一氧化氮生物系统及其药理学作用课件.ppt
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- 一氧化氮 生物 系统 及其 药理学 作用 课件
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1、1一氧化氮生物系统及一氧化氮生物系统及其药理学作用其药理学作用2以前的认识:以前的认识: NO是一种大气污染物,是吸烟、汽车尾气是一种大气污染物,是吸烟、汽车尾气及垃圾燃烧等释放出的有害气体,可破坏臭氧及垃圾燃烧等释放出的有害气体,可破坏臭氧层导致酸雨、甚至致癌,它还曾作为化学毒剂层导致酸雨、甚至致癌,它还曾作为化学毒剂应用于战争。应用于战争。3现在的认识:现在的认识: NO是机体内一种作用广泛而性质独特的信号是机体内一种作用广泛而性质独特的信号分子,在神经细胞间的信息交流与传递、血压恒分子,在神经细胞间的信息交流与传递、血压恒定的维持、免疫系统的宿主防御反应等方面,都定的维持、免疫系统的宿主
2、防御反应等方面,都起着十分重要的作用,并参与机体多种疾病的发起着十分重要的作用,并参与机体多种疾病的发生和发展过程。生和发展过程。 4 一氧化氮(一氧化氮(NO)是具有高度反应性的自由)是具有高度反应性的自由基,在体内经基,在体内经NO合酶催化,从合酶催化,从L-精氨酸产精氨酸产生。生。 NO作为细胞信使,介导作为细胞信使,介导cGMP生成的增加生成的增加,发挥生物学作用。,发挥生物学作用。5一、一、NO的生物学特性的生物学特性(一)(一)NO的生成的生成6(二)(二)NO的代谢的代谢 很快被氧化代谢,半衰期很快被氧化代谢,半衰期35s,故仅限于局部,故仅限于局部发挥作用。发挥作用。 代谢产物
3、为硝酸根和亚硝酸根。代谢产物为硝酸根和亚硝酸根。 NO还可与亚铁血红素和还可与亚铁血红素和-SH键结合而失活。键结合而失活。7NOS的生物学特点的生物学特点 分类分类内皮型(内皮型(endothelial NOS,eNOS),),又称又称型型NOS、NOS-3,主要存在于血,主要存在于血管内皮细胞、血小板、心肌内膜及脑和管内皮细胞、血小板、心肌内膜及脑和神经组织中。神经组织中。扩张血管,保护内皮扩张血管,保护内皮8 神经元型(神经元型(neuronal NOS,nNOS),),又称又称I型型NOS、NOSL-1,主要存在于脑、,主要存在于脑、脊髓和外周非肾上腺素非胆碱(脊髓和外周非肾上腺素非胆
4、碱(NANC)能神经,当相应神经元需要时,催化产生能神经,当相应神经元需要时,催化产生极微量的极微量的NO。神经细胞损伤神经细胞损伤9 诱生型诱生型NOS (inducible NOS,iNOS),又称,又称型型NOS、NOS-2,存在于除神经,存在于除神经元外的多种组织中,正常情况下不表达,元外的多种组织中,正常情况下不表达,但在炎症和免疫反应剌激下,但在炎症和免疫反应剌激下,iNOS mRNA被诱导表达。被诱导表达。促进炎症反应促进炎症反应10一氧化氮与一氧化氮与1998年年诺贝尔生理诺贝尔生理/医学奖医学奖诺贝尔(奖)与硝酸甘油?诺贝尔(奖)与硝酸甘油?一氧化氮与一氧化氮与1998年诺贝
5、尔生理学医学奖年诺贝尔生理学医学奖Robert F. Furchgott 佛契哥特佛契哥特 Louis J. Ignarro 伊格纳罗伊格纳罗 Ferid Murad 慕拉德慕拉德 获奖理由:发现获奖理由:发现NO是心血管系统的重要信号分子是心血管系统的重要信号分子 11评审团表示:评审团表示:“这是首度发现一种气体可在人体中这是首度发现一种气体可在人体中成为信号分子。成为信号分子。” 2005年年8月,著名小品演员高秀敏在长春家中去月,著名小品演员高秀敏在长春家中去世,死因为突发性心脏病;世,死因为突发性心脏病;2006年年12月,著名相月,著名相声艺术大师马季在北京家中突发心脏病去世;声艺
6、术大师马季在北京家中突发心脏病去世;2007年年6月月23日,日,59岁的相声大师侯耀文心脏病岁的相声大师侯耀文心脏病突发,猝然辞世突发,猝然辞世心脏病,已成为威胁现代中心脏病,已成为威胁现代中老年人的一大健康隐患。老年人的一大健康隐患。 1864年年,诺贝尔以三硝酸甘油酯诺贝尔以三硝酸甘油酯 (硝化甘油硝化甘油)及硅及硅藻士藻士制造出安全炸药。安全炸药的工业化生产给制造出安全炸药。安全炸药的工业化生产给诺贝尔带来了荣誉和金钱,使他得意创立科学界诺贝尔带来了荣誉和金钱,使他得意创立科学界的最高奖项的最高奖项-诺贝尔奖。诺贝尔奖。 而当时他患有严重的胸痛即心绞痛时,医生让而当时他患有严重的胸痛即
