ЦНС и эндокринная система организма презентация

Содержание


Презентации» Медицина» ЦНС и эндокринная система организма
Эндокринная система
 В регуляции функций организма кроме, генома и нервной системыЦНС и эндокринная система организмаХимическая регуляция (БАС)
 Для регуляции многих органов и процессов этот механизмПути гуморальной (химической) регуляции 
 Для гормональной регуляции характерны паракринный иОсновные эндокринные железы
 1 - яички, 
 2 - почки, 
Гормоны
 Гормоны (от греч. hormao - привожу в движение) являются химическимиОсновные механизмы влияния гормонов на клетки-мишени
  1) метаболическое (действие наПо направленности влияния на метаболизм гормоны подразделяются на: 
 Анаболические гормоныХимия гормонов
 По химической природе гормоны являются: 
 а) пептидами, 
Синтез пептидных гормонов
 Во многих случаях стимулом для секреции пептидных гормоновПути влияния гормонов в зависимости от их строения
 Пептиды влияют наМеханизм взаимодействия стероидных гормонов с внутриклеточными рецепторами клеток-мишеней.
 После взаимодействия гормонаВзаимодействие гормонов
 Каждый гормон может влиять на несколько функций организма. 
Период полураспада (Т1/2) некоторых гормонов 
 Есть гормоны, которые в кровиЦиркадианный ритм продукции кортизола 
 Ммногие гормоны секретируются цик-лически. Цикличность секрецииРегуляция образования гормонов
 Образование большинства гормонов регулируется несколькими механизмами, среди которыхРегуляция образования (б)
 3) Нейрогуморальная регуляция осуществляется с помощью гипоталамо-гипофизарной системыЦНС и эндокринная система организма (гипоталамо-гипофизарный механизмГипоталамо-гипофизарный комплекс
 Нейроны гипоталамуса получают нервные сигналы от центров: преоптической области,Гипоталамо-гипофизарная портальная система
 Либерины и статины гипоталамуса вначале поступают здесь вВлияния тропных гормонов
 1- аденогипофиз .
 2 – ТТГ - щитовиднаяСхема гипоталамо-гипофизарных механизмов регуляции активности эндокринных желез  
 Уровень гормонаГипоталамус и нейрогипофиз (задняя доля)
 Из нейронов ПВЯ и СОЯ синтезируемыеЭпифиз и освещенность
 От сетчатки глаза импульсы через спинной мозг иВосприятие света и гормоны эпифиза 
 Указанная связь эпифиза со зрениемЭпифиз – биологические часы
 Мелатонин эпифиза через гипоталамо-гипофизарные механизмы ослабляет выработкуГормоны «неэндокринных» органов
 Желудочно-кишечный тракт
 
 Почки
 Легкие 
 Сердце
 Печень
ЧАСТНАЯ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ Регуляция продольного роста
 Основным гормоном стимулирующим рост является гормонЭффекты влияний ГР
 По своему эффекту ГР и соматомедины близки другимГормон роста
 Уровень секреции ГР (СТГ) наибольший при выполнение физической нагрузки,Подростки одного возраста:
 Слева - при нехватке гормона роста (гипофизарный карлик),Акромегалия
 При активации образования ГР у взрослых активируется рост
  некоторыхМетаболизм кальцияРегуляция кальциевого гомеостаза 
 Поддерживают концентрацию кальция в крови на константномМетаболизм витамин D
 Третий регулятор метаболизма кальция кальцитриол не регулируется кальциемВитамин D в конечном счета стимулирует всасывание Са2+ в кишечнике и



Слайды и текст этой презентации
Слайд 1
Описание слайда:
Эндокринная система В регуляции функций организма кроме, генома и нервной системы принимает участие комплекс биологически активных соединений, образующих эндокринную систему. Взаимодействие указанных систем столь тесно, что позволяет говорить о единой нейроэндокринной системе регуляции функций организма.


