神経ホルモンとは、神経内分泌細胞(神経分泌細胞とも呼ばれる)によって産生され、血液中に放出されるホルモンのことである。 [1] [2]ホルモンであるという定義上、神経ホルモンは全身に作用するために循環系に分泌されるが、神経伝達物質としての役割や、オートクリン(自己)メッセンジャーやパラクリン(局所)メッセンジャーなどの他の役割も持つことができる。[3]
視床下部 放出ホルモンは、正中隆起と下垂体後葉にまで及ぶ特殊な視床下部ニューロン内の神経下垂体ホルモンである。副腎髄質は、シナプス後交感神経ニューロンと構造が非常によく似たクロマフィン細胞内で副腎髄質ホルモンを産生する。この細胞はニューロンではないが、神経堤の派生物である。[4]
腸内分泌細胞であるエンテロクロマフィン細胞とエンテロクロマフィン様細胞は、神経堤の派生物ではないものの、構造的および機能的にクロマフィン細胞に類似しているため、神経内分泌細胞とも考えられています。[5]その他の神経内分泌細胞は体中に散在しています。神経ホルモンは神経分泌細胞によって分泌されます。
ホルモンの放出
下垂体刺激ホルモンまたは視床下部ホルモンとしても知られる放出ホルモンは、視床下部のさまざまな種類の特殊ニューロンによって合成されます。次に、ニューロンの軸索に沿って軸索末端に運ばれ、正中隆起の大部分を形成し、そこで貯蔵されて下垂体門脈系に放出されます。その後、急速に下垂体前葉に到達し、そこでホルモン作用を発揮します。残留ホルモンは全身循環に入り、そこで希釈され、分解されて、比較的影響が少なくなります。これらのホルモンの合成、制御、放出は、ホルモン、局所、シナプス信号(神経伝達物質)によって共同制御されます。[6] [7]さまざまなホルモンを分泌するニューロンは、インパルスをバーストで放出し、連続放出よりも効率的な脈動放出を引き起こすことがわかっています。[8]下垂体刺激ホルモンには以下が含まれます。
神経下垂体ホルモン
神経下垂体ホルモンは、視床下部の大細胞性分泌ニューロンで合成される。その後、下垂体漏斗柄内の神経軸索に沿って軸索末端に輸送され、下垂体後葉の神経部を形成し、そこで貯蔵されて全身循環に放出される。これらのホルモンの合成、制御、放出は、ホルモン、局所、シナプスシグナルによって共制御される。[9]神経下垂体ホルモンには以下が含まれる。
この経路を通じて、オキシトシンとバソプレシンのホルモンの大部分が全身循環に到達します。
副腎髄質ホルモン
副腎髄質ホルモンは、中枢神経系につながる神経分泌細胞であるクロマフィン細胞によって副腎髄質から分泌されるカテコールアミンです。 [10]カテコールアミンの合成、貯蔵(クロマフィン細胞内)および放出は、それぞれのシナプス前交感神経ニューロンからのシナプス入力、ならびにホルモンおよび局所入力によって共制御されます。[11] [12]副腎髄質ホルモンは以下のとおりです。
腸管神経ホルモン
消化管の内腔を覆う上皮のエンテロクロマフィン細胞はセロトニンを分泌し、胃腺のエンテロクロマフィン様細胞はヒスタミンを分泌する。これらの細胞におけるホルモンの合成、貯蔵、放出は、ホルモン、局所、神経の入力によって共調節される。[13] [14] [15] [16] [17]
参照
参考文献
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