Cet article vous apprendra comment étudier la fonction des anxiolytiques et de la fonction des médicaments utilisés pour traiter les crises de panique et les événements stressants similaires.

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  1. 1 Étude générale sur les différents médicaments pharmacologiques, les barbituriques et les benzodiazépines, utilisés dans le traitement de l'anxiété et des troubles paniques chez l'homme. Le système nerveux central de l'homme est composé anatomiquement du cerveau et de la moelle épinière. Ces deux structures anatomiques du système nerveux sont continues l'une avec l'autre à travers le foramen magnum, une ouverture à travers le crâne que le tronc cérébral traverse et devient la moelle épinière. Cette partie du système nerveux est la cible de médicaments pharmacologiques inhibiteurs utilisés dans le traitement des troubles psychiatriques, ainsi que psychologiques tels que les épisodes d’anxiété et les crises de panique. Le neurotransmetteur inhibiteur physiologique normal, qui est utilisé pour traiter de tels états psychologiques, est une forme typique d'un acide aminé appelé "acide gamma-amino-butyrique" ou sous peu GABA. C'est le composé physiologique normal du corps humain qui intervient dans l'inhibition physiologique de la fonction du système nerveux central.
  2. 2 Comparer les effets chimiques des médicaments avec le neurotransmetteur d'origine. Les médicaments pharmacologiques utilisés pour traiter les troubles anxieux et les crises de panique ont une fonction identique à ce neurotransmetteur (GABA). Cela signifie que ces médicaments ont une fonction inhibitrice sur la transmission des stimuli sensoriels le long des voies anatomiques du système nerveux central. Le résultat net de l'effet de ces médicaments est l'induction d'un effet sédatif sur la personne à qui sont administrés ces médicaments. la plupart des médicaments inhibiteurs du système nerveux central sont des analogues pharmacologiques du GABA agonistes de sa fonction physiologique.
  3. 3 Étudier la pharmacologie de ces médicaments. La fonction présumée de ces médicaments agonistes est leur liaison aux récepteurs cellulaires naturels du GABA (sauf le site du GABA) dans les neurones du système nerveux central situés dans la moelle épinière ou dans le tissu cérébral. Le mode de fonctionnement pharmacologique de ces médicaments agonistes est possible grâce à plusieurs mécanismes postulés. L'un d'eux est leur effet sur les canaux ioniques K + des neurones sensoriels responsables de la transmission du signal excitant. En bloquant le canal ionique K +, la transmission du signal électrique de stimulation le long des neurones du système nerveux est bloquée. Ceci n'est que l'un des nombreux mécanismes possibles pour ce blocage de la transmission des signaux de stimulation le long des neurones du système nerveux central.
  4. 4 Voir comment les canaux ioniques sont utilisés comme cibles de médicaments pharmacologiques. L'autre effet pharmacologique possible de ce blocage peut être réalisé par ouverture de canaux ioniques Cl- dans la membrane cellulaire des neurones sensoriels du système nerveux central.
  5. 5 Cl- est le principal ion chargé négativement à l'extérieur des cellules neuronales.
  6. 6 Étudiez comment les potentiels d'action se forment dans les neurones. Son entrée dans les neurones entraîne un état d'hyperpolarisation, qui à son tour est difficile d'initier un potentiel d'action dans ces neurones, ce qui conduit finalement à inhiber les signaux de stimulation sensorielle dans le système nerveux central le long de ses neurones sensoriels. En ouvrant l'afflux des ions Cl- dans les cellules neuronales, l'initiation du potentiel d'action dans ces cellules est bloquée et terminée. Les manifestations cliniques de cet effet pharmacologique de ce type de médicaments sont l'induction d'une situation sédative chez les personnes affectées qui administrent ces médicaments.
  7. 7 Connaître les effets cliniques de ces médicaments sur la personne concernée. D'autres symptômes cliniques peuvent également inclure la tendance à provoquer un état d'insomnie dû à la dépression des cellules stimulatrices de ce système nerveux. Cela est particulièrement vrai pour les neurones sensoriels situés à différents endroits le long de la moelle épinière et dans le cerveau. L'activation du système nerveux autonome dans sa partie sympathique peut également induire des états d'anxiété similaires à ceux observés dans le cas de l'activation du système nerveux central. le mécanisme de stimulation dans ces deux systèmes est similaire. Cependant, il utilise différents types de molécules de signalisation ou de neurotransmetteurs. le rôle de chacun de ces deux systèmes nerveux est également différent dans la médiation des fonctions sensorielles et motrices des différentes parties du corps.
  8. 8 Comparer et contraster les fonctions du système nerveux central et du système nerveux autonome. Le système nerveux central concerne principalement les fonctions du cerveau et de la moelle épinière, telles que la cognition mentale et le traitement de la mémoire. d'autre part, le système nerveux autonome se préoccupe des fonctions des organes internes du corps qui sont généralement sous forme de fonction indépendante involontaire. Les types de neurotransmetteurs dans ces deux systèmes nerveux différents sont également différents composés organiques. Ces composés organiques sont l'épinéphrine et la norépinéphrine dans le cas du système nerveux autonome. ils sont tous deux des stimulateurs de la fonction de cette partie du système nerveux.
  9. 9 Familiarisez-vous avec les composés chimiques utilisés comme inhibiteurs de la fonction du système nerveux central. Les inhibiteurs de la fonction de ce système nerveux sont généralement des médicaments pharmacologiques synthétiques produits dans l’industrie pharmaceutique. Le principal neurotransmetteur du système nerveux central est la molécule GABA ou acide gamma-amino-butyrique. Ce neurotransmetteur seulement connu du système nerveux central et inhibe son effet pharmacologique sur les neurones de ce système nerveux.Les neurotransmetteurs excitateurs de cette partie du système nerveux comprennent des composés synthétiques tels que les amphétamines et le composé glycinique naturel, un acide aminé typique qui constitue l’un des éléments constitutifs de la plupart des protéines de l’organisme.