{"id":11919,"date":"2025-11-19T07:00:14","date_gmt":"2025-11-19T07:00:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.mojemedunka.cz\/?p=11919"},"modified":"2025-11-19T07:01:42","modified_gmt":"2025-11-19T07:01:42","slug":"z-listopadove-medunky-zdravy-mozek-glutamat-a-excitotoxicita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.mojemedunka.cz\/index.php\/2025\/11\/19\/z-listopadove-medunky-zdravy-mozek-glutamat-a-excitotoxicita\/","title":{"rendered":"Z listopadov\u00e9 Medu\u0148ky: Zdrav\u00fd mozek: glutam\u00e1t a excitotoxicita"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Seri\u00e1l <em>MUDr. Ludmily Elekov\u00e9<\/em> o zdrav\u00ed mozku doporu\u010dujeme v\u0161em, kte\u0159\u00ed se cht\u011bj\u00ed dozv\u011bd\u011bt v\u00edc o fungov\u00e1n\u00ed tohoto fascinuj\u00edc\u00edho, a z\u00e1rove\u0148 velmi citliv\u00e9ho org\u00e1nu. V listopadov\u00e9m \u010d\u00edsle Medu\u0148ky se autorka v\u011bnuje t\u00e9matu <em>excitotoxity a glutam\u00e1tu<\/em>. Cel\u00fd \u010dl\u00e1nek pln\u00fd d\u016fle\u017eit\u00fdch informac\u00ed, stejn\u011b jako dal\u0161\u00ed v\u00fdborn\u00e9 a u\u017eite\u010dn\u00e9 \u010dl\u00e1nky, m\u016f\u017eete \u010d\u00edst na <a href=\"http:\/\/emedunka.cz\" data-type=\"link\" data-id=\"emedunka.cz\">emedunka.cz  <\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>V&nbsp;dne\u0161n\u00edm \u010dl\u00e1nku probereme hlavn\u00ed excita\u010dn\u00ed neurotransmiter, kter\u00fdm je s\u016fl kyseliny glutamov\u00e9 neboli glutam\u00e1t. Glutam\u00e1t v\u0161ichni zn\u00e1me jako zv\u00fdraz\u0148ova\u010d chuti v&nbsp;potravin\u00e1ch a n\u011bkte\u0159\u00ed v\u011bd\u00ed, \u017ee nen\u00ed nejzdrav\u011bj\u0161\u00ed.<strong> V\u0161eobecn\u011b se ale nev\u00ed, \u017ee glutam\u00e1t v&nbsp;t\u011ble syntetizovan\u00fd z&nbsp;aminokyseliny glutaminu, je d\u016fle\u017eit\u00fdm neurotransmiterem.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Glutam\u00e1t a jeho funkce&nbsp;&nbsp;<\/strong><br>Je pou\u017e\u00edv\u00e1n ve v\u011bt\u0161in\u011b neuron\u016f. Jeho hlavn\u00edmi funkcemi je excitovat (dr\u00e1\u017edit) neuron k&nbsp;elektrick\u00e9 aktivit\u011b. Dalo by se \u0159\u00edci, \u017ee n\u00e1s dr\u017e\u00ed p\u0159i v\u011bdom\u00ed, umo\u017e\u0148uje u\u010den\u00ed, soust\u0159ed\u011bn\u00ed, smyslov\u00e9 vn\u00edm\u00e1n\u00ed, pam\u011b\u0165, kognitivn\u00ed funkce obecn\u011b, orientaci v&nbsp;prostoru i pohyb. \u010c\u00e1stmi mozku nejbohat\u0161\u00edmi na glutam\u00e1tov\u00e9 receptory jsou mozkov\u00e1 k\u016fra, moze\u010dek, hypothalamus a thalamus, hippocampus, amygdala, zrakov\u00e9 a sluchov\u00e9 oblasti. Tak\u00e9 je z\u00e1sadn\u00ed pro v\u00fdvoj mozku a neuroplasticitu (zm\u011bnu struktury a funkce mozku).