Endokrinné žľazy, hormóny a ich význam v živote človeka. Endokrinné žľazy a ich význam

A ich hormóny hrajú dôležitá úloha v živote každého človeka. Žľazy sa nazývajú vitálne dôležité orgány osoba, pomocou ktorej dochádza k produkcii účinnej látky - hormónov.

Kam miznú hormóny? Po reprodukcii vstupujú do krvného obehu alebo bunkovej tekutiny v tele. Žľazy sa nazývajú intrasekrečné kvôli nedostatku vylučovacích kanálov a uvoľňovaniu hormonálnych látok priamo do krviniek.

Aké orgány sú zahrnuté v skupine vnútorná sekrécia? Intrasekrečné žľazy zahŕňajú:

  • hypofýza;
  • štítna žľaza;
  • prištítna telieska;

  • genitálne;
  • nadobličky.

Stabilita endokrinných žliaz ovplyvňuje zdravie človeka. Funkčnosť ktoréhokoľvek z nich závisí od všeobecná pohoda chorý. Čím rovnomernejšie sa hormóny uvoľňujú, tým harmonickejšie telo funguje.

A tiež v tele sú žľazy iného typu. Vykonávajú proces vylučovania hormónov do krvného obehu, črevnej dutiny a súčasne vykonávajú endokrinné a exokrinné funkcie. Hormóny tvorené endokrinnými žľazami sa prenášajú krvou do celého ľudského tela a aktivujú sa iba v konkrétnom orgáne, ktorého prácu regulujú.

Orgány schopné vykonávať exokrinné a intrasekrečné procesy:

  • pankreas produkuje hormóny a žalúdočnú šťavu, ktorá sa podieľa na procese trávenia;
  • pohlavné žľazy produkujú hormonálne častice a reprodukčné materiály;
  • týmus.

Placenta a týmus majú tiež kombináciu produkcie hormónov a neendokrinných procesov. Zmiešaný typžľazy sú lekármi často označované ako intrasekrečné žľazy, pretože spolu tvoria jeden endokrinný systém. Zatiaľ nie je známe, či medicína tento typ v budúcnosti vyčlení.

Vďaka časticiam, ktoré produkujú endokrinné žľazy, sú za pomoci telovej tekutiny regulované fyziologické procesy. Hormóny vylučované endokrinnými žľazami sú účinnými látkami hypofýzy.

Následne skutočnosť, že všetky žľazy sú inervované nervovým systémom, produkcia hormónov závisí od nervovej regulácie. Humorálna a nervová regulácia teda vytvára jedinú neurohumorálnu regulačnú sieť.

Hlavnou črtou hormonálnych látok je, že ovplyvňujú určité metabolické procesy alebo bunkové skupiny. Táto organická hmota má niečo iné chemické zloženie a aj keď sa vyrába v malých množstvách, má veľmi vysokú biologickú aktivitu.

S ich pomocou sa môže zmeniť úroveň intenzity metabolického procesu, ovplyvňujú vývoj a obnovu buniek. A tiež vývoj v puberte závisí od hormónov.

Účinok hormónov na tkanivá je odlišný. Niektoré sa môžu viazať na receptorové proteíny, zatiaľ čo iné môžu vstúpiť do bunky a aktivovať špecifický gén. V procese syntézy DNA a následnej syntézy enzýmov sa mení aktivita a smer metabolických funkcií.

Medzi orgánmi existuje hormonálne spojenie: hormóny jednej žľazy ovplyvňujú prácu druhej žľazy, vďaka čomu je zaistená vzájomná koordinácia.

Hypofýza a jej funkcie

Hlavným koordinátorom je.

Hypofýza je rozdelená na tri časti: prednú, strednú a zadnú. Každá žľaza produkuje oddelené látky. Tento orgán stimuluje produkciu týchto látok:

  • zlepšenie procesov syntézy a sekrécie;
  • tyreotropíny vylučované v štítnej žľazy e;
  • nadobličkové kortikotropíny;
  • gonadotropín v pohlavných žľazách.

Účinok hormónu na telo:

  • lipotropín - vplyv na metabolizmus tukov;
  • somatotropín - ľudský rast a vývoj od detstva;
  • melanotropín - produkovaný stredná časť hypofýza, ovplyvňuje pigmentáciu koža osoba.

V zadnej časti hypofýzy - oxytocíny zlepšujú prácu obličiek a hladkého svalstva maternice. Pri nedostatku oxytocínu je človek podráždenejší. Vďaka oxytocínu sa tvorí materské mlieko.

Prolaktín sa produkuje aj v hypofýze. Spolu s progesterónmi ovplyvňuje vývoj mliečnych žliaz ženy. Táto látka sa nazýva aj stresová. So zvýšením hladiny hormónu sa môže vyskytnúť mastopatia a nepohodlie.

A tiež hormóny, ktoré riadia nielen ľudský rast, ale riadia aj funkčnosť štítna žľaza a nadobličky.

Hormóny štítnej žľazy

Tento orgán sa nachádza na krku pred priedušnicou v blízkosti chrupavky štítnej žľazy. Je rozdelená na dve časti, navzájom prepojené. Vyrábajú sa látky, ktoré prispievajú k regulácii metabolických funkcií a zvyšujú účinnosť nervového systému: tyroxín a trijódtyronín.

V dôsledku prebytku hormónov dochádza k nasledujúcim poruchám:

  • aktivita metabolickej funkcie sa zvyšuje;
  • vyvíja sa struma;
  • objaví sa vydutie;
  • chronické patológie.

V prípade nedostatku hormónu sa prejavujú opačné príznaky:

  • metabolizmus sa zhoršuje;
  • objaví sa letargia, letargia, ospalosť;

  • nohy pravidelne napučiavajú;
  • rast detí sa zastaví, telesný a duševný vývoj je brzdený.

Tyroxín

Na tomto hormóne závisí pohoda a nálada človeka. Je to formatívna látka v ľudskom tele. Existuje kontrola nad prácou žlčníka a obličiek.

Pôsobenie parathormónu

Produkujú ho prištítne telieska, ktoré sa nachádzajú v zadnej časti štítnej žľazy. Látka riadi metabolický proces vápnika a fosforu. S vysokou aktivitou žľazy, vápnika z kostného tkaniva vstupuje do krvného obehu vo zvýšenom objeme.

Vápnik a fosfor, vylučované z tela, prechádzajú obličkami. Dôsledkom tohto procesu je tvorba obličkových kameňov a oslabenie svalového tkaniva.

Výsledkom takýchto porúch je ochrnutie dýchacích svalov s smrtiaci výsledok pre pacienta. Ošetrenie takýchto patológií je potrebné ihneď po objavení sa prvých symptómov; nemali by sa zanedbávať v žiadnom veku.

Produkcia tymozínu, tymopoietínu a tymalínu

Tieto látky produkuje týmusová žľaza umiestnená za ním hrudná časť... Žľaza podporuje produkciu lymfocytov a imunitnú obrannú odpoveď. U detí sa pomocou žľazy vytvára imunita a jej aktivita je vyššia ako u dospelého.

Hormóny pankreasu

Ide o inzulín, glukagón a somatostanín. Nachádza sa pod žalúdkom a vylučuje žalúdočnú šťavu.

Glukagón podporuje rozklad glykogénu a zvyšuje hladinu glukózy v tkanivách. Nadbytok glukagónu vedie k odbúravaniu tukov a nedostatok vedie k zníženiu hladiny glukózy.

Účinok inzulínu znižuje objem glukózy v bunkách. Glukóza sa spracováva a uvoľňuje energia, syntetizuje sa glykogén a ukladá sa tuk.

Somatostatín znižuje produkciu glukagónu.

Nadobličky a sekréty

Poloha - nad hornou časťou obličiek. Sú rozdelené na kortikálnu a dreňovú vrstvu.

Kortikálna alebo horná vrstva produkuje kortikoidy, od ktorých závisí regulácia minerálnych a organických látok, tvorba pohlavných hormónov a potlačenie alergickej alebo zápalovej reakcie.

Kortizol a aldosterón sú veľmi dôležité. Sú izolované kortikálnou vrstvou. S ich pomocou sa spustí imunitná obranná reakcia, bariéra proti stresu, aktivácia srdcového svalu a oblasti mozgu. Preto je potrebné kontrolovať jeho produkciu žľazami. reguluje nasledujúce procesy:

  • funkcia metabolizmu voda-soľ;
  • objem draslíka v bunkách tela;
  • objem sodíka v tele.

V dreni nadobličiek sa produkuje epinefrín a norepinefrín, vďaka ktorým je regulovaný:

  • práca kardiovaskulárneho systému;
  • proces trávenia;
  • funkcia štiepenia glykogénu.

