カルシウムチャネルは、カルシウムイオンに対して選択的な透過性を示すイオンチャネルです。膜電位の変化によって制御されるカルシウムチャネルの一種である電位依存性カルシウムチャネル[ 1]と同義である場合もあります。一部のカルシウムチャネルはリガンドの結合によって制御されます。[2] [3]他のカルシウムチャネルも、電圧とリガンドの両方によって制御され、イオンの流れを正確に制御できます。一部の陽イオンチャネルは、カルシウムだけでなく他の陽イオンも膜を通過できます。
カルシウム チャネルは、細胞膜を介した活動電位の生成に関与します。カルシウム チャネルは、細胞内で セカンド メッセンジャーとしてカルシウム イオンを放出し、下流のシグナル伝達経路に影響を与えるためにも使用されます。
比較表
次の表は、電圧依存性とリガンド依存性の両方のさまざまな種類のカルシウム チャネルのゲーティング、遺伝子、位置、および機能について説明しています。
電圧制御
- 電圧作動型カルシウムチャネル
リガンドゲート
- 受容体作動性カルシウムチャネル
カルシウムを透過する非選択的チャネル
カルシウムなどの正に帯電したイオンを通過させる陽イオンチャネルファミリーはいくつかあります。これらには、 P2X受容体、一過性受容体電位(TRP)チャネル、環状ヌクレオチド依存性(CNG)チャネル、酸感知イオンチャネル、およびSOCチャネルが含まれます。[8]これらのチャネルは、膜電位、リガンド、および/またはその他の細胞条件によって制御されます。哺乳類の精子に見られるCat-Sperチャネルは、電位依存性があり、リガンドによって制御されるため、この一例です。[9]
薬理学

L型カルシウムチャネル遮断薬は高血圧の治療に使用されます。体のほとんどの部位では、脱分極は細胞へのナトリウム流入によって媒介され、カルシウム透過性の変化は活動電位にほとんど影響しません。しかし、多くの平滑筋組織では、脱分極は主に細胞へのカルシウム流入によって媒介されます。L型カルシウムチャネル遮断薬は平滑筋のこれらの活動電位を選択的に阻害し、血管の拡張を引き起こし、高血圧を矯正します。[10]
T型カルシウムチャネル遮断薬はてんかん治療に使用されます。ニューロン内のカルシウム伝導度が増加すると、脱分極と興奮性が増加します。これにより、てんかん発作を起こしやすくなります。カルシウムチャネル遮断薬はニューロンのカルシウム伝導度を低下させ、てんかん発作を経験する可能性を低下させます。[11]
参照
- 生物学におけるカルシウム – 生物によるカルシウムの利用。
参考文献
- ^ 「カルシウムチャネル」、Dorland's Medical Dictionary
- ^ Striggow F, Ehrlich BE (1996年8月). 「リガンド依存性カルシウムチャネルの内と外」Current Opinion in Cell Biology . 8 (4): 490–495. doi :10.1016/S0955-0674(96)80025-1. PMID 8791458.
- ^ Zamponi, Gerald W. (2017-12-20). 「カルシウムチャネルの速習講座」. ACS Chemical Neuroscience . 8 (12): 2583–2585. doi : 10.1021/acschemneuro.7b00415 . ISSN 1948-7193. PMID 29131938.
- ^ abc Rang HP (2003).薬理学. エディンバラ: チャーチル・リビングストン. p. 54. ISBN 978-0-443-07145-4。
- ^ 「TPCN1 - 2孔カルシウムチャネルタンパク質1 - Homo sapiens (ヒト) - TPCN1遺伝子とタンパク質」。www.uniprot.org 。 2017年12月11日閲覧。
- ^ Prakriya, Murali; Lewis, Richard S. (2015年10月). 「ストア作動性カルシウムチャネル」.生理学レビュー. 95 (4): 1383–1436. doi :10.1152/physrev.00020.2014. ISSN 0031-9333. PMC 4600950. PMID 26400989 .
- ^ Putney JW、Steinckwich-Besançon N、Numaga-Tomita T、Davis FM、Desai PN、D'Agostin DM、他。 (2017年6月)。 「店舗運営カルシウムチャネルの機能」。Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - 分子細胞研究。1864 (6): 900–906。土井:10.1016/j.bbamcr.2016.11.028。PMC 5420336。PMID 27913208。
- ^ Zheng, Jie; Trudeau, Matthew C. (2023-06-06). イオンチャネル教科書第2巻:スーパーファミリーの特性、機能、薬理学(第1版)。ボカラトン:CRCプレス。doi :10.1201 / 9781003096276。ISBN 978-1-003-09627-6. S2CID 259784278。
- ^ 呉、建平;ヤン、ジェン。李張強。ヤン、チュアンイェ。ルー、シャン。ドン、メンキュウ。ヤン、ニエン (2015-12-18)。 「電位依存性カルシウムチャネルCa v 1.1複合体の構造」。科学。350 (6267): aad2395。土井:10.1126/science.aad2395。ISSN 0036-8075。PMID 26680202。S2CID 22271779 。
- ^ Katz AM (1986年9月). 「カルシウムチャネル遮断薬の薬理学と作用機序」. Journal of Clinical Hypertension . 2 (3 Suppl): 28S–37S. PMID 3540226.
- ^ Zamponi GW、Lory P、Perez-Reyes E (2010 年 7 月)。「てんかんにおける電位依存性カルシウムチャネルの役割」。Pflügers Archiv . 460 (2): 395–403. doi :10.1007/s00424-009-0772-x. PMC 3312315 . PMID 20091047。
外部リンク
- 「ワイス研究室」ワイス研究室は、イオンチャネルの機能不全によって引き起こされるヒトの疾患の根底にある分子および細胞のメカニズムを調査しています。
- 「電圧依存性イオンチャネル」。受容体およびイオンチャネルの IUPHAR データベース。国際基礎・臨床薬理学連合。2021 年 4 月 17 日にオリジナルからアーカイブ。2008年 12 月 17 日に取得。
- 「TRIP データベース」。哺乳類の TRP チャネルのタンパク質間相互作用を手動でキュレートしたデータベース。2016 年 8 月 10 日にオリジナルからアーカイブ。2021年 6 月 18 日に取得。
- 米国国立医学図書館医学件名標目(MeSH)のカルシウム+チャネル
