Организм человека и животных - единое целое

Содержание

Слайд 2

ГОРМОНЫ - это биологически активные вещества, которые синтезируются в малых количествах

ГОРМОНЫ - это биологически активные вещества, которые синтезируются в малых количествах

в специализированнных клетках эндокринной системы и через циркулирующие жидкости (например, кровь) доставляются к клеткам-мишеням, где оказывают свое регулирующее действие.

ОБЩИЕ СВОЙСТВА ГОРМОНОВ
Выделяются из вырабатывающих их клеток эндокринной системы во внеклеточное пространство;
Не являются структурными компонентами клеток и не используются как источник энергии;
Способны специфически взаимодействовать с клетками, имеющими рецепторы для данного гормона; причем гормоны действуют на клетки-мишени на большом расстоянии от места синтеза;
Обладают очень высокой биологической активностью - эффективно действуют на клетки в очень низких концентрациях (около 10-6 - 10-11 моль/л); являются высокоспецифичными веществами по отношению к клеткам-мишеням.

Слайд 3

МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ ГОРМОНОВ НА КЛЕТКИ-МИШЕНИ Липофильные гормоны Гидрофильные гормоны рецепторы находятся

МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ ГОРМОНОВ НА КЛЕТКИ-МИШЕНИ

Липофильные
гормоны

Гидрофильные
гормоны

рецепторы находятся внутри клеток-мишеней

рецепторы находятся

в наружной мембране
Слайд 4

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЛИПОФИЛЬНЫХ ГОРМОНОВ (стероидные гормоны, иодтиронин, ретиноевая кислота) связываются с

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЛИПОФИЛЬНЫХ ГОРМОНОВ (стероидные гормоны, иодтиронин, ретиноевая кислота)

связываются с

внутриклеточным рецептором и регулируют транскрипцию определенных генов
Слайд 5

Механизм действия липофильных гормонов клеточное ядро

Механизм действия липофильных гормонов

клеточное
ядро

Слайд 6

Рецепторы липофильных гормонов

Рецепторы липофильных гормонов

Слайд 7

Механизм действия липофильных гормонов

Механизм действия липофильных гормонов

Слайд 8

Слайд 9

Механизм действия гидрофильных гормонов (аминокислоты, или производные аминокислот) действуют на клетки-мишени

Механизм действия гидрофильных гормонов (аминокислоты, или производные аминокислот)

действуют на

клетки-мишени за счет связывания с рецептором на плазматической мембране
Слайд 10

1. Рецептор первого типа 2. Ионный канал Протеинкиназы 3. Рецептор третьего типа

1. Рецептор первого типа

2. Ионный канал

Протеинкиназы

3. Рецептор третьего типа

Слайд 11

G-белки неактивный фермент-эффектор активная α-субъединица активный фермент-эффектор ГТФ β,γ-комплекс ГТФ

G-белки

неактивный фермент-эффектор

активная
α-субъединица

активный фермент-эффектор

ГТФ

β,γ-комплекс

ГТФ

Слайд 12

Слайд 13

ВТОРИЧНЫЕ МЕССЕНДЖЕРЫ (посредники): ц АМФ ц ГМФ Диацилглицерин (ДАГ) Инозит-1,4,5-трифосфат (И-3-Ф) Монооксид азота (NО)

ВТОРИЧНЫЕ МЕССЕНДЖЕРЫ (посредники):

ц АМФ
ц ГМФ
Диацилглицерин (ДАГ)
Инозит-1,4,5-трифосфат (И-3-Ф)
Монооксид азота (NО)

Слайд 14

Механизм действия цАМФ

Механизм действия цАМФ

Слайд 15

АЦ Схема аденилатциклазной системы Гормон R G ГТФ АТФ цАМФ протеин-

АЦ

Схема аденилатциклазной системы

Гормон

R

G

ГТФ

АТФ

цАМФ

протеин-
киназа
неактивная

протеин-
киназа
активная

АТФ

АДФ

протеин

фосфо-
протеин

фосфатаза

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

Слайд 16

Слайд 17

ВТОРИЧНЫЕ МЕССЕНДЖЕРЫ (посредники): ц АМФ ц ГМФ Диацилглицерин (ДАГ) Инозит-1,4,5-трифосфат (И-3-Ф)