Rovnocennosť emitovaných látok

Hormóny každého druhu a všetky žľazy v ľudskom tele sú rovnako dôležité. V závislosti od prebytku, nedostatku alebo neprítomnosti akejkoľvek látky sa funkcie žliaz skomplikujú alebo sa naruší práca systémov tela. Okrem žliaz endokrinný systém, tieto látky sa môžu uvoľňovať v iných ľudských orgánoch.

Aby sme pochopili, kam ide hormón vylučovaný endokrinnými žľazami, je potrebné podrobne študovať prácu samotných žliaz.

Každá žľaza a hormóny, ktoré produkuje, ovplyvňujú všeobecný stavľudské zdravie. Hormonálna nerovnováha negatívne ovplyvňuje prácu všetkých orgánov a systémov. Vnútorná sekrécia je komplexný prístroj v ľudskom tele, pred ktorým je potrebné chrániť negatívny vplyv... Produkcia hormónov závisí nielen od vonkajšie faktory postihujúce telo, ale aj z každého orgánu a jeho stav ako celok.

Úvod.

Endokrinné žľazy alebo endokrinné orgány sú žľazy, ktoré nemajú vylučovacie kanály. Produkujú špeciálne látky - hormóny, ktoré idú priamo do krvi. Hormóny majú vzrušujúci alebo depresívny účinok na činnosť rôznych orgánových systémov. Ovplyvňujú metabolizmus, činnosť kardiovaskulárneho systému, reprodukčného systému a ďalších orgánových systémov. Dysfunkcia endokrinných žliaz je sprevádzaná zmenami v celom tele. Zvýšenie aktivity jednej alebo druhej žľazy alebo naopak jej zníženie môže spôsobiť vážne dôsledky pre stav ľudského a zvieracieho organizmu. Biologická aktivita hormónov je veľmi vysoká: niektoré z nich majú účinok pri zriedení 1: 1 000 000.

K endokrinným žľazám patrí: dolný prívesok mozgu (hypofýza), horný prívesok mozgu (epifýza), štítna žľaza, prištítne telieska, týmusová žľaza, ostrovná časť pankreasu, nadobličky a intrasekrečná časť pohlavných žliaz . Každá žľaza je tvorená žľazovým epiteliálnym tkanivom bohatým na krvné cievy. Žľaza je zásobená nervovými vláknami (z autonómneho nervového systému). Je dôležité, aby boli všetky endokrinné žľazy prepojené a predstavovali jeden systém, v ktorom hlavnú úlohu zohráva hypofýza a ktorá je zase spojená s centrálnym nervovým systémom. Hypofýza produkuje špeciálne látky, ktoré stimulujú činnosť ostatných endokrinných žliaz - vylučuje takzvané troponostimulačné hormóny. Hormóny vstupujú do krvného obehu a ich účinok sa nazýva humorálny. Činnosť žliaz je regulovaná nervový systém... Regulácia sa vykonáva priamo prostredníctvom nervov približujúcich sa k žľazám a neuro-humorálnych (cez hypofýzu). Samotné hormóny zasa ovplyvňujú funkcie rôznych častí nervového systému. K dnešnému dňu bola stanovená chemická povaha mnohých hormónov, čo umožnilo získať niektoré hormóny priemyselnými prostriedkami.

Hormóny endokrinných žliaz vstupujú priamo do krvi a cestujú s ňou na dlhé vzdialenosti. Hormóny ovplyvňujú určité cieľové orgány.

Bunky cieľového orgánu vnímajú hormón pomocou špeciálnych chemoreceptorov, ktoré môžu byť umiestnené tak na povrchu bunky, ako aj priamo v cytoplazme:

    Receptory na povrchu sú vnímané: inzulín, adrenalín, norepinefrín. Žľaza vylučuje hormón do krvi, blíži sa k bunke, receptor je vzrušený, vytvára sa komplex hormón-receptor. V dôsledku toho vzniká signál, ktorý vstupuje do bunky, kde sú aktivované intracelulárne enzýmy (adenát cykláza).

    Receptory v cytoplazme sú vnímané steroidné hormóny... Hormón ľahko preniká do bunky, kde interaguje s receptormi; po vytvorení komplexu hormón-receptor preniká (hormón) do jadra, kde pôsobí na genóm. Ovplyvňuje syntézu DNA, ktorá môže zmeniť syntézu bielkovín.

Štítna žľaza nachádza sa na krku pred hrtanom. Je zásobovaný hustou sieťou krvných a lymfatických ciev, je inervovaný sympatickými a parasympatické nervy; pozostáva z troch lalokov: dvoch bočných a jedného stredného. Vo vnútri žľazy sú malé vezikuly alebo folikuly, ktorých steny sú vytvorené žľazový epitel a sú naplnené špeciálnou (koloidnou) látkou. Táto látka obsahuje hormóny štítnej žľazy - tyroxín ktorý obsahuje jód, a trijódtyronín, ktorého pôsobenie je niekoľkokrát silnejšie ako tyroxín. Oba hormóny ovplyvňujú metabolizmus, rast a vývoj tela, excitabilitu nervového systému, srdcovú činnosť, krvný obeh atď. Najdôležitejším ukazovateľom činnosti štítnej žľazy je úroveň bazálneho metabolizmu. Zvýšená alebo znížená bazálna rýchlosť metabolizmu je najdôležitejším ukazovateľom činnosti štítnej žľazy. S hyperfunkciou štítnej žľazy sa zvyšuje metabolizmus, zvyšuje sa excitabilita nervového systému a únava. Hypofunkcia štítnej žľazy tiež vedie k rôznym zmenám v celom tele. Pri hypofunkcii sa môže objaviť nedostatočný rozvoj sprevádzaný neprimeraným telom (krátke končatiny). Na prevenciu chorôb zvierat a ľudí spojených so štítnou žľazou je jód ( jodizovaná soľ, vitamínové komplexy obsahujúce jód.)

Prištítne telieska sa nachádzajú na zadný povrchštítna žľaza. Parathormón sa nazýva paratyroidín(paratyroidný hormón). Ovplyvňuje výmenu vápnika a fosforu. Odstránenie alebo degenerácia prištítnych teliesok vedie k tetánii, sprevádzanej svalovými kŕčmi vrátane dýchania. Pri hypofunkcii týchto žliaz sa v celom tele objavia kŕče, zubný kaz, pozoruje sa vypadávanie vlasov. Glykogén zmizne v pečeni, schopnosť pečene zadržiavať amoniak klesá a tvorí sa v nej menej močoviny a klesá obsah vápnika v krvi. Zavedenie vápnika do krvi počas záchvatov záchvat zastaví, nie po chvíli sa obsah vápnika opäť zníži a záchvaty sa obnovia. Účinok paratyroidínu a vitamínu D na metabolizmus vápnika je podobný.

Týmus nachádza sa za hrudnou kosťou. Látka žľazy pozostáva z malých lalôčikov, v ktorých sa rozlišujú kortikálne a medulárne vrstvy. V kôre je veľké množstvo lymfocytov, v dreni je ich menej, ale sú tu Gassalove telíčka, ktoré majú pravdepodobne sekrečnú aktivitu. Funkcia týmusu nie je dostatočne študovaná, ale existuje určitá súvislosť medzi vekom organizmu a jeho aktivitou. Železo má na telo najväčší vplyv počas puberty. Verí sa, že tým, že je týmusová žľaza pred pubertou, silne funguje a potláča činnosť pohlavných žliaz. S nástupom puberty postupne klesá a jeho značná časť sa mení na tuk. Medzi podielmi tuku sú však zachované oblasti vylučujúceho tkaniva, ktoré hrajú určitú úlohu v činnosti dospelého organizmu. Odstraňuje sa týmus spôsobuje porušenie minerálneho metabolizmu: kosti sú mäkké a krehké, hojenie zlomenín je pomalé, prejavuje sa svalová slabosť a lenivosť.

Pankreas je žľaza vonkajšej a vnútornej sekrécie. Okrem toho, že sa pankreatická šťava dostáva do dvanástnika, v žľaze sa produkujú hormóny inzulín a glukagón, ktoré sa dostávajú do krvného obehu. Žľazové tkanivo vylučujúce hormóny tvorí Langerhansove ostrovčeky, ktoré sa nachádzajú v hrúbke pankreasu. Cukrovka sa vyvíja s narušením činnosti ostrovnej časti. To sa prejavuje znížením schopnosti buniek tela Vysoké číslo oxidovať cukor. To narúša schopnosť pečene vytvárať glykogén. Dôsledkom je zvýšenie hladiny cukru v krvi. Obličky zároveň neprechádzajú cukrom a vylúčený moč ho neobsahuje. Ak hladina cukru v krvi stúpa, potom sa cukor objaví v moči. Zviera je neustále smädné kvôli výraznému uvoľňovaniu vody. Porucha metabolizmu uhľohydrátov vedie k narušeniu metabolizmu bielkovín a tukov. Porušenie metabolizmu bielkovín spočíva v tom, že takmer 60% bielkovín vstupujúcich do tela sa premieňa na uhľohydráty, po ktorých nasleduje tvorba veľkého množstva medziproduktov kyslých produktov. Kyslé produkty odbúravania bielkovín spolu s ketolátkami spôsobujú zmenu základného pomeru kyseliny v krvi k kyslej strane, t.j. acidóza. Inzulín podporuje oxidáciu uhľohydrátov v telesných tkanivách a ukladanie glykogénu v pečeni a svaloch.

