
- •Гормоны
- •Гормоны человека
- •1.1. Классификация
- •Рецепторы
- •Цитозольный механизм действия гормонов
- •Активация g-белков при воздействии гормона на рецептор (по Sven Jähnichen).
- •Б) киназы рецепторов, связанных с g-белками (grk-киназы) — это протеинкиназы, фосфорилирующие лишь активированные рецепторы, связанные с g-белками. В результате в дальнейшем может происходить:
- •Три механизма передачи сигнала в зависимости от вида мембранных рецепторов
- •Вторичный мессенджер - циклический амф (цАмф).
- •Этапы передачи сигнала
- •Вторичные мессенджеры - инозитолтрифосфат и даг.
- •Этапы передачи сигнала
- •Вторичный мессенджер - циклический гмф (цГмф).
- •Иерархия гормонов.
- •Регуляция некоторых гормональных систем Гормоны гипоталамуса
- •- Рилизинг-гормоны.
- •Механизм действия
- •Мишени и эффекты
- •Патология Гипофункция
- •Гиперфункция
- •Липотропный гормон - представляет собой полипептид из 91 аминокислоты.
- •- Меланоцитстимулирующие гормоны
- •Функции
- •Рецепторы мсг
- •3. Сосудистая система
- •4. Гепатоциты
- •Патология Гипофункция
- •Синтез мелатонина (а также серотонина и ниацина) из триптофана.
- •Рецепторы мелатонина
- •Основные функции
- •Гормоны регулирующие обмен кальция.
- •1. Кальцитриол – активная форма витамина d3.
- •Регуляция синтеза и секреции
- •Механизм действия
- •Мишени и эффекты
- •Регуляция обмена кальция.
- •Регуляция синтеза паратирина.
- •Патология
- •Реакции синтеза катехоламинов
- •Регуляция синтеза и секреции
- •Катаболизм норадреналина.
- •Патология
- •Гормоны гипофизарно-надпочечниковой системы.
- •Адренокортикотропный гормон (актг, кортикотропин, кортикотропный гормон).
- •Регуляция синтеза и секреции
- •Механизм действия
- •Белковый обмен
- •3. Углеводный обмен
- •Гиперфункция коры надпочечников также может быть первичного и вторичного характера.
- •- Минералокортикоиды
- •Строение - минералокортикоиды являются производными холестерола. Основным гормоном у человека является альдостерон.
- •Синтез - осуществляется в клубочковой зоне коры надпочечников (схема синтеза).
- •Регуляция синтеза и секреции
- •Активация ренин-ангиотензиновой системы
- •Активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы
- •Мишени и эффекты
- •Механизм действия
- •Мишени и эффекты
- •Патология
- •3. Тиреоидные гормоны (йодтиронины).
- •Представляют собой йодированные производные аминокислоты тирозина (Tyr, y):
- •Трийодтиронин (т3);
- •Мишени и эффекты
- •Патология
- •Гормоны поджелудочной железы.
- •Инсулин
- •Гексамер инсулина.
- •Инкретины
- •Биологическое действие инкретинов
- •Механизм действия.
- •2. Глюкагон
- •Мишени и эффекты
- •Патология
- •Диффузная эндокринная система.
- •Пептидные гормоны жкт
- •Основные эффекты влияния гастроинтестинальных гормонов на пищеварительные функции.
- •Патология
- •Гастрин
- •Биологическая роль
- •Динамика потребления корма после однократного введения обестатина в дозе 300 нМ/кг.() Гормоны репродуктивной функции
- •Окситоцин
- •Молекула окситоцина
- •Биологическая роль.
- •Пролактин (маммотропин, лактотропный гормон (лтг)
- •У женщин
- •У мужчин
- •Патология
- •Гонадотропные гормоны
- •Уровень fsh во время менструального цикла.
- •Биологические эффекты у мужчин
- •У женщин
- •Патология Гипофункция. Недостаток гонадотропинов связанный с заболеваниями гипофиза приводит к:
- •Гиперфункция.
- •Женские половые гормоны.
- •Эстрогены
- •Строение женских половых гормонов
- •Уровень эстрадиола во время менструального цикла.
- •Гормональный цикл женщины:
- •Аллопрегнанолон.
- •Уровень прогестерона во время менструального цикла.
