Inimese endokriinsüsteem: füsioloogia ja patofüsioloogia. Endokriinsüsteem – elundid ja funktsioonid

Meie kehas on palju organeid ja süsteeme, tegelikult on see ainulaadne looduslik mehhanism. Inimkeha täielikuks uurimiseks kulub palju aega. Aga võta üldised seisukohad mitte nii raske. Eriti kui on vaja mõista mõnda oma haigust.

sisemine sekretsioon

Sõna "endokriinne" ise pärineb kreekakeelsest fraasist ja tähendab "seest eritama". See süsteem Inimkeha annab meile tavaliselt kõik hormoonid, mida vajame.

Tänu endokriinsüsteemile toimuvad meie kehas paljud protsessid:

  • kasv, igakülgne areng:
  • ainevahetus;
  • elektritootmine;
  • kõigi siseorganite ja süsteemide koordineeritud töö;
  • keha protsesside mõningate rikkumiste korrigeerimine;
  • emotsioonide genereerimine, käitumise kontroll.

Hormoonide tähtsus on tohutu

Juba sel hetkel, kui naise südame alla hakkab arenema pisike rakk - tulevane laps Seda protsessi reguleerivad hormoonid.

Me vajame nende ühendite moodustumist sõna otseses mõttes kõige jaoks. Isegi armuda.

Millest koosneb endokriinsüsteem?

Endokriinsüsteemi peamised organid on:

  • kilpnääre ja harknääre;
  • epifüüs ja hüpofüüs;
  • neerupealised;
  • kõhunääre;
  • munandid meestel või munasarjad naistel.

Kõik need elundid (näärmed) on ühendatud endokriinsed rakud. Kuid meie kehas, peaaegu kõigis kudedes, on üksikuid rakke, mis toodavad ka hormoone.

Ühtsete ja hajutatud sekretoorsete rakkude eristamiseks jaguneb inimese üldine endokriinsüsteem:

  • näärmeline (sisaldab näärmeid sisemine sekretsioon)
  • hajus (antud juhul räägime üksikutest rakkudest).

Millised on endokriinsüsteemi organite ja rakkude funktsioonid?

Vastus sellele küsimusele on allolevas tabelis:

Organ Mille eest vastutab
Hüpotalamus Kontroll nälja, janu, une üle. Käskude saatmine hüpofüüsile.
Hüpofüüsi Toodab kasvuhormooni. Koos hüpotalamusega koordineerib see endokriinsete ja närvisüsteem.
Kilpnääre, kõrvalkilpnääre, harknääre Need reguleerivad inimese kasvu- ja arenguprotsesse, tema närvi-, immuun- ja motoorsete süsteemide tööd.
Pankreas Vere glükoosisisalduse kontroll.
Neerupealiste koor Nad reguleerivad südame tööd ja veresooned kontrollivad ainevahetusprotsesse.
Sugunäärmed (munandid/munasarjad) Toodavad sugurakke, mis vastutavad paljunemisprotsesside eest.
  1. See kirjeldab peamiste endokriinsete näärmete, st näärmeliste ES-organite "vastutustsooni".
  2. Hajus endokriinsüsteemi organid täidavad oma ülesandeid ja nendes olevad endokriinsed rakud on hõivatud hormoonide tootmisega. Nende elundite hulka kuuluvad magu, põrn, sooled ja. Kõigis neis elundites moodustuvad erinevad hormoonid, mis reguleerivad "omanike" endi tegevust ja aitavad neil suhelda inimkehaga tervikuna.

Nüüdseks on teada, et meie näärmed ja üksikud rakud toodavad umbes kolmkümmend tüüpi mitmesugused hormoonid. Kõik need vabanevad verre erinevad kogused ja erinevate intervallidega. Tegelikult me ​​elame ainult tänu hormoonidele.

Endokriinsüsteem ja diabeet

Kui mõne endokriinse näärme aktiivsus on häiritud, siis tekivad mitmesugused haigused.

Kõik need mõjutavad meie tervist ja elu. Mõnel juhul muudab hormoonide ebaõige tootmine sõna otseses mõttes inimese välimust. Näiteks ilma kasvuhormoonita näeb inimene välja nagu kääbus ja naine ilma sugurakkude korraliku arenguta ei saa emaks.

Pankreas on loodud tootma hormooninsuliini. Ilma selleta on glükoosi lagundamine kehas võimatu. Esimest tüüpi haiguse korral on insuliini tootmine liiga madal ja see häirib normaalseid ainevahetusprotsesse. Teist tüüpi diabeet tähendab, et siseorganid keelduvad sõna otseses mõttes insuliini võtmast.

Glükoosi metabolismi rikkumine organismis käivitab palju ohtlikke protsesse. Näide:

  1. Keha ei lagunda glükoosi.
  2. Energia otsimiseks annab aju signaali rasvade lagundamiseks.
  3. Selle protsessi käigus ei moodustu mitte ainult vajalik glükogeen, vaid ka spetsiaalsed ühendid - ketoonid.

