Гормоны поджелудочной железы (пж)
ПЖ обладает и экзокринной и эндокринной функцией. В островках Лангерганса находятся клетки А, B, D, F. Инсулин - 70% - B-клетки; глюкагон - 25%- А-клетки; соматостатин - около 5% - D-клетки; панкреатический полипептид (PP)– следы - F- клетки.
Инсулин – это полипептид, состоящий из 51 АК. Состоит из двух полипептидных цепей: А и B-цепи. Эти цепи соединяются дисульфидными мостиками. [рис. 2-х цепей. А-цепь на левом (N-конце) завершается ГЛИ, на правом (С-конце) – АСП, 21 АК; В-цепь слева ФЕН, справа ТРЕ, 30 АК. 2 дисульфидных мостика]
Инсулин синтезируется в виде проинсулина, который состоит из 84 АК - синтезируется в виде 1 полипептидной цепи. При превращении проинсулина в инсулин отщепляется С-цепь из 33 АК (проинсулининсулин+С-пептид).
Клетки-мишени - мышечная ткань, печень, жировая ткань. Рецепторы к инсулину находятся на поверхности клеток. Рецепторы могут подвергаться интернализации, т.е. проникать внутрь мембраны комплексов «инсулин- рецептор», что приводит к разрушению путем эндоцитоза. Это объясняется снижением чувствительности клеток организма к инсулину при ожирении, т.к. количество рецепторов снижается и возникает устойчивость к инсулину. Внутриклеточный медиатор к инсулину не известен. Инсулиновые рецепторы являются ферментами и повышают активность фосфодиэстеразы и снижают уровень цАМФ.
Влияние инсулина на метаболизм:
1. углеводный обмен:
- снижение уровня глюкозы;
- повышение транспорта глюкозы через мембрану мышц и жировую ткань, без повышения специфических переносчиков глюкозы в печень.
- в печени активируется глюкокиназа, т.е. глюкоза(над стрелкой инсулин) глюкозо-6-фосфат;
- инсулин повышает интенсивность утилизации глюкозы - гликолиз;
- активирует гликогенсинтазу, повышая синтез гликогена;
- снижает активность глюкозо-6-фосфатазы, т.е. глюкоза не выходит из печени;
- инсулин ингибирует глюконеогенез.
Т.е. инсулин стимулирует усвоение глюкозы организмом. 30-40% глюкозы превращается в жиры, 50% идет на гликолиз, а 10% превращается в гликоген.
2. липидный обмен:
- стимулирует липогенез;
- ингибирует липолиз.
3. белковый обмен:
- повышает синтез белка;
- ингибирует распад белка;
- стимулирует транспорт АК в клетки;
- повышает транскрипцию мРНК;
- повышает пролиферацию клеток, усиливая факторы роста фибробластов, тромбоцитарного фактора роста и фактора роста эпидермиса.
Дефицит инсулина – гипосекреция - развитие сахарного диабета. Есть 2 вида сахарного диабета:
1. недостаток инсулина - инсулинзависимый сахарный диабет - 10% (ИНЗСХ) - нарушение секреции инсулина в следствие генетических нарушений или поражение поджелудочной железы;
2. устойчивость к действию инсулина - инсулиннезависимиый сахарный диабет - 90% (ИнНСД)- снижение количества рецепторов к инсулину за счет интернализации рецепторов. Наблюдается при ожирении и повышенном потреблении сахара.
Клинические проявления одинаковы:
- гипергликемия - в клетках углеводное голодание, распад белков и жиров, стимуляция глюконеогенеза;
- глюкозурия – содержание глюкозы в крови больше 10 ммоль/л;
- полиурия;
- полидипсия - избыточное потребление воды;
- полифагия - повышенный голод;
- кетоз;
- ацидоз (кетоацидоз);
- диабетическая кома.
Глюкагон – это полипептид, состоящий из 29 АК. Синтезируется в А-клетках поджелудочной железы. Клетки-мишени - печень. Рецепторы к глюкагону находятся на поверхности клетки, посредник - цАМФ. Глюкагон повышает уровень цАМФ, следовательно увеличивается протеинкиназа увеличивается количество фосфорилазы-В увеличивается количество фосфорилазы-А, которая действует на превращение гликогена в глюкозу.