<br>My\u0161lenka, \u017ee glutam\u00e1t \u00fa\u010dinkuje jako neurotransmiter, byla ze za\u010d\u00e1tku odm\u00edtan\u00e1, p\u0159esto\u017ee se v\u011bd\u011blo, \u017ee mozek obsahuje docela dost glutam\u00e1tu. Pova\u017eoval se hlavn\u011b za palivo pro neurony. V&nbsp;70. letech 20. stolet\u00ed bylo prok\u00e1z\u00e1no, \u017ee glutam\u00e1t spl\u0148uje krit\u00e9ria neurotransmiteru: nach\u00e1z\u00ed se v&nbsp;koncov\u00e9 \u010d\u00e1sti axonu, vyplav\u00ed se po elektrick\u00e9m v\u00fdboji nervu a je ze synaptick\u00e9 \u0161t\u011brbiny odstra\u0148ov\u00e1n stejn\u011b jako jin\u00e9 neurotransmitery. Za\u010dal se hledat jeho receptor.<br>Postupn\u011b byly objeveny nejm\u00e9n\u011b t\u0159i r\u016fzn\u00e9 receptory pro glutam\u00e1t, p\u0159edpokl\u00e1d\u00e1 se, \u017ee jich m\u016f\u017ee b\u00fdt mnohem v\u00edc. Byly objeveny s&nbsp;pou\u017eit\u00edm analog\u016f glutam\u00e1tu. Analogy jsou slou\u010deniny, kter\u00e9 maj\u00ed stejn\u00fd \u00fa\u010dinek na receptor. Analogy glutam\u00e1tu jsou N-methyl-D-aspart\u00e1t (NMDA), quisqual\u00e1t &nbsp;a kain\u00e1t. Ka\u017ed\u00e1 z&nbsp;t\u011bchto molekul stimuluje jen n\u011bkter\u00e9 receptory pro glutam\u00e1t. Glutam\u00e1t je dok\u00e1\u017ee stimulovat v\u0161echny t\u0159i, stejn\u011b tak aspart\u00e1t.<br>NMDA receptory jsou nejb\u011b\u017en\u011bj\u0161\u00edmi receptory pro glutam\u00e1t v&nbsp;nervov\u00e9m syst\u00e9mu. Kontroluj\u00ed v\u00e1pn\u00edkov\u00fd kan\u00e1l v membr\u00e1n\u011b neuronu. Tento kan\u00e1l reguluje p\u0159\u00edtok iont\u016f v\u00e1pn\u00edku do neuronu. Kan\u00e1l se otev\u0159e, pokud je NMDA receptor aktivov\u00e1n glutam\u00e1tem nebo aspartamem. NMDA receptor je komplexn\u00ed, m\u00e1 t\u0159i m\u00edsta pro dal\u0161\u00ed t\u0159i \u201ekl\u00ed\u010de\u201c, kter\u00e1 se mus\u00ed aktivovat sou\u010dasn\u011b. Krom\u011b vazebn\u00e9ho m\u00edsta pro glutam\u00e1t obsahuje NMDA receptor m\u00edsta pro nav\u00e1z\u00e1n\u00ed zinku, ho\u0159\u010d\u00edku a glycinu. Zinek i ho\u0159\u010d\u00edk dr\u017e\u00ed receptor zam\u010den\u00fd, inaktivn\u00ed, tj. zav\u00edraj\u00ed v\u00e1pn\u00edkov\u00fd kan\u00e1l. Li\u0161\u00ed se v&nbsp;tom, \u017ee blok\u00e1da kan\u00e1lu zinkem trv\u00e1, i kdy\u017e neuron p\u00e1l\u00ed, ale blok\u00e1da ho\u0159\u010d\u00edku automaticky povol\u00ed, jakmile za\u010dne neuron p\u00e1lit. Glycin je naopak nutn\u00fd k&nbsp;otev\u0159en\u00ed kan\u00e1lu. Kdy\u017e se v&nbsp;experimentu odstranil z&nbsp;bl\u00edzkosti neuron\u016f glycin, \u017e\u00e1dn\u00e9 