Pri nádoroch pankreasu sa pozoruje zníženie hladiny cukru v krvi: s tým sa objavujú kŕče, zníženie telesnej teploty.

Produkciu pankreatického hormónu navrhol ruský lekár L. Sobolev v roku 1901 a kanadskí vedci Banting a Best v roku 1922 objavili hormón inzulín. V súčasnosti sa inzulín vyrába priemyselne - extrakciou z pankreasu hovädzieho dobytka.

Okrem inzulínu sa v pankrease tvoria aj ďalšie hormóny: glukagón je antagonista inzulínu, ktorý spôsobuje rozklad glykogénu v tkanivách, padutin znižuje krvný tlak a spôsobuje rozšírenie malých ciev v orgánoch, lipocaine reguluje metabolizmus tukov v pečeni.

Nadobličky nachádza sa v bedrovej oblasti a susedí s hornými časťami obličiek. V každej nadobličke sa rozlišujú dve vrstvy: vonkajšia vrstva je kortikálna látka a vnútorná je dreňová látka, z ktorých každá je nezávislým vylučujúcim orgánom. Tieto vrstvy sa od seba líšia mikroskopickou štruktúrou a vylučujú rôzne hormóny, najdôležitejším pre telo je kôra.

Kôra nadobličiek je bohatá na cholesterol a kyselina askorbová... V kôre sa produkuje niekoľko hormónov, súhrnne nazývaných korkosteroidy. V súčasnosti bolo izolovaných viac ako 25 účinných látok kôry nadobličiek. Delia sa na dve skupiny: glukokortikoidy, t.j. kortikosteroidy, ktoré ovplyvňujú predovšetkým metabolizmus uhľohydrátov, a mineralokortikoidy - kortikosteroidy, ktoré ovplyvňujú metabolizmus minerálov. Medzi prvé patrí kortizón, hydrokortizón, koticosterón a ďalšie - podporujú ukladanie glykogénu vo svaloch a pečeni a udržujú dostatočnú koncentráciu glukózy v krvi. S hypofunkciou kôry nadobličiek klesá obsah cukru v krvi a glykogénu vo svaloch a pečeni. Dochádza k zníženiu chuti do jedla, poklesu krvného tlaku, zníženiu hladiny cukru v krvi a niekedy môže dôjsť aj k smrti. Podanie hormónu kôry nadobličiek znižuje únavu. Kortikálne hormóny oslabujú pôsobenie radu jedov - jedu záškrtu, nikotínu a strychnínu. Nádor kôry nadobličiek spôsobuje zvýšenú produkciu hormónov, čo vedie k rôznym zmenám v tele (brada u žien). Glukokortikoidy ovplyvňujú nielen metabolizmus uhľohydrátov, ale aj bielkovín, podporujú odbúravanie bielkovín a spomaľujú ich syntézu v tele.

Mineralokortikoidy obsahujú hormón aldosterón a medziprodukt pri jeho tvorbe - deoxykortikosterón. Ovplyvňujú výmena vody a soli... Pri hypofunkcii sa sodík, chlór, voda vylučujú z tela močom a draslík sa zadržiava. Okrem toho sa vylučuje kôra nadobličiek účinných látok(androgény), svojim pôsobením podobné sexuálnym hormónom. V súčasnej dobe sa kortikosteroidy používajú na liečbu rôznych chorôb. Systém kôry hypofýzy a nadobličiek podľa Selyeovej teórie hrá dôležitú úlohu pri organizovaní obrany tela, keď je vystavený obzvlášť škodlivým podnetom (infekcie, popáleniny, trauma). Pri podráždení hypofýza intenzívne vylučuje adrenokortikotropný hormón, ktorý krvou ovplyvňuje kôru nadobličiek - uvoľňuje sa z nich veľké množstvo hormónov, ktoré prispievajú k adaptácii tela. Súčasne sa zvyšuje aj sekrécia hormónu v dreni nadobličiek. Takáto spoločná reakcia hypofýzy a nadobličiek zameraná na zvýšenie odolnosti tela voči škodlivým vplyvom sa nazýva stresová reakcia. Zmena v tele v reakcii na škodlivé účinky sú tiež spôsobené vplyvom nervového systému.

Hormón mozgového tkaniva nadobličiek - Adrenalín pridelené na začiatku 20. storočia. Jeho chemická podstata je známa, vyrába sa priemyselne. Účinok adrenalínu je podobný účinku sympatického nervu. Rovnako ako sympatický systém, adrenalín spôsobuje zvýšenie a zvýšenie srdcovej aktivity, stiahnutie stien cievy(okrem ciev srdca a mozgu), inhibícia črevnej pohyblivosti, kontrakcia svalov maternice a svalu, ktorý rozširuje zrenicu, relaxácia svalov bronchiálnej steny atď. Ale svaly močových a žlčník sa uvoľňuje, keď je injekčne podávaný adrenalín. So zavedením adrenalínu v dôsledku zvýšeného srdcového tepu a zúženia ciev stúpa krvný tlak a zvyšuje sa výkonnosť kostrových svalov. V období strachu alebo hnevu sa vylučovanie adrenalínu zvyšuje. Zvlášť dôležitý vplyv adrenalínu na metabolizmus uhľohydrátov. Jeho pôsobenie je opačné ako inzulín, ktorý pomáha udržiavať relatívne konštantnú hladinu glukózy v krvi. Drevu nadobličiek inervuje sympatický nervový systém. Zvýšenie sekrécie adrenalínu je sprevádzané vzrušením sympatického systému.

Okrem adrenalínu sa v dreni nadobličiek tvorí ešte jedna látka - Norepinefrín vo svojom pôsobení má blízko k pôsobeniu adrenalínu. Norepinefrín, ako sa zistilo, keď je sympatický systém vzrušený, je uvoľňovaný zakončeniami nervových vlákien a zúčastňuje sa ako mediátor prenosu nervového vzruchu z nervových zakončení do orgánového tkaniva.

Hypotalamus tvorí a vylučuje biologicky aktívne látky.

Liberíny - stimulujú uvoľňovanie a tvorbu hormónov hypofýzy (7 BAS)

Statíny - inhibujú tvorbu a uvoľňovanie hormónov hypofýzy (samatostatín, melanostatín, prolaktostatín).

Špeciálne bunky hypotalamu produkujú hormóny Oxytocín a Vysopresin, ktoré prúdia pozdĺž axónov do zadného laloku hypofýzy.

Hypofýza sa nachádza v lebečnej dutine a pozostáva z troch lalokov: predný, stredný, zadný. Časť jeho sekrécie vstupuje do krvného obehu a časť mozgovomiechového moku. Hranice medzi lalokmi sú viditeľné iba pod mikroskopom. Predný lalok produkuje niekoľko hormónov: rastový hormón, ovplyvňuje metabolizmus; harmonická stimulujúca štítnu žľazu postihnutie štítnej žľazy; adrenokortikotropný hormón, stimulácia funkcie kôry nadobličiek; gonadotropný hormón, postihujúce pohlavné žľazy. V hypotalame sa vylučujú špeciálne látky, ktoré regulujú uvoľňovanie hormónov hypofýzou - takto sa vykonáva neuro -humorálna regulácia činnosti hypofýzy a iných endokrinných žliaz.

Pri nadbytku rastových hormónov môže dôjsť k nedostatočnému rozvoju genitálií, svalovej slabosti. Znížené vylučovanie vedie k nanizmu. Ak sa hormóny neuvoľňujú vôbec, potom dochádza k zmene v iných endokrinných žľazách.

Zadný lalok hypofýzy vylučuje hormóny oxytocín, vazopresín a antidiuretický hormón. Oxytocín ovplyvňuje sťahovanie maternice. Vazopresín spôsobuje vazokonstrikciu. Znížená funkcia hypofýzy alebo jej zadného laloku vedie k narušeniu metabolizmu vody: dochádza k hojnému močeniu (polyúria) alebo diabetes insipidus. Pri hypofunkcii zadného laloku hypofýzy je metabolizmus narušený, čo vedie k obezite. Sexuálna aktivita je tiež narušená.

