Гормоны мозгового слоя надпочечников

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Ноября 2013 в 00:58, реферат

Описание работы

Основные функции всех организмов – размножение, обмен веществ и производство энергии – общие, как у многоклеточных, так и у одноклеточных. Но есть ряд определённых функций, присущие только многоклеточным организмам. В первую очередь, это функции, обеспечивающие координацию организмов в целом. Главной регуляторной системой является система эндокринных желёз. Основными эндокринными железами позвоночных являются поджелудочная железа, гипофиз, щитовидная железа, надпочечники, яичники и семенники. Эти железы вырабатывают специальные химические вещества, называемые гормонами, которые играют роль сигналов, посылаемых в определённых физиологических состояниях организма к соответствующим органам-мишеням, и переносятся кровью.

Содержание работы

Введение
3
Особенности строения надпочечников
4
Адреналин
5
Норадреналин
10
Дофамин
12
Вывод
15
Список использованной литературы
16

Файлы: 1 файл

Гормоны мозгового слоя надпочечников.docx

— 212.94 Кб (Скачать файл)

ФГОУПБ Челябинский  государственный университет

 

 

 

 

 

 

 

Реферат по дисциплине

Регуляция обмена веществ 

на  тему «Гормоны мозгового слоя надпочечников»

 

 

 

 

Выполнила:    студентка  
группы ББ202-1 
Манина Юлиана 
Проверила: Сташкевич Д.С.

 

 

 

 

 

2013 год

Содержание 

  • Введение                                                                                        

3

  • Особенности строения надпочечников

4

  • Адреналин

5

  • Норадреналин

10

  • Дофамин

12

  • Вывод

15

  • Список использованной литературы

16


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

Основные функции всех организмов – размножение, обмен  веществ и производство энергии  – общие, как у многоклеточных, так и у одноклеточных. Но есть ряд определённых функций, присущие только многоклеточным организмам. В  первую очередь, это функции, обеспечивающие координацию организмов в целом. Главной регуляторной системой является система эндокринных желёз. Основными  эндокринными железами позвоночных  являются поджелудочная железа, гипофиз, щитовидная железа, надпочечники, яичники  и семенники. Эти железы вырабатывают специальные химические вещества, называемые гормонами, которые играют роль сигналов, посылаемых в определённых физиологических  состояниях организма к соответствующим  органам-мишеням, и переносятся кровью. Гормоны обладают высокой биологической  активностью и ярко выраженным органотропным  действием по отношению к определённым органам и тканям.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности строения надпочечников

Надпочечники (glandula suprarenalis)– маленькие уплощенные парные железы внутренней секреции. Они выделяют вещества (гормоны), которые поступают непосредственно в кровоток и участвуют в регуляции жизнедеятельности организма.

 Расположение железы

          

                                

Снаружи надпочечник покрыт соединительнотканной капсулой, от которой в паренхиму  отходят перегородки, заключающие  в себе сосуды и нервы и делящие  паренхиму надпочечников на группы клеток и клеточные тяжи. В надпочечниках  различают наружное корковое вещество, составляющее примерно 2/3 всей массы надпочечника, и внутреннее мозговое вещество.

Физиологическая деятельность желез  сложна. Это настоящая фабрика  гормонов. Ее продукция насчитывает  около десяти наименований. В моей работе я рассматриваю гормоны, вырабатываемые мозговым слоем надпочечников. К ним относятся: адреналин, норадреналин, дофамин. Адреналин является преимущественно гормоном, норадреналин и дофамин – медиаторами.

Адреналин синтезируется только в  надпочечниках; норадреналин и дофамин  образуются также в параганглиях и многочисленных нейронах симпатической  нервной системы.

 

Адреналин

Название.

Адреналин (эпинефрин) (L-1(3,4-Диоксифенил)-2-метиламиноэтанол) — основной гормон мозгового вещества надпочечников, а также нейромедиатор.

                                       

Химическая природа.

По химическому строению является катехоламином. Эти биогенные амины нередко называют гормоны-медиаторы. С помощью них происходит передача сигналов при гуморальном пути регуляции, они участвуют в обмене веществ и приспособительных реакциях организма, обеспечивая гомеостаз.

Катехоламины - производные пирокатехина, содержат в своем составе бензольное кольцо с двумя гидроксильными группами в положениях 3 и 4 или 4 и 5 и этаноламиновой группой .

