32. Гуморальная регуляция функций… Гуморальная регуляция осуществляется за счет химических веществ, находящихся в биологических жидкостях (кровь, лимфа, межклеточная жидкость).
Эти вещества называются биологически активными веществами (БАВ), они взаимодействуют с мембранными рецепторам.
Классификация биологически активных веществ (БАВ):
1.Неспецифические метаболиты.
2.Специфические метаболиты:
а) тканевые гормоны (парагормоны); б) истинные гормоны.
Неспецифические метаболиты - продукты метаболизма, вырабатываемые любой клеткой в процессе
жизнедеятельности и обладающие биологической активностью (СО2, молочная кислота).
Специфические метаболиты - продукты жизнедеятельности, вырабатываемые определенными специализированными видами клеток, обладающие биологической активностью и специфичностью действия:
а) тканевые гормоны - БАВ, вырабатывающиеся специализированными клетками, оказывают эффект в основном на месте выработки.
б) истинные гормоны – вырабатываются железами внутренней секреции
Участие БАВ на различных уровнях нейро-гуморальной регуляции:
I уровень: местная или локальная регуляция Обеспечивается гуморальными факторами: в основном -
неспецифическими метаболитами и в меньшей степени - специфическими метаболитами (тканевыми
гормонами).
II уровень регуляции: региональный (органный). Гуморальная регуляция представлена тканевыми
гормонами.
III уровень - межорганное, межсистемное регулирование. Гуморальная регуляция представлена железами
внутренней секреции.
IV уровень. Уровень целостного организма. Нервная и гуморальная регуляция соподчинены на этом уровне поведенческой регуляции.
Регулирующее влияние на любом уровне определяется рядом факторов:
1.количество биологически активного вещества;
2.количество рецепторов;
3.чувствительность рецепторов.
В свою очередь чувствительность зависит:
а) от функционального состояния клетки; б) от состояния микросреды (рН, концентрация ионов и т.д.);
в) от длительности воздействия возмущающего фактора.
Местная регуляция (1 уровень регуляции) Средой является тканевая жидкость. Основные факторы:
1.Креаторные связи.
2.Неспецифические метаболиты.
Креаторные связи - обмен между клетками макромолекулами, несущими информацию о клеточных процессах, позволяющую клеткам ткани функционировать содружественно. Это один из наиболее эволюционно старых способов регуляции.
Кейлоны - вещества, обеспечивающие креаторные связи. Представлены простыми белками или гликопротеидами, влияющими на деление клеток и синтез ДНК. Нарушение креаторных связей может лежать в основе ряда заболеваний (опухолевый рост) а также процесса старения.
Неспецифические метаболиты - СО2, молочная кислота - действуют в месте образования на соседние группы клеток.
Региональная (органная) регуляция (2 уровень регуляции)
1.неспецифические метаболиты,
2.специфические метаболиты (тканевые гормоны).
Система тканевых гормонов
Вещество |
Место выработки |
Эффект |
Серотонин |
слизистая кишечника |
медиатор ЦНС, сосудосуживающий эффект, |
|
(энтерохромафинная ткань), |
сосудисто-тромбоцитарный гемостаз |
|
головной мозг, тромбоциты |
|
Простаглан- |
производное арахидоновой и |
Сосудодвигательное действие, и дилятаторный и |
дины |
линоленовой кислоты, ткани |
констрикторный эффект, усиливает сокращения |
|
организма |
матки, усиливает выведение воды и натрия, |
|
|
снижает секрецию ферментов и HCl желудком |
Брадикинин |
Пептид, плазма крови, слюнные |
сосудорасширяющее действие, |
|
железы, легкие |
повышает сосудистую проницаемость |
|
|
|
Ацетилхолин |
головной мозг, ганглии, нервно- |
расслабляет гладкую мускулатуру сосудов, |
|
мышечные синапсы |
урежает сердечные сокращения |
Гистамин |
производное гистидина, |
медиатор болевых рецепторов, расширяет |
|
желудок и кишечник, кожа, тучные |
микрососуды, повышает секрецию желез |
|
клетки, базофилы |
желудка |
Эндорфины, |
головной мозг |
обезболивающий и |
энкефалины |
|
адаптивный эффекты |
Гастроинтести |
вырабатываются в различных |
участвуют в регуляции процессов секреции, |
нальные |
отделах ЖКТ |
моторики и всасывания |
гормоны |
|
|
33. Гуморальная регуляция функций. Межсистемный уровень… Межорганный (межсистемный) уровень регуляции
1.Истинные гормоны.
2.Парагормоны.