Pod vplyvom antidiuretického hormónu v obličkových tubuloch sa zvyšuje absorpcia vody do krvi, čo vedie k zníženiu diurézy. Vazopresín zúžením ciev malpighiánskeho glomerulu znižuje filtráciu moču. Zadný lalok hypofýzy teda znižuje produkciu moču dvoma spôsobmi - zvýšením reabsorpcie vody v spletitých tubuloch a oslabením filtrácie primárneho moču. Nedávno existuje názor, že hormóny vylučované zadným lalokom hypofýzy nie sú produkované v hypofýze, ale v nervových jadrách hypotalamu, a už z nich sú ponorené (dodávané) do zadného laloku hypofýza.

Funkcia epifýza, umiestnený za optickými pahorkami nad štvoricou, nebol dostatočne študovaný. Epifýza dosahuje najväčší rozvoj v detstve a v dospelom organizme sa skladá takmer z jedného spojivového tkaniva. Existuje dôkaz, že epifýza inhibuje predčasný vývoj pohlavných žliaz.

Najštudovanejší hormón serotonín, ktorý je mediátorom centrálneho nervového systému. Poskytuje tiež reguláciu krvného tlaku, telesnej teploty a dýchania, menovite aktivuje črevnú motilitu, bronchiálny tonus.

Melatonín poskytuje reguláciu a vývoj reprodukčného systému. Adrenoglomerotropín je stimulantom aldosterónu v glomerulárnej zóne kôry nadobličiek. Vo všeobecnosti tieto hormóny riadia cirkadiánne rytmy tela (kontrola biologických hodín).

Sexuálne žľazy patria do žliaz zmiešanej sekrécie. Externá sekrécia spočíva v tvorbe a uvoľnení reprodukčných buniek alebo zárodočných buniek - spermií a vajíčok. Vnútorná sekrécia spočíva v tvorbe pohlavných hormónov, ktoré sa dostávajú do krvného obehu. Začiatok puberty závisí od stupňa vývoja pohlavných žliaz a príjmu pohlavných hormónov v tele. Puberta je charakterizovaná výskytom sexuálnych charakteristík. Pohlavné hormóny tiež ovplyvňujú metabolizmus a všetky zmeny sú pod kontrolou nervového systému.

Mužské pohlavné hormóny - testosterónu a androsterón- sú tvorené v semenníkoch. Ovplyvňujú sexuálny vývoj, posilňujú činnosť pohlavných orgánov a pocit sexuálnej túžby, podieľajú sa na regulácii metabolizmu a ďalších funkcií tela.

Ženské pohlavné hormóny - estradiol (folikulín) a progestín (luteín)- sú produkované vo vaječníkoch, pričom prvý sa tvorí vo folikuloch a druhý v žltom teliesku. Estradiol ovplyvňuje pubertu, vývoj mliečnych žliaz a reguluje sexuálne cykly. Progestín ovplyvňuje normálny priebeh tehotenstva. Ženské hormóny sa tiež podieľajú na regulácii metabolizmu.

Odstránenie pohlavných žliaz vedie k zmene kostry, neprimeranému vývoju končatín

Záver

Endokrinné žľazy spolu s nervovým systémom poskytujú harmonickú jednotu humorálnej a nervovej regulácie všetkých procesov v tele. V tejto úlohe sa endokrinné žľazy a nervový systém nielen dopĺňajú, ale aj navzájom posilňujú, ale samy sú pod vzájomným vplyvom. Každé porušenie týchto vzťahov vedie k hlbokým morfologickým a funkčným zmenám sprevádzaným vážnymi poruchami životných funkcií celého organizmu.

    Úvod

    Štítna žľaza

    Prištítne telieska

    Týmus

    Pankreas

    Nadobličky

    Hypotalamus

  1. Sexuálne žľazy

    Záver

    Bibliografia

Literatúra:

    Endokrinológia. Y. V. Blagosklonnaya, E. V. Shlyakhto, A. Yu. Babenko SpetsLit.

    Endokrinológia malých zvierat. E. Torrance, K. Mooney. Akvarijná tlač 2006

    Veľký workshop o fyziológii ľudí a zvierat. A. Nozdrachev Akadémia 2007

    Anatómia domácich zvierat. A.F. Klimov, A.I. Akaevsky. Laň 2003

    Prednáškový materiál.


    Štátna lekárska univerzita v Kursku

    Katedra anatómie človeka

    ŽELEZA VNÚTORNÉHO TAJOMSTVA (endokrinné žľazy)

    V ľudskom tele existujú dva žľazové systémy. Niektoré žľazy, napríklad tráviace, majú kanály, ktoré sa otvárajú do dutiny. tráviaci trakt kde sa vylieva tajomstvo týchto žliaz. Ostatné žľazy nemajú žiadne vylučovacie kanály. Ich tajomstvo ide priamo do krvného obehu. Preto sa prvé nazývajú žľazy vonkajšej sekrécie a druhé sa nazývajú vnútorné sekrécie alebo endokrinné žľazy (obr. 366).

    Biologicky aktívne látky - hormóny - majú v živote ľudí a zvierat veľký význam. Vyrábajú ich špeciálne žľazy, ktoré sú bohato zásobené krvnými cievami. Tieto žľazy nemajú vylučovacie kanály a ich hormóny vstupujú priamo do krvného obehu a potom sa prenášajú po celom tele, pričom vykonávajú humorálnu reguláciu všetkých funkcií: vzrušujú alebo inhibujú činnosť tela, ovplyvňujú jeho rast a vývoj a zmeniť intenzitu metabolizmu. Vzhľadom na absenciu vylučovacích kanálikov sa tieto žľazy nazývajú endokrinné žľazy alebo endokrinné žľazy, na rozdiel od tráviacich, potných, mazových žliaz s vonkajším vylučovaním, ktoré majú vylučovacie kanály.

    Z hľadiska štruktúry a fyziologického pôsobenia sú hormóny špecifické: každý hormón má silný vplyv na určité metabolické procesy alebo prácu orgánu, čo spôsobuje spomalenie alebo naopak zvýšenie jeho funkcie. K endokrinným žľazám patrí hypofýza, štítna žľaza, prištítne telieska, nadobličky, ostrovná časť pankreasu a intrasekrečná časť pohlavných žliaz. Všetky sú funkčne prepojené: hormóny produkované niektorými žľazami ovplyvňujú činnosť ostatných žliaz, čo medzi nimi poskytuje jednotný koordinačný systém, ktorý sa vykonáva podľa zásady spätnej väzby. Vedúcu úlohu v tomto systéme má hypofýza, ktorej hormóny stimulujú činnosť ostatných endokrinných žliaz. Nervový a endokrinný systém spolu úzko súvisia a možno ich považovať za súčasť jedného systému, ktorý koordinuje organické funkcie a zachováva stálosť. vnútorné prostredie... Prvý vníma vonkajšie podnety a generuje sériu

    reakcie reakcie. Druhým je systém vnútornej kontroly a regulácie, ktorý kompenzuje zmeny zavedené zvonku. Obaja používajú chemické činidlá: nervový systém používa neurotransmitery - molekulárne signály, ktoré sa prenášajú z jednej nervovej bunky do druhej v dôsledku elektrického impulzu; Endokrinná žľaza pozostáva zo série buniek usporiadaných do žliaz, ktoré uvoľňujú hormóny do krvného obehu a dodávajú sa na miesta, kde majú vykonávať svoje funkcie.

    Hormonálny systém je pomaly pôsobiaci systém, zatiaľ čo nervový systém má oveľa rýchlejšiu reakciu. Mnoho hmyzu a rýb uvoľňuje hormóny, ktoré sú adresované jednotlivcom ich druhu. Tieto chemické správy odoslané do vonkajšieho prostredia - feromóny - spôsobujú od adresáta rôzne reakcie: pôsobia ako výzva na párenie, poplašný signál. Včely kráľovnej napríklad vylučujú feromón, ktorý keď ho absorbujú včely robotnice, zabráni ktorejkoľvek z nich v produkcii ďalšej kráľovnej.

    Iné feromóny môžu slúžiť ako stopa, ktorá vedie jednotlivcov z komunity tam, kde je potrava, ktorá je pre mravce typická. Jeden z najsilnejších feromónov v motýle priadky morušovej - funguje ako výzva na párenie a niekoľko stoviek jeho molekúl stačí na to, aby od samca vyvolalo reakciu.

    Hormóny produkované endokrinnými žľazami sa uvoľňujú do krvného obehu a vstupujú do všetkých častí tela, ale každý z nich pôsobí iba na jednom mieste alebo v konkrétnom orgáne tela nazývanom cieľový orgán.

