Bligh J, Cottle W H, Maskrey M
J Physiol. 1971 Jan;212(2):377-92. doi: 10.1113/jphysiol.1971.sp009330.
依据热传感器与体温调节效应器之间通路的简单神经元模型,阐释了环境温度(T(a))对绵羊、山羊和兔子脑室内注射5-羟色胺(5-HT)、去甲肾上腺素(NA)、乙酰胆碱(ACh)、卡巴胆碱和毒扁豆碱后体温调节效应器活动及体温(T(b))的影响。
在所有这三个物种中,最小剂量的5-HT在高温环境下会导致呼吸频率(RF)升高和体温(T(b))下降,在低温环境下会导致肌电图(EMG)活动降低和体温(T(b))下降。这些效应可解释为一种兴奋性递质作用于温觉感受器-散热途径的结果。
在所有这三个物种中,NA在高温环境下会导致呼吸频率降低和体温(T(b))升高,在低温环境下会导致肌电图(EMG)活动降低和体温(T(b))下降。这些效应被解释为一种抑制性递质同时作用于温觉感受器-散热途径和冷觉感受器-产热途径的结果。
ACh以及拟胆碱物质卡巴胆碱和毒扁豆碱的效应较为复杂,更难解释。小剂量时,对绵羊和山羊的效应是作为一种兴奋性递质作用于冷觉感受器-产热途径。在低温环境下肌电图(EMG)活动增加且体温(T(b))升高,在高温环境下呼吸频率降低且体温(T(b))升高。在山羊中剂量较高时以及在兔子中所有剂量水平下,这些物质产生相反的效应,这归因于兴奋性物质过量导致的突触阻断。
如果假定(a)在高温和低温环境下,环境温度对耳部血管的直接热效应主导交感神经支配的效应,以及(b)温觉感受器的影响是降低外周血管运动张力,冷觉感受器的影响是增加外周血管运动张力,那么环境温度和注射物质对耳部温度的影响与该模型的预测一致。
得出的结论是,考虑到热中性环境温度的物种差异以及兴奋性物质在高剂量水平可能产生相反效应的可能性,5-HT、NA和ACh在绵羊、山羊和兔子体温控制中的作用非常相似:5-HT对散热途径具有兴奋性,ACh对产热途径具有兴奋性,NA对这两条途径均具有抑制作用。