Истинные гормоны - БАВ, вырабатывающиеся в специализированных железах внутренней секреции, обладающие дистантным действием и высокой активностью. Делятся по принадлежности к железам внутренней секреции - половые гормоны, тиреоидные гормоны и т.д.
По химической структуре гормоны подразделяются на:
1. Водорастворимые
а. Производные аминокислот (тироксин, адреналин, норадреналин). б. Полипептиды (инсулин).
в. Белки (некоторые гормоны аденогипофиза).
2. Жирорастворимые - производные холестерина (половые гормоны, гормоны коры надпочечников).
Главные функции гормонов:
1.Метаболическая - влияние на обмен веществ (анаболизм - соматотропный, катаболизм - тироксин, адреналин).
2.Корригирующая – регуляция текущей деятельности отдельных систем организма и их функций.
3.Кинетическая (триггерная) - включение функций.
Более частные, но очень важные функции гормонов:
1.Морфогенетическое - влияние на морфогенез: рост, развитие (СТГ, тироксин, половые гормоны).
2.Адаптивное - влияние на реакции приспособления к условиям существования во внешней среде (АКТГ, глюкокортикоиды).
3.Репродуктивное - влияние на функцию размножения (женский половой цикл, сперматогенез).
На этом уровне регуляции парагормоны выполняют свою функцию при попадании в кровь, при этом они оказывают дистантное действие
Взаимодействие гормонов и парагормонов с клетками-мишенями
Выделяют два механизма действия на клетки-мишени.
Водорастворимые гормоны оказывают влияние на функции клеток, действуя с поверхности цитоплазматической мембраны, не проникая в клетку.
Этапы воздействия водорастворимого гормона и парагормона на клетку
1.Образование гормон-рецепторного комплекса (ГРК) на поверхности клеточной мембраны.
2.Активация мембранных ферментов системы вторичных посредников.
3.Образование вторичных посредников,
4.Синтез определенной группы протеинкиназ, индуцируемый вторичными посредниками
5.Активация фосфорилирования определенных групп белков.
6.Физиологические эффекты: изменение проницаемости клеточной мембраны для ионов и веществ,
изменение количества и активности ферментов, секреция гормонов, выделение медиаторов, изменение подвижности клеток, сокращение либо расслабление гладкой мускулатуры.
Жирорастворимые гормоны (стероидные гормоны) вызывают физиологические эффекты, проникая в клетку. Этапы воздействия стероидного гормона на клетку
1.При контакте стероидного гормона с мембранным рецептором происходит: узнавание гормона; перенос ГРК в клетку.
2.В цитоплазме гормон связывается с особым (вторым) цитоплазматическим белком-рецептором с образованием ГРК.
3.Перенос ГРК в ядро.
4.Взаимодействие с ядерным (третьим) рецептором с образованием ГРК.
5.Связывание ГРК с хроматиновым акцептором и ДНК.
6.Физиологические эффекты (наступают через несколько часов, т.к. требуют длительного присутствия ГРК в ядре): активация транскрипции матричных РНК (мРНК), синтез транспортных и рибосомных РНК, трансляция мРНК, синтез белков и ферментов в рибосомах. И, как следствие, развитие физиологических эффектов.
Различия нервной и гуморальной регуляции
1.Действие гормонов, в связи с их транспортом кровью, более диффузно; нервное влияние более дифференцированно.
2.Гуморальное влияние распространяется медленнее (максимальная скорость кровотока - 0,2-0,5 м/сек).
3.Гуморальное влияние более длительное (часы, сутки).
СВЯЗЬ МЕЖДУ НЕРВНОЙ И ГУМОРАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИЕЙ
Нередко мишенью действия биологически активных веществ являются нервные окончания. В то же время
нервная система иннервирует железы внутренней секреции, поэтому говорят о единой нейрогуморальной
регуляции.
35. Гипоталамо-гипофизарная система… Гипоталамус является высшим центром, осуществляющим нейро-гуморальную регуляцию.
1.ГТ как один из отделов ЦНС является и главным координатором гормональной регуляции в организме.
2.ГТ - это то единственное место ЦНС, в области которого проницаемость для ГЭБ очень высока (это позволяет создать мост между нервной и гуморальной регуляцией, т.к. за счет большого количества хеморецепторов ГТ может воспринимать уровень биологически активных веществ в крови).
3.Нейроны ГТ обладают способностью к нейросекреции, что проявляется в изменении уровня выделения
релизинг-факторов (либерины и статины).
В настоящее время известно 10 релизинг-факторов (7 либеринов и 3 статина).