    Verí sa, že hormóny rozpoznávajú svoj cieľový orgán pomocou prítomnosti určitých receptorových proteínov. Hormóny ich detegujú a kombinujú s nimi, aby ovplyvnili bunky a tkanivá. Tento vplyv sa môže prejaviť v rôznych formách. Niektoré hormóny, ako napríklad inzulín a glukagón, stimulujú bunky k tvorbe určitých zlúčenín - to je známe ako dynamické vplyvy.

    Ostatné majú metabolický účinok: urýchľujú alebo spomaľujú metabolizmus v určitých bunkách.

    Rastový hormón má morfogenetický účinok, pretože stimuluje vývoj a diferenciáciu buniek v niektorých orgánoch tela.

    Chemická podstata hormónov

    Hormonálne tekutiny majú chemickú povahu, ktorá umožňuje dokonalú interakciu rôzne teláĽudské telo. Angličtí vedci Starling a Bayliss, ktorí tieto tekutiny objavili v roku 1906, ich nazývali hormónmi, vzhľadom na etymológiu gréckeho slova hormao, ktoré znamená vzrušovať, stimulovať.

    Hormóny môžu zodpovedať niekoľkým druhom organických molekúl.
    Proteíny s krátkym reťazcom: Skladajú sa z niekoľkých aminokyselín, ako je oxytocín a vazopresín.
    Proteíny s dlhým reťazcom: Skladajú sa z mnohých aminokyselín, ako je inzulín a glukagón.
    Deriváty mastných kyselín: napr. Prostaglandíny.
    Deriváty aminokyselín: adrenalín a tyroxín.
    Steroidy: ako sú pohlavné hormóny a hormóny vylučované kôrou nadobličiek.

    Tabuľka 1 Endokrinné žľazy

    Poloha

    Štruktúra

    Účinky na telo

    hyperfunkcia (nadmerná činnosť)

    hypofunkcia (nedostatočné pôsobenie)

    Pod mostom mozgu

    Mozgový prívesok, pozostávajúci z troch častí: predný, stredný a zadný lalok

    Rast

    Regulujte rast tela v mladý vek

    V mladom veku spôsobujú gigantizmus, u dospelých - akromegáliu choroby

    Zachováva rast (nanizmus) pri zachovaní normálnych telesných proporcií a duševného vývoja

    Regulačné

    Regulujte činnosť pohlavných žliaz, štítnej žľazy a nadobličiek

    Vylepšiť hormonálna aktivita všetky žľazy

    Zvyšuje separáciu vody počas tvorby sekundárneho moču (strata vody)

    Štítna žľaza

    Nad chrupavkou štítnej žľazy hrtana

    Dva laloky premostené a zložené z bublín

    Tyroxín obsahujúci jód

    Krv sa šíri po celom tele a reguluje metabolizmus. Zvyšuje vzrušivosť nervového systému

    Gravesova choroba, vyjadrená zvýšením metabolizmu, excitabilitou nervového systému, rozvojom strumy

    Myxedém, vyjadrený znížením metabolizmu, excitabilitou nervového systému, edémom. V mladom veku - nanizmus a kretinizmus

    Nadobličky

    Hore hore oblička

    Dvojvrstvové. Vonkajšia vrstva- kortikálny, vnútorný - mozgový

    Kortikoidy

    Regulujte metabolizmus minerálnych a organických látok, uvoľňovanie pohlavných hormónov

    Skoro puberta s rýchlym zastavením rastu

    Bronzová choroba (bronzový tón pleti, slabosť, strata hmotnosti). Odstránenie kôry nadobličiek spôsobuje smrť v dôsledku straty veľkého množstva sodíka

    Adrenalín

    Urýchľuje činnosť srdca, sťahuje cievy, bráni tráveniu, rozkladá glykogén

    Rýchly srdcový tep, zvýšený srdcový tep a krvný tlak, najmä strachom, strachom, hnevom

    Množstvo je regulované nervovým systémom, takže oň prakticky nie je núdza

    Pankreas

    Brušná dutina tela pod žalúdkom

    Ostrovčeky buniek umiestnené v rôzne miestažľazy

    Reguluje krvnú glukózu, syntézu glykogénu z prebytočnej glukózy

    Šok so záchvatmi a stratou vedomia pri poklese hladiny glukózy v krvi

    Diabetes mellitus, pri ktorom hladina glukózy v krvi stúpa, cukor sa objavuje v moči

    Rastliny, podobne ako zvieratá, tiež vylučujú svoje vlastné hormóny. Tieto látky sa vyrábajú v meristémoch umiestnených na koreňoch a kmeni a uplatňujú svoj vplyv prostredníctvom rôznych kanálov, ktoré prenášajú rastlinnú šťavu.

    Zdravý človek produkuje množstvo hormónov, ktoré jeho telo vyžaduje, ale niekedy sú pozorované organické poruchy, ktoré vedú k nadmernej produkcii hormónov (hyperfunkcia) alebo nedostatočnej edukácii (hypofunkcia).

    Jednou z týchto abnormalít je struma spôsobená zvýšenou činnosťou štítnej žľazy. Táto žľaza sa zväčšuje a vedie k vydutiu.

    Ďalšou chorobou spojenou s hyperfunkciou je gigantizmus, pri ktorom dochádza k nadprodukcii hormónu hypofýzy. Jeho príznakmi sú prerastanie tváre, rúk a nôh.

    Akromegália je zhrubnutie končatín, pier, ktoré je spôsobené prebytkom rastového hormónu v tele.

    Najslávnejšou chorobou spôsobenou hypofunkciou je cukrovka, ktorá sa objavuje v dôsledku nedostatku inzulínu, čo vedie k zvýšeniu hladiny glukózy v krvi.

    Medzi ďalšie odchýlky patrí kretinizmus (hypofunkcia štítnej žľazy v detstve), Addisonova choroba (hypofunkcia kôry nadobličiek).


    C006 / 1223

    Ľudské telo je veľmi zložité. Okrem hlavných orgánov v tele existujú ďalšie rovnako dôležité prvky celého systému. K takému dôležité prvky zahŕňajú hormóny. Pretože veľmi často je táto alebo tá choroba spojená práve so zvýšenou alebo naopak podceňovanou hladinou hormónov v tele.

    Pochopíme, čo sú hormóny, ako fungujú, aké je ich chemické zloženie, aké sú hlavné typy hormónov, aký vplyv majú na telo, aké dôsledky môžu nastať, ak nefungujú správne a ako sa zbaviť patológií, ktoré vznikli kvôli hormonálna nerovnováha.

    Čo sú hormóny

    Ľudské hormóny sú biologicky aktívne látky. Čo to je? Ide o chemikálie, ktoré ľudské telo obsahuje, ktoré majú veľmi vysokú aktivitu s malým obsahom. Kde sa vyrábajú Vytvárajú sa a fungujú vo vnútri buniek endokrinných žliaz. Tie obsahujú:

    • hypofýza;
    • hypotalamus;
    • epifýza;
    • štítna žľaza;
    • prištítna telieska;
    • týmusová žľaza - týmus;
    • pankreas;
    • nadobličky;
    • pohlavné žľazy.

    Na produkcii hormónu sa môžu podieľať aj niektoré orgány, ako napríklad: obličky, pečeň, placenta u tehotných žien, gastrointestinálny trakt iné. Koordinuje fungovanie hormónov hypotalamus - malý proces hlavného mozgu (foto nižšie).

    Hormóny sa prenášajú krvou a regulujú určité metabolické a pracovné procesy určité telá a systémy. Všetky hormóny sú špeciálne látky vytvorené bunkami tela, aby ovplyvnili ostatné bunky v tele.

    Definíciu „hormónu“ prvýkrát použili W. Bayliss a E. Starling vo svojich dielach v roku 1902 v Anglicku.

    Príčiny a príznaky nedostatku hormónov

    Niekedy kvôli výskytu rôznych negatívne dôvody stabilná a nepretržitá práca hormónov môže narušiť. K takým nepriaznivé dôvody možno pripísať:

    • transformácia do vnútra osoby v dôsledku veku;
    • choroby a infekcie;
    • emocionálne prerušenia;
    • zmena podnebia;
    • nepriaznivá ekologická situácia.

    Mužské telo je hormonálne stabilnejšie ako ženské. Oni majú hormonálne pozadie sa môžu pravidelne meniť ako pod vplyvom bežné dôvody, uvedené vyššie, a pod vplyvom procesov, ktoré sú vlastné iba ženskému pohlaviu: menštruácia, menopauza, tehotenstvo, pôrod, laktácia a ďalšie faktory.

    Skutočnosť, že v tele vznikla nerovnováha hormónu, je naznačená nasledujúcimi znakmi:

    • slabosť;
    • kŕče;
    • bolesť hlavy a zvonenie v ušiach;
    • potenie

    Preto hormóny v organizmusčlovek je dôležitou súčasťou a neoddeliteľnou súčasťou jeho fungovania. Dôsledky hormonálnej nerovnováhy sú sklamaním a liečba je dlhá a nákladná.

