶分解时产生。 当神经递质腺苷与腺苷受体结合时,其作用是在α亚基上用被称为鸟苷5'-三磷酸(GTP)的鸟嘌呤核苷酸替代GDP。 结果,α亚基与β和γ亚基分离,产生了一系列代谢或生化过程。

每个单独的亚基都具有与分子(例如酶)结合的能力。 激活酶后,会生成次级信使,例如环状单磷酸腺苷(cAMP)。 腺苷受体转化cAMP,从而刺激酶并确定离子通道是打开还是关闭。 这些代谢步骤影响受体内的流入或流出或离子。

腺苷的传递对于许多身体功能很重要。 它可以保护神经元免受氧化应激,并增加流向心肌的血流量。 它还负责终止癫痫发作活动。 癫痫发作期间,腺苷与G蛋白结合,导致钾通道的开放和钙通道的封闭。 结果,癫痫发作活动终止。

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