Слайд 2
Описание слайда:
ЦНС и эндокринная система организма

Слайд 3
Описание слайда:
Химическая регуляция (БАС) Для регуляции многих органов и процессов этот механизм регуляции (с помощью биологически активных соединений, БАС), хотя и действует более медленно, но оказывается более эффективным, чем нервная регуляция. Обусловлено это тем, что: а) биологически активное соединение может поступать к каждой клетке, б) спектр указанных регуляторов более широк, чем медиаторов нервов, в) действуют на клетки они более продолжительное время.

Слайд 4
Описание слайда:
Пути гуморальной (химической) регуляции Для гормональной регуляции характерны паракринный и телекринный способы влияния.

Слайд 5
Описание слайда:
Основные эндокринные железы 1 - яички, 2 - почки, 3 - надпочечники, 4 - паращитовидные, 5 - щитовидная, 6 - эпифиз, 7 - плацента, 8 - яичники, 12 - гипофиз 9 - желудочно-кишечный тракт, 10 - поджелудочная железа, 11 - вилочковая железа.

Слайд 6
Описание слайда:
Гормоны Гормоны (от греч. hormao - привожу в движение) являются химическими посредниками, которые секретируются и выделяются клетками в ответ на различные сигналы систем регуляции. Биологическая активность гормонов определяется тем, что, находясь в относительно малой концентрации эти вещества, оказывают выраженный эффект. Так, например, наиболее типичные гуморальные регуляторы - гормоны свое влияние оказывают, находясь в крови в концентрации 10-7 - 10-12 моль/л.

Слайд 7
Описание слайда:
Основные механизмы влияния гормонов на клетки-мишени 1) метаболическое (действие на обмен веществ), 2) морфогенетическое (стимуляция формообразования, дифференцировки, роста), 3) кинетическое (включение определенной деятельности), 4) корректирующее (изменяющее интенсивность функций органов и тканей).

Слайд 8
Описание слайда:
По направленности влияния на метаболизм гормоны подразделяются на: Анаболические гормоны стимулируют анаболизм, т.е. синтез веществ и их депонирование (например, гормон роста, инсулин, андрогены, эстрогены). Катаболические гормоны усиливают катаболизм, т.е. повышают обмен веществ, выработку и расходование энергии в организме (тироксин, адреналин и др.)

Слайд 9
Описание слайда:
Химия гормонов По химической природе гормоны являются: а) пептидами, б) белками, в) стероидами, г) производными аминокислот.

Слайд 10
Описание слайда:
Синтез пептидных гормонов Во многих случаях стимулом для секреции пептидных гормонов является увеличение в цитозоле клетки концентрации ионов каль­ция, вызываемое деполяриза­цией плазматической мембраны. В других слу­чаях стимуляция поверхностных рецепторов эндокринной клетки приводит к увеличению цАМФ и после­дующей активации протеинкиназ, стимулирую­щих секрецию гормона. Пептидные гормоны водорастворимы, что позволяет им легко про­никать в кровеносную систему, доставляющую их к тканям-мишеням. Основным местом разрушения многих циркулирующих гормонов является печень.

Слайд 11
Описание слайда:
Пути влияния гормонов в зависимости от их строения Пептиды влияют на клетки-мишени через рецептор мембраны с последующим включение в ней вторых посредников, меняя тем самым метаболизм клетки. Поэтому их эффект проявляется быстро. Стероиды влияют путем проникновения в ядро клетки и считывание генетической информации. Поэтому их эффект проявляется медленнее, но зато более значимо (дифференцировка и т.п.).

Слайд 12
Описание слайда:
Механизм взаимодействия стероидных гормонов с внутриклеточными рецепторами клеток-мишеней. После взаимодействия гормона с рецептором в ядре этот комплекс присоединяется к фрагменту гормонального ответа на ДНК, что активирует или тормозит транскрипцию гена и синтез белка.

Слайд 13
Описание слайда:
Взаимодействие гормонов Каждый гормон может влиять на несколько функций организма. С другой стороны, одна и та же функция, один и тот же орган обычно находится под влиянием нескольких гормонов, которые в совокупности оказывают суммарный физиологический эффект. Это взаимодействие гормонов можно разделить на три вида - синергизм, антагонизм и пермиссивное действие.