mno\u017estv\u00ed glutam\u00e1tu je nedonutilo k&nbsp;aktivit\u011b. Aktivace NMDA prob\u00edh\u00e1 postupn\u011b. Nejd\u0159\u00edv se na receptor nav\u00e1\u017ee glutam\u00e1t a po n\u011bm glycin. Jsou-li v&nbsp;okol\u00ed neuronu dostate\u010dn\u00e1 mno\u017estv\u00ed ho\u0159\u010d\u00edku a m\u00e1lo zinku, kalciov\u00fd kan\u00e1l se otev\u0159e, sod\u00edk a v\u00e1pn\u00edk za\u010dnou t\u00e9ci do neuronu a spust\u00ed jeho elektrickou aktivitu.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Glutam\u00e1t a aspartam jsou v&nbsp;mozku pou\u017e\u00edv\u00e1ny jako neurotransmitery v&nbsp;p\u0159esn\u011b regulovan\u00e9m mno\u017estv\u00ed. Nadbytek glutam\u00e1tu je pro neurony toxick\u00fd, nadm\u011brn\u011b je excituje a po\u0161kod\u00ed.<\/strong> Tomuto jevu se \u0159\u00edk\u00e1 excitotoxicita a zp\u016fsobit ho mohou i jin\u00e9 l\u00e1tky ne\u017e glutam\u00e1t. O nich bude m\u016fj dal\u0161\u00ed \u010dl\u00e1nek. Glutam\u00e1t vnit\u0159n\u011b vyroben\u00fd v&nbsp;mozku a glutam\u00e1t, kter\u00fd sn\u00edme nap\u0159. v&nbsp;asijsk\u00e9m j\u00eddle, v&nbsp;na\u0161em mozku \u00fa\u010dinkuje \u00fapln\u011b stejn\u011b. Jde o d\u00e1vku a jeho regulaci, co\u017e rozhodne o tom, jestli bude jeho \u00fa\u010dinek p\u0159im\u011b\u0159en\u00fd a prosp\u011b\u0161n\u00fd, nebo toxick\u00fd a pro neurony devastuj\u00edc\u00ed. Je to p\u0159\u00edli\u0161 velk\u00e9 mno\u017estv\u00ed excitotoxin\u016f, kter\u00e9 nut\u00ed neurony opakovan\u011b k&nbsp;elektrick\u00e9 aktivit\u011b, a t\u00edm je po\u0161kod\u00ed, a\u017e zabij\u00ed. Zahyne nejen neuron p\u0159\u00edmo vystaven\u00fd t\u011bmto toxin\u016fm, ale v\u0161echny dal\u0161\u00ed neurony, kter\u00e9 jsou s&nbsp;n\u00edm propojen\u00e9, a to i kdy\u017e pou\u017e\u00edvaj\u00ed jin\u00fd typ neurotransmiteru.<br>Za norm\u00e1ln\u00edch okolnost\u00ed je glutam\u00e1t je po pou\u017eit\u00ed v&nbsp;synapsi rychle uklizen bu\u0148kami glie, kter\u00e9 ho zm\u011bn\u00ed na glutamin a ten po\u0161lou zp\u011bt do neuronu, kter\u00fd si z&nbsp;n\u011bj vyrob\u00ed glutam\u00e1t dle pot\u0159eby. Gliov\u00e9 bu\u0148ky sou\u010dasn\u011b z\u00e1sobuj\u00ed neurony energi\u00ed. Tato neust\u00e1l\u00e1 recyklace vy\u017eaduje mnoho bun\u011b\u010dn\u00e9 energie. Excitotoxicita nast\u00e1v\u00e1, kdy\u017e je mno\u017estv\u00ed glutam\u00e1tu kolem neuronu p\u0159\u00edli\u0161 velk\u00e9, glie ho nest\u00edh\u00e1 odkl\u00edzet a n\u00e1sledn\u011b neuronu dojde bun\u011b\u010dn\u00e1 energie, glutam\u00e1t se hromad\u00ed a neuron n\u00e1sledn\u011b po\u0161kod\u00ed. V&nbsp;podstat\u011b se usma\u017e\u00ed k&nbsp;smrti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Excitotoxicita a v\u00fdvoj mozku.