Menu

Welke effecten heeft het internet op de tabaksindustrie en de verkoop van sigaretten en op tiener roken?

De Internet omzeilt vier gebieden van de overheid controle op de verkoop en distributie van tabaksproducten: (1) de verkoop aan minderjarigen, (2) het verhogen van belastingen om het gebruik te ontmoedigen en extra inkomsten van toepassing op de kosten van voortzetting van het gebruik in de gezondheidszorg, (3) de beperking van tabaksreclame , marketing en promotie, en (4), het bevorderen van publieke afkeuring van de tabaksindustrie en haar producten. Het internet is uitgegroeid tot een belangrijke speler in het omkeren van alle vier de gebieden, zowel in de Verenigde Staten en over de hele wereld. Onlangs hebben de verkoop van sigaretten toegenomen omdat mensen van alle leeftijden hebben gemakkelijk toegang tot goedkopere tabaksproducten via het internet. Een snelle Google-zoekopdracht vindt in de buurt van 700.000 sigaretten websites die belastingvrije sigaretten aan te bieden aan iedereen, ongeacht leeftijd, met toegang tot een computer en elektronisch betalen.

Internet verkoop aan minderjarigen zijn toegenomen als gevolg van het vermogen van jongeren om goedkope sigaretten te kopen van websites zonder de federale staat of onoplettendheid. Uit een recent onderzoek bleek dat leerlingen onder de 18 jaar in staat waren om sigaretten (waaronder Marlboro Lights en bidi's) te kopen door de doos online, zonder dat wordt gevraagd hun leeftijd of waarvoor bewijs van hun leeftijd. Veel websites op internet die verschillende soorten tabaksproducten verkopen geen lijst leeftijd beperkingen, en weinigen van hen hebben de Surgeon General waarschuwingslabels. Slechts een website gebruikt 21 jaar als de vereiste leeftijd om sigaretten te kopen. Verificatie van de leeftijd is door zelfrapportage (http://www.cigarettes-below-cost.com). Een studie in opdracht van Hot Wired, de online versie van Hot Wired magazine, bleek dat 37% van de Amerikanen die sigaretten kopen online is jonger dan 18 jaar. Slechts een paar sites gebruiken een meer rigoureuze aanpak, zoals het controleren van de koper leeftijd door een rijbewijs nummer of een identiteitsbewijs met foto.

Lees meer...

Wat wordt door bedoelde, Äútobacco is een gateway drug, AU?

Een gateway is een ingang naar een nieuw en meestal onontgonnen terrein. Wat drugs, een gateway drug die de deur naar de mogelijkheid om andere geneesmiddelen naast die eerste geneesmiddel wordt geopend. Het is ook een geneesmiddel dat men wenst te combineren met andere geneesmiddelen, zoals drinken alcohol of koffie met het roken van sigaretten. Tabak is vaker het eerste geneesmiddel dat gebruikt wordt door jongeren, die vervolgens, op grond van hun positieve ervaring met het, kan een sequentieel proces van ander gebruik en experimenten drug voeren. Deze andere middelen zijn alcohol, marihuana en soms Äúharder Au drugs, zoals cocaïne en heroïne. Volgens de Surgeon General, aos Report, 12 - tot 17-jarige tieners, die verklaarde dat ze waren rokers, waren drie keer meer kans om alcohol te gebruiken, acht keer meer kans om marihuana te roken, en tweeëntwintig keer meer kans cocaïne gebruiken, dan hun niet-rokende collega's. Adolescenten die roken hebben ook meer kans om deel te nemen in andere risicovolle gedrag. (Meer over de Surgeon General, aos Report is in vraag 21.)

In een studie die tabak en drugs hunkeren onderzocht, is gebleken dat er een verband tussen het roken van tabak en het gebruik van illegale drugs. Er is een correlatie tussen het aantal sigaretten dat iemand rookt en de kans dat hij of zij zal illegale drugs, wat suggereert dat nicotine en andere soortgelijke stoffen hersenenwegen dat het verlangen naar elk geneesmiddel versterken kunnen delen. De resultaten van tiener enquêtes en onderzoeken aantonen tiener gebruik van sigaretten en andere drugs een groot voorstander van het idee dat sigaretten een, Äúgateway drug, AU die kunnen leiden tot ander druggebruik.

Lees meer...

Wat wordt bedoeld met een "veilige" sigaret?