Слайд 14
Описание слайда:
Период полураспада (Т1/2) некоторых гормонов Есть гормоны, которые в крови находятся длительное время (так, тироксин – более 4-х суток). Но большинство гормонов в крови циркулирует десятки минут. А некоторые пептиды – несколько минут и даже сек. Поэтому по уровню гормона в крови судить о функции железы возможно далеко не всегда.

Слайд 15
Описание слайда:
Циркадианный ритм продукции кортизола Ммногие гормоны секретируются цик-лически. Цикличность секреции их может определяться не только возрас-том больного, менструальным циклом, беременностью, но и индивидуальными особенностями разных людей. Поэтому определение базального (утреннего) уровня гормона при некоторых заболеваниях может не отражать истинной картины. Наглядным примером этого может быть болезнь Иценко-Кушинга, при которой утренний уровень кортизола в крови может быть в пределах нормы, но на протяжении дня такого физиологического снижения (см. рис.) не происходит.

Слайд 16
Описание слайда:
Регуляция образования гормонов Образование большинства гормонов регулируется несколькими механизмами, среди которых можно выделить основные. 1) Нейрогенная регуляция. Осуществляется по двум направлениям: А. Прямое воздействие нервов через гипоталамус на синтез и секрецию гормона {нейрогипофиз – АДГ (почка), окситоцин (матка, мол. железа) ; или ВНС на мозговой слой надпочечника - симпатическими нервами стимулируется выделение адреналина}. Б. Нервная система регулирует гормональную активность косвенно - изменяя интенсивность кровоснабжения железы. 2) Гуморальная регуляция - непосредственное влияние на клетки железы концентрации субстрата, уровень которого регулирует гормон (обратная связь – отрицательная и положительная).

Слайд 17
Описание слайда:
Регуляция образования (б) 3) Нейрогуморальная регуляция осуществляется с помощью гипоталамо-гипофизарной системы (рис.). Функция щитовидной, половых желез, коры надпочечников регулируется гормонами передней доли гипофиза, аденогипофизом. Общее название этих гормонов - тропные гормоны: адренокортикотропный, тиреотропный, фолликулостимулирующий и лютеонизирующий гормоны. С некоторой условностью к тропным гормонам относится и соматотропный гормон (гормон роста) гипофиза, который оказывает свое влияние на рост не только прямо, но и опосредованно через гормон соматомедин, образующийся в печени.

Слайд 18
Описание слайда:
ЦНС и эндокринная система организма (гипоталамо-гипофизарный механизм

Слайд 19
Описание слайда:
Гипоталамо-гипофизарный комплекс Нейроны гипоталамуса получают нервные сигналы от центров: преоптической области, ствола мозга (аминоспецифические системы) и лимбической системы. Важно то, что здесь нет гематоэнцефалического барьера, поэтому к нейронам гипоталамуса могут поступать и гормоны из крови. Нейроны гипоталамуса синтезируют два типа гормонов (либерины и статины), которые через систему кровеносных сосудов поступают к аденогипофизу, и регулируют образование тропных гормонов.

Слайд 20
Описание слайда:
Гипоталамо-гипофизарная портальная система Либерины и статины гипоталамуса вначале поступают здесь в кровеносные капилляры. С кровью они переносятся к аденогипофизу, где хранятся. По мере необходимости они вновь поступают в кровь - в общий кровоток.

Слайд 21
Описание слайда:
Влияния тропных гормонов 1- аденогипофиз . 2 – ТТГ - щитовидная железа, 3 – АКТГ - надпочечник, 4 – поджелудочная железа, 5 – ЛГ, ФСГ - яичники, 6 – пролактин -молочная железа. ГР – соматомедины печени.

Слайд 22
Описание слайда:
Схема гипоталамо-гипофизарных механизмов регуляции активности эндокринных желез Уровень гормона крови через обратную связь, влияя на выработку в гипоталамусе релизинг-гормонов, что влияет на интенсивность синтеза тропных гормонов гипофиза. Тропные гормоны регулируют активность образования гормонов: увеличение в крови уровня гормона угнетает его образование, - уменьшение уровня гормона в крови – стимулирует синтез его.