<\/strong> <br>Pln\u011b vyvinut\u00fd mozek m\u00e1 p\u0159es sto miliard neuron\u016f a biliony jejich vz\u00e1jemn\u00fdch spojen\u00ed nervov\u00fdmi vl\u00e1kny. Jak se v\u0161echny bu\u0148ky dostaly p\u0159i v\u00fdvoji mozku na sv\u00e9 m\u00edsto a jak v\u011bd\u011bly, jak se maj\u00ed propojit? Mozek vznik\u00e1 b\u011bhem embryon\u00e1ln\u00edho v\u00fdvoje z&nbsp;ploch\u00e9 desti\u010dky ektodermu, jednoho ze t\u0159\u00ed z\u00e1rode\u010dn\u00fdch list\u016f. Do sv\u00e9 slo\u017eitosti se vyvine t\u00edm, \u017ee se jeho bu\u0148ky mno\u017e\u00ed, cestuj\u00ed a propojuj\u00ed se. Je to vysoce citliv\u00fd a slo\u017eit\u00fd, pe\u010dliv\u011b \u0159\u00edzen\u00fd proces, na jeho\u017e konci je pln\u011b funk\u010dn\u00ed dosp\u011bl\u00fd lidsk\u00fd mozek, nejslo\u017eit\u011bj\u0161\u00ed struktura ve zn\u00e1m\u00e9m vesm\u00edru. Nervov\u00e1 vl\u00e1kna mus\u00ed n\u011bjak v\u011bd\u011bt, kudy se maj\u00ed vinout, dokud nenajdou a nenapoj\u00ed se na c\u00edlov\u00e9 neurony. Nap\u0159. nervov\u00e9 vl\u00e1kno z&nbsp;oka mus\u00ed putovat pod\u00e9l optick\u00e9ho nervu, \u010d\u00edm\u017e ho sou\u010dasn\u011b tvo\u0159\u00ed, a\u017e do zadn\u00ed \u010d\u00e1sti mozku. Zjistilo se, \u017ee nervov\u00e1 vl\u00e1kna pou\u017e\u00edvaj\u00ed podobnou metodu jako mravenci. Kdy\u017e mravenci hledaj\u00ed j\u00eddlo, vy\u0161lou pr\u016fzkumn\u00edka. Pot\u00e9, co pr\u016fzkumn\u00edk najde potravu, vrac\u00ed se do hn\u00edzda a po cest\u011b zp\u011bt zanech\u00e1v\u00e1 chemick\u00e9 zna\u010dky, podle kter\u00fdch se pak \u0159\u00edd\u00ed ostatn\u00ed mravenci. Uk\u00e1zalo se, \u017ee uvnit\u0159 mozku jsou specializovan\u00e9 pr\u016fzkumn\u00e9 bu\u0148ky, kter\u00e9 vylu\u010duj\u00ed chemick\u00e9 stopy a podle nich se pak p\u0159i sv\u00e9 migraci \u0159\u00edd\u00ed nervov\u00e1 vl\u00e1kna. Neurony maj\u00ed na sv\u00fdch dendritech (p\u0159ij\u00edmaj\u00edc\u00edch vl\u00e1knech) specializovan\u00e9 r\u016fstov\u00e9 konce, kter\u00e9 funguj\u00ed jako sensor vn\u00edmaj\u00edc\u00ed tyto chemick\u00e9 stopy. Tyto specializovan\u00e9 konce jsou kriticky d\u016fle\u017eit\u00e9 pro norm\u00e1ln\u00ed v\u00fdvoj a zapojen\u00ed mozku&#8230;<br><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Seri\u00e1l MUDr. Ludmily Elekov\u00e9 o zdrav\u00ed mozku doporu\u010dujeme v\u0161em, kte\u0159\u00ed se cht\u011bj\u00ed dozv\u011bd\u011bt v\u00edc o fungov\u00e1n\u00ed tohoto fascinuj\u00edc\u00edho, a z\u00e1rove\u0148 velmi citliv\u00e9ho org\u00e1nu. V listopadov\u00e9m \u010d\u00edsle