
- •регуляции
- •Целостность организма
- •внутренней среды и функций организма, результат согласованной работы различных клеток и тканей.
- •Целостность организма
- ••Регуляторные системы функционируют с участием сигнальных молекул. Сигнальные молекулы – это органические вещества,
- •Истинные и тканевые
- •гастроинтестинальные гистогормоны:
- •Инерлейкины – пептиды-
- •Гормоны – биологические сигнальные молекулы системного действия, вырабатываемые
- •Классификация по биологическим функциям
- •Классификация гормонов по
- •Особенности действия гормонов:
- •Классификация гормонов по механизму действия:
- •Виды мембранных
- •Каскадные системы внутриклеточной передачи сигнала
- •каскадные системы состоят из:
- •- семейство мембранных белков,
- •Аденилатциклазный механизм действия гормонов
- •Оксид азота, гуанилатциклазный механизм
- •Доноры оксида азота – препараты, применяемые при лечении ИБС
- •ЦИТОЗОЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
- •Эйкозаноиды – тканевые гормоны, производные арахидоновой кислоты.
- •Примеры внутриклеточных сигнальных механизмов, регулирующих пролиферацию и дифференцировку клеток
- •Примеры внутриклеточных сигнальных
- •Принципы организации нейроэндокринной
- •Принципы
- •Гормоны Гипоталамуса
- •Тиреотропин релизинг гормон (ТРГ)
- •Гонадотропин релизинг гормон (ГРГ)
- •Соматостанин релизинг гормон (СРГ)
- •Гормоны гипофиза
- •Передняя доля гипофиза – тропные гормоны
- •При врождённом недоразвитии гипофиза развивается гипофизарная
- •Избыточная продукция СТГ в периоде до полового созревания и до завершения окостенения обуславливает
- •Гиперфункции гипофиза у взрослых приводят к акромегалии- непропорционально интенсивный рост отдельных частей тела
- •Адренокортикотропный гормон (АКТГ)
- •Болезнь Иценко-Кушинга
- •Тиреотропный гормон (ТТГ)
- •Гонадотропные гормоны
- •Пролактин
- •СРЕДНЯЯ ДОЛЯ ГИПОФИЗА
- •Задняя доля гипофиза
- •Окситоцин
- •Окситоцин – гормон привязанности

ЦИТОЗОЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
гормонов липидной природы
Основные этапы:
1.Проникновение гормона внутрь клетки.
2.Присоединение гормона к
цитозольному рецептору.
3. Взаимодействие гормон- рецепторного комплекса в
ядре со специфическим участком ДНК - промотором.
4.Активация транскрипции специфических генов.
5.Активированный гормоном синтез белков . Эффект
возникает и гасится в течение нескольких дней

Эйкозаноиды – тканевые гормоны, производные арахидоновой кислоты.
Важные медиаторы воспаления.
Нестероидные противовоспалительные средства являются ингибиторами ферментов, участвующих в синтезе эйкозаноидов – циклооксигеназы, липоксигеназа.

Примеры внутриклеточных сигнальных механизмов, регулирующих пролиферацию и дифференцировку клеток

Примеры внутриклеточных сигнальных
механизмов, регулирующих пролиферацию и дифференцировку
Принципы организации нейроэндокринной
системы
В основе работы нейроэндокринной системы лежит принцип прямой и обратной (положительной и отрицательной) связи.
1.Принцип прямой положительной связи – активация текущего звена системы приводит к активации следующего звена системы, распространению сигнала в сторону клеток-мишеней и возникновению метаболических или физиологических изменений.
2.Принцип прямой отрицательной связи – активация текущего звена системы приводит к подавлению следующего звена системы и прекращению распространения сигнала в сторону клеток-мишеней.
3.Принцип обратной отрицательной связи –
активация текущего звена системы вызывает
подавление предыдущего звена системы и прекращение его стимулирующего влияния на текущую систему.
Принципы прямой положительной и обратной
отрицательной связи являются основой для

Принципы
организации
нейроэндокринной
системы
Гипоталамус – часть ЦНС и связан с другими структурами ЦНС (спинной,
средний, продолговатый мозг, таламус, базальные ядра, лимбические образования, ряд полей коры больших полушарий и др.). Одновременно, гипоталамус – центральный орган эндокринной системы, он
объединяет 2 потока информации (нервный и
гуморальный). Нейросекреторные клетки
гипоталамуса преобразуют

Гормоны Гипоталамуса
Релизинг гормоны - поддерживают базальный уровень и физиологические пики продукции тропных гормонов гипофиза и нормальное функционирование периферических желёз внутренней секреции
ЛИБЕРИНЫ
СТАТИНЫ

Тиреотропин релизинг гормон (ТРГ)
Трипептид: ПИРО-ГЛУ-ГИС-ПРО-NH2
|
|
|
CO |
|
NH |
|
CH |
|
CO |
|
|
N |
|
|
O |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NH2 |
|||||||
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
CH2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O
N
H
Стимулирует секрецию: Тиреотропного гормона (ТТГ) Пролактина Соматотропина
Гонадотропин релизинг гормон (ГРГ)
Декапептид: ПИРО-ГЛУ-ГИС-ТРП-СЕР-ТИР-ГЛИ-ЛЕЙ-АРГ-ПРО-ГЛИ-NH2
Стимулирует секрецию: Фоликулостимулирующего гормона Лютеинезирующего гормона
Кортикотропин релизинг гормон (КРГ)
Пептид 41 амино-кислотный остаток. Стимулирует секрецию: вазопрессина
окситоцина
катехоламинов ангиотензина-2

Соматостанин релизинг гормон (СРГ)
Пептид 44 аминокислотных остатка ингибирует секрецию соматотропина
Соматотропин ингибирующий гормон (СИГ)
Тетрадекопептид (14 аминокислотных остатка)
АЛА-ГЛИ-ЦИС-ЛИЗ-АСН-ФЕН-ФЕН-ТРП-ЛИЗ-ТРЕ-ФЕН-ТРЕ-СЕР-ЦИС-NH2
S S Ингибируют секрецию: гормона роста, инсулина, глюкагона.
Меланотропин релизинг гормон Меланотропин ингибирующий гормон
Регулируют секрецию меланостимулирующего гормона