詳細說明
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氮氧化合物,化學式NO, 相對分子質量30.01,氮的化合價為+2。無色無味氣體,難溶于水的有毒氣體。由于一氧化氮帶有自由基,這使它的化學性質非常活潑。當它與氧氣反應后,可形成具有腐蝕性的氣體——二氧化氮(NO2),二氧化氮可與水反應生成硝酸。
臨床應用
NO在常溫下為氣體,具有脂溶性是使它在人體內成為信使分子的可能因素之一。它不需要任何中介機制就可快速擴散通過生物膜,將一個細胞產生的信息傳遞到它周圍的細胞中,主要影響因素是它的生物半壽期。具有多種生物功能的特點在于它是自由基,極易參與與傳遞電子反應,加入機體的氧化還原過程中。分子的配位性又使它與血紅素鐵和非血紅素鐵具有很高的親合力,以取代O2和CO2的位置。據研究報道,血紅蛋白-NO可以失去它附近的堿基而變成自由的原血紅素-NO,這就意味著自由的堿基可以自由地參與催化反應,自由的蛋白質可以自由地改變構象,自由的血紅素可以自由地從蛋白中擴散出去,這三種變化中的任何一個或它們的組合,將在鳥苷酸環化酶的活化過程中起重要作用 。NO的生物學作用和其作用機制研究方興未艾,它的發現提示著無機分子在醫學領域中研究的前景。
一氧化氮起著信使分子的作用。當內皮要向肌肉發出放松指令以促進血液流通時,它就會產生一些一氧化氮分子,這些分子很小,能很容易地穿過細胞膜。血管周圍的平滑肌細胞接收信號后舒張,使血管擴張。
在神經系統中的作用
有關L-Arg → NO途徑在***系統(CNS)方面的研究認為,NO通過擴散,作用于相鄰的周圍神經元如突出前神經末梢和星狀膠質細胞,再***GC從而提高水平cGMP水平而產生生理效應。如NO可誘導與學習、記憶有關的長時程增***應并在其LTP中起逆信使作用。
連續刺激小腦的上行纖維和平行纖維可引起平行纖維細胞的神經傳導產生長時程抑制(Long-term depression,LTD),被認為是小腦運動學習體系中的一種機制,NO參與了該機制。
在外周神經系統也存在L-Arg → NO途徑。NO被認為是非膽堿能、非腎上腺素能神經的遞質或介質,參與痛覺傳入與感覺傳遞過程。
NO在胃腸神經介導胃腸平滑肌松弛中起著重要的中介作用,在胃腸間神經叢中,NOS和血管活性腸肽共存并能引起非腎上腺素能非膽堿能(nonadrenergic-non-cholinerrgic,NANC)舒張,但血管活性腸肽的抗體只能部分***NANC的舒張,其余的舒張反應則能被N-甲基精氨酸***。
在免疫系統中的作用
研究結果表明,NO可以產生于人體內多種細胞。如當體內內***或T細胞***巨噬細胞和多形核白細胞時,能產生大量的誘導型NOS和超氧化物陰離子自由基,從而合成大量的NO和H2O2,這在殺傷入侵的***、***等微生物和腫瘤細胞、有機異物及在炎癥損傷方面起著十分重要的作用 。
當前認為,經***的巨噬細胞釋放的NO可以通過抑制靶細胞線粒體中三羧酸循環、電子傳遞細胞DNA合成等途徑,發揮殺傷靶細胞的效應。
免疫反應所產生的NO對鄰近組織和能夠產生NOS 的細胞也有毒性作用。某些與免疫系統有關的局部或系統組織損傷,血管和淋巴管的異常擴張及通透性等,可能都與NO在局部的含量有著密切的關系。
心腦血管的作用機理
一氧化氮是氮的化合物,化學式NO,分子量30,氮的化合價為+2。由于一氧化氮帶有自由基,這使它個化學性質非常活潑。具有順磁性。當它與氧反應后,可形成具有腐蝕性的氣體——二氧化氮(NO2)。一氧化氮在標準狀況下為無色氣體,液態、固態呈藍色。一氧化氮改善心腦血管的作用機理。
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