Гормоны. Классификация гормонов по химическому строению

Содержание

Слайд 2

КЛАССИФИКАЦИЯ ГОРМОНОВ ПО ХИМИЧЕСКОМУ СТРОЕНИЮ

КЛАССИФИКАЦИЯ ГОРМОНОВ ПО ХИМИЧЕСКОМУ СТРОЕНИЮ

Слайд 3

КЛАССИФИКАЦИЯ ГОРМОНОВ ПО СПОСОБУ РЕЦЕПЦИИ ГОРМОНЫ МЕМБРАННОГО СПОСОБА РЕЦЕПЦИИ (ОПОСРЕДОВАННОГО МЕХАНИЗМА

КЛАССИФИКАЦИЯ ГОРМОНОВ ПО СПОСОБУ РЕЦЕПЦИИ

ГОРМОНЫ МЕМБРАННОГО СПОСОБА РЕЦЕПЦИИ (ОПОСРЕДОВАННОГО МЕХАНИЗМА ДЕЙСТВИЯ)
ГОРМОНЫ

ВНУТРИКЛЕТОЧНОГО СПОСОБА РЕЦЕПЦИИ
(ПРЯМОГО МЕХАНИЗМА ДЕЙСТВИЯ)
Слайд 4

СТРОЕНИЕ РЕЦЕПТОРА ГОРМОНА

СТРОЕНИЕ РЕЦЕПТОРА ГОРМОНА

Слайд 5

+ Протеинкиназа неактивная Протеинкиназа активная Механизм действия гормонов мембранного способа рецепции

+

Протеинкиназа неактивная

Протеинкиназа активная

Механизм действия гормонов мембранного способа рецепции

Слайд 6

Основные вторичные посредники цАМФ цГМФ Са2+-кальмодулин Инозитолфосфатид NO (оксид азота) цАМФ

Основные вторичные посредники

цАМФ
цГМФ
Са2+-кальмодулин
Инозитолфосфатид
NO (оксид азота)

цАМФ

Слайд 7

Механизм действия гормонов внутри-клеточного способа рецепции

Механизм действия гормонов внутри-клеточного способа рецепции

Слайд 8

Опосредованный механизм действия (пептидные гормоны, адреналин) Прямой механизм действия (стероидные гормоны, тироксин)

Опосредованный механизм действия (пептидные гормоны, адреналин)

Прямой механизм действия (стероидные гормоны, тироксин)

Слайд 9

Инактивация гормонов Гидролиз (для гормонов пептидной природы) Отщепление функциональных групп (дезаминирование,

Инактивация гормонов

Гидролиз (для гормонов пептидной природы)
Отщепление функциональных групп (дезаминирование, укорочение радикалов

– йодтиронины, кортикостероиды)
Присоединение атомов и групп (метилирование, взаимодействие с ФАФС – адреналин, стероиды)
Окислительно-восстановительные реакции (стероиды)
Слайд 10

Нарушения функции эндокринных желез гипофункция гиперфункция

Нарушения функции эндокринных желез

гипофункция

гиперфункция

Слайд 11

Рилизинг-факторы – регуляторные факторы пептидной природы, вырабатываемые в гипо-таламической области и

Рилизинг-факторы –

регуляторные факторы пептидной природы, вырабатываемые в гипо-таламической области и

контроли-рующие выработку и высвобождение гормонов передней доли гипофиза.
Подразделяются на:
1. либерины 2. статины
Слайд 12

Функции гормонов гипоталамуса

Функции гормонов гипоталамуса

Слайд 13

Гормоны передней доли гипофиза

Гормоны передней доли гипофиза

Слайд 14

Строение и биологические функции гормонов передней доли гипофиза

Строение и биологические функции гормонов передней доли гипофиза

Слайд 15

Гормон роста человека -СООН NH2-

Гормон роста человека

-СООН

NH2-

Слайд 16

Биологическое действие гормона роста соматолиберин соматостатин гипоталамус гипофиз соматотропин + -

Биологическое действие гормона роста

соматолиберин

соматостатин

гипоталамус

гипофиз

соматотропин

+ -

гликонеогенез
синтез белка

рост
синтез белка

липолиз
утилизация глюкозы

синтез белка
утилизация глюкозы

Слайд 17

Гиперфункция соматотропина акромегалия гипофизарный гигантизм

Гиперфункция соматотропина

акромегалия

гипофизарный гигантизм

Слайд 18

Гипофункция соматотропина гипофизарный нанизм

Гипофункция соматотропина

гипофизарный нанизм

Слайд 19

Слайд 20

Производные проопиомеланокортина проопиомеланокортин

Производные проопиомеланокортина



проопиомеланокортин

Слайд 21

Функции пептидов ПОМК

Функции пептидов ПОМК

Слайд 22

Слайд 23

Эйкозаноиды Арахидоновая кислота цикло-оксигеназа липо-оксигеназа простаноиды простациклины тромбоксаны проста-гландины лейкотриены СН3 СООН

