Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Дуга осморегулирующего рефлексаСодержание книги
Поиск на нашем сайте
• Антидиуретический гормон (АДГ). • Основное место синтеза нанопептида – аргинина вазопрессина (АДГ) – гигантоклеточные порция супраоптического ядра гипоталамуса. • Затем АДГ транспортируется вдоль • аксонов супраоптическо-гипофизарного тракта в заднюю долю гипофиза (нейрогипофиз), где выделяется в системный кровоток. • Все эффекты АДГ развиваются в результате его связывания со специфическими рецепторами, находящимися в клетках мишенях.
РААС- Ренин-ангиотензин-альдостероновая система Контроль за эффективностью работы канальциевого аппарата и за фильтрационно-адсорбционными соотношениями осуществляется осморецепторами экстагломерулярного аппарата почек. Он играет важную роль и в образовании РЕНИНА, и в непосредственной регуляции гломерулярного кровотока.
Натрийуретический пептид (НУФ- фактор) • семейство пептидов, которые образуются в предсердиях, гипоталамусе и сосудистой стенке. • секретируются популяцией миоэндокринных клеток. Предполагается, что эти клетки имеют механочувствительные кальциевые каналы и пептиды секретируются при растяжении предсердий или сосудов. • Естественным стимулятором продукции ПНУФ считается гипернатриемия. Действие ПНУФ усиливается в присутствии K, Mg, Ca, Mn, Pн, ацидоза, а ингибируется солями тяжелых металлов, ослабляется при гипонатриемии.
Роль нейроэндокринной системы в регуляции функции почек
• Анурия, наступающая при болевом раздражении, может быть воспроизведена условно-рефлекторным путем. • Механизм болевой анурии основан на раздражении гипоталамических центров, стимулирующих секрецию вазопрессина нейрогипофизом. ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ через стимуляцию глюконеогенеза, гликолиза и гипергликемии способствуют гиперосмии Дефицит гидратации приблизительно • 2% от массы тела (для взрослого - 1,4 л) появляется жажда; • 2-4% - потеря аппетита, чувство дискомфорта в животе, вялость, раздражительность, общая неудовлетворенность; • 6% - утомленность, апатия, сонливость, нарушение координации движений, раздражительность, покраснение кожи; • 8% - невнятность речи, головная боль, диспноэ, головокружение, цианоз; • 10% -неутойчивость в позе Ромберга, мышечные спазмы;
• 10-12% -делирий и бессоница; • 12-14% -дисфагия; • 14-16% -ослабление зрения, рези при мочеиспускании, явные признаки неклеточной гипогидрии: сухость кожи, снижение тонуса глазных яблок; • 16-18% - снижение слуха, онемение кожи, уплотнение кожи век; • 18-20%- анурия, трещины кожи. Лекция 11 Эндокринология
Гормоны -биологически высокоактивные вещества, синтезирующиеся и выделяющиеся во внутреннюю среду организма железами внутренней секреции, и оказывающие регулирующее влияние на функции удаленных от места их секреции органов и систем организма. Общие свойства гормонов: 1. Строгая специфичность действия. 2. Высокая биологическая активность. 3. Дистантный характер действия. 4. Многие гормоны не имеют видовой специфичности. 5. Генерализованность действия. 6. Пролонгированность действия Гормоны выполняют в организме следующие важные функции: 1. Регуляция роста, развития и дифференцировки тканей и органов 2. Обеспечение адаптации организма к меняющимся условиям 3. Обеспечение поддержания гомеостаза
• срочные реакции - изменение проницаемости мембраны для ионов или глюкозы и аминокислот, что приводит, например, к сокращению гладких мышц или повышению темпа метаболизма клетки, • отсроченные реакции, которые заключаются в изменении активности уже существующих ферментов, и в дополнение к темпу метаболизма может измениться его направление (например, запасать глюкозу или расходовать), • длительные реакции - синтез новых ферментов и структурных компонентов клетки - такие реакции способны изменить и структуру, и функцию органа или системы органов.
Типы гормонов • Стероиды -кортикостероиды, андрогены, эстрогены. • Производные аминокислот- адреналин, норадреналин, тироксин • Белковые - СТГ, ФСГ, ЛГ, Пролактин
Варианты стимуляции 1.Нервный импульс 2. Влияние другого гормона 3. Конкретное вещество, уровень которого регулируется гормоном 4. непосредственное раздражение рецепторов 5. Повреждение ткани
Транспорт 1. Транспорта нет – паракринный эффект 2. Транспорт со специальным белком 3. Транспорт в неактивной или малоактивной форме 4. Транспорт в свободном виде
Взаимодействие с клеткой зависит от химического строения гормона Значение вторичных посредников • Использование малых доз гормонов • Универсальный ответ клетки при действии различных гормонов • Вторичные посредники:цАМФ, цГМФ, инозитолтрифосфат,диацилглицерин или ионы кальция. • Диацилглицерин и инозитол-трифосфат образуются при активации фосфолипазы С. Активация посредников приводит к выходу ионов кальция и стимуляции протеинкиназы С.
Механизмы рецепции жирорастворимых гормонов
Метаболизм гормонов 1. Метаболизм в тканях с изменением активности 2. Разрушение в лизосомах 3. Катаболизм в печени и почках • Можно измерить количество продуктов распада и оценить концентрацию гормона.
