肾上腺相关激素分泌的调节

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肾上腺素上升的原理有哪些

肾上腺素上升的原理有哪些

肾上腺素上升的原理有哪些肾上腺素是一种主要由肾上腺髓质分泌的荷尔蒙,也是一种重要的神经递质。

下面将详细介绍影响肾上腺素上升的原理。

1. 激素调节:肾上腺素分泌受到下丘脑和垂体的控制。

下丘脑通过分泌肾上腺素释放激素(CRH)来刺激垂体分泌促肾上腺皮质激素(ACTH),ACTH再刺激肾上腺皮质分泌皮质醇。

同时,下丘脑和垂体还会分泌去甲肾上腺素释放抑制因子(CRIF),通过抑制去甲肾上腺素的分泌来负反馈调节。

这些激素的不断调节和平衡可以影响肾上腺素的合成和释放。

2. 神经调节:肾上腺素的分泌受到交感神经系统的调节。

交感神经系统对肾上腺素的合成和释放具有直接的影响。

当交感神经被激活时,通过释放去甲肾上腺素作为神经递质,刺激肾上腺髓质细胞合成和分泌肾上腺素。

此外,通过肾上腺素能受体的刺激,交感神经系统还可以间接影响肾上腺素的合成和释放。

3. 应激反应:当人体面临压力或危险情境时,肾上腺素会快速升高以应对体内的应激反应。

这种升高主要是由于下丘脑-垂体-肾上腺轴的激活。

下丘脑释放CRH刺激垂体分泌ACTH,ACTH再刺激肾上腺髓质细胞合成和释放肾上腺素,并与交感神经系统相互作用,迅速提高肾上腺素水平。

这种应激反应可以增加机体的力量和抗击能力。

4. 药物影响:一些药物可以影响肾上腺素的合成和释放。

例如,交感神经递质前体多巴胺可以被转化为去甲肾上腺素和肾上腺素。

咖啡因和一些兴奋剂(如可卡因)等药物可以刺激肾上腺素的分泌。

此外,一些药物也可以通过抑制肾上腺素再摄取或分解来提高肾上腺素水平。

总的来说,肾上腺素上升的原理主要是由于激素调节、神经调节、应激反应和药物影响等多种因素的综合作用。

这些因素的调节和平衡对于维持机体的稳态、适应环境和应对应激都具有重要意义。

肾上腺分泌激素的生理作用

肾上腺分泌激素的生理作用

肾上腺分泌激素的生理作用*导读:肾上腺髓质有嗜铬细胞,其分泌的化学活性物质有多巴胺、去甲肾上腺素、肾上腺素,总称为儿茶酚胺。

肾上腺髓质产生的儿茶酚胺作为激素进入血液循环,在全身对靶组织起化学信使作用。

它对体内代谢及各脏器均有较明显的影响,主要表现为在应激状态下促进机体肝糖原和脂肪分解,激发肌肉兴奋和收缩,促进机体产热作用。

此外,儿茶酚胺对整个心血管系统有刺激作用增加心率,增强心肌收缩力,收缩血管,升高血压。

儿茶酚胺还对体内各内分泌腺有直接或间接刺激作用参与调节内分泌内环境的稳定。

总之,肾上腺髓质的生理作用十分重要而广泛,它是通……肾上腺分泌激素的生理作用主要有2种,见下面的归纳:1、肾上腺髓质激素的生理作用肾上腺髓质有嗜铬细胞,其分泌的化学活性物质有多巴胺、去甲肾上腺素、肾上腺素,总称为儿茶酚胺。

肾上腺髓质产生的儿茶酚胺作为激素进入血液循环,在全身对靶组织起化学信使作用。

它对体内代谢及各脏器均有较明显的影响,主要表现为在应激状态下促进机体肝糖原和脂肪分解,激发肌肉兴奋和收缩,促进机体产热作用。

此外,儿茶酚胺对整个心血管系统有刺激作用增加心率,增强心肌收缩力,收缩血管,升高血压。

儿茶酚胺还对体内各内分泌腺有直接或间接刺激作用参与调节内分泌内环境的稳定。

总之,肾上腺髓质的生理作用十分重要而广泛,它是通过与肾上原素能的α或β受体结合而发挥生理效应的。

2、肾上腺皮质激素的生理作用1)、盐皮质激素的生理作用:体内最主要的盐皮质激素是醛固酮,其主要生理作用是维持正常的血容量及血钠浓度,作用于肾脏远曲小管和集合管的上皮细胞,促进尿液中钠的重吸收,排出钾和氢离子。

因此,盐皮质激素是体内维持水、电解质水平及酸碱平衡的重要物质。

2)、肾上腺性激素的生理作用:人体内性激素主要来源于人体性性腺,肾上腺分泌的性激素量很少,不受性别和影响。

肾上腺分泌的雄激素对青春期的发动有重要意义,并可通过正反馈机制促进下丘脑—垂体—性腺轴的成熟,使得青春发育期真正开始。

7-6 肾上腺的内分泌功能

7-6 肾上腺的内分泌功能

《运动生理学》醛固酮皮质醇皮质酮性激素儿茶酚胺髓肾上腺髓质激素由肾上腺髓质分泌肾上腺包括中央部的髓质和周围部的皮质两个部分,二者在发生、结构和功能上均不相同,因此,肾上腺皮质和肾上腺髓质实际上是两种不同的内分泌腺。

就内分泌而言,肾上腺皮质生成类固醇激素,肾上腺髓质生成儿茶酚胺类激素;然而,就整体而言,尤其是在发生“应激”(s t r e s s)和“应急”(emergency)的情况时,两者在功能上密切配合,共同发挥调节作用,全面提高机体的应变能力和耐受能力。

