Oxytocin

オキシトシン

オキシトシン

オキシトシンは9つのアミノ酸から構成される神経ペプチドです.

 

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オキシトシンは9つのアミノ酸から構成される神経ペプチドです. 内部で合成された 室傍核 (PVN) および視索上核 視床下部, それはに保存されています 下垂体後部 腺. 最初に発見され、人工的に合成されたのは、 1906, 主要な生理学的ホルモンとしての伝統的な認識は、分娩の開始と維持を中心に展開されています。; 子宮平滑筋のリズミカルな収縮が主な作用機序である.

産後の乳腺 筋上皮細胞 収縮 (母乳の生成とその後の排出の両方を促進します) これも十分に文書化された重要な役割です. 交感神経活動の抑制, 血圧を下げることと、 コルチゾール 濃度, 創傷治癒および関連するすべての抗炎症反応は、オキシトシンがもたらす追加の生理学的貢献です.

世紀の変わり目に、神経科学はオキシトシンの定義をさらに推し進めました。; 社会的神経ペプチドがより正確な説明として浮上した. 動物モデルは、次の重要な証拠を提供しました。 オキシトシン受容体 遺伝子発現は社会的行動に直接影響を与える. 社会的および神経調節レベルの作用は、現在では両方ともオキシトシンの「作用」の一部とみなされています。.

社会的認知の向上, 相互信頼, さまざまな形の共感と親密な絆はすべてそれによって促進されます. 特にストレスと感情の調節, の抑制を通じて 視床下部-下垂体-副腎 (HPA) 軸, オキシトシンを主要な調節因子として見る.

臨床的にオキシトシンは基本的な生理学的プロセスに関与しています – Gプロテイン 共役受容体は広く分布している, そして前述のすべての効果 (心血管系, 心理的, またはそうでない場合) その行動のポジティブな結果として評価される可能性があり、評価されている. 自閉症スペクトラム障害に対する心理的介入, 社会不安, 心的外傷後ストレス障害 (PTSD) などなど, すべてはオキシトシンによって形作られており、ある程度はオキシトシンによって定義されています.

順序

Cys-Tyr-Ile-Gln-Asn-Cys-Pro-Leu-Gly-NH2 (ジスルフィド橋:Cys1-Cys6)

CAS番号

50-56-6

分子式

C43H66N12O12S2

分子量

1007.19

オキシトシンの関連研究

1.刺激的 子宮収縮

発見以来, オキシトシンは主にこの特定の目的に使用されてきました – 子宮収縮を刺激する, 出産に有利な環境を作り出す. オキシトシン受容体に結合します (の形 Gタンパク質共役型受容体) 子宮平滑筋細胞上に位置する. 特定の活性化 カルシウムチャネル 内で 細胞膜 の大幅な増加につながります 細胞内カルシウム 集中.

ミオシン軽鎖キナーゼ その後アクティブ化されます, その結果、少なくとも子宮内膜平滑筋の前述のリズミカルな収縮が引き起こされます。. こうした「トップダウン」’ 陣痛は胎児を手で外側に押し出すことによく似ています.

臨床試験では、静脈内投与により収縮間隔が次の間隔に短縮されることが示されています。 2-3 分; 持続期間の延長も十分に文書化された効果です, それによって効果的な陣痛が形成される. さらなる研究により、オキシトシン誘発性の収縮は単に出産を促進するツールではないことが示されています, 分娩後の分離部位での急速な血管閉鎖 (出血の予防はより重要な結果の 1 つです) ほぼ不可欠な役割を果たしている.

2.母乳の排出を促進する

母乳の射出は神経内分泌反射系に依存します, 失望反射. 乳児が母親の乳首を吸うことで最初の刺激が与えられる, 視床下部に信号を伝達する神経終末. そこでオキシトシンが合成され放出される, 血流を通って移動して筋上皮細胞に作用する (周囲の乳房肺胞と小さな乳管), 彼らの収縮は母乳の排出の最終結果です.

ある研究では、出産後に雌マウスの母性行動が抑制されることが判明した。 3 何時間もの断食, 活発な乳分泌は抑制された行動の一つです. 外因性オキシトシンはこの行動を完全に回復しました – 母乳の排出を促進する効果の直接の証明.

3.向社会的行動の促進

社会的相互作用はある程度人間の脳に組み込まれています. 利己的な人が主に使用するのは、 眼窩前頭皮質 (OFC) あらゆる形態の「社会的価値」を処理する, 向社会的な人はさらにそうである 扁桃体. 公平な分配は自然に生じる向社会的な結果です.

オキシトシンの投与は、利己的な人々をより向社会的な行動に駆り立てることが示されています.

4.心血管調節と組織修復

心血管疾患 世界の主な死因である. 心筋梗塞 結果的に大規模な 心筋細胞死; 成人の心筋細胞には自己修復能力がほぼ完全に欠如しているため、あらゆる形態の心臓の回復にとって主な障害となります。.

ゼブラフィッシュ心臓の極低温損傷後, 研究者らは、脳内のオキシトシン mRNA 発現が大幅に増加していることを観察しました。, その結果、特に心臓自体内のオキシトシンが持続的に上昇する. このオキシトシン発現を化学的に阻害すると、測定可能なすべての心臓修復プロセスが実質的に抑制されました – 新しい心外膜細胞の活性化は、より顕著な例の 1 つです。.

この研究は、オキシトシンの重要な役割を初めて明確に定義しました。, 心臓細胞修復の少なくともいくつかの側面における促進的な役割.

5.抗炎症

さまざまな形態の心血管疾患において, 継続的な軽度の炎症とそれに伴う酸化ストレスも、適切な細胞修復に対するほぼ普遍的な障壁となっています。. オキシトシンは、複数の炎症促進因子の放出とその後の発現を大幅に抑制します, 真の炎症細胞の生成を減少させます, そして強化された (内因性の) のような抗酸化物質 グルタチオンペルオキシダーゼ, 酸化ダメージのあらゆる側面を軽減します.

6.食欲と代謝の調節

オキシトシンは食欲とより一般的な代謝の両方において重要な役割を果たしていることが十分に文書化されています. ほぼすべての脳領域に投射する視床下部ニューロンで合成される, 満腹信号を増幅する (脳幹ベースの) – すぐに起こる強い「満腹感」’ 摂食の最終結果である.

ドーパミン探索経路に対する中枢神経系の直接作用は、報酬の高い食べ物を求める動機を低下させる (脂肪/砂糖がその代表的な例です). 研究では、オキシトシンが膵臓からのインスリンを増加させることも示されています。 β細胞, そして強化する グルコース恒常性.

COA

HPLC

MS

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仕様

2 mg, 5 mg

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