Слайд 2Историческая справка
Начало активному изучению эндокринных желез и гормонов
было положено английским
врачом Т. Аддисоном в 1855
году.
Аддисон был первым, кто дал описание бронзовой болезни, признаком которой было специфическое окрашивание
кожи, а причиной —
дисфункция надпочечников.
Слайд 3Историческая справка
Другим основоположником эндокринологии является
французский медик К. Бернар.
Он изучал
процессы внутренней секреции и соответствующие
железы организма — органы, секретирующие в кровь те
или иные вещества.
Слайд 4Историческая справка
Впоследствии свой вклад в
данную отрасль науки внес
еще один
французский врач —
Ш. Броун-Секар, увязавший
развитие определенных за-
болеваний с недостаточностью функции желез внутренней
секреции и показавший, что
при терапии указанных
болезней могут быть
успешно использованы
экстракты соответствующих
желез.
Слайд 5Историческая справка
Собственно термин
«гормон» был впервые
использован в работах
английских физиологов
У. Бейлисса и Э. Старлинга
в 1905 году.
Исследователи ввели его
в ходе изучения гормона
секретина, открытого
ими же тремя годами ранее.
Слайд 6Гормоны
На данный момент науке известно более 100 вырабатываемых железами внутренней секреции
веществ, для которых характерна гормональная активность и которые регулируют обменные процессы.
Слово «гормон» происходит из греческого языка и означает «возбуждать», «приводить в движение».
Слайд 7Гормоны
Гормоны – это органические вещества, которые образуются в тканях одного типа
(эндокринные железы, или железы внутренней секреции), поступают в кровь, переносятся по кровяному руслу в ткани другого типа (ткани-мишени), где оказывают своё биологическое действие (т. е. регулируют обмен веществ, поведение и физиологические функции организма, а также рост, деление и дифференцировку клеток).
Слайд 8Свойства гормонов
Высокая биологическая активность. Концентрация гормонов в крови очень мала, но
их действие сильно выражено, поэтому даже небольшое увеличение или уменьшение уровня гормона в крови вызывает различные, часто значительные, отклонения в обмене веществ и функционировании органов и может привести к патологии.
Короткое время жизни, обычно от нескольких минут до получаса, после чего гормон инактивируется или разрушается. Но с разрушением гормона его действие не прекращается, а может продолжаться в течение часов
и даже суток.
Слайд 9Свойства гормонов
Дистантность действия. Гормоны
вырабатываются в одних органах (эндокринных
железах), а
действуют в других (тканях- мишенях).
Высокая специфичность действия. Гормон
оказывает своё действие только после связывания
с рецептором. Рецептор – это сложный белок-гликопротеин, состоящий из белковой и углеводной
частей. Гормон связывается именно с углеводной
частью рецептора.
Слайд 10Типы биологического действия гормонов
Метаболическое – действие гормона на организм проявляется
регуляцией обмена веществ (например, инсулин, глюкокортикоиды, глюкагон).
Морфогенетическое – гормон действует на рост, деление и дифференцировку клеток в онтогенезе (например, соматотропный гормон, половые гормоны, тироксин).
Кинетическое или пусковое – гормоны способны запускать функции (например, пролактин – лактацию, половые гормоны – функцию половых желёз).
Слайд 11Типы биологического действия гормонов
Корригирующее. Гормонам принадлежит важнейшая роль в адаптации человека
к различным факторам внешней среды. Гормоны изменяют обмен веществ, поведение и функции органов так, чтобы приспособить организм к изменившимся условиям существования, т.е. осуществляют метаболическую, поведенческую и функциональную адаптацию, тем самым поддерживают постоянство внутренней
среды организма.
Слайд 12Классификация гормонов
По химической природе:
пептидные (белковые) – гормоны гипоталамуса, гипофиза, инсулин, глюкагон,
гормоны паращитовидных желез;
производные аминокислот – адреналин, тироксин;
стероидные – глюкокортикоиды, минералокортикоиды, мужские и женские половые гормоны;
эйкозаноиды – гормоноподобные вещества, которые оказывают местное действие; они являются производными арахидоновой кислоты (полиненасыщенная жирная кислота).
Слайд 13Классификация гормонов
По действию на биохимические процессы и функции:
гормоны, регулирующие обмен веществ
(инсулин, глюкагон, адреналин, кортизол);
гормоны, регулирующие обмен кальция и фосфора (паратиреоидный гормон, кальцитонин, кальцитриол);
гормоны, регулирующие водно-солевой обмен (альдостерон, вазопрессин);
гормоны, регулирующие репродуктивную функцию (женские и мужские половые гормоны);
Слайд 14Классификация гормонов
гормоны, регулирующие функции эндокринных желёз (адренокортикотропный гормон, тиреотропный гормон, лютеинизирующий
гормон, фолликулостимулирующий гормон, соматотропный гормон);
гормоны стресса (адреналин, глюкокортикоиды и др.);
гормоны, влияющие на ВНД (память, внимание, мышление, поведение, настроение); глюкокортикоиды, паратиреоидный гормон, тироксин, адренокортикотропный гормон).