Эти процессы активизируются в печени. Глюкагон повышает глюконеогенез, липолиз.
Панкреатический полипептид - функции неизвестны.
Инсулиноподобные факторы роста (ИФР) - не образуются в ПЖ, но близки по строению и функции к инсулину и влияют на рост и пролиферацию клеток. ИФР больше действуют на синтез белка и пролиферацию.
Соматостатин - образуется в гипоталамусе и в D-клетках ПЖ, а также в ЖКТ. Подавляет секрецию других гормонов ПЖ, т.е. обладает паракринным эффектом. Снижает секрецию гастрина в желудке, опорожнение желудка, снижает всасывание углеводов.
Гормоны коры и мозгового вещества надпочечников
Гормоны мозгового слоя - адреналин и норадреналин - производные тирозина. [схема образования: тирозин (оксигеназа, 1/2О2)диоксифенилаланин (декарбоксилаза, -СО2)дофамин (+О2)норадреналин (+СН3)адреналин].
Органы-мишени - печень, скелетные мышцы, сердечная мышца, слюнные железы, матка.
Механизм: через аденилатциклазную систему. Увеличивается цАМФ увеличение протеинкиназы увеличение фосфорилирования. Фосфорилазы действуют на превращение гликогена в глюкозу.
Адреналин действует и в печени, и в мышцах, вследствие чего повышается содержание глюкозы в крови, повышается содержания молочной кислоты. Адреналин повышает потребление кислорода, увеличивает липолиз, что приводит к росту количества свободных жирных кислот в крови. Повышает кровяное давление, частоту сердечных сокращений. Адреналин действует на 1, 2, 1 и 2-адренорецепторы. Если гормоны связаны с -рецепторами, то происходит активация цАМФ, если с -рецепторами - ингибирование цАМФ.
Гормоны коркового вещества надпочечников (кортикостероиды).
Известно более 30 гормонов-стероидов, т.е. производные циклопентанпергидрофенантрена:
1. глюкокортикоиды - оказывают влияние на углеводный обмен;
2. минералокортикоиды - на минеральный обмен;
3. половые гормоны.
Глюкокортикоиды: кортикостерон, кортизол (самый активный в организме человека), кортизон.
Клетки-мишени для глюкокортикоидов - печень, почки, лимфоидная ткань, соединительная ткань, мышцы.
Рецепторы находятся в цитозоле, проходят через мембрану и действуют на ген. Гормон ген белок.
Влияние на обмен веществ:
1. активация глюконеогенеза;
2. повышение уровня глюкозы в крови;
3. повышение синтеза гликогена в печени;
4. стимулируют липолиз в области конечностей и липогенез в области туловища и лица;
5. повышение окисления жирных кислот;
6. повышение образования кетоновых тел;
7. в печени увеличивается синтез белка, в мышцах, лимфоидной, соединительной тканях увеличивается распад белка;
8. противовоспалительное действие, вызывают инволюцию лимфоидной ткани;
9 антиаллергический эффект, подавляют образование антител;
10. подавление синтеза белка в соединительной ткани, задержка образования рубцов и спаек.
Использование глюкокортикоидов в клинике - противовоспалительные, при трансплантации органов для снижения образования рубцов и спаек.
Глюкокортикоиды влияют и на минеральный обмен, но в меньшей степени.
Минералокортикоиды:
- диоксикортикостерон;
- альдостерон.
Клетки-мишени - дистальные канальцы почек. Рецепторы находятся внутри клеток – цитозольные рецепторы. Влияют на синтез белков, транспорт натрия через мембраны, т.е. повышают реабсорбцию натрия и хлоридов из первичной мочи, задерживая натрий в организме. Влияют на углеводный обмен, как и гипоталамус, но в меньшей степени.
Гипофункция коры надпочечников - болезнь Адиссона (бронзовая болезнь). Снижается устойчивость организма к стрессам, гипогликемия, потеря натрия и накопление калия, гипотония, мышечная слабость, утомляемость, повышение пигментации кожи, возможна гибель из-за нарушения водно-солевого обмена.