肾上腺的内分泌功能肾上腺皮质激素均属于类固醇激素,简称为皮质激素(corticoids)。

肾上腺皮质分泌的皮质激素分为三类,即糖皮质激素、盐皮质激素和性激素。

各类皮质激素是由肾上腺皮质不同层上皮细胞所分泌的。

球状带细胞主要分泌盐皮质激素,其代表是醛固酮;束状带细胞主要分泌糖皮质激素,其代表是皮质醇和皮质酮;网状带细胞主要分泌性激素,如脱氢表雄酮和雌二醇。

代谢或功能调节效应糖代谢促进糖原分解和糖异生,减低糖的利用,维持血糖浓度,降低细胞对胰岛素的敏感性脂肪代谢促进脂肪分解和脂肪酸氧化,减少脂肪合成;促进肢体部的脂肪分解,增加躯干及面部脂肪沉积(脂肪重新分布)蛋白质代谢促进肝内蛋白质合成;促进肝外组织蛋白质分解,减少肝外组织对氨基酸的利用水、盐代谢减少肠道对钙的吸收和肾脏对钙的重吸收;增加对骨钙的吸收;保留Na+,排出K+,调节细胞外液量血液增加红细胞、中性粒细胞、单核细胞、血小板数量;减少感染部位中性粒细胞的积聚;减少淋巴细胞和嗜酸性粒细胞循环增强心血管系统对儿茶酚胺和血管紧张素II的反应性;维持心肌正常功能;维持毛细血管的完整和循环血量呼吸促进胎儿肺泡II型上皮细胞形成,增加肺表面活性物质消化促进消化液和消化酶分泌,特别是胃酸;提高胃腺对迷走神经和促胃液素的反应性;促进胎儿肝脏和胃肠道酶的合成泌尿增加肾小球血浆流量,增加肾小球滤过率,促进水的排泄神经维持中枢神经系统正常功能;影响胎儿和新生儿的脑发育,改变行为和认知能力内分泌、生殖减少垂体激素的分泌(GH、TSH、ACTH、FSH、LH);降低性腺对GnRH的反应性骨骼抑制骨细胞增殖及RNA、蛋白质、胶原等的合成;促进PTH及VD3对骨的作用;降低成骨细胞活性,增加破骨细胞的数量和活性,促进骨质的溶解和吸收免疫功能和炎症抑制淋巴组织生长、抑制吞噬活动;影响抗体的形成和清除抗原的能力;降低毛细血管通透性,增加溶酶体稳定性列;减少前列环素合成;降低炎症反应糖皮质激素的作用盐皮质激素:调节体内水盐代谢。

