Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Tuberomammillary ядро ( СУЭ ) является гистаминэргическим ядром находится в задней трети гипоталамуса . [1] Он состоит в основном из гистаминергических нейронов (т.е. нейронов , высвобождающих гистамин ) и участвует в контроле возбуждения , обучения , памяти , сна и энергетического баланса . [1]

Гистаминергические продукты [ править ]

Туберомаммиллярное ядро ​​является единственным источником гистаминовых путей в головном мозге человека. Наиболее плотные проекции аксонов из туберомаммиллярного ядра направляются в кору головного мозга , гиппокамп , неостриатум , прилежащее ядро , миндалевидное тело и другие части гипоталамуса . [1] Проекции на кору головного мозга напрямую увеличивают активацию и возбуждение коры, а проекции на ацетилхолинергические нейроны базального переднего мозга и дорсального моста делают это косвенно, увеличивая выброс ацетилхолина в коре головного мозга. [ требуется медицинская цитата ]

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b c Malenka RC, Nestler EJ, Hyman SE (2009). «Глава 6: Широко распространяющиеся системы: моноамины, ацетилхолин и орексин». В Sydor A, Brown RY (ред.). Молекулярная нейрофармакология: Фонд клинической неврологии (2-е изд.). Нью-Йорк: McGraw-Hill Medical. С. 175–176. ISBN 9780071481274. В головном мозге гистамин синтезируется исключительно нейронами с их клеточными телами в туберомаммиллярном ядре (TMN), которое находится внутри заднего гипоталамуса. У человека примерно 64000 гистаминергических нейронов на каждой стороне. Эти клетки распространяются по всему головному и спинному мозгу. Области, которые получают особенно плотные проекции, включают кору головного мозга, гиппокамп, неостриатум, прилежащее ядро, миндалевидное тело и гипоталамус. ... В то время как наиболее охарактеризованная функция гистаминовой системы в головном мозге - регуляция сна и возбуждения, гистамин также участвует в обучении и памяти ... Также оказывается, что гистамин участвует в регуляции питания и энергетического баланса.