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	<title>脳弓下器官 - 版の履歴</title>
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		<title>WikiSysop: /* 出力 */</title>
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		<author><name>WikiSysop</name></author>
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		<title>2015年8月5日 (水) 04:04にTfuruyaによる</title>
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		<author><name>Tfuruya</name></author>
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		<title>Tfuruya: /* 位置・構造 */</title>
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		<updated>2015-08-04T07:40:56Z</updated>

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		<title>2015年8月4日 (火) 07:38にTfuruyaによる</title>
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		<author><name>Tfuruya</name></author>
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		<title>2015年7月21日 (火) 07:42にTfuruyaによる</title>
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		<updated>2015-07-21T07:42:28Z</updated>

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		<author><name>Tfuruya</name></author>
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		<title>2015年7月21日 (火) 07:23にTfuruyaによる</title>
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		<updated>2015-07-21T07:23:39Z</updated>

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		<title>2014年1月9日 (木) 04:29にWikiSysopによる</title>
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&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;　脳弓下器官から遠心性の投射を受けている正中視索前核、終板脈管器官、分界条床核、室傍核などは、逆に脳弓下器官に対する神経投射をしており、双方向に神経連絡を有する。その他、脳弓下器官に入力する求心性線維を投射する神経核として、[[ストレス反応]]に関わる[[青斑核]]([[locus coeruleus]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;, &lt;/ins&gt;LC)、[[迷走神経]]や[[舌因神経]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;からの情報を受け取る[[弧束核]]&lt;/ins&gt;(nucleus tractus solitarius&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;, &lt;/ins&gt;NTS)が知られている&amp;lt;ref name=ref1 /&amp;gt;。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;　脳弓下器官に発現するセンサータンパク質としては、体液[[ナトリウムセンサー]][[Nax]]&amp;lt;ref name=ref3&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;11027237&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;、[[カルシウムセンサー]][[CaR]]&amp;lt;ref name=ref4&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;9030412&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;、浸透圧の感知に関与するとされる[[TRPV4]]チャンネル&amp;lt;ref name=ref5&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;11081638&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;や[[水チャンネル]]の[[AQP-4]]&amp;lt;ref name=ref6&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;9548213&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;が報告されている。ペプチド受容体としては、[[アンジオテンシンII]]受容体&amp;lt;ref name=ref7&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;1577995&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;、[[アミリン]]受容体&amp;lt;ref name=ref8&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;14715154&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;、[[カルシトニン]]受容体&amp;lt;ref name=ref9&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;6320949&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;、[[ナトリウム利尿ペプチド]]受容体&amp;lt;ref name=ref10&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;2852316&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;、[[エストロゲン]]受容体α&amp;lt;ref name=ref11&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;10098943&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;、[[糖質コルチコイド]]受容体&amp;lt;ref name=ref12&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;9582428&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;などの発現が報告されてきたが、さらに、近年のマイクロアレイ実験から[[エンドセリン]]や[[アディポネクチン]]、[[アペリン]]、[[エンドカンナビノイド]]、[[レプチン]]、[[プロラクチン]]、[[甲状腺ホルモン]]の受容体の発現が、他の脳領域に比べて脳弓下器官に多いと報告されている&amp;lt;ref name=ref13&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;18832082&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;　脳弓下器官に発現するセンサータンパク質としては、体液[[ナトリウムセンサー]][[Nax]]&amp;lt;ref name=ref3&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;11027237&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;、[[カルシウムセンサー]][[CaR]]&amp;lt;ref name=ref4&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;9030412&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;、浸透圧の感知に関与するとされる[[TRPV4]]チャンネル&amp;lt;ref name=ref5&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;11081638&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;や[[水チャンネル]]の[[AQP-4]]&amp;lt;ref name=ref6&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;9548213&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;が報告されている。