来自下丘脑的释放激素

合集下载

促性腺激素释放激素

促性腺激素释放激素

促性腺激素释放激素及其受体概述摘要:促性腺激素释放激素(GnRH)是下丘脑分泌产生的神经激素,在体内的重要功能是由促性腺激素释放激素受体(GnRHR)介导的,GnRH 及其受体相互作用的调控在繁殖性能调控中是一个关键性位点。

本文从GnRH 及其受体的基本结构及其分布,GnRH 及其受体的表达调控,以及GnRH-R 介导的细胞信号转导机制进行了综述。

并展望了GnRH 及其受体的发展趋势及应用前景。

关键词:促性腺激素释放激素;促性腺激素释放激素受体;基因调控ABSTRACT:GnRH is the nerve hormone secretion hypothalamus produces, important function of in the body is depending on gonadotropins receptor (GnRHR) mediated , a key site :GnRH and GnRHR nteraction in the regulation of reproductive performance control . This article from the basic structure of GnRH and its receptor and their distribution, and its receptor expression regulation, and The article reviewed GnRH-R mediated signal transduction mechanism . And it looks forward to the development trend of GnRH and its receptor and the application prospects. Keywords:GnRH;GnRHR;gene regulation1 GnRH的基本结构目前GnRH 家族至少已经有24个类型,哺乳类具有同一化学结构[1]。

下丘脑激素合成与分泌调节

下丘脑激素合成与分泌调节

五、下丘脑释放抑制激素的临床意义
下丘脑释放抑制激素除了在生理上具有重要作用外,在 临床上可用于:
①在发病机理方面,下丘脑释放或释放抑制激素的发现 可以解释为何下丘脑损害能伴有多种内分泌功能紊乱。
②在诊断方面,TRH、GnRH已用于检查垂体分泌TSH及 LH/FSH储备功能,以判断内分泌功能紊乱发生在哪一环节 (下丘脑或是垂体)。
下丘脑激素合成与分泌的调节
柳州市中医院内分泌科 鲍宜桂
2011.03
垂体小结
垂体的分部:正常状态 ↓
垂体的神经支配:腺部、神经部 ↓
垂体的血液供应:颈内A→垂体上下A→垂体门脉 ↓
垂体的组织结构:前叶6、后叶0
复习
下丘脑激素合成与分泌的调节
下丘脑的释放激素(RH)或抑制激素 (IH)调节垂体前叶激素的分泌;而其本身 又受着神经、体液因素等的调控。
小结
反馈调节 神经性调节 神经递质的调节 自分泌、旁分泌和内分泌调节 下丘脑释放、抑制激素的临床意义 下丘脑激素
谢 谢
ห้องสมุดไป่ตู้
一、反馈调节
外周内分泌腺所分泌的激素,对下丘脑-垂 体的相应激素分泌起反馈性调节作用(长环反馈 性调节),其作用的部位随不同的外周腺体激素 而有所区别。如:肾上腺皮质激素、性激素的作 用部位以下丘脑为主;而甲状腺激素的反馈作用 部位主要在垂体。此外,外周激素还可作用于下 丘脑以上的更高级神经中枢。
四、细胞因子的自分泌、旁分泌和内分泌调节作用
许多细胞因子如免疫调节因子是由细胞本身或相邻细 胞所分泌,进行局部调节及细胞之间的通讯。细胞因子的来 源可分为两类,一类是免疫细胞所分泌的因子(或主要参与 免疫调节的因子),如 IL、干扰素、TNF等;另一类是来源 于非免疫细胞的肽类如转型生长因子(TGF)。这此细胞因 子对下丘脑都有调节作用。

动物繁殖学资料(2章)

动物繁殖学资料(2章)

动物繁殖学资料(2章)动物繁殖学第⼆章⽣殖激素激素:由特殊的⽆腺管分泌细胞合成的,在局部或被⾎液运送到靶组织或靶细胞发挥其作⽤的⼀种活性物质。

⽣殖激素:直接作⽤于⽣殖活动,并以调节⽣殖过程为主要⽣理功能的激素称之。

内分泌:(也叫远距分泌)分泌物(激素)—⾎液循环—达到靶器官或靶组织—调节其代谢与功能。

2、激素的半衰期:激素在动物体内维持⼀半活性的时间。

第⼀节概述⼀、调节繁殖机能的器官和组织垂体—门脉系统:垂体上动脉与垂体下动脉在下丘脑漏⽃部形成⽑细⾎管丛。

⼆、⽣殖激素的种类根据来源和功能分类:1、来⾃下丘脑的释放(或抑制)激素,负责控制垂体有关激素的释放;2、来⾃垂体前叶的促性腺激素,负责调控配⼦的成熟和释放以及性腺激素的分泌;3、来⾃性腺即睾丸或卵巢的性腺激素,对两性⾏为、第⼆性征和⽣殖器官的发育和维持,以及⽣殖周期的调节起重要作⽤;4、胎盘激素,可以分泌多种激素,如促性腺激素,类固醇激素等,以后要注意总结。

