Kémiai érzékelés. Legısibb erıs befolyás. Külsı és belsı kemoszenzoros mechanizmusok. Illatok, ízek viselkedés (túlélési és sexuális információ)



Hasonló dokumentumok
SZAGLÁS 2

Szaglás ősi modalitás

A szaglás és az ízérzékelés élettana

Kemorecepció. Az szag-, és ízérzékelés I.

Érzékelési folyamat szereplői. Az érzékelés biofizikájának alapjai. Receptor felépítése. Az inger jellemzői MILYEN? HOL? MENNYI? MEDDIG?

Érzékelési folyamat szereplői. Az érzékelés biofizikájának alapjai. Inger Modalitás Receptortípus. Az inger jellemzői MILYEN? HOL? MENNYI? MEDDIG?

Kemorecepció. Vízi állatokban nincs különbség.

Az idegsejtek kommunikációja. a. Szinaptikus jelátvitel b. Receptorok c. Szignál transzdukció neuronokban d. Neuromoduláció

Szaglás ősi modalitás

a. Szinaptikus jelátvitel b. Receptorok c. Szignál transzdukció neuronokban d. Neuromoduláció. Szinaptikus jelátvitel.

Féléves menetrend. Neurobiológia II. Féléves menetrend. Kémiai érzékek. Neuronok. Szaglás. Szaglás és ízlelés

Érzékelési folyamat szereplői. Az érzékelés biofizikájának alapjai. Inger Modalitás Receptortípus. Az inger jellemzői MILYEN? HOL? MENNYI? MEDDIG?

A szaglás és ízérzés élettana Dr. Kékesi Gabriella

Egy idegsejt működése. a. Nyugalmi potenciál b. Transzport proteinek c. Akciós potenciál

A sejtmembrán szabályozó szerepe fiziológiás körülmények között és kóros állapotokban

a. Nyugalmi potenciál b. Transzport proteinek c. Akciós potenciál. Nyugalmi potenciál. 3 tényező határozza meg:

Az érzékelés biofizikájának alapjai. Érzékelési folyamat szereplői. Az inger jellemzői MILYEN? HOL? MENNYI? MEDDIG?

Sáry Gyula SZTE ÁOK Élettani Intézet

A somatomotoros rendszer

Ca 2+ Transients in Astrocyte Fine Processes Occur Via Ca 2+ Influx in the Adult Mouse Hippocampus

Transzportfolyamatok a biológiai rendszerekben

II. félév, 8. ANATÓMIA elıadás JGYTFK, Testnevelési és Sporttudományi Intézet. Idegrendszer SYSTEMA NERVOSUM

Membránpotenciál, akciós potenciál

Érzőműködés II. (látás, hallás, kémiai érzékelés)

IONCSATORNÁK. I. Szelektivitás és kapuzás. III. Szabályozás enzimek és alegységek által. IV. Akciós potenciál és szinaptikus átvitel

Homeosztázis és idegrendszer

A LÁTÁS BIOFIZIKÁJA AZ EMBERI SZEM GEOMETRIAI OPTIKÁJA. A szem törőközegei. D szem = 63 dioptria, D kornea = 40, D lencse = 15+

A membránpotenciál. A membránpotenciál mérése

Jelátviteli útvonalak 3

A magatartás szabályozása A vegetatív idegrendszer

ÖSSZ-TARTALOM 1. Az alapok - 1. előadás 2. A jelutak komponensei 1. előadás 3. Főbb jelutak 2. előadás

Jelutak ÖSSZ TARTALOM. Jelutak. 1. a sejtkommunikáció alapjai

Glikolízis. emberi szervezet napi glukózigénye: kb. 160 g

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Orvosi élettan. Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1.

A neuroendokrin jelátviteli rendszer

Légzés 4. Légzésszabályozás. Jenes Ágnes

9. előadás Sejtek közötti kommunikáció

Egy idegsejt működése

Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan

Multiszenzoros feldolgozás. Vizsgálata. Eltérések lehetnek

Szignáltranszdukció Mediátorok (elsődleges hírvivők) az információ kémiailag kódolt

A nyugalmi potenciál megváltozása

A látás alapjai. Látás Nyelv Emlékezet. Általános elv. Neuron idegsejt Neuronális hálózatok. Cajal és Golgi 1906 Nobel Díj A neuron

Érzékszervi receptorok

PhD vizsgakérdések április 11. Próbálja meg funkcionális szempontból leírni és példákon bemutatni az intralimbikus kapcsolatok jelentőségét.

