Les Neurotransmetteurs : Les Messagers Chimiques du Corps Humain

Les neurotransmetteurs sont des messagers chimiques essentiels pour réguler des fonctions comme l'appétit, la respiration, la concentration, la digestion, le mouvement musculaire et le sommeil, en transmettant des signaux entre les cellules nerveuses et leurs cibles.

Les Neurotransmetteurs : Les Messagers Chimiques du Corps Humain
Les Neurotransmetteurs : Les Messagers Chimiques du Corps Humain
Sommaire
Pierre Dubois
Nutritionniste et Rédacteur en Santé Naturelle

Les neurotransmetteurs, ou "messagers chimiques", sont essentiels pour réguler diverses fonctions telles que l'appétit, la respiration, la concentration, la digestion, le mouvement musculaire et le sommeil. Tout cela se produit par la transmission de signaux spéciaux entre les cellules - d'un neurone (cellule nerveuse) à la cellule cible suivante, qui peut être nerveuse, musculaire ou glandulaire.

Plus de 60 neurotransmetteurs ont été découverts, mais on suppose qu'il en existe encore d'autres qui seront identifiés à l'avenir. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment ils fonctionnent exactement, quels sont les plus importants pour le corps humain et ce qui peut entraver leur bon fonctionnement.

Que sont les neurotransmetteurs ?

Ce sont des produits chimiques endogènes qui permettent aux neurones de communiquer entre eux dans tout le corps. C'est ainsi que le cerveau exécute diverses fonctions par le processus de transmission synaptique chimique (c'est-à-dire le contact entre les membranes de deux cellules, dont au moins une est nerveuse). Cela se fait principalement par la libération de neurotransmetteurs des cellules neuronales présynaptiques vers les récepteurs postsynaptiques.

Chaque type de neurotransmetteur se lie à un récepteur spécifique de la cellule cible - comme une clé qui ne peut s'adapter et fonctionner que dans la serrure de son partenaire. Après s'être lié au récepteur, le neurotransmetteur provoque un changement ou une action dans la cellule cible. Cela peut être un signal électrique vers une autre cellule nerveuse, une contraction musculaire ou la libération d'une hormone par une cellule glandulaire.

Les neurotransmetteurs participent aux processus de développement humain précoce, y compris la neurotransmission, la différenciation, la croissance des neurones et le développement des circuits neuronaux.

Par exemple, les monoamines sont présentes dans l'embryon avant que les neurones ne se différencient. Les niveaux d'une des monoamines - la norépinéphrine - sont élevés, même aux tout premiers stades de l'embryon.

Les acides aminés excitateurs, qui sont un type de neurotransmetteurs, ont tendance à apparaître plus tard. Leurs niveaux augmentent avec la formation de nouvelles synapses. D'autres acides aminés, comme le glutamate, apparaissent pendant la période périnatale - de la 28e semaine de gestation à 7 jours après la naissance.

Malheureusement, l'hypoxie et l'exposition aux médicaments peuvent perturber la formation des circuits neuronaux, entraînant des effets néfastes à long terme sur le corps.

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Types de neurotransmetteurs et leurs fonctions

Il existe plusieurs façons de classer les neurotransmetteurs. Dans certains cas, ils sont simplement divisés en monoamines, acides aminés et peptides. Mais nous avons choisi une méthode de catégorisation plus détaillée pour vous les présenter - en 6 catégories.

Acides aminés

Acide gamma-aminobutyrique (GABA)

Cet acide aminé naturellement présent agit comme le principal neurotransmetteur inhibiteur du système nerveux. Le GABA contribue à la vision, au contrôle moteur et joue un rôle dans la régulation de l'activité cérébrale pour prévenir les problèmes d'anxiété, d'irritabilité, de manque de concentration, etc.

Les benzodiazépines, utilisées pour traiter l'anxiété, agissent en augmentant l'efficacité des neurotransmetteurs GABA, ce qui peut accroître le sentiment de relaxation et de calme.

Glutamate

Le neurotransmetteur excitateur le plus répandu dans le système nerveux, le glutamate joue un rôle clé dans les fonctions cognitives telles que la pensée, l'apprentissage et la mémoire.

Mais des quantités excessives de glutamate peuvent provoquer une excitotoxicité (dommages aux cellules nerveuses dus à une surstimulation), entraînant la mort cellulaire. Cette accumulation de glutamate est associée à certaines maladies et lésions cérébrales, y compris la maladie d'Alzheimer, les accidents vasculaires cérébraux, les crises d'épilepsie, etc.

Peptides

Ocytocine

Produite par l'hypothalamus, l'ocytocine joue un rôle dans la reconnaissance sociale, le lien et la reproduction. L'ocytocine est une hormone et un neurotransmetteur impliqué dans l'accouchement et l'allaitement.

