장외분비세포

Enteroendocrine cell
장외분비세포
Digestive hormones.jpg
장내분비세포가 분비하는 주요 소화 호르몬의 작용
세부 사항
시스템내분비계
위치위장관
식별자
라틴어내분비뇨기성 위장병 치료
메슈D019858
THH3.04.02.0.00024, H3.08.01.0.00003
FMA62930
미세조영술의 해부학적 용어

장내분비 세포내분비 기능이 있는 위장관췌장의 특화된 세포다. 각종 자극에 반응하여 위장 호르몬이나 펩타이드 등을 생성하여 전신적 효과를 위해 혈류로 방출하거나, 국소적인 메신저로서 분산시키거나, 장신경계에 전달하여 신경 반응을 활성화시킨다.[1][2] 장의 장내분비 세포는 우리 몸에서 가장 많은 내분비 세포다.[3][4][5] 그것들은 장내 신경계신경계의 부분집합인 것처럼 내분비계의 부분집합으로서 장내분비계를 구성한다.[6] 어떤 의미에서 그들은 소화 작용을 시작하고 해로운 물질을 감지하고 보호 반응을 일으키는 화학수용체 역할을 하는 것으로 알려져 있다.[7][8] 장내분비 세포는 위, 장, 췌장에 위치한다. 마이크로바이오타는 이들 장내분비 세포에서 발효 제품(단사슬 지방산)인 아세테이트를 통해 장내 면역 및 대사 반응에 핵심적인 역할을 한다.[9]

장내내분비세포

장내내분비 세포는 함께 뭉치지 않고 장내 전체에 단일 세포로 퍼져 있다.[7]

분비되는 호르몬은 소마토스타틴, 모틸린, 첼시스토키닌, 신경텐신, 바소액티브 펩타이드, 장내글루카곤 등이다.[10] 장내분비세포는 장내정밀미생물로부터 대사물을 감지하고, 다시 정밀미생물에 대한 숙주장내 선천적 면역반응의 항균, 기계, 대사 분기를 조정한다.[11]

K세포

K세포는 증분 펩타이드인 위억제 펩타이드(위억제 펩타이드)를 분비해 트리글리세리드 저장도 촉진한다.[12]

L세포

L세포는 글루카곤 유사 펩타이드-1, 증가된 펩타이드 YY3-36, 옥시앤토모듈린, 글루카곤 유사 펩타이드-2를 분비한다. L세포는 주로 염소와 대장(콜론)에서 발견되지만, 일부는 십이지장제주움에서도 발견된다.[13]

I cell

I세포는 셸시스토키닌(CCK)을 분비하며 십이지장과 제주눔에 위치한다. 그들은 담즙 분비, 외분비 췌장 분비, 포만감을 조절한다.[14]

G세포

위 장내분비 세포는 위염을 방출하고 위산 분비를 자극한다.[15]

엔트로크로마핀세포

엔트로크로마핀 세포세로토닌을 분비하는 아드레노메들러리 크로마핀 세포와 유사성이 매우 높은 장내분비 및 신경내분비 세포다.[16]

엔트로크로마핀 유사세포

엔트로크로마핀과 같은 세포나 ECL 세포는 신경내분비 세포 분비 히스타민의 일종이다.

N세포

제주눔에 위치한 N세포는 신경텐신을 분비하고, 원활한 근육수축을 조절한다.[17]

S세포

S세포는 십이지장과 제주눔에서 분비되어 외분비 췌장 분비를 자극한다.[14]

D세포

델타 세포라고도 불리는 D세포는 소마토스타틴을 분비한다.

Mo cell(또는 M cell)

위내분비세포

위내분비 세포는 위선에서 발견되는데, 대부분 그 기저부에서 발견된다. G세포는 부랑신경의 위트린을 분비하는 후강변섬유를 부교감 자극위트린을 방출해 분비를 자극할 수 있다. 엔트로크로마핀과 같은 세포는 장외내분비 세포와 신경내분비 세포가 히스타민을 분비하는 크로마핀 세포와 유사하다고도 알려져 있어 G세포가 위트린을 분비하도록 자극한다.

