Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекции 2 сем / Gormonalnaya.ppt
Скачиваний:
94
Добавлен:
28.05.2019
Размер:
7 Мб
Скачать
☆

Классификация гормонов по месту синтеза

Гипоталамус: кортиколиберин, тиреолиберин, гонадолиберин, соматолиберин, меланолиберин, пролактостатин, соматостатин, меланостатин, окситоцин, вазопрессин.

Гипофиз:

СТГ, АКТГ, ЛТГ, ТТГ, АДГ, МСГ, ФСГ, ЛГ.

Периферические железы:

инсулин, глюкагон, кортизол, тироксин, адреналин, альдостерон, эстрадиол, эстриол, тестостерон, кальцитонин, паратгормон.

Классификация гормонов по биологическому действию

Регулируемые процессы

Гормоны

Обмен углеводов,

Инсулин, глюкагон, адреналин,

липидов, аминокислот

кортизол, тироксин, СТГ

Водно-солевой обмен

Альдостерон, АДГ

Обмен кальция и фосфатов

Паратгормон, кальцитонин,

 

кальцитриол

Репродуктивная функция

Половые гормоны

Синтез и секреция гормонов

Тропные гормоны,

эндокринных желёз

либерины и статины

Изменение метаболизма в

Эйкозаноиды,

клетках, синтезирующих гормон

цитокины

Метаболизм гормонов зависят от природы гормона

I.Обмен белковых (пептидных) гормонов

Синтез : происходит в неактивной форме (прогормон)

Активация: частичный протеолиз

Хранение: гормоны накапливаются и хранятся в секреторных

гранулах (запас инсулина на 5 дней)

Время действия: мин - час

Циркуляция: хорошо растворимы в крови

Инактивация: гидролиз в печени до аминокислот

Метаболизм гормонов зависят от природы гормона

II.Обмен стероидных гормонов

Синтез: производные холестерина

Время действия: часы

Циркуляция : транспортируются белками крови

Инактивация: окисление в печени.

Метаболизм гормонов зависят от природы гормона

III. Обмен гормонов - производных аминокислот Адреналин

Синтез: мозговой слой надпочечников

Время действия: милисек

Хранение : в секреторных гранулах

Транспорт:

растворим в крови

Инактивация:

в тканях при участии специфических ферментов.

 

Тиреоидные гормоны

Синтез:

в клетках щитовидной железы

Время действия: несколько суток

Хранение: накапливаются в коллоиде железы

Транспорт:

белками крови

Инактивация :

осуществляется в результате дейодирования.

Клетка-мишень для гормона определяется по наличию рецептора для сигнальной молекулы (гормона).

Рецепторы – белки, комплементарные

сигнальной молекуле, позволяют клетке получать инструкции от гормонов.

Число рецепторов варьирует от 500 до 100 000 на клетку.

Рецепторы передают полученную информацию через вторичные мессенджеры в клетке системе белков и ферментов, которые образуют каскад реакций, обеспечивающий усиление сигнала в несколько сот раз.

В зависимости от природы гормона

и локализации рецептора различают следующие механизмы передачи гормонального сигнала:

мембранно – внутриклеточный, цитозольный

Локализация

рецептора

Встроены

Находятся

в мембрану

в цитозоле

клетки-мишени

клетки-мишени

Мембранно-внутриклеточный механизм передачи сигнала

Химическая природа гормона: белково-пептидные, адреналин, эйкозаноиды.

Расположение рецептора: наружная мембрана..

Гормон в клетку не проникает!

Образование в клетке вторичных вестников гормонального сигнала (мессенджеров): ц-АМФ, ц-ГМФ, Са 2+ и др.

Эффект действия на клетку: изменение активности ферментов.

Рецепторы, встроенные в мембрану клеток

Рецепторы

Сопряженные

Гуанилатциклаза

Каталитические

с G – белками

2

 

Аденилатциклазная

Инозитолфосфатная

 

система 3

 

система 4

 

Сигнальные G-белки - универсальные посредники при передаче гормональных сигналов от рецепторов клеточной мембраны

к эффекторным белкам, вызывающим конечный клеточный ответ.

G-белки названы так, поскольку в своём сигнальном механизме они используют замену ГДФ на ГТФ как молекулярный функциональный «выключатель» для регулировки клеточных процессов.

G-белки были обнаружены и исследованы А. Гилманом и М. Родбеллом

(Нобелевская премия по физиологии и медицине,1994)

G-белки (G-proteins) — это семейство белков, относящихся к ГТФ-азам.

G-белки состоят из 3 субъединиц – αßγ. G-белки стимулируют аденилатциклазу.

Аденилатциклаза катализирует превращение АТФ в ц-АМФ. ц-АМФ является вторичным мессенджером.

ц-АМФ используется для внутриклеточного распространения сигналов тех гормонов, которые не могут проходить через клеточную мембрану.

ц-АМФ взаимодействует с протеинкиназой, ионными каналами,

связанными с циклическими нуклеотидами, и регулирует их функции.

Сазерленд Эрл Уилбур (1915-1974) Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1971). Открыл в животных тканях

ц–АМФ и установил его

роль

в проведении

гормонального

сигнала

в клетку.

 

Соседние файлы в папке лекции 2 сем