    Úloha hormónov v ľudskom živote

    Všetky hormóny sú nepochybne veľmi dôležité pre normálna práca Ľudské telo... Ovplyvňujú mnohé procesy prebiehajúce vo vnútri ľudského jedinca. Tieto látky sú v ľuďoch od narodenia až do smrti.

    Vďaka svojej prítomnosti majú všetci ľudia na Zemi svoje vlastné, odlišné od ostatných, ukazovatele výšky a hmotnosti. Tieto látky ovplyvňujú emocionálnu zložku ľudského jedinca. Tiež dlhodobo kontrolujú prirodzený poriadok bunkového rastu a redukcie v ľudských telách. Koordinujú tvorbu imunity, stimulujú alebo potláčajú ju. Vyvíjajú tiež tlak na poradie metabolických procesov.

    S ich pomocou sa ľudské telo ľahšie vyrovná fyzická aktivita a akékoľvek stresové momenty. Napríklad napríklad vďaka adrenalínu pociťuje človek v ťažkej a nebezpečnej situácii nával síl.

    Hormóny tiež do značnej miery ovplyvňujú telo tehotnej ženy. Telo sa teda pomocou hormónov pripravuje na úspešný pôrod a starostlivosť o novorodenca, najmä na zavedenie laktácie.

    Samotný moment počatia a celkovo celá funkcia reprodukcie závisí aj od pôsobenia hormónov. S primeraným obsahom týchto látok v krvi, sexepíl, a s nízkym a chýbajúcim na požadované minimum - libido klesá.

    Klasifikácia a typy hormónov v tabuľke

    Tabuľka zobrazuje klasifikáciu hormónov z očí do očí.

    Nasledujúca tabuľka uvádza hlavné typy hormónov.

    Zoznam hormónov Kde sa vyrábajú Hormonálne funkcie
    Estrone, folikulín (estrogény) Poskytuje normálny vývoj ženské telo, hormonálne pozadie
    Estriol (estrogény) Pohlavné žľazy a nadobličky Produkované vo veľkom množstve počas tehotenstva je indikátorom vývoja plodu
    Estradiol (estrogény) Pohlavné žľazy a nadobličky U ženského pohlavia: zabezpečenie reprodukčnej funkcie. U mužov: zlepšenie stavu
    Endorfín Hypofýza, centrálny nervový systém, obličky, tráviaci systém Príprava tela na vnímanie stresová situácia, vytvorenie stabilného pozitívneho emocionálneho pozadia
    Tyroxín Štítna žľaza Poskytuje správna výmena látky, ovplyvňuje fungovanie nervového systému, zlepšuje činnosť srdca
    Thyrotropin (tyreotropín, hormón stimulujúci štítnu žľazu) Hypofýza Má vplyv na činnosť štítnej žľazy
    Tyreokalcitonín (kalcitonín) Štítna žľaza Poskytuje telu vápnik, zaisťuje rast kostí a ich regeneráciu počas rôzne druhy zranenia
    Testosterón Semenníky mužov Hlavný pohlavný hormón u mužov. Zodpovedný za funkciu mužskej reprodukcie. Poskytuje mužovi možnosť opustiť potomstvo
    Serotonín Epifýza, črevná sliznica Hormón šťastia a pokoja. Vytvára priaznivé prostredie, propaguje dobrý spánok a pohodu. Zlepšuje reprodukčná funkcia... Zlepšuje psycho-emocionálne vnímanie. Pomáha tiež zmierniť bolesť a únavu.
    Secretin Tenké črevo, dvanástnik, črevá Reguluje vodná bilancia v organizme. Od toho závisí aj práca pankreasu.
    Relax Vaječník, žlté telo, placenta, tkanivo maternice Príprava ženského tela na pôrod, tvorba pôrodných ciest, rozšírenie panvových kostí, otvorenie krčka maternice, zníženie tonusu maternice
    Prolaktín Hypofýza Pôsobí ako regulátor sexuálneho správania, u žien počas laktácie zabraňuje ovulácii, tvorbe materského mlieka
    Progesterón Žlté telo ženského tela Tehotenský hormón
    Paratyroidný hormón (paratyroidný hormón, parathyrin, PTH) Prištítna telieska Znižuje vylučovanie vápnika a fosforu z tela močom s ich nedostatkom, s nadbytkom vápnika a fosforu ho ukladá
    Pancreozymin (CCK, cholecystokinín) Duodenum a jejunum Stimulácia práce pankreasu, ovplyvňuje trávenie, spôsobuje pocit
    Oxytocín Hypotalamus Pracovná aktivita ženy, laktácia, prejav pocitu náklonnosti a dôvery
    Norepinefrín Nadobličky Hormón hnevu, poskytuje reakciu tela v prípade nebezpečenstva, zvyšuje agresivitu, zvyšuje pocit hrôzy a nenávisti
    Epifýza Reguluje denný biorytmus, spánkový hormón
    Melanocyty stimulujúci hormón (intermedín, melanotropín Hypofýza Pigmentácia pokožky
    Luteinizačný hormón (LH) Hypofýza U žien ovplyvňuje estrogény, zaisťuje proces zrenia folikulov a nástup ovulácie.
    Lipokain Pankreas Zabraňuje obezite pečene, podporuje biosyntézu fosfolipidov
    Leptín Sliznica žalúdka, kostrové svaly, placenta, mliečne žľazy Saturačný hormón, udržiavajúci rovnováhu medzi príjmom a výdajom kalórií, potláča chuť do jedla, prenáša do hypotalamu informácie o telesnej hmotnosti a metabolizme tukov
    Kortikotropín (adrenokortikotropný hormón, ACTH) Hypotalamo-hypofyzárna oblasť mozgu Regulácia funkcií kôry nadobličiek
    Kortikosterón Nadobličky Regulácia metabolických procesov
    Kortizón Nadobličky Syntéza uhľohydrátov z bielkovín inhibuje lymfoidné orgány (účinok podobný kortizolu)
    Kortizol (hydrokortizón) Nadobličky Udržiavanie energetickej rovnováhy, aktivuje rozklad glukózy, ukladá ju vo forme glykogénu v pečeni, ako rezervnú látku v prípade stresových situácií
    Inzulín Pankreas Udržiavanie nízkej hodnoty cukru v krvi ovplyvňuje ďalšie metabolické procesy
    Dopamín (dopamín) Mozog, nadobličky, pankreas Zodpovedný za potešenie, za reguláciu dynamických aktivít, za zlepšenie pamäti, myslenia, logiky a inteligencie.

    Tiež koordinuje každodenný režim: čas na spánok a čas na bdenie.

    Rastový hormón (somatotropín) Hypofýza Poskytuje lineárny rast u detí, reguluje metabolické procesy
    Hormón uvoľňujúci gonadotropín (hormón uvoľňujúci gonadotropín) Predný hypotalamus Podieľa sa na syntéze ďalších pohlavných hormónov, na raste folikulov, reguluje ovuláciu, podporuje proces tvorby žlté telo u žien procesy spermatogenézy u mužov
    Chorionický gonadotropín Placenta Zabraňuje resorpcii žltého tela, normalizuje hormonálne pozadie tehotnej ženy
    Glukagón Pankreas, žalúdočná a črevná sliznica Udržiavanie rovnováhy cukru v krvi zaisťuje tok glukózy do krvi z glykogénu
    Vitamín D. Koža Koordinuje proces reprodukcie buniek. Má vplyv na ich syntézu.

    Spaľovač tukov, antioxidant

    Vazopresín

    (antidiuretický hormón)

    Hypotalamus Regulácia množstva vody v tele
    Wagotonín Pankreas Zvýšený tonus a zvýšená aktivita nervov blúdivosti
    Anti-Müllerov hormón (AMH) Sexuálne žľazy Poskytuje vytvorenie systému reprodukcie, spermatogenézy a ovulácie.
    Androstenedione Vaječníky, nadobličky, semenníky Tento hormón predchádza vzniku hormónov zvýšeného účinku androgénov, ktoré sa ďalej premieňajú na estrogény a testosterón.
    Aldosterón Nadobličky Účelom je regulovať metabolizmus minerálov: zvyšuje obsah sodíka a znižuje zloženie draslíka. Tiež zvyšuje krvný tlak.
    Adrenokortikotropín Hypofýza Cieľom akcie je kontrolovať produkciu hormónov nadobličiek
    Adrenalín Nadobličky Prejavuje sa to v emocionálne ťažkých situáciách. Pôsobí ako dodatočná sila v tele. Poskytuje osobe ďalšiu energiu na vykonávanie určitých kritických úloh. Pocity strachu a hnevu sprevádzajú tento hormón.

