| 名前 | |
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| IUPAC名
11β,21-ジヒドロキシプレグン-4-エン-3,20-ジオン
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| 体系的なIUPAC名
(1 S ,3a S ,3b S ,9a R ,9b S ,10 S ,11a S )-10-ヒドロキシ-1-(ヒドロキシアセチル)-9a,11a-ジメチル-1,2,3,3a,3b,4,5,8,9,9a,9b,10,11,11a-テトラデカヒドロ-7 H -シクロプロパ[ a ]フェナントレン-7-オン | |
| 識別子 | |
3Dモデル(JSmol)
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| 2339601 | |
| チェビ | |
| チェムBL | |
| ケムスパイダー | |
| ドラッグバンク | |
| ECHA 情報カード | 100.000.018 |
| EC番号 |
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| ケッグ |
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| メッシュ | コルチコステロン |
パブケム CID
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| ユニ | |
CompTox ダッシュボード ( EPA )
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| プロパティ | |
| C21H30O4 | |
| モル質量 | 346.467 グラムモル−1 |
| 危険 | |
| GHSラベル: | |
| 警告 | |
| H317 | |
| P261、P272、P280、P302+P352、P321、P333+P313、P363、P501 | |
特に記載がない限り、データは標準状態(25 °C [77 °F]、100 kPa)の材料に関するものです。
インフォボックス参照
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コルチコステロンは、 17-デオキシコルチゾールや11β,21-ジヒドロキシプロゲステロンとしても知られ、[1]副腎皮質で産生されるコルチコステロイド型の21炭素ステロイドホルモンです。17α-ヒドロキシラーゼ欠損による先天性副腎過形成の非常にまれな症例では、コルチゾール産生が阻害されます。[2]
役割
両生類、爬虫類、げっ歯類、鳥類を含む多くの種において、コルチコステロンは主要なグルココルチコイドであり、[3]エネルギー、免疫反応、ストレス反応の調節に関与しています。[要出典]
しかし、ヒトでは、コルチゾールが主なグルココルチコイドであり、主に副腎皮質の束状帯で産生される。コルチコステロンはヒトでは弱いグルココルチコイドおよびミネラルコルチコイド効力しか持たず、主にプレグネノロンからアルドステロンへのステロイド生成経路の中間体として重要である。コルチコステロンは、糸球体細胞のミトコンドリアにのみ存在するアルドステロン合成酵素によってアルドステロンに変換される。糸球体細胞は、副腎皮質の内分泌細胞の最も表面の領域である糸球体帯に存在する。[要出典]
コルチコステロンは、体内のナトリウムとカリウム濃度の主要な恒常性調節因子の 1 つであるミネラルコルチコイドのアルドステロンの前駆分子です。[引用が必要]
放出または生成メカニズム
放出経路の一例としては、イモリ(Taricha granulosa)などの特定の両生類の皮膚に対するUV-B刺激が挙げられます。この刺激が、この種におけるコルチコステロンの体内生成を引き起こすようです。[4]
鳥類のコルチコステロン
鳥類におけるコルチコステロンの影響については、かなりの量の研究が行われてきました。この研究の簡単な概要を以下に示します。
コルチコステロンはタンパク質合成を阻害し、タンパク質を分解します。コルチコステロン値が高い鳥は、換羽期の羽毛の成長が遅くなり、飛翔能力が低下します。その結果、多くの鳥は換羽時に新しい羽毛の劣化を防ぐためにコルチコステロン値を下げます。[5]興味深いことに、コルチコステロン値が高いと、前述の羽毛の成長阻害にもかかわらず、探索範囲が広くなることにも関連しています。[6]
コルチコステロンは鳥類の発達にも影響を及ぼします。ひな鳥のコルチコステロン濃度が上昇すると、餌をねだる行動や攻撃性が増加します。短期的には餌を得られる可能性が高まりますが、長期的には幼少期のコルチコステロン増加により鳥類の認知機能(問題解決、視覚的な手がかりと餌の関連付けなど)が損なわれます。[7]
親鳥は雛の物乞い行動の増加に対して、餌探しに時間をかける。これにより、雛の巣は保護されないまま長時間放置される。[8]これに対抗するため、一部の種の雛は、長期間の食糧不足の際にはコルチコステロンの活動を抑制し、コルチコステロンの上昇が引き起こす悪影響を軽減する可能性がある。[9]
記憶への影響
コルチコステロンは記憶にさまざまな影響を与えます。主な影響は、ストレスが感情的記憶や長期記憶(LTM) に与える影響として現れます。[要出典]
感情的な記憶に関しては、コルチコステロンは主に恐怖記憶の認識と関連しています。研究によると、恐怖記憶が再活性化または強化されると、コルチコステロンのレベルが上昇することが示されています。コルチコステロンの増加は不安の軽減に関連しています。この発見は、コルチコステロンの投与が行われた時間と恐怖条件付けが行われた時間によって異なります。コルチコステロンは条件付けされた恐怖を促進することも、中断することもできます。[10]