Лекция 12 Гипоталамо-гипофизарно-надпочениковая система Биологический смысл интеграции эндокринных клеток в эндокринную железу – создание более совершенного механизма управления потоками информации и эффекторными функциями.
Гипоталамус У позвоночных гипоталамус представляет собой главный нервный центр, отвечающий за регуляцию внутренней среды организма. Филогенетически это довольно старый отдел головного мозга, и поэтому у наземных млекопитающих строение его относительно одинаковое, в отличие от организации таких структур, как новая кора и лимбическая система. Он принимает участие в корреляции различных соматических функций, регуляции работы желудочно-кишечного тракта, сна и бодрствования, водно-солевого, жирового и углеводного обмена, поддержания температуры тела и гомеостаза. Одна из наиболее важных функций гипоталамуса связана с регуляцией деятельности эндокринной системы организма. Если децеребрированному животному можно достаточно легко сохранить жизнь, для поддержания жизнедеятельности животного с удаленным гипоталамусом требуются особые интенсивные меры, так как у такого животного уничтожены основные гомеостатические механизмы.
В гипоталамусе выделяют: • передний; • средний (медиобазальный); • задний отделы.
Передний гипоталамус • содержит наиболее крупные парные супраоптические и паравентрикулярные ядра, а также ряд других ядер. • Нейроны супраоптических ядер секретируют в основном антидиуретический гормон или вазопресин. • По аксону гормон транспортируется в заднюю долю гипофиза и накапливается в расширении аксона, которое лежит выше аксовазального синапса и называется накопительным тельцем Геринга Средний гипоталамус • Наиболее важны аркуатное и вентромедиальное ядра, образующие так называемый аркуатно-медиобазальный комплекс. • Нейросекреторные клетки этих ядер вырабатывают аденогипофизотропные гормоны, регулирующие функцию аденогипофизарилизинг-гормоны. Задний гипоталамус • включает маммилярные тела и перифорникальное ядро. • Этот отдел не относится к эндокринному, он регулирует содержание глюкозы и ряд поведенческих реакций.
Информация к гипоталамусу 1. по восходящим спинномозговым путям (в основном температурной и болевой чувствительности) 2. по чувствительным веточкам черепно-мозговых нервов 3. от органов чувств; 4. от лимбической системы, которая организует эмоциональную реакцию организма; 5. от коры головного мозга
6. поступающая гуморальным путем о содержании в крови глюкозы, аминокислот, ее осмотической концентрации, температуре, о содержании в крови гормонов. 7. Секреторные клетки гипоталамуса и гипофиза получают информацию об уровне гормональной активности эндокринной периферии и в случае её недостаточности или избыточности корректируют нарушенный гормональный баланс, выделяя в портальное русло гипофиза соответственно стимулирующие или тормозящие нейрогормоны.
Регуляция секреции гормонов гипофиза • Рилизинг гормоны(либерины) • Ингибиторы гормонов (статины)
Гормоны гипофиза Передняя доля (6 гормонов) Гландотропные гормоны (4)стимулируют активность специфических желез внутренней секреции. • АКТГ- эффект на надпочечники(синтез кортизола) • ТТГ- щитовидня железа • ФСГ и ЛГ –Гонадотпропины • У женщин: ФСГ-созревание фолликул, ЛГ-разрыв фолликула • У мужчин: ФСГ-созревание спермы, ЛГ-синтез тестостерона. • Эффекторные гормоны(влияют на системы органов) • ГР-гормон роста • Пролактин-молочные железы и.т.д.
Лекция 13 Стресс и проблема адаптации Стресс-общая неспецифическая реакция возникающая в организме в условиях угрожающих нарушению гомеостаза
Великий французский физиолог Клод Бернар во второй половине XIX в. -- задолго до того, как стали размышлять о стрессе,-- впервые четко указал, что внутренняя среда живого организма должна сохранять постоянство при любых колебаниях внешней среды. Он осознал, что "именно постоянство внутренней среды служит условием свободной и независимой жизни".
Фазы стресса 1. Первичный шок 2. Стадия тревоги 3. Стадия резистентности 4. Стадия истощения
Варианты стресса • Кататоксический вариант (сохранение гомеостаза любой ценой) • Синтаксический вариант (симбионтные отношения –принцип сожительства) • Спринтер-Стайер
Триада Селье 1. Гипертрофия коры надпочечников 2. Инволюция тимико-лимфоидной ткани 3. Язвенное повреждение кишечника
Стресс-реализующие системы 1. Симпато-адреналовая система (САС) 2. Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая (ГГНС) 3. Соматотропин – соматомедины (СТГ)
Если организм не погибает от стресса, то формируется системный специфический структурный след адаптации, сопровождающийся повышением мощности системы ответственной за адаптацию т.е. наблюдается формирование кроссадаптации (перекрестная адаптация).
Стресс и адаптация Стресс называют общим адаптационным синдромом потому что без стресса - адаптация невозможна.
1. Срочная адаптация 2. Долговременная адаптация
Системный структурный след Морфологические изменения в системе ответственной за адаптацию, которые позволяют ей эффективно обеспечивать нужды организма без функционального напряжения.
• Реадаптация - процесс обратного приспособления структуры и функций организма человека и животных к условиям внешней среды, направленный на сохранение относительного постоянства внутренней среды организма - гомеостаза.
Лекция 14
|
||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-20; просмотров: 194; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.15.214.244 (0.007 с.) |