ペプチド受容体としては、[[アンジオテンシンII]]受容体&amp;lt;ref name=ref7&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;1577995&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;、[[アミリン]]受容体&amp;lt;ref name=ref8&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;14715154&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;、[[カルシトニン]]受容体&amp;lt;ref name=ref9&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;6320949&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;、[[ナトリウム利尿ペプチド]]受容体&amp;lt;ref name=ref10&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;2852316&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;、[[エストロゲン]]受容体α&amp;lt;ref name=ref11&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;10098943&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;、[[糖質コルチコイド]]受容体&amp;lt;ref name=ref12&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;9582428&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;などの発現が報告されてきたが、さらに、近年のマイクロアレイ実験から[[エンドセリン]]や[[アディポネクチン]]、[[アペリン]]、[[エンドカンナビノイド]]、[[レプチン]]、[[プロラクチン]]、[[甲状腺ホルモン]]の受容体の発現が、他の脳領域に比べて脳弓下器官に多いと報告されている&amp;lt;ref name=ref13&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;18832082&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== 体液ナトリウムレベル感知機構 ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;=&lt;/ins&gt;== 体液ナトリウムレベル感知機構 &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;=&lt;/ins&gt;==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>WikiSysop</name></author>
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		<title>2013年6月26日 (水) 01:05にTfuruyaによる</title>
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		<updated>2013-06-26T01:05:15Z</updated>

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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== 位置と構造及び機能 ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== 位置と構造及び機能 ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;　&lt;/del&gt;[[&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;第3脳室&lt;/del&gt;]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;の吻側背側に&lt;/del&gt;[[&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;海馬&lt;/del&gt;]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;交連が形成する壁面上の正中部に位置し、大半が&lt;/del&gt;[[&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;脳室&lt;/del&gt;]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;側に突出している。この位置は&lt;/del&gt;[[&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;脳脊髄液&lt;/del&gt;]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;が&lt;/del&gt;[[&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;側脳室&lt;/del&gt;]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;から第3脳室に向かって流れる室間孔に近い。&lt;/del&gt;[[&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;脳弓&lt;/del&gt;]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;下器官には、前大脳動脈から分岐して脈絡叢に通じる動脈から血管が分岐し、内部で毛細血管網を形成している。血管の一部は小孔を有する有窓毛細血管&lt;/del&gt;(fenestrated capillary)&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;である。この小孔を通じて各種イオンや血中ペプチドが脳弓下器官内に拡散すると考えられる。また、脳弓下器官を構成する細胞には、様々なセンサー分子やペプチド受容体が発現している。こうした構造的特徴から、脳脊&lt;/del&gt;[[&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;髄液&lt;/del&gt;]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;と血液の両方の状態をモニターし、その情報に基づき水分&lt;/del&gt;/&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;塩分摂取行動と抗利尿ホルモンの&lt;/del&gt;[[&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;分泌&lt;/del&gt;]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;を制御することによって体液恒常性を維持している神経中枢である。また、レニン・アンジオテンシン系の作用による血圧調節の中枢としても機能すると考えられている。&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;　第三脳室の吻側背側に&lt;/ins&gt;[[&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;海馬交連&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;が形成する壁面上の正中部に位置し、大半が&lt;/ins&gt;[[&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;脳室]]側に突出している。この位置は脳脊髄液が[[側脳室&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;から第三脳室に向かって流れる&lt;/ins&gt;[[&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;室間孔&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;に近い。脳弓下器官には、&lt;/ins&gt;[[&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;前大脳動脈&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;から分岐して&lt;/ins&gt;[[&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;脈絡叢&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;に通じる動脈から血管が分岐し、内部で毛細血管網を形成している。血管の一部は小孔を有する&lt;/ins&gt;[[&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;有窓毛細血管&lt;/ins&gt;]](fenestrated capillary)&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;である。この小孔を通じて各種イオンや血中[[ペプチド]]が脳弓下器官内に拡散すると考えられる。また、脳弓下器官を構成する細胞には、様々なセンサー分子やペプチド&lt;/ins&gt;[[&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;受容体&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;が発現している。こうした構造的特徴から、脳脊髄液と血液の両方の状態をモニターし、その情報に基づき水分&lt;/ins&gt;/&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;塩分摂取行動と[[抗利尿ホルモン]]の分泌を制御することによって体液恒常性を維持している神経中枢である。また、&lt;/ins&gt;[[&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;レニン・アンジオテンシン&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;系の作用による血圧調節の中枢としても機能すると考えられている。&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== 神経結合 ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== 神経結合 ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;　脳弓下器官からの遠心性の神経投射先には、同じく体液恒常性に関与していると考えられている正中視索前核&lt;/del&gt;(median preoptic nucleus: MnPO)&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;や終板脈管器官&lt;/del&gt;(OVLT)&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;への神経連絡がある。