신경내분비세포
Neuroendocrine cell이 글은 검증을 위해 인용구가 추가로 필요하다.– · · 책· · (2015년 10월)(이 템플릿 과 시기 |
신경내분비 세포는 뉴런 입력(신경 세포나 신경 분비 세포에 의해 방출되는 뉴로 전달 물질)을 수신하는 세포로, 이 입력의 결과로 메시지 분자(호르몬)를 혈액으로 방출한다. 이렇게 해서 신경계와 내분비계 사이의 통합을 가져오는데, 신경내분비계 통합이라고 알려진 과정이다. 신경내분비 세포의 예로는 부신 메둘라(부신 내 대부분 부분)의 세포가 있는데, 이 세포는 아드레날린을 혈액에 방출한다. 부신수질세포는 자율신경계의 교감분열에 의해 조절된다. 이 세포들은 변형된 후 신경세포들이다. 자율신경섬유는 중추신경계로부터 직접 그들을 이끈다. 부신수질호르몬은 신경전달물질이 신경수질체에서 유지되는 것과 같은 방식으로 수막에 많이 보관된다. 호르몬 효과는 신경전달물질보다 최대 10배까지 지속될 수 있다.[citation needed] 교감신경섬유충동은 부신수질호르몬의 분비를 자극한다. 이렇게 하여 자율신경계의 교감 분열과 중수 분비물이 함께 기능한다.
체내 신경내분비 통합의 주요 중심은 시상하부와 뇌하수체에서 발견된다. 여기서 저혈당 신경 분비 세포는 혈액에 인자를 방출한다. 이러한 요인 중 일부는 저혈당 중위수에서 분비되는 것으로 뇌하수체 호르몬의 분비를 조절하고, 다른 요인(옥시토신과 바소프레신 호르몬)은 혈액 속으로 직접 분비된다.
APUD 세포는 신경내분비계의 일부로 간주되며 신경내분비 세포와 많은 얼룩 성질을 공유한다.
주요 신경내분비계
- 시상하부-뇌하수체-아드레날린[1] 축(HPA 축)
- 시상하부-피티하수체-시력축(HPT[1] 축)
- 시상하부-피티하수체-곤다수축[1](HPG 축)
- 히포탈라믹-네로히포피질계[1]
폐신경내분비세포
폐신경내분비세포(PNECs)는 폐에 있는 신경세포체(Neuroepithelial bodies, NEBs)라고 불리는 성단으로 발생되는 특수한 기도상피세포다. 폐신경내분비 세포는 쿨치츠키 세포 또는 K 세포로도 알려져 있다.[2] 상·하 호흡기의 호흡 상피에 위치한다. PNEC와 NEB는 폐 기도에서 태아와 신생아 단계로부터 존재한다.
이 세포들은 병이나 플라스크처럼 생겼으며, 지하 막에서 발광까지 이른다. 그것들은 세로토닌, 캘시토닌, 캘시토닌 유전자 관련 펩타이드(CGRP), 크로모그라닌 A, 미스트린 방출 펩타이드(GRP), 찰시스토키닌 등 생체 활성 아민과 펩타이드의 프로파일로 구별할 수 있다.
이 세포들은 여러 종류의 폐암, 특히 폐의 작은 세포암과 기관지암 종양의 원인이 될 수 있다.[3][4]
함수
PNEC는 저산소증 검출에서 화학수용체 역할을 할 수 있다. 이것은 토끼 발광막에서 산소 감각 단백질과 결합된 산소 민감 칼륨 채널의 존재에 의해 가장 잘 지탱된다. 그들은 파라크린 메커니즘을 통해 국부적인 상피 세포 성장과 재생의 조절에 저변적으로 관여하고 있으며, 거기서 신호 펩타이드들이 환경으로 방출된다. 게다가, 그것들은 기저 세포질에서 방출되는 신경 활성 물질을 포함하고 있다. 이러한 물질들은 깊은 라미나 프로프리아에서 자율신경단말기나 혈관조직을 유도한다.
태아 폐에서의 역할
태아 폐에서는 기도관 가지에 자주 위치하며, 인간에서는 임신 10주까지 나타난다. PNEC가 방출하는 펩타이드와 아민은 분지형 형태생식을 포함한 정상적인 태아 폐발달에 관여한다. 가장 잘 특징지어지는 펩타이드들은 GRP, 포유류 형태의 봄베신, 그리고 CGRP이다; 이 물질들은 상피 세포에 직접적인 유사 유발 효과를 발휘하며 성장 인자와 유사한 많은 성질을 보인다.
예
신경내분비 세포의 특화된 집단은 뇌의 제3뇌실 기저부( 시상하부라고 불리는 부위)에서 발견될 수 있다. 이 부위는 대부분의 전방 뇌하수체 세포를 통제하여 스트레스, 추위, 수면, 생식계에 대한 반응과 같이 전신의 기능을 조절한다. 뉴런은 뇌하수체 줄기에 연결된 부위에 공정을 보내고 호르몬을 분비하는 것이 혈류로 전달된다. 그것들은 특정 세포 유형의 기능을 자극, 억제 또는 유지할 수 있는 뇌하수체 세포로 포털 혈관에 의해 운반된다.
참고 항목
참조
- ^ a b c d Malenka RC, Nestler EJ, Hyman SE (2009). "Chapter 10: Neural and Neuroendocrine Control of the Internal Milieu". In Sydor A, Brown RY (ed.). Molecular Neuropharmacology: A Foundation for Clinical Neuroscience (2nd ed.). New York: McGraw-Hill Medical. pp. 246, 248–259. ISBN 9780071481274.
•The hypothalamic–neurohypophyseal system secretes two peptide hormones directly into the blood, vasopressin and oxytocin. ...
•The hypothalamic–pituitary–adrenal (HPA) axis. It comprises corticotropin-releasing factor (CRF), released by the hypothalamus; adrenocorticotropic hormone (ACTH), released by the anterior pituitary; and glucocorticoids, released by the adrenal cortex.
•The hypothalamic–pituitary–thyroid axis consists of hypothalamic thyrotropin-releasing hormone (TRH); the anterior pituitary hormone thyroid–stimulating hormone (TSH); and the thyroid hormones T3 and T4.
•The hypothalamic–pituitary–gonadal axis comprises hypothalamic gonadotropin–releasing hormone (GnRH), the anterior pituitary luteinizing hormone (LH) and follicle-stimulating hormone (FSH), and the gonadal steroids. - ^ "Neuroendocrine differentiation in lung carcinoma". doi:10.1136/thx.50.2.113. PMC 473889.
{{cite journal}}: Cite 저널은 필요로 한다.journal=(도움말) - ^ Chong S, Lee KS, Chung MJ, Han J, Kwon OJ, Kim TS (2006). "Neuroendocrine tumors of the lung: clinical, pathologic, and imaging findings". Radiographics. 26 (1): 41–57, discussion 57–8. doi:10.1148/rg.261055057. PMID 16418242.
- ^ Becker, KL; Silva, OL (July 1981). "Hypothesis: the bronchial Kulchitsky (K) cell as a source of humoral biologic activity". Medical Hypotheses. 7 (7): 943–9. doi:10.1016/0306-9877(81)90049-9. PMID 6270516.