Слайд 23
Описание слайда:
Гипоталамус и нейрогипофиз (задняя доля) Из нейронов ПВЯ и СОЯ синтезируемые гормоны по аксонам поступают в заднюю долю гипофиза. Отсюда они, поступив в кровь, разносятся по организму.

Слайд 24
Описание слайда:
Эпифиз и освещенность От сетчатки глаза импульсы через спинной мозг и ганглии ВНС поступают к эпифизу.

Слайд 25
Описание слайда:
Восприятие света и гормоны эпифиза Указанная связь эпифиза со зрением обеспечивает ему участие в регуляции околосуточных ритмов. Не зря издревле говорят об эпифизе, как о третьем глазе, расположенном на темечке!

Слайд 26
Описание слайда:
Эпифиз – биологические часы Мелатонин эпифиза через гипоталамо-гипофизарные механизмы ослабляет выработку половых гормонов. Вероятно в связи с тем, что суммарная суточная освещенность в южных регионах выше, у проживающих здесь подростков половое созревание происходит в более раннем возрасте. Cдерживающее влияние мелатонина на выработку половых гормонов наглядно проявляется в том, что у мальчиков началу полового созревания предшествует резкое падение его уровня в крови. Но эпифиз продолжает оказывать влияние на уровень половых гормонов и у взрослых. Так, у женщин наибольший уровень мелатонина наблюдается в период менструаций, а наименьший - во время овуляции. При ослаблении мелатонинсинтезирующей функции эпифиза наблюдается повышение половой потенции.

Слайд 27
Описание слайда:
Гормоны «неэндокринных» органов Желудочно-кишечный тракт Почки Легкие Сердце Печень Плацента Жировые клетки

Слайд 28
Описание слайда:
ЧАСТНАЯ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ Регуляция продольного роста Основным гормоном стимулирующим рост является гормон роста (ГР, СТГ). Этот гормон сам влияет на ростковые зоны, что стимулирует продольный рост, а так же влияет на печень, где синтезируются соматомедины. Они стимулируют размножение остеоидых клеток. В подростковый период синергистами ГР являются половые гормоны. Но когда уровень половых гормонов возрастает (до взрослого) ростковые зоны закрываются.

Слайд 29
Описание слайда:
Эффекты влияний ГР По своему эффекту ГР и соматомедины близки другим стимуляторам пролиферативной активности, таким как: фактор роста фибробластов, тромбоцитарный фактор роста, эндотелиальный фактор роста, фактор роста нервов, тимозин, стимуляторы кроветворения и др.

Слайд 30
Описание слайда:
Гормон роста Уровень секреции ГР (СТГ) наибольший при выполнение физической нагрузки, а так же в начале ночного сна.

Слайд 31
Описание слайда:
Подростки одного возраста: Слева - при нехватке гормона роста (гипофизарный карлик), справа - при избытке гормона (гигант), в центре - при нормальной функции гипофиза.

Слайд 32
Описание слайда:
Акромегалия При активации образования ГР у взрослых активируется рост некоторых костей (особенно на лице, пальцев) – акромегалия.

Слайд 33
Описание слайда:
Метаболизм кальция

Слайд 34
Описание слайда:
Регуляция кальциевого гомеостаза Поддерживают концентрацию кальция в крови на константном уровне три гормона: кальцитонин, паратгормон и витамин D. Основным регулятором секреции кальцитонина и паратгормона является сам кальций крови.

Слайд 35
Описание слайда:

Слайд 36
Описание слайда:
Метаболизм витамин D Третий регулятор метаболизма кальция кальцитриол не регулируется кальцием крови. Витамин D3 образуется в коже при облучение ультрафиоле-товыми лучами из печеночного 7-дегидрохолестерина. Хранится в виде кальцитриола. В его метаболизме участвуют почки. Концентрация его возрастает и под влиянием паратгормона. Органом - мишенью его является кишечник.

Слайд 37
Описание слайда:
Витамин D в конечном счета стимулирует всасывание Са2+ в кишечнике и тормозит выделение его с мочой. Этим проявляется его антирахитический эффект.


Скачать презентацию на тему ЦНС и эндокринная система организма можно ниже:

Похожие презентации