Либерины:
1.Соматолиберин, 2.Тиролиберин, 3.Люлиберин, 4. Фоллиберин, 5. Кортиколиберин, 6. Пролактолиберин, 7. Меланолиберин.
Статины :
1.Соматостатин, 2. Пролактостатин, 3. Меланостатин Релизинг–факторы регулируют выделение гормонов передней доли гипофиза, большая часть которых,
гландулярные, регулируют деятельность других желез внутренней секреции, выделение ими гормонов. Некоторые гормоны гипофиза вырабатываются в гипоталамусе и лишь накапливаются в гипофизе (гормоны нейрогипофиза - АДГ и окситоцин).
Регуляция в системе гипоталамусгипофиз осуществляется по принципу отрицательной обратной связи
(избыток гормонов в крови - торможение их выработки):
1. Короткая петля регуляции: Рецепторы ГФ реагируют на концентрацию тропных(собственных) гормонов, изменяют их выделение и опосредовано, уровень гормонов периферических желез вн. секреции. 2. Длинная петля регуляции: Уровень гормонов периферических желез вн. секреции воспринимается хеморецепторами ГФ, это изменяет выделение тропных(собственных) гормонов, и опосредовано, уровень гормонов периферических желез вн. секреции.
3. Более длинная петля регуляции: Уровень гормонов периферических желез вн. секреции воспринимается хеморецепторами гипоталамуса, затем гипофиз(изменение уровня тропных гормонов) – железа внутренней секреции и как следствие - изменение уровня гормона периферических желез вн. секреции.
Регуляция в системе ГТзадняя доля ГФ. Уровень гормонов ГФ в крови регулирует синтез гормонов в ГТ. Так
регулируются все периферические железы вн. секреции.
36. Передняя, задняя и промежуточная доли гипофиза… Гипофиз состоит из трех долей: передней, промежуточной и задней.
Переднюю и промежуточную долю объединяют общим названием - аденогипофиз, а задняя - нейрогипофиз.
Передняя доля гипофиза
Все гормоны передней доли являются веществами белковой природы (пептиды, белки, гликопротеиды).
Гормоны передней доли гипофиза:
1. Соматотропный гормон (СТГ, гормон роста, соматотропин). Этот гормон белковой природы (191
аминокислота) 1)стимулирует синтез белка в органах и тканях, 2)способствует утилизации аминокислот, 3)увеличивает дифференцировку и созревание клеток. СТГ имеет выраженную видовую специфичность. СТГ
относится к эффекторным гормонам, т.к. его влияние, большей частью, направлено на функциональные системы-мишени, а не через промежуточные гормоны. Свои эффекты реализует через спец. вещество, синтезируемое в печени - соматомедин. Для эффекта СТГ необходимо наличие углеводов и инсулина.
При избытке СТГ в детском возрасте развивается гигантизм (рост - более 2-х метров, не всегда физическая сила мышц соответствует длине рычагов - неуклюжесть, быстрая утомляемость).
При недостатке в детском возрасте- гипофизарный нанизм, гипофизарная карликовость (низкий рост - 90-
100 см, в отличие от кретинизма умственно полноценны, пропорционально развита фигура).
При избытке СТГ во взрослом состоянии развивается заболевание акромегалия (разрастание т.н. оконечностей: нижняя челюсть, надбровные дуги, кисти, стопы).
Регуляция: ГТ (соматолиберин и соматостатин).
Гландулярные гормоны
2.Гонадотропные гормоны. К гонадотропным гормонам относятся фолликулостимулирующий (ФСГ) и
лютеинизирующий (ЛГ) гормоны гипофиза. При удалении передней доли ГФ наблюдается атрофия половых желез.
У женщин ФСГ стимулирует созревание фолликула в яичниках. Полностью этот процесс осуществляется при наличии ЛГ. Лютеинезируюший гормон(ЛГ) способствует разрыву фолликула и выходу яйцеклетки из яичника, т.е. стимулирует процесс овуляции. Во второй половине цикла ЛГ стимулирует развитие желтого тела в яичниках.
У мужчин ФСГ стимулирует развитие семенных канальцев, сперматогенез и рост предстательной железы. ЛГ необходим для образования мужских половых гормонов.
Тип секреции ФСГ и ЛГ у мужчин - тонический, у женщин - циклический. Эти гормоны относятся к группе гландотропных гормонов, т.е. они осуществляют свой эффект посредством влияния на другие, периферические эндокринные железы.
ФСГ и ЛГ не обладают половой специфичностью, т.е. они одинаковы у самцов и самок. Регуляция: ГТ (фоллиберин и люлиберин).
