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N-甲基-D-天門冬胺酸受體

指数 N-甲基-D-天門冬胺酸受體

N-甲基-D-天門冬胺酸受體(N-methyl-D-aspartate receptor,簡稱NMDA受體或NMDAR)為麩胺酸鹽受體,是一個主要的分子裝置,控制突觸的可塑性與記憶功能。 NMDA受體是一種離子型麩胺酸鹽受體的特別型態。NMDA(N-甲基-D-天門冬胺酸)是一種選擇性致效劑,可以與NMDA受體結合,但是無法和其他麩胺酸鹽受體結合。NMDA受體的結合,會導致離子通道非選擇性地開啟,使陽離子通過,進而使平衡電位改變至接近0毫伏特。NMDA受體進行活化,必須依賴電壓,這會導致離子通道會阻擋細胞外的Mg2+與Zn2+離子通過,並允許Na+離子與少量Ca2+離子流入細胞,以及使K+離子流出細胞,並保持電壓的依賴性。.

目录

  1. 4 关系: 中西重忠离子通道突触沼正作

  2. N-甲基-D-天冬氨酸受体拮抗剂
  3. 分子神经学
  4. 离子通道
  5. 细胞信号传导
  6. 谷氨酸(神經遞質)

中西重忠

中西重忠(,),日本生物化學家、神經學家。美國文理科學院外籍名譽院士、美國國家科學院外籍院士,現任所長。文化勳章表彰。文化功勞者。 中西教授曾獲得日本人首座,他與沼正作是世界最初闡明N-甲基-D-天門冬胺酸受體構造的科學家。.

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离子通道

离子通道(英语:Ion channel)是一种成孔蛋白,它通过允许某种特定类型的离子依靠电化学梯度穿过该通道,来帮助细胞建立和控制质膜间的微弱电压压差(参见细胞电势)。这些离子通道存在于所有细胞的细胞膜上。针对离子通道的研究叫做通道学,这一研究涉及了许多许多科学技术,例如电流生理学的电压钳位(尤其是膜片钳位技术)、免疫组织化学以及逆转录。.

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突触

突触(法语、英语、德语: Synapse)是神经元之间,或神经元与肌细胞、腺体之间通信的特异性接头。神经元与肌肉细胞之间的突触亦称为神经肌肉接头(neuromuscular junction)。 中枢神经系统中的神经元以突触的形式互联,形成神经元网络。这对于感觉和思维的形成极为重要。突触也是中枢神经系统和身体的其它部分,例如肌肉和各种感受器交换信息的渠道。 神经元之间的突触可以分为化学突触和电突触两大类(electrical synapse)。前者的工作机制是一种称为神经递质的信号分子的释放和接收,两个神经元之间没有直接的电气耦合。后者是两个神经元之间的直接电气耦合。化学突触较电突触更为常见,类型更为丰富,下文将着重介绍化学突触。.

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沼正作

沼正作(,),FRS,日本生物化學家、神經學家。德國利奧波第那科學院院士、美國國家科學院外籍院士。正四位勲二等旭日重光章表彰。文化功勞者。.

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另见

N-甲基-D-天冬氨酸受体拮抗剂

分子神经学

离子通道

细胞信号传导

谷氨酸(神經遞質)