此外,前列腺素,外激素第⼆节神经激素中枢神经系统内有些细胞能合成和分泌⼀些肽类物质,并通过⾎液循环到达远隔的靶器官发挥作⽤。

这些细胞称为神经内分泌细胞,所分泌的神经肽称为神经激素。

⼀、下丘脑激素(⼀)下丘脑激素的种类下丘脑的神经内分泌细胞分为:1、⼤细胞神经分泌细胞:视上核、室旁核—分泌催产素和加压素2、⼩细胞神经分泌细胞:⼸状核、腹内则核、室周核、视交叉上核—分泌促性腺激素释放激素(GnRH)、TRH(促甲状腺释放激素)、GHRH(⽣长激素释放激素)等⾄少9种(⼆)促性腺激素释放激素GnRH(gonadotropin releasing hormone )1、合成和分布下丘脑的⼸状核、视上核、室旁核等核团。

以上核团中神经细胞合成后,由其轴突输送⾄正中隆起,分泌⼊垂体-门脉系统,后布⾄垂体前叶。

靶器官:垂体前叶。

还有松果腺性腺、胎盘、肝脏、消化道等多种组织存在GNRH。

2、GnRH的化学结构:是⼀个10肽。

以“体温调定点”例说下丘脑的四大功能-2023年高考生物二轮复习

以“体温调定点”例说下丘脑的四大功能-2023年高考生物二轮复习
(1)理清寒冷或炎热环境条件下体温调节的生理机制图解
解题策略
(2)关于发烧时机体的产热量与散热量的关系 部分考生仅凭“发烧”一词误认为此时产热量散热量,这是体温调节中的一个常见误区。产热量与散热量的大小关系对体温变化的影响可以用下图表示。
①无论体温是否偏离正常范围,只要体温保持较长时间的稳定,即不再继续升高或降低(如 、 、 段),机体的产热量=散热量。所以,高烧持续在一定温度时,机体的产热量=散热量。
(1)抗利尿激素在________合成,并运输到垂体储存。一般情况下,促进其合成和释放增多的因素是________________升高。
下丘脑
细胞外液渗透压
[解析] 抗利尿激素在下丘脑合成和分泌,运输到垂体储存。当细胞外液渗透压升高时,促进下丘脑合成并通过垂体释放抗利尿激素,同时,大脑皮层会产生渴觉,机体主动饮水补充水分。
[解析] 当抗利尿激素分泌减少时,会使含水通道蛋白的囊泡减少,含水通道蛋白的囊泡与管腔侧细胞膜融合减少;同时,管腔侧细胞膜上的水通道蛋白在细胞膜内凹处集中,最后形成吞饮小泡进入细胞。通过这两个过程减少了细胞膜上水通道蛋白的来源,增加了水通道蛋白的去路,最终导致上皮细胞膜水通道蛋白数量减少,降低了管腔侧细胞膜对水的重吸收,尿量增加。
情境导入
人体的体温调定点,在正常生理状态下为 。一旦体温偏离这个数值,就会通过反馈系统将信息传回下丘脑体温调节中枢,此中枢会整合这些信息并与调定点比较,相应地调节散热机制或产热机制,以维持体温的相对稳定。体温调定点不是一成不变的,如正常人体因病毒感染引起的发热过程有体温上升期、高温持续期和体温下降期。下图为发热体温上升期机体体温调节过程。
对点练2 (2022·梅州二模)水盐平衡对人体健康至关重要。请根据所学知识回答下列问题:

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?

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。

生殖激素

生殖激素

二、垂体促卵泡素FSH FSH由腺垂体嗜碱性细胞分泌的由α、β二 个亚基组成糖蛋白激素,分子量大,半衰 期4h,提纯品化学性质很不稳定; FSH中LH含量singma 0.68;国产 0.73; 动物所 0.44(FSH占56%)。 FSH在性周期中,卵泡早期FSH稍升高, 接着缓慢下降,排卵前与LH相应出现一个 FSH峰,但不如LH峰显著。
生殖激素概述
一、生殖激素的概念
是动物体的一种特殊分泌方式,将分泌物—激 素直接进入血液循环,最后到达靶器官或靶组 织调节其代谢与功能。
内分泌
生殖激素 主要作用于生殖活动,并以调节生
殖过程为主要生理功能的激素。
生殖激素 与繁殖
动物生殖的所有过程都与生殖激素 有密切的关系。
二、生殖激素的分类
1.根据来源和功能不同生殖激素大致 分为
二、促性腺素释放激素(GnRH) 促性腺素释放激素( ) GnRH又名促黄体素释放激素(LRH),主要由下 丘脑促垂体区肽类神经细胞分泌; 下 丘 脑 调 控 垂 体 促 卵 泡 素 ( FSH ) 和 促 黄 体 素 (LH)的分泌活动有周期分泌中枢、持续持续分 泌中枢; 所有哺乳动物下丘脑分泌的GnRH由10个氨基酸 组成的十肽,分子量1183,并具有相同的分子结 构和生物学效应,半衰期4min; 人工合成的比天然的少一个氨基酸,但其活性却 比天然的大的多。
LH的生理功能
作用的基础上, 在FSH作用的基础上,促进卵泡成熟并 作用的基础上 排卵和黄体形成, 排卵和黄体形成,维持黄体分泌孕酮功 能; 刺激卵泡内膜细胞分泌雄激素, 扩散到 刺激卵泡内膜细胞分泌雄激素 , 卵泡液中被颗粒细胞摄取而芳构化为雌 二醇; 二醇; 对公畜可促进睾丸间质细胞分泌睾酮, 对公畜可促进睾丸间质细胞分泌睾酮 , 促进精子的最后成熟。 促进精子的最后成熟。