3.Пролактин (лютеотропный гормон, маммотропин). Это белковый эффекторный гормон (199
аминокислот).
- стимулирует рост молочных желез; - усиливает выработку молока молочными железами (лактогенный гормон);
- стимулирует рост и созревание желтого тела в яичниках (лютеотропный гормон); - уменьшает потребление глюкозы тканями, что вызывает повышение ее в крови (гипергликемия); - стимулирует синтез белков, рост волосяного покрова головы.
Концентрация его в крови возрастает значительно (более, чем в 50 раз) в конце беременности и сразу после родов.
Регуляция: через ГТ и рефлекторно (пролактолиберин и пролактостатин).
4.Тиреотропный гормон (тиреотропин) - представляет собой гликопротеид. Относится к группе
гландотропных гормонов.
- стимулирует рост щитовидной железы; - регулирует выработку и выделение гормонов щитовидной железы;
- способствует накоплению йода в щитовидной железе.
Регуляция: через ГТ (тиролиберин) и рефлекторно (холод стимулирует выработку).
5.Адренокортикотропный гормон (АКТГ) - относится к группе гландотропных гормонов. Представляет собой полипептид (39 аминокислотных остатков), обладающий минимальной видовой специфичностью.
Удаление передней доли ГФ сопровождается атрофией пучковой и в меньшей степени - клубочковой зон коры надпочечников. Это точка приложения АКТГ.
Секреция АКТГ гипофизом усиливается при воздействии всех чрезвычайных раздражителей, вызывающих в организме состояние напряжения. АКТГ, действуя на надпочечники, вызывает усиление выработки глюкокортикоидов, а также в некоторой мере и минералокортикоидов.
Регулируя выработку и выброс глюкокортикоидов, АКТГ вызывает те же эффекты (участвует в механизмах стресса, стимулирует распад белков до аминокислот, гликогена до глюкозы, торможение синтеза белка, увеличение распада жиров), т.е. обладает катаболическим эффектом.
Регулируется: уровнем адреналина в крови (пусковой фактор); релизинг-факторами ГТ (кортиколиберин).
Промежуточная доля гипофиза
В этой доле вырабатывается гормон интермедин - меланоцитостимулирующий гормон. Является
эффекторным гормоном.
У теплокровных МЦСГ: стимулирует активность свето- и цветовоспринимающего аппарата глаз; способствует темновой адаптации; - повышает остроту зрения, участвует в сезонных изменениях пигментации кожи и меха, увеличивает синтез меланина (кожного пигмента); Регуляция: релизинг-факторы ГТ (меланостатин и -либерин).
Задняя доля гипофиза.
Задняя доля гипофиза (нейрогипофиз) состоит из нейроглии (клетки питуициты) и безмякотных нервных волокон. Секреторных клеток в нейрогипофизе нет. Гормоны задней доли ГФ образуются в нейросекреторных клетках ГТ (супраоптическое и паравентрикулярное ядра), соединяются со специфическими белками- нейрофизинами и по нервным волокнам с током аксоплазмы спускаются в ГФ. Под влиянием внешних стимулов поступают в кровь (подобно высвобождению нейромедиаторов при ПД).
Из задней доли гипофиза выделены два гормона - антидиуретический гормон (АДГ) и окситоцин. Оба гормона по химической структуре - пептиды (октапептиды (8), отличаются двумя аминокислотными остатками).
Антидиуретический гормон гипофиза (АДГ, вазопрессин)
- тормозит диурез. Точка приложения гормона - дистальные извитые канальцы и собирательные трубочки нефрона. В его отсутствие развивается синдром несахарного мочеизнурения (несахарный диабет). В отличие от альдостерона АДГ оказывает непосредственное влияние на реабсорбцию воды в почках, увеличивая проницаемость клеточных мембран. В результате повышается ОЦК и АД.
- в более высоких концентрациях АДГ повышает тонус гладкой мускулатуры сосудов мышечного типа (артериол), увеличивая артериальное давление, отсюда второе название – вазопрессин, стимулирует центр жажды, участвует в механизмах запоминания, терморегуляции, эмоционального поведения.
Регуляция:- нервные импульсы от клеток гипоталамуса; по принципу отрицательной обратной связи (снижение ОЦК и уровня самого гормона).
Окситоцин
Вызывает ритмическое сокращение матки, способствуя нормально мутечению родового акта; повышает сократительную активность выводных протоков молочной железы, способствуя лактации в послеродовом периоде. В конце беременности и после родов концентрация гормона в кровотоке значительно возрастает, повышается и чувствительность к нему гладкой мускулатуры, участвует в механизмах забывания. Регуляция: по принципу обратной связи, рефлекторно (при раздражении ареол во время вскармливания).
