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運動補劑的終極奧義,提高神經遞質:醯膽鹼和去甲腎上腺素

2022-05-20由 前沿補劑資訊 發表于 農業

去甲腎上腺素可被什麼破壞

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運動補劑的終極奧義,提高神經遞質:醯膽鹼和去甲腎上腺素

撰文 | LZK364

運動補劑的終極奧義,提高神經遞質:醯膽鹼和去甲腎上腺素

2022年的補劑製造商們把重點放在了促進神經遞質的成分上,

我們先來討論一下,為

什麼是神經遞質可以

成為補劑制

造商們關注的

焦點。

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德國科學家發現液可以滅活迷物質(Plattner,1926)。

Loewi 及其合作者發現依林(physostigmine,亦稱 eserine/依林,毒扁

鹼)抑制液對迷物質的滅活作用(Loewi and Navratil,1926a,1926b;

Engelhart and Loewi,19

30)。

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因依林可以抑制脂酶,這些結果提示迷物質有可能是膽鹼的脂。

但當時沒在動物體內找到過醯膽鹼,Loewi 等沒提醯膽鹼。

1929 年,當時在英國國家醫學研究所的 Dale 和同事在尋找體內組織胺的時候,在和

馬體內找到的醯膽鹼(Dale and Dudley,1929)。

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如何證明醯膽鹼是神經肌接頭的遞質、副交感神經的遞質?

非洲奈及利亞的部落用種有毒的檢驗是否犯罪(Proudfoot,2006)。

1855 年愛丁堡的 Robert Christison(1797-1882)以身試法驗證其毒性,並發現其活性成分為依林(Christison,1855)。

1863 年,發現其作用於運動神經末梢(Harley, 1863)。

1872 年,愛丁堡學的 Thomas Fraser(1841-1920)提出依林的作用與阿托品相拮抗(Fraser,1872)。

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1935 年美國化學家合成了依林(Julian and Pikl,1935)。

1917 年,德國的 Hermann Fühner (1871-1944)發現:

雖然蛭的背肌對醯膽鹼不敏感,但加了依林後,它對醯膽鹼的反應增加百萬倍。

Fühner 以此作為檢測微量依林的法(Fühner,1917,1918;

Feldberg,1976)。

猶太科學家 Wilhelm Feldberg (1900-1993)還在德國時意識到可以用它檢測醯膽鹼。

他建議位德國科學家做了實驗,發現確實能夠用於檢測醯膽鹼(Minz,1932a,1932b;

Feldberg, 1976)。

Feldberg 再與當時在柏林學作的 Otto Krayer(1899-1982)合作,用蛭背肌的法發現刺激含支配管副交感神經的舌神經時,可檢測到醯膽鹼樣物質;

刺激支配狗或貓髒的迷神經後,可檢測到冠狀靜脈含醯膽鹼樣物質(Feldberg and Krayer,1933;

Feldberg,1976)。

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Feldberg 被迫離開德國後,應邀加國家醫學研究所 Dale 課題組,從 1933 年1936 年,他與 Dale、John Gaddum(1900-1965)等在《理學雜誌》發表了 24 篇論,用依林化的蛭背肌為主要法,檢測體內的醯膽鹼。他們用多種法支援交感神經節如貓的頸上神經節(superior cervical ganglion,SCG)釋放的是醯膽鹼(Feldberg and Gaddum,1934;Brown and Feldberg,1936)。

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他們觀察到,刺激 SCG後獲得的灌流液,與醯膽鹼樣:收縮依林化的蛭背肌;收縮依林化的蛙的腹直肌;降低貓的壓,這作用可被阿托品所阻斷;減少兔耳脈搏,可被阿托品阻斷;

減慢蛙的率,也可被阿托品所阻斷(Feldberg and Gaddum,1934)。

他們還發現刺激支配骨骼肌的

運動神經時,可檢測到醯膽鹼,去神經支配後,直接刺激肌不能檢測到醯膽鹼,從證明是運動神經非肌釋放醯膽鹼(Dale,Feldberg,Vogt,1936)。

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此,他們全部證明了 Elliot 提出的運動神經末梢與自主神經節的物化學性質類似(Elliot,1905):皆醯膽鹼。中樞是否也有醯膽鹼?腦內醯膽鹼也被檢測到(Quastel, Tennenbaum andWheatley,1936;Stedman and Stedman,1937;MacIntosh and Oborin,1953)。

不過中樞還有其他遞質,醯膽鹼作用的相對重要性在中樞不如在外周那麼。交感神經的遞質是腎上腺素嗎?Langley(1901)和 Elliot(1904,1905)都指出腎上腺素的作用類似刺激交感神經的作用,Elliot 明確提出交感神經可能是釋放腎上腺素作用於其靶細胞(1904,1905)。1910 年,Dale 和同事發現了去甲腎上腺素,其作用最類似刺激交感神經(Barger and Dale,1910a)。

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經過年的研究,包括美國的 Walter Cannon 和 Bacq(Cannon and Rosenblueth,1933;Bacq,1975),特別是瑞典藥理學家 Ulf von Euler(1905-1983)的作,在 1940 年代證明交感神經釋放的遞質為去甲腎上腺素(von Euler, 1946,1948,1956)。腎上腺素主要只在腎上腺,由去甲腎上腺素進步甲基化形成腎上腺素,在應激時分泌如液,起激素的作用。

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Dale 提出,可按所含神經遞質分類神經纖維:自主神經系統的神經節前纖維都是“膽鹼能”(cholinergic),副交感神經節後纖維和運動神經纖維也是膽鹼能,交感神經節後纖維般是腎上腺素能(adrenergic)(例外:支配汗腺的交感神經是膽鹼能)(Dale,1933)。

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