    Hlavné vlastnosti hormónov

    Bez ohľadu na klasifikáciu hormónov a ich funkcie majú všetky spoločné znaky... Hlavné vlastnosti hormónov:

    • biologická aktivita napriek nízkej koncentrácii;
    • odľahlosť akcie. Ak sa v niektorých bunkách vytvorí hormón, vôbec to neznamená, že tieto bunky reguluje;
    • obmedzená akcia. Každý hormón hrá svoju prísne priradenú úlohu.

    Mechanizmus účinku hormónov

    Typy hormónov ovplyvňujú ich mechanizmus účinku. Vo všeobecnosti však táto akcia spočíva v tom, že hormóny, ktoré sa transportujú krvou, sa dostávajú do cieľových buniek, prenikajú do nich a prenášajú z tela nosný signál. V tomto momente dochádza k zmenám v bunke spojenej s prijatým signálom. Každý konkrétny hormón má svoje vlastné špecifické bunky umiestnené v orgánoch a tkanivách, o ktoré sa snaží.

    Niektoré typy hormónov sa viažu na receptory, ktoré sú obsiahnuté vo vnútri bunky, vo väčšine prípadov v cytoplazme. Medzi tieto typy patria tie, ktoré majú lipofilné vlastnosti hormónov a hormónov produkovaných štítnou žľazou. Vďaka svojej rozpustnosti v tukoch ľahko a rýchlo prenikajú do bunky do cytoplazmy a interagujú s receptormi. Je však ťažké ich rozpustiť vo vode, a preto sa musia viazať na nosné proteíny, aby sa mohli pohybovať krvou.

    Ostatné hormóny sa môžu rozpustiť vo vode, takže nie je potrebné, aby sa viazali na nosné proteíny.

    Tieto látky pôsobia na bunky a telá v okamihu spojenia s neurónmi umiestnenými vo vnútri bunkového jadra, ako aj v cytoplazme a v membránovej rovine.

    Na ich prácu je potrebný sprostredkovateľský odkaz, ktorý poskytuje odpoveď bunky. Predstavujú sa:

    • cyklický adenozínmonofosfát;
    • inositol trifosfát;
    • ióny vápnika.

    To je dôvod, prečo nedostatok vápnika v tele má nepriaznivý vplyv na hormóny v ľudskom tele.

    Potom, čo hormón prenesie signál, sa rozloží. Dá sa rozdeliť na nasledujúce miesta:

    • v klietke, do ktorej ste sa presťahovali;
    • v krvi;
    • v pečeni.

    Alebo sa môže vylúčiť z tela spolu s močom.

    Chemické zloženie hormónov

    Podľa základných prvkov chémie možno rozlíšiť štyri hlavné skupiny hormónov. Medzi nimi:

    1. steroidy (kortizol, aldosterón a ďalšie);
    2. pozostávajúce z bielkovín (inzulín a ďalšie);
    3. vytvorené zo zlúčenín aminokyselín (adrenalín a ďalšie);
    4. peptid (glukagón, tyrokalcitonín).

    Steroidy však možno rozdeliť na pohlavné hormóny a hormóny nadobličiek. A genitálie sú rozdelené do: estrogén - žena a androgén - muž... Estrogén obsahuje v jednej zo svojich molekúl 18 atómov uhlíka. Ako príklad môžeme považovať estradiol, ktorý ho má chemický vzorec: C18H24O2. Na základe molekulárnej štruktúry je možné rozlíšiť hlavné črty:

    • v molekulárnom obsahu je zaznamenaná prítomnosť dvoch hydroxylových skupín;
    • podľa chemickej štruktúry možno estradiol určiť tak pre skupinu alkoholov, ako aj pre skupinu fenolov.

    Androgény sa líšia svojou špecifickou štruktúrou v dôsledku prítomnosti takej molekuly uhľovodíkov, ako je androstan, v ich zložení. Rôzne androgény predstavujú nasledujúce typy: testosterón, androstendión a ďalšie.

    Názov daný chémiou testosterónu - sedemnásť-hydroxy-štyri-androsten-triónu, a dihydrotestosterón - sedemnásť-hydroxyandrostan-triónu.

    Podľa zloženia testosterónu možno dospieť k záveru, že tento hormón je nenasýtený ketónový alkohol a dihydrotestosterón a androstendión sú zrejme produktmi jeho hydrogenácie.

    Z názvu androstenediolu vyplýva, že ho možno zaradiť medzi viacsýtne alkoholy. Z názvu je tiež možné vyvodiť záver o stupni jeho nasýtenia.

    Ako hormón, ktorý určuje pohlavné charakteristiky, je progesterón a deriváty z neho, rovnako ako estrogény, hormón vlastný ženám a patrí medzi steroidy C21.

    Pri skúmaní štruktúry molekuly progesterónu je zrejmé, že tento hormón patrí do ketónovej skupiny a vo svojej molekule obsahuje dve karbonylové skupiny. Okrem hormónov zodpovedných za vývoj sexuálnych charakteristík sú v zložení steroidov zahrnuté aj nasledujúce hormóny: kortizol, kortikosterón a aldosterón.

    Ak porovnáme štruktúry vzorcov vyššie uvedených typov, môžeme usúdiť, že sú veľmi podobné. Podobnosť spočíva v zložení jadra, ktoré obsahuje 4 karbocykly: 3 so šiestimi atómami a 1 s piatimi.

    Ďalšou skupinou hormónov sú deriváty aminokyselín. Patria sem: tyroxín, adrenalín a norepinefrín.

    Peptidové hormóny sú vo svojom zložení komplexnejšie ako ostatné. Jedným z týchto hormónov je vazopresín.

    Vasopresín je hormón tvorený v hypofýze, ktorého relatívna molekulová hmotnosť je tisíc osemdesiatštyri. Navyše vo svojej štruktúre obsahuje deväť aminokyselinových zvyškov.

    Glukagón, ktorý sa nachádza v pankrease, je tiež typom peptidové hormóny... Jeho relatívna hmotnosť je viac ako dvojnásobná oproti vazopresínu. Je to 3485 jednotiek, pretože v jeho štruktúre je 29 aminokyselinových zvyškov.

    Glukagón obsahuje dvadsaťosem skupín peptidov.

    Štruktúra glukagónu je u všetkých stavovcov prakticky rovnaká. Tým, rôzne drogy obsahujúce tento hormón sa lekársky vytvárajú z pankreasu zvierat. V laboratórnych podmienkach je tiež možné tento hormón umelo syntetizovať.

    K vyššiemu obsahu prvkov aminokyselín patria proteínové hormóny. V nich sú aminokyselinové väzby prepojené do jedného alebo viacerých reťazcov. Molekula inzulínu sa napríklad skladá z dvoch polypeptidových reťazcov, ktoré obsahujú 51 jednotiek aminokyselín. Samotné reťazce sú spojené disulfidovými mostíkmi. Inzulín u ľudí má relatívnu molekulovú hmotnosť päťtisíc osemsto sedem jednotiek. Tento hormón má homeopatický význam pre rozvoj genetického inžinierstva. Preto sa vyrába umelo v laboratórnych podmienkach alebo sa transformuje z tela zvierat. Na tieto účely bolo potrebné určiť chemickú štruktúru inzulínu.

    Rastový hormón je tiež typom proteínového hormónu. Jeho relatívna molekulová hmotnosť je dvadsaťjeden tisíc päťsto. A peptidový reťazec pozostáva zo sto deväťdesiatjeden aminokyselinových prvkov a dvoch mostíkov. Dodnes je to určené chemická štruktúra tohto hormónu u ľudí, býkov a oviec.

    Podobné videá

    Podobné príspevky

    Pojem endokrinné žľazy a hormóny. Endokrinné žľazy, alebo endokrinné, nazývané žľazy, ktoré nemajú vylučovacie kanály. Produkty ich životných funkcií - hormóny - uvoľňujú sa do vnútorného prostredia tela, to znamená do krvi, lymfy, tkanivového moku.

    Hormóny- organické látky rôznej chemickej povahy: peptid a bielkovinové(medzi proteínové hormóny patrí inzulín, rastový hormón, prolaktín atď.), deriváty aminokyselín(adrenalín, norepinefrín, tyroxín, trijódtyronín), steroid(hormóny pohlavných žliaz a kôry nadobličiek). Hormóny majú vysokú biologickú aktivitu (preto sa vyrábajú v extrémne malých dávkach), špecifickosť účinku, vzdialený účinok, to znamená, že postihujú orgány a tkanivá umiestnené ďaleko od miesta tvorby hormónov. Pri vstupe do krvného obehu sa prenášajú po celom tele a vykonávajú sa humorálna regulácia funkcií orgánov a tkanív, zmena ich aktivity, stimulácia alebo inhibícia ich práce. Pôsobenie hormónov je založené na stimulácii alebo inhibícii katalytickej funkcie určitých enzýmov, ako aj účinku na ich biosyntézu aktiváciou alebo inhibíciou zodpovedajúcich génov.

