Alpha 和 Beta 受体之间的差异

目录:

Anonim

主要区别 – Alpha 与 Beta 受体

α 和 β 受体是两种类型的肾上腺素能受体,参与体内战斗或逃跑机制的调节。战斗或逃跑机制是对压力的反应。 α 和 β 受体均出现在某些器官(例如心脏、血管、肺、子宫和脂肪组织)的交感神经连接处的突触后。这 主要区别 α受体和β受体之间是 α受体刺激效应细胞,而β受体放松效应细胞. α受体的两种主要类型是α1和α2受体。另一方面,β受体的三种主要类型是β1、β2和β3受体。刺激α、β1 和β2 受体的激动剂是两种肾上腺素能激素:肾上腺素和去甲肾上腺素。

涵盖的关键领域

1. 什么是 Alpha 受体 – 定义、机制、角色 2. 什么是 Beta 受体 – 定义、机制、角色 3. Alpha 和 Beta 受体有何相似之处 – 共同特征概要 4. Alpha 和 Beta 受体有什么区别 – 主要差异的比较

关键词:α-肾上腺素能受体、α受体、β受体、效应细胞、肾上腺素、去甲肾上腺素、突触后膜、交感神经连接

什么是α受体

α 受体是细胞受体,在与肾上腺素和去甲肾上腺素相互作用时控制生理过程,如血管收缩、肠道​​松弛和瞳孔扩张。这些受体也被称为 α-肾上腺素能受体.两种类型的α受体是α1受体和α2受体。肾上腺素和去甲肾上腺素用作α-肾上腺素受体激动剂。肾上腺素和去甲肾上腺素如图1所示。

图 1:肾上腺素和去甲肾上腺素

血管平滑肌由与 Gq 蛋白相连的 α 受体组成。 α 1 受体通过 IP3 信号转导通路刺激血管平滑肌收缩。一些血管也由α 2 受体组成。这些受体与 Gi 蛋白相连。激动剂与 α 2 受体的结合降低了细胞内 cAMP 水平,导致平滑肌收缩。尽管 α 受体会收缩动脉和静脉,但对动脉的影响更为明显。 α 受体在怀孕期间收缩输尿管、尿道括约肌、尿路上皮、细支气管、头发和子宫中的平滑肌。

什么是β受体

β受体是指一组控制血管舒张、支气管和子宫平滑肌松弛以及增加心率的受体。 β受体也受到肾上腺素和去甲肾上腺素的刺激。这些受体存在于心肌和平滑肌中。 β受体的刺激还诱导肝脏中的糖原分解和肾脏中的肾素分泌。肾上腺素能受体的作用机制如图2所示。

图 2:肾上腺素能受体的机制

β 受体的三种类型是β 1、β 2 和β 3。β 受体的刺激通过β-肾上腺素受体-腺苷酸环化酶-蛋白激酶A 级联反应发生。激活的级联增加了细胞内 cAMP 的水平。这通过抑制肌球蛋白轻链激酶导致效应细胞松弛。然而,增加的 cAMP 水平会导致心肌细胞收缩。通常,β1 受体参与心肌收缩,而β2 受体参与平滑肌松弛,作为支气管扩张剂。

Alpha 和 Beta 受体之间的相似性

Alpha 和 Beta 受体之间的差异

定义

阿尔法受体: α 受体是控制生理过程的细胞受体,如血管收缩、肠道​​松弛、与肾上腺素和去甲肾上腺素相互作用时瞳孔扩张。

β受体: β 受体是一组控制血管舒张、支气管和子宫平滑肌松弛以及心率增加的受体。

影响

阿尔法受体: α受体刺激效应细胞。

β受体: β受体松弛效应细胞。

类型

阿尔法受体: 两种类型的 alpha 受体是 alpha 1 和 alpha 2。

β受体: 三种类型的β受体是β1、β2和β3。

发生

阿尔法受体: α受体主要存在于血管平滑肌和效应组织中。

β受体: β受体主要存在于支气管肌肉、心肌和子宫肌肉中。

肌肉刺激

阿尔法受体: α受体刺激平滑肌。

β受体: β 受体刺激心肌和平滑肌。

例子

阿尔法受体: 心脏中α受体的刺激会收缩血管。

β受体: 心脏中β受体的刺激会增加心率和收缩强度。

药物

阿尔法受体: 甲氧胺是 α 1 激动剂的一个例子,而可乐定是 α 2 激动剂的一个例子。

β受体: 沙丁胺醇是 β 1 激动剂的一个例子,而美托洛尔是 β 2 激动剂的一个例子。

结论

α 和β 受体是交感神经系统刺激的两种肾上腺素能受体。 α受体刺激效应细胞,而β受体放松效应细胞。 α受体刺激血管收缩,而β受体刺激血管舒张。 α 受体和β 受体之间的主要区别在于每种受体对效应细胞的影响。

参考:

1.“α-肾上腺素受体激动剂(α-激动剂)”。心血管药理学概念图片,Richard E Klabunde 博士,可在此处获取。 2.Wallukat, G. “β-肾上腺素能受体”。 Herz.,美国国家医学图书馆,2002 年 11 月,可在此处获取。 3.“β-肾上腺素受体激动剂(β-激动剂)”。心血管药理学概念图片,Richard E Klabunde 博士,可在此处获取。

图片提供:

1. Chepry 原创的“肾上腺素”——通过 Commons Wikimedia 自己的作品(公共领域) 2. Acdx 的“去甲肾上腺素结构”——自己的作品,基于 Image:Noradrenaline 化学结构.png(CC BY-SA 3.0)通过 Commons Wikimedia 3. Sven Jähnichen 的“肾上腺素受体信号转导”。由 Mikael Häggström 部分翻译 – 图片:Adrenozeptor-Signaltransduktion.jpg (CC BY-SA 3.0) 通过 Commons Wikimedia

Alpha 和 Beta 受体之间的差异