モノアミンオキシダーゼ (まお)酵素は生物中のモノアミンの分解に関与しています。多くのモノアミンは神経伝達物質であり、神経系内の刺激の伝達に関与しています。モノアミンオキシダーゼの活性の欠如は攻撃的な行動につながる可能性があります。
モノアミンオキシダーゼとは?
モノアミンオキシダーゼは、体内のモノアミンの分解に特化した酵素です。モノアミンは、水と酸素を利用して対応するアルデヒド、アンモニア、過酸化水素に変換されます。
多くのモノアミンは神経伝達物質として機能し、神経系内で刺激を伝達する役割を担っています。生体内のこれらの物質の濃度が増加すると、過敏性が高まります。モノアミンオキシダーゼは、モノアミンが体内に蓄積されないようにします。モノアミンオキシダーゼは、すべての真核細胞のミトコンドリア外膜にあります。何らかの理由でモノアミングループの神経伝達物質が不足している場合、うつ病が発生する可能性があります。これらの場合、MAO阻害剤の使用は、モノアミンオキシダーゼによる残りのモノアミンの分解を防ぐので役立ちます。
モノアミンオキシダーゼには2つのグループがあります。モノアミンオキシダーゼAとモノアミンオキシダーゼBの両方は、人間の生物や哺乳類でアクティブです。モノアミンオキシダーゼAはすでに菌類に存在していますが、モノアミンオキシダーゼBは哺乳動物細胞でのみ有効です。どちらの酵素も、異なるモノアミンを部分的に分解します。モノアミン酸化酵素Aは、セロトニン、メラトニン、アドレナリン、ノルアドレナリンの分解に関与しています。モノアミンオキシダーゼBは、ベンジルアミンとフェネチルアミンの分解を触媒します。モノアミンのドーパミン、トリプタミンまたはチラミンは、両方のモノアミンオキシダーゼによって等しく分解されます。
機能、効果、タスク
したがって、モノアミンオキシダーゼには、代謝で発生するすべてのモノアミンを分解して不活性化するという重要な役割があります。それらの間の神経伝達物質は、物理的プロセスに大きな影響を与えます。
他のモノアミンは、特定のアミノ酸の分解における中間生成物であり、MAOによってさらに分解されます。すでに述べたように、モノアミンは水と酸素の助けを借りて同族のアルデヒド、アンモニア、過酸化水素に変換されます。対応するアルデヒドはさらにアルコールに還元され、次にアルコールが酸化されて生物学的に不活性な酸になります。モノアミン分解の最終生成物は尿中に排泄されます。体内で形成されるモノアミンに加えて、チーズからのチラミンなどの食物とともに供給されるモノアミンも、モノアミンオキシダーゼによって分解されます。
MAOの生物学的重要性は、MAOが有毒なモノアミンの蓄積を防ぐことです。神経系における神経伝達物質の蓄積は、生物の過敏性を著しく高めます。これは攻撃的で衝動的な行動を引き起こします。他のモノアミンは代謝の中間生成物として発生し、生物に蓄積すると毒として作用します。したがって、MAOによるモノアミンの分解は、身体の解毒と見なすこともできます。
教育、発生、特性および最適値
両方のモノアミンオキシダーゼは、X染色体の短腕にある遺伝子にコードされています。モノアミンオキシダーゼAは、交感神経系および腸神経系の脳外でその機能を発揮します。
これらの領域のモノアミンを分解することにより、消化活動、血圧、心臓活動、その他すべての臓器活動と代謝を調節します。そこに神経伝達物質の濃度が高いほど、より過敏な人々です。モノアミンオキシダーゼBは中枢神経系で作用し、ベータフェニルエチルアミン(PEA)とベンジルアミンの分解に関与しています。さらに、モノアミンオキシダーゼAと同様に、ドーパミンの分解にも関与しています。
病気と障害
いくつかの研究は、モノアミンオキシダーゼ-Aの欠如が反社会的で攻撃的な行動につながることを発見しました。これは、神経系での神経伝達物質の蓄積が、神経系での刺激の伝達が増加するため、刺激性の増加をもたらすという事実によって説明できます。
リスクを取る意欲も高まっています。これに関連して、モノアミンオキシダーゼA欠乏症と負債の間にも負の相関がありました。モノアミンオキシダーゼ-Aの完全な失敗は、いわゆるブルナー症候群を引き起こします。ブルナー症候群は遺伝的であり、暴力までの極端な衝動的な攻撃性とわずかな知的障害を特徴とします。症状は小児期に現れます。この疾患はx連鎖劣性遺伝で遺伝します。男性は、X染色体が1つしかないため、主に影響を受けます。
欠陥のある遺伝子が発生した場合、補償する正常な遺伝子はありません。物理的に危険な活動、乱交の形での脱抑制、飲酒または党中毒の傾向、ならびにさまざまな環境での落ち着きのなさの傾向も、モノアミンオキシダーゼBの欠乏で観察されました。同時に、攻撃性や暴力への傾向も高まりました。しかしながら、モノアミンオキシダーゼの完全な活性は常に望ましいとは限らない。セロトニンやドーパミンなどの神経伝達物質が不足している場合、うつ病が発生します。これらの場合、モノアミンオキシダーゼまたはMAO阻害剤は、これらのメッセンジャー物質の濃度を再び正常化するのに役立ちます。 MAOIはモノアミンオキシダーゼの機能を抑制します。
モノアミンの分解はもはや起こり得ないので、それらは再び蓄積します。パーキンソン病はドーパミンの欠乏によっても引き起こされるため、モノアミンオキシダーゼ阻害薬で治療することもできます。セレゲリンやラサギリンなどの選択的モノアミンオキシダーゼB阻害剤が使用されます。モノアミンオキシダーゼAおよびモノアミンオキシダーゼBの非選択的Mao阻害剤は、うつ病や不安障害を治療できます。うつ病の治療のための選択的モノアミンオキシダーゼA阻害剤もあります。
さらに、可逆的および不可逆的なMAO阻害剤が使用されます。不可逆的なモノアミンオキシダーゼ阻害剤は、モノアミンオキシダーゼに非常に強く結合するため、処理後は放出できなくなりますが、長期間にわたって再生する必要があります。