Поступив  в кровь, гормоны связываются  с транспортными белками, что  защищает их от разрушения и экскреции. В связанной форме гормон током  крови переносится с места  секреции к клеткам мишеням. Катехоламины оказывают влияние на органы-мишени через адренергические рецепторы клеток: a- и b-адренорецепторы. При возбуждении a-рецепторов органы реагируют преимущественно эффектами возбуждения (сужение сосудов, сокращение мускулатуры матки), а при возбуждении b -рецепторов- тормозные эффекты (расширение сосудов, расслабление мускулатуры бронхов и матки и др.). Однако, возбуждение b -рецепторов миокарда вызывает учащение сердечных сокращений, в связи с чем их выделяют в подгруппу b1 –рецепторов, а b -рецепторы бронхиальной мускулатуры- в подгруппу b2 –рецепторов. Норадреналин влияет главным образом через a-рецепторы ,а адреналин через оба вида рецепторов.

Гематоэнцефалический барьер не пропускает катехоламины из крови в мозг. В  то же время их предшественник, диоксифенилаланин (ДОФА), легко проникает через  этот барьер и может усилить образование  катехоламинов в мозге.

Инактивируются катехоламины в  тканях-мишенях, печени и почках. Решающее значение в этом процессе имеют два  фермента – моноаминоксидаза, расположенная  на внутренней мембране митохондрий и катехол-0-метилтрансфераза(разрушают свободные катехоламины)

Синтез

Основные этапы биосинтеза всех трёх гормонов представлены на схеме. Как видно, образование происходит под влиянием нескольких ферментативных систем, через стадии ДОФА и дофамина. Синтез дофамина происходит в растворимой  части ЦП. Затем он поступает в  секреторные гранулы норадреноцитов, где превращается в норадреналин. Часть норадреналина затем секретируется, а часть транспортируется в адреноциты, в гранулах которых он метилируется, т.е. превращается в адреналин. Метилированию способствуют клетки коры надпочечников.

 Секреция требует участия ионов Са.

Секреция возбуждается симпатическими нервами. Центр секреции находится  в гипоталамусе. Импульсы от него идут раздельно к клеткам, секретирующим  адреналин и вырабатывающим норадреналин.

 

 

 

 

 

 

 

Биологическая роль в  норме.

В состоянии покоя клетки мозгового  слоя надпочечников постоянно секретируют  небольшие количества адренаналина. Высвобожденный адреналин распространяется повсюду с током крови и адсорбируется на определенных рецепторах на поверхности клеток в различных тканях тела, уменьшает отток крови к внутренним органам, увеличивает приток крови к скелетным мышцам, увеличивает уровень глюкозы в крови, заставляет печень и клетки мышц расщеплять гликоген и вырабатывать глюкозу.

Адреналин вырабатывается хромаффинными клетками мозгового вещества надпочечников  и участвует в реализации реакций  типа «бей или беги». Его секреция резко повышается при стрессовых состояниях, пограничных ситуациях, ощущении опасности, при тревоге, страхе, при травмах, ожогах и шоковых  состояниях. Действие адреналина связано  с влиянием на α- и β-адренорецепторы и во многом совпадает с эффектами возбуждения симпатических нервных волокон. Он вызывает сужение сосудов органов брюшной полости, кожи и слизистых оболочек; в меньшей степени сужает сосуды скелетной мускулатуры. Артериальное давление под действием адреналина повышается.

На гладкие  мышцы адреналин оказывает разнонаправленное  действие, зависящее от представленности в них разных типов адренорецепторов. За счёт стимуляции β2 адренорецепторов адреналин вызывает расслабление гладкой  мускулатуры бронхов и кишечника, а, возбуждая α1 адренорецепторы  радиальной мышцы радужной оболочки, адреналин расширяет зрачок.

Адреналин — катаболический гормон и влияет практически на все виды обмена веществ. Под его влиянием происходит повышение содержания глюкозы в крови и усиление тканевого обмена. Будучи контринсулярным гормоном и воздействуя на β2 адренорецепторы тканей и печени, адреналин усиливает глюконеогенез и гликогенолиз, тормозит синтез гликогена в печени и скелетных мышцах, усиливает захват и утилизацию глюкозы тканями, повышая активность гликолитических ферментов. Также адреналин усиливает липолиз (распад жиров) и тормозит синтез жиров. Это обеспечивается его воздействием на β1 адренорецепторы жировой ткани. В высоких концентрациях адреналин усиливает катаболизм белков.

Имитируя  эффекты стимуляции «трофических»  симпатических нервных волокон, адреналин в умеренных концентрациях, не оказывающих чрезмерного катаболического  воздействия, оказывает трофическое  действие на миокард и скелетные  мышцы. Адреналин улучшает функциональную способность скелетных мышц (особенно при утомлении). При продолжительном  воздействии умеренных концентраций адреналина отмечается увеличение размеров (функциональная гипертрофия) миокарда и скелетных мышц. Предположительно этот эффект является одним из механизмов адаптации организма к длительному  хроническому стрессу и повышенным физическим нагрузкам. Вместе с тем  длительное воздействие высоких  концентраций адреналина приводит к  усиленному белковому катаболизму, уменьшению мышечной массы и силы, похуданию и истощению. Это объясняет  исхудание и истощение при  дистрессе (стрессе, превышающем адаптационные  возможности организма).

