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1. 개요2. 목록
2.1. 아미노산2.2. 단가아민(Monoamine)2.3. 에스테르2.4. 신경펩타이드(Neuropeptide)
2.4.1. 오피오이드 펩타이드(Opioid Peptides)2.4.2. 시상하부-뇌하수체 펩타이드(Hypothalamic-Pituitary Peptides)2.4.3. 췌장 폴리펩타이드 관련 펩타이드(Pancreatic Polypeptide-related Peptides)2.4.4. 위장관 펩타이드(Gastrointestinal Peptides)2.4.5. 타키키닌 펩타이드(Tachykinin Peptides)
2.5. 미량 아민2.6. 지질2.7. 퓨린(Purine)2.8. 기체1. 개요
신경전달물질(神經傳達物質, neurotransmitter)은 신경계에서 뉴런의 수용체에 붙는 분자이다. 뉴런의 이온 통로(channel)을 열어 전압을 바꾸거나 뉴런 세포 내의 대사 작용을 일으킨다.시냅스의 수용체로 신경전달물질이 분비된다.
'어떤 물질은 어떤 효과를 가진다.'고 이해하면 많이 헷갈릴 수 있다. 같은 성분이어도 어디서, 어떻게, 어떤 농도로 작용하느냐에 따라 작용이 전부 다르기 때문. 예를 들면 히스타민은 말초에선 알레르기 반응과 연관된 기능을 하지만, 중추신경계에선 의식의 각성에 관여한다. 즉 어떤 신경전달물질이 특정 작용을 하는 것이 아니라, 신경전달물질이 어떤 기능의 회로에서 신호를 전달하는 역할을 하며, 이에 따라 특정한 작용이 나타난다고 보는 쪽이 이해하기 쉽다. 더 간단하게 말하자면 결과물을 내는 조건이 물질 자체가 아니라 물질이 있는 위치라는 것.
2. 목록[1]
2.1. 아미노산
2.2. 단가아민(Monoamine)
2.3. 에스테르
2.4. 신경펩타이드(Neuropeptide)
신경펩타이드를 분비하는 뉴런을 펩티드성 뉴런(peptidergic neurons)이라고 한다. 하지만 대부분의 펩티드성 뉴런은 단가아민이나 아미노산과 같은 저분자 신경전달물질을 함께 분비(co-release)하므로 아미노산성 혹은 단가아민성 뉴런을 겸하고 있다. 신경펩타이드는 뇌하수체 등에서 분비되어 혈관에 들어가면 호르몬으로서의 작용을 하고, 간질액, 뇌척수액에서 작용하면 신경전달물질로서 기능한다. 신경전달물질로서 신경펩타이드는 시냅스 전달(synaptic transmission)이 아닌 부피 전달(volume transmission)로만 신호를 전달하므로 반응 시간이 길며 광범위한 작용을 하는 특성이 있다.2.4.1. 오피오이드 펩타이드(Opioid Peptides)
뇌의 오피오이드 수용체에 결합해 통증 조절, 감정, 스트레스 반응, 보상 시스템 등에 관여한다.- 엔도르핀(Endorphins): 베타-엔도르핀이 대표적이며 강력한 진통 효과와 행복감을 유발해 '뇌 속의 마약'으로도 불린다.
- 엔케팔린 (Enkephalins): 메티오닌-엔케팔린과 류신-엔케팔린이 있다. 통증 신호 전달을 억제하는 역할을 한다.
- 다이노르핀 (Dynorphins): 통증 조절, 식욕, 체온 조절 등에 관여한다.
2.4.2. 시상하부-뇌하수체 펩타이드(Hypothalamic-Pituitary Peptides)
시상하부에서 생성돼 뇌하수체에서 분비되거나 뇌하수체의 호르몬 분비를 조절하는 역할을 한다. 체내 항상성 유지에 필수적이다.- 옥시토신 (Oxytocin): 사회적 유대감, 신뢰 형성, 출산 시 자궁 수축 및 모유 분비 촉진 등에 관여한다.
- 바소프레신(Vasopressin): 항이뇨 호르몬(ADH)으로도 불리며, 체내 수분 균형과 혈압을 조절한다.
- 소마토스타틴(Somatostatin): 다른 호르몬(성장호르몬, 인슐린 등)의 분비를 억제하는 역할을 한다.
2.4.3. 췌장 폴리펩타이드 관련 펩타이드(Pancreatic Polypeptide-related Peptides)
췌장에서 처음 발견되었다. 식욕 조절과 에너지 대사에 중요한 역할을 하는 펩타이드 그룹이다.- 뉴로펩타이드 Y(Neuropeptide Y, NPY): 식욕을 강력하게 촉진하는 펩타이드 중 하나로 에너지 균형 조절에 핵심적인 역할을 한다.
- 펩타이드 YY(Peptide YY, PYY): 주로 소장에서 분비되며 식욕을 억제하고 포만감을 유발한다.
- 췌장 폴리펩타이드(Pancreatic Polypeptide, PP): 췌장액 분비와 위장관 운동에 영향을 미친다.
2.4.4. 위장관 펩타이드(Gastrointestinal Peptides)
소화기관에서 분비되지만 중추신경계에도 존재하며 신경전달물질로 작용한다.- 콜레시스토키닌(Cholecystokinin, CCK): 소화 효소 분비를 촉진하고 포만감을 느끼게 해 식사 행동을 조절한다.
- 혈관활성 장 펩타이드(Vasoactive Intestinal Peptide, VIP): 혈관을 확장시키고 장 운동을 조절한다. 학습이나 기억과도 관련이 있다.
- 그렐린(Ghrelin): 위에서 분비돼 시상하부에 작용하며 식욕을 촉진하는 '공복 호르몬'으로 알려져 있다.
2.4.5. 타키키닌 펩타이드(Tachykinin Peptides)
신속하게 평활근을 수축시키는 작용을 하여 '빠른'이라는 의미의 '타키(tachy)'라는 이름이 붙었다. 염증 반응, 통증 전달, 혈관 확장 등 다양한 기능에 관여한다.- 서브스턴스 P(Substance P): 통증 신호를 척수와 뇌로 전달하는 데 핵심적인 역할을 한다.
- 뉴로키닌 A(Neurokinin A): 기관지 수축, 타액 분비 촉진 등의 작용을 한다.
- 뉴로키닌 B(Neurokinin B): 생식 기능 조절에 중요한 역할을 하는 것으로 알려져 있다.
2.5. 미량 아민
2.6. 지질
- 엔도카나비노이드
- 뉴로스테로이드