Hormoonid - endokriinsete näärmete poolt toodetud ja verre erituvad ained, nende toimemehhanism. Endokriinsüsteem- endokriinsete näärmete komplekt, mis tagab hormoonide tootmise. suguhormoonid.

Sest tavalist elu inimene vajab palju aineid, mis pärinevad väliskeskkond(toit, õhk, vesi) või sünteesitakse organismis. Nende ainete puudumisega organismis on mitmesugused rikkumised, mis võib viia rasked haigused. Nende ainete hulgas sünteesitud endokriinsed näärmed keha sees on hormoonid .

Kõigepealt tuleb märkida, et inimestel ja loomadel on kahte tüüpi näärmeid. Ühte tüüpi näärmed - pisara-, sülje-, higi- ja teised - eritavad saladus väljapoole ja neid nimetatakse eksokriinseteks (kreeka keelest eksole- väljas, väljas kriino- esile). Teist tüüpi näärmed vabastavad neis sünteesitud ained neid pestavasse verre. Neid näärmeid nimetatakse endokriinseteks (kreeka keelest endon- sees) ja verre erituvad ained - hormoonid.

Seega hormoonid (kreeka keelest hormaino- liikuma panema, esile kutsuma) - bioloogiliselt toimeaineid mida toodavad endokriinsed näärmed (vt joonis 1.5.15) või kudede spetsiaalsed rakud. Neid rakke võib leida südames, maos, sooltes, süljenäärmed, neerud, maks ja muud organid. Hormoonid vabanevad vereringesse ja avaldavad mõju sihtorganite rakkudele, mis asuvad eemal või otse nende tekkekohas (lokaalsed hormoonid).

Hormoone toodetakse väikestes kogustes, kuid kaua aega jäävad aktiivsesse olekusse ja kanduvad koos vereringega kogu kehasse. Hormoonide peamised funktsioonid on järgmised:

- hooldus sisekeskkond organism;

- osalemine ainevahetusprotsessides;

- organismi kasvu ja arengu reguleerimine.

Hormoonide ja nende funktsioonide täielik loetelu on esitatud tabelis 1.5.2.

Tabel 1.5.2. Peamised hormoonid
Hormoon Mis nääre toodetakse Funktsioon
adrenokortikotroopne hormoon Hüpofüüsi Kontrollib neerupealiste hormoonide sekretsiooni
Aldosteroon neerupealised Osaleb vee-soola ainevahetuse reguleerimises: säilitab naatriumi ja vett, eemaldab kaaliumi
Vasopressiin (antidiureetiline hormoon) Hüpofüüsi Reguleerib eritunud uriini kogust ja koos aldosterooniga kontrollib arteriaalne rõhk
glükagoon Pankreas Tõstab vere glükoosisisaldust
Kasvuhormoon Hüpofüüsi Juhib kasvu- ja arenguprotsesse; stimuleerib valkude sünteesi
Insuliin Pankreas Alandab vere glükoosisisaldust; mõjutab süsivesikute, valkude ja rasvade ainevahetust organismis
Kortikosteroidid neerupealised Mõjub kogu kehale; neil on väljendunud põletikuvastased omadused; säilitada veresuhkru taset, vererõhku ja lihastoonust; osaleda vee-soola ainevahetuse reguleerimises
luteiniseeriv hormoon ja folliikuleid stimuleeriv hormoon Hüpofüüsi Hallake reproduktiivfunktsioone, sealhulgas sperma tootmist meestel, munarakkude küpsemist ja menstruaaltsükli naiste seas; vastutab meeste ja naiste sekundaarsete seksuaalomaduste kujunemise eest (juuste kasvupiirkondade jaotus, maht lihasmassi, naha struktuur ja paksus, hääle tämber ja võib-olla isegi isiksuseomadused)
Oksütotsiin Hüpofüüsi Põhjustab emaka lihaste ja piimanäärmete kanalite kokkutõmbumist
Parathormoon kõrvalkilpnäärmed Kontrollib luu moodustumist ja reguleerib kaltsiumi ja fosfori eritumist uriiniga
Progesteroon Munasarjad Valmistab ette emaka limaskesta viljastatud munaraku implanteerimiseks ja piimanäärmed piima tootmiseks
Prolaktiin Hüpofüüsi Indutseerib ja säilitab piimatootmist piimanäärmetes
reniin ja angiotensiin neerud Kontrollige vererõhku
Kilpnäärme hormoonid Kilpnääre Reguleerige kasvu- ja küpsemisprotsesse, ainevahetusprotsesside kiirust kehas
Kilpnääret stimuleeriv hormoon Hüpofüüsi Stimuleerib hormoonide tootmist ja sekretsiooni kilpnääre
Erütropoetiin neerud Stimuleerib punaste vereliblede moodustumist
Östrogeenid Munasarjad Kontrollida naiste suguelundite ja sekundaarsete seksuaalomaduste arengut

Endokriinsüsteemi struktuur. Joonisel 1.5.15 on näidatud hormoone tootvad näärmed: hüpotalamus, hüpofüüs, kilpnääre, kõrvalkilpnäärmed, neerupealised, kõhunääre, munasarjad (naistel) ja munandid (meestel). Kõik hormoone eritavad näärmed ja rakud on endokriinsüsteemis ühendatud.