ВТОРИЧНЫЕ МЕССЕНДЖЕРЫ (посредники):

ц АМФ
ц ГМФ
Диацилглицерин (ДАГ)
Инозит-1,4,5-трифосфат (И-3-Ф)
Монооксид азота (NО)

Одним из этапов передачи

сигнала является фосфорилирование белков;
Прекращение активации происходит в результате специальных механизмов, инициируемых самими участниками процессов, - существуют механизмы отрицательной обратной связи.
Слайд 18

Химическая структура гормонов

Химическая структура гормонов

Слайд 19

По механизму действия

По механизму действия

Слайд 20

По биологическим функциям Эйкозаноиды, гистамин, секретин, гастрин, соматостатин, цитокины Изменение метаболизма

По биологическим функциям

Эйкозаноиды, гистамин, секретин, гастрин, соматостатин, цитокины

Изменение метаболизма в

клетках, синтезирующих гормон

Тропные гормоны гипофиза, либерины и статины гипоталамуса

Синтез и секреция гормонов эндокринных желез

Эстрадиол, тестостерон, прогестерон, гонадотропные гормоны

Репродуктивная функция

Паратгормон, кальцитонин, кальцитриол

Обмен кальция и фосфатов

Альдостерон, антидиуретический гормон

Водно-солевой обмен

Инсулин, глюкагон, адреналин, кортизол, тироксин, соматотропин

Обмен углеводов, липидов, аминокислот

Гормоны

Регулируемые процессы

Слайд 21

По месту природного синтеза Кальцитрол Почки Ангиотензин Печень Гастрин, секретин, мотилин

По месту природного синтеза

Кальцитрол

Почки

Ангиотензин

Печень

Гастрин, секретин, мотилин

Желудочно-кишечный тракт

Тимопоэтин II

Тимус

Эстрогены, тестостерон, прогестерон

Половые железы

Адреналин,

кортикостероиды

Надпочечники

Инсулин, глюкагон

Поджелудочная железа

Тироксин, трийодтиронин, кальцитонин

Щитовидные железы

Паратгормон

Паращитовидные железы

Соматотропин, вазопрессин

Гипофиз

Тиролиберин, соматостатин

Гипоталамус

Гормоны

Место синтеза

Слайд 22

Гормоны поджелудочной железы Инсулин СНИЖАЕТ СОДЕРЖАНИЕ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ Анаболические эффекты

Гормоны поджелудочной железы

Инсулин

СНИЖАЕТ СОДЕРЖАНИЕ
ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ

Анаболические эффекты

усиливает

поглощение клетками аминокислот;
усиливает транспорт в клетку ионов калия, магния и фосфата;
усиливает репликацию ДНК и биосинтез белка;
усиливает синтез жирных кислот усиливает синтез жирных кислот и последующую их этерификацию — в жировой ткани усиливает синтез жирных кислот и последующую их этерификацию — в жировой ткани и в печени инсулин способствует превращению глюкозы в триглицериды.

Катаболические эффекты

подавляет гидролиз белков;
уменьшает липолиз.

Слайд 23

Гормоны поджелудочной железы Глюкагон ПОВЫШАЕТ СОДЕРЖАНИЕ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ Оказывает катаболическое

Гормоны поджелудочной железы

Глюкагон

ПОВЫШАЕТ СОДЕРЖАНИЕ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ

Оказывает катаболическое влияние
на

обмен липидов

Активирует липолиз, распад ВЖК,
биосинтез кетоновых тел в печени.
Ингибирует биосинтез ВЖК, биосинтез ТАГ.

Ингибирует гликолиз, ЦТК, биосинтез гликогена.
Активирует глюконеогенез, распад гликогена.