Medu\u0148ky se autorka v\u011bnuje t\u00e9matu excitotoxity a glutam\u00e1tu. Cel\u00fd \u010dl\u00e1nek pln\u00fd d\u016fle\u017eit\u00fdch informac\u00ed, stejn\u011b jako dal\u0161\u00ed v\u00fdborn\u00e9 a u\u017eite\u010dn\u00e9 \u010dl\u00e1nky, m\u016f\u017eete \u010d\u00edst na emedunka.cz V&nbsp;dne\u0161n\u00edm \u010dl\u00e1nku probereme hlavn\u00ed excita\u010dn\u00ed neurotransmiter, kter\u00fdm je s\u016fl kyseliny glutamov\u00e9 neboli glutam\u00e1t. Glutam\u00e1t v\u0161ichni zn\u00e1me jako zv\u00fdraz\u0148ova\u010d chuti v&nbsp;potravin\u00e1ch a n\u011bkte\u0159\u00ed v\u011bd\u00ed, \u017ee nen\u00ed nejzdrav\u011bj\u0161\u00ed. V\u0161eobecn\u011b se ale nev\u00ed, \u017ee glutam\u00e1t v&nbsp;t\u011ble syntetizovan\u00fd z&nbsp;aminokyseliny glutaminu, je d\u016fle\u017eit\u00fdm neurotransmiterem. Glutam\u00e1t a jeho funkce&nbsp;&nbsp;Je pou\u017e\u00edv\u00e1n ve v\u011bt\u0161in\u011b neuron\u016f. Jeho hlavn\u00edmi funkcemi je excitovat (dr\u00e1\u017edit) neuron k&nbsp;elektrick\u00e9 aktivit\u011b. Dalo by se \u0159\u00edci, \u017ee n\u00e1s dr\u017e\u00ed p\u0159i v\u011bdom\u00ed, umo\u017e\u0148uje u\u010den\u00ed, soust\u0159ed\u011bn\u00ed, smyslov\u00e9 vn\u00edm\u00e1n\u00ed, pam\u011b\u0165, kognitivn\u00ed funkce obecn\u011b, orientaci v&nbsp;prostoru i pohyb. \u010c\u00e1stmi mozku nejbohat\u0161\u00edmi na glutam\u00e1tov\u00e9 receptory jsou mozkov\u00e1 k\u016fra, moze\u010dek, hypothalamus a thalamus, hippocampus, amygdala, zrakov\u00e9 a sluchov\u00e9 oblasti. Tak\u00e9 je z\u00e1sadn\u00ed pro v\u00fdvoj mozku a neuroplasticitu (zm\u011bnu struktury a funkce mozku).My\u0161lenka, \u017ee glutam\u00e1t \u00fa\u010dinkuje jako neurotransmiter, byla ze za\u010d\u00e1tku odm\u00edtan\u00e1, p\u0159esto\u017ee se v\u011bd\u011blo, \u017ee mozek obsahuje docela dost glutam\u00e1tu. Pova\u017eoval se hlavn\u011b za palivo pro neurony. V&nbsp;70. letech 20. stolet\u00ed bylo prok\u00e1z\u00e1no, \u017ee glutam\u00e1t spl\u0148uje krit\u00e9ria neurotransmiteru: nach\u00e1z\u00ed se v&nbsp;koncov\u00e9 \u010d\u00e1sti axonu, vyplav\u00ed se po elektrick\u00e9m v\u00fdboji nervu a je ze synaptick\u00e9 \u0161t\u011brbiny odstra\u0148ov\u00e1n stejn\u011b jako jin\u00e9 neurotransmitery. Za\u010dal se hledat jeho receptor.Postupn\u011b byly objeveny nejm\u00e9n\u011b t\u0159i r\u016fzn\u00e9 receptory pro glutam\u00e1t, p\u0159edpokl\u00e1d\u00e1 se, \u017ee jich m\u016f\u017ee b\u00fdt mnohem v\u00edc. Byly objeveny s&nbsp;pou\u017eit\u00edm analog\u016f glutam\u00e1tu. Analogy jsou slou\u010deniny, kter\u00e9 maj\u00ed stejn\u00fd \u00fa\u010dinek na receptor. Analogy glutam\u00e1tu