Een "veilige " sigaret is een die is gemodificeerd op een zodanige wijze dat de hoeveelheid teer en nicotine afgegeven aan het lichaam aanzienlijk te verminderen . Deze vermindering wordt gedacht aan sigaretten veiliger te gebruiken. Modificaties omvatten de invoering van filters , maar ook kunnen bestaan uit chemische modificatie van de tabak . Maar zodra geadverteerd als veiliger , eigenlijk sigaret filters maken geen sigaretten roken veiliger . Filters , low - teer-en nicotinegehalte van sigaretten , en mentholated sigaretten zijn niet veiliger dan ongefilterd , gewone tabak sigaretten . In een poging om angst rokers over de schadelijke effecten van roken aan te pakken, de tabaksfabrikanten eerst geïntroduceerd gefilterd sigaretten , en later een laag teer-en nicotinegehalte van sigaretten ( ook wel bekend als " licht " ) en mentholated sigaretten aan het publiek . Teer-en nicotinegehalte werd getest met behulp van roken machines, die niet het inademen van tabaksrook niet wijzigde . Echter, omdat rokers veranderen de manier waarop ze roken als gevolg van deze wijzigingen , te weten , het inademen dieper in orde te maken voor het verlies aan smaak en nicotine dosis , uiteindelijk werd het niets meer dan een reclame gimmick , waardoor klanten een vals gevoel van veiligheid .

Lees meer...

Hoe werkt het roken te veranderen DNA?

Desoxyribonucleïnezuur (DNA) is de moleculaire basis van erfelijkheid in de celkernen. DNA is het materiaal dat maakt een persoon, aos genen, die nodig zijn voor de bouw, organisatie en functie van levende cellen, weefsels, organen en organismen. Veel van de mens, zijn oa meest elementaire eigenschappen beïnvloed door DNA in verschillende mate, zoals lengte, gewicht, de intellectuele en atletische vaardigheden en persoonlijkheidskenmerken. Bovendien kan DNA beïnvloeden de vatbaarheid voor bepaalde ziekten, waaronder verslaving en kanker te ontwikkelen. Geen erfelijkheid van DNA is een-op-een. Met andere woorden, zelfs wanneer DNA speelt een grote rol in de overerving van een bepaalde eigenschap, zoals oog-en huidskleur, het is nooit 100%. DNA wordt in wezen grenzen tussen twee uitersten, maar wanneer een eigenschap uiteindelijk binnen deze grenzen valt, grotendeels wordt bepaald door een, aos omgeving. Omgevingsinvloeden dus nog veranderen een bepaalde eigenschap. Gezien het feit dat zelfs eigenschappen die zijn, Äúhardwired, AU in het DNA kunnen veranderen, als we praten over de eigenschappen die zijn minder hardwired (zoals de gevoeligheid voor het ontwikkelen van kanker of verslaving), DNA is minder invloed dan milieu.

De term milieu vereist enige discussie. De meeste mensen denken van het milieu in termen van erfrecht als de directe omgeving. Deze kunnen familie, aardrijkskunde, gemeenschap, cultuur en nationaliteit. Maar omgeving omvat ook fysieke kenmerken, van microscopische veranderingen rond een cel om macroscopische veranderingen, zoals lucht-en waterkwaliteit, en voeding. Wetenschappers zijn steeds meer geïnteresseerd in hoe tabak invloed op de micro-omgeving van de cel. Ze willen weten wat de oorzaak van het DNA te veranderen (of muteren) als gevolg van die veranderingen in het milieu. Het is het idee dat wetenschappers leidt tot allerlei soorten voeding en lucht en water kwaliteiten bestuderen om beter te begrijpen hoe ze invloed hebben op de lichaam en de cellen meer rechtstreeks.

Roken, aos impact op DNA is wederkerig. Met andere woorden, er zijn genetische factoren die beïnvloeden elkaar, aos reactie op tabak en tabaksproducten zijn beurt beïnvloedt een, aos genen door hen te veranderen door genetische mutatie. Deze impact is drieledig:

1. Individuen kunnen worden genetisch meer vatbaar voor steeds verslaafd aan tabak.

2. Individuen kunnen genetisch meer vatbaar voor verschillende ziekten tabak oorzaken.

3. Tabak zelf kan direct veranderen het DNA, waardoor de cel te muteren.

Drie afzonderlijke studies hebben een genetisch verband tussen de gevoeligheid geïdentificeerd verslaafd raken en het vergroten van de kans op het ontwikkelen van longkanker met 80%. Deze genetische variaties omvatten een gebied op chromosoom 15, die codeert voor de nicotinereceptoren. Het bezit van een enkele kopie van de mutatie verhoogt het risico op longkanker met 30%. Het bezit van twee kopieën verhoogt het risico met 80%. Verschillende studies hebben geconcludeerd dat roken beschadigt het DNA in de cellen, waardoor kankerverwekkende veranderingen die bijdragen aan het risico op kanker. Meer dan 19 primaire carcinogenen zijn geïdentificeerd in tabaksrook, waarvan de belangrijkste bestanddelen eerder in vraag 13 werden besproken.

Lees meer...

Wat zijn de chemische stoffen in teer die kankerverwekkend zijn, en hoe ze kanker veroorzaken?

Er zijn meer dan 19 bekende chemische stoffen in sigaretten die kanker veroorzaken. De meest prominente van deze zijn te vinden in twee groepen: organische kankerverwekkende stoffen en radioactieve kankerverwekkende stoffen. De organische kankerverwekkende stoffen bevatten polycyclische aromatische koolwaterstoffen, acroleine en nitrosaminen. De radioactieve kankerverwekkende stoffen bevatten lood-210 en polonium-210, die beide vervallen in andere radioactieve kankerverwekkende stoffen.

De eerste en meest prominente polycyclische aromatische koolwaterstoffen die was benzopyreen. Benzopyreen wordt omgezet in een andere chemische en permanent hecht aan DNA (zie vraag 14), ofwel het doden van de cel of tot genetische mutatie, die kan transformeren in een kankercel. Een kankercel niet voortplanten en sterven van nature, maar reproduceert snel en zullen de cellen vervangen in een weefsel, orgaan, en, indien er geen controle, een hele lichaam systeem voor het doden van het organisme.

Acroleïne andere chemische geeft sigarettenrook zijn karakteristieke geur en is irriterend voor de neus en longen. Ook hierdoor permanent aan DNA. Acrolein is 1000 keer groter in sigarettenrook dan benzopyreen. Nitrosaminen zijn een groep van verbindingen die in sigarettenrook, maar niet in niet-uitgeharde tabaksbladeren. Ze vormen als resultaat van harden. Nitrosamines eveneens door sommige voedingsmiddelen door grillen en bakken, en er een correlatie tussen de hoeveelheden van bepaalde voedingsmiddelen (zoals gegrild vlees) die worden gegeten en voorkomen van darmkanker. De radioactieve elementen in tabak door hun natuurlijke blootstelling aan mineralen in de bodem, zodat de inhoud varieert sterk met het asgehalte. Of deze radioactieve stoffen zijn te vinden in voldoende hoeveelheden te veroorzaken kanker blijft open voor discussie. Sommige onderzoekers beweren dat ze van voldoende hoeveelheid om rekening te houden met de meeste van de longkanker gerelateerd aan roken.

Lees meer...

Wat zijn enkele van de belangrijke chemische stoffen die deel uitmaken van teer?

Hoe kan deze chemische stoffen invloed hebben op de hersenen en het lichaam? Meer dan 4.000 chemicaliën, waaronder 200 vergiften zoals DDT, ammoniak, arseen, formaldehyde en koolmonoxide worden in tabak. Sommige van deze stoffen zijn afkomstig uit de plant andere zijn toegevoegd om de geur te verbeteren en dempen de hardheid van roken zodat het totale rookervaring verbeterd. Suikers en honing zijn toegevoegd aan sigaretten hun smaak zoeten, terwijl ammoniak versnelt de absorptie van nicotine in de bloedstroom en uiteindelijk tot de hersenen rokers. Coca wordt soms toegevoegd als een luchtwegverwijder, wat betekent dat het opent de luchtwegen voor een snellere levering.

Botanisch additieven zijn extracten afkomstig van verschillende planten en kruiden gebruikt om de smaak te verbeteren, maar ze kunnen ook farmacologische effecten. Bijvoorbeeld, sommige farmacologische effecten omvatten verdoving, antibacteriële, anti-kanker, anti-inflammatoire, anti-schimmel en anti-virale eigenschappen. Echter, deze gunstige eigenschappen verloren zodra de kruiden worden verbrand en ingeademd. Menthol wordt ook toegevoegd aan sigaretten voor de smaak. Menthol heeft verdovende eigenschappen, die zorgt voor een dieper inademen van rook. Veel tabaksadditieven kunnen bijdragen tot allergische reacties die ook kunnen veranderen de lichaamscellen, predisponerende ze kanker en andere aandoeningen. Het doel van de additieven de smaak en geur van sigaretten om mensen blijven roken verbeteren. Tabel 2 geeft de belangrijkste ingrediënten, welke producten ze vaker worden aangetroffen in, en hun effecten op het lichaam.

