Гормоны. Лекция 2

Содержание

Слайд 2

Слайд 3

Слайд 4

Слайд 5

Гормоны-производные ароматических аминокислот

Гормоны-производные ароматических аминокислот

Слайд 6

Гормоны-производные ароматических аминокислот

Гормоны-производные ароматических аминокислот

Слайд 7

Слайд 8

Пептидные гормоны

Пептидные гормоны

Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

Стероидные гормоны

Стероидные гормоны

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17

Слайд 18

Гормоны гипоталламуса

Гормоны гипоталламуса

Слайд 19

Слайд 20

Механизмы действия гормонов 1. Гормоны, изменяющие активность внутриклеточных ферментов путем изменения

Механизмы действия гормонов

1. Гормоны, изменяющие активность внутриклеточных ферментов путем изменения скорости

синтеза ферментов. Эти гормоны связываются с внутриклеточными рецепторами: цитозольными, ядерными или рецепторами органоидов.
К ним относятся стероидные и тиреоидные гормоны.
2. Гормоны связываются с рецепторами, расположенными на поверхности клеток (в плазматической мембране) и действуют через вторичные посредники (мессенджеры).
По первому механизму действуют гормоны белково-пептидной природы (кроме инсулина) и катехоламины. Для этих гормонов характерны быстрота, мощность, кратковременность действия – это гормоны стресса. Меняют активность внутриклеточных ферментов путем модификации (обычно фосфорилирования).
Слайд 21

3. Гормоны, изменяющие активность внутриклеточных ферментов путем изменения проницаемости плазматической мембраны.

3. Гормоны, изменяющие активность внутриклеточных ферментов путем изменения проницаемости плазматической мембраны.

Эти гормоны связываются с рецепторами плазматических мембран и свое действие опосредуют через вторичные посредники, преимущественно с использованием тирозинкиназно-фосфатазной системы. При этом происходит изменение активности внутриклеточных ферментов за счет повышения концентрации субстратов, активации белков-транспортеров и ионных каналов.
К таким гормонам относятся инсулин, пролактин, вазопрессин.
Слайд 22

Механизм действия стероидных гормонов

Механизм действия стероидных гормонов

Слайд 23

Гормоны с рецепторами на поверхности мембраны, 3 типа: а) гормоны, активирующие

Гормоны с рецепторами на поверхности мембраны, 3 типа:
а) гормоны, активирующие аденилатциклазу,

т.е. (повышают уровень ц АМФ).
К ним относятся катехоламины, большинство белково-пептидных гормонов (за исключением инсулина);
б) гормоны, активирующие гуанилатциклазу, т.е. (повышают уровень ц ГМФ). Это предсердный натрий-уретический фактор, брадикинин, ацетилхолин, гистамин;
в) гормоны, действующие через ионы кальция и фосфатидилинозитол (ФИ).
К ним относят: норадреналин, окситоцин, гонадотропин-рилизинг-фактор, тиреотропинрилизинг-фактор, вазопрессин и др.
Слайд 24

Механизм действия белковых и пептидных гормонов

Механизм действия белковых и пептидных гормонов

Слайд 25

Слайд 26

Этапы 1. ГР (гормон-рецепторный комплекс) активирует G-белок. G-белок активирует аденилатциклазу АЦ

Этапы

1. ГР (гормон-рецепторный комплекс) активирует G-белок.
G-белок активирует аденилатциклазу
АЦ катализирует образование цАМФ
цАМФ

активирует протеинкиназу
Протеинкиназа активирует ферменты
фосфорилированием
-----------
Снятие гормонального сигнала – фосфодиэстераза (цАМФ в АМФ), протеинфосфатазы инактивируют ферменты
Слайд 27

Образование ц АМФ под действием аденилатциклазы

Образование ц АМФ под действием аденилатциклазы

Слайд 28

Слайд 29

Слайд 30

1. Вазопрессин и окситоцин 2. Тироксин и трийодтиронин 3. Адреналин, норадреналин,

1. Вазопрессин и окситоцин
2. Тироксин и трийодтиронин
3. Адреналин, норадреналин, дофамин
4. Кортикостерон,

кортизол, альдостерон
5. Тестостерон, прогестерон, эстрадиол
6. Инсулин, глюкагон
7. Простогландины
по 1 из тем выше презентацию по плану:
классификация (к каким гормонам относятся), ф-лы,
биохимические функции,
механизм действия,
биосинтез (где, из чего),
применение в медицине


Слайд 31

На дом задания по гормонам после главы (учебник) с.310-352 – теория,

На дом

задания по гормонам после главы (учебник) с.310-352 – теория,
вопросы с.