Слайд 15Белковые гормоны
Йоти Амгэ из индийского города Нагпур является самой маленькой девочкой
в мире, согласно Индийской книге рекордов. 15-летняя школьница имеет рост всего 58 см и весит
5 кг. Амгэ страдает формой карликовости под
названием ахондроплазия
Слайд 16Соматотропин –
гормон роста
Самый высокий рост зарегистрирован у Роберта Ладлоу –
2 м 72 см.
Этот человек родился в 1918 г. и прожил всего 22 года.
Слайд 17Инсулин
Один из важнейших белковых гормонов.
Инсулин вырабатывается в особых образованиях в
тканях поджелудочной железы – в островках Лангерганса, что доказали работы русского физиолога Л.В.Соболева
Слайд 18Инсулин
Свое название гормон получил от латинского
слова insula – остров.
Инсулин –
единственный гормон, снижающий концентрацию глюкозы в крови. Такой эффект гормона обусловлен следующими механизмами:
инсулин увеличивает проницаемость мембран для транспорта глюкозы из крови в клетки;
инсулин активирует использование глюкозы по пути гликолиза (окислительный распад глюкозы) и на синтез гликогена;
инсулин тормозит распад гликогена (гликогенолиз) и глюконеогенез (процесс образования глюкозы из аминокислот).
Слайд 19Инсулин
Свое название гормон получил от латинского слова insula – остров.
Инсулин –
единственный гормон, снижающий концентрацию глюкозы в крови. Такой эффект гормона обусловлен следующими механизмами:
инсулин увеличивает проницаемость мембран для транспорта глюкозы из крови в клетки;
инсулин активирует использование глюкозы по пути гликолиза (окислительный распад глюкозы) и на синтез гликогена;
инсулин тормозит распад гликогена (гликогенолиз) и глюконеогенез (процесс образования глюкозы из аминокислот).
Слайд 20Инсулин
Инсулин является универсальным анаболическим гормоном. Он усиливает процессы синтеза нуклеиновых кислот,
белка, жиров, гликогена и тормозит их распад. Кроме того, анаболическое действие инсулина проявляется в том, что он активирует процессы, дающие энергию для синтезов (гликолиз, цикл трикарбоновых кислот).
Недостаток продуцирования инсулина проявляется в повышенном содержании сахара в крови – заболевании сахарным диабетом
Слайд 21Сахарный диабет
Первые упоминания о сахарном диабете историки медицины находят еще в
трудах врачей I века.
Один из главнейших симптомов диабета – выделение большого количества сахара с мочой, обезвоживание организма. Ткани утрачивают способность усваивать сахар, начинают расходовать жиры и белки, наступает потеря веса. При этом окисление жиров сопровождается образованием токсичных продуктов.
Истощение и интоксикация
организма приводят,
в конечном счете, к гибели.
Слайд 22Инсулин
В 1953 году англичанин Ф.Сэнджер был удостоен Нобелевской премии за то,
что установил последовательность чередования аминокислот в инсулине.
Слайд 23Инсулин
Первичная структура инсулина, т.е. последовательность аминокислот в полипептидных цепях, у разных
биологических видов несколько различается.
Наиболее близким к человеческому является инсулин свиньи, который различается с ним всего одним аминокислотным остатком в 30-м положении.
Бычий инсулин отличается от человеческого тремя аминокислотными остатками.
Слайд 24Аминокислотные гормоны
Адреналин вырабатывается корой надпочечников.
Адреналин относится к адаптационным гормонам.
Без
них невозможно приспособиться к холоду, разреженному воздуху в горах, резким
физическим нагрузкам.
Адреналин участвует в реализации реакций типа
«бей и беги»: его секреция резко повышается при стрессовых ситуациях.
Слайд 25Адреналин
Вследствие дисфункции надпочечников или при нарушении обмена веществ и избытке некоторых
ферментов у человека возникает адреналиновая зависимость.
Те, кто страдает адреналиновой зависимостью, испытывают жгучую потребность совершать рискованные поступки.
После каждого «приключения» они чувствуют себя лучше, а если лишаются риска, то секреция адреналина подавляется, им становится не по себе.
Слайд 26Стероидные гормоны
Первый женский половой
гормон – эстрон – был выделен
в
1929 г. Еще более сильно-
действующим является другой гормон – эстрадиол.
Мужские половые гормоны
были впервые выделены в индивидуальном состоянии в
1931 г. – это были андростерон
и его в 10 раз более активный аналог – тестестерон.
Слайд 27Анаболитические стероиды
На основе мужских половых гормонов синтезированы аналоги этих соединений –
анаболические стероиды.
Первоначально анаболические стероиды широко применяли для откорма скота.
Однако анаболические стероиды очень плохо метаболизируют в организме животного и не разрушаются при термической обработке пищи.
Попадая с мясом в организм человека, анаболические стероиды вызывали тяжелые поражения печени, в том числе опухоли, поскольку продукты превращения этих соединений являются канцерогенами.
Слайд 28Половые гормоны
Половые гормоны обуславливают всю «непохожесть» мужчин и женщин: внешность, различные
пропорции тела, физическую выносливость, тембр голоса, манеры поведения, жизненные приоритеты.
В организме любого человека присутствуют как мужские, так и женские гормоны, но их соотношение сильно различается.
Слайд 29Половые гормоны
Если искусственно прекратить выработку половых гормонов или вводить в организм
характерные для противоположного пола гормоны, то поведение человека, проявление половых признаков, даже внешность начинают существенно меняться.