7、心绞痛时,医生让他用含他用含“硝酸甘油硝酸甘油”的药,遭到他激烈地反对,的药,遭到他激烈地反对,因为在实验过程中他发现吸入硝酸甘油蒸气会引因为在实验过程中他发现吸入硝酸甘油蒸气会引起剧烈的血管性头痛!起剧烈的血管性头痛! 他给同事留言:他给同事留言:“医生给我开的药竟是硝酸医生给我开的药竟是硝酸甘油,难道这不是对我一生巨大的讽刺吗?甘油,难道这不是对我一生巨大的讽刺吗?” 其实,这并非是讽刺。科学家在后来的研究其实,这并非是讽刺。科学家在后来的研究中发现:中发现:硝酸甘油能舒张血管平滑肌,从而扩张硝酸甘油能舒张血管平滑肌,从而扩张血管。血管。 14 直到1980年代,这一谜团被美国的和其他两位
8、药理学家)破译硝酸甘油及其他硝酸脂通过。佛契哥特佛契哥特慕拉德慕拉德伊格纳罗伊格纳罗15u 3 3位科学家的论文发表后,一氧化氮位科学家的论文发表后,一氧化氮(NO)(NO)的旋的旋风袭卷未来的预防医学,造福人类于心脑血管风袭卷未来的预防医学,造福人类于心脑血管及神经系统的多种疾病新一代的健康利器。及神经系统的多种疾病新一代的健康利器。u1980年以来,关于一氧化氮年以来,关于一氧化氮(NO),已出现,已出现超超越越10000份以上的研究论文份以上的研究论文。 u 1992年,一氧化氮年,一氧化氮(NO)被美国科学被美国科学杂志推举为杂志推举为“本年度明星分子本年度明星分子”。 16一氧化氮生
9、理功能的发现过程一氧化氮生理功能的发现过程 自七十年代起,美国弗吉尼亚大学的自七十年代起,美国弗吉尼亚大学的慕拉德教授慕拉德教授及合作及合作者系统研究了者系统研究了硝酸甘油硝酸甘油及其它具有扩张血管活性的及其它具有扩张血管活性的有机有机硝酸酯硝酸酯的药理作用。的药理作用。 发现这类有机硝酸酯具有一个共同点:发现这类有机硝酸酯具有一个共同点: 在体内都能代谢为在体内都能代谢为一氧化氮;一氧化氮; 都能使组织内都能使组织内cGMP、cAMP等第二信使的浓度升高;等第二信使的浓度升高; NO可能是一种对血流具有调节作用的信使分子?可能是一种对血流具有调节作用的信使分子? 但当时这一推测缺乏直接的实验
10、证据。但当时这一推测缺乏直接的实验证据。 17 与此同时,纽约州立大学的与此同时,纽约州立大学的佛契哥特教授佛契哥特教授在研在研究究Ach等物质对血管的影响时发现在相近的实等物质对血管的影响时发现在相近的实验条件下,同一种物质有时使血管扩张,有时验条件下,同一种物质有时使血管扩张,有时对血管没有明显的作用,有时甚至使血管收缩。对血管没有明显的作用,有时甚至使血管收缩。 佛契哥特及合作者对此作了深入地研究,他们佛契哥特及合作者对此作了深入地研究,他们在在1980年发现年发现ACh对血管的作用与血管内皮细对血管的作用与血管内皮细胞是否完整有关:胞是否完整有关:Ach仅能引起内皮细胞完整仅能引起内皮
11、细胞完整的血管扩张。的血管扩张。 EC-dependent?Endothelium-derived relaxing factor NO 内皮衍生舒张因子一氧化氮(内皮衍生舒张因子一氧化氮(NONO)1819EDRF (endotheliumderived relaxing factor) 由此佛契哥特推测内皮细胞在由此佛契哥特推测内皮细胞在Ach的作用下产的作用下产生了一种新的信使分子,这种信使分子作用于生了一种新的信使分子,这种信使分子作用于平滑肌细胞,使血管平滑肌细胞舒张,从而扩平滑肌细胞,使血管平滑肌细胞舒张,从而扩张血管,佛契哥特将这种未知的信使分子命名张血管,佛契哥特将这种未知的信
12、使分子命名为内皮衍生舒张因子为内皮衍生舒张因子(endotheliumderived relaxing factor, EDRF)。 20长期研究亚硝基化合物药理作用的长期研究亚硝基化合物药理作用的伊格纳罗伊格纳罗教授与教授与佛佛契哥特契哥特教授合作,针对教授合作,针对EDRF的药理作用以及化学本质的药理作用以及化学本质进行了一系列实验,发现进行了一系列实验,发现EDRF与与NO及许多亚硝基化及许多亚硝基化合物一样能够激活合物一样能够激活可溶性鸟苷酸环化酶可溶性鸟苷酸环化酶(soluble guanylate cyclase, sGC)、增加组织中的、增加组织中的cGMP水平水平。伊格纳罗伊格
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