ÖSSZ-TARTALOM. 1. Az alapok - 1. előadás 2. A jelutak komponensei 1. előadás 3. Főbb jelutak 2. előadás 4. Idegi kommunikáció 3.

Az agykéreg és az agykérgi aktivitás mérése

Pszichiátriai zavarok neurobiológiai alapjai

IONCSATORNÁK. Osztályozás töltéshordozók szerint: pozitív töltésű ion: Na+, K+, Ca2+ negatív töltésű ion: Cl-, HCO3-

Az egyensúlyszabályzás anatómiája, élettana és patofiziológiája. Dr. Mike Andrea Pécs, november 28.

Az ember és a gerinces állatok jó része 5 érzékszervvel fogja fel a környező világ eseményeit. AZ EMBER ÉRZÉKSZERVEI

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

A tanulási és emlékezési zavarok pathofiziológiája. Szeged,

Jellegzetességek, specialitások

Limbikus rendszer Tanulás, memória

Bevezetés a kognitív idegtudományba

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

Látás Nyelv - Emlékezet. ETE47A001/2016_17_1/

Membránpotenciál. Nyugalmi membránpotenciál. Akciós potenciál

Az ioncsatorna fehérjék szerkezete, működése és szabályozása. A patch-clamp technika

Szabályozó rendszerek. Az emberi szervezet különbözı szerveinek a. mőködését a szabályozás szervrendszere hangolja

A vese mőködése. Dr. Nánási Péter elıadásai alapján

Orvosi élettan. Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1.

Biológus Bsc. Sejtélettan II. Szekréció és felszívódás a gasztrointesztinális tractusban. Tóth István Balázs DE OEC Élettani Intézet

Az akciós potenciál (AP) 2.rész. Szentandrássy Norbert

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az endokrin szabályozás általános törvényszerűségei

A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (5)

Membránszerkezet, Membránpotenciál, Akciós potenciál. Biofizika szeminárium

Nyugalmi és akciós potenciál

A szervezet vízterei, anyagforgalom. 70 kg-os ember: 42 liter víz (16 liter intracelluláris folyadék + 28 liter extracelluláris folyadék)

Orvosi élettan. Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1.

Elektrofiziológiai alapjelenségek 1. Dr. Tóth András

Szabályozás - összefoglalás

MAGATARTÁSTUDOMÁNYI ISMERETEK 2.

A LÁTÁS BIOFIZIKÁJA AZ EMBERI SZEM GEOMETRIAI OPTIKÁJA FOTORECEPTOROK A LÁTÁS MOLEKULÁRIS MECHANIZMUSA A SZÍNLÁTÁS ELMÉLETE ELEKTRORETINOGRAM

Nemszinaptikus receptorok és szubmikronos Ca2+ válaszok: A két-foton lézermikroszkópia felhasználása a farmakológiai vizsgálatokra.

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Gonádműködések hormonális szabályozása áttekintés

Az obezitás molekuláris és endokrin háttere: az endokannabinoidok szerepe

Szignalizáció - jelátvitel

AZ IDEGRENDSZER PLASZTICITÁSA TANULÁS. EMLÉKEZÉS (memória)

Az érzékszervek feladata: A környezet ingereinek felvétele Továbbítása a központi idegrendszerhez. fény hő mechanikai kémiai

4. Egy szarkomer sematikus rajza látható az alanti ábrán. Aktív kontrakció esetén mely távolságok csökkenése lesz észlelhető? (3)

Az idegi szabályozás efferens tényezıi a reflexív általános felépítése

Új szignalizációs utak a prodromális fázisban. Oláh Zita

2. A jelutak komponensei. 1. Egy tipikus jelösvény sémája 2. Ligandok 3. Receptorok 4. Intracelluláris jelfehérjék

Tamás László: Fülben végbemenő folyamatok nagy hangosságú zajok, zenei események tartós behatásakor. László Tamás MD

A plazmamembrán felépítése

SZOCIÁLIS VISELKEDÉSEK

Az éhség és az étvágy szabályozásának legújabb ismeretei

A kutyafélék összehasonlító neurobiológiája- Szenzoros képességek

Mozgás, mozgásszabályozás

A sejtek közöti kommunikáció formái. BsC II. Sejtélettani alapok Dr. Fodor János

Anyagforgalom és víztartalom

Jelutak. 2. A jelutak komponensei Egy tipikus jelösvény sémája. 2. Ligandok 3. Receptorok 4. Intracelluláris jelfehérjék

