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*小胞型ヌクレオチドトランスポーター&size(16){(vesicular nucleotide transporter : VNUT)}; [#c9b39486] [[ATP]]を[[神経]]の中の[[小胞]]内に貯蔵する働きを持つ[[ヌクレオチド]]の[[トランスポーター]]。 [[神経]]や[[内分泌]]、[[免疫細胞]]の[[分泌小胞]]に局在し、[[膜電位]]差を駆動力として[[塩化物イオン]]依存的に[[ATP]]を[[小胞]]内に輸送する。[[分泌小胞]]が開[[口]]放出されると、[[ATP]]やその[[代謝]]物が[[プリン受容体]]に結合し、下流に情報を伝達する([[プリン]]作動性[[化学]]伝達)。((魚油や亜麻仁油に含まれるオメガ3系多価不飽和脂肪酸のエイコサペンタエン酸が痛みに効く分子メカニズムを解明~慢性痛の新規医薬品の開発に期待~ - 国立大学法人 岡山大学: https://www.okayama-u.ac.jp/tp/release/release_id985.html)) [[脊髄後角]]の[[神経細胞]]に存在する。[[神経]]損傷などの刺激によって[[小胞]]内の[[ATP]]が[[細胞]]外へ放出されると、それが[[ミクログリア]]の[[P2X4受容体]]に結合して[[痛み]]を起こす。((神経障害性疼痛のメカニズムが大きく前進!ミクログリア細胞を刺激する仕組みを解明 | 研究成果 | 九州大学(KYUSHU UNIVERSITY): https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/researches/view/39))((慢性痛の原因となる神経炎症応答の増悪機構を解明 新しい鎮痛薬開発の可能性 京都大学: http://www.kyoto-u.ac.jp/static/ja/news_data/h/h1/news6/2011/120315_3.htm)) [[エイコサペンタエン酸]]([[EPA]])やその[[代謝]]物の一部、構造が似た[[n-3系脂肪酸]]によって[[ATP]]輸送活性が強く阻害される一方、[[ドコサヘキサエン酸]]([[DHA]])や[[アラキドン酸]]ではあまり阻害されない。 &tag(神経,ATP,トランスポーター,小胞,プリン);
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*小胞型ヌクレオチドトランスポーター&size(16){(vesicular nucleotide transporter : VNUT)}; [#c9b39486] [[ATP]]を[[神経]]の中の[[小胞]]内に貯蔵する働きを持つ[[ヌクレオチド]]の[[トランスポーター]]。 [[神経]]や[[内分泌]]、[[免疫細胞]]の[[分泌小胞]]に局在し、[[膜電位]]差を駆動力として[[塩化物イオン]]依存的に[[ATP]]を[[小胞]]内に輸送する。[[分泌小胞]]が開[[口]]放出されると、[[ATP]]やその[[代謝]]物が[[プリン受容体]]に結合し、下流に情報を伝達する([[プリン]]作動性[[化学]]伝達)。((魚油や亜麻仁油に含まれるオメガ3系多価不飽和脂肪酸のエイコサペンタエン酸が痛みに効く分子メカニズムを解明~慢性痛の新規医薬品の開発に期待~ - 国立大学法人 岡山大学: https://www.okayama-u.ac.jp/tp/release/release_id985.html)) [[脊髄後角]]の[[神経細胞]]に存在する。[[神経]]損傷などの刺激によって[[小胞]]内の[[ATP]]が[[細胞]]外へ放出されると、それが[[ミクログリア]]の[[P2X4受容体]]に結合して[[痛み]]を起こす。((神経障害性疼痛のメカニズムが大きく前進!ミクログリア細胞を刺激する仕組みを解明 | 研究成果 | 九州大学(KYUSHU UNIVERSITY): https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/researches/view/39))((慢性痛の原因となる神経炎症応答の増悪機構を解明 新しい鎮痛薬開発の可能性 京都大学: http://www.kyoto-u.ac.jp/static/ja/news_data/h/h1/news6/2011/120315_3.htm)) [[エイコサペンタエン酸]]([[EPA]])やその[[代謝]]物の一部、構造が似た[[n-3系脂肪酸]]によって[[ATP]]輸送活性が強く阻害される一方、[[ドコサヘキサエン酸]]([[DHA]])や[[アラキドン酸]]ではあまり阻害されない。 &tag(神経,ATP,トランスポーター,小胞,プリン);
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