Эйкозаноиды

Арахидоновая кислота

цикло-оксигеназа

липо-оксигеназа

простаноиды

простациклины

тромбоксаны

проста-гландины

лейкотриены

СН3

СООН

Слайд 24

Функции эйкозаноидов Регулируют тонус гладкомышечной мускулатуры Участвуют в работе систем гемостаза

Функции эйкозаноидов

Регулируют тонус гладкомышечной мускулатуры
Участвуют в работе систем гемостаза
Участвуют в воспалительных

реакциях
Являются медиаторами боли
Принимают участие в передаче гормонального сигнала
Влияют на секрецию экзокринных и эндокринных желёз
Слайд 25

Строение гормонов щитовидной железы 3, 5, 3', 5'-тетрайодтиронин (Т4) 3, 5, 3'-трийодтиронин (Т3)

Строение гормонов щитовидной железы

3, 5, 3', 5'-тетрайодтиронин (Т4)

3, 5, 3'-трийодтиронин (Т3)

Слайд 26

Тиреоглобулин с остатками тирозина Тиреоглобулин с ДИТ Тиреоглобулин с Т4 гидролиз Т3 и Т4 Синтез йодтиронинов

Тиреоглобулин с остатками тирозина

Тиреоглобулин с ДИТ

Тиреоглобулин с Т4

гидролиз

Т3 и Т4

Синтез йодтиронинов

Слайд 27

печень щитовидная железа гипофиз

печень

щитовидная железа

гипофиз

Слайд 28

Гиперфункция щитовидной железы

Гиперфункция щитовидной железы

Слайд 29

Гипофункция щитовидной железы микседема

Гипофункция щитовидной железы

микседема

Слайд 30

Гипофункция щитовидной железы кретинизм

Гипофункция щитовидной железы

кретинизм

Слайд 31

Эндемический зоб

Эндемический зоб

Слайд 32

Обмен кальция и фосфатов Паратгормон (синтезируется в паращитовидных железах): повышает концентрацию

Обмен кальция и фосфатов

Паратгормон (синтезируется в паращитовидных железах):
повышает концентрацию кальция и

фосфора в крови,
вымывает кальций и фосфор из костной ткани,
усиливает реабсорбцию кальция и выведения фосфатов в почках,
активирует витамин Д3 (образование кальцитриола)
Слайд 33

Обмен кальция и фосфатов Кальцитриол (активная форма витамина Д3): повышает концентрацию

Обмен кальция и фосфатов

Кальцитриол (активная форма витамина Д3):
повышает концентрацию кальция и

фосфора в крови,
усиливает реабсорбцию кальция и фосфатов в почках,
вымывает кальций и фосфор из костной ткани.
Слайд 34

Обмен кальция и фосфатов Кальцитонин (синтезируется в C-клетках (парафолликулярных), щитовидной железы):

Обмен кальция и фосфатов

Кальцитонин (синтезируется в C-клетках (парафолликулярных), щитовидной железы):
понижает концентрацию

кальция и фосфора в крови,
минерализует костную ткань.
Слайд 35

Строение парагормона -СООН NH2 последовательность с полной биологической активностью С-фрагмент

Строение парагормона

-СООН

NH2

последовательность с полной биологической активностью

С-фрагмент

Слайд 36

Биологическая роль паратирина

Биологическая роль паратирина

Слайд 37

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ БИОХИМИИ Лекция по

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ БИОХИМИИ

Лекция по теме:
ВВЕДЕНИЕ В

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН
Краснодар
2017
Слайд 38

Стадии обмена веществ 1. Переваривание – ферментативный гидролиз в желудочно-кишечном тракте

Стадии обмена веществ

1. Переваривание – ферментативный гидролиз в желудочно-кишечном тракте
2. Транспорт

веществ:
● всасывание (резорбция)
● физический транспорт кровью и лимфой
● трансмембранный перенос в клетку
3. Метаболизм (анаболизм + катаболизм)
4. Выведение конечных продуктов обмена из организма
Слайд 39

Химический состав тела человека Вес 70 кг Вода 42 кг Неорганические

Химический состав тела человека

Вес 70 кг
Вода 42 кг
Неорганические вещества 3 кг
Органические

вещества 25 кг
● белки ≈15 кг
● липиды ≈ 10 кг
● углеводы ≈ 0,7 кг
Слайд 40

Пищевые вещества (нутриенты) Основные пищевые вещества (макронутриенты) белки (≈ 100 г/сут)

