AMPA和NMDA的主要区别在于AMPA受体中只有钠和钾的内流,而NMDA受体中除了钠和钾的内流外,还有钙的内流。此外,AMPA受体不含镁离子阻滞,而NMDA的核心含有镁离子阻滞。
AMPA和NMDA是两种离子型谷氨酸受体。它们是非选择性的配体门控离子通道,主要允许钠离子和钾离子通过。此外,谷氨酸是一种神经递质,在整个中枢神经系统产生兴奋性突触后信号。
1.什么是AMPA受体-定义、结构、功能2.什么是NMDA受体-定义、结构、功能3.AMPA和NMDA受体之间的相似之处是什么-共同特征概述4.AMPA和NMDA受体之间的区别是什么-主要区别的比较
激动剂,AMPA受体,钙,NMDA受体,钾,钠
安帕(α-氨基-3-羟基-5-甲基-4-异恶唑丙酸盐(amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole-propicate)受体是一类谷氨酸受体,负责介导中枢神经系统的快速突触传递。AMPA受体由四个亚单位GluA1-4组成。此外,GluA2亚单位由于在TMII区域含有精氨酸而不能被钙离子渗透(GluA2(R))形式。
Figure 1: AMPA Receptor
此外,AMPA受体参与了大部分快速兴奋性突触信号的传递。突触后反应的强度取决于突触后表面受体的数量。激活AMPA受体的激动剂类型是α-氨基-3-羟基-5-甲基-4-异恶唑丙酸。此外,AMPA受体的激活导致钠离子和钾离子等阳离子的非选择性转运进入细胞。这在突触后膜上产生了动作电位。
NMDA(N-甲基-d-天门冬氨酸)受体是另一种存在于突触后膜的谷氨酸受体。NMDA受体由两种亚单位组成:GluN1和GluN2。GluN1亚单位对受体的功能至关重要。而且,这个亚单位可以与四种类型的GluN2亚单位之一,GluN2A-D结合。
Figure 2: NMDA Receptor
此外,NMDA受体的主要功能是调节突触反应。然而,在静息膜电位下,由于镁阻滞的存在,这些受体是不活跃的。例如,NMDA受体的激动剂是N-甲基-d-天冬氨酸。L-谷氨酸和甘氨酸可以结合到受体上激活它。激活后,NMDA受体允许钙的内流以及钠和钾的内流。
AMPA受体是一种谷氨酸受体,参与兴奋性神经传递,也与谷氨酸结合α-氨基-3-羟基-5-甲基-4-异恶唑丙酸,作为阳离子通道。NMDA受体是一种参与兴奋性神经传递并与N-甲基-D-天冬氨酸结合的谷氨酸受体。因此,这是AMPA和NMDA受体之间的主要区别。
此外,AMPA受体由四个亚单位GluA1-4组成,而NMDA受体由一个GluN1亚单位组成,该亚单位与四个GluN2受体之一GluN2A-D相关。
活化也是AMPA和NMDA受体之间的区别。AMPA受体仅被谷氨酸激活,而NMDA受体被包括谷氨酸在内的不同激动剂激活。
此外,AMPA受体的激动剂是α-氨基-3-羟基-5-甲基-4-异恶唑丙酸,而NMDA受体的激动剂是N-甲基-d-天冬氨酸。
此外,离子内流也是AMPA和NMDA受体的重要区别。AMPA受体的激活导致钠和钾的内流,而NMDA受体的激活导致钠、钾和钙的内流。
AMPA和NMDA受体之间的另一个区别是AMPA受体不含镁离子,而NMDA受体含有镁离子。
此外,AMPA受体负责传递大量快速兴奋性突触信号,而NMDA受体负责调节突触反应。
AMPA受体是一种谷氨酸受体,其激活导致钠离子和钾离子的流入。另一方面,NMDA受体是另一种类型的谷氨酸受体,其激活除了钠离子和钾离子外,还导致钙离子的流入。因此,AMPA和NMDA受体的主要区别在于离子内流的类型。
1.Purves D,Augustine GJ,Fitzpatrick D等,编辑。神经科学。第二版。桑德兰(马萨诸塞州):西纳厄联合公司;2001.谷氨酸受体。 此处提供
1.“AMPA受体”由Curtis Neveu通过Comm*** Wikimedia完成-自己的工作(CC By-SA 3.0)2.“激活NMDAR”由RicHard-59完成-自己的工作,基于File:Activated NMDAR.PNG (CC BY-SA 3.0)通过Comm*** Wikimedia
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