363-364 – устно, задания 4, 6-9 письменно и тест вопросы 1-18 письменно (С.365-368) (в МУДЛ прикреплять в соответствующий модуль) курс «Современные представления о структуре и действии ЛВ»
Слайд 32

Гормона́льные препара́ты это лекарственные средства, которые содержат гормоны или гормоноиды, которые

Гормона́льные препара́ты

это лекарственные средства, которые содержат гормоны или гормоноиды, которые

проявляют фармакологические эффекты подобно гормонам.
Их применяют в виде таких препаратов:
экстракты гормонов, полученные из эндокринных желёзэкстракты гормонов, полученные из эндокринных желёз животныхэкстракты гормонов, полученные из эндокринных желёз животных (адреналинэкстракты гормонов, полученные из эндокринных желёз животных (адреналин, инсулин);
синтетические гормоны, которые полностью соответствуют структуре естественных и действуют аналогично им;
синтетические соединения, которые не идентичны по химическому строению естественным гормонам, но проявляют выраженное гормональное действие;
фитогормоны — растительные препараты, которые проявляют гормональную активность при введении в организм животных.
Слайд 33

Видовые особенности и специфичность гормонов ГормоныГормоны не имеют видовых особенностей и

Видовые особенности и специфичность гормонов

ГормоныГормоны не имеют видовых особенностей и у

всех животных действуют одинаково. На ткани они проявляют специфическое действие, направленное на изменение соответствующих физиологических реакций.
Каждый гормон влияет лишь на те органыКаждый гормон влияет лишь на те органы, которые имеют высокоспецифические рецепторы, с которыми связывается гормон. То есть их действие проявляется на органыКаждый гормон влияет лишь на те органы, которые имеют высокоспецифические рецепторы, с которыми связывается гормон. То есть их действие проявляется на органы-мишени. Так, два близких по химическому строению гормона — окситоцинКаждый гормон влияет лишь на те органы, которые имеют высокоспецифические рецепторы, с которыми связывается гормон. То есть их действие проявляется на органы-мишени. Так, два близких по химическому строению гормона — окситоцин и вазопрессинКаждый гормон влияет лишь на те органы, которые имеют высокоспецифические рецепторы, с которыми связывается гормон. То есть их действие проявляется на органы-мишени. Так, два близких по химическому строению гормона — окситоцин и вазопрессин, которые образуются в гипофизеКаждый гормон влияет лишь на те органы, которые имеют высокоспецифические рецепторы, с которыми связывается гормон. То есть их действие проявляется на органы-мишени. Так, два близких по химическому строению гормона — окситоцин и вазопрессин, которые образуются в гипофизе, проявляют разное фармакологическое действие. ОкситоцинКаждый гормон влияет лишь на те органы, которые имеют высокоспецифические рецепторы, с которыми связывается гормон. То есть их действие проявляется на органы-мишени. Так, два близких по химическому строению гормона — окситоцин и вазопрессин, которые образуются в гипофизе, проявляют разное фармакологическое действие. Окситоцин влияет на мышечную тканьКаждый гормон влияет лишь на те органы, которые имеют высокоспецифические рецепторы, с которыми связывается гормон. То есть их действие проявляется на органы-мишени. Так, два близких по химическому строению гормона — окситоцин и вазопрессин, которые образуются в гипофизе, проявляют разное фармакологическое действие. Окситоцин влияет на мышечную ткань маткиКаждый гормон влияет лишь на те органы, которые имеют высокоспецифические рецепторы, с которыми связывается гормон. То есть их действие проявляется на органы-мишени. Так, два близких по химическому строению гормона — окситоцин и вазопрессин, которые образуются в гипофизе, проявляют разное фармакологическое действие. Окситоцин влияет на мышечную ткань матки, а вазопрессин — на мышцы мелких сосудов.
Слайд 34

Слайд 35

Слайд 36

Заместительная введение гормона в организм для восполнения его дефицита. При этом

Заместительная

 введение гормона в организм для восполнения его дефицита. При этом

используются небольшие дозы, компенсирующие недостающее количество гормона, необходимого для регуляции той или иной функции. Признаки заболевания нивелируются, но лечение продолжается долго, иногда всю жизнь, поскольку функции желез внутренней секреции восстанавливаются с трудом. Заместительная гормонотерапия играет важную роль в терапии эндокринных заболеваний.
Наглядными примерами заместительной терапии являются: лечение сахарного диабета инсулином, введение кортикостероидов при недостаточности коры надпочечников, применение тиреоидных гормонов при врожденном и приобретенном гипотиреозе.
Слайд 37

Патогенетическая направлена на изменение течения неэндокриных заболеваний в благоприятном направлении. Особенностью

Патогенетическая

направлена на изменение течения неэндокриных заболеваний в благоприятном направлении. Особенностью

этого типа гормонотерапии является использование нефизиологически высоких доз гормонов, ограниченность сроков лечения временем основного заболевания. При этом используют такие гормональные эффекты, как влияние на обменные, воспалительные, иммунологические процессы, на АД, кровоснабжение, мускулатуру или общее состояние.
Широко применяется патогенетическая гормонотерапия глюкокортикоидами. Наиболее значительный клинический эффект - торможение пролиферативных воспалительных процессов и иммунных реакций (при бронхиальной астме, ревматоидном артрите, системной красной волчанке и др.).
Слайд 38

Подавляющая (супрессивная) - осуществляется путем введения гормонов в цепь регуляции по

Подавляющая (супрессивная)

 - осуществляется путем введения гормонов в цепь регуляции по принципу

обратной отрицательной связи. Суть этого лечения заключается в подавлении функции соответствующей железы, через торможение тропной (по отношению к этой железе) функции гипофиза.
Типичные примеры подавляющей терапии: лечение рака предстательной железы гормонами противоположного пола - введение эстрогенов тормозит секрецию гонадотропинов гипофизом, вследствие чего уменьшается активность клеток Лейдига и снижается уровень тестостерона; рак щитовидной железы можно тормозить тиреоидином, подавляя тиреотропную функцию гипофиза.
Слайд 39