Cvičení z fyziologie SYMPATIKUS A PARASYMPATIKUS



Podobné dokumenty
VEGETATIVNÍ NERVOVÝ SYSTÉM

Adrenergní + cholinergní receptory. Jan Doul Zuzana Charvátová

Farmakologie. Vegetativní nervový systém. 25. března 2010

Autonomní nervový systém

soubor nervových bb. a vláken motoricky inervuje hladkou svalovinu (vnitřních orgánů, cév, kůže), žlázy a myokard

Mechanismy hormonální regulace metabolismu. Vladimíra Kvasnicová

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Farmakodynamika II. Typy receptorů, transdukce (přenos) signálu. Příklady farmakologického ovlivnění receptorů v různých typech tkání.

VISCERÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Struktura a funkce biomakromolekul

VISCERÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM Viscerální (útrobní) nervový systém se podílí na inervaci viscerálního oddílu těla. Je složen z viscerosenzitivních a

Nervová soustava Centrální nervový systém (CNS) mozek mícha Periferní nervový systém (nervy)

Regulace metabolizmu lipidů

Farmakologie vegetativního nervového systému. Receptory sympatiku a parasympatiku a možnosti jejich ovlivnění.

AUTONOMNÍ NERVOVÝ SYSTÉM

AUTONOMNÍ (VEGETATIVNÍ) NERVOVÝ SYSTÉM

Digitální učební materiál

Plexus cervicalis (C1-C4)

Nervová soustava Centrální nervový systém (CNS) mozek mícha Periferní nervový systém (nervy)

Biochemie nervové soustavy. Pavla Balínová

INTRACELULÁRNÍ SIGNALIZACE II

Rozdělení svalových tkání: kosterní svalovina (příčně pruhované svaly) hladká svalovina srdeční svalovina (myokard)

Autonomní nervový systém

9. Léčiva CNS - úvod (1)

(VIII.) Krevní tlak u člověka (IX.) Neinvazivní metody měření krevního tlaku

Trávicí trubice od jícnu a do po rektum. MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.

Tyranovec královský Onychorhynchus coronatus SIGNALIZACE BUNĚČNÁ. B10, 2015/2016 Ivan Literák

Cirkulační, cévní systém obratlovců

Hormony, neurotransmitery. Obecné mechanismy účinku. Biochemický ústav LF MU 2016 (E.T.)

Léčiva ovlivňující vegetativní nervový systém

SOMATICKÁ A VEGETATIVNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA

Regenerace ve sportu III stres

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Farmakologie vegetativního nervového systému I. PharmDr. Miroslav Turjap FN Ostrava, FÚ LF MU

Tyranovec královský Onychorhynchus coronatus SIGNALIZACE BUNĚČNÁ. B11, 2016/2017 Ivan Literák

Glykolýza Glukoneogeneze Regulace. Alice Skoumalová

PŘENOS SIGNÁLU DO BUŇKY, MEMBRÁNOVÉ RECEPTORY

Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc

Obsah Úvod Základní vlastnosti živé hmoty

Obecný metabolismus.

FYZIOLOGIE VYLUČOVÁNÍ - exkrece

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

Přednáška fyziologie Nadledviny Stresová reakce. KTL FNM, 2. LF UK Praha Mgr. Helena Smítková, 2006

Léčiva ovlivňující dopaminergní, serotonergní a histaminový systém + opakování na zápočet

Regulace krevního průtoku

Regulace glykémie. Jana Mačáková

AMPK AMP) Tomáš Kuc era. Ústav lékar ské chemie a klinické biochemie 2. lékar ská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Digitální učební materiál

Toxikologie PřF UK, ZS 2016/ Toxikodynamika I.

