Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten

, Volume 197, Issue 5, pp 433–448 | Cite as

Untersuchungen über freie Aminosäuren und Amine in Gehirn und Leber unter Anwendung der Hochspannungselektrophorese bei Normaltieren und nach Hypoxie

Ein Beitrag zum Krampfgeschehen
  • Robert Hemmer
Article

Zusammenfassung

Das Verhalten der niedermolekularen Rest-Stickstoffsubstanzen von Gehirn und Leber der Katzen wurde im Barbituratschlaf (Evipan- oder Numal) und nach Hypoxie mittels Hochspannungselektrophorese untersucht.

Leber und Gehirn normaler Katzen (50) unterscheiden sich sowohl hinsichtlich ihres Aminosäurenspektrums als auch hinsichtlich ihres Gehaltes an blutdruckwirksamen Substanzen deutlieh voneinander. Das Gehirn ist bei weitem reicher an Aminosäuren, an pressorisch und depressorisch wirkenden Substanzen. Die blutdruckwirksamen Substanzen sind Amine. Die depressorisch wirkenden Stoffe sind im Gehirn Acetylcholin oder zumindest acetylcholinartige Substanzen, während es sich in der Leber um einen ganzen Komplex von Stoffen teils acetylcholinartiger, teils histaminähnlicher, teils unbekannter Natur handelt. Diese Stoffe sind im Pherogramm hauptsächlich kathodenwärts lokalisiert. Die pressorischen Substanzen vom Adrenalintyp wandern im Pherogramm zur Anode, während die anderen pressorischen Substanzen — vermutlich Noradrenalin — zur Kathode wandern.

Wiederholte kurzfristige Anoxie und bis zu 3 Std dauernde Hypoxie (7% O2) ergaben bei sämtlichen Tieren (13) übereinstimmende Ergebnisse. Der Sauerstoffmangel in dieser Dosierung führt zu einer Vermehrung bestimmter, schon normalerweise vorhandener Rest-N-Substanzen. Es kommt im Gehirn zu einer Anhäufung blutdruckwirksamer Amine (Acetylcholin und wahrscheinlich Noradrenalin). In der Leber werden vermehrt blutdrucksenkende Stoffe gefunden, außerdem besteht eine Anhäufung vorwiegend neutraler und saurer Aminosäuren und Peptide. Der wesentlich massivere Befund in der Leber wird als Zeichen einer vermehrten Proteolyse und damit möglicherweise als Vorstufe eines Leberparenchymschadens gedeutet.

Das parallel mit der Hypoxie untersuchte Verhalten von Gehirn und Leber nach Elektrokrämpfen und seine Analyse hinsichtlich des Sauerstoffmangels wird in einer zweiten Arbeit mitgeteilt werden.

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© Springer-Verlag 1958

Authors and Affiliations

  • Robert Hemmer
    • 1
  1. 1.Neurochirurgischen Klinik der Universität Freiburg i. Br.Deutschland

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