下丘脑发育的激素和营养调控中文版

下丘脑发育的激素和营养调控中文版

出生后下丘脑发育的激素和营养调控下一节摘要下丘脑是调节食欲、应激反应和生殖等重要生理功能的关键中枢。

下丘脑不同核团及其主要神经元群的发育在前期就开始了,神经元连接性的微调和成体功能的实现是在成年后建立和维持的。

围产期是非常容易受到环境侮辱,通过破坏关键的发育过程,可以为建立成人的功能基调。

在此,我们回顾了最近关于啮齿类动物代谢、应激和生殖下丘脑回路发育的主要产后里程碑的知识,特别侧重于通过激素和营养的影响对这些回路的围产期程序进行规划。

我们还通过神经发生、突触发生和表观遗传修饰的变化,综述了成人大脑下丘脑持续发育的证据。

这种可塑性程度对下丘脑至少部分逆转围产期正常程序的能力有着令人鼓舞的影响。

关键词前一科下一节下丘脑结构在神经解剖学上,人类和啮齿类动物模型中的成年下丘脑可以细分为前、结节和后三种类型,每一种模式的进一步细分取决于轮状尾状体的位置和神经元的亚型。

Pearson&Placzek,2013 年,瓦茨2015)在整个下丘脑中发现的各种神经元群是成年动物关键生物过程的驱动因素,包括摄食和代谢、应激反应、生殖、体温调节、睡眠昼夜节律等。

图1)例如,神经肽Y(NPY)/AgRP相关蛋白(AgRP)和前阿片糖皮质素(POMC)/可卡因和安非他明调节转录体(CART)对循环的饱足激素 (包括ghrelin、瘦素和胰岛素驱动(NPY/AgRP; ghrelin)和抑制(POMC/CART; Leptin、胰岛素)喂养(POMC/CART; Leptin、胰岛素)起反应。

Andermann&Lowell 2017年)室旁核(PVN)的促肾上腺皮质激素释放激素(CRH)和精氨酸加压素(AVP)神经元对应激刺激反应,刺激垂体前叶分泌促肾上腺皮质激素(ACTH),进而驱动肾上腺皮质酮的释放。

赫尔曼等人.2016)视前区(POA)的促性腺激素释放激素(GnRH)神经元对Kisspeptin(伊尔维希等人.2004,韩等人.2005,传送器等人.2005)和其他神经肽,如rFamide相关肽(乌凯纳等人.2002,乌布卡等人.2009)调节黄体生成素和促卵泡激素(FSH)在女性中的脉动和紧张释放,以刺激排卵和支持卵巢卵泡的成熟。