(VII.) Palpační vyšetření tepu

EXTRACELULÁRNÍ SIGNÁLNÍ MOLEKULY

Propojení metabolických drah. Alice Skoumalová

Fyziologie člověka. Aplikovaná tělesná výchova a sport. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu

(VIII.) Časová a prostorová sumace u kosterního svalu. Fyziologický ústav LF MU, 2016 Jana Svačinová

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

Kardiovaskulární systém

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

glukóza *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc*

PORUCHY SVALOVÉHO NAPĚTÍ

Nervová soustava je základním regulačním systémem organizmu psa. V organizmu plní základní funkce jako:

Zpracování informace v NS Senzorická fyziologie

Bp1252 Biochemie. #11 Biochemie svalů

Přenos látek. je realizován prostřednictvím: oběhu tělních tekutin v cévní soustavě

Neuron. Neurofyziologie. Neuroglie. Akční potenciál. Klidový membránový potenciál

Fyziologie svalů. Typy svalů: - svaly kosterní (příčně pruhované), - srdeční (modifikovaný kosterní), - hladké svaly.

Fyziologie zátěže. MUDr. Kateřina Kapounková. Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu (CZ.107/2.2.00/ )

Svaly. Svaly. Svalovina. Rozdělení svalů. Kosterní svalovina

Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy. Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU

TVORBA TEPLA. -vedlejší produkt metabolismu. hormony štítné žlázy, růstový hormon, progesteron - tvorbu tepla. vnitřní orgány svaly ostatní 22% 26%

Fyziologie svalové činnosti. MUDr. Jiří Vrána

MECHANIKA SRDEČNÍ ČINNOSTI SRDCE JAKO PUMPA SRDEČNÍ CYKLUS SRDEČNÍ SELHÁNÍ

Proč rehabilitace osob vyššího věku?

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Nervová soustava. Funkce: řízení organismu. - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy. Biologie dítěte

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_08_BI1 SVALOVÁ SOUSTAVA

PŘENOS SIGNÁLU V BUŇCE. Nela Pavlíková

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Diabetes mellitus. úplavice cukrová - heterogenní onemocnění působení inzulínu. Metabolismus glukosy. Insulin (5733 kda)

GASTROINTESTINÁLNÍ SOUSTAVA

Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce

Digitální učební materiál

Fyziologie srdce I. (excitace, vedení, kontrakce ) Milan Chovanec Ústav fyziologie 2.LF UK

Fyziologie svalů. Autor přednášky: Mgr. Martina Novotná, Ph.D. Přednáška se prochází klikáním nebo klávesou Enter.

Klinický detektivní příběh Glykémie

Dý D c ý h c ac a í c sy s s y t s é t m é

Autonomní (samovolní) nervová soustava

Antihistaminika HISTAMIN HISTAMIN. Poznámky ke cvičením z Farmakologie II ZAŘAZENÍ, KLASIFIKACE. výskyt : základní funkce v lidském organismu

Přehled energetického metabolismu

CZ.1.07/1.5.00/ Člověk a příroda

Mozek a chování, vnější prostředí neuronu

FARMAKODYNAMIKA. Doc. PharmDr. František Štaud, Ph.D.

Protiproudový systém Řízení činnosti ledvin

LEDVINOVÁ KONTROLA HOMEOSTÁZY

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr.

4.2.1 Molekulární podstata svalové kontrakce Klidové napětí svalu a jeho význam Typy svalové kontrakce

Metabolická a endokrinní odezva na trauma

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy

Sylabus přednášky 230 Fyziologie živočichů a člověka Část přednášená Daliborem Kodríkem

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Transkript:

Cvičení z fyziologie SYMPATIKUS A PARASYMPATIKUS

Nervový systém

ANS (Autonomní nervový systém = vegetativní, viscerální) Součást neurohumorální regulace organismu cílem je integrace funkce a činnosti vnitřních orgánů na okolní prostředí a aktuální požadavky organismu Sympatikus Parasympatikus Enterický nervový systém ( Plexus myentericus Auerbachi a plexus submucosus Meissneri) Řídí činnost hladké svaloviny, žláz, srdce

Sympatikus Ncl. Intermediolateralis C8 L2(3) Ganglia v truncus sympatikus, krčních gangliích (horní, střední, dolní), ggl. coeliacum a horním a dolním mezenterickém ggl. Pregangliová vlákna nemyelinizované + mediátor acetylcholin Postgangliová vlákna myelinizovaná + mediátor noradrenalin Reakce Fight or flight

Parasympatikus Ncl. Edinger-Westphal, salivatorius sup. et inf., dorsalis n. X. a ncl. intermediolateralis S2-S4 Ganglia jsou blíže efektorům, ggl. pterygopalatinum, oticum, submandibulare, ciliare, intramurální ggl. Pre- i postgangliovým mediátorem je acetylcholin Rest or digest