L'ocytocine synthétique (pitocine) est souvent utilisée comme aide à l'accouchement. L'ocytocine et la pitocine provoquent des contractions utérines.

Endorphines

Ces neurotransmetteurs empêchent la transmission des signaux de douleur et favorisent un sentiment d'euphorie. Ils sont produits naturellement par le corps en réponse à la douleur, mais peuvent également être déclenchés par d'autres activités, comme les exercices aérobiques.

Monoamines

Épinéphrine

Également connue sous le nom d'adrénaline, l'épinéphrine est à la fois une hormone et un neurotransmetteur. Habituellement, l'épinéphrine est une hormone de stress libérée par la médullosurrénale. Mais elle fonctionne également comme un neurotransmetteur dans le cerveau.

L'épinéphrine accélère l'activité cardiaque et la fréquence respiratoire. Trop d'épinéphrine peut entraîner une hypertension artérielle, le diabète, des maladies cardiaques et d'autres problèmes de santé.

Norépinéphrine

Ce produit chimique naturellement présent est également un neurotransmetteur. La norépinéphrine (également appelée noradrénaline) augmente la pression artérielle et la fréquence cardiaque.

Son rôle est d'aider à mobiliser le corps et le cerveau pour agir en cas de danger. Ses niveaux sont généralement les plus bas pendant le sommeil et les plus élevés en période de stress.

Histamine

Ce composé organique azoté agit comme un neurotransmetteur dans le cerveau et la moelle épinière. Il joue un rôle dans les réactions allergiques et est produit dans le cadre de la réponse immunitaire aux agents pathogènes.

Dopamine

Connue comme le neurotransmetteur du bien-être, la dopamine participe à la promotion du sentiment de récompense et de motivation. Plusieurs substances addictives (cocaïne, méthamphétamines, amphétamines) augmentent les niveaux de dopamine dans le cerveau.

Ce messager chimique joue également un rôle important dans la coordination des mouvements du corps. La maladie de Parkinson, une maladie dégénérative, est causée par la perte de neurones générant de la dopamine dans le cerveau.

Des dysfonctionnements du système dopaminergique sont également associés à des maladies telles que la schizophrénie, le trouble bipolaire, le syndrome des jambes sans repos et le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité.

Sérotonine

En tant qu'hormone et neurotransmetteur, la sérotonine joue un rôle important dans la régulation de l'humeur, du sommeil, de l'anxiété, de la sexualité et de l'appétit.

Un déséquilibre de la sérotonine entraîne divers problèmes de santé : trouble affectif saisonnier, dépression, fibromyalgie, douleur chronique, etc.

Les médicaments qui régulent la sérotonine et traitent ces troubles incluent les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) et les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine-norépinéphrine (IRSN). Ils fonctionnent en équilibrant les niveaux de sérotonine en bloquant sa recapture dans le cerveau.

Purines

Adénosine

Ce produit chimique naturellement présent agit comme un neuromodulateur dans le cerveau et participe à la suppression de l'éveil et à l'amélioration du sommeil.

Adénosine triphosphate (ATP)

Considéré comme la "monnaie énergétique de la vie", l'ATP agit comme un neurotransmetteur dans le système nerveux central et périphérique.

Il joue un rôle dans :

  • le contrôle autonome
  • la transduction sensorielle (le processus par lequel l'énergie de l'environnement est convertie en signaux électriques à l'aide de récepteurs sensoriels)
  • la communication avec les cellules gliales, qui participent à la création et au maintien d'un environnement nécessaire au fonctionnement normal des neurones

On pense que l'adénosine triphosphate peut également jouer un rôle dans certains problèmes neurologiques, y compris la douleur, les traumatismes et les troubles neurodégénératifs.

Gazotransmetteurs

Oxyde nitrique

Ce composé joue un rôle dans le fonctionnement des muscles lisses, en les relaxant pour permettre aux vaisseaux sanguins de se dilater et d'augmenter le flux sanguin vers certaines zones du corps.

Monoxyde de carbone

Ce gaz incolore et inodore peut avoir des effets toxiques et potentiellement mortels lorsque les gens y sont exposés à des niveaux élevés. Cependant, il est également produit naturellement par le corps, où il agit comme un neurotransmetteur qui aide à moduler la réponse inflammatoire du corps.

Acétylcholine

C'est le seul neurotransmetteur de sa classe et le premier découvert en 1914. Le corps humain transforme la choline en acétylcholine. En tant que principal neurotransmetteur du système nerveux parasympathique, il joue un rôle important dans de nombreuses fonctions physiologiques.

