生理

ホルモン

内分泌系は内分泌腺と呼ばれる臓器のグループによって形成され、その主な機能はホルモン物質の分泌です。

ホルモンはメッセンジャーとして機能する内因性の物質で、体のさまざまな活動を調整します。

中枢神経系の中枢領域であるヒポタラムスは、内分泌系の活動を調整する中心地です。

それは下垂体トロピン(CRH、TRH、GHRH、ソマトスタチン、GnRH)の放出および分泌の抑制の因子を生じる。

THE HIPOFISISは、蝶形骨の腹十字の内側に位置する内分泌腺で、下垂体トロピンの分泌を担う下垂体上皮部分と、バソプレシンの分泌を担う下垂体神経で構成されています。

低生理機能は内分泌腺を制御するホルモンであり、それは栄養および分泌機能を調節する。

ACTH:副腎皮質刺激ホルモン→副腎→コルチゾール、副腎ステロイド

TSH:甲状腺産生ホルモン→甲状腺→甲状腺ホルモン

GH:成長ホルモン→IGF-1→臓器および組織

プロラクチン:乳腺刺激ホルモン→乳腺その他の組織

LH:黄体ホルモン→性腺→性ホルモン

FSH:卵胞刺激ホルモン→性腺→性ホルモン

ホルモンの記事

ホルモンの作用機序

ホルモンの生物学的機能は、3つの異なるメカニズムで起こります。

内分泌=内分泌腺のレベルで産生されるホルモンが循環流を介して標的組織に到達します。

パラクリン=内分泌腺のレベルで産生されたホルモンが細胞外液を介して標的組織に到達します。

オートクリン=内分泌腺のレベルで産生されるホルモンは、それを産生したのと同じ細胞に影響を及ぼします。

フェロモン=異なる生物の細胞間で伝達される。

ホルモンは分泌される可能性があります

活性型(GH、インスリン)。

不活性型では、分泌後活性化プロセス(甲状腺ホルモン、テストステロン、ビタミンD)。

短/中/長の待ち時間を伴う。

ごくわずかな埋蔵量(ペプチドホルモン)または大きな沈着物(例:甲状腺ホルモン)から始まります。

ホルモンは循環の流れに入れることができます

遊離型(多くのタンパク質/水溶性ホルモン、カテコールアミン)。

キャリアタンパク質(SHBGおよびCBGを含む脂溶性ステロイドホルモン、甲状腺ホルモン→TBG、より多くのアルブミン)に結合。

ホルモンによって細胞内で決定される生物学的効果は

ホルモン濃度

受容体の濃度

ホルモンと受容体の間の親和性の程度。

ホルモンは有限個の受容体に結合します。 標的細胞の受容体密度は、細胞周期の段階、または分化または現在の代謝状態に関連する事象に応じて変わり得る。

標的細胞はホルモン濃度に依存して受容体の数を調節することができる:高ホルモン濃度は減少した受容体密度に対応しそしてその逆もまた同様である。

膜受容体

特定のメッセージと立体的に相互作用することができる細胞外部分、膜貫通部分、および適切なメッセージを放出することができる細胞内部分からなる。

シトプラズマおよび/または核受容体

核内受容体は、リガンド依存的に遺伝子発現を調節する転写因子のファミリーを構成する。 核内受容体スーパーファミリーのメンバーには、ステロイドホルモンの受容体(エストロゲン、グルココルチコイド、アンドロゲン、ミネラルコルチコイド)、非ステロイド系リガンドの受容体(甲状腺ホルモン、レチノイン酸)、および脂質代謝の様々な産物を結合する受容体(脂肪酸、プロスタグランジン)が含まれる)。 それからそのリガンドがまだ知られていない受容体、いわゆる「オーファン受容体」、おそらく低分子量のリガンドによって認識されているものがあります。

核内受容体は、いくつかの例外はありますが、共通の構造を持っています。

リガンドとの相互作用のカルボキシ末端ドメイン(リガンド結合ドメイン、LBD)

DNAと相互作用するドメイン(DNA結合ドメイン)

非常に可変的な機能的アミノ末端ドメイン

内分泌疾患

内分泌障害は、大きく4つのカテゴリに分類できます。

過剰なホルモン産生

不足ホルモン産生

ホルモンに対する組織反応の変化

内分泌腺の新生物