Pregangliové receptory sympatiku a pre- a postgangliové parasympatiku Mediátorem je acetylcholin (Ach) Acetylcholin vzniká z cholinu a acetyl-coa (katalyzováno enzymem cholin acetyltransferázou) v nervovém zakončení pregangliového nervu Ach působí na postgangliový neuron přes nikotinový receptor N typu Ach je rozkládán acetylcholinesterázou na cholin a acetyl Cholin je zpětně vychytáván do nervového zakončení kotransportem se Na+ (sekundárně aktivní proces)

Sympatické nervové zakončení Varikózní typ nervového zakončení Hlavní mediátor je noradrenalin = norepinefrin syntetizovaný z tyrosinu Enzymy : tyrosinhydroxyláza DOPA-dekarboxyláza Dopamin ß-hydroxyláza N-metyltransferáza tvorba adrenalinu v nadledvině

Nikotinový receptor 2 molekuly acetylcholinu se váží na α podjednotky receptoru a vedou k otevření iontového kanálu pro Na+ Dva typy N neuronální M - muskulární

Postgangliové receptory sympatiku α1, α2, β1, β2, β3 Metabotropní receptory = spojeny s G proteinem Navázání ligandu na receptor konformační změna G protein asociovaný s receptorem (tvořený podjednotkami αβγ, α váže GDP) α podjednotka uvolní GDP a naváže GTP a uvolní se z komplexu a stejně jako βγ má biologické účinky α podjednotka stimulační αs inhibiční αi αq

Rozložení receptorů sympatiku α2 presynaptická autoregulace

Inositoltrifosfátový systém αq po uvolnění z komplexu navázáním GTP aktivuje fosfolipázu C štěpí fosfatidylbisfosfát(pip2) na diacylglycerol (DAG) a inositoltrifosfát (IP3) DAG aktivuje proteinkinázu C fosforylace proteinů (enzymů, ) IP3 vyplavení Ca2+ z endoplasmatického retikula vazba s calmodulinem aktivace CaCalmodulin-dependentní proteinkinázy fosforylace proteinů Druzí posli DAG a IP3 Třetí posel Ca2+ U α1 receptorů

Adenylátcyklázový systém αs a αi - po uvolnění z komplexu, ovlivňují adenylátcyklázu = enzym tvořící camp z ATP camp stimuluje camp-dependentní protein kinasu A fosforyluje proteiny a CREB (camp- Responsive Element- Binding protein)= transkripční faktor * 4cAMP se naváží na proteinkinázu A tvořenou 4 podjednotkami tato vazba uvolní regulační podjednotky a aktivuje katalytické podjednotky camp je rozkládáno fosfodiesterázou na 5AMP αs - stimuluje adenylátcyklázu, u β receptorů αi inhibuje adenylátcyklázu, u α2 receptorů Druhý posel camp

Guanylátcyklázový systém neuplatňuje se u ANS Dva podtypy Membránová stimulovaná ANP, BNP, CNP Rozpustná stimulovaná NO Enzym tvořící cgmp z GTP cgmp aktivuje proteinkinázu G

Postgangliové receptory parasympatiku Muskarinové receptory M1,M2,M3,M4,M5 Metabotropní receptory M1,3,5 Gq M2,4 Gi M1 neuronální v CNS a v parietálních bb. žaludku M2 - kardiální v srdeční tkáni a CNS, autoreceptory na presynaptickém zakončení M3 - žlázy/hladké svaly ve slinných, bronchiálních a jiných žlázách, v hladké svalovině bronchů, GIT, aj. Působí nepřímo vazodilatačně M3 na endoteliích cév stimulace tvorby NO M4 a M5 v CNS

Postgangliové receptory parasympatiku

Funkce

Účinky na srdce Sympatikus β1 pozitivně inotropní pozitivně dromotropní pozitivně batmotropní pozitivně chronotropní pozitivně lusitropní Roste spotřeba O2 Parasympatikus M2 opačný efekt Menší působení na komory