激素的调节机制及其作用

激素的调节机制及其作用

激素的调节机制及其作用激素是一类分泌于内分泌腺体的物质,它们可以通过血液循环到达身体各个部位,对于机体的正常运作有着重要的作用。

激素可以分为蛋白质激素和类固醇激素两种。

在机体内部,激素分泌的调节是一个非常复杂的过程,涉及到许多生理、神经和环境因素。

本文将从激素分泌调节机制、激素的类型及其作用等几个方面进行探讨。

一、激素的分泌调节机制1.反馈调节激素的分泌调节机制中最为普遍的方法是反馈调节。

反馈调节指的是机体对于某种激素的分泌量进行控制的机制。

例如,甲状腺素的分泌就受到血中的TSH (促甲状腺激素)的控制。

当血中甲状腺素含量过低时,垂体前叶会分泌TSH,刺激甲状腺分泌甲状腺素。

一旦甲状腺素的含量升高到一定水平,它会抑制TSH 的分泌,从而达到一种平衡,保持机体内甲状腺素的平稳水平。

2.神经调节神经调节指的是神经系统对于激素分泌的调节。

例如,肾上腺素和去甲肾上腺素的分泌主要受到交感神经系统的调节。

当身体处于紧急状态,交感神经会向肾上腺发出信号,促进肾上腺素和去甲肾上腺素的分泌,从而使身体处于“战斗或逃跑”的状态。

而当身体处于放松状态,则交感神经系统会减弱对肾上腺素和去甲肾上腺素的刺激作用。

3.环境因素调节环境因素调节也是激素分泌的一个重要调节机制。

例如,葡萄糖水平的升高会刺激胰岛素的分泌。

胰岛素可以促进体内细胞对葡萄糖的吸收利用,帮助维持血糖的稳定。

而当葡萄糖水平下降时,胰岛素的分泌也相应减少。

二、激素的类型及其作用1.类固醇激素类固醇激素是一类由胆固醇合成的激素,在机体内部起到了重要的调节作用。

常见的类固醇激素包括雄激素、雌激素、孕激素和肾上腺皮质激素等。

它们可以参与到机体的许多生理过程中,例如性腺发育、生殖功能、钙质代谢、代谢调节等。

2.蛋白质激素蛋白质激素也是分泌于内分泌腺体的激素。

与类固醇激素不同的是,蛋白质激素分子体积较大,不能通过细胞膜进入到细胞内,而是与细胞外的膜受体结合,进而影响细胞内的信号通路。

肾上腺皮质激素

肾上腺皮质激素

肾上腺皮质激素肾上腺皮质激素肾上腺皮质激素,也称为肾上腺皮质激素类固醇,是由肾上腺皮质合成并分泌的一类激素。

它们在人体中起着重要的调节功能,涉及许多不同的生理过程,包括免疫反应、代谢调控和抗炎作用等。

在本文中,我们将对肾上腺皮质激素进行详细的介绍。

一、肾上腺皮质激素的合成和分泌肾上腺皮质激素是由肾上腺皮质细胞合成和分泌的。

它们的合成过程可分为三个阶段:胆固醇摄取、胆固醇转化和激素合成。

胆固醇摄取是肾上腺皮质激素合成的第一步。

胆固醇是合成肾上腺皮质激素的原料,通过不同的途径进入细胞内,如胆固醇的摄取和脂质代谢。

胆固醇转化是合成过程的第二步。

在这个过程中,胆固醇被转化为可被利用的前体物质。

这些前体物质是一类名为波尔多氏体的化合物,经过一系列的酶催化反应逐步形成肾上腺皮质激素。

激素合成是合成过程的最后一步。

在这一步骤中,波尔多氏体被肾上腺皮质细胞内的酶转化为不同类型的激素。

肾上腺皮质细胞可以合成多种不同类型的皮质激素,包括著名的皮质醇、糖皮质激素和性激素等。

肾上腺皮质激素的分泌受到多种因素的调节,包括体内的生物节律、神经调节和体内外环境的刺激等。

这些因素可以通过正反馈机制和负反馈机制来调节肾上腺皮质激素的合成和分泌。

二、肾上腺皮质激素的生理功能肾上腺皮质激素在人体中具有多种生理功能。

以下是其中几种重要的功能:1. 免疫调节:皮质醇是肾上腺皮质激素中的一种,它具有抑制免疫反应的作用。

皮质醇能够调节免疫细胞的活性,抑制炎症反应,并降低过度免疫反应导致的组织损伤。

这对于预防和治疗一些免疫性疾病非常重要。

2. 代谢调控:糖皮质激素是肾上腺皮质激素中的另一类重要激素,它在维持血糖水平、调节蛋白质合成和分解以及调控脂肪代谢过程中起着关键的作用。

糖皮质激素能够增加肝脏对血糖的合成,并增加肌肉对葡萄糖的摄取,从而提高血糖水平。

3. 抗炎作用:糖皮质激素还具有强大的抗炎作用。

它们能够抑制炎症反应的发生,并减轻炎症反应导致的疼痛和组织损伤。

肾上腺激素的原理

肾上腺激素的原理

肾上腺激素的原理肾上腺激素是由肾上腺皮质分泌的一类内分泌物质,包括肾上腺皮质醇、醛固酮和多巴酪胺等。

它们在机体代谢、免疫调节、心血管功能等方面起着重要作用。

肾上腺激素的原理可以从以下几个方面来解释。

首先是肾上腺激素合成和分泌的原理。

肾上腺激素是由肾上腺皮质合成和分泌的,合成的前身物质是胆固醇。

胆固醇经过一系列酶的参与,逐步合成出肾上腺激素。

合成和分泌肾上腺激素的调控主要是通过下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴来完成的。

下丘脑释放促肾上腺皮质激素释放激素(CRH),促使垂体前叶释放促肾上腺皮质激素(ACTH),而ACTH则刺激肾上腺皮质合成和分泌激素。

其次是肾上腺激素对机体功能的调节原理。

肾上腺激素通过与肾上腺素能受体结合,调节多个重要器官和组织的功能。

比如,肾上腺皮质醇可以促进肝糖原的分解和葡萄糖的合成,提高血糖水平,为机体提供能量;它还可以抑制炎症反应和免疫系统的活性,起到抗炎和抗过敏作用;此外,肾上腺醛固酮则通过调节肾小管对钠离子和水分的重吸收,维持体液的平衡,调节血压。

肾上腺激素对心血管系统的调节是其重要作用之一。

肾上腺素和去甲肾上腺素是主要的肾上腺髓质激素,它们可以通过与心血管系统相关的受体结合,对心血管系统起到调节作用。

肾上腺素的作用主要通过刺激β1受体增强心肌收缩力和心脏搏动的频率,从而增加心输出量;同时,肾上腺素还通过刺激β2受体引起血管舒张,促进血液循环。

去甲肾上腺素则通过刺激α1受体引起血管收缩,增加外周血管阻力,提高血压,使器官和组织得到足够的灌注。

另外,肾上腺激素还参与了免疫调节过程。

肾上腺皮质醇具有免疫抑制作用,可以抑制炎症反应和免疫细胞的活性。

它可以抑制炎症介质的合成和释放,降低炎症反应的程度。

肾上腺醛固酮则可以提高白细胞和淋巴细胞的数量,增强机体的免疫功能。

这些调节作用可以帮助机体应对各种免疫相关的疾病和炎症反应。

总结起来,肾上腺激素的原理主要包括合成和分泌的机制以及对机体功能的调节作用。

肾上腺工作总结

肾上腺工作总结

肾上腺工作总结
肾上腺是人体内分泌系统中非常重要的一部分,它位于肾脏上方,由肾上腺皮
质和肾上腺髓质组成。

肾上腺皮质主要分泌皮质醇、肾上腺皮质激素和雄激素等激素,而肾上腺髓质则主要分泌肾上腺素和去甲肾上腺素等激素。

这些激素对人体的生理功能和代谢过程都有着重要的调节作用。

首先,肾上腺皮质激素对人体的代谢过程有着重要的调节作用。

皮质醇是肾上
腺皮质激素的主要成分,它可以促进葡萄糖的合成和蛋白质的分解,从而提高血糖浓度,为身体提供能量。

另外,皮质醇还可以抑制免疫系统的功能,减少炎症反应,对于身体的应激反应也有着重要的调节作用。

其次,肾上腺素和去甲肾上腺素是肾上腺髓质激素的主要成分,它们可以调节
人体的心血管系统和呼吸系统。

肾上腺素可以增加心脏的收缩力和心率,扩张支气管,增加肺部的通气量,从而提高身体的应激能力。

而去甲肾上腺素则可以收缩血管,提高血压,增加血糖浓度,为身体的应激反应提供能量。

总的来说,肾上腺的工作对人体的生理功能和代谢过程有着重要的调节作用。

它可以帮助人体应对各种应激情况,保持身体的稳态,是人体内分泌系统中不可或缺的一部分。

因此,我们应该重视肾上腺的健康,保持良好的生活习惯和情绪状态,以保障肾上腺的正常工作。

肾上腺的内分泌

肾上腺的内分泌
ACTH作用机制是通过cAMP — PKA信息传递系统,加速胆固醇进入 线粒体,激活合成糖皮质激素的各种 酶系, 增强糖皮质激素合成分泌。
2. 盐皮质激素 – 醛固酮
(1) 主要生理作用: 促进肾远球小管、集合管排钾、 保钠、保水作用; 醛固酮分泌过多引起高血钠、高血 压、低血钾对儿茶酚胺具允许时的快速排水作用
③对 红细胞、血小板、中性粒 血 细胞↑
细胞 淋巴细胞、嗜酸性粒细胞↓
1) 对儿茶酚胺存在 ④对 允许作用
循环
系统 2) 降低毛细血管通透性,
利于维持血容量
ACTH分泌呈日节律性 (午夜最 低, 清晨最高)糖皮质激素水平随其 波动
ACTH即刺激肾上腺皮质束状带, 也刺激网状带性激素分泌
对机体伤害性刺激时, 体内发生以 交感肾上腺髓质系统活动为主, 交感 神经兴奋, 体内E、NE水平增高的反 应为主。
事实上, 伤害性刺激往往引发应激 与应急反应同时发生, 二者相辅相成, 共同维持机体的适应能力。
(三) 肾上腺髓质激素分泌的调节 1. 交感节前神经(+) →Ach + N受
体(嗜铬细胞膜) → NE、E↑ 2. ACTH → 糖皮质激素分泌→
(2) 分泌调节: 肾素 – 血管紧张素的调节; 血Na+↓、K+↑→醛固酮分泌↑
二、肾上腺髓质的内分泌
(一) 肾上腺髓质激素的合成
髓质 肾上腺素
嗜铬
细胞
Epinepherine , E
分泌 去甲肾上腺素
Nor-Epinepherine , NE
它们属于儿茶酚胺类: (Catecholamine)
合 成 过 程
(二) 肾上腺髓质激素的生物学作 用 – 拟交感神经活动↑