    Pri regulácii hrá hlavnú úlohu činnosť endokrinných žliaz dlho prebiehajúce procesy: metabolizmus, rast, mentálny, fyzický a sexuálny vývoj, prispôsobenie tela meniacim sa podmienkam vonkajšieho a vnútorného prostredia, zabezpečenie stálosti najdôležitejších fyziologické ukazovatele(homeostáza), ako aj v reakciách tela na stres.

    Keď je činnosť endokrinných žliaz narušená, dochádza k chorobám nazývaným endokrinné ochorenia. Porušenia môžu byť spojené buď so zvýšenou (v porovnaní s normou) aktivitou žľazy - hyperfunkcia, pri ktorom sa tvorí a uvoľňuje do krvi zvýšené množstvo hormónu alebo so zníženou činnosťou žľazy - hypofunkcia, sprevádzané opačným výsledkom.

    Intrasekrečná aktivita najdôležitejších endokrinných žliaz. K najdôležitejším endokrinným žľazám patrí štítna žľaza, nadobličky, pankreas, genitálie, hypofýza (obr. 13.4). Hypotalamus (sub-tuberózna oblasť diencephalonu) má tiež endokrinnú funkciu. Pankreas a pohlavné žľazy sú žľazy zmiešané tajomstvo, pretože okrem hormónov produkujú tajomstvá, ktoré vstupujú do vylučovacích kanálikov, to znamená, že vykonávajú aj funkcie žliaz vonkajšej sekrécie.

    Štítna žľaza(hmotnosť 16-23 g) sa nachádza po stranách priedušnice tesne pod štítnou chrupavkou hrtana. Hormóny štítnej žľazy (tyroxín a trijódtyronín) obsahujú jód, ktorého príjem vodou a jedlom je nevyhnutná podmienka jeho normálne fungovanie.

    Hormóny štítnej žľazy regulujú metabolizmus, zlepšujú oxidačné procesy v bunkách a odbúravanie glykogénu v pečeni, ovplyvňujú rast, vývoj a diferenciáciu tkanív, ako aj činnosť nervového systému. S hyperfunkciou žľazy sa vyvíja Gravesova choroba. Jeho hlavnými znakmi sú: proliferácia žľazového tkaniva (struma), vydutie, búšenie srdca, zvýšená excitabilita nervového systému, zvýšený metabolizmus, chudnutie. Hypofunkcia žľazy u dospelého vedie k rozvoju myxedém(edém sliznice), prejavujúci sa znížením metabolizmu a telesnej teploty, zvýšením telesnej hmotnosti, opuchom a opuchom tváre, duševnými poruchami. Hypofunkcia žľazy v detstvo spôsobuje spomalenie rastu a rozvoj nanizmu, ako aj ostré zaostávanie mentálny vývoj(kretinizmus).

    Nadobličky(hmotnosť 12 g) - spárované žľazy susediace s hornými pólmi obličiek. Rovnako ako obličky, nadobličky majú dve vrstvy: vonkajšiu - kortikálnu a vnútornú - mozgovú, ktoré sú nezávislými sekrečnými orgánmi, ktoré produkujú rôzne hormóny s rôznymi vzorcami pôsobenia.

    Bunky kortikálna vrstva Syntetizujú sa hormóny, ktoré regulujú metabolizmus minerálov, sacharidov, bielkovín a tukov. Ich účasťou je teda regulovaná hladina sodíka a draslíka v krvi, udržuje sa určitá koncentrácia glukózy v krvi, zvyšuje sa tvorba a ukladanie glykogénu v pečeni a svaloch. Posledné dve funkcie vykonávajú nadobličky v spojení s pankreatickými hormónmi. O hypofunkcia vyvíja sa kôra nadobličiek bronz, alebo addi-sonova, choroba. Jeho znaky: bronzový tón pleti, svalová slabosť, zvýšená únava, znížená imunita.

    Mozgová vrstva nadobličky produkujú hormóny adrenalín a norepinefrín. Vynikajú silnými emóciami - hnev, strach, bolesť, nebezpečenstvo. Uvoľnenie týchto hormónov do krvného obehu spôsobuje rýchly tlkot srdca, zúženie ciev (okrem ciev srdca a mozgu), zvýšenie krvný tlak, zvýšené štiepenie glykogénu v pečeňových a svalových bunkách na glukózu, inhibícia črevnej motility, relaxácia svalov priedušiek, zvýšená excitabilita sietnicových receptorov, sluchové a vestibulárny aparát... V dôsledku toho dochádza k reštrukturalizácii funkcií tela. v akcii extrémne dráždivé látky a mobilizácia sila tela znášať stresové situácie.

    Pankreas má špeciálne bunky ostrovčekov, ktoré produkujú hormóny inzulín a glukagón, ktoré regulujú metabolizmus uhľohydrátov v tele. Takže, inzulín zvyšuje spotrebu glukózy bunkami, podporuje premenu glukózy na glykogén, čím sa znižuje množstvo cukru v krvi. Vďaka pôsobeniu inzulínu sa obsah glukózy v krvi udržuje na konštantnej úrovni, priaznivej pre priebeh životne dôležitých procesov. Pri nedostatočnej produkcii inzulínu hladina glukózy v krvi stúpa, čo vedie k rozvoju ochorenia cukrovka. Cukor, ktorý telo nevyužije, sa vylúči močom. Pacienti pijú veľa vody, schudnú. Na liečbu tohto ochorenia sa musí podávať inzulín. Ďalší pankreatický hormón - glukagón- je antagonista inzulínu a má opačný účinok, to znamená, že zvyšuje odbúravanie glykogénu na glukózu, čím sa zvyšuje jeho obsah v krvi.

    Najdôležitejšou žľazou endokrinného systému ľudského tela je hypofýza, alebo dolný prívesok mozgu (hmotnosť 0,5 g). Produkuje hormóny, ktoré stimulujú funkcie ostatných endokrinných žliaz. V hypofýze sa rozlišujú tri laloky: predný, stredný a zadný a každý z nich produkuje rôzne hormóny. Takže v predný lalok hypofýza produkuje hormóny, ktoré stimulujú syntézu a vylučovanie hormónov štítnej žľazy (tyreotropín), nadobličky (kortikotropín), pohlavné žľazy (gonadotropín), ako aj rastový hormón (rastový hormón). Pri nedostatočnej sekrécii rastového hormónu je rast dieťaťa inhibovaný a choroba sa vyvíja hypofyzárny nanizmus(výška dospelého človeka nepresahuje 130 cm). S nadbytkom hormónu sa naopak vyvíja gigantizmus. Zvýšená sekrécia rastového hormónu u dospelého spôsobuje ochorenie akromegália v ktorom rastú jednotlivé časti tela - jazyk, nos, ruky. Hormóny zadný lalok hypofýza zvyšuje reabsorpciu vody v obličkových tubuloch, čím znižuje močenie (antidiuretický hormón), posilniť kontrakcie hladkých svalov maternice (oxytocín).

    Sexuálne žľazy - semenníky, alebo semenníky, u mužov a vaječníky u žien - patria do žliaz zmiešanej sekrécie. Semenníky produkujú hormóny androgény, a vaječníky -estrogény. Stimulujú vývoj reprodukčných orgánov, dozrievanie zárodočných buniek a tvorbu sekundárnych sexuálnych charakteristík, to znamená štrukturálnych vlastností kostry, vývoja svalov, distribúcie vlasová línia a podkožný tuk, štruktúra hrtana, zafarbenie hlasu atď. u mužov a žien. Účinok pohlavných hormónov na morfogenetické procesy je obzvlášť evidentný u zvierat, keď sú gonády (castracin) odstránené alebo transplantované.

    Exokrinnou funkciou vaječníkov a semenníkov je tvorba a vylučovanie vajíčok a spermií prostredníctvom reprodukčných kanálov.

    Hypotalamus. Fungovanie endokrinných žliaz, ktoré spolu tvoria endokrinný systém, prebiehajú v tesnej vzájomnej interakcii a prepojení s nervovým systémom. Všetky informácie z vonkajšieho a vnútorného prostredia ľudského tela vstupujú do zodpovedajúcich zón kôry veľké pologule a ďalšie časti mozgu, kde sú spracovávané a analyzované. Z nich sa informačné signály prenášajú do hypotalamu - sub -tuberóznej zóny diencephalonu a v reakcii na ne produkuje regulačné hormóny, vstupuje do hypofýzy a prostredníctvom nej vyvíja svoj regulačný účinok na činnosť endokrinných žliaz. Hypotalamus teda plní koordinačnú a regulačnú funkciu v činnosti ľudského endokrinného systému.