
- •64. Иерархия регуляторных систем. Место гормонов в системе регуляции метаболизма. Механизмы передачи гормонального сигнала в клетку.
- •65. Механизм действия гормонов на клетки мишени.
- •66. Гормоны передней доли гипофиза, их химическая природа и физиологические функции.
- •70. Эстрогены, их химическое строение, механизм действия и физиологическая роль.
- •71, 72 Андрогены: основные представители, их физико-химическая характеристика и биологическое значение.
- •Тестостерон, дигидротестостерон
- •73. Прогестерон, его физико-химическая характеристика и биологические функции.
- •75. Гормоны мозгового вещества надпочечников, их синтез и физиологические функции.
- •76. Гормоны щитовидной железы. Синтез тироксина и его физиологическое значение. Биохимические причины основных нарушений функционирования щитовидной железы.
70. Эстрогены, их химическое строение, механизм действия и физиологическая роль.
Возникают из холестерина. В основе структуры лежит циклическое ядро стерана.
Основным местом синтеза женских половых гормонов – эстрогенов (от греч. oistros – страстное влечение) – являются яичники и желтое тело; доказано также образование этих гормонов в надпочечниках, семенниках и плаценте.
Основная биологическая роль эстрогенов и прогестерона, синтез которых начинается после наступления половой зрелости, заключается в обеспечении репродуктивной функции организма женщины. В этот период они вызывают развитие вторичных половых признаков и создают оптимальные условия, обеспечивающие возможность оплодотворения яйцеклетки после овуляции. Прогестерон выполняет в организме ряд специфических функций: подготавливает слизистую оболочку матки к успешной имплантации яйцеклетки в случае ее оплодотворения, а при наступлении беременности основная роль – сохранение беременности; оказывает тормозящее влияние на овуляцию и стимулирует развитие ткани молочной железы. Эстрогены оказывают анаболическое действие на организм, стимулируя синтез белка.
71, 72 Андрогены: основные представители, их физико-химическая характеристика и биологическое значение.
Тестостерон, дигидротестостерон
Возникают из холестерина. В основе структуры лежит циклическое ядро стерана.
регулируют дифференцировку тканей в процессе эмбриогенеза, обеспечивая развитие мужского фенотипа, обусловливают возникновение вторичных половых признаков в пубертатном периоде, стимулируют сперматогенез во взрослом организме, обеспечивают специфические поведенческие реакции, оказывают значительный анаболический эффект, усиливая синтетические процессы.
Половые гормоны реагируют в ядре клеток-мишеней со специфическими рецепторами, образующийся комплекс гормон-рецептор воздействует на негистоновые белки хроматина, стимулируя механизм транскрипции, благодаря чему интенсифицируется весь процесс синтеза клеточных белков.
Инактивирование андрогенов происходит с помощью овр, продукты выделяются с мочой
73. Прогестерон, его физико-химическая характеристика и биологические функции.
Возникает из холестерина.
Женский стероидный гормон позвоночных, вырабатываемый желтым телом яичника, плацентой (в меньших количествах – семенниками и корой надпочечников)
Прогестерон выполняет в организме ряд специфических функций: подготавливает слизистую оболочку матки к успешной имплантации яйцеклетки в случае ее оплодотворения, а при наступлении беременности основная роль – сохранение беременности; оказывает тормозящее влияние на овуляцию и стимулирует развитие ткани молочной железы. Эстрогены оказывают анаболическое действие на организм, стимулируя синтез белка.
Эстрогены в процессе инактивирования подвергаются различным трансформациям: гидроксилированию, окислению, восстановлению. Образующиеся конечные продукты выделяются в виде глюкуронидов и сульфатов.
74. Инсулин, его строение и биологическое значение. Роль инсулина и глюкагона в регуляции углеводного обмена. Фосфорилирование и дефосфорилирование как один из возможных путей регуляции ферментов, участвующих в обмене углеводов.
Инсулин стимулирует поступление глюкозы из крови в клетки (особенно мышц и жировой ткани), благодаря чему концентрация глюкозы в крови снижается, возникает гипогликемия. В клетках глюкоза фосфорилируется и интенсивно используется в качестве источника энергии путем ее катаболизма, чему способствует активирование инсулином гексокиназы (глюкокиназы), фосфофруктокиназы, пируваткиназы. Одновременно усиливается и синтез гликогена в печени (активируется гликогенсинтаза, ингибируется гликогенфосфорилаза). В то же время глюконеогенез тормозится за счет снижения под влиянием инсулина активности ключевых ферментов этого процесса.
Действует инсулин на клетки-мишени по разному.
А) через ЦП-рецептор. Рецептор аутофосфорилируется. Создается глюкозный канал , где глюкоза переходит в клетку
Б) рецептор с инсулином путем эндоцитоза в ЦП клетки и присоед к ядерному аппарату – меняется колическо ферментов
В) через глюкозные каналы – ионы Са, которые могут выполнять роль активной протеинкиназы
Г) активируетфосфодиэстеразу – разрушает циклические нуклеотиды
Глюкагон – антагонист, контринсулярный гормон
-повыш глю в крови
-глюконеогенез в печени
- увелич распад жира