新高考生物-第3章 体液调节 微专题三 激素分泌调节的类型及生命活动的主要调节方式

新高考生物-第3章 体液调节 微专题三 激素分泌调节的类型及生命活动的主要调节方式

微专题三激素分泌调节的类型及生命活动的主要调节方式一、激素分泌调节的类型(1)甲状腺激素、性激素、肾上腺皮质激素类(如醛固酮)等分泌的调节属于甲类型,即(2)抗利尿激素分泌的调节属于乙类型,即由下丘脑合成,垂体释放。

(3)胰岛素、胰高血糖素、肾上腺素等分泌的调节属于丙类型,即:二、生命活动调节的主要方式调节方式调节机制举例神经调节由刺激引起的反射活动,通过反射弧完成各种反射活动体液调节体液中激素和其他化学物质直接对生命活动起作用激素、CO2、组胺等的调节神经—体液调节口渴时抗利尿激素分泌量增加,尿量减少体液—神经调节CO2对呼吸运动的调节反应灵敏的现象,这与肾上腺髓质在内脏神经的直接支配下分泌的肾上腺素的作用有关。

下列叙述错误的是()A.体液调节有时可以看作神经调节的一个环节B.内分泌腺分泌的激素可能会影响神经系统的功能C.在紧急情况下,肾上腺髓质分泌肾上腺素的过程属于神经—体液调节D.紧急因素消除后,心率不会马上恢复正常水平,说明体液调节持续时间较长答案 C解析不少内分泌腺本身直接或间接的受中枢神经系统的调节,如肾上腺髓质受交感神经支配,因此体液调节有时可以看作神经调节的一个环节,A正确;内分泌腺分泌的激素可能会影响神经系统的功能,如甲状腺激素可影响神经系统的发育和功能,B正确;在紧急情况下,在相关神经的支配下肾上腺髓质分泌肾上腺素的过程属于神经调节,C错误;紧急因素消除后,心率不会马上恢复正常水平,该事实能说明体液调节持续时间较长,D正确。

[例2] 下面三幅图为生命活动调节的图示,下列相关叙述,正确的是()A.图1、图2、图3依次代表体液调节、神经—体液调节、神经调节B.图1与图3所示调节的作用途径分别是体液和组织液C.图3中X所示的神经受损,刺激a处会有感觉D.图3比图1所示调节的作用范围更广泛答案 A解析图1通过体液运输,属于体液调节;图2是传出神经作用于内分泌腺,内分泌腺分泌的激素通过体液运输,作用于靶细胞,属于神经—体液调节;图3有完整的反射弧,属于神经调节,A正确;体液调节的作用途径是体液运输,神经调节的作用途径是反射弧,B错误;体液调节作用范围较广泛,作用时间长,但神经调节作用范围较局限,作用时间短暂,D错误;图3中X为传入神经,a 为传出神经,无论X是否受损,刺激a处兴奋都无法传递到大脑皮层产生感觉,C错误。

肾上腺皮质激素及2

肾上腺皮质激素及2
2. 反跳现象:原病复发或恶化。常需加大剂量 再行治疗。
十一、禁忌症
绝对 既往病史中或已知
有对激素治疗严重 过敏反应 全身性霉菌感染
相对 感染 结核 糖尿病 不能控制的高血压
消化道溃疡 银屑病 精神病史
十二、注意事项
1. 糖皮质激素在肝脏中代谢转化,从尿中排泄, 故肝肾功能不全时,糖皮质激素的血浆半衰 期可以延长。
⑤ 眼内疾病:
➢ 眼前段炎症如过敏性结膜炎、角膜病、 白内障术后、 LASIK术后等以局部用 药为宜。
➢ 波及眼后部的巩膜炎、葡萄膜炎、视 网膜及其血管炎、视神经炎等可以全 身应用。
十、不良反应
(一)长期大剂量应用引起的不良反应
1. 消化系统:诱发或加剧胃、十二指肠溃疡、 甚至造成消化道出血、穿孔,少数患者可诱 发胰腺炎或脂肪肝。
一、分类
比较 结构 GCS
糖代谢作用 盐代谢作用
糖皮质激素 C11上有 强

氧原子
盐皮质激素 C11上无 弱

氧原子
常见药物
氢化可的 松、可的 松
去氧皮质 酮、醛固 酮
来源
肾上腺皮 质束状带
肾上腺皮 质球状带
性激素
雄激素、 性腺、肾 雌激素 上腺皮质
网状带
二、肾上腺皮质激素分泌的调节
HPA轴
三、构效关系
2. 诱发或加重感染。
3. 医源性肾上腺皮质功能亢进:脂质代谢和水 盐代谢紊乱的结果。满月脸,水牛背,皮肤 变薄、多毛、浮肿、低血钾、高血压、糖尿 病等,停药后可自行消失。
4. 心血管系统:长期水钠潴留和血脂升高引起 的高血压和动脉硬化、心力衰竭。
5. 骨质疏松、肌肉萎缩、伤口愈合迟缓、影响 生长发育,孕妇使用,偶有引起胎儿畸形。

肾上腺激素分泌与调节

肾上腺激素分泌与调节

肾上腺激素分泌与调节对身体调整要全面的进行,有很多人在身体调整的时候,都是比较随意的进行,这样对身体没有任何帮助,身体调整不好,很容易有疾病出现,使得对身体造成严重损害,肾上腺激素分泌与调节都有什么呢,也是很多很多人不清楚的,下面就详细的介绍下,使得对这类问题有一些认识。