Слайд 24

Гормоны щитовидной железы Тиреоидные гормоны Тироксин (T4) Трийодтиронин (T3)

Гормоны щитовидной железы

Тиреоидные гормоны

Тироксин (T4)

Трийодтиронин (T3)

Слайд 25

Индуцируют биосинтез более 100 окислительно-восстановительных ферментов; Активируют активность ЦПЭ, повышают генерацию

Индуцируют биосинтез более 100 окислительно-восстановительных ферментов;
Активируют активность ЦПЭ, повышают генерацию АТФ

и т.о. уровень основного обмена, процессы репликации ДНК.
Активируя аденилатциклазу, затем каскадным механизмом:
повышают уровень глюкозы в крови, усиливают липолиз (распад) триацилглицеринов, снижают биосинтез гликогена;
Активируют протеолиз белков в тканях, работу натрий-калиевого насоса.
Повышают уровень бодрствования, психическую энергию и активность, ускоряет течение мыслительных ассоциаций, повышает двигательную активность.
Оказывают пролиферативный эффект.
Влияют на дифференцировку тканей.

Гормоны щитовидной железы

Слайд 26

Тиреокальцитонин — гормон щитовидной железы, паращитовидной железы и вилочковой железы. Тиреокальцитонин

Тиреокальцитонин — гормон щитовидной железы, паращитовидной железы и вилочковой железы.
Тиреокальцитонин принимает

участие в регуляции фосфорно-кальциевого обмена в организме.

Гормоны щитовидной железы

Слайд 27

Гормоны надпочечников Гормоны мозгового вещества тирозин → диоксифенилаланин (ДОФА) → дофамин

Гормоны надпочечников

Гормоны мозгового вещества

тирозин → диоксифенилаланин (ДОФА) → дофамин

→ норадреналин → адреналин

Адреналин

Катехоламины

Норадреналин

нейромедиатор

Усиливает гликолиз, глюконеогенез в печени, распад гликогена.
Ингибирует биосинтез гликогена.
В результате адреналин повышает содержание глюкозы в крови.
Влияет на обмен липидов:
Усиливает распад ТАГ, распад ВЖК.
Повышает содержание ВЖК, холестерина и фосфоглицеринов в крови.

Слайд 28

Гормоны коры надпочечников (синтезируются из холестерина) Минералокортикоиды Глюкокортикоиды Альдостерон повышает реабсорбцию

Гормоны коры надпочечников (синтезируются из холестерина)

Минералокортикоиды

Глюкокортикоиды

Альдостерон

повышает реабсорбцию Na+ и
выделение K+ в

почках

Стимулируют глюконеогенез,
Угнетают воспалительные, имунные, аллергические реакции,
Уменьшают разрастание соединительной ткани,
Повышают чувствительность органов чувств и возбудимость нервной системы.

Кортизоол
Кортикостерон

Половые гормоны

Слайд 29

Половые гормоны (гормоны анаболического действия) Мужские половые гормоны (андрогены) Тестостерон Дигидростерон

Половые гормоны (гормоны анаболического действия)

Мужские половые гормоны
(андрогены)

Тестостерон
Дигидростерон

Активируют синтез ДНК и синтез белков

в мышечной ткани, печени, почках.
Оказывают влияние на развитие головного мозга.
Стимулируют развитие половых органов и желез, а в период полового созревания — вторичных половых признаков.

Женские половые гормоны

Эстрогены
Прогестерон

Влияют на рост и дифференцировку клеток, синтез белков в органах-мишенях.
Препятствуя отложению жиров в печени, усиливают выведение холестерина из организма и способствуют уменьшению его уровня в крови.
Стимулируют развитие половых органов и желез, а в период полового созревания — вторичных половых признаков.
Прогестерон тормозит сокращение матки, готовит слизистую матки к беременности, стимулирует разрастание молочных ходов и лактации.

Слайд 30

транспорт

транспорт