根据生理学知识点整理:内分泌系统的激素分泌和调节

根据生理学知识点整理:内分泌系统的激素分泌和调节

根据生理学知识点整理:内分泌系统的激
素分泌和调节
内分泌系统是一个非常复杂的调节体系,由多个腺体和组织负责检测和调节体内激素水平。

以下是内分泌系统中常见激素和它们的分泌和调节机制。

促性腺激素释放激素(GnRH)
GnRH由下丘脑指挥腺体释放,它刺激促性腺激素(LH和FSH)的合成和分泌。

GnRH释放的频率和幅度对性激素分泌有重要影响。

甲状腺刺激素释放激素(TRH)
TRH由下丘脑合成并释放到垂体前叶,它促进甲状腺刺激素(TSH)的分泌和合成。

TSH随后增加甲状腺素合成和分泌。

促肾上腺皮质激素释放激素(CRH)
下丘脑合成并释放CRH,它主要作用于垂体前叶的肾上腺皮质区以促进肾上腺皮质激素(如糖皮质激素和皮质醇)的分泌和合成。

生长激素释放激素(GHRH)和生长抑素(GHIH)
这两个激素由下丘脑产生,GHRH促进生长激素(GH)的合成和释放,而GHIH则抑制GH的合成和释放。

催产素和催乳素
催产素由产生于垂体后叶,可促进子宫收缩,刺激乳房腺泡收缩,有助于乳汁排出。

催乳素则促进母乳的分泌和流出。

卵巢激素
卵巢分泌雌激素和孕激素。

雌激素促进卵泡成熟、子宫内膜增生,而孕激素则促进子宫内膜变厚和对胎儿的维护。

总之,内分泌系统中的激素的分泌和调节是非常复杂的,不同的激素对身体的调节作用也是千差万别。

了解这些激素的作用和调节机制,能够帮助我们更好地了解身体的复杂运作。

2021年6月7日。

下丘脑--垂体轴的调节机制

下丘脑--垂体轴的调节机制

下丘脑--垂体轴的调节机制
下丘脑

GnRH

垂体

GnR
↙↘
LH FSH

卵巢
↙↓↘
卵泡排卵黄体
↓↓
雌激素雌、孕激素
在卵泡发育初,雌激素处于低水平状态,激活下丘脑内分泌调节中枢,分泌促性腺激素释放激素GnRH,促性腺激素释放激素作
用于垂体前叶,使其分泌促性腺激素GnH:促黄体生成素LH和促卵泡生成素FSH,LH 和FSH两者协同作用,共同促进卵巢的发育,刺激卵巢或睾丸中生殖细胞的发育和性激素的生成和分泌;在LH和FSH的作用下,卵泡逐渐发育成熟,雌激素分泌增多;当卵泡发育成熟时,体内雌激素出现高峰,大量的雌激素对下丘脑周期中枢产生正反馈,促发下丘脑周期中枢释放大量的GnRH,促性腺激素释放激素使垂体分泌GnH达到高峰,产生大量的LH,促进卵泡进一步发育成熟、排卵。

进入黄体期,在LH作用下,孕酮分泌渐增,伴雌激素分泌增多,持续的高浓度孕激素和雌激素通过负反馈作用,抑制下丘脑的两个中枢,下丘脑分泌的促性腺激素释放激素GnRH减少,进而使垂体分泌的LH和FSH相应减少,如未妊娠,黄体开始萎缩,孕激素和雌激素水平随之下降,出现孕激素撤退性出血,月经来潮。

同时,孕激素水平下降,减弱了对下丘脑紧张中枢及垂体的抑制作用,下丘脑紧张中枢分泌的促性腺激素
释放激素GnRH又逐渐增多。

如此反复,周期循环。

妊娠期,绒毛膜促性腺激素HCG促进黄体分泌孕酮。

家畜环境卫生学_光照和噪声

家畜环境卫生学_光照和噪声
奶牛、奶羊的乳部因皮薄在照射时应注意剂量。 另外,紫外线也可用于饲料、饲养工具的杀菌。
(三)抗佝偻病作用
紫外线照射使动物皮肤的7-脱氢胆固醇转变为VD3,使植 物和酵母中的麦角固醇转变为VD2。
VD的主要作用是促进动物肠道对钙的吸收,保证了骨骼的 正常发育。
当缺乏紫外线照射时,VD2、VD3的合成受阻,动物对Ca 的吸收减少,血中无机磷含量降低,导致钙、磷代谢紊乱, 钙在骨骼中的沉着发生障碍,引起骨钙化不全,幼畜出现 佝偻病,成畜表现骨软症。
紫外线局部照射时,还有改善局部血液循环、 止痛、消炎和促进伤口愈合的作用。
(七)光敏性皮炎:
是动物吃下某种饲料后,饲料中的某一 物质(光敏性物质)吸收了光子而处于 激发态,该物质又作用于皮肤中的某种 物质,使之发生光敏性的皮炎。
如家畜采食了荞麦苗、三叶草、苜蓿、 灰菜等,在日晒下常可发生光敏性皮炎。
用紫外线灯也可照射奶牛、奶羊,同样能提 高产奶量及其奶中的维生素D的含量。
(四)色素沉着作用:
色素沉着就是动物在太阳光的照射下,皮肤 和被毛颜色变深的现象。
皮肤的色素沉着,在紫外线、红外线和可见 光下均能发生,最强、最持久的色素沉着, 发生在几种光谱同时作用时。
动物皮肤的基底有一种黑色素细胞,它能够产生和贮 存黑色素,黑色素细胞中有一些直径为0.3—1UM (微米)的颗粒,称为黑色素小体。
下丘脑兴奋分泌的释放激素如促性腺激素释放激素gnrh促甲状腺激素释放激素trh促肾上腺皮质激素释放激素crh生长激素释放激素grh等经下丘脑一垂体门脉循环系统到达垂体前叶并使之释放促激素如促卵泡素fsh促黄体素lh促甲状腺激素tsh促肾上腺皮质激素acth并释放生长激素gh这些促激素再作用于相应的腺体使其产生相应的激素如甲状腺激素肾上腺皮质激素性激素等直接影响机体的生长发育生产和繁殖