Lees meer...

Hoe gevaarlijk is nicotine?

Zoals vermeld in vraag 10, kan nicotine fungeren als een stimulerend middel of als een kalmerend middel. Beide effecten zijn dosisafhankelijk. Maar bij hogere doses, kan nicotine hallucinaties, of erger veroorzaken. Denk aan het feit dat nicotine is een insecticide. De meeste insecticiden zijn neurotoxisch. Dit betekent dat ze gericht het zenuwstelsel van insecten om ze te doden. Veel chemicaliën die worden gebruikt voor chemische oorlogsvoering in de Eerste Wereldoorlog werden neurotoxische eerst ontwikkeld als insecticiden, en deze worden nog steeds gebruikt als insecticiden vandaag. Veel plantaardige en dierlijke gifstoffen zijn neurotoxinen. Dus de vraag of nicotine gevaarlijk is een kwestie van dosering. Bij het overwegen van de dosering, moet u ook rekening potentie-dat is, hoeveel van het geneesmiddel nodig is om het gewenste effect te bereiken, en hoeveel van het geneesmiddel nodig is om je te doden. Dit is in de geneeskunde bekend als het therapeutisch venster, hoe smaller het therapeutisch venster, hoe gevaarlijker het medicijn. Nicotine is waarschijnlijk de meest giftige stof regelmatig gebruikt door mensen recreatief. Het is veel giftiger dan zelfs cocaïne, die is gepubliceerd in de media als gevolg van een aantal beroemde mensen die zijn gestorven aan toevallige overdosis evenals verhalen van zogenaamde muilezels, of mensen die omgekomen bij hun poging om de drug te smokkelen in de land. Zij doen dit door het in ballonnen en slikken het en ontvang een dodelijke dosis moet een ballon barsten. Het duurt ongeveer 600 mg cocaïne om een man te vermoorden. Het duurt slechts ongeveer een tiende van dat bedrag-60 mg-nicotine om een man te vermoorden. Een typische sigaret bevat ergens 0,5-2 mg nicotine. Een lijn van cocaïne bevat ongeveer 35 tot 40 mg cocaïne, afhankelijk van de zuiverheid.

Lees meer...

Wat zijn de psychologische effecten van nicotine ?

In de hersenen , nicotine werkt op de nicotinerge acetylcholinereceptoren , die op hun beurt fungeren als neuromodulatoren dat het optreden van vele andere neurotransmitters beïnvloeden . Deze omvatten : acetylcholine , noradrenaline, adrenaline, dopamine , serotonine en endorfine . De psychologische effecten van deze verschillende neurotransmitters omvatten verbeterde aandacht , concentratie , leren en geheugen , naast verhoogde genot , verminderde pijn respons , en verminderde angst. Aldus nicotine heeft een schijnbare paradox die niet kunnen worden gedupliceerd door andere geneesmiddelen beschikbaar . Deze paradox is een ontspannen alertheid , die alleen maar verder bijdraagt aan de aantrekkingskracht als een drug . Het blijkt dat rokers kunnen ook een effect wijzigen boven de andere door het veranderen van de manier waarop ze inademen. Studies hebben aangetoond dat rokers die wensen om een stimulerend effect te bereiken neem korte snelle trekjes , die een laag niveau van bloed nicotine waardoor zenuwgeleiding stimuleren te produceren .

Bovendien blijkt dat bij lage doses nicotine moduleert de werking van noradrenaline en dopamine in de hersenen . Dit bevordert verder aandacht en concentratie op een wijze vergelijkbaar met traditionele genotmiddelen . Bij hogere doses nicotine moduleert ook de effecten van serotonine opiaten activiteit die een ontspannen , kalmerend effect produceert . (Vragen 32 en 83 hebben meer informatie over de effecten van nicotine . )

Lees meer...

Wat zijn de fysiologische effecten van nicotine?