jsou N-methyl-D-aspart\u00e1t (NMDA), quisqual\u00e1t &nbsp;a kain\u00e1t. Ka\u017ed\u00e1 z&nbsp;t\u011bchto molekul stimuluje jen n\u011bkter\u00e9 receptory pro glutam\u00e1t. Glutam\u00e1t je dok\u00e1\u017ee stimulovat v\u0161echny t\u0159i, stejn\u011b tak aspart\u00e1t.NMDA receptory jsou nejb\u011b\u017en\u011bj\u0161\u00edmi receptory pro glutam\u00e1t v&nbsp;nervov\u00e9m syst\u00e9mu. Kontroluj\u00ed v\u00e1pn\u00edkov\u00fd kan\u00e1l v membr\u00e1n\u011b neuronu. Tento kan\u00e1l reguluje p\u0159\u00edtok iont\u016f v\u00e1pn\u00edku do neuronu. Kan\u00e1l se otev\u0159e, pokud je NMDA receptor aktivov\u00e1n glutam\u00e1tem nebo aspartamem. NMDA receptor je komplexn\u00ed, m\u00e1 t\u0159i m\u00edsta pro dal\u0161\u00ed t\u0159i \u201ekl\u00ed\u010de\u201c, kter\u00e1 se mus\u00ed aktivovat sou\u010dasn\u011b. Krom\u011b vazebn\u00e9ho m\u00edsta pro glutam\u00e1t obsahuje NMDA receptor m\u00edsta pro nav\u00e1z\u00e1n\u00ed zinku, ho\u0159\u010d\u00edku a glycinu. Zinek i ho\u0159\u010d\u00edk dr\u017e\u00ed receptor zam\u010den\u00fd, inaktivn\u00ed, tj. zav\u00edraj\u00ed v\u00e1pn\u00edkov\u00fd kan\u00e1l. Li\u0161\u00ed se v&nbsp;tom, \u017ee blok\u00e1da kan\u00e1lu zinkem trv\u00e1, i kdy\u017e neuron p\u00e1l\u00ed, ale blok\u00e1da ho\u0159\u010d\u00edku automaticky povol\u00ed, jakmile za\u010dne neuron p\u00e1lit. Glycin je naopak nutn\u00fd k&nbsp;otev\u0159en\u00ed kan\u00e1lu. Kdy\u017e se v&nbsp;experimentu odstranil z&nbsp;bl\u00edzkosti neuron\u016f glycin, \u017e\u00e1dn\u00e9 mno\u017estv\u00ed glutam\u00e1tu je nedonutilo k&nbsp;aktivit\u011b. Aktivace NMDA prob\u00edh\u00e1 postupn\u011b. Nejd\u0159\u00edv se na receptor nav\u00e1\u017ee glutam\u00e1t a po n\u011bm glycin. Jsou-li v&nbsp;okol\u00ed neuronu dostate\u010dn\u00e1 mno\u017estv\u00ed ho\u0159\u010d\u00edku a m\u00e1lo zinku, kalciov\u00fd kan\u00e1l se otev\u0159e, sod\u00edk a v\u00e1pn\u00edk za\u010dnou t\u00e9ci do neuronu a spust\u00ed jeho elektrickou aktivitu. Glutam\u00e1t a aspartam jsou v&nbsp;mozku pou\u017e\u00edv\u00e1ny jako neurotransmitery v&nbsp;p\u0159esn\u011b regulovan\u00e9m mno\u017estv\u00ed. Nadbytek glutam\u00e1tu je pro neurony toxick\u00fd, nadm\u011brn\u011b je excituje a po\u0161kod\u00ed. Tomuto jevu se \u0159\u00edk\u00e1 excitotoxicita a zp\u016fsobit ho mohou i jin\u00e9 l\u00e1tky ne\u017e glutam\u00e1t. O nich bude m\u016fj dal\u0161\u00ed \u010dl\u00e1nek. Glutam\u00e1t vnit\u0159n\u011b vyroben\u00fd v&nbsp;mozku a glutam\u00e1t, kter\u00fd sn\u00edme nap\u0159. v&nbsp;asijsk\u00e9m j\u00eddle, v&nbsp;na\u0161em mozku \u00fa\u010dinkuje \u00fapln\u011b stejn\u011b. Jde o d\u00e1vku