Vizuális illúziók. Gátlás Kontraszt illúziók III. Kontraszt illúziók - Gátlás. A vizuális feldolgozásért felelős területek

Integráció. Csala Miklós. Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet

Átírás:

Kémiai érzékelés Legısibb erıs befolyás Sejtek: kemo-elimináció kemo-rejectio kemo-acceptáció Külsı és belsı kemoszenzoros mechanizmusok Illatok, ízek viselkedés (túlélési és sexuális információ) Döntés: metabolikus kívánalmak Lokális és regionális kemoszenzitívitás: O 2 és tápanyagszállítás CO 2 és végtermék eltávolítás Speciális kemoreceptív szabályozás: Emésztés Keringés Légzés Hıszabályozás

Kémiai érzékelés II. Hipotalamikus mechanizmusok: viselkedés (jóllakottság, éhség, szomjúság, sex) Speciális külsı kemoszenzoros rendszer: íz ----- szag A kémiai környezet vonzó vagy taszító A kemoszelekció: közeli ---- távoli Integrált mőködés: szaglás - táplálkozás - folyadékfelvétel - reprodukció Illatok, ízek neuro-epithelium(ok), orrüreg Sejtszinten: receptor sejtek: alkalmazkodás, változékonyság eltérı neuronális válasz sejtszinten komplex dinamikus mintázat adaptáció kemotaxis

SZAGLÁS Neuroepithel foltok az orrüregben:» orrüregi nyálkahártya» felsı nazális epithel» septális szerv ( Mosera organ )» vomeronazalis szerv» klasszikus szaglóhám turbina csontok szimatoló légzés

Neuroepithel foltok az orrüregben:» orrüregi nyálkahártya» felsı nazális epithel» septális szerv ( Mosera organ )» vomeronazalis szerv» klasszikus szaglóhám turbina csontok szimatoló légzés

Neuroepithel foltok az orrüregben:» orrüregi nyálkahártya: általános információk <n. trigeminus> érzékeli: érintés, hımérséklet, fájdalom, taszító illatok, csípıség» felsı nazális epithel: szenzoros és viselkedésbeli információk <bipoláris TN> projectio: szupracomissionarius magokba» septális szerv: a fı szaglóhám kiegészítı érzékelése ( Mosera organ )» vomeronazalis szerv: zsákszerő, hosszú, keskeny, csıszerő bemeneti nyílással speciális microvilli (nincs cilium) primer szaglóhámhoz hasonló, de eltérı érzékenység/szelektivitási mintázat független projectio: amigdala relé funkció: ventromedialis magokba (neuroendokrin funkció, sex)» klasszikus szaglóhám

Primer szaglóhám: humán szaglószerv ~ 250 mm 2 / oldal csupasz neuronok ø 0,2 µm, nincs myelin hüvely orrüregbe proiciálnak szimatoló légzés Integrált feldolgozás kereszteffektus az ízérzettel topográfiai megtartottság az ingerülettovábbítás során (alma - krumpli)

Primer szaglósejtek: A szaglóhám neuronjai primitívek Sejtenként 10-15 hosszú, hajlékony csilló a nyálkába Életciklusuk hossza: 3-6 hét Folyamatos neurális (axonok) és szinaptikus regeneráció Spontán kisülési ráta Post-excitatórikus gátlás İs-sejtek Hordozó-támasztó sejtek

A szaginger transzdukciója I.

Az adaptáció

A szag-inger feldolgozása

A szaginger feldolgozása I szemcsesejt mitrális sejt Olfactoricus glomerulus olfactoricus neuron bazal memb. receptor támasztósejt nyálka

A szaginger feldolgozása II A laterális kapcsolatok szerepe szaglóhám Retina (periglomerular)

Konvergencia (Szenzoros mitrális = 1:500) Adaptáció Post-excitatoricus gátlás Self-inhibitio Efferens neuronok!!! ( differenciál - diagnózis ) Komplex ingerületmintázat Mintázat-felismerés Küszöbök: abszolút küszöb felismerési küszöb oldódás szerepe