Nu we een algemeen overzicht van de neuroanatomie van acetylcholine, en over waar nicotine receptoren en de algemene impact die ze hebben op het lichaam, we zijn beter geïnformeerd over fysiologische effecten van nicotine (vragen 7 en 8). Dit is uiteraard zeer gecompliceerd, omdat er veel receptor subtypen. Verschillende plaatsen in het lichaam te gebruiken verschillende subtypes. Laten we eerst eens focussen op het sympathische zenuwstelsel locaties: Die omvatten (1) het bijniermerg, geacht in wezen zijn eigen sympathieke ganglion, die het hormoon adrenaline releases (samen met andere hormonen), (2) de neuromusculaire overgang, waardoor de skeletspieren te selectedren, en tenslotte, (3) de zweetklieren op de huid. Aldus nicotine speelt een rol bij het vrijmaken adrenaline selectedren skeletspier, en waarbij de lichaamstemperatuur geregeld wanneer het zich uitoefent. Terwijl skeletspieren reageren op nicotine, de directe impact is relatief onbelangrijk bij de doses die normaal ingenomen in de vorm van sigarettenrook. Echter, spiertrekkingen optreden in een overdosis. Effect van nicotine op de spieren is niet waarom het wordt gebruikt en is ook niet gerelateerd aan zijn verslavende potentieel. Hier kunnen we zien hoe nicotine wordt geassocieerd met energie en actie.

Nicotine speelt ook een rol in het parasympathische zenuwstelsel, voornamelijk via haar acties op het autonome ganglion, dat het parasympathische zenuwstelsel stimuleert en, als gevolg daarvan, haar terminal acties op verschillende orgaansystemen betrokken zijn bij rust en herstel. Deze effecten omvatten selectedring van de darm, het vertragen van het hart, relaxatie van de bloedvaten, en stimulering van de geslachtsorganen. Acetylcholine is verantwoordelijk voor opwinding en montage via het parasympathische zenuwstelsel, terwijl epinefrine verantwoordelijk voor orgasme en ejaculatie via het sympathische zenuwstelsel, die beide reageren op nicotine. In het begin van de geschiedenis, werd nicotine gedacht als een afrodisiacum, en dit verklaart waarom. Tabel 1 worden de verschillende reacties die optreden in de belangrijkste organen ontvangt input van het autonome zenuwstelsel.

Lees meer...

Waar komt nicotine act op het zenuwstelsel?

Om goed antwoord op deze vraag, is het goed om een kort overzicht van het zenuwstelsel (figuur 4) te hebben. Het zenuwstelsel kan worden onderverdeeld in twee brede categorieën, het centrale zenuwstelsel (CZS) en het perifere zenuwstelsel (PNS). Nicotine receptoren worden gevonden in zowel de CNS en PNS. De CZS omvat de hersenen en het ruggenmerg, die beide worden beschermd door het bot, de PNS omvat alle zenuwen die tak uit het CZS en eindigen op de organen van het lichaam. Bovendien kan de PNS verder worden onderverdeeld in de somatische (of vrijwillige zenuwstelsel) en autonome (of onvrijwillige zenuwstelsel). We bespreken eerst de PNS en de locatie van nicotine receptoren daar. Nu gaan we praten over de CNS, met name de hersenen, en welke rol nicotine-receptoren spelen daar.

Perifeer zenuwstelsel (PNS)

Somatische zenuwstelsel
Het somatische zenuwstelsel is dat deel van de PNS die een rol speelt in de willekeurige beweging van skeletspier (in tegenstelling tot de autonome of onwillekeurige zenuwstelsel, die later zal worden besproken). Elektrochemische signalen beginnen bij de motorische cortex van het CZS, zijn de wervelkolom verzonden beneden en uiteindelijk door het PZS, eindigen op hun spieren via de neuromusculaire junctie. De neuromusculaire junctie het punt waar de zenuwen uiteinde en hun elektrochemisch communicatie wordt omgezet in een afgifte van de neurotransmitter acetylcholine, die dan vraagt de spieren te bewegen. Dit gebeurt door acetylcholine binding aan de nicotinerge acetylcholinereceptoren.

Autonome zenuwstelsel
Het autonome zenuwstelsel wordt nog verder onderverdeeld in twee grote categorieën: (1) het sympathische zenuwstelsel, die verantwoordelijk is voor de "vecht of vlucht" reactie en (2) het parasympathische zenuwstelsel, die verantwoordelijk is voor de "rust en herstel" reactie. Figuur 5 illustreert het autonome zenuwstelsel.