Il est responsable de :

  • la dilatation des vaisseaux sanguins
  • la contraction des muscles lisses
  • la production de sécrétions corporelles
  • le ralentissement de la fréquence cardiaque
📊 Une étude publiée dans le BMJ Nutrition, Prevention & Health a révélé que consommer des noix régulièrement pourrait réduire le risque de maladies cardiovasculaires de 15 à 23% ! 🥜❤️Source : https://nutrition.bmj.com/content/4/1/90

Quand parle-t-on de problèmes de neurotransmetteurs ?

Comme pour de nombreuses autres fonctions du corps, des problèmes peuvent survenir avec les neurotransmetteurs. Certaines des choses qui peuvent mal tourner incluent :

  • Les neurones peuvent ne pas produire suffisamment d'un certain neurotransmetteur.
  • Les neurotransmetteurs peuvent être réabsorbés trop rapidement.
  • Trop de neurotransmetteurs peuvent être désactivés par des enzymes.
  • Trop de neurotransmetteurs peuvent être libérés.

Lorsque les neurotransmetteurs sont affectés par une maladie ou des médicaments, il peut y avoir divers effets indésirables sur le corps. Des maladies comme Alzheimer, l'épilepsie et Parkinson sont associées à un déficit de certains neurotransmetteurs.

Comme mentionné, les neurotransmetteurs peuvent jouer un rôle important dans la santé mentale, c'est pourquoi ils sont souvent prescrits sous forme de médicaments pour aider à traiter divers troubles neurologiques et mentaux.

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Les maladies les plus courantes associées à une fonction altérée des neurotransmetteurs

Maladie d'Alzheimer

Dans cette maladie, on observe des dépôts extracellulaires de bêta-amyloïde, des enchevêtrements neurofibrillaires intracellulaires et des plaques, en particulier dans l'hippocampe et dans les neurones qui synthétisent et utilisent l'acétylcholine.

Les inhibiteurs de la cholinestérase, qui ralentissent la dégradation synaptique de l'acétylcholine, sont utilisés pour le traitement, améliorant ainsi modérément la fonction cognitive et la mémoire.

Maladie de Parkinson

On observe une perte de neurones dopaminergiques, ainsi que des changements dans l'équilibre dopamine-acétylcholine, entraînant une hyperactivité de l'acétylcholine dans le striatum - une région du cerveau associée aux processus moteurs.

L'amantadine, qui augmente la libération de dopamine, est utilisée. Entre-temps, les médicaments anticholinergiques réduisent l'activité du système cholinergique, rétablissant l'équilibre entre la dopamine et l'acétylcholine.

Maladie de Huntington

Dans cette maladie, un gène anormal sur le chromosome 4 produit en excès la protéine huntingtine, qui peut se combiner avec des molécules et provoquer une stimulation excessive des cellules par des neurotransmetteurs d'acides aminés excitateurs comme le glutamate.

Il n'existe pas de traitement spécifique, mais des médicaments qui bloquent certains récepteurs peuvent également bloquer les effets toxiques de l'excès de glutamate dans une certaine mesure.

Schizophrénie

La cause du développement de la schizophrénie est encore inconnue. Mais chez les personnes vivant avec cette maladie mentale, certains neurotransmetteurs (dopamine, sérotonine et glutamate) ont probablement une activité anormale. Leur libération accrue, leur synthèse accrue, une sensibilité accrue des récepteurs à ces neurotransmetteurs ou une combinaison de tout cela peut être un signal de schizophrénie.

Les médicaments antipsychotiques bloquent les récepteurs de la dopamine et réduisent l'hyperactivité dopaminergique à un niveau normal. L'halopéridol bloque préférentiellement les récepteurs D2 et D3 (haute affinité) et les récepteurs D4 (faible affinité), ce qui aide également.

Syndrome malin des neuroleptiques

Dans ce syndrome, on observe un blocage des récepteurs de la dopamine (D2) par des médicaments (par exemple, des antipsychotiques, le méthylphénidate), ce qui entraîne une rigidité musculaire, de la fièvre, une altération de l'état mental et une instabilité autonome.

Le traitement avec un agoniste D2 (par exemple, la bromocriptine) inverse la neurotransmission altérée. D'autres médicaments sont également utilisés si nécessaire pour bloquer les spasmes musculaires.

Comme vous l'avez compris, les neurotransmetteurs jouent un rôle dans presque toutes les fonctions du corps humain. Tout est un système complexe et fortement interconnecté. Les neurotransmetteurs agissent de manière spécifique, mais ils peuvent également être affectés par des maladies, des médicaments ou même les actions d'autres produits chimiques.

Par conséquent, en cas de moindre doute sur un problème de santé, consultez un spécialiste.

Prenez soin de vous !

Sources

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