37. Щитовидная железа…
В щитовидной железе вырабатываются два йодосодержащих гормона - трийодтиронин (Т3), тироксин (Т4), и один, не содержащий йода - тиреокальцитонин. Йодсодержащие гормоны вырабатываются клетками кубического эпителия, образующими фолликулы, накапливаются в коллоиде. Активны в свободном состоянии, в коллоиде связаны с тиреоглобулином. В кровотоке - с тироксинсвязывающим глобулином.
Трийодтиронин физиологически в 5 раз более активен, чем тироксин, но его количество в плазме крови в 20 раз меньше.
Эффекты тиреоидных гормонов:
Гормоны Т3 и Т4 обладают в основном одинаковым действием.
Метаболические эффекты гормонов:
1.Активирует генетический аппарат клетки, изменяя за счет этого ее метоболизм.2.Активирует ферментные системы митохондрий. 3.Влияют на энергетический обмен - эрготропное действие; 4.Влияют на уровень основного обмена/базисный обмен необходимый для поддержания минимальной жизнедеятельность/. Жесткая константа. 5.Регулируют поглащение кислорода клетками и митохондриями /усиливает этот процесс/. 6.Активирует окислительные процессы в организме. 7.Усиливает всасывание глюкозы в кишечнике. 8.Активирует распад гликогена в печени. 9.Вызывает гипергликемию. 10.Повышает потребление и окисление глюкозы клетками. 11.Активирует "калий-натриевого насоса" - на это тратиться 30-40% энергии основного обмена. 12.Повышает проницаемость клеточных мембран для аминокислот. 13.Стимулирует синтез белка. 14.Активирует липилиз/распад/жиров. 15.Стимулирует окисление жирных кислот и понижение их уровня в крови. 16.Активирует синтез холестерина и выделение его с желчью, снижает уровень холестерина в крови.
Физиологические эффекты гормонов 1.Участвует в формировании адаптивных реакций. Повышение возбудимости ЦНС, активация психических
процессов. 2.Повышает чувствительность тканей к катехоламинам; подавляет активность ферментов, разрушающих адреналин/моноаминоксидазы/. 3. Активация симпатических эффектов 4.Защитное действие от стрессорных повреждений миокарда и желудка. 5.Активирует теплообразование и теплоотдачу. 6.Усиление диуреза за счет увеличение почечного кровотока, клубочковой фильтрации и угнетения канальцевой реадсорбции. 7.Влияют на рост и развитие: а) Необходимы для нормального роста, развития и дифференцировки тканей, особенно ЦНС), для нормального процесса энхондральной оссификации на границе между диафизом и эпифизом. При снижении в молодом возрасте - задержка роста. Кости - непропорционально толстые, т.к. субпериостальный рост идет нормально. б) Недостаточность в молодом возрасте ведет к нарушению умственного развития./кретинизм/ резкое отставание в росте умственная неполноценность В развитиых странах у всех новорожденных определяют Т3, Т4, ТТГ.
Гипертиреоз- избыток тиреоидных гормонов. К гипертиреозу(тиреотоксикозу) может приводить узловой токсический зоб (гиперпродукция Т3, Т4). Болезнь Гревса- аутоиммунное заболевание - в основе образование
Длительно действующего стимулятора щитовидной железы (LATS)
Гипотиреоз- недостаток тиреоидных гормонов .
Эндемический зоб - разрастание ткани щитовидной железы (по принципу отрицательной обратной связи: увеличивается уровень ТТГ - влияние на железу). В основе - недостаточное содержание йода. Профилактика - йодирование соли, хлеба или введение Т3, Т4.
Микседема - снижение уровня Т3, Т4 в зрелом возрасте при достаточном количестве йода. Характеризуется снижением умственной и физической активности, а также тестовидным утолщением кожи (увеличение объема соединительной ткани из-за задержки воды и мукопротеидов).
Регуляция:
1. Тиролиберин - ТТГ - Т3, Т4 - отрицательная обратная связь. 2. Рефлекторно: а) Через внутренние и наружные терморецепторы. Холод повышает уровень Т3, Т4.б). Стресс-факторы повышают секрецию Т3, Т4.
Тиреокальцитонин - гормон, сберегающий кальций в организме, снижает его уровень в крови, способствует
переходу кальция в костную ткань, усиливает минирализацию костной ткани
угнетает активность остеокластов ; активирует активность остеобластов, угнетает процессы всасывания Са++ в кишечнике; угнетает процесс реабсорбции Са++ в почечных канальцах.
Околощитовидные железы