Скачать презентацию Гормоны растений Гормоны млекопитающих Реализация гормонального сигнала Скачать презентацию Гормоны растений Гормоны млекопитающих Реализация гормонального сигнала

Гормоны.ppt

  • Количество слайдов: 19

Гормоны растений Гормоны млекопитающих Реализация гормонального сигнала Гормоны растений Гормоны млекопитающих Реализация гормонального сигнала

Гормоны растении Наименование Ауксины Структура Функция Стимулирует разные фазы роста клеток растении. Усиливает энергетический Гормоны растении Наименование Ауксины Структура Функция Стимулирует разные фазы роста клеток растении. Усиливает энергетический обмен. Стимулирует прорастание сеимян. Гиббереллины Стимулируют рост стебля растении. Стимулируют синтез м. РНК для синтеза фермента амилазы. Стимулируют цветения растений. Цитокинины Стимулируют клеточное деление и дифференцировку, а также задержку процессов старения. способствуют росту бессемянных плодов и др. Абсцизовая кислота Тормозит все процессы роста растении. Накопление АБК вызывает покой у семян некоторых растений, является антагонистом гиббереллинов и цитокининов Этилен Брассиностероиды СН 2=СН 2 Необходим для созревания плодов. Гормон механического стресса. Стимулирует увядание цветов. Повышают устойчивость растений к низким и высоким температу рам, дефициту влаги в почве и воздухе. Во ногом механизм сходен с гиббереллинами.

 Действие одних гормонов часто антагонистично действию других. В разных органах гормоны ведут себя Действие одних гормонов часто антагонистично действию других. В разных органах гормоны ведут себя по-разному: 1. ИУК усиливает рост верхушки стебля, но подавляет рост пазушных почек. Увеличение концентрации цитокининов в верхушке стебля тормозит действие ИУК, поэтому начинают расти боковые почки. 2. Гиббереллины усиливают рост стебля, а АБК — тормозит. Абсцизовая кислота подавляет синтез и выделение α-амилазы, индуцированное гиббереллином; тормозящее действие абсцизовой кислоты могут снять цитокинины. 3. Цитокинины усиливают зеленение листьев, а АБК тормозит этот процесс. 4. ИУК вместе с цитокининами ускоряет рост листьев, а АБК ингибирует его. Если в листе мало ИУК, но много АБК и этилена — происходит старение и опадание листьев. 5. ИУК стимулирует образование корней, АБК тормозит.

Один гормон может стимулировать или ингибировать синтез другого гормона. ИУК и гиббереллины стимулируют синтез Один гормон может стимулировать или ингибировать синтез другого гормона. ИУК и гиббереллины стимулируют синтез этилена, цитокинины — синтез ИУК, гиббереллинов и этилена, но ингибируют образование АБК. Этилен стимулирует синтез АБК и тормозит синтез ИУК. Гиббереллины стимулируют синтез ИУК.

АУКСИНЫ • искусственного укоренения черенков • Борьба с сорняками • Предупреждение преждевременного опадания плодов АУКСИНЫ • искусственного укоренения черенков • Борьба с сорняками • Предупреждение преждевременного опадания плодов • Дефолиация растений • Регуляция плодоношения • Защита от весенних заморозков Гиббереллины • можно прервать покой клубней картофеля и семян некоторых растений. • Опрыскивание гибберелловой кислотой цветков винограда (50 мг/л) позволяет получать бессемянные, более сладкие плоды. • Обработка плодов апельсинов гиббереллинами предотвращает старение кожуры, удлиняет сроки сбора урожая Этилен для ускорения созревания плодов. Все гормