下丘脑的内分泌功能.
下丘脑功能紊乱
下丘脑功能紊乱
下丘脑是人体内分泌系统的重要调节中枢,它通过释放激素来调节其他内分泌腺的分泌活动,维持人体内各种生理功能的平衡。
下丘脑功能紊乱是指下丘脑在调节内分泌功能时出现异常,导致内分泌失调,进而影响全身的代谢、生长发育、性功能等方面。
下丘脑功能紊乱的病因很多,一般可以分为生理性和病理性两种。
生理性紊乱主要是由于环境等特殊因素引起,如压力、季节变化、节食和长时间的剧烈运动等,这些因素可以导致下丘脑释放的激素稳定性发生改变,从而引发内分泌紊乱。
病理性紊乱则是由于疾病的发生、药物的使用等原因导致,例如肿瘤、炎症和药物过量等。
下丘脑功能紊乱会表现出一系列的临床症状,常见的症状有体重异常、生长发育障碍、性腺功能异常、代谢紊乱等。
其中,体重异常表现为体重增加或减少,无论进食量是否改变都难以减轻或增加体重。
生长发育障碍主要表现为儿童生长缓慢,成年人停止生长。
性腺功能异常表现为月经紊乱、闭经和男性睾丸缩小、性欲减退等。
代谢紊乱表现为糖尿病、甲状腺功能异常等。
治疗下丘脑功能紊乱的方法主要有两种,一种是通过调整生活方式和环境因素来缓解症状,另一种是使用药物治疗。
调整生活方式包括保持规律的作息时间、合理膳食、减轻精神压力、适度运动等,这些措施都有助于恢复下丘脑功能的稳定性。
药物治疗主要使用激素替代治疗,根据具体病情选择合适的激素
进行补充。
总之,下丘脑功能紊乱是一种常见的内分泌失调疾病,临床症状多种多样,治疗方法主要包括调整生活方式和使用药物。
由于下丘脑是内分泌系统的调节中枢,因此在治疗过程中需要综合考虑患者的整体情况,选择最合适的治疗方案,以达到恢复内分泌平衡的目的。
下丘脑分泌哪些激素,各有什么功能?
下丘脑分泌哪些激素,各有什么功能?*导读:垂体又名脑下垂体,分泌的激素除直接调节某些靶器官的功能活动外,还有几种促激素作用于相应的靶腺(如甲状腺、性腺、肾上腺皮质等),调节靶腺的分泌功能,并经靶腺激素间接调节某些器官的生理功能。
……下丘脑分泌的激素主要有:(1)促甲状腺激素释放激素(TRH):是最早从下丘脑分离出来的一种三肽释放激素。
它能刺激腺垂体分泌促甲状腺激素。
(2)促性腺激素释放激素(GnRH):是第二个从下丘脑中分离与纯化的调节性多肽。
它可以持续的激活垂体-性腺轴,对腺垂体促性腺激素的释放与合成都有作用。
(3)生长激素释放抑制激素(GHIH)又称生长抑素(ss):是一种十四肽释放抑制激素,不但能抑制垂体生长激素(GH)的分泌,还能抑制促甲状腺激素(TSH)的分泌。
除下丘脑外,胰腺D细胞、胃肠道的内分泌细胞也能分泌GHIH,并通过旁分泌作用影响胰岛素和胰高血糖素的分泌。
(4)促肾上腺皮质激素释放激素(GHRH):能刺激腺垂体分泌促肾上腺皮质激素(ACTH),对促肾上腺皮质激素的释放具有促进作用。
(5)生长激素释-拔激素(CnBH):是最近几年才被发现、确定的一种新的促垂体激素,对生长激素(CH)的释放具有促进作用。
下丘脑与脑下垂体组成的一个完整的神经内分泌功能系统。
此系统可分为两部分:①下丘脑-腺垂体系统。
二者间是神经、体液性联系,即下丘脑促垂体区的肽能神经元通过所分泌的肽类神经激素(释放激素和释放抑制激素),经垂体门脉系统转运到腺垂体,调节相应的腺垂体激素的分泌。
②下丘脑-神经垂体系统。
有直接神经联系,下丘脑视上核和室旁核的神经内分泌细胞所分泌的肽类神经激素可以通过轴浆流动方式,经轴突直接到达神经垂体,并贮存于此。
下丘脑是间脑的一部分,左右对称,形成第三脑室下部的侧壁和底部。
下丘脑具有许多细胞核团和纤维束,与中枢神经系统的其他部位具有密切的相互联系。
垂体又名脑下垂体,分泌的激素除直接调节某些靶器官的功能活动外,还有几种促激素作用于相应的靶腺(如甲状腺、性腺、肾上腺皮质等),调节靶腺的分泌功能,并经靶腺激素间接调节某些器官的生理功能。
下丘脑的四个功能高中生物
下丘脑的四个功能高中生物下丘脑是人体内分泌系统的重要组成部分,它位于脑干和大脑之间,由许多神经元组成。
下丘脑具有多种功能,包括调节体温、控制食欲和饮水、调节生物钟和控制性行为。
下面将详细介绍下丘脑的四个功能。
首先,下丘脑调节体温。
下丘脑中的神经元可以感知体内和外界的温度变化,并通过调节体温来维持身体的稳定状态。
当体温过高时,下丘脑会通过刺激汗腺分泌汗液来散热;当体温过低时,下丘脑会通过刺激肌肉收缩来产生热量。
此外,下丘脑还可以通过调节血管的收缩和扩张来调节体温。
其次,下丘脑控制食欲和饮水。
下丘脑中的神经元可以感知体内的能量和水分状态,并通过调节食欲和饮水来维持体内的平衡。
当体内能量和水分不足时,下丘脑会产生饥饿和口渴的感觉,促使人们摄入食物和水分。
相反,当体内能量和水分过多时,下丘脑会抑制食欲和饮水的欲望。
第三,下丘脑调节生物钟。
生物钟是人体内部的一种节律系统,可以调节人的睡眠和醒来时间。
下丘脑中的神经元可以感知外界的光线变化,并通过调节褪黑激素的分泌来调节人的生物钟。
当光线暗时,下丘脑会促使松果体分泌褪黑激素,使人感到困倦;当光线亮时,下丘脑会抑制褪黑激素的分泌,使人保持清醒状态。
最后,下丘脑控制性行为。
下丘脑中的神经元可以感知体内的性激素水平,并通过调节性欲和性行为来维持人类的繁衍。
当性激素水平升高时,下丘脑会促使人产生性欲和进行性行为;相反,当性激素水平降低时,下丘脑会抑制性欲和性行为的欲望。
总结起来,下丘脑具有调节体温、控制食欲和饮水、调节生物钟和控制性行为等多种功能。
这些功能的正常运作对于人体的健康和生存至关重要。
因此,我们应该重视下丘脑的功能,并通过良好的生活习惯和健康的饮食来维护下丘脑的正常功能。
下丘脑与垂体内分泌的关系概述
静息状态下,血清中成年男性GH浓度为1~ 5μg/L(女性略高于男性)。
GH的分泌呈脉冲节律性(1~4h/脉冲),睡眠时分 泌明显增加。
1.生长素的作用:
(1)促进生长发育:促进骨骼和肌肉的生长
幼年时期缺乏→侏儒症;
幼年时期过多→巨人症; 成年后过多→肢端肥大症。
一、下丘脑的内分泌 (一)下丘脑与垂体间
的功能联系:
下丘脑
下丘脑
下 丘 脑 垂 体 束 N垂体
垂 体 门 脉 腺垂体
(二)下丘脑调节肽
下丘脑促垂体区分泌的经垂体门脉系统调节腺垂体功能的肽类激素
二、腺垂体激素
腺垂体激素有:生长素、催乳素、促黑(色素细 胞)激素、促甲状腺素、促肾上腺皮质激素、促性腺 激素(卵泡刺激素和黄体生成素)。
腺细胞的生长发育,腺体增大。 (五)促肾上腺皮质激素(adrenocorticotropin.ACTH)
ACTH促进肾上腺皮质的生长发育,并合成、分泌 肾上腺皮质激素。 (六)促卵泡激素(FSH)和黄体生成素(LH)
1.FSH:促进卵泡发育成熟,并与LH协同促使卵泡 分泌雌激素。
2.LH:大量LH与FSH共同促使排卵与黄体的生成, 并促使黄体分泌雌激素和孕激素。
(二)催乳素(prolaction PRL)
1.PRL的作用:催乳素的主要作用是促进乳腺生
长发育,引起和维持成熟的乳腺泌乳;调节月经周期。
⑴对乳腺的作用:青春期乳腺的发育主要依靠雌 激素(促进乳腺导管的发育)和孕激素(促进乳腺小叶 的发育)的作用。
妊娠期乳腺的发育是催乳素、雌激素、孕激素共 同作用,但此时雌激素却颉颃催乳素的生乳作用。因 此,只有分娩后雌激素↓→催乳素才具有生乳作用。
丘脑的作用
丘脑的作用丘脑是大脑中重要的一个区域,位于脑干之下,由许多神经元组成。
它在人体的神经系统中起着至关重要的作用。
丘脑分为两个部分,上丘和下丘,它们各自拥有独特的功能。
首先,丘脑具有调节内分泌系统的功能。
下丘脑是控制垂体腺的中枢,垂体腺又是人体内分泌系统中的主要腺体之一。
丘脑通过不断接收来自大脑皮层的信息,来调节垂体腺的分泌活动,保持体内各种激素的平衡。
例如,当体内某种激素过高或过低时,丘脑会通过释放特定的激素来抑制或刺激垂体腺的分泌,以使体内激素水平恢复正常。
此外,丘脑还参与了人体的情绪调节。
上丘脑与下丘脑之间有丰富的神经连接,这些连接被称为丘脑-下丘脑通路。
这个通路与人体情绪的形成和调节密切相关。
当我们遇到愉快的事情时,上丘脑会通过释放多巴胺等激素来传递愉悦感,从而影响我们的情绪状态。
而当我们遇到挫折或压力时,下丘脑则会通过释放肾上腺素等激素来产生焦虑和压力的感觉。
因此,丘脑在情绪调节中发挥了关键的作用。
丘脑还参与了人体的睡眠调节。
上丘脑通过控制褪黑激素的分泌来调节人体的昼夜节律。
褪黑激素是一种重要的激素,它影响人体的睡眠质量和睡眠周期。
丘脑感知到环境中的光线变化,并通过下丘脑向松果体发送信号来控制褪黑激素的分泌。
当外界环境变暗时,丘脑会释放更多的褪黑激素,引起人们的困倦感,帮助入睡。
而当外界环境变亮时,丘脑会减少褪黑激素的分泌,使人们从睡眠中苏醒。
此外,丘脑还参与了认知功能的调节。
大量的研究表明,丘脑在注意力、记忆和学习等认知过程中起到重要的调节作用。
上丘脑与大脑皮层之间的神经连接使得它能够监控和调节大脑的活动。
当我们需要集中注意力时,丘脑会增加大脑对相关刺激的处理,以提高我们的反应速度和准确性。
而当我们需要记忆和学习新知识时,丘脑会通过释放乙酰胆碱等神经递质来促进大脑神经元之间的连接,加强记忆的形成和保存。
总之,丘脑在人体的神经系统中发挥着重要的作用。
它调节内分泌系统的功能,参与情绪的调节,调节睡眠周期,以及调节认知功能。
内分泌系统的结构与功能
内分泌系统的结构与功能内分泌系统是人体重要的调节系统之一,它由分泌内分泌激素的内分泌腺体组成,通过激素的分泌和传递,调节身体的生长、发育、代谢和各种生理功能的平衡。
本文将介绍内分泌系统的结构与功能。
一、内分泌系统的结构内分泌系统由下丘脑、垂体、甲状腺、肾上腺、胰腺、卵巢(或睾丸)等腺体组成,这些腺体分布在全身各个部位,彼此之间通过血液循环相互联系。
这些腺体分泌的激素通过血液传输到靶细胞,发挥其调节作用。
1. 下丘脑-垂体系统下丘脑位于脑的底部,与垂体相连,是内分泌系统的主要调节中心,控制和调节垂体前叶和后叶的激素分泌。
垂体前叶分泌促进性腺激素、生长激素、促肾上腺皮质激素等;垂体后叶释放催产素和抗利尿激素。
2. 甲状腺甲状腺位于颈部前方,分泌三种重要的激素:甲状腺素、三碘甲状腺原氨酸和钙调素。
甲状腺素调节机体代谢率、生长和发育,三碘甲状腺原氨酸参与体温调节,钙调素调节体内钙离子水平。
3. 肾上腺肾上腺位于肾脏上方,分为外腺和内腺两部分。
外腺分泌肾上腺皮质激素,如皮质醇和醛固酮,调节体内水盐平衡和抗炎反应;内腺分泌肾上腺素和去甲肾上腺素,通过激活交感神经系统对应激产生反应。
4. 胰腺胰腺位于腹腔内,同时具有内分泌和外分泌功能。
内分泌部分由胰岛细胞组成,分泌胰岛素和胰高血糖素,调节血糖水平,维持能量代谢平衡。
5. 卵巢(或睾丸)卵巢和睾丸是女性和男性的生殖腺,不仅参与生殖功能,也分泌多种激素。
卵巢分泌雌激素和孕激素,调节女性的生殖、月经周期和妊娠;睾丸分泌睾丸激素,维持男性的性特征和生殖功能。
二、内分泌系统的功能内分泌激素通过与体内的受体结合,进入靶细胞,通过调节基因转录和翻译,发挥其调节功能。
内分泌系统的功能包括以下几个方面:1. 生长发育调节生长激素、甲状腺素和性激素等参与机体的生长发育调节,影响个体的身高、体重和各组织器官的形成与发育。
2. 代谢调节甲状腺素、胰岛素、皮质醇等参与机体能量代谢的调节。
内分泌系统的结构与功能
内分泌系统的结构与功能内分泌系统是人体一个重要的调节系统,它由多个内分泌腺和分泌激素组成,负责维持身体的稳态和调节各种生理过程。
在本文中,我将介绍内分泌系统的结构与功能,并讨论其在人体中的作用。
一、内分泌系统的结构内分泌系统由多个内分泌腺组成,包括下丘脑、垂体、甲状腺、肾上腺、胰腺等。
这些腺体分布在身体的不同部位,并通过血液循环将分泌的激素输送到全身各个组织和器官。
1. 下丘脑:下丘脑位于大脑的底部,是内分泌系统的控制中枢。
它通过调节垂体的分泌来控制其他内分泌腺的功能。
2. 垂体:垂体位于脑下垂体窝内,由前叶和后叶组成。
前叶分泌多种激素,包括生长激素、促甲状腺激素、促肾上腺皮质激素等;后叶主要分泌抗利尿激素和催产素。
3. 甲状腺:甲状腺位于颈部前方,分泌甲状腺素,调节身体的新陈代谢和生长发育。
4. 肾上腺:肾上腺位于肾脏的上方,分为皮质和髓质两部分。
皮质分泌皮质激素,如皮质醇、醛固酮等;髓质分泌肾上腺素和去甲肾上腺素,参与应激反应和调节血压。
5. 胰腺:胰腺位于腹腔内,既有外分泌功能,分泌消化酶,也有内分泌功能,分泌胰岛素和胰高血糖素,调节血糖水平。
二、内分泌系统的功能内分泌系统通过分泌激素,调节多种生理过程,包括新陈代谢、生长发育、血液循环、免疫功能、性腺发育等。
1. 新陈代谢调节:甲状腺素和胰岛素等激素参与调控机体的能量代谢和物质转化,维持适当的能量供应和体内物质平衡。
2. 生长发育调节:生长激素和促甲状腺激素等激素促进体内蛋白质的合成和细胞分裂增殖,参与机体的生长发育和组织修复。
3. 血液循环调节:肾上腺素和醛固酮等激素调节血压和血容量,维持血液循环的稳定。
4. 免疫功能调节:胸腺和脾脏等内分泌腺体参与调控免疫功能,维持机体的免疫平衡和防御能力。
5. 性腺发育调节:性腺分泌的雄激素和雌激素等激素参与调控生殖系统的发育和性腺功能。
总结:内分泌系统是人体一个重要的调节系统,它由多个内分泌腺和分泌激素组成,通过分泌激素来调节人体多种生理过程。
如何理解下丘脑是连接内分泌系统和神经系统的枢纽
如何理解下丘脑是连接内分泌系统和神经系统的枢纽
下丘脑是连接内分泌系统和神经系统的枢纽。
既可完成神经调节,又可介导激素调节。
下丘脑神经分泌细胞的末梢终止于正中隆起的下丘脑-垂体门脉的初级毛细血管网,下丘脑神经细胞兴奋时,其末梢释放调节垂体的体液传递因子进入毛细血管,由门脉血流运到垂体前叶(腺垂体)去促进或抑制垂体前叶分泌相应的激素。
“下丘脑-垂体-腺体”形成了一个神经内分泌系统,其中既有自上而下的垂直调节,还有腺体到垂体再到下丘脑的反馈调节,是一个层层控制、相互制约的严密的反馈系统。
另外,下丘脑的轴突末梢直接伸入神经垂体内部,合成分泌出来的抗利尿激素和催产素经过组织液储存在垂体中,由垂体释放,而不经过血液传运。
抗利尿激素能通过肾脏重吸收水而平衡血浆渗透压,若抗利尿激素分泌减少可导致尿崩症;还可引起微动脉上平滑肌收缩,有升压作用,所以也叫加压素。
各种器官的功能受到神经、内分泌信号分子调节外,还有旁分泌、自分泌等影响,每种化学信号分子都通过特定的途径与靶器官细胞表面的受体或胞内受体结合,而发生相应的效应。
内分泌腺之间在形态上大多数没有直接联系,但在功能方面息息相关。
每个内分泌腺几乎都和其他内分泌腺有直接或间接的联系。
内分泌系统和神经系统在结构和功能上密切相联。
几乎所有内分泌腺都直接或间接地受神经系统的影响。
神经系统通
过内分泌系统间接地调节机体内多种器官的活动形式,激素也影响神经系统的功能。
下丘脑-垂体内分泌
按病因可分做: 按病因可分做: 特发性GHD,约占70% 原因不明, ①特发性GHD,约占70%。原因不明,可 能在胚胎期或围生期发生下丘脑或垂体损 导致GHRH、GH合成释放不足 合成释放不足。 伤,导致GHRH、GH合成释放不足。大多 伴其他垂体激素缺乏症。 伴其他垂体激素缺乏症。 遗传性GHD。以遗传性单一GH缺乏症多 ②遗传性GHD。以遗传性单一GH缺乏症多 也有少数病人表现为包括GH在内的多 见,也有少数病人表现为包括GH在内的多 种垂体激素缺乏症。 种垂体激素缺乏症。近年还发现有个别病 人为遗传性IGF生成障碍 生成障碍, GH水平反升 人为遗传性IGF生成障碍,其GH水平反升 继发性GHD。因下丘脑、 高。③继发性GHD。因下丘脑、垂体后天 性病变、损伤或手术切除等所致。 性病变、损伤或手术切除等所致。
2.巨人症及肢端肥大症 巨人症 (gigantism)及肢端肥大症 (gigantism)及肢端肥大症(acromegaly) 及肢端肥大症(acromegaly) 均由GH过度分泌而致 过度分泌而致。 均由GH过度分泌而致。起病于生长 发育期为前者,成人起病则为后者, 发育期为前者,成人起病则为后者, 巨人症可发展为肢端肥大症。 巨人症可发展为肢端肥大症。病因多 为垂体腺瘤、 为垂体腺瘤、腺癌或垂体嗜酸细胞异 常增生而致。少数为异源性GHRH或 常增生而致。少数为异源性GHRH或 GH综合征 见于胰腺瘤、 GH综合征,见于胰腺瘤、胰岛细胞 综合征, 类癌等。 癌、类癌等。
单纯巨人症以身材异常高大、肌肉发达、 单纯巨人症以身材异常高大、肌肉发达、 性早熟为突出表现。同时存在高基础代谢率、 性早熟为突出表现。同时存在高基础代谢率、 高血糖、尿糖、 高血糖、尿糖、糖耐量降低等一般实验室检 查改变。但生长至最高峰后, 查改变。但生长至最高峰后,各器官功能出 现衰老样减退。 现衰老样减退。肢端肥大症者因生长发育已 停止,GH的促骨细胞增殖作用表现为骨周生 停止,GH的促骨细胞增殖作用表现为骨周生 产生肢端肥大和特殊面容, 长,产生肢端肥大和特殊面容,全身各脏器 肥大。亦有高血糖、糖耐量受损、高血钙、 肥大。亦有高血糖、糖耐量受损、高血钙、 高脂血症等实验室检查改变。 高脂血症等实验室检查改变。病情发展至高 峰后,亦转入衰退期。 峰后,亦转入衰退期。动脉粥样硬化及心衰 为主要死因。 为主要死因。
内分泌系统的调节和功能
内分泌系统的调节和功能内分泌系统是人体重要的调节系统之一,它通过分泌激素进而控制和调节身体的各种生理功能和代谢过程。
本文将详细探讨内分泌系统的调节机制和功能。
一、内分泌系统的调节机制内分泌系统主要由下丘脑-垂体-靶腺轴组成,其中下丘脑和垂体是内分泌系统的主要调节中枢。
下丘脑通过释放激素释放激素(释放激素)刺激垂体前叶释放相应的激素(促性腺激素、甲状腺刺激素、促肾上腺皮质激素等),垂体激素进入血液循环中,最终作用于靶腺,调节腺体分泌。
此外,负反馈机制也是内分泌系统调节的重要方式,即高水平的终末激素通过反馈抑制上游的激素释放,以维持体内的平衡状态。
二、内分泌系统的功能1. 调节生长和发育:内分泌系统可以通过合成和分泌生长激素、性激素等,调节人体的生长和发育过程。
例如,生长激素可以促进骨骼和肌肉的生长,性激素可以促进第二性征的形成和性腺的发育。
2. 调节代谢:内分泌系统可以调节人体的能量代谢过程。
甲状腺素是体内的关键代谢激素,它可以调节基础代谢率和体温。
胰岛素和胰高血糖素是胰腺分泌的重要激素,能够调节血糖的水平。
3. 维持水、电解质和酸碱平衡:内分泌系统可以调节体液中水、电解质和酸碱平衡的稳定。
抗利尿激素(如抗利尿激素)可以增加肾小管对尿液的重吸收,保持体内水分的平衡。
4. 调节生殖系统:内分泌系统在调节生殖系统方面起着重要作用。
促性腺激素可以促进性腺的发育和性激素的合成,调节雌激素和孕激素的水平,维持女性的生殖系统功能;睾酮可以促进精子的产生和男性性征的形成。
5. 调节应激反应:内分泌系统可以调节人体对应激的反应。
应激激素如肾上腺素和皮质醇在应激情况下增加分泌,调节机体对压力的适应能力,维持内环境的稳定。
6. 影响情绪和行为:内分泌系统的激素也可以影响人体的情绪和行为。
例如,催产素和催产素可以影响母婴之间的情感交流,促进亲子关系的形成。
三、内分泌系统的常见疾病内分泌系统的不平衡会导致各种疾病的发生。
下丘脑的作用
下丘脑的作用下丘脑是人体内分泌系统的控制中枢,它位于脑垂体的底部,起着非常重要的调节和控制作用。
下丘脑受到来自于大脑的神经信号的调节,通过释放激素来影响人体内部的各种生理功能。
下丘脑与生理机能密切相关,下面将详细介绍下丘脑的作用。
首先,下丘脑通过神经末梢与垂体后叶相连,控制垂体后叶的激素的分泌。
下丘脑合成和存储两种激素:抗利尿激素和促催产素。
抗利尿激素包括抗利尿激素和加压素,它们通过作用于肾脏,调节体内水分平衡。
当身体缺水时,下丘脑会释放加压素,促使肾脏回收水分,减少尿液的排出。
另外,下丘脑还通过促催产素的释放,调节妇女分娩和控制乳房产奶的过程。
其次,下丘脑还调节垂体前叶激素的分泌。
垂体前叶分泌的激素种类繁多,包括生长激素、甲状腺刺激激素、肾上腺皮质激素、促性腺激素等。
下丘脑通过释放促释放激素作用于垂体前叶,调控这些激素的合成和分泌。
例如,下丘脑释放生长激素释放激素,促使垂体释放生长激素,从而促进骨骼和肌肉的生长发育。
此外,促性腺激素释放激素通过调节垂体前叶的性腺激素的分泌,控制性腺的发育和功能。
再次,下丘脑对体温的调节具有重要作用。
下丘脑内有温度感受器,能感知体内和体外的温度变化。
当体温升高时,下丘脑会通过释放促降温激素来促使皮肤毛细血管扩张,增强热量散发,以降低体温;当体温降低时,下丘脑会通过释放促升温激素来促使皮肤毛细血管收缩,减少热量散发,以提高体温。
这一调节作用使人体能在不同的环境温度下保持恒定的体温。
最后,下丘脑还与情绪和行为相关。
下丘脑与大脑的其他结构有密切联系,共同参与情绪的产生和调节。
下丘脑释放的激素如催产素、催乳素等能影响人的情绪和行为。
例如催产素释放增加会让产妇感到亲密和幸福,催乳素释放增加可以通过促进乳腺收缩促进哺乳,增加母子之间的亲密联系。
此外,下丘脑也通过与杏仁核等结构的相互作用,在情绪表达和情绪记忆中发挥重要的作用。
综上所述,下丘脑作为内分泌系统的控制中枢,通过释放激素调节和影响人体的各种生理功能。
内分泌系统的结构与功能
内分泌系统的结构与功能内分泌系统是人体内一个重要的调节系统,它由各种内分泌腺和组织组成,通过分泌激素来调节和控制机体的生理机能。
本文将对内分泌系统的结构和功能进行详细阐述。
一、内分泌系统的结构内分泌系统包括下丘脑垂体系统、甲状腺、副甲状腺、甲状旁腺、胰腺、肾上腺、性腺等各种内分泌腺和组织。
1. 下丘脑垂体系统下丘脑垂体系统是内分泌系统的重要组成部分,由下丘脑和垂体组成。
下丘脑通过神经途径分泌释放因子,作用于垂体前叶,促使其分泌各种激素。
2. 甲状腺甲状腺位于颈部前方,由两个叶和一个连接两个叶的峡组成。
甲状腺主要分泌甲状腺激素,调节机体的基础代谢率、生长发育和能量代谢。
3. 副甲状腺和甲状旁腺副甲状腺通常位于甲状腺的背面,主要分泌甲状旁腺激素,参与机体的钙磷代谢调节。
4. 胰腺胰腺既是消化系统的器官,也是内分泌系统的一部分。
胰岛细胞分泌胰岛素和胰高血糖素,调节机体的血糖水平。
5. 肾上腺肾上腺分为皮质和髓质两部分。
肾上腺皮质分泌皮质激素,如皮质醇、肾上腺皮质激素等,调节机体代谢、应激反应等。
肾上腺髓质则分泌肾上腺素和去甲肾上腺素,参与机体的应激反应。
6. 性腺性腺包括男性的睾丸和女性的卵巢,主要分泌性激素,如睾酮、雌激素和孕激素等,调节性征发育和生殖系统的功能。
二、内分泌系统的功能内分泌系统通过分泌激素调节和控制机体的各种生理机能,主要包括生长发育、代谢调节、水盐平衡、生殖发育等。
1. 生长发育内分泌系统参与调节机体的生长发育过程。
青春期时,性腺的性激素分泌增加,促使第二性征的发育,如乳房发育、男子声变等。
2. 代谢调节内分泌系统对机体的代谢有重要影响。
甲状腺激素可以调节机体的基础代谢率,促进蛋白质、脂肪和碳水化合物的合成和分解。
胰岛素则调节血糖水平,促进葡萄糖的吸收和利用。
3. 水盐平衡肾上腺皮质分泌的皮质激素可以调节机体的水盐平衡。
例如,醛固酮能够促进钠的重吸收,排泄钾和氢离子,从而维持血液的渗透压和酸碱平衡。
高中生物下丘脑的功能作用
下丘脑是大脑皮层下调节内脏活动的高级中枢,其通过神经和血管途径调节脑垂体前、后叶激素的分泌和释放,参与调节自主神经系统,如下丘脑视上核和室旁核发出的纤维构成下丘脑-垂体束到达神经垂体,两核分泌的加压素(抗利尿激素)和催产素沿着此束流到神经垂体内贮存,在神经调节下释放入血液循环。
此外,下丘脑分泌多种多肽类神经激素对腺垂体的分泌起特异性刺激作用或抑制作用,称为释放激素或抑制释放激素。
具体来说,下丘脑有以下功能:
1. 神经内分泌调节:下丘脑通过功能性轴系将神经调节与激素调节融为一体,包括下丘脑-垂体-甲状腺轴系,下丘脑-垂体-性腺轴系,下丘脑-垂体-肾上腺轴系。
2. 自主神经的调节:下丘脑是调节交感与副交感活动的主要皮质下中枢,前区内侧兴奋副交感神经系统,后区外侧兴奋交感神经系统。
3. 体温调节:下丘脑前区有对热敏神经元,对体温升高敏感,后区有冷敏神经元,对体温降低敏感。
4. 摄食行为调节:下丘脑腹内侧部为机体的饱食中枢,外侧部为机体的摄食中枢。
5. 昼夜节律的调节:下丘脑上连视网膜的传入,向下通过脊髓交感神经节后纤维连松果体,通过控制褪黑素的分泌,调节机体昼夜
节律的变化。
综上,下丘脑的功能作用十分重要,是人体调节内脏活动和内分泌活动的关键中枢。
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史上最全:下丘脑在生命活动调节中的作用
史上最全:下丘脑在生命活动调节中的作用
下丘脑在生命活动调节中的作用
下丘脑位于脑的腹面,大脑之后。
下丘脑的部分细胞称为神经分泌细胞,既能传导神经冲动,又有分泌激素的功能。
下丘脑是内分泌系统的枢纽,下丘脑部分调节作用如下所述。
1.作为神经中枢:下丘脑是内分泌系统的枢纽,分泌多种促激素释放激素作用于垂体,通过控制垂体的功能来控制其他内分泌腺的活动。
具体有:
(1)下丘脑内有血糖调节中枢,该中枢通过神经直接作用于胰岛细胞,调节胰岛素和胰高血糖素的分泌。
(2)体温调节中枢主要位于下丘脑,通过体温调节中枢,维持体温的相对恒定。
(3)水盐平衡调节中枢位于下丘脑。
2.作为感受器:下丘脑中的渗透压感受器可以感受内环境中渗透压的改变,从而调节水盐平衡。
3.具有分泌功能:下丘脑可以分泌抗利尿激素,调节水盐平衡。
4.具有传导功能:下丘脑可将渗透压感受器产生的兴奋传导至大脑皮层,使之产生渴觉。
下丘脑及其功能-度第一学期高中生物学选择性必修1
下丘脑及其功能下丘脑是人体中枢神经系统中及其复杂的组成部分,它藏在大脑腹面、丘脑下方,虽然个头很小,重量仅4g,占全脑的0.3%左右,却是调节内脏活动和内分泌活动的高级神经中枢所在。
从整体上看,下丘脑既是神经中枢,又属于内分泌器官,在人体生长发育中发挥着重要的作用。
下丘脑的主要功能有哪些?下丘脑是人脑中较为原始的一部分,它不仅掌管着多种激素的分泌,还具有调节人体的温度、饥饿感、昼夜节律和渴感等功能。
1 内分泌系统调节中枢下丘脑的一些神经元具有内分泌功能,这些神经内分泌细胞在汇集和整合各种信息后,可以合成并分泌多种激素,包括生长激素释放激素、促性腺激素释放激素、促甲状腺激素释放激素、催乳素释放抑制激素、抗利尿激素等。
它是垂体的上级器官,可以通过释放这些激素并作用于垂体,进而调节垂体相关激素的水平,维持人体内环境的稳定。
因此,下丘脑不仅具有神经元的特征,更具有内分泌细胞的特征,通过分泌各种激素广泛参与机体的功能调节。
2 体温调节中枢人体的温度感受器分布广泛,它可以通过感知温度的变化,进而调节温度。
人体周围神经系统中的温度感受器主要为皮肤,其他还包括黏膜和内脏外周组织的神经末梢。
而人体的中枢温度感受器则主要分布在以下丘脑为主的诸多结构中。
其中,视前区-下丘脑前部以热敏神经元居多,它作为体温调节中枢,可以感受并参与决策体内温度的变化。
3 食欲控制中心人体的食欲受很多生理因素调节。
中枢神经系统中有许多与摄食行为相关的结构,其中,主要调节摄食行为的神经装置就位于下丘脑,一个是位于下丘脑腹内侧核的“饱腹中枢”,另一个则为位于下丘脑外侧区域的“摄食中枢”。
这一对中枢相互制约,共同控制着人体的食欲,“饱腹中枢”可以抑制“摄食中枢”的活动,而刺激“摄食中枢”则可以导致食物摄入量的增加。
4 昼夜节律“起搏器”下丘脑视交叉上核是昼夜节律调节系统的中枢结构,它作为昼夜节律的“起搏器”,调节着人体睡眠-觉醒、激素分泌等诸多生物节律。
内分泌2下丘脑和垂体的内分泌
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第三节 垂体(hypophysis)
*腺垂体---胚胎的外胚层上皮,由6种 腺细胞组成---腺上皮组织。
*神经垂体---间脑底部的漏斗---下丘脑 -垂体束的无髓神经纤维、神经胶质细胞分化的 神经垂体细胞组成 *垂体以漏斗与下丘脑相连。
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一、腺垂体
1 分泌7种激素:
1) 生长素(GH)-生长素细胞分泌
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生理作用:
1促生长作用 * 幼年缺乏---侏儒症
GH过多---巨人症 * 成年---GH过多---肢端肥大症---手足粗大,鼻 大唇厚,下颌突出---长骨骨骺已钙化,软骨成分 较多的手脚肢端短骨、面骨及其它软组织生长异 常。
* GH 诱导肝产生IGF-I(生长介素I)、IGF-II,后 者促进软骨、骨、肌肉及其他组织细胞分裂增殖, 蛋白质合成增加。
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脑干(延髓、脑桥、中脑)
小脑
丘脑
丘脑前核, 丘脑内侧核和外侧核, 板内核
脑
丘脑后部 内侧和外侧膝状体
间脑
大脑
丘脑下部
视交叉, 漏斗, 垂体, 灰结节, 乳头体。
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* 丘脑下部是重要的皮质下植物性中枢。
水平衡,心率,血压,呼吸,消化,内分泌,糖脂代谢, 体温,睡眠觉醒,情绪反应等。
下丘脑和垂体的内分泌
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第二节 下丘脑的内分泌功能
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丘脑 (thalamus)及丘脑下部(hypothalamus):
* 间脑(diencephalon)位于中脑 (mesencephalon)的前上方,大部分被大脑 (cerebrum)遮盖。间脑中间有一矢状的裂 隙,为第三脑室。 * 间脑分为丘脑、丘脑后部、丘脑下部。 为卵园形灰质块。
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第二节下丘脑的内分泌功能
很久以来人们注意到神经系统的活动能引起垂体及某些内分泌腺的分泌发生变化。
例如情绪紧张可以使妇女月经失调。
紧张的考试可以使血中促肾上腺皮质激素增多。
但是信息如何从神经系统传到腺垂体,引起科学家的极大兴趣。
解剖学家的研究证明在下丘脑与腺垂体之间虽然没有神经纤维联系,但存在把两者联系起来的特殊门脉系统。
并且进一步发现下丘脑有一些在形态上虽与一般神经元相似,但能分泌神经激素的神经内分泌细胞。
通过一系列实验确定了下丘脑与腺垂体之间联系的方式,提出下丘脑的某些神经元即神经内分泌细胞起着换能器作用,把神经信息换成激素信息。
一、下丘脑与腺垂体结构和功能的联系
(一)垂体门脉
垂体主要由垂体上动脉和垂体下动脉供给血液。
垂体上动脉从基底动脉环发出后,进入结节部和漏斗柄,然后分支,最后在漏斗处形成毛细血管网。
由正中隆起和漏斗柄的毛细血管网(第一级毛细血管)汇集为若干条小静脉,小静脉下行至腺垂体前部,在脑垂体前部再一次分成毛细血管网(第二级毛细血管),上述的小静脉即垂体门脉。
第二级毛细血管网再汇合为垂体静脉,垂体静脉出腺垂体后,即汇入邻近的静脉。
下丘脑的神经分泌细胞的轴突末梢与门脉系统的第一级毛细血管网接触,这样轴突末梢释放的神经激素就可通过毛细血管进入门脉系统内,神经激素再从第二级毛细血管网透出而作用于腺垂体分泌细胞。
这样垂体门脉就完成了下丘脑-垂体之间激素的运送,达到了功能联系。
(二)下丘脑神经内分泌细胞分泌的调节肽
在下丘脑基底部存在“促垂体区”(主要包括正中隆起、弓状核等核团),此区的神经元分泌的肽,经门脉到达腺垂体,调节它的分泌,统称下丘脑调节肽。
它们中有些具有腺垂体外作用,有些在体内其它部分也能生成。
下丘脑共分泌九种调节肽,已分离纯化的有五种称为激素,其它四种称为因子。
现分述如下:
1.促甲状腺释放激素(TRH)
是一种三肽,它主要促进腺垂体分泌促甲状腺素(TSH),后者促进甲状腺分泌甲状腺激素,形成下丘脑-腺垂体-甲状腺轴。
TRH有垂体外作用。
2.促性腺激素释放激素(GnRH)
是一种十肽,主要促进腺垂体分泌卵泡刺激素(FSH)和黄体生成素(LH)。
FSH和LH再促进女、男性腺生成卵子和精子,以及分泌雌、雄性激素,形成下丘脑-腺垂体-性腺轴。
3.生长抑素(GHRIH或GIH)
是一种十四肽,主要抑制腺垂体分泌生长素。
它是一种作用很广泛的激素,它还能抑制FSH、LH、TSH等的分泌。
此外,由于它还来自胃肠道内分泌细胞,它对胰岛素、胰高血糖素以及胃肠道内分泌激素都有抑制作用。
4.促肾上腺皮质释放激素(CRH)
它是近年提纯含41个氨基酸的肽类激素,它促进腺垂体分泌促肾上腺皮质激素(ACTH),形成了下丘脑-腺垂体-肾上腺皮质轴。
5.生长素释放激素(GHRH)
现在得到的GHRH有三种,分别由44、40与37个氨基酸组成,目前的研究发现它仅有促进腺垂分泌生长素的作用,无垂体外作用。
6.催乳素释放因子和催乳素释放抑制因子
长时间来人们一直设想有一对促进和抑制催乳素的因子,分别称为催乳素释放因子和催乳素释放抑制因子,但迄今未得到证实,仍在研究中。
7.促黑色素细胞激素释放与抑制释放因子调节腺垂体分泌黑色素细胞激素。
二、下丘脑与神经垂体结构和功能的联系
神经垂体位于脑垂体后部,它主要由下丘脑束的无髓神经纤维由神经胶质分化而成的神经垂体细胞所组成。
这些神经纤维由下丘脑的视上核与室旁核发出,经过漏斗进入神经垂体。
神经垂体没有腺细胞,但含有丰富的毛细血管,来自下丘脑的神经纤维末梢终止在毛细血管壁上。
经研究证明由神经垂体释放的催产素和升压素是在下丘脑合成的,下丘脑的视上核与室旁核均能产生催产素与升压素,但视上核以合成升压素为主,而室旁核以催产素为主。
这两种激素都是在下丘脑先合成激素原,并与同时合成的神经垂体激素的运载蛋白形成复合物。
这种激素运载蛋白复合物被包在小颗粒状的囊泡里,沿下丘脑-垂体束的无髓神经纤维的轴浆移动到神经末梢,贮存在神经垂体。
在受到适宜刺激时由神经垂体释放出来透过毛细血管进入血液中。
因此可以把下丘脑的视上核、室旁核和神经垂体一起看作是一个完整的分泌单位。