- •Гиперфункция
- •Гормоны почек Эритропоэтин
- •Механизм действия.
- •Предсердный натрийуретический пептид
- •Механизм действия.
- •Биологические эффекты.
- •Сердце и сосуды
- •Жировая ткань
- •Диагностическое значение
- •Гормоны тимуса. Тимозин. Тимопоэтин. Тимулин. Регуляторные функции гормонов тимуса.
- •Патология Гипоадипонектинемия.
Цитозольный механизм действия гормонов
2. Мембранные рецепторы. В механизме действия гормон-рецепторного комплекса таких гормонов обязательно участвует сигнальные системы клетки включающие различные посредники (вторичные месенджеры), которые индуцируют ответ клетки. Наиболее важные из таких посредников —
цАМФ (циклический аденозинмонофосфат),
Са2+ (ионы кальция),
IP3 (инозитолтрифосфат),
ДАГ (диацилглицерол),
цГМФ (циклический гуанозинмонофосфат).
Так, в среде, лишенной Ca2+, или при недостатке его в клетках, действие многих гормонов ослабляется. А при применении веществ, увеличивающих внутриклеточную концентрацию кальция, возникают эффекты, идентичные воздействию некоторых гормонов.
Участие ионов Са2+ в качестве вторичного посредника обеспечивает реакцию клеток на такие гормоны как вазопрессин и катехоламины.
Выполнив свою задачу, гормоны либо расщепляются в клетках-мишенях или в крови, либо транспортируются в печень, где расщепляются, либо могут удаляться из организма с мочой (эпинефрин (адреналин).
Метаботропные рецепторы имеют наибольшее представительство в организме, а среди них рецепторы, связанные с G-белками (GPCR).
G-белки — относится к семейству ГТФ-аз, функционирующих в качестве вторичных посредников во внутриклеточных сигнальных каскадах. G-белки названы так, поскольку в сигнальном механизме используют замену ГДФ на ГТФ в качестве функционального молекулярного «выключателя» для регулировки клеточных процессов. Полипептидная цепь GPCR содержат семь доменов (в виде альфа спиралей), пронизывающих мембрану. Во внеклеточной части содержит два высококонсервативных остатков цистеина, образующих дисульфидные мостики, стабилизирующих структуру рецептора.
На начальных этапах внутриклеточных сигнальных каскадов метаботропных рецепторов принимают участие два важнейших механизма - аденилатциклазный и кальций-фосфолипидный.
Активация аденилатциклазы (следующий после G-белка участник сигнального каскада) начинается, когда с ней связывается активированная субъединица G-белка, у которой ГДФ заменяется на ГТФ, а заканчивается, когда G-белок гидролизует связанный с ним ГТФ и возвращается в ГДФ-связанное (неактивное) состояние и перемещается обратно в состав GPCR.
Активация g-белков при воздействии гормона на рецептор (по Sven Jähnichen).
Это наиболее распространённый вид рецепторов, выполняющих разнообразные важные функции в организме, например:
регуляцию поведения и настроения. Рецепторы GPCR в мозге млекопитающих реагируют на нейромедиаторы, включая серотонин, дофамин, гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК) и глутамат;
регуляцию активности иммунной системы и реакций воспаления. Хемокиновые рецепторы связывают лиганды, осуществляющие межклеточные коммуникации в иммунной системе. Гистаминовый рецептор, связывает медиаторы воспаления и вовлекает определенные типы клеток в воспалительный процесс;
функционирование вегетативной нервной системы. Симпатическая и парасимпатическая нервная система регулируются посредством GPCR – рецепторов, ответственных за многие автоматические функции организма: поддержание кровяного давления, частоты сердечных сокращений и пищеварительных процессов.
Регуляция сигнальной цепочки каскадов метаботропных рецепторов, связанных с G-белками (GPCR) осуществляется двумя путями:
а) при увеличении уровня цАМФ, синтезируемой аденилатциклазой, происходит рост активности цАМФ-зависимых киназ (протеинкиназы А, PKA). В свою очередь эти активированные киназы по механизму обратной связи фосфорилируют рецепторы и блокируют их активность. Получается, что чем дольше рецептор остаётся активным, тем больше киназ активируется и тем больше рецепторов фосфорилируется .