コルチコステロンは感情的な記憶だけでなく、記憶の認識や定着にも影響を与えます。 [要出典]
認識と長期記憶に関して、コルチコステロンはさまざまな効果をもたらします。研究によると、コルチコステロンレベルに影響を与える特定の化学プロセスと脳プロセスの修正は、ストレスが記憶に与える影響にも影響を及ぼします。ラットの研究では、コルチコステロン濃度の変動により、少量ではストレスによる認識記憶の障害が予防されることが示されています。これらの低レベルは、ストレスによって引き起こされるCA1長期増強の減衰の回復に関連しているようです。[11]研究者がLTMに対するストレスの影響を調べたところ、多くの結果が見つかりました。複数の研究で、一部の研究ではLTMの形成(24時間後にテスト)がコルチコステロンによって強化されることがわかりましたが、LTMの持続(少なくとも1週間後にテスト)は、記憶の固定と再固定の後期にのみコルチコステロンによって促進されました。[12] [13]ストレスは記憶の固定を促進しますが、感情的記憶の再固定を妨げます。前述のように、LTMの持続は、記憶獲得後の後期にストレスとコルチコステロンを投与すると選択的に強化されるが、記憶の想起後の後期にストレスとコルチコステロンを投与すると中断される。[13] LTMの持続に関しては、持続が影響を受けるのは、記憶獲得と想起の間に限られた時間枠がある。これらの研究では、LTMの持続は記憶の段階に基づいて選択的に影響を受けるが、LTMの形成は一定時間が経過するとそのまま残ることがわかった。これまでのところ、これらのプロセスがコルチコステロンに依存しているかどうか、またはこれらのプロセスでコルチコステロンに基づいて何が起こるのか、そして最終的に記憶がどのように影響を受けるのかについては、研究で合意が得られていない[要出典]。
結局、コルチコステロンは記憶そのものだけでなく、記憶に関する多くのプロセスに影響を与えます。[要出典]
追加画像
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ステロイド生成[14]
参照
参考文献
- ^ RA Hill; HLJ Makin; DN Kirk; GM Murphy (1991年5月23日)。ステロイド辞典。CRC Press。pp. 189– 。ISBN 978-0-412-27060-4。
- ^ 「C-17水酸化酵素欠損症:実践の基本、病態生理学、疫学」。2018年2月1日 – eMedicine経由。
{{cite journal}}:ジャーナルを引用するには|journal=(ヘルプ)が必要です - ^ 「e.hormone | ホルモン:コルチコイド」。2009年4月9日閲覧。
- ^ C. Michael Hogan (2008) Rough-skinned Newt (Taricha granulosa)、Globaltwitcher、編者 Nicklas Stromberg [1] 2009-05-27にWayback Machineでアーカイブ
- ^ Romero, LM, Strochlic, D., Wingfield, JC (2005). コルチコステロンは羽毛の成長を阻害する: 換羽中のコルチコステロンの季節的ダウンレギュレーションを説明する潜在的メカニズム。比較生化学および生理学パートA: 分子および統合生理学、142、65-73。
- ^ Liebl, AL, & Martin, LB (2012). 探索行動とストレス過敏性は導入された鳴鳥の生息範囲拡大を促進する。Proc. R. Soc. B, 279(1746), 4375-4381.
- ^ Kitaysky, AS, Kitaiskaia, EV, Piatt, JF, Wingfield, JC (2003). 海鳥の雛におけるコルチコステロン濃度上昇のメリットとデメリット。Hormones and Behavior, 43, 140-149.
- ^ Kitaysky, AS, Piatt, JF, Wingfield, JC (2000). コルチコステロンはミツユビカモメの物乞い行動を促進し、資源配分に影響を与える。行動内分泌学、12、619-625。
- ^ Kitaysky, AS, Kitaishaia, EV, Wingfield, JC, Piatt, JF (2001). 食事制限は、アカアシミツユビカモメのヒナのコルチコステロンの慢性的な上昇とストレス反応の増強を引き起こす。比較生理学ジャーナル B、8、701-709
- ^ A. Albrecht et al. 2013.「恐怖記憶の再活性化後のコルチコステロンの長期的増加:腹側海馬における抗不安作用とネットワーク活動の調節」神経精神薬理学38:386-394。
- ^ H. Tamano et al. 2013. テアニン摂取によるストレス誘発性海馬長期増強および認識記憶障害の予防効果。Brain Research Bulletin. 95: 1-6。
- ^ S. Moore et al. 2013. 新しい物体認識パラダイムにおける短期記憶から長期記憶への変換。学習と記憶の神経生物学。105: 174-185。
- ^ ab C. Yang et al. 2013.「制限された時間枠内でのストレスは長期記憶の持続性に選択的に影響を及ぼす」PLoS One.8(3):e59075.
- ^ Häggström, Mikael; Richfield, David (2014). 「ヒトステロイド生成経路の図」. WikiJournal of Medicine . 1 (1). doi : 10.15347/wjm/2014.005 . ISSN 2002-4436.
外部リンク
- コルチコステロン MS スペクトル