Kereszt-adaptáció és Szagfelismerés Anyag detekt. felism. βme 4*10-15 g/l 2*10-13 g/l Anizol 4*10-11 g/l 2*10-9 g/l zsírsavak 4*10-8 g/l 2*10-6 g/l H 2 S 4*10-15 g/l 2*10-13 g/l Clovia 2*10-10 g/l 2*10-8 g/l Propanol & pentanol Sziszegı szappan

A szaginger centrális feldolgozása I. Odor cortex

A szaginger centrális feldolgozása II. Receptor glomerulus cortex (centrifugális neuronok) Anterior olfactoricus nucleus (dopamin függı: pszichológiai és schizo-affektív viselkedési anomáliák) Projekciók a limbikus mesocortexbe Projekciók a hippocampusba (integráció az íz-érzéssel és a belsı kémiai érzékeléssel) szagfelismerés és szagmemória Amigdala medialis és posterior magjai (döntési központ, szociális viselkedés, kulturális eltérések) Hypothalamus ventromediális magjai (táplálkozás, étvágy, jóllakottság,.) Hippocampus (psychotrop szerek <alkohol, anoxia>, epilepszia idıleges lebenybénulás)

A kémiai ingerek értékelése szubjektív

Az ÍZ érzékelése Kémiai érzékelés: ízlelıbimbók oldódás a nyálban vonzó és taszító ízek Adaptáció Érzékelési küszöb Kulturális eltérések Szokások

Az íz-érzékelés sejt szintő elemei

keserő cn. IX. savanyú cn. IX. édes sós savanyú cn. VII.

Az íz-érzet értékelése szubjektív

U M A levegın szárított tengeri alga M I

KESERŐ Denatonium Kötıdés a receptorhoz Aktiválja a gustducint, a transzducint vagy mindkettıt Stimulálja a PDE-t Csökkenti a CAMP/cGMP-t?? Csökkenti a neurotranszmitter felszabadulását Denatonium Kötıdés a receptorhoz Aktiválja a G fehérjét Stimulálja a PLC-t Membrán lipidek IP 3, DAG IP 3 sejten belüli Ca 2+ csökkentés Csökkenti a neurotranszmitter felszabadulását

KESERŐ KININ Gátolja az apikális K + csatornákat Csökken a nyugalmi K + konduktancia a sejt depolarizálódik Ca 2+ beáramlás a VGCC-n át Csökken a neurotranszmitter felszabadulás

SÓS NaCl Na 2+ átjut az apikális ASSCs-en Csökken a nyugalmi K + konduktancia a sejt depolarizálódik Ca 2+ áramlik be a VGCC-n át Csökken a neurotranszmitter felszabadulás

Sav SAVANYÚ Sav Sav H + gátolja az apikális csatornákat H + átjut az apikális ASSCs-en, és kinyitja az MDEG1 kapukat H + átjut a plazmamembránon (apikális csatorna) Csökken a nyugalmi K + konduktancia Az intracelluláris ph-t csökkenti Depolarizálódik a sejt Depolarizálja a sejtet? Ca 2+ áramlik be a VGCC-n át Csökken a neurotranszmitter felszabadulás Ca 2+ áramlik be a VGCC-n át Csökken a Neurotranszmitter felszabadulás Csökken a Neurotranszmitter felszabadulás

ÉDES CUKOR Kötıdik a receptorhoz Aktiválja a G 5 -öt Stimulálja az AC-t ATP > camp A camp stimulálja a PKA-t PKA foszforilálja a bazolaterális K + csatornákat Csökken a nyugalmi K + kond. A sejt depolarizálódik Ca 2+ beáramlás a VGCC-n át Csökken a neurotranszmitter felszabadulás IP 3 SZAHARIN Kötıdik a receptorhoz Aktiválja a G fehérjét Stimulálja a PLC-t Membrán lipidek sejten belüli Ca2+ felszabadulás Csökken a neurotranszmitter feszabadulásás

1908 Kikunae Ikeda UMAMI sós-pikáns MSG Kötıdés a receptorhoz (íz mglur4) Aktiválja a G fehérjét Stimulálja az PDE-t Csökkenti a camp-et? Gátolja a kation csatornákat Csökken a nyugalmi kation konduktancia a sejt hiperpolarizálódik? Csökken a neurotranszmitter felszabadulás

Richard Axel Linda Buck Nobel Prize 2005 Physiology or Medicine sense of smell