a jeho regulaci, co\u017e rozhodne o tom, jestli bude jeho \u00fa\u010dinek p\u0159im\u011b\u0159en\u00fd a prosp\u011b\u0161n\u00fd, nebo toxick\u00fd a pro neurony devastuj\u00edc\u00ed. Je to p\u0159\u00edli\u0161 velk\u00e9 mno\u017estv\u00ed excitotoxin\u016f, kter\u00e9 nut\u00ed neurony opakovan\u011b k&nbsp;elektrick\u00e9 aktivit\u011b, a t\u00edm je po\u0161kod\u00ed, a\u017e zabij\u00ed. Zahyne nejen neuron p\u0159\u00edmo vystaven\u00fd t\u011bmto toxin\u016fm, ale v\u0161echny dal\u0161\u00ed neurony, kter\u00e9 jsou s&nbsp;n\u00edm propojen\u00e9, a to i kdy\u017e pou\u017e\u00edvaj\u00ed jin\u00fd typ neurotransmiteru.Za norm\u00e1ln\u00edch okolnost\u00ed je glutam\u00e1t je po pou\u017eit\u00ed v&nbsp;synapsi rychle uklizen bu\u0148kami glie, kter\u00e9 ho zm\u011bn\u00ed na glutamin a ten po\u0161lou zp\u011bt do neuronu, kter\u00fd si z&nbsp;n\u011bj vyrob\u00ed glutam\u00e1t dle pot\u0159eby. Gliov\u00e9 bu\u0148ky sou\u010dasn\u011b z\u00e1sobuj\u00ed neurony energi\u00ed. Tato neust\u00e1l\u00e1 recyklace vy\u017eaduje mnoho bun\u011b\u010dn\u00e9 energie. Excitotoxicita nast\u00e1v\u00e1, kdy\u017e je mno\u017estv\u00ed glutam\u00e1tu kolem neuronu p\u0159\u00edli\u0161 velk\u00e9, glie ho nest\u00edh\u00e1 odkl\u00edzet a n\u00e1sledn\u011b neuronu dojde bun\u011b\u010dn\u00e1 energie, glutam\u00e1t se hromad\u00ed a neuron n\u00e1sledn\u011b po\u0161kod\u00ed. V&nbsp;podstat\u011b se usma\u017e\u00ed k&nbsp;smrti. Excitotoxicita a v\u00fdvoj mozku. Pln\u011b vyvinut\u00fd mozek m\u00e1 p\u0159es sto miliard neuron\u016f a biliony jejich vz\u00e1jemn\u00fdch spojen\u00ed nervov\u00fdmi vl\u00e1kny. Jak se v\u0161echny bu\u0148ky dostaly p\u0159i v\u00fdvoji mozku na sv\u00e9 m\u00edsto a jak v\u011bd\u011bly, jak se maj\u00ed propojit? Mozek vznik\u00e1 b\u011bhem embryon\u00e1ln\u00edho v\u00fdvoje z&nbsp;ploch\u00e9 desti\u010dky ektodermu, jednoho ze t\u0159\u00ed z\u00e1rode\u010dn\u00fdch list\u016f. Do sv\u00e9 slo\u017eitosti se vyvine t\u00edm, \u017ee se jeho bu\u0148ky mno\u017e\u00ed, cestuj\u00ed a propojuj\u00ed se. Je to vysoce citliv\u00fd a slo\u017eit\u00fd, pe\u010dliv\u011b \u0159\u00edzen\u00fd proces, na jeho\u017e konci je pln\u011b funk\u010dn\u00ed dosp\u011bl\u00fd lidsk\u00fd mozek, nejslo\u017eit\u011bj\u0161\u00ed struktura ve zn\u00e1m\u00e9m vesm\u00edru. Nervov\u00e1 vl\u00e1kna mus\u00ed n\u011bjak v\u011bd\u011bt, kudy se maj\u00ed vinout, dokud nenajdou a nenapoj\u00ed se na c\u00edlov\u00e9 neurony. Nap\u0159. nervov\u00e9 vl\u00e1kno z&nbsp;oka mus\u00ed putovat pod\u00e9l optick\u00e9ho nervu, \u010d\u00edm\u017e ho sou\u010dasn\u011b tvo\u0159\u00ed, a\u017e