Sympathische zenuwstelsel
De vecht-of vluchtreactie een plotselinge verandering in lichaamsfuncties veroorzaakt als gevolg van een waargenomen bedreiging in de omgeving. Het leidt bloed weg van de spijsverteringsorganen en huid naar de spieren, verhoogt de hartslag en bloeddruk, verwijdt de luchtwegen van de longen, en bevordert alertheid. Met andere woorden, het duiten het lichaam om te reageren op de acute dreiging, zodat het kan ofwel vechten of vluchten voor de dreiging.

Deze acties plaatsvinden met behulp van het hormoon epinefrine (ook bekend als adrenaline omdat het uit de bijnieren) en de neurotransmitter noradrenaline in het sympathische zenuwstelsel. (Slotte, de neurotransmitter dopamine wordt ook geselectederd maar in een beperkte mate.) Al deze stoffen gezamenlijk bekend als catecholamines. Noradrenaline en adrenaline binden aan adrenerge receptoren (ook bekend als adrenoreceptors na adrenaline). Er zijn twee grote subtypes van adrenoreceptors bekend als alfa-en bèta-adrenerge receptoren, en veel van de bloeddruk medicatie voorgeschreven vandaag act op deze sites door ze te blokkeren om de bloeddruk te verlagen.

Het sympathische zenuwstelsel wordt ook geselectederd door de neurotransmitter acetylcholine. Echter rol acetylcholine is ingewikkelder en indirect doordat stimuleert receptoren die zich tussen zenuwbanen zogenaamde ganglion (fig. 5). De ganglion liggen parallel tussen het ruggenmerg en de organen in de afbeelding, die verbindingen tussen de zenuwen die uit het CNS (ook bekend als preganglionic) het PNS met perifere zenuwen naar de respectieve organen (ook wel postganglionaire) zijn . Zoals eerder gezegd, eind orgaanplaatsen plaats van acetylcholine, adrenaline en noradrenaline fungeren als neurotransmitters. De enige uitzonderingen die de adrenale medulla, die kan worden beschouwd als een reusachtige ganglion en de zweetklieren, die ook reageren op acetylcholine. Ter herinnering, maar niet rechtstreeks deel van het sympathische zenuwstelsel, acetylcholine ook de neurotransmitter van het somatische zenuwstelsel zoals eerder vermeld. Acetylcholine controleert willekeurige spieren, waardoor ze reageren.

Parasympathicus

De rust en herstel reactie van het parasympathische zenuwstelsel heeft het tegenovergestelde effect van de vecht-of vluchtreactie van het sympathische zenuwstelsel. Deze reactie leidt bloed van de spieren naar de spijsverteringsorganen en huid, verlaagt de hartslag en bloeddruk, vernauwt de luchtwegen van de longen en bevordert de nachtrust. In tegenstelling tot het sympathische zenuwstelsel, al deze acties worden gemedieerd door slechts een neurotransmitter, acetylcholine, zowel op ganglion en op de terminal uiteinden van de orgaansystemen. Bewegende bloed van de spieren aan de andere organen de spijsvertering en bevordert rust, zodat het lichaam kan verjongen en zich voorbereiden op de volgende dreiging. De gangliën acetylcholinereceptoren afwijken van het uiteinde orgel acetylcholinereceptoren.

Acetylcholine receptor subtypes
Er zijn twee globaal verschillende acetylcholinereceptoren: muscarine en nicotine acetylcholinereceptoren. Ze zijn vernoemd naar de belangrijkste chemische stof die elk van hen stimuleert: Acetylcholine stimuleert zowel receptoren terwijl muscarine stimuleert alleen muscarine acetylcholine receptoren, en nicotine stimuleert nicotine acetylcholine receptoren. Nicotine receptoren bevinden zich op meerdere plaatsen. Deze omvatten de gehele ganglion in het sympathische en parasympathische zenuwstelsel, de adrenale medulla en zweetklieren, die ook deel uitmaken van het sympathische zenuwstelsel, en tenslotte bij de neuromusculaire junctie van het somatische zenuwstelsel. Muscarine acetylcholine receptoren bevinden zich aan het einde orgaanplaatsen van het parasympathische zenuwstelsel, zoals de gladde spieren van het maag-darmkanaal, blaas, hart en bloedvaten.