第讲 四下丘脑分泌的几种主要生殖激素

第讲 四下丘脑分泌的几种主要生殖激素
2018/10/4 9
来源与化学特性(续)
• 羊卵巢大黄体细胞和牛卵巢上的黄体细胞以 及松果体也可分泌催产素。松果体分泌的催 产素,主要有8-精加催素 (AVT)和 8-赖加催 素(LVT)两种。 • 一般动物都同时存在催产素和加压素,唯原 始的脊椎动物 ── 原口类鱼仅有 8- 精加催素 (又称管催产素,vasotocin,简写AVT),它 实际上是一个前半部象催产素、后半部象加 压素的分子2018/10/4 1Fra bibliotek1 来源
• 由分布于下丘脑内侧视前区、下丘脑前
部、弓状核、视交叉上核的神经内分泌
小细胞分泌
• Schally和Guillemin等(1971年),165000 头猪的下丘脑组织、12步分离和提取
2018/10/4 2
2 各种动物GnRH的分子结构(黑体标记表示与哺乳类 GnRH对应位点不同的氨基酸)
2018/10/4 4
3、生理作用与临床应用
• 促进垂体GTH分泌,对雄性动物有促进 精子发生和增强性欲的作用,对雌性动物 有诱导发情、排卵,提高配种受胎率的功 能。 • 临床上常用于治疗雄性动物性欲减弱、精 液品质下降,雌性动物卵泡囊肿和排卵异 常等症
2018/10/4 5
4、GnRH分泌的调节
孕酮 ( 如黄体期和妊娠期)对 GnRH 的分泌有抑制作用,
并阻遏雌激素对垂体分泌的刺激作用。 2018/10/4
7
(二)催产素
• 上世纪初发现,垂体抽提液能刺激血管收缩、 使机体血压升高,并引起子宫平滑肌收缩和 泌乳等生理功能
• 1954 年 , du Vigneaud 等 分 离 纯 化 得 到 催 产 素 (oxytocin, OXT)和加压素(vasopressin,VP;又名 抗利尿素antidiuretic hormone,ADH)纯品,并阐 明其化学结构与功能的关系

产生恋爱感的激素是由下丘脑产生的肾上腺素

产生恋爱感的激素是由下丘脑产生的肾上腺素

产生恋爱感的激素是由下丘脑产生的肾上腺素、去甲肾上腺素、安眠酮这三种激素,它们会作用于神经使青春男女处于如胶似漆、一日不见如隔三秋的甜蜜感觉!!!!!(荷而蒙的概念就是激素的统称)男人恋爱时与女人的接触,不管是语言,眼神,还是皮肤的接触,都会影响男人生理机能,比如雄性激素的分泌增加,胃液分泌也增加,因此相应会增加食量,如果配合好锻炼,肌肉会发育较快!心理学认为,在生理上不反感时,“恋爱的本质是满足男女双方的心理需要”。

让人热恋的是“爱情激素”,从生物学的角度讲,是这个特定的人的外表,声音,气味,行为等,刺激人的大脑,分泌了“爱情激素”,让人产生了浪漫、幸福、快乐、轻松的感觉,形成了早期强烈的冲动,即爱情。

五种爱情的激素:多巴胺、去甲肾上腺素、内啡呔、苯基乙胺、脑下垂体后叶荷尔蒙。

总之,苯基乙胺使人坠入爱河,多巴胺传递亢奋和欢愉的信息。

去甲肾上腺素让恋爱的人产生怦然心动的感觉。

内啡肽能够使恋人双方持久快乐。

脑下垂体后叶荷尔蒙则是控制爱情忠诚度的关键激素。

多巴胺被称之为“爱情物质”,而内啡肽被称之为“婚姻物质”。

主导人类产生爱情感觉的物质是多巴胺,这种物质在体内高峰值阶段为6个月到4年的时间,而多巴胺浓度下降之后,人类会分泌一种叫做内啡肽的物质,让人产生对稳定关系的依恋、平静感觉。

从网上看了一篇文章如下:1.最基本的一种爱情物质称为“phenylethylamine”(苯基乙胺),简称PEA 。

无论是一见钟情也好,或者日久生情也好,只要让头脑中产生足够多的PEA,那么爱情也就产生了,俗话说那种“来电”的感觉就是PEA的杰作。

有趣的是当人遇到危险的时候,紧张也能够使得PEA的分泌水平提高。

也就是说人处在危险的时候,产生受情的可能性反会提升。

这就是为什么情侣!总是喜好结伴看鬼片了!事实上PEA是一种神经兴奋剂,它能让人感到一种极度兴奋的感觉,使人觉得更加有精力、信心和勇气。

由于PEA的作用,人的呼吸和心跳都会加速,心跳加快,手心出汗,颜面发红,特别是瞳孔会否放大显判断真爱还是敷衍的最佳标准。

高中生物下丘脑的功能作用

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。

如需了解更多有关下丘脑功能作用的内容,建议咨询生物学专家或查阅相关书籍资料。

hpa轴负反馈调节机制

hpa轴负反馈调节机制

hpa轴负反馈调节机制标题:探索HPA轴负反馈调节机制引言:HPA轴(下丘脑-垂体-肾上腺轴)是人体内一个重要的调节机制,负责应对应激和维持内部稳态。

本文将深入探讨HPA轴的负反馈调节机制,从多个方面解析其功能和作用,旨在提供有价值且高质量的信息。

第一部分:HPA轴简介和基本原理1.1 概念解释:阐述HPA轴的含义、组成和主要功能。

1.2 基本原理:详细讲解HPA轴的工作原理,包括下丘脑释放促肾上腺皮质激素释放激素(CRH)、垂体分泌促肾上腺皮质激素(ACTH)以及肾上腺皮质激素(如皮质醇)的释放过程。