また、分界条床核&lt;/del&gt;(bed nucleus of stria terminalis: BST)や[[扁桃体]](amygdala)&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;などの辺縁系、抗利尿ホルモンであるバソプレッシンの分泌制御に関わっている&lt;/del&gt;[[視床下部]]の[[室傍核]](paraventricular nucleus: PVN)&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;、視索上核&lt;/del&gt;(supraoptic nucleus: SON)に神経投射がある&amp;lt;ref name=ref1 /&amp;gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;。さらに、室傍核を介して血圧調節の中枢である延髄吻側腹外側部&lt;/del&gt;(rostal ventrolateral medulla: RVLM)の制御に関わっていると考えられている&amp;lt;ref name=ref2&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;17519130&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;。一方、塩分や水分の摂取行動の制御に関わる神経経路についての詳細は明らかになっていない。&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;　脳弓下器官からの遠心性の神経投射先には、同じく体液恒常性に関与していると考えられている[[正中視索前核]]&lt;/ins&gt;(median preoptic nucleus: MnPO)&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;や[[終板脈管器官]]&lt;/ins&gt;(OVLT)&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;への神経連絡がある。また、[[分界条床核]]&lt;/ins&gt;(bed nucleus of stria terminalis: BST)や[[扁桃体]](amygdala)&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;などの[[辺縁系]]、抗利尿ホルモンである[[バソプレッシン]]の分泌制御に関わっている&lt;/ins&gt;[[視床下部]]の[[室傍核]](paraventricular nucleus: PVN)&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;、[[視索上核]]&lt;/ins&gt;(supraoptic nucleus: SON)に神経投射がある&amp;lt;ref name=ref1 /&amp;gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;。さらに、室傍核を介して血圧調節の中枢である[[延髄吻側腹外側部]]&lt;/ins&gt;(rostal ventrolateral medulla: RVLM)の制御に関わっていると考えられている&amp;lt;ref name=ref2&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;17519130&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;。&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;　脳弓下器官から遠心性の投射を受けている正中視索前核、終板脈管器官、分界条床核、室傍核などは、逆に脳弓下器官に対する神経投射をしており、双方向に神経連絡を有する。その他、脳弓下器官に入力する求心性繊維を投射する神経核として、&lt;/del&gt;[[ストレス反応]]に関わる[[青斑核]]([[locus coeruleus]]: LC)、[[迷走神経]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;や舌因神経からの情報を受け取る弧束核&lt;/del&gt;(nucleus tractus solitarius: NTS)が知られている&amp;lt;ref name=ref1 /&amp;gt;。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;　一方、塩分や水分の摂取行動の制御に関わる神経経路についての詳細は明らかになっていない。&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt; &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;　脳弓下器官から遠心性の投射を受けている正中視索前核、終板脈管器官、分界条床核、室傍核などは、逆に脳弓下器官に対する神経投射をしており、双方向に神経連絡を有する。その他、脳弓下器官に入力する求心性線維を投射する神経核として、&lt;/ins&gt;[[ストレス反応]]に関わる[[青斑核]]([[locus coeruleus]]: LC)、[[迷走神経]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;や[[舌因神経]]からの情報を受け取る弧束核&lt;/ins&gt;(nucleus tractus solitarius: NTS)が知られている&amp;lt;ref name=ref1 /&amp;gt;。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== 発現するセンサー分子及び受容体 ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== 発現するセンサー分子及び受容体 ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;　脳弓下器官に発現するセンサータンパク質としては、体液ナトリウムセンサーNax&lt;/del&gt;&amp;lt;ref name=ref3&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;11027237&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;、[[&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;カルシウム&lt;/del&gt;]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;センサーCaR&lt;/del&gt;&amp;lt;ref name=ref4&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;9030412&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;、浸透圧の感知に関与するとされるTRPV4チャンネル&lt;/del&gt;&amp;lt;ref name=ref5&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;11081638&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;や水チャンネルのAQP&lt;/del&gt;-4&amp;lt;ref name=ref6&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;9548213&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;が報告されている。ペプチド受容体としては、アンジオテンシンII受容体&lt;/del&gt;&amp;lt;ref name=ref7&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;1577995&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;、アミリン受容体&lt;/del&gt;&amp;lt;ref name=ref8&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;14715154&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;、カルシトニン受容体&lt;/del&gt;&amp;lt;ref name=ref9&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;6320949&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;、ナトリウム利尿ペプチド受容体&lt;/del&gt;&amp;lt;ref name=ref10&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;2852316&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;、[[&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;エストロゲン受容体α&lt;/del&gt;]]&amp;lt;ref name=ref11&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;10098943&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;、[[糖質コルチコイド]]受容体&amp;lt;ref name=ref12&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;9582428&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;などの発現が報告されてきたが、さらに、近年のマイクロアレイ実験からエンドセリンやアディポネクチン、アペリン、&lt;/del&gt;[[エンドカンナビノイド]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;、レプチン、プロラクチン、甲状腺ホルモンの受容体の発現が、他の脳領域に比べて脳弓下器官に多いと報告されている&lt;/del&gt;&amp;lt;ref