Пищевые вещества (нутриенты)

Основные пищевые вещества (макронутриенты)
белки (≈ 100 г/сут)
липиды (≈ 100

г/сут)
углеводы (≈ 450 г/сут)
Минорные пищевые вещества (микронутриенты)
витамины
минеральные вещества
Слайд 41

Метаболизм Катаболизм – совокупность поэтапных ферментативных процессов расщепления сложных молекул до

Метаболизм

Катаболизм –
совокупность поэтапных ферментативных процессов расщепления сложных молекул до простых.

Идёт с высвобождением энергии – экзэргонический процесс

Анаболизм –
совокупность поэтапных ферментативных процессов построения сложных веществ из более простых предшественников.
Идёт с затратой энергии, эндэргонический процесс

Слайд 42

Значение метаболизма Снабдить клетку энергией Обеспечить строительными блоками Собрать макромолекулы для

Значение метаболизма

Снабдить клетку энергией
Обеспечить строительными блоками
Собрать макромолекулы для построения клеточных структур
Обеспечить

распад функционально активных молекул (ферментов, гормонов, медиаторов и др.)
Слайд 43

Общая энергия вещества Свободная Полезная (макроэргические связи) Связанная Бесполезная (тепло)

Общая энергия вещества

Свободная
Полезная
(макроэргические связи)

Связанная
Бесполезная
(тепло)

Слайд 44

Превращения полезной энергии

Превращения полезной энергии

Слайд 45

Макроэргическая связь Богатая энергией связь (> 5 ккал или 21 кДж/моль);

Макроэргическая связь

Богатая энергией связь (> 5 ккал или 21 кДж/моль);
Энергия макроэргической

связи превращается в работу, минуя стадию тепла.
Слайд 46

Тиоэфирные макроэргические соединения

Тиоэфирные
макроэргические соединения

Слайд 47

Макроэргические соединения Производные фосфорной кислоты Карбоксилфосфатные

Макроэргические соединения Производные фосфорной кислоты

Карбоксилфосфатные

Слайд 48

Енолфосфатные

Енолфосфатные

Слайд 49

Аминофосфатные

Аминофосфатные

Слайд 50

Пирофосфатные

Пирофосфатные

Слайд 51

Аденозинмонофосфат (АМФ) Аденозиндифосфат (АДФ) Аденозинтрифосфат (АТФ) Аденозин Адениловая система

Аденозинмонофосфат (АМФ)

Аденозиндифосфат (АДФ)

Аденозинтрифосфат (АТФ)

Аденозин

Адениловая система

Слайд 52

Фосфорилирование АДФ АДФ + НР АТФ ~ ~ ~ Q >

Фосфорилирование АДФ

АДФ + НР АТФ

~

~

~

Q > 7,1ккал

Энергия для фосфорилирования

может 1. содержаться в субстрате (субстратное фосфорилирование) или
2. выделяться при окислении (окислительное фосфорилирование)
Слайд 53

Субстратное фосфорилирование S~P + АДФ → АТФ + S ~ ~ ~

Субстратное фосфорилирование

S~P + АДФ → АТФ + S

~

~

~

Слайд 54

Стадии катаболизма по Кребсу переваривание образование ключевых продуктов

Стадии катаболизма по Кребсу

переваривание

образование ключевых продуктов

Слайд 55

Строение митохондрии Внутренняя мембрана Наружная мембрана Кристы Матрикс

Строение митохондрии

Внутренняя мембрана

Наружная мембрана

Кристы

Матрикс

Слайд 56

Дыхательная цепь (цепь тканевого дыхания, цепь переноса электронов – ЦПЭ) –

Дыхательная цепь (цепь тканевого дыхания, цепь переноса электронов – ЦПЭ) –


комплекс ферментов, локализованных во внутренней мембране митохондрий, катализирующий реакции переноса водорода (протонов и электронов) от окисляемого субстрата на кислород. При переносе водорода на кислород образуется вода и энергия.