Гиперфункция - синдром Иценко-Кушинга.
- Белки и их биологическая роль
- Характеристика простых белков
- Методы разделения (фракционирования) белков
- Характеристика сложных белков
- Хромопротеины
- Липид-белковые комплексы
- Нуклеопротеины
- Состав нк:
- Углевод-белковые комплексы
- Хондроитинсульфаты (хс). Это полимеры, структурной единицей которых является димер, состоящий из глюкуроновой кислоты и n-ацетилгалактозамина (сульфатирован по 4 или 6 положению).
- Фосфопротеины
- Ферменты
- Строение коферментов
- Изоферменты
- Свойства ферментов
- Классификация и номенклатура ферментов
- Номенклатура ферментов
- Современные представления о ферментативном катализе
- Молекулярные эффекты действия ферментов
- Теория кислотно-основного катализа
- Регуляция активности ферментов
- Обмен веществ
- Обмен белков Переваривание и всасывание белков
- Превращение белков в органах пищеварения
- Переваривание сложных белков и их катаболизм
- Гниение белков и обезвреживание его продуктов
- Метаболизм аминокислот
- Общие пути обмена веществ
- Образование конечных азотистых продуктов
- Временное обезвреживание аммиака
- Орнитиновый цикл мочевинообразования
- Синтез и распад нуклеотидов
- I. Превращение пвк
- II. Цикл Кребса:
- Функции цтк:
- III. Биологическое окисление.
- Дыхательная цепь (дц) (или Цепь Переноса Электронов – цпэ, или Электрон-Транспортная Цепь – этц)
- Функционирование дц
- Окислительное фосфорилирование
- Альтернативные варианты биологического окисления
- Репликация (самоудвоение, биосинтез) днк
- Транскрипция (передача информации с днк на рнк) или биосинтез рнк
- Трансляция (биосинтез белка)
- Адресование белков
- Регуляция биосинтеза белка
- Обмен углеводов
- Простагландины, простациклины, тромбоксаны и лейкотриены
- Переваривание липидов
- Механизм ресинтеза жира
- Транспортные формы липидов в организме
- Превращение липидов в тканях
- Биосинтез глицерина и вжк в тканях
- Биосинтез холестерина (хс)
- Патология липидного обмена
- Классификация гормонов
- Механизм действия гормонов
- Гормоны центральных желез - гипоталамуса и гипофиза
- Гормоны щитовидной железы
- Гормоны паращитовидных желез
- Гормоны поджелудочной железы (пж)
- Гормоны половых желез
- Классификация витаминов
- Роль витаминов в обмене веществ
- Понятие о гиповитаминозах, авитаминозах и гипервитаминозах
- Причины гиповитаминозов
- Жирорастворимые витамины Витамин а
- Витамин d
- Витамин е
- Роль витамина е в обмене веществ
- Витамин к
- Роль витамина к в обмене веществ
- Водорастворимые витамины Витамин с
- Роль витамина с в обмене веществ
- Витамин р
- Витамин в1
- Витамин в2
- Витамин рр
- Витамин в6
- Витамин в9, в10, вс (фолиевая кислота)
- Витамин в12
- Витамин в3
- Витамин н (биотин)
- Витаминоподобные вещества Парааминобензойная кислота
- Гидроксилирование ксенобиотиков с участием микросомальной монооксигеназной системы
- Роль печени в пигментном обмене
- Биосинтез гема
- Распад гема
- Патология пигментного обмена
- Биохимия крови Типы изменения биохимического состава крови
- Белковый состав крови Функции белков крови:
- Общий белок
- Альбумины
- Глобулины в норме 20-30 г/л
- I. Α1 -глобулины
- II. Α2 -глобулины
- III. Β-глобулины
- IV. Γ-глобулины (иммуноглобулины, антитела)
- Небелковые азотсодержащие вещества Остаточный азот
- Углеводный обмен
- Липидный обмен
- Минеральный обмен
- Ферменты плазмы крови
- Физические свойства мочи здорового человека, их изменения при патологии
- Показатели химического состава мочи
- Особенности обмена веществ в нервной ткани
- Химическая передача нервного возбуждения
- Тропомиозин