Elk van deze twee acetylcholinereceptoren heeft verschillende subtypen, waarvan de functies variëren in reactie op stimulatie van acetylcholine. Elk receptorsubtype aan verschillende chemicaliën alsmede acetylcholine en hetzij nicotine en muscarine (vandaar de naam nicotinereceptor en muscarine receptor). Deze receptoren worden verder ingedeeld door subtypen in een zeer complexe manier die het mogelijk maakt voor verdere sub-specialisatie. Voor nicotine zijn er twee grote subtypen: neuronale-type en spier-type. Zij worden verder onderverdeeld door hun moleculaire samenstelling en hun genetische overeenkomsten. Sommige bevinden zich enkel in de hersenen, wat in de autonome ganglia, en anderen alleen de neuromusculaire verbinding, het punt waarop de somatische zenuwen eindigen bij skeletspier. In totaal nicotinereceptoren bevatten 4 subfamilies bestaat uit 17 subunits. Deze verdere subspecialisatie kan de nicotinereceptor subtypes te verschillen in hun reactie op verschillende chemische stoffen op spierweefsel en zenuwweefsel. Veel van de historische toxinen uit planten en dieren geven aan ofwel de muscarine receptor types, zoals atropine tegen de dodelijke nachtschade, of nicotine receptortypen, zoals curare (op de huid van kikkers en gebruikt vergiftpijltjes), en alfa -bungarotoxin (in slangengif), die werken op de neuromusculaire junctie leidt tot verlamming. Figuur 6 toont de nicotine receptor.

Centraal zenuwstelsel (CNS)
Rol Acetylcholine is ook meerdere in het CZS. Het fungeert voornamelijk als neuromodulator, wat betekent dat het van invloed op veel andere neurotransmitter systemen om hun activiteiten te coördineren als Illustratie door Giovanni Maki. © 2004 Tabitha M. Powledge. (. PLoS Biol 2004 november, 2 (11):. E404 online gepubliceerd 16 november 2004 doi: 10.1371/journal.pbio.0020404..)

ook. Het speelt een zeer belangrijke rol in de aandacht, leren en geheugen. Veel gebieden van de hersenen betrokken zijn bij leren en geheugen. Patiënten met de ziekte van Alzheimer verliezen acetylcholine zenuwen sneller dan normaal, Mede daardoor het verlies van leren en geheugen als een symptoom van de ziekte. Elke chemische stof die kan overgaan in de hersenen en het blokkeren acetylcholine receptoren (bekend als een anticholinergicum) kan daarom een negatieve invloed hebben leren en geheugen. Veel van de nieuwe medicijnen voor de ziekte van Alzheimer werken door het blokkeren van het enzym dat verantwoordelijk is voor de afbraak van acetylcholine, bekend als acetylcholinesterase. Deze acetylcholinesterase remmers veroorzaken een toename van de hoeveelheid acetylcholine en aldus leren en geheugen. Acetylcholine moduleert ook de ervaring van pijn en genot in de centra van de hersenen, bekend als de limbische gebieden. Het is duidelijk dat er een sterke link tussen deze centra, ons emotionele leven, en het geheugen centra, omdat de sterkste herinneringen meestal uitgelokt door sterke emoties verbonden met plezier en pijn. Omdat het limbische gebied is het gebied van plezier, is hoofdzakelijk deel van het "beloningssysteem" van de hersenen. Acetylcholine nicotinereceptoren optreden op dit gebied andere neurotransmitter dopamine-die lijkt een belangrijke rol spelen bij verslaving, naast zijn rol bij aandacht en alertheid moduleren.

Tenslotte acetylcholine speelt een rol in eetlustregelgeving, met name in gebieden van de hersenen zoals de hypothalamus, hetgeen een van de voornaamste centra optreden om eetlust te reguleren. Nicotineacetylcholine stimulatie onderdrukt de eetlust. Veel anticholinerge medicijnen hebben het tegenovergestelde effect en kan de eetlust stimuleren. (Vraag 91 heeft meer informatie over het verband tussen nicotine en eetlust.)

Lees meer...
Abonneren op deze RSS feed

Advies nodig?

Vraag dan nu een gratis en vrijblijvende scan aan voor uw website.
Wij voeren een uitgebreide scan en stellen een SEO-rapport op met aanbevelingen
voor het verbeteren van de vindbaarheid en de conversie van uw website.

Scan aanvragen