Endokriinsüsteemi ja närvisüsteemi vaheline lüli on hüpotalamus, mis on nii närvimoodustis kui ka sisesekretsiooninääre.

See kontrollib ja integreerib endokriinseid regulatsioonimehhanisme närvisüsteemiga, olles ühtlasi ka ajukeskus autonoomne närvisüsteem . Hüpotalamus sisaldab neuroneid, mis on võimelised tootma spetsiaalseid aineid - neurohormoonid mis reguleerivad hormoonide sekretsiooni teiste endokriinsete näärmete poolt. Endokriinsüsteemi keskne organ on ka hüpofüüs. Ülejäänud endokriinsed näärmed klassifitseeritakse endokriinsüsteemi perifeerseteks organiteks.

Folliikuleid stimuleeriv ja luteiniseeriv hormoonid stimuleerivad seksuaalfunktsioone ja hormoonide tootmist sugunäärmetes. Naiste munasarjad toodavad östrogeene, progesterooni ja androgeene ning meeste munandid androgeene.

Kõik teavad, et igal inimesel on endokriinsüsteem. Mis see on? Endokriinsüsteem on teatud inimese (või looma) organite kogum, mis toodab kehale vajalikke hormoone. Endokriinsüsteemi oluline omadus on see, et see kontrollib peaaegu kõigi organite tööd, toetades ja kohandades inimkeha muutuvate tingimustega.

Endokriinsüsteem (endokriinsed näärmed) täidab järgmisi funktsioone:

  • kontrollib kõigi inimorganite ja süsteemide tööd;
  • kohandab inimkeha muutuvate tingimustega;
  • reguleerib keha arengut, kasvu;
  • aitab säästa ja õigesti kasutada keha energiat;
  • annab reproduktiivfunktsioon organism;
  • aitab eristada soolisi erinevusi;
  • toetab inimese vaimset ja emotsionaalset organiseeritust.

inimese endokriinsüsteem

Mis on endokriinsüsteem? Loomorganismide ehitust ja talitlust käsitlev bioloogia eristab inimese endokriinsüsteemis näärme- ja difuusaparaati. Nääreaparaat toodab peptiid- ja steroidhormoone, samuti kilpnäärmehormoone. Näärmeaparaadi endokriinsed ained toodetakse ühes elundis, eraldudes lümfi või verre.

Näärmeaparaadi endokriinsüsteemi anatoomilisi ja füsioloogilisi tunnuseid esindavad järgmised organid:

  • Hüpotalamus ja hüpofüüs. Need elundid asuvad inimese kolju piirkonnas ja täidavad ladustamis- ja kontrollifunktsioone. Eelkõige mängib hüpofüüsi peamise kontrolliorgani rolli, mis reguleerib kõigi teiste endokriinsüsteemi organite tööd.
  • Kilpnääre. Kilpnääre, mis asub inimese kaela eesmises osas, vastutab joodi sisaldavate hormoonide tootmise eest, mis on vajalikud ainevahetuse ja keha kasvu reguleerimiseks. Nääre moodustavad folliikulid sisaldavad hormoone türoksiini, trijodotüroniini ja kaltsitoniini.
  • Kõrvalkilpnäärmed. See kilpnäärme lähedal asuv nääre täidab närvi- ja motoorsed funktsioonid keha, reguleerides kaltsiumi taset kehas.
  • Pankreas. Asub linnas kõhuõõnde vahel kaksteistsõrmiksool ja põrna, see nääre toodab pankrease mahla, aga ka hormoone nagu glükagoon, insuliin ja greliin (näljahormoon).
  • Neerupealised. Need näärmed, mis asuvad neerude peal, reguleerivad süsivesikute sünteesi, valkude lagunemist ja toodavad ka adrenaliini.
  • Sugunäärmed. Need on meeste munandid ja naiste munasarjad, mis toodavad meessuguhormoone (androgüünseid) ja naissoost (östrogeene).
  • Epifüüs. See koljuosas asuv elund toodab melatoniini (mõjutab unefaaside järjestust) ja norepinefriini (mõjutab vereringet ja närvisüsteemi).
  • Harknääre. Asub kopsude vahel, see harknääre toodab hormoone, mis reguleerivad rakkude arengut ja küpsemist immuunsussüsteem.

Seega on see peamine endokriinsüsteem. Hajus endokriinsüsteemi anatoomia on hajutatud kogu kehas, kuna selle hormoone leidub peaaegu kõigis keha kudedes. Peamisteks organiteks, mis lisatakse hajusate endokriinsete seadmete loetellu, tuleks pidada maksa, neerusid, magu, soolestikku ja põrna.

Sageli on patsientidel endokriinsüsteemi patoloogia, mis väljendub endokriinsete näärmete alatalitluses, düsfunktsioonis või hüperfunktsioonis. Need patoloogiad võivad ilmneda järgmiste haiguste korral:

  • diabeet ja ülekaalulisus (pankrease haigus);
  • hüperkaltseemia, kõrvalkilpnäärme osteodüstroofia (kõrvalkilpnäärme haigus);
  • immuunsüsteemi haigused (harknääre haigus);
  • türotoksikoos, hüpotüreoidism, kilpnäärmevähk, kretinism (kilpnäärmehaigus);
  • hea- ja pahaloomulised kasvajad (apudoom, gastrinoom, glükagonoom, somatostatinoom);
  • hüpertensioon, müokardiinfarkt, südame-veresoonkonna haigused(neerupealiste haigused);
  • müoom, viljatus, mastopaatia, endometrioos, tsüstoos, munasarjavähk (gonadaalne haigus).

Laste ja loomade endokriinsüsteem

Laste endokriinsüsteem määrab kasvu ja arengu ning on samuti seotud neurohumoraalne regulatsioon organism. Füsioloogiliselt esindavad lastel endokriinsüsteemi samad organid, mis täiskasvanul, kuid selle erinevusega, et näärmete talitlus ei tööta täisvõimsusel. Seega eraldab sugunäärmete süsteem kuni teatud punktini ainult väike osa hormoonid ja teismeeas vastupidi, nende tootmine on plahvatusohtlik. Kõik kõrvalekalded endokriinsüsteemi organite töös tuleb uurida ja ravida, sest tagajärjed võivad kahjustada kogu organismi tervikuna ja mõjutada hilisemat elu.

Loomade endokriinsüsteemi esindavad erinevad sisesekretsiooninäärmed, olenevalt sellest, millisesse loomamaailma klassi nad kuuluvad. Nii et putukatel kontrollivad juba sisesekretsiooninäärmed ainevahetust, samuti puberteet, organismi kasvu ja käitumist. Selgroogsetel on endokriinsed organid seotud ioonide tasakaalu, ainevahetuse, immuunsuse ja haavade paranemisega. Loomade elus mängivad olulist rolli suguhormoonid, mis on suunatud östrogeeni, progesterooni ja testosterooni tootmisele, mis vastutavad järglaste paljunemise eest.

Inimkeha koosneb sisesekretsiooninäärmetest, mis sünteesivad hormoone verre. See on vajalik humoraalse regulatsiooni rakendamiseks ja koosneb üksikud kehad nimetatakse näärmeteks.

Endokriinsüsteemi füsioloogia on üles ehitatud endokriinse ja närvisüsteemi vastastikuse mõju kontrollimisele teatud ainete sünteesi kaudu. Seda võib näha glükoosi ja insuliini koostoime näitel, mis on vajalik veres soovitud ainete tasakaalu säilitamiseks. See kontroll viiakse läbi ainete abil, mida nimetatakse hormoonideks.

Selline kontseptsioon süsteemide efektorina võimaldab eristada närvi- ja endokriinsüsteemi. Närvisüsteemi efektorid aktiveerivad teatud lihase või lihasrühma, endokriinsüsteemi efektorrakud aktiveerivad hormooni retseptoreid. Efektoritel on üks oluline omadus: käivitavad hormonaalset sünteesi endokriinse organi moodustavate spetsiaalsete rakkude abil.

Inimkeha eripära seisneb selles, et hormoone suudavad toota mitte ainult endokriinsed rakud, vaid ka teised rakud, vaid väikestes kogustes.

Endokriinsed rakud muutuvad kokku näärmeks, mis reguleerib ainevahetusprotsesse inimkehas. Näärmete anatoomia jagab need endokriinseks ja eksokriinseks. Esimesed eritavad hormoone lümfi ja verre.

Peamine anatoomiline tunnus eksokriinsed näärmed- erituskanalid, mis on vajalikud saladuse pinnale toomiseks, näiteks süljenäärmed eritavad sülge, higi - higi.

Endokriinsed näärmed ja nende omadused

Millest koosneb inimese endokriinsüsteem, mis see on anatoomilised omadused? üldised omadused endokriinsüsteem sisaldab allolevas tabelis näidatud näärmete kirjeldust.

epifüüs harknääre Hüpofüüsi Pankreas
Hajus endokriinsüsteem hõlmab epifüüsi, epitalamusega seotud nääre. Organism toodab hormoone serotoniini, melatoniini, adrenoglomerulotropiini. Harknääre on kahehöövliline, toodab hormoone tümosiini ja tümopoetiini ning on immuunsüsteemi oluline osa. Hüpofüüs on inimkeha kõrgeim vegetatiivne keskus, mida kontrollib hüpotalamus. Hüpofüüs osaleb siseorganite ja mõnede ajuosade töö kontrollimises. Hüpofüüs koosneb kolmest osast: neurohüpofüüs, vahesagara, adenohüpofüüs. Hüpofüüs toodab hormoone: prolaktiini ja isetotropiini. Pankrease hormoone glükagooni ja insuliini toodetakse Langerhansi saartel. Insuliin reguleerib rasvade ja süsivesikute ainevahetust, glükagoon vastutab glükoositaseme eest vereseerumis. Pankrease alfarakud on maksa nõuetekohaseks toimimiseks hädavajalikud.
Kilpnääre Kõrvalkilpnäärmed Sugunäärmed
Inimese kilpnääre sünteesib türoksiini, trijodotüroniini, kaltsitoniini, stimuleerides energiavahetust, rasvu ja valke, mõjutades lapse keha kasvu, arengut ja südameaparaadi tööd. Kõrvalkilpnäärmed ehk kõrvalkilpnäärmed on paarisorgan, mis sünteesib paratüreoidhormoone ja partiriini, mis on vajalikud normaalne tase kaltsium veres. Kõrvalkilpnäärmete töö ja nende normaalse struktuuri rikkumine viib hävitamiseni luukoe, neerukivid ja mäluprobleemid, rasked juhtumid areneb titaan, mis viib surma. Inimese sugunäärmed, meestel munandid ja naiste munasarjad eritavad verre mees- ja naissuguhormoone. Munandid eritavad androgeene ja munasarjad östrogeene.

Endokriinsüsteemi patofüsioloogia uurib näärmete talitlushäireid ja sellest tulenevalt hormoonide sekretsiooni muutunud taset ja endokriinsete rakkude hävimist.

Hormoonide sünteesi taseme muutused on põhjustatud tabelis toodud põhjustest:

Eneseregulatsiooni ja suhete rikkumine endokriinsete näärmete süsteemis Probleemi keskmes on hüpotalamuse või hüpofüüsi kahjustus.
Suutmatus hormoone sünteesida ja üle kanda Selle põhjuseks on näärmete struktuuri rikkumine vigastuste, hemorraagiate ja tromboosi ajal, samuti erinevate joobeseisundite tagajärjel. ägedad infektsioonid. Näiteks võib neerupealisi kahjustada kõrvapõletik, punetised, tuberkuloos.
Autoallergiliste probleemide areng Probleemid tekivad siis, kui allergiliste protsesside tagajärjel hävivad endokriinset organit ja verd eraldavad barjäärid.
Rakkude metabolismi blokeerimine See toob kaasa hormoonide tootmise muutuse, mis on tingitud selleks vajalike ensüümide puudumisest, selle probleemi põhjuseks on sageli geneetiline defekt.
Süsteemi või selle üksikute organite ammendumine Joodi või A-vitamiini puudus võib põhjustada alatoitumist.
Hormoonide ladestumise protsessi rikkumine Seotud kilpnäärme ammendumisega.

Endokriinsüsteemi patofüsioloogia hõlmab selle uurimismeetodeid, mille hulka kuuluvad:

  • hormoonide taseme vereanalüüs;
  • radiograafia;
  • palpatsioon;
  • CT skaneerimine;

Hajus endokriinsüsteemil on oma omadused ja seda esindavad inimkehas hajutatud rakud, mis sünteesivad näärmepeptiide. Igas organis on endokriinsed rakud, kõige rohkem on neid limaskestadel ja seedeorganites.

Hajus endokriinsüsteemi haigusi nimetatakse apudopaatiaks:

  • gastrinoom;
  • insulinoom;
  • kartsinoid;
  • medullaarne kilpnäärmevähk.

Kõige sagedamini mõjutab inimene kartsinoidi, kasvaja võib tekkida pimesooles, sooltes, bronhides, sapipõie, kõhunääre. Kartsinoid - pahaloomuline kasvaja, millel on pesastruktuur, mis vabastab serotoniini, histamiini, bradükiniini – aineid, mis hävitavad südant, maksa ja kopse.

Laste endokriinsüsteem

Lapse endokriinsüsteemil on keeruline struktuur, mis kohandub keskkonnategurite ja siseorganite töö omadustega.

Anatoomia endokriinsed organid laps ei erine täiskasvanust, peamine hormonaalne keskus on hüpotalamus. Hüpotalamuse hormoonid reguleerivad hüpofüüsi funktsioone.

Lapse hüpofüüsi struktuur:

  • Eesmine sagar sünteesib somatotroopset, türeotroopset, adenokortikotroopset, folliikuleid stimuleerivat.
  • Keskmine ja vahesagaras eritavad melatropiini.
  • Tagumine lobe sünteesib vasopressiini ja oksütotsiini.

