Tyramin: Porovnání verzí

Smazaný obsah Přidaný obsah
m Robot: Přidání šablony Překlad
m oprava překladu
Řádek 9:
Důkaz o přítomnosti tyraminu v lidském mozku byl potvrzen. <ref>{{Cite journal|last=Philips, Rozdilsky Boulton|journal=Biological Psychiatry|volume=13|pages=51–57|date=Feb 1978|title=Evidence for the presence of m-tyramine, p-tyramine, tryptamine, and phenylethylamine in the rat brain and several areas of the human brain.|pmid=623853|issue=1}}</ref> Možnost, že tyramin působí přímo jako [[Neuromodulace|neuromodulátor,]] byla objevena objevem receptoru s [[G protein|G proteinem]] s vysokou afinitou k tyraminu, nazývaného TAAR1. <ref>{{Cite journal|last=Navarro, Gilmour Lewin|journal=J Biomol Screen|volume=11|pages=668–693|date=10 July 2006|title=A Rapid Functional Assay for the Human Trace Amine-Associated Receptor 1 Based on the Mobilization of Internal Calcium|pmid=16831861|doi=10.1177/1087057106289891|issue=6}}</ref> <ref>{{Cite journal|last=Liberles, Buck|journal=Nature|volume=442|pages=645–650|date=10 August 2006|url=http://www.nature.com/nature/journal/v442/n7103/full/nature05066.html|title=A second class of chemosensory receptors in the olfactory epithelium|doi=10.1038/nature05066|issue=7103|pmid=16878137}}</ref> Receptor TAAR1 se nachází v [[Mozek|mozku]], stejně jako v periferních tkáních, včetně [[Ledvina|ledvin]]. <ref>{{Cite journal|last=Xie, Westmoreland Miller|journal=J. Pharm.|volume=325|pages=629–640|date=May 2008|title=Modulation of monoamine transporters by common biogenic amines via trace amine-associated receptor 1 and monoamine autoreceptors in human embryonic kidney 293 cells and brain synaptosomes.|pmid=18310473|doi=10.1124/jpet.107.135079|issue=2}}</ref> Tyramin se váže jak na TAAR1, tak na TAAR2 jako na agonistu u lidí. <ref name="Human trace amines and hTAARs October 2016 review">{{cite journal|vauthors=Khan MZ, Nawaz W|title=The emerging roles of human trace amines and human trace amine-associated receptors (hTAARs) in central nervous system|journal=Biomed. Pharmacother.|volume=83|issue=|pages=439–449|date=October 2016|pmid=27424325|doi=10.1016/j.biopha.2016.07.002|quote=}}</ref>
 
Tyramin je fyziologicky metabolizován monoaminooxidázami (primárně MAO-A ), FMO3, PNMT, DBH a CYP2D6. <ref name="BRENDA FMO3 Homo sapiens">{{cite encyclopedia|title=Trimethylamine monooxygenase (Homo sapiens)|url=http://www.brenda-enzymes.info/enzyme.php?ecno=1.14.13.148&Suchword=&reference=&organism%5B%5D=Homo+sapiens&show_tm=0|work=BRENDA|publisher=Technische Universität Braunschweig|accessdate=18 September 2016|date=July 2016|quote=}}</ref> <ref name="FMO">{{cite journal|vauthors=Krueger SK, Williams DE|title=Mammalian flavin-containing monooxygenases: structure/function, genetic polymorphisms and role in drug metabolism|journal=Pharmacol. Ther.|volume=106|issue=3|pages=357–387|date=June 2005|pmid=15922018|pmc=1828602|doi=10.1016/j.pharmthera.2005.01.001|quote=}}<br /><br />[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1828602/table/T5/ Table 5: N-containing drugs and xenobiotics oxygenated by FMO]</ref> <ref name="Trace amine template 1"><div> <cite class="citation journal">Broadley KJ (březen 2010). "Cévní účinky stopových aminů a amfetaminů". ''Pharmacol. Ther'' . '''125''' (3): 363-375. [[Digital object identifier|dva]] : [[doi:10.1016/j.pharmthera.2009.11.005|10.1016 / j.pharmthera.2009.11.005]] . [[PubMed Identifier|PMID]] &nbsp; [//www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19948186 19948186] .</cite> <templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles></div></ref> <ref name="Trace amine template 2"><div> <cite class="citation journal">Lindemann L, Hoener MC (květen 2005). "Renesance v stopách amines inspirovaných novou rodinou GPCR". ''Trends Pharmacol. Sci'' . '''26''' (5): 274-281. [[Digital object identifier|doi]] : [[doi:10.1016/j.tips.2005.03.007|10.1016 / j.tips.2005.03.007]] . [[PubMed Identifier|PMID]] &nbsp; [//www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15860375 15860375] .</cite> <templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles></div></ref> <ref name="CYP2D6 tyramine-dopamine metabolism"><div> <cite class="citation journal">Wang X, Li J, Dong G, Yue J (únor 2014). "Endogenní substráty mozku CYP2D". ''Eur. J. Pharmacol'' . '''724''' : 211-218. [[Digital object identifier|dva]] : [[doi:10.1016/j.ejphar.2013.12.025|10.1016 / j.ejphar.2013.12.025]] . [[PubMed Identifier|PMID]] &nbsp; [//www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24374199 24374199] .</cite> <templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles></div></ref> U [[Člověk moudrý|člověka]], pokud je metabolismus monoaminů ohrožen použitím [[Inhibitor monoaminooxidázy|inhibitorů monoaminooxidázy]] (MAOI) a potravou s vysokým obsahem tyraminu, může dojít k hypertenzní krizi, protože tyramin může také přemístit uložené monoaminy, jako je [[dopamin]], [[Noradrenalin|norepinefrin]] a [[Adrenalin|epinefrin]], z pre- [[Synaptická vezikula|synaptické vezikuly]].
 
První známky toho objevil britský lékárník, který si všiml, že jeho manželka, která v té době byla na léčbě MAOI, měla při jídle sýra bolesti hlavy. <ref><div> Sathyanarayana Rao TS a Vikram K. Yeragani VK (2009) [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2738414/ "Hypertenzivní krize a sýr"] ''Indián J Psychiatrie'' . 51 (1): 65-66. </div></ref> Z tohoto důvodu se krize stále nazývá "sýrový účinek" nebo "sýrová krize", i když jiné potraviny mohou způsobit stejný problém. <ref><div> E. Siobhan Mitchell [http://iftandcs.org/Addictions/Drugs%20The%20Straight%20Facts,%20Antidepressants.pdf "Antidepresiva"] , kapitola ''Drugs, Straight Facts'' , vydal David J. Triggle. 2004, vydavatelé Chelsea House </div></ref> {{Rp|30–31}}