Адреналин оказывает стимулирующее воздействие  на ЦНС, хотя и слабо проникает  через гемато-энцефалический барьер. Он повышает уровень бодрствования, психическую энергию и активность, вызывает психическую мобилизацию, реакцию ориентировки и ощущение тревоги, беспокойства или напряжения. Адреналин генерируется при пограничных  ситуациях.

Адреналин возбуждает область гипоталамуса, ответственную  за синтез кортикотропин рилизинг гормона, активируя гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую  систему. Возникающее при этом повышение  концентрации кортизола в крови  усиливает действие адреналина на ткани  и повышает устойчивость организма  к стрессу и шоку.

Адреналин также  оказывает выраженное противоаллергическое и противовоспалительное действие, тормозит высвобождение гистамина, серотонина, кининов и других медиаторов аллергии и воспаления из тучных клеток (мембраностабилизирующее действие), возбуждая находящиеся на них  β2-адренорецепторы, понижает чувствительность тканей к этим веществам. Адреналин  вызывает повышение числа лейкоцитов в крови, частично за счёт выхода лейкоцитов из депо в селезёнке, частично за счёт перераспределения форменных элементов  крови при спазме сосудов, частично за счёт выхода не полностью зрелых лейкоцитов из костномозгового депо. Одним из физиологических механизмов ограничения воспалительных и аллергических  реакций является повышение секреции адреналина мозговым слоем надпочечников, происходящее при многих острых инфекциях, воспалительных процессах, аллергических  реакциях. Противоаллергическое действие адреналина связано в том числе  с его влиянием на синтез кортизола.

На свертывающую систему крови адреналин оказывает  стимулирующее действие. Он повышает число и функциональную активность тромбоцитов, что, наряду со спазмом  мелких капилляров, обуславливает гемостатическое (кровоостанавливающее) действие адреналина. Одним из физиологических механизмов, способствующих гемостазу, является повышение  концентрации адреналина в крови  при кровопотере.

Признаки гипер- и гипофункции надпочечников

Ускорение сердцебиения, повышение  пульса и кровяного давления, расширение зрачков, усиление распада гликогена  сопровождается ростом количества сахара в плазме крови, расширяются бронхи, сужение вен и артерий кожи, торможение секреций и движений пищеварительного тракта. Такие изменения происходят во время эмоциональных переживаний.

Секреция адреналина резко повышается при стрессовых состояниях, пограничных  ситуациях, ощущении опасности, при  тревоге, страхе, при травмах, ожогах и шоковых состояниях. Действие адреналина связано с влиянием на α- и β-адренорецепторы  и во многом совпадает с эффектами  возбуждения симпатических нервных  волокон. Он вызывает сужение сосудов  органов брюшной полости, кожи и  слизистых оболочек; в меньшей  степени сужает сосуды скелетной  мускулатуры. Артериальное давление под  действием адреналина повышается. Однако прессорный эффект адреналина выражен  менее, чем у норадреналина в  связи с возбуждением не только α1 и α2-адренорецепторов, но и β2-адренорецепторов сосудов. Изменения сердечной деятельности носят сложный характер: стимулируя β1 адренорецепторы сердца, адреналин  способствует значительному усилению и учащению сердечных сокращений, облегчению атриовентрикулярной проводимости, повышению автоматизма сердечной  мышцы, что может привести к возникновению  аритмий. Однако из-за повышения артериального  давления происходит возбуждение центра блуждающих нервов, оказывающих на сердце тормозящее влияние, может возникнуть преходящая рефлекторная брадикардия.

Снижение уровня адреналина наблюдается при недоразвитии мозгового вещества надпочечников, олигофрении, депрессии, миопатиях и мигрени.

У человека гипофункция надпочечных  желез приводит к тяжелому заболеванию - так называемой бронзовой, или аддисоновой, болезни. Оно характеризуется похуданием, быстрой утомляемостью, мышечной слабостью, человек не может производить  физическую работу, появляется бронзовая  окраска кожи.

 

Норадреналин

Название

Норадреналин, норэпинефрин, L-1-(3,4-Диоксифенил)-2-аминоэтанол — гормон мозгового вещества надпочечников и нейромедиатор.

Информация о работе Гормоны мозгового слоя надпочечников