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γ-アミノ酪酸C4H9NO2は、実際には4-アミノブタン酸と呼ばれ、タンパク質に含まれないアミノ酸の一つである。重要な抑制性神経伝達物質として機能し、人体の中枢神経系に主な用途を見出す。
名前宣言
の名前が表示されます。 γ-アミノ酪酸 は、この化合物の代表的な3つの特徴を説明しています。まず、酪酸という名称は、神経伝達物質がブタン酸の仲間であることを示している。ブタン酸は、嘔吐物や腐ったバターのような臭いがすることから、つまらない名前で呼ばれている。接頭辞のaminoは、アミノ基を持つ化合物であり、アミンから合成されたことを示す。yは、カルボキシ基から見て3番目の炭素原子にアミノ基があることを示す。
生合成
γ-アミノ酪酸は、膵臓のランゲルハンス島で作られる。グルタミン酸脱炭酸酵素(GAD)という酵素の働きで、グルタミン酸分子(C5H9NO4)からCO2基が切り離されるのです。そして、正電荷のアミン基から水素原子を取り除いて、負電荷のカルボキシル基に結合し、バランスのとれたy-アミノブタン酸分子が得られる。このプロセスは4時間ごとに自動的に体内で行われますが、必要に応じて酪酸の生産量も増やします。
体内への応用
γ-アミノ酪酸が担っている重要な機能はいくつかある。まず、中枢神経系で抑制剤の役割を果たします。4-アミノ酪酸は、特定の受容体に結合することで、特定のホルモンが分泌されていない、あるいは分泌量が減少しているというシグナルを体に伝えます。これは、γ-アミノ酪酸が過剰になると、内気で控えめ、内向的になる人の行動に影響します。同時に、膵臓のγ-アミノ酪酸の濃度がグルカゴンの分泌に影響し、血糖値を上昇させる。この酸は、血糖の濃度を下げるグルカゴンの生成を抑制する。
Eine weitere wichtige Rolle spielt die γ-Aminobuttersäure beim Abbau von Alkohol. Von der Bauchspeicheldrüse wird die Säure dabei teilweise in die Gliazellen transportiert und dort durch das Enzym GABA-Transaminase in das für den Citratzyklus wichtige Succinat-Semialdehyd aufgespalten.
4-アミノ酪酸は、この時期にシナプスの構築と神経経路の相互接続を促進し、したがって脳の形成に重要な成分であることが研究者によって発見されたからである。
研究アプローチ
その抑制作用から、γ-アミノ酪酸が糖尿病に関与している可能性が検討されています。これまで、体内のグルコース濃度が高いと酪酸の受容体が増え、γ-アミノ酪酸の相対的な放出量も増えることが知られている。そこで、この酸の体内生産量の増加が、インスリンの分泌など他の要因に影響を与え、糖尿病の発症を促進させるかどうかが研究されています。
もう一つの研究手法は、脳研究にあります。また、γ-アミノ酪酸は胎児の神経回路形成に関与していることから、アルツハイマー病などの患者において、γ-アミノ酪酸を人工的に合成し、他の因子とともに投与することにより、新しいシナプスと神経回路の形成につながる可能性があるのではないかと研究されています。この実験が成功すれば、この病気を治すための最初のアプローチになると同時に、さらに神経細胞の損傷や衰えの兆候を修復する可能性も出てくるでしょう。