Účinky na cévy Sympatikus Důležité pro redistribuci krve v těle Málo citlivé CNS, koronárky a plicní cévy α1 vasokonstrikce arterií i vén Především v GIT, kůži, ledvinách Β2 vazodilatace v kosterní svalovině (endoteliálně podmíněná - NO) Parasympatikus Nemá přímý účinek na cévy M3 receptory na endoteliích tvorba NO

Dýchací systém Sympatikus β2 receptory Bronchodilatace sekrece žláz mukociliárního eskalátoru vyplavování histaminu z žírných bb. Parasympatikus M receptory Bronchokonstrikce Stimulace sekrece žláz

GIT + metabolismus Sympatikus α kontrakce sfinkterů β útlum peristaltiky, β2 i α1- glykogenolýza v játrech i svalu β3 - lipolýza v tukové tkání β2 stimulace sekrece inzulínu x α2 - snižují sekreci inzulínu (preferenčně více) Celkově kalorigenní efekt zvýšení spotřeby energie a tvorba tepla Sekrece vazkých slin + pokles sekrece kvůli prokrvení Parasympatikus M receptory sekrece řídkých slin HCl v žaludku, žláz střeva a pankreatu peristaltiky = povolení svěračů + tonu stěny, vyprazdňování žaludku, žlučníku

Účinky na močový systém Sympatikus α kontrakce sfinkterů uretry a močového měchýře β relaxace m. detrusor α1 vasokonstrikce β1 vyplavení reninu snížení tvorby a retence moči Parasympatikus M receptory tonu m. detrusor tonu svěračů

Účinky na oko Sympatikus α1 mydriáza kontrakcí m. dilatátor pupilae β2 akomodace do dálky kontrakcí radiálních vláken m. ciliaris Parasympatikus M receptory Akomodace do blízka relaxací radiálních vláken m. ciliaris a kontrakce cirkulárních vláken m. ciliaris (méně významné) Mióza kontrakce m. sfinkter pupilae

Účinky na kosterní svalovinu Sympatikus β2 zvýšení prokrvení vasodilatací cév třes glykogenolýza tvorba laktátu

Jiné účinky Sympatikus α2 aktivace destiček β2 relaxace hladké svaloviny dělohy Kontrakce mm. errectores pilorum a sekrece potních žláz (mediátor acetylcholin) Ejakulace Vyplavení adrenalinu z nadledvin nervová zakončení pregangliových neuronů (dřeň nadledvin je sympatické ganglion) Parasympatikus Nepůsobí na dělohu Erekce

Rozklad mediátorů Sympatikus Hlavně re-uptake a opětnévyužití MAO monoaminooxidáza A - vázaná na mitochondrii presynaptických neuronů (re-uptake) B v synaptické štěrbině KOMT katechol o-metyl transferáza (postsynapticky) Konečný produkt je kys. vanilmandlová Parasympatikus Ach - acetylcholinesteráza na acetyl a cholin Pouze cholin je re-uptakem koncentrován v presynaptickém zakončení pro tvorbu nového mediátoru

Rozdílné účinky adrenalinu vs. noradrenalinu Adrenalin (stimulace α1, β1, β2, β3) Stimulace β1 receptorů v srdci zvyšuje srdeční výdej i srdeční frekvenci systolického krevního tlaku Stimuluje α1 receptory v cévách GIT, kůže, ledvinách což by vedlo k TK, ale protože také stimuluje β2 v cévách kosterní svaloviny, které převáží takže dojde k poklesu periferní rezistence Noradrenalin (stimulace α1, α2, β1, β3) Stimuluje α1 receptory v cévách GIT, kůže, ledvinách (nárůst periferní rezistence vzestup systolického i diastolického TK) což by vedlo k TK (nepůsobí na β2) přes baroreflex dochází k SV a srdeční frekvence

Zdroj obrázků Slide 4, 6, 8, 9,10,12,13,17 Ganong s review of medical physiology, Barrett, Mc graw hill 2010 Slide 7 Atlas fyziologie člověka, Silbernagl, Grada 2004 Slide 2, 16 Základní a aplikovaná farmakologie, Lincová Galen 2007 Slide 5 - http://en.wikipedia.org/wiki/parasympathetic_nervous_systém Slide 10,11,18,20,22,23, 27 - Přehled lékařské fyziologie, Ganong, Galén 2005