do zadn\u00ed \u010d\u00e1sti mozku. Zjistilo se, \u017ee nervov\u00e1 vl\u00e1kna pou\u017e\u00edvaj\u00ed podobnou metodu jako mravenci. Kdy\u017e mravenci hledaj\u00ed j\u00eddlo, vy\u0161lou pr\u016fzkumn\u00edka. Pot\u00e9, co pr\u016fzkumn\u00edk najde potravu, vrac\u00ed se do hn\u00edzda a po cest\u011b zp\u011bt zanech\u00e1v\u00e1 chemick\u00e9 zna\u010dky, podle kter\u00fdch se pak \u0159\u00edd\u00ed ostatn\u00ed mravenci. Uk\u00e1zalo se, \u017ee uvnit\u0159 mozku jsou specializovan\u00e9 pr\u016fzkumn\u00e9 bu\u0148ky, kter\u00e9 vylu\u010duj\u00ed chemick\u00e9 stopy a podle nich se pak p\u0159i sv\u00e9 migraci \u0159\u00edd\u00ed nervov\u00e1 vl\u00e1kna. Neurony maj\u00ed na sv\u00fdch dendritech (p\u0159ij\u00edmaj\u00edc\u00edch vl\u00e1knech) specializovan\u00e9 r\u016fstov\u00e9 konce, kter\u00e9 funguj\u00ed jako sensor vn\u00edmaj\u00edc\u00ed tyto chemick\u00e9 stopy. Tyto specializovan\u00e9 konce jsou kriticky d\u016fle\u017eit\u00e9 pro norm\u00e1ln\u00ed v\u00fdvoj a zapojen\u00ed mozku&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":11812,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1,31,18,10],"tags":[],"class_list":["post-11919","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-medunka","category-pro-inspiraci","category-psychosomaticka-medicina","category-zdravi"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.mojemedunka.cz\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11919","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.mojemedunka.cz\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.mojemedunka.cz\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mojemedunka.cz\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mojemedunka.cz\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11919"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.mojemedunka.cz\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11919\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11921,"href":"https:\/\/www.mojemedunka.cz\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11919\/revisions\/11921"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mojemedunka.cz\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11812"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.mojemedunka.cz\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11919"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mojemedunka.cz\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11919"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mojemedunka.cz\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11919"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}