Слайд 57

Субстраты окисления (дегидрирования) 1. Предельные углеводороды

Субстраты окисления (дегидрирования)

1. Предельные углеводороды

Слайд 58

Субстраты окисления (дегидрирования) 2. Первичные спирты спирт альдегид

Субстраты окисления (дегидрирования)

2. Первичные спирты

спирт альдегид

Слайд 59

Субстраты окисления (дегидрирования) 3. Вторичные спирты спирт кетон

Субстраты окисления (дегидрирования)

3. Вторичные спирты

спирт кетон

Слайд 60

Субстраты окисления 4. Альдегиды альдегид кислота

Субстраты окисления

4. Альдегиды

альдегид кислота

Слайд 61

Компоненты дыхательной цепи НАД-зависимые дегидрогеназы ФАД-зависимые дегидрогеназы Коэнзим Q (КоQ, убихинон) Система цитохромов

Компоненты дыхательной цепи

НАД-зависимые дегидрогеназы
ФАД-зависимые дегидрогеназы
Коэнзим Q (КоQ, убихинон)
Система цитохромов

Слайд 62

НАД-зависимые дегидрогеназы (первичные акцепторы водорода)

НАД-зависимые дегидрогеназы (первичные акцепторы водорода)

Слайд 63

ФАД-зависимые дегидрогеназы

ФАД-зависимые дегидрогеназы

Слайд 64

Убихинон (КоQ)

Убихинон (КоQ)

Слайд 65

2 Fe3+ 2 Fe2+ + 2 e- - 2 e- Переносчики электронов (цитохромы)

2 Fe3+ 2 Fe2+

+ 2 e-

- 2 e-

Переносчики электронов (цитохромы)

Слайд 66

Цитохромная система b c1 c a1 a3 Цитохром-оксидаза

Цитохромная система

b c1 c a1 a3

Цитохром-оксидаза

Слайд 67

Дыхательная цепь Sокисл

Дыхательная цепь

Sокисл

Слайд 68

Хемиосмотическая теория Митчелла

Хемиосмотическая теория Митчелла

Слайд 69

Коэффициент фосфорилирования – количество фосфатных групп, утилизированных при восстановлении одного атома

Коэффициент фосфорилирования – количество фосфатных групп, утилизированных при восстановлении одного атома

кислорода

Р

О

= 3 или 2

Слайд 70

Действие разобщителей

Действие разобщителей

Слайд 71

Регуляция дыхательной цепи Состояние депо энергии: Целостность мембран митохондрий, их проницаемость

Регуляция дыхательной цепи

Состояние депо энергии:

Целостность мембран митохондрий, их проницаемость
Состояние коферментов:


Ко окисл активатор

КоН2 восст ингибитор

Наличие разобщителей

Слайд 72

Нарушения дыхательной цепи Голодание – нет субстратов окисления Авитаминозы – отсутствие

Нарушения дыхательной цепи

Голодание – нет субстратов окисления
Авитаминозы – отсутствие коферментов
Гипоксии –

недостаток кислорода, нет акцептора электронов
Слайд 73

Стадии катаболизма по Кребсу

Стадии катаболизма по Кребсу

Слайд 74

Окислительное декарбоксилирование пирувата

Окислительное декарбоксилирование пирувата

Слайд 75

Источники ацетил-КоА ГЛЮКОЗА

Источники ацетил-КоА

ГЛЮКОЗА

Слайд 76

Цикл трикарбоновых кислот (цикл Кребса)

Цикл трикарбоновых кислот (цикл Кребса)

Слайд 77

Слайд 78

Слайд 79

Схема превращений в ЦТК АДФ + НР АТФ

Схема превращений в ЦТК

АДФ + НР

АТФ

Слайд 80

Энергетика ЦТК 3 НАДН+Н+ = 3х3 АТФ = 9 АТФ 1

Энергетика ЦТК

3 НАДН+Н+ = 3х3 АТФ = 9 АТФ
1 ФАДН2 =

2 АТФ
11 АФТ за счёт окислительного фосфорилирования
1 АТФ за счёт субстратного фосфорилирования
Суммарно 12 АТФ
Слайд 81

Регуляция ЦТК Аллостерическая регуляция (изоцитратдегидрогеназа, цитратсинтетаза) Состояние депо энергии: Состояние коферментов:

Регуляция ЦТК

Аллостерическая регуляция (изоцитратдегидрогеназа, цитратсинтетаза)
Состояние депо энергии:

Состояние коферментов:

Ко

окисл активатор

КоН2 восст ингибитор

Проницаемость мембран митохондрий

Слайд 82

Биологическая роль ЦТК Источник полезной энергии – 12 АТФ Источник строительного

Биологическая роль ЦТК

Источник полезной энергии – 12 АТФ
Источник строительного материала:
- сукцинил-КоА:

гем;
- α-кетоглутарат: аминокислоты – пролин, глутаминовая кислота, глутамин;
- оксалоацетат: глюкоза, аспарагиновая кислота, аспарагин, пиримидиновые нуклеотиды.