name=ref13&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;18832082&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;　脳弓下器官に発現するセンサータンパク質としては、体液[[ナトリウムセンサー]][[Nax]]&lt;/ins&gt;&amp;lt;ref name=ref3&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;11027237&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;、[[&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;カルシウムセンサー]][[CaR&lt;/ins&gt;]]&amp;lt;ref name=ref4&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;9030412&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;、浸透圧の感知に関与するとされる[[TRPV4]]チャンネル&lt;/ins&gt;&amp;lt;ref name=ref5&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;11081638&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;や[[水チャンネル]]の[[AQP&lt;/ins&gt;-4&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;]]&lt;/ins&gt;&amp;lt;ref name=ref6&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;9548213&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;が報告されている。ペプチド受容体としては、[[アンジオテンシンII]]受容体&lt;/ins&gt;&amp;lt;ref name=ref7&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;1577995&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;、[[アミリン]]受容体&lt;/ins&gt;&amp;lt;ref name=ref8&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;14715154&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;、[[カルシトニン]]受容体&lt;/ins&gt;&amp;lt;ref name=ref9&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;6320949&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;、[[ナトリウム利尿ペプチド]]受容体&lt;/ins&gt;&amp;lt;ref name=ref10&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;2852316&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;、[[&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;エストロゲン&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;受容体α&lt;/ins&gt;&amp;lt;ref name=ref11&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;10098943&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;、[[糖質コルチコイド]]受容体&amp;lt;ref name=ref12&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;9582428&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;などの発現が報告されてきたが、さらに、近年のマイクロアレイ実験から[[エンドセリン]]や[[アディポネクチン]]、[[アペリン]]、&lt;/ins&gt;[[エンドカンナビノイド]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;、[[レプチン]]、[[プロラクチン]]、[[甲状腺ホルモン]]の受容体の発現が、他の脳領域に比べて脳弓下器官に多いと報告されている&lt;/ins&gt;&amp;lt;ref name=ref13&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;18832082&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;　センサー分子の中で、生理機能が最もよくわかっているのはNaxである。Naxは電位依存性ナトリウムチャンネルと構造的に近いが電位感受性を示さないチャンネル分子である&lt;/del&gt;&amp;lt;ref name=ref14&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;17350991&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。細胞外のナトリウムレベルが平常レベルから上昇したことに応答して開口する&amp;lt;ref name=ref15&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;11992118&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;。脳弓下器官においてはエンドセリン3&lt;/del&gt;(ET-3)&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;が発現しており、ETBR受容体を介した信号伝達によりNaxのナトリウム濃度感受性を高めている&lt;/del&gt;&amp;lt;ref name=ref16&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;23541371&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。さらに脱水時には、このET-3の発現が上昇することがわかっている&amp;lt;ref name=ref16 /&amp;gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;。脳弓下器官のグリア細胞（アストロサイト及び&lt;/del&gt;[[上衣細胞]]）の多くは、膜状突起を伸ばして神経細胞を取り巻いているが、Naxは、主にその突起部に発現している&amp;lt;ref name=ref17&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;16223844&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;。長時間の絶水により体液（血液や脳脊髄液）のナトリウムレベルが通常レベルよりも上昇すると、Naxが開口してナトリウムイオンが流入し、Na&lt;/del&gt;/Kポンプ(Na+/K+-ATPase)&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;が活性化される。これに伴い、嫌気的糖代謝活性が上昇し、最終代謝産物である乳酸が細胞外に放出される。この乳酸がグリア―ニューロン間の伝達物質として機能し、&lt;/del&gt;[[GABA]]ニューロンの発火活動が亢進することが確認されている&amp;lt;ref name=ref18&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;17408578&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;　センサー分子の中で、生理機能が最もよくわかっているのはNaxである。Naxは[[電位依存性ナトリウムチャンネル]]と構造的に近いが電位感受性を示さないチャンネル分子である&lt;/ins&gt;&amp;lt;ref name=ref14&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;17350991&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。細胞外のナトリウムレベルが平常レベルから上昇したことに応答して開口する&amp;lt;ref name=ref15&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;11992118&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;。脳弓下器官においては[[エンドセリン3]]&lt;/ins&gt;(&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;[[&lt;/ins&gt;ET-3&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;]]&lt;/ins&gt;)&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;が発現しており、[[ETBR受容体|ET&amp;lt;sub&amp;gt;B&amp;lt;/sub&amp;gt;R受容体]]を介した信号伝達によりNaxのナトリウム濃度感受性を高めている&lt;/ins&gt;&amp;lt;ref name=ref16&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;23541371&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。さらに脱水時には、このET-3の発現が上昇することがわかっている&amp;lt;ref name=ref16 /&amp;gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;。&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Tfuruya</name></author>
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