Edasi oluline keha, tavaline töö mis toetab kasvava organismi – kilpnäärme – kasvu ja arengut. Vastsündinutel on selle mass kuni 5 g, kuni noorukieas näärme mass suureneb 14 grammini, kilpnääre küpseb täielikult viieteistkümnendaks eluaastaks.

Laste endokriinsüsteemi anatoomias on vajalik organ pankreas, mis toodab insuliini ja glükagooni, aineid, mis mõjutavad vere glükoosisisaldust. Pankreas sünteesib ka somatostatiini, mis on vajalik füüsiline areng ja laste kasvu.

V anatoomiline struktuur, lisaks kilpnäärmele ja kõhunäärmele võib märkida ka neerupealisi, need on vajalikud normaalne areng luustik, immuunsus ja psüühika.

Oma ehituselt on kõrvalkilpnäärmed paarisorgan, mille aktiivsuse kõrgpunkt saabub lapse esimesel kahel eluaastal, sekreteeritav kõrvalkilpnäärme hormoon reguleerib fosfori ja kaltsiumi ainevahetust. Kaltsiumitaseme langus põhjustab lastel krampe, hammaste lagunemist ja suurenenud erutuvust. Täiustatud tase kaltsium - need on neerukivid, nõrkus ja valu lihastes, kõhukinnisus.

Seksuaalomaduste kujunemist viivad läbi sugunäärmed, mille munemine toimub üheksa kuud ema üsas. Naise või mehe genotüüp on lapse sündimise ajaks täielikult välja kujunenud.

Endokriinsüsteem inimene on spetsiaalsete elundite (näärmete) ja kudede kogum, mis asub erinevad osad organism.

näärmed toota bioloogiliselt aktiivseid aineid - hormoonid(kreekakeelsest sõnast hormáo – pane liikuma, julgustab), mis toimivad keemiliste ainetena.

Hormoonid vabanevad rakkudevahelisse ruumi, kus veri kogub selle ja kandub edasi teistesse kehaosadesse.

Hormoonid mõjutada elundite tegevust, muutes füsioloogilisi ja biokeemilisi reaktsioone, aktiveerides või pärssides ensümaatilisi protsesse (biokeemiliste reaktsioonide kiirendamise ja ainevahetuse reguleerimise protsessid).

See tähendab, et hormoonidel on spetsiifiline mõju sihtorganitele, mida reeglina ei suuda teised ained taastoota.

Hormoonid osalevad kõigis kasvu-, arengu-, paljunemis- ja ainevahetusprotsessides

Keemiliselt on hormoonid heterogeenne rühm; nende esitatud ainete mitmekesisus hõlmab

Näärmeid, mis toodavad hormoone, nimetatakse endokriinsed näärmed, endokriinsed näärmed.

Nad eritavad oma elutegevuse saadusi – hormoone – otse verre või lümfi (hüpofüüsi, neerupealised jne).

On ka teist tüüpi näärmeid - eksokriinsed näärmed(eksokriinne).

Nad ei lase oma saadusi vereringesse, vaid eritavad eritist keha pinnale, limaskestadele või väliskeskkonda.

See higistama, sülg, pisaravool, piimatooted näärmed ja teised.

Näärmete tegevust reguleerib närvisüsteem, samuti humoraalsed tegurid(keha vedelast keskkonnast pärit tegurid).

Endokriinsüsteemi bioloogiline roll on tihedalt seotud närvisüsteemi rolliga.

Need kaks süsteemi koordineerivad vastastikku teiste funktsioone (sageli eraldab neid märkimisväärne elundite ja organsüsteemide vahemaa).

Peamised endokriinsed näärmed on hüpotalamus, hüpofüüs, kilpnääre, kõrvalkilpnäärmed, kõhunääre, neerupealised ja sugunäärmed

Endokriinsüsteemi keskne lüli on hüpotalamus ja hüpofüüs

Hüpotalamus- See on ajuorgan, mis sarnaselt juhtimisruumiga annab korraldusi hormoonide tootmiseks ja jaotamiseks õiges koguses ja õigel ajal.

Hüpofüüsi kolju põhjas asuv nääre, mis sekreteerib suur hulk troofilised hormoonid - need, mis stimuleerivad teiste endokriinsete näärmete sekretsiooni.

Hüpofüüsi ja hüpotalamust kaitseb kindlalt kolju luustik ja looduse poolt tehtud iga organismi jaoks unikaalses eksemplaris.

Inimese endokriinsüsteem: endokriinsed näärmed

Endokriinsüsteemi perifeerne lüli - kilpnääre, kõhunääre, neerupealised, sugunäärmed

Kilpnääre- eritab kolme hormooni; asub naha all kaela eesmises pinnas ja kaitstud ülemise eest hingamisteed kilpnäärme kõhre pooled.

Selle kõrval on neli väikest kõrvalkilpnääret, mis osalevad kaltsiumi metabolismis.

Pankreas See organ on nii eksokriinne kui ka endokriinne.

Endokriinse hormoonina toodab see kahte hormooni – insuliini ja glükagooni, mis reguleerivad süsivesikute ainevahetust.

Pankreas toodab ja varustab seedetrakt ensüümid toiduvalkude, rasvade ja süsivesikute lagundamiseks.

Neerupealised piirnevad neerudega, ühendades kahte tüüpi näärmete tegevuse.

neerupealised- on kaks väikest nääret, mis asuvad üks kummagi neeru kohal ja koosnevad kahest iseseisvad osad- ajukoor ja medulla.

Sugunäärmed(naistel munasarjad ja meestel munandid) – toodavad sugurakke ja muid peamisi reproduktiivfunktsiooniga seotud hormoone.

Nagu me juba teame kõik endokriinsed näärmed ja üksikud spetsialiseeritud rakud sünteesivad ja eritavad verre hormoone.

Hormoonide kõiki keha funktsioone reguleeriva toime erakordne jõud

Nende signaali molekul põhjustab mitmesuguseid muutusi ainevahetuses:

Nad määravad kindlaks sünteesi- ja lagunemisprotsesside rütmi, rakendavad tervet meetmete süsteemi vee säilitamiseks ja elektrolüütide tasakaalu- Ühesõnaga, luua individuaalne optimaalne sisemine mikrokliima, mida iseloomustab stabiilsus ja püsivus tänu erakordsele paindlikkusele, kiirele reageerimisvõimele ning nende poolt juhitavate regulatiivsete mehhanismide ja süsteemide spetsiifilisusele.

Iga komponendi kaotus hormonaalne regulatsioon alates ühine süsteem rikub keha funktsioonide ühtset reguleerimise ahelat ja viib erinevate patoloogiliste seisundite tekkeni

Nõudluse hormoonide järele määravad kohalikud tingimused, mis tekivad kudedes või elundites, mis sõltuvad kõige enam konkreetsest kemikaaliseadusandjast.

Kui kujutame ette, et oleme suurenenud emotsionaalse stressi režiimis, intensiivistuvad ainevahetusprotsessid.

On vaja pakkuda keha täiendavaid vahendeid tekkinud probleemidest ülesaamiseks.

Glükoos ja rasvhapped, kergesti lagunev, võib varustada aju, südant ja teiste organite kudesid energiaga.

Neid ei ole vaja kiiresti koos toiduga manustada, kuna maksas ja lihastes on glükoosipolümeeri varud - glükogeen, loomne tärklis, a rasvkude varustab meid usaldusväärselt varurasvaga.

See metaboolne reserv uuendatud, toetatud heas seisukorras ensüümid, mis kasutavad neid vajaduse korral ja mida esimesel võimalusel õigeaegselt täiendatakse, kui ilmneb vähimgi ülejääk.

Ensüümid, mis on võimelised lagundama meie varude saadusi, tarbivad neid ainult hormoonide poolt kudedesse toodud käsu peale.

Endokriinsüsteemi tööd reguleerivad toidulisandid

Keha toodab palju hormoone

Nad omavad erinev struktuur, neil on erinev toimemehhanism, nad muuta olemasolevate ensüümide aktiivsust ja reguleerida nende biosünteesi protsessi uuesti, põhjustades keha kasvu, arengut, ainevahetuse optimaalset taset.

Rakkude töötlemise süsteemidesse on koondunud mitmesugused rakusisesed teenused toitaineid, muutes need elementaarseks lihtsaks keemilised ühendid, mida saab kasutada saidi äranägemisel (näiteks teatud temperatuurirežiimi säilitamiseks).

Meie keha elab oma optimaalselt temperatuuri tingimused-36-37°С.

Tavaliselt ei esine kudedes järske temperatuurimuutusi.

Temperatuuri järsk muutus organismile, mis pole selleks valmis - laastav hävitamise tegur edendamine jäme rikkumine raku terviklikkus, selle rakusisesed moodustised.

Rakus on Elektrijaamad kelle tegevus on põhiliselt keskendunud energia salvestamine.

Neid esindavad keerulised membraanmoodustised - mitokondrid.

Tegevuse spetsiifilisus mitokondrid on oksüdatsioon, lagunemine orgaanilised ühendid, valkudest (toidu süsivesikutest ja rasvadest) tekkinud toitaineid, kuid varasemate metaboolsete transformatsioonide tulemusena, mis on juba kaotanud biopolümeeri molekulide tunnused.

Lagunemist mitokondrites seostatakse eluks kõige olulisema protsessiga.

Toimub edasine molekulide lagunemine ja absoluutselt identse toote moodustumine, sõltumata esmasest allikast.

See on meie kütus, mida keha kasutab väga hoolikalt, etapiviisiliselt.

See võimaldab mitte ainult saada energiat soojuse kujul, mis tagab meie eksistentsi mugavuse, vaid ka peamiselt koguda seda elusorganismide universaalse energiavaluuta - ATP kujul. adenosiintrifosforhape).