第二部分:HPA轴负反馈调节机制的多个方面分析2.1 下丘脑和垂体:探究下丘脑和垂体在负反馈调节中的作用,重点阐述皮质醇抑制CRH和ACTH的机制。

2.2 皮质醇的作用:细致解析皮质醇在HPA轴负反馈调节中的功能,包括通过黄体酮-皮质醇调控系统以及皮质醇对CRH和ACTH的调节作用。

2.3 赣南的调节:探讨赣南的调节作用,以及其在HPA轴负反馈中的重要性。

第三部分:总结和回顾3.1 总结:对前文中HPA轴负反馈调节机制的重点内容进行总结,并强调其对稳态维持的重要性。

3.2 回顾性内容:回顾HPA轴负反馈调节机制的发现历史以及相关研究的进展,并补充前沿知识。

结论:通过本文的深入探讨可以得出,HPA轴的负反馈调节机制在内分泌系统中起着重要的调控作用。

下丘脑、垂体和皮质醇等多个器官和物质间的协同配合使得HPA轴能够在应激过程中调节激素的分泌,从而维持内部稳态。

理解和掌握HPA轴负反馈调节机制对我们认识激素失调和应激反应机制具有重要意义。

根据上述内容,HPA轴的负反馈调节机制在内分泌系统中扮演着重要的调控角色。

该调节机制涉及多个器官和物质之间的协同配合,包括下丘脑、垂体和皮质醇等。

它们相互作用,通过负反馈机制来调节皮质醇和ACTH的释放,以维持内部稳态和适应应激。

在HPA轴中,下丘脑释放的皮质释放因子(CRH)是起始激素。

促性腺激素释放激素类似物化学合成研究进展

促性腺激素释放激素类似物化学合成研究进展

[5]朱华, 秦丽, 杜沛霖, 等. 桂枝药理活性及其临床应用研究进展[J]. 中国民族民间医药, 2017,26(22):61-65.[6]俞春林, 杜正彩, 郝二伟, 等. 四类不同功效桂枝药对化学成分与药理作用的研究进展[J]. 中国实验方剂学杂志, 2020,26(1):226-234.[7]张育贵, 张淑娟, 边甜甜, 等. 芍药苷药理作用研究新进展[J]. 中草药, 2019,50 (15):3735-3740.[8]任海风, 王世华. 五味子药理作用研究进展[J]. 中国医院用药评价与分析, 2018,18(8):1151-1152.[9]余黄合, 李鑫, 杨珍, 等. 中药五味子药理作用研究进展[J]. 环球中医药, 2019,12(7):1133-1138.[10]李素民, 杨秀岭, 赵智, 等. 干姜和生姜药理研究进展[J]. 中草药, 1999, 30(6):3-5.[11]刘兴隆, 贾波, 黄秀深, 等. 细辛药理研究概况[J]. 江苏中医药, 2005,26(7):59-61.[12]梁学清, 李丹丹. 细辛药理作用研究进展[J]. 河南科技大学学报:医学版, 2011,29(4):318-320.[13]黄凤英, 高健美, 龚其海. 半夏药理作用及其毒性研究进展[J]. 天然产物研究与开发, 2020,32(10):1773-1781.[14]杨冰月, 李敏, 敬勇, 等. 半夏及其炮制品化学成分及功效的差异研究[J]. 中草药, 2018,49(18):4349-4355.[15]刘社荣, 于波. 麻黄炮炙探微[J]. 中医函授通讯, 1997,(4):37.[16]郑永艳, 周园, 周联, 等. 小青龙汤抗过敏作用及其机制研究[J]. 时珍国医国药, 2017,28(5):1052-1055.[17]杨帆,易桂生. 小青龙汤对哮喘大鼠TGF-β1/Smad3信号通路的影响[J]. 河南中医, 2014,34(6):1041-1043.[18]解玉, 刘成, 郑含笑, 等. 小青龙汤对哮喘小鼠气道重塑过程中TGF-β1和IL-13表达的影响[J]. 上海中医药杂志, 2016,50(5):83-86.[19]吴奎, 王彦, 毕玉田, 等. 小青龙汤对哮喘小鼠气道变应性炎症作用的研究[J]. 重庆医学, 2014,43(17):2145-2148.[20]刘海霞. 小青龙汤加味疗法对支气管哮喘急性发作期疾病治疗的效果[J]. 中西医结合心血管病电子杂志, 2018,6(30):161-162.[21]宋桂华, 彭明浩, 张岩, 等. 加味小青龙汤治疗支气管哮喘慢性持续期临床疗效及对IL-6、IL-10、SIgA的影响[J]. 中华中医药学刊,2020,38(9):5-9.[22]闫伟, 刘明, 张庆祥. 小青龙汤对支气管哮喘寒饮蕴肺证大鼠1,25二羟基维生素D3水平的影响[J]. 中华中医药学刊, 2017,35(11):2806-2809.[23]杨文宝. 小青龙汤治疗寒哮型支气管哮喘的效果探析[J]. 当代医药论丛, 2020,18(14):185-186.[24]毛艺霖. 小青龙汤治疗支气管哮喘急性发作期的效果研究[J]. 临床医药文献电子杂志, 2020,7(9):161, 164.[25]梁丽娜, 贺辉. 小青龙汤加味辅治支气管哮喘急性发作期临床观察[J]. 实用中医药杂志, 2020,36(4):493-494.[26]黄少鹏. 小青龙汤治疗支气管哮喘急性发作期的效果分析[J]. 中医临床研究, 2016,8(32):31-33.[27]张岩, 宋桂华, 史纪, 等. 小青龙汤治疗GINA方案中部分控制哮喘儿童82例[J]. 中医研究, 2017,30(4):12-15.[28]张仲景撰. 金匮要略[M]. 北京:人民卫生出版社, 2005.1促性腺激素释放激素类似物应用简述促性腺激素释放激素(GnRH)是由下丘脑分泌的一种肽类物质,主要作用于生殖系统。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