肾上腺激素分泌与调节:肾上腺皮质激素人体的肾上腺皮质分泌的甾体类激素,称为肾上腺皮质激素,简称“皮质激素”主要功能是调节动物体内的水盐代谢和糖代谢。

在各种脊椎动物中普遍存在。

从肾上腺皮质中可提取出数十种甾醇类结晶。

皮质激素进入血液循环后,一般与血中特异的蛋白质——皮质激素运载蛋白形成可逆的非共价键复合物,使激素免受破坏,并可调节血中游离甾体的浓度,从而调控作用于靶细胞的激素的有效浓度。

根据目前通行的假说,进入细胞的皮质激素也如其他甾体激素一样,与细胞内特异受体相结合,经激活后结合细胞核,影响染色质的转录作用,诱导新的蛋白质合成,表现为细胞功能的变化。

肾上腺皮质激素是维持人体生命活动所必需的,切去肾上腺皮质的动物或患严重肾上腺皮质功能障碍性疾病(如阿迪森氏症)的患者均会出现食欲不振、呕吐、腹泻,迅速消瘦、无力、低代谢率、低体温、低血压、血液变浓、肾功能衰竭,如不加治疗,可危及生命。

肾上腺皮质激素的分泌主要受下丘脑和腺垂体调节。

下丘脑分泌的促肾上腺皮质激素释放激素,促进腺垂体分泌促肾上腺皮质激素,而后者又以肾上腺皮质为靶腺,促使肾上腺皮质特别是糖皮质激素的分泌。

同时血中肾上腺皮质激素的浓度过高,又可反馈性抑制其合成及释放,并减低腺垂体对促肾上腺皮质激素释放激素的反应性。

肾上腺皮质分泌的激素根据其生理功能可分为三类:包括糖皮质激素、盐皮质激素和少量性激素三大类。

都是在垂体分泌的促肾上腺皮质激素(ACTH)的作用下,由胆固醇转化为孕烯醇酮,再经一系列化学反应形成的,因此统称为类固醇(甾体)激素。

皮质激素在临床应用①肾上腺皮质功能不全。

②自身免疫性疾病。

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。

高中生物肾上腺素知识点

高中生物肾上腺素知识点

高中生物肾上腺素知识点肾上腺素是人体内一种重要的激素,对于高中生物来说,也是必须了解的一个知识点。

本文将从肾上腺素的作用、分泌、结构以及非常规作用等方面进行探讨。

1. 肾上腺素的作用肾上腺素是高效的神经递质,它可以通过调节神经系统的反应性来调整体内环境。

在正常情况下,肾上腺素主要发挥以下几个方面的作用:(1) 调节血压:肾上腺素可以使血管收缩,增加心脏的收缩,从而提高血压。

(2) 调节血糖:肾上腺素能够刺激肝脏分解糖原,并将其转化为葡萄糖,从而提高血糖水平。

(3) 抑制消化功能:肾上腺素可以抑制胃肠道平滑肌的运动,减少胃肠蠕动,从而减慢消化速度。

2. 肾上腺素的分泌肾上腺素是在嗜铬细胞内合成,主要由髓质部分合成。

髓质部分得到神经系统的控制,当受到紧急情况的刺激时,神经系统会释放催化剂使得嗜铬细胞合成肾上腺素。

3. 肾上腺素的结构肾上腺素的化学式为C9H13NO3,分子量为183.21。

其基本结构为苯环和氧杂环的脂肪类物质,它含有一些脂肪族基,酰基及羟基等。

这些基团赋予肾上腺素生物活性及化学活性。

4. 肾上腺素的非常规作用除了对血压、血糖、消化等正常生理过程的调节,肾上腺素还能够在特定情况下发挥出非常规的作用。

例如,在极端情况下,肾上腺素可以使人产生恐怖的情绪,进而使人增强警觉性和反应速度,从而提升生存能力;在进行高强度运动时,肾上腺素可以使身体产生兴奋状态,帮助人们克服疲劳,延长运动时间。

总之,对于高中生物来说,肾上腺素是一个非常重要的知识点。

掌握肾上腺素的作用、分泌、结构及非常规作用等方面的知识,可以帮助我们更好地理解人体内部的生物过程,对于我们今后的学习和生活都有很大的帮助。

肾上腺素分泌

肾上腺素分泌

肾上腺素分泌肾上腺素,又被称为肾上腺素激素,是一种由肾上腺髓质细胞分泌的重要荷尔蒙。

它具有重要的生理功能,对人体的自主神经系统、心血管系统、免疫系统等起着重要调控作用。

在应激时,肾上腺素的分泌量会显著增加,帮助人体应对各种紧急情况。

肾上腺素与交感神经紧密相关,是交感神经运动的主要神经递质之一。

在应激和紧急情况下,交感神经会被激活,肾上腺素会被释放到血液中。

肾上腺素的分泌受到多种因素的影响,如压力、情绪、运动等。

这些因素都可以通过影响交感神经的活动来干预肾上腺素的分泌。

肾上腺素的分泌过程主要分为合成、储存和释放三个阶段。

首先,酪氨酸是肾上腺素的前体物质,它会在肾上腺髓质中经过多步酶促反应转化为去甲肾上腺素,再通过甲基转移酶的作用转化为肾上腺素。

合成的过程涉及多种酶和辅酶的参与,其中还包括维生素C等辅助因素。

合成完成后,肾上腺素会被存储在肾上腺髓质的储存颗粒中。

这些颗粒位于肾上腺细胞的末梢部分,由于它们具有水溶性,肾上腺素可以通过粒细胞的外泌大胞体膜释放到胞质中。

当交感神经被激活时,肾上腺髓质的细胞膜上的肾上腺素受体会被激活,通过促进细胞内钙离子浓度的升高,刺激储存颗粒与细胞膜融合,从而使得肾上腺素能够被释放到细胞外,并通过血液循环迅速传播到全身各个组织和器官。

肾上腺素的释放受到反馈调控机制的控制。

当肾上腺素浓度在血液中升高时,会通过负反馈机制抑制自身的合成和释放,以维持血液中肾上腺素的平衡。

此外,肾上腺素的分泌还受到其他体内荷尔蒙和神经递质的影响,如去甲肾上腺素、胆固醇、胰岛素等。

肾上腺素的生理作用非常广泛。

它能够通过与心血管系统的肾上腺素受体结合而使心率加快、血压升高、血管收缩等,从而提高机体应对紧急情况的能力。

另外,肾上腺素还具有调节呼吸、促进脂肪分解、提高葡萄糖供应等作用,为机体提供能量。

然而,肾上腺素的过度分泌也会对人体健康产生不良影响。

长期的应激状态可能导致肾上腺素过度分泌,使心血管系统处于高度兴奋状态。

四肾上腺髓质激素的作用与分泌调节

四肾上腺髓质激素的作用与分泌调节

四、肾上腺髓质激素的作用与分泌调节肾上腺髓质与交感神经节的胚胎发生同源,因此,肾上腺髓质实际是交感神经系统的延伸部分,在功能上相当于无轴突的交感神经节后神经元。

肾上腺髓质嗜铬细胞主要分泌肾上腺素(E)和去甲肾上腺素(NE)。

E和NE比例约为4:1。

血中的NE除由髓质分泌外。

主要来自肾上腺素能纤维,E则主要来自肾上腺髓质。

(一)肾上腺髓质激素的生理作用1.调节物质代谢各型肾上腺素能受体对新陈代谢的调节各具特征。

α1受体可增强肝糖异生;α2受体能抑制胰岛素分泌;β2受体可促进糖原分解,并减少葡萄糖利用等,都能导致血糖升高。

β1受体具有促进脂肪分解,酮体生成的作用;β3受体则通过动员脂肪增加机体的耗氧量和产热量.提高基础代谢率。

总之,肾上腺髓质激素基本属于促分解代谢的激素。

2.参与应激整台肾上腺髓质的内分泌活动与交感神经系统关系密切,不同的是,肾上腺髓质主要在机体处于某些特殊紧急状态下或内环境稳态显著失衡时发挥作用,而交感神经系统随时对机体器官系统的功能活动进行微细的调节。

在整体功能调节方面,交感神经与肾上腙髓质共同构成交感一肾上腺髓质系统(sympatheticadrenomedullary system),协同下丘脑一垂体一肾上腺轴系统,与迷走一胰岛系统作用相抗衡。

早年Cannon曾对交感一肾上腺髓质系统进行过全面研究,并提出应急学说(emergency reaction hypothesis)。

他认为当机体遭遇特殊紧急情况时,如剧烈运动、缺氧、剧痛、畏惧、焦虑、失血、脱水、暴冷、暴热等,交感一肾上腺髓质系统即刻调动,儿茶酚胺类物质大量分泌并作用于中枢神经系统,使机体处于反应机敏、高度警觉的状态。

在这种状态下,肾上腺髓质激素水平急剧升高,甚至是基础状态的上千倍。

E大量释放可引起一系列爆发性典型体征,如心跳加快,呼吸加深,皮肤出汗并变白,竖毛肌收缩等,机体各器官系统的功能活动和代谢也随之明显加强以应对紧急情况,有利于整体功能活动全面“动员”,直接与“不良刺激”“格斗”。

内分泌系统:激素的分泌和调节

内分泌系统:激素的分泌和调节

内分泌系统:激素的分泌和调节内分泌系统是人体中的一个重要调节系统,它由一组产生和分泌激素的内分泌腺体组成,这些激素通过血液传播到全身各个组织和器官来进行调节。

激素的分泌和调节是内分泌系统的核心功能之一,本文将探讨内分泌系统激素的分泌机制以及调节方式。

一、激素的分泌机制激素的分泌是由内分泌腺体中的细胞合成、储存和释放的。

这些腺体包括甲状腺、垂体、肾上腺、胰岛等。

下面将就几种常见的内分泌腺体,介绍其激素的分泌机制。

1.甲状腺激素的分泌机制甲状腺激素主要有甲状腺素(T3和T4)和促甲状腺激素(TSH)。

甲状腺细胞合成甲状腺激素的过程需要一系列步骤,其中关键的是碘的摄取和转运。

甲状腺细胞从血液中摄取碘离子,并通过甲状腺过氧化酶催化反应,将碘离子氧化为活性的碘,然后与酪氨酸发生偶联反应,形成甲状腺激素。

甲状腺激素合成完毕后,储存在甲状腺滤泡中,当受到TSH的刺激时,甲状腺激素从甲状腺滤泡中释放入血液,进而发挥作用。

2.垂体激素的分泌机制垂体是位于大脑底部的一个腺体,它可分为前叶和后叶。

前叶分泌的激素包括生长激素、促卵泡激素、促黄体激素等,它们的分泌受到下丘脑释放激素的调控。

下丘脑通过分泌释放激素进入垂体门静脉系统,直接刺激垂体前叶细胞分泌相应的激素。

而垂体后叶分泌的激素包括抗利尿激素和催产素,它们的合成是在下丘脑神经元中完成后经过神经轴传输到垂体后叶,再释放入血液。

3.肾上腺激素的分泌机制肾上腺是位于肾脏上方的一对内分泌腺体,它分为外周区和内髓区。

外周区分泌的激素主要有皮质醇、醛固酮等,而内髓区分泌的激素主要有肾上腺素和去甲肾上腺素。

外周区分泌的激素合成过程涉及多个酶的参与,最终产生具有生物活性的激素。

而内髓区则释放储存在细胞内的肾上腺素和去甲肾上腺素。

4.胰岛素的分泌机制胰岛是一种特殊的内分泌腺体,其中的胰岛β细胞分泌胰岛素。

当人体血糖浓度升高时,胰岛β细胞受到刺激,释放胰岛素。

胰岛素的合成和分泌是一个复杂的过程,其中包括胰岛素的前体(proinsulin)的合成、储存和胰高血糖素(GLP-1)的分泌等。

高中生物疑难问题解答高中生物课本主要激素分泌的调节高二上学期生物人教版选择性必修1

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主要激素分泌的调节平时师生特别关注了激素的调节,对激素分泌的调节有所忽视。

关于激素的分泌调节,是平时教学中的难点,了解激素的分泌调节,对深刻理解课本相关内容大有益处。

现简要整理一下主要的激素分泌调节,供大家参考,不当之处请予指正。

一、胰岛素分泌的调节:是调节胰岛素分泌的重要因素,血糖升高,B细胞分泌胰岛素增加,当血糖下降到正常水平,胰岛素的分泌也迅速回到基础水平。

:氨基酸可促进胰岛素的分泌。

脂肪酸和酮体大量增加时也可促进胰岛素分泌。

①胃肠道激素:抑胃肽、胆囊收缩素、促胰液素都能促进胰岛素分泌。

②胰高血糖素可通过对B细胞的直接作用和升高血糖的间接作用刺激胰岛素分泌。

:迷走神经可通过M受体直接刺激胰岛素分泌,也可通过刺激胃肠道激素释放间接促进胰岛素分泌。

交感神经兴奋时则通过α受体抑制胰岛素分泌。

二、胰高血糖素分泌调节血糖浓度是最重要的因素。

血糖降低时胰高血糖素分泌增加。

迷走神经可通过M受体抑制其分泌。

交感神经兴奋时则通过β受体促进其分泌。

三、甲状腺激素分泌的调节(一)下丘脑腺垂体甲状腺轴(见图)下丘脑—腺垂体—甲状腺轴甲状腺肿下丘脑可分泌促甲状腺激素释放激素(thyroid stimulating hormone,TRH)通过垂体门脉系统随血流进入腺体,促进腺垂体分泌促甲状腺激素(TSH)。

TSH能促进甲状腺细胞生长、增生以及促进甲状腺激素的合成与释放。

同时,血液中游离的T3、T4浓度的增高将与腺垂体的特异受体结合,使TSH的合成与释放减少,并使腺垂体对TRH的反应性降低。

由于甲状腺激素生成过程中需要碘离子,所以碘离子的摄取数量不足时,甲状腺激素的分泌量减少,当血浆甲状腺激素的数量减少时,对腺垂体的抑制作用减弱,导致TSH分泌神经元对TRH敏感性升高,造成血浆TSH浓度增加,TSH可引起甲状腺肿大,以促使更多的甲状腺激素分泌。

由于有些地区缺碘,饮食中碘含量少,导致血浆中甲状腺激素的数量减少,而使TSH分泌增多,可以造成甲状腺肿大,即地方性甲状腺肿,俗称大脖子病。

肾上腺激素的功能

肾上腺激素的功能

肾上腺激素的功能肾上腺激素是由肾上腺分泌的一组激素,包括皮质醇、肾上腺素和去甲肾上腺素。

它们在机体内发挥着重要的生理功能,参与调节多个器官和系统的功能。

以下将详细介绍肾上腺激素的功能。

首先,肾上腺激素参与调节机体的应激反应。

当人体面临压力、恐惧或紧张等应激情况时,肾上腺素和去甲肾上腺素的分泌会增加,使心脏收缩力增强,心率加快,血压升高,呼吸加快等,从而使机体能够更好地应对应激情况。

其次,肾上腺激素调节机体的代谢过程。

皮质醇作为重要的代谢激素,可以增加肝脏对葡萄糖的合成,提供机体应对应激所需的能量。

它还可以抑制蛋白质的合成,增加脂肪的合成和分解,调节骨骼肌的代谢,维持体内各种物质的平衡。

此外,肾上腺激素对免疫系统的调节也非常重要。

皮质醇可以抑制炎症反应,调节免疫细胞的活性和数量,从而保护机体免受感染和炎症的侵害。

在免疫系统出现异常反应时,适量的皮质醇可以有效地抑制过度的免疫反应。

此外,肾上腺激素还影响心血管系统。

肾上腺素和去甲肾上腺素能够收缩血管,提高血压,以增加血流量。

肾上腺激素还能够增加心脏收缩力和心率,促进血液循环,保证器官组织获得足够的氧气和营养物质。

除此之外,肾上腺激素对水盐平衡也有调节作用。

它们可以增加肾小球滤过率,促进尿液的形成,并影响肾小管对水、电解质的重吸收和排泄。

这样,体内的水分和电解质在一定的范围内得以维持稳定,维护机体内环境的稳定。

此外,肾上腺激素还参与调节生殖系统功能和嵌合代谢。

在女性生殖系统中,它们可以促进雌激素的合成,维持女性第二性征的发育和生理周期的正常进行。

在骨骼代谢方面,肾上腺激素对骨骼的生长发育和矿物质代谢有重要的调节作用。

综上所述,肾上腺激素具有广泛的生理功能,在维持机体生理平衡和应对应激过程中发挥着重要的作用。

它们参与调节机体的应激反应、代谢过程、免疫系统、心血管系统、水盐平衡、生殖系统功能以及骨骼代谢等多个方面,保证机体各个器官和系统的正常运行。

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肾上腺相关激素分泌的调节
肾上腺由在结构与功能上完全不同的髓质和皮质组成。

它们构成了两个独立的内分泌腺体。

肾上腺皮质由外向内分为球状带、束状带和网状带,分泌类固醇(甾体类)激素。

球状带细胞分泌盐皮质激素,主要是醛固酮(见旧人教版高中生物书全一册),参与机体水盐代谢调节;束状带细胞分泌糖皮质激素,包括可的松(皮质素)和氢化可的松(皮质醇)等,在物质代谢调节及应激反应中起重要作用;网状带细胞分泌性激素,如脱氢表雄酮(DEHA)和雌二醇。

肾上腺髓质是交感神经特殊的部分,既属于自主性神经系统又属于内分泌系统,其嗜铬细胞合成和分泌儿茶酚胺(CA):肾上腺素(E)、去甲肾上腺
素(NE)和多巴胺(DA)。

这里的肾上腺素是肾上腺髓质的主要激素,在生物习题中出现较多。

1.肾上腺皮质激素分泌的分级调节
肾上腺皮质激素是肾上腺皮质部分分泌多种激素的总称。

下丘脑、腺垂体及肾上腺皮质三者共同构成相互协调的反馈性调节系统,即下丘脑-腺垂体-肾上腺皮质轴(图1)。

当机体受到各种有害刺激,如缺氧、创伤、手术、饥饿、疼痛、寒冷以及精神紧张和焦虑不安等,下丘脑分泌促肾上腺皮质激素释放激素(CRH),促使垂体分泌促肾上腺皮质激素(ACTH)的分泌。

血中ACTH含量立即增加,糖皮质激素浓度也随之增多。

受下丘脑CRH 的促进作用和血中糖皮质激素水平的负反馈调节,由腺垂体产生的ACTH可以直接刺激肾上腺髓质激素的合成。

肾上腺皮质激素这种典型的分级调节,也存在着反馈调节机制。

依赖这种调节方式的腺体除肾上腺皮质外还有性腺、甲状腺等。

一般将能引起ACTH与糖皮质激素分泌增加的各种刺激称为应激刺激,而产生的反应称为应激。

应激是通过下丘脑-腺垂体-肾上腺皮质系统发生的非特异性反应,它是通过下丘脑CRH神经元释放CRH,使腺垂体ACTH分泌增加,再使糖皮质激素分泌也相应增多,从而提高血糖水平,保持葡萄糖对重要器官的供应;同时对儿茶酚胺的血管反应起允许作用,加强血压调节反应,增强机体对有害刺激的抵抗力。

2.肾上腺素的分泌调节
肾上腺素是一种由肾上腺髓质释放的激素和神经传送体。

其生理作用主要有两方面:强心升压、抑制内脏平滑肌活动以及升高血糖,在应激反应,体温调节和血糖调节中均有涉及。

行使不同作用的肾上腺素,产生过程和方式并不相同。

2.1肾上腺素与应急反应
在新课标教材必修3第33页,以拓展题的形式在题干中做了相关介绍。

肾上腺的髓质分泌肾上腺素,它的分泌活动受内脏神经的直接支配。

在恐惧、严重焦虑、剧痛、失血等紧急情况下,肾上腺素的分泌增多,人表现为警觉性提高、反应灵敏、呼吸频率加快、心率加速等特征。

在这一过程中,交感神经和肾上腺素的作用(即神经调节和体液调节)很难区分,它们相互配合,有利于机体应付紧急的情况。

另外,在此章节的问题探讨中,也提到了“过山车现象”。

人由于紧张,会紧握双拳、发出叫喊等,这些反应与神经调节有关;心跳和呼吸加快、血压上升等与激素调节有关。

在这种紧张的状态下,肾上腺、垂体等一收到神经系统的信号,就分泌多种激素进行应急。

如果此时检测血液,发现能使心跳和呼吸加快的肾上腺素含量也明显升高。

肾上腺髓质是交感神经特殊的部分,既属于自主性神经系统又属于内分泌系统,肾上腺髓质受内脏大神经交感神经胆碱能节前纤维支配,两者组成交感-肾上腺髓质系统。

在紧急情况下,机体通过交感-肾上腺髓质系统发生的这种适应性反应,称之为应急反应,进而使血中肾上腺素和去甲肾上腺素水平明显升高,其作用是:提高中枢神经系统兴奋性,使机体警觉性提高,反应灵敏;
提高心率及心缩力,使心输出量增加,血液循环加速;
血液重新分配,有利于重要器官的血液供应;
物质代谢变化:肝糖原分解加强,血糖升高;脂肪分解加强,血中游离脂肪酸增加,有利于满足机体的能量需求;
支气管平滑肌舒张,肺通气量增加,出现应急反应。

此外,各种有害刺激也同时激活了下丘脑-腺垂体-肾上腺皮质系统。

这种通过交感-肾上腺髓质的应急反应与通过下丘脑-腺垂体-肾上腺皮质系统的应激反应,两者相辅相成,共同加强机体的适应能力。

2.2肾上腺素与血糖调节
在人体血糖调节中,下丘脑可通过神经使肾上腺髓质分泌肾上腺素。

血糖浓度一旦降低,下丘脑中枢就会发出信号使交感神经活动增强:
通过肝交感神经末梢直接促进肝糖原分解;
使肾上腺髓质迅速分泌肾上腺素,增强糖原分解,增强糖异生作用,并降低组织摄取葡萄糖和抑制胰岛素的分泌,以便提高血糖浓度,缓解低血糖;
刺激胰高血糖素分泌,促进肝糖原分解和糖异生。

此外,低血糖还刺激下丘脑释放促肾上腺皮质激素(ACTH)和生长素释放因子,促使垂体前叶分泌ACTH和生长素。

ACTH又刺激肾上腺皮质分泌糖皮质激素,促进糖异生,抑制外周组织利用葡萄糖。

可见,与血糖调节有关的激素除了教材中介绍的胰岛素和胰高血糖素外,还有肾上腺素、甲状腺素、糖皮质激素、生长激素等,这些
激素相互协调、相互影响,通过不同的代谢途径而使血糖含量升高,详见图2。

2.3肾上腺素与体温调节
当机体处于寒冷环境中时,肾上腺素和甲状腺激素协同作用,增强代谢,增加产热从而维持体温稳定。

肾上腺素和去甲肾上腺素(比正常高2~5倍)都能增加组织耗氧量,使产热量增加。

甲状腺激素则使产热缓慢增加,但维持时间长。

二者是动物最主要和最直接参与体温调节的激素。

3.在教学中的常见误区
在高中生物教学中与肾上腺素有关的误区很多,如肾上腺素的分泌属于分级调节等。

人体体温调节过程中,肾上腺素通过交感-肾上腺髓质系统产生,并不存在“下丘脑体温调节中枢-垂体-肾上腺-肾上腺素分泌增加-
代谢水平提高”这样的分级调节。

通过下丘脑-垂体-肾上腺轴调节的是肾上腺皮质激素的分泌。

应急反应中通过交感神经兴奋来增加肾上腺素分泌,亦为神经调节。

另外,对肾上腺素在血糖平衡调节和体温调节中的作用不清晰,对肾上腺素、肾上腺皮质激素、甲状腺激素和胰高血糖素等激素之间的相互联系和区别晕头转向,也促使师生迫切需要了解该方面的知识,从而建立正确科学的认知。

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