Elektronmikroskoobi seadmete kõrge eraldusvõime võimaldas tuvastada mitokondrite struktuuri.

Nõukogude ja välismaiste teadlaste fundamentaalsed uuringud aitasid kaasa ainulaadse protsessi mehhanismi tundmisele - energia kogunemine, mis on mitokondrite sisemembraani funktsiooni ilming.

Praeguseks on elusolendite energiaga varustatuse kohta välja kujunenud iseseisev teadmiste haru - bioenergeetika, mis uurib energia saatust rakus, selle akumuleerumise ja kasutamise viise ja mehhanisme.

Mitokondrites on molekulaarmaterjali transformatsiooni biokeemilistel protsessidel teatud topograafia (asukoht kehas).

Ensümaatilised oksüdatsioonisüsteemid rasvhapped, aminohapped, aga ka biokatalüsaatorite kompleks, mis moodustavad ühe tsükli karboksüülhapete lagundamiseks eelnevate süsivesikute, rasvade, nendega sarnasuse kaotanud valkude lagunemisreaktsioonide tulemusena, isikupäratu, ühtne kuni kümmekond sama tüüpi toodet, asub mitokondriaalses maatriksis- moodustavad nn sidrunhappe tsükli ehk Krebsi tsükli.

Nende ensüümide aktiivsus võimaldab akumuleeruda maatriksis võimas jõud energiaressursse.

Seetõttu mitokondrid piltlikult nimetatakse rakujõujaamad.

Neid saab kasutada redutseeriva sünteesi protsessides ja nad moodustavad ka põleva materjali, millest ensüümide komplekt, mis on asümmeetriliselt paigaldatud üle mitokondrite sisemembraani, eraldab energiat raku eluks.

Hapnik toimib vahetusreaktsioonides oksüdeeriva ainena.

Looduses kaasneb vesiniku ja hapniku vastasmõjuga laviinilaadne energia vabanemine soojuse kujul.

Mistahes rakuorganellide (algloomade "organite") funktsioone arvestades saab selgeks, kuidas nende aktiivsus ja raku töörežiim sõltuvad membraanide seisundist, läbilaskvusest, moodustuva ensüümide komplekti eripärast. neid ja teenida ehitusmaterjal need koosseisud.

Tekstide vahel kehtib analoogia - tähtede kogum, mis moodustab fraase moodustavaid sõnu, ja viis meie kehas oleva teabe krüpteerimiseks.

See viitab nukleotiidide vaheldumise järjestusele (nukleiinhapete ja muude bioloogiliste tegurite lahutamatu osa aktiivsed ühendid) DNA molekulis - geneetiline kood, milles nagu iidses käsikirjas on koondunud vajalik teave antud organismile omaste valkude paljunemise kohta.

Näide keeleteabe kodeerimisest orgaanilised molekulid võib olla hormooni poolt äratuntava retseptori olemasolu, tuvastades selle rakuga põrkuvate erinevate ühendite massi hulgas.

Kui ühend tungib rakku, ei saa see spontaanselt sellesse tungida.

Bioloogiline membraan toimib barjäärina.

Sellesse on aga mõistlikult sisse ehitatud konkreetne kandja, mis toimetab rakusisese lokaliseerimise kandidaadi sihtkohta.

Kas organismil on võimalik oma molekulaarsetest tähistustest – „tekstidest” teistsugune "tõlgendus"? See on üsna ilmne see on tõeline tee rakkudes, kudedes, elundites toimuvate protsesside desorganiseerumiseks.

"Välisdiplomaatiline teenistus" võimaldab rakul liigelda rakuvälise elu sündmustes organite tasandil, olla pidevalt kursis jooksvate sündmustega kogu kehas, järgides hormonaalse kontrolli abil närvisüsteemi juhiseid, saades kütust ja energiat ning ehitusmaterjal.

Lisaks sellele toimub raku sees pidevalt ja harmooniliselt tema enda molekulaarne elu.

V raku tuum salvestatakse mobiilsidemälu nukleiinhapped, mille struktuuris on kodeeritud mitmekesise valkude kogumi moodustumise (biosünteesi) programm.

Nad täidavad ehitus- ja struktuurifunktsiooni, on biokatalüsaatorid-ensüümid, võivad läbi viia teatud ühendite transporti, täita kaitsjate rolli võõragentide (mikroobid ja viirused) eest.

Programm sisaldub tuumamaterjalis ja nende suurte biopolümeeride ehitustööd teostab terve konveiersüsteem.

Geneetiliselt rangelt määratletud järjestuses valitakse aminohapped, valgu molekuli ehitusplokid, ja kinnitatakse need ühte ahelasse.

Sellel ahelal võib olla tuhandeid aminohappejääke.

Kuid raku mikrokosmosesse oleks võimatu kogu seda mahutada vajalik materjal, kui mitte selle erakordselt kompaktse ruumi pakkimise pärast.

Laadimine...Laadimine...