二、下丘脑激素
(一)种类:由下丘脑神经细胞合成并分 泌的激素有十种,均为多肽类激素。一些 下丘脑分泌物对垂体的分泌和释放活动具 有促进作用,故称为释放激素或释放因子 ;另一些下丘脑分泌物对垂体的分泌和释 放活动具有抑制作用,故称为抑制激素或 抑制因子。下丘脑生殖激素主要有促性腺 激素释放激素,催产素、促乳素释放因子 和促乳素释放抑制因子等四种。
( 3) 分泌的调节 母畜的GnRH分泌活动呈节律性变化,有三种 反馈机制调控其分泌。性激素通过体液途径作用于下丘脑,对 GnRH分泌具有长反馈调节作用。如雌激素在动物发情周期一 定阶段出现的生理性高水平,对GnRH分泌有正反馈调节作用 ,但在一般情况下则起负反馈调节作用。孕酮对GnRH的分泌 有强烈的负反馈调节作用。这两种激素还能影响垂体对GnRH 的反应性。垂体促性腺激素对下丘脑GnRH分泌具有-短负反 馈作用。血液中GnRH水平对下丘脑的分泌活动也有自身引发 效应,称为超短反馈调节。近来在下丘脑发现两个调节GnRH 分泌的中枢。一个为紧张中枢,位于下丘脑的弓状核和腹内侧 核,控制GnRH的持续释放量。雌激素对该中枢有负反馈调节 作用。
三、生殖激素的作用特点 1.必须与其受体结合后才产生生物学效应。 2.活性丧失很快。
3.微量的生殖激素便可产生巨大的生物学效应。
4.生物学效应与动物所处生理时期及激素用量和 使用方法有关。 5.具有协同或颉颃作用。 6.生物学活性取决于分子结构。
第一节
神经激素
一、神经内分泌和神经激素的概念 神经内分泌是指某些神经细胞合成及分泌激素的 生理现象,它们所分泌的激素则称为神经激素。 目前,在哺乳动物中,神经激素包括由下丘脑的 某些神经细胞分泌的下丘脑释放或抑制激素、由下丘 脑视上核及室旁核分泌的催产素和后叶加压素、由松 果腺实质细胞分泌的多种松果腺激素以及由肾上腺髓 质嗜铬细胞分泌的肾上腺素等。
除此之外,与生殖有直接关系的生殖激素还有来 自胎盘的一些激素,来自垂体后叶的催产素,和近年
来被人们认作生殖激素的前列腺素等。
2.根据其化学本质分为三类: (1)含氮激素:包括蛋白质、多肽、氨基酸 衍生物和胺类等,垂体分泌的所有生殖激素和脑 部分泌的大部分生殖激素都属此类。此外,胎盘 和性腺以及生殖器官外的其他组织器官也可分泌 蛋白质和多肽类激素。 (2)类固醇类:主要由性腺和肾上腺分泌, 对动物性行为和生殖激素的分泌有直接或间接作 用; (3)脂肪酸类:主要由子宫、前列腺、精囊 腺(前列腺素)和某些外分泌腺体(外激素)所 分泌。
一、腺垂体分泌的主要激素 1.促卵泡素:促卵泡素(follitropin)又名卵泡刺 激素(FSH),是由腺垂体嗜碱性细胞分泌的糖蛋白 质激素之一,由碳水化合物与蛋白质组成。 主要生理作用: (1)FSH对雄性动物的主要作用,是促进生精上皮 发育和精子的形成。 (2)FSH对雌性动物的作用,主要是刺激卵泡生长 和发育。 (3)在生理条件下,FSH与促黄体素有协同作用。 临床应用:在动物生产和兽医临床上,FSH常用于 诱导母畜发情排卵和超数排卵,以及治疗卵巢机能疾 病。
2 催产素: (1)来源:哺乳动物催产素和加压素 主要由下丘脑合成、在神经垂体中贮 存并释放的下丘脑激素。
(2)生理功能: ①刺激哺乳动物乳腺导管肌上皮细胞收缩,导致排乳。 在给奶牛挤奶前按摩乳房,就是利用排乳反射引起 催产素水平升高而促进乳汁排出。
②刺激子宫平滑肌收缩。母畜分娩时,催产素水平升高, 使子宫阵缩增强,迫使胎儿产出。产后幼畜吮乳可 加强子宫收缩,有利于胎衣排出和子宫复原。 ③刺激子宫分泌前列腺素F2a,引起黄体溶解而诱导发 情。 ④卵巢黄体产生的催产素通过自分泌和旁分泌作用,调 节黄体的功能,促进黄体溶解。 ⑤还具有加压素的作用,即抗利尿和使血压升高。
(二)下丘脑分泌的几种主要生殖激素 1. 促性腺激素释放激素(GnRH): GnRH (gonadotrophin releasing hormone)又名 促黄体素释放激素(LH-RH或LRH)、促卵 泡素释放激素(FSH-RH)等,由分布于下丘 脑内侧视前区、下丘脑前部、弓状核、视交叉 上核的神经内分泌小细胞分泌,能促进垂体前 叶分泌LH和FSH。 (1)结构:所有哺乳动物下丘脑分泌的GnRH均为 十肽,并具有相同的分子结构和生物学效应。
二、生殖激素的分类:
1.根据来源和功能不同生殖激素大致分为三类:
(1)来自下丘脑的释放激素,可控制垂体合成与释
放有关的激素; (2)来自垂体前叶的促性腺激素,直接关系到配子
的成熟与释放,和刺激性腺产生类固醇激素;
(3)来自两性性腺即睾丸和卵巢的性腺激素,对两
性行为以及生殖繁殖上的应用 :下丘脑分 泌的GnRH进入血液后,经垂体门脉系统作用于腺 垂体,促进垂体LH和FSH的分泌和释放。GnRH可 以促进垂体分泌LH和FSH,而且 GnRH对LH分泌 的促进作用比对FSH分泌的促进作用更迅速。 GnRH对雄性动物有促进精子发生和增强性欲的作 用,对雌性动物有诱导发情、排卵,提高配种受胎 率的功能。临床上常用于治疗雄性动物性欲减弱、 精液品质下降,雌性动物卵泡囊肿和排卵异常等症 GnRH类似物(LRH-A1)用于治疗牛卵巢静止和卵 泡囊肿等症。
一、激素的定义 经典概念:激素指由内分泌腺或内分泌细胞所分泌的传递调节 信息的生物活性物质。这类物质随血液循环于全身,并诱导靶器官 或靶细胞产生特殊的生理效应。 目前定义:激素是 由某些特殊化的细胞(内分 泌细胞,某些神经细胞等) 所分泌的化学物质,它们可 以从一组细胞传递到另一组 细胞,或从一个细胞的这一 部分传递到同一细胞的另一 部分,以发挥其调节作用。
(3)临床应用: 催产素常用于促进分 娩,治疗胎衣不下、子宫脱出、子宫 出血和子宫内容物(如恶露、子宫积 脓或木乃衣)的排出等。事先用雌激 素处理,可增强子宫对催产素的敏感 性。催产素用于催产时必须注意用药 时期,在产道未完全扩张前大量使用 催产素,易引起子宫撕裂。
第二节
垂体促性腺激素
垂体(hypophysis)是重要的神经内 分泌器官,体积虽小,但作用很大,可分 泌多种蛋白质激素调节动物生长、发育、 代谢以及生殖等活动。
相关文档
最新文档