
- •Вопрос 1
- •Вопрос 2
- •Вопрос 3
- •Вопрос 4
- •Вопрос 5
- •Вопрос 6
- •Вопрос 7
- •Вопрос 8
- •Вопрос 9
- •Вопрос 10
- •Тема 5.5. Дыхательный контроль
- •Вопрос 11
- •Вопрос 12
- •Вопрос14
- •Вопрос15
- •16. Анаэробный гликолиз.
- •Значение
- •17. Глюконеогенез.
- •18. Строение, свойства и биологическая роль гликогена.
- •Метаболизм гликогена
- •19. Пентозо-фосфатный путь превращения глюкозы, его биол значение.
- •20. Переваривание и всасывание пищевых жиров.
- •21. Бета-окисление жирных к-т, связь цтк и цпэ. Аллостерическая регуляция. Биологическое значение.
- •22. Синтез жирных к-т в печени.
- •23. Мобилизация и депонирование жира, регуляция гормонами.
- •24. Кетоновые тела.
- •Метаболизм кетоновых тел
- •[Править]Альтернативный путь
- •Биологическая роль кетоновых тел
- •25. Холестерол, строение, функции.
- •Биосинтез холестерина
- •26. Переваривание белков.
- •27. Пути использования аминокислот в организме.
- •28. Дезаминирование ак.
- •29. Декарбоксилирование ак в тканях.
- •30. Гниение белков в тостом кишечнике
- •32. Пути образования и обезвреживания аммиака
- •34. Гормоны
- •35. Андреналин
- •36.Глюкагон
- •37 Инсулин
- •38 Кортизол
- •II. Влияние на обмен белков
- •39.Инсулинзависимый
- •40. Вазопрессин
- •41.Альдостерон
- •42. Ренин-ангиотензиновая система
- •43.Роль Са и фосфатов в обмене веществ. Паратгормон
- •44. Кальцитриол
- •45. Витамин д3
- •Вопрос 46.
- •Вопрос 47.
- •Вопрос 49.
- •Вопрос 50.
- •Вопрос 51.
- •Вопрос 54.
- •Клиника желтух
- •Вопрос 55.
- •Вопрос 56.
- •Структура
- •Вопрос 57.
- •Вопрос 58.
- •Структура
- •Вопрос 59.
- •61. Ремоделирование костной ткани, стадии. Участие остеобластов и остеокластов в процессе
35. Андреналин
Адреналин — гормон мозгового слоя надпочечников, синтезируется в ответ на состояние физического или нерв-ного стрессов. Секреция его не зависит от концентрации глюкозы в крови.
Биосинтез адреналина идет по схеме: тирозин —диоксифе-нилаланин(ДОФА)— дофамин—норадреналин -адреналин.
Клетками-мишенями для адреналина являются клетки ске-летных мышц, печени, сердца, сердечно-сосудистой системы и жировой ткани. Функционирует адреналин 1 мин.
Меха-низм действия — мембранно-внутриклеточные.
Биологическое действие адреналина
Влияние на углеводный обмен (прежде всего в келетных мышцах,а затем в печени)
-1, Усиливает распад глюкозы в процессе гликолиза, ак-
тивируя фосфофруктокиназу
2 Усиливает глюконеогенез в печени за счет актива-
ции 4 ферментов; пируваткарбоксилазы, фосфоенол-пируваткарбоксикиназы, фруктозо-1,6-ди(бис)фосфа-
тазы и глюкоза-6-фосфатазы.
3.Усиливает распад гликогенам активируя каскадным механизмом,через аденилатциклазную систему, гли-
когенфосфорилазу.
4.Ингибирует биосинтез гликогена, так как через аде-нилатциклазную систему инактивирует гликогенсинтазу. В результате адреналин повышает содержание глю-козы в крови.
П. Влияние на обмен липидов:
1. Усиливает распад ТАГ, активируя каскадным меха-
низмом 'ГАГ-липазу
2. Усиливает распад ВЖК и процессе в-окисления.
3. Повышает содержание ВЖК,холестерина и фосфоглицеринв в крови
Адреналин подавляет секрецию инсулина, повыша-ет секрецию глюкагона.
Катаболизм адреналина протекает в гепатоцитах пе-чени под влиянием ферментов моноаминооксидазы (МАО) и катехол-О-метилтрансферазы (КОМТ) с образованием 8О% ванилин-миндальной кислоты, 15% —. метадрена-лина, которые выделяются почками с мочой, лишь 5% адреналина выделяются с мочой неизмененными.
36.Глюкагон
Глюкагон синтезируется а-клетками островков Лан-герганса поджелудочной железы в ответ на снижение кон-центрации глюкозы в крови под контролем гормонов со-матотропина H соматостатина. По химической природе-полипептид, состоящий из 29 остатков аминокислот. Кон-центрация глюкагона в крови — 3 *10— 4 моль/л.
Клетками-мишенями являются гепатоциты печени и адипоци-ты жировой ткани Клетки скелетных мышц не содержат белков-рецепторов для взаимодействия с глюкагоном.
Механизм действия глюкагона — мембранно-внутрикле-точный.
Биологическое действие глюкагона
Влияние на обмен углеводов:
1) Ингибирует гликолиз (дихотомический путь распа-да глюкозы) за счет снижения активности пируват-киназы.
2) Ингибирует ЦТК, за счет снижения активности ПДК и а-КГДК.
3) Активирует глюконеогенез по трем причинам: а) на-копление семи промежуточных (общих) субстратов при ингибировании гликолиза; б) накопление ФЭП-субстрата для глюконеогенеза; в) возрастает актив-ность фосфоенолпируваткарбоксикиназы.
4) Активирует распад гликогена, так как возрастает пре-вращение гликогенфосфорилазы «Ь» в гликоген-фос-форилазу «а» каскадным механизмом.
5) Ингибирует биосинтез гликогена, так как снижается активность гликогенсинтазы каскадным механизмом.
В результате: под влиянием глюкагона повышается содержание глю в крови.
II. Влияние на обмен липидов:
1) Активирует распад ТАГ, так как каскадным меха-низмом активирует ТАГ-липазу.
2) Активирует распад ВЖК в процессе в-окисления, так как активирует карнитин-ацил-трансферазу 1.
3) Активирует биосинтез кетоновых тел в печени по двум причинам: а) снижение активности ЦТК при-водит к накоплению ацетил-KoA — субстрата кетоге-неза; б) повышение в-окисления ВЖК также приво-дит к увеличению ацетил-КоА.
4) Ингибирует биосинтез ВЖК, снижая активность аце-тил-КоА-карбоксилазы и концентрацию малонил-КоА.
5) Снижен биосинтез ТАГ вследствие уменьшения ко-личества субстратов: ВЖК и а-глицерофосфата и не-достатка энергии — АТФ.
В результате глюкагон оказывает катаболическое влия-ние на обмен липидов. Катаболизм глюкагона происхо-дит в гепатоцитах печени.
Инсулин и глюкагон реципрокно воздействуют на об-мен веществ в организме человека