그 밖에 생산되는 호르몬으로는 첼시스토키닌, 소마토스타틴, 바소액티브 장 펩타이드, 물질 P, 알파, 감마엔돌핀 등이 있다.[10][20]

췌장내분비세포

췌장 내분비 세포는 랑게르한스 섬에 위치해 있으며 가장 중요한 것은 인슐린글루카곤 호르몬을 생성한다. 자율신경계는 부교감 자극이 인슐린 분비를 자극하고 글루카곤 분비를 억제하고 교감 자극이 역효과를 내는 등 분비를 강하게 조절한다.[21]

생산되는 호르몬으로는 소마토스타틴, 췌장 폴리펩타이드, 아밀린, 그렐린 등이 있다.

임상적 유의성

희귀하고 느리게 성장하는 과 비카르시노이드 종양은 이들 세포에서 발생한다. 종양이 발생하면 많은 양의 호르몬을 분비할 수 있는 능력이 있다.[2][22]

역사

호르몬의 바로 그 발견은 Secretin § Discovery에서 설명한 것처럼 소화기관이 활동을 조절하는 방법에 대한 연구 중에 일어났다.

참고 항목

참조

  1. ^ Rehfeld JF (October 1998). "The new biology of gastrointestinal hormones". Physiological Reviews. 78 (4): 1087–108. doi:10.1152/physrev.1998.78.4.1087. PMID 9790570.
  2. ^ a b Solcia E, Capella C, Buffa R, Usellini L, Fiocca R, Frigerio B, Tenti P, Sessa F (1981). "The diffuse endocrine-paracrine system of the gut in health and disease: ultrastructural features". Scandinavian Journal of Gastroenterology. Supplement. 70: 25–36. PMID 6118945.
  3. ^ Ahlman H (2001). "The gut as the largest endocrine organ in the body". Annals of Oncology. 12 Suppl 2 (suppl 2): S63–8. doi:10.1093/annonc/12.suppl_2.s63. PMID 11762354.
  4. ^ Schonhoff SE, Giel-Moloney M, Leiter AB (June 2004). "Minireview: Development and differentiation of gut endocrine cells". Endocrinology. 145 (6): 2639–44. doi:10.1210/en.2004-0051. PMID 15044355.
  5. ^ Moran GW, Leslie FC, Levison SE, Worthington J, McLaughlin JT (July 2008). "Enteroendocrine cells: neglected players in gastrointestinal disorders?". Therapeutic Advances in Gastroenterology. 1 (1): 51–60. doi:10.1177/1756283X08093943. PMC 3002486. PMID 21180514.
  6. ^ Hayes, A. Wallace (2007), Principles and Methods of Toxicology (5th, revised ed.), CRC Press, p. 1547, ISBN 9781420005424.
  7. ^ a b Sternini C, Anselmi L, Rozengurt E (February 2008). "Enteroendocrine cells: a site of 'taste' in gastrointestinal chemosensing". Current Opinion in Endocrinology, Diabetes and Obesity. 15 (1): 73–8. doi:10.1097/MED.0b013e3282f43a73. PMC 2943060. PMID 18185066.
  8. ^ Sternini C (February 2007). "Taste receptors in the gastrointestinal tract. IV. Functional implications of bitter taste receptors in gastrointestinal chemosensing". American Journal of Physiology. Gastrointestinal and Liver Physiology. 292 (2): G457–61. doi:10.1152/ajpgi.00411.2006. PMID 17095755.
  9. ^ Jugder, Bat-Erdene; Kamareddine, Layla; Watnick, Paula I. (2021). "Microbiota-derived acetate activates intestinal innate immunity via the Tip60 histone acetyltransferase complex". Immunity. 54 (8): 1683–1697.e3. doi:10.1016/j.immuni.2021.05.017. ISSN 1074-7613. PMC 8363570. PMID 34107298.
  10. ^ a b Krause WJ, Yamada J, Cutts JH (June 1985). "Quantitative distribution of enteroendocrine cells in the gastrointestinal tract of the adult opossum, Didelphis virginiana". Journal of Anatomy. 140 (4): 591–605. PMC 1165084. PMID 4077699.
  11. ^ Watnick, Paula I.; Jugder, Bat-Erdene (2020-02-01). "Microbial Control of Intestinal Homeostasis via Enteroendocrine Cell Innate Immune Signaling". Trends in Microbiology. 28 (2): 141–149. doi:10.1016/j.tim.2019.09.005. ISSN 0966-842X. PMC 6980660. PMID 31699645.
  12. ^ Parker HE, Habib AM, Rogers GJ, Gribble FM, Reimann F (February 2009). "Nutrient-dependent secretion of glucose-dependent insulinotropic polypeptide from primary murine K cells". Diabetologia. 52 (2): 289–298. doi:10.1007/s00125-008-1202-x. PMC 4308617. PMID 19082577.
  13. ^ Drucker DJ, Nauck MA (November 2006). "The incretin system: glucagon-like peptide-1 receptor agonists and dipeptidyl peptidase-4 inhibitors in type 2 diabetes" (PDF). Lancet. 368 (9548): 1696–705. doi:10.1016/s0140-6736(06)69705-5. PMID 17098089. S2CID 25748028. Archived from the original (PDF) on 2014-12-31. Retrieved 2014-12-31.
  14. ^ a b Brubaker PL (July 2012). "A beautiful cell (or two or three?)". Endocrinology. 153 (7): 2945–8. doi:10.1210/en.2012-1549. PMID 22730282.
  15. ^ Friis-Hansen L, Sundler F, Li Y, Gillespie PJ, Saunders TL, Greenson JK, Owyang C, Rehfeld JF, Samuelson LC (March 1998). "Impaired gastric acid secretion in gastrin-deficient mice". The American Journal of Physiology. 274 (3 Pt 1): G561–8. doi:10.1152/ajpgi.1998.274.3.G561. PMID 9530158.
  16. ^ Ormsbee HS, Fondacaro JD (March 1985). "Action of serotonin on the gastrointestinal tract". Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine. 178 (3): 333–8. doi:10.3181/00379727-178-42016. PMID 3919396. S2CID 34829257.
  17. ^ Kitabgi P, Freychet P (August 1978). "Effects of neurotensin on isolated intestinal smooth muscles". European Journal of Pharmacology. 50 (4): 349–57. doi:10.1016/0014-2999(78)90140-1. PMID 699961.
  18. ^ Daniel, Edwin E. (1990-12-11). Neuropeptide Function in the Gastrointestinal Tract. CRC Press. ISBN 9780849361586.
  19. ^ Goswami C, Shimada Y, Yoshimura M, Mondal A, Oda S, Tanaka T, Sakai T, Sakata I (2015-06-26). "Motilin Stimulates Gastric Acid Secretion in Coordination with Ghrelin in Suncus murinus". PLOS ONE. 10 (6): e0131554. Bibcode:2015PLoSO..1031554G. doi:10.1371/journal.pone.0131554. PMC 4482737. PMID 26115342.
  20. ^ Zverkov IV, Vinogradov VA, Smagin VG (October 1983). "[Endorphin-containing cells in the gastric antral mucosa in duodenal ulcer]". Biulleten' Eksperimental'noi Biologii I Meditsiny. 96 (10): 32–4. PMID 6194833.
  21. ^ Kiba T (August 2004). "Relationships between the autonomic nervous system and the pancreas including regulation of regeneration and apoptosis: recent developments". Pancreas. 29 (2): e51–8. doi:10.1097/00006676-200408000-00019. PMID 15257115. S2CID 15849806.
  22. ^ Warner RR (May 2005). "Enteroendocrine tumors other than carcinoid: a review of clinically significant advances". Gastroenterology. 128 (6): 1668–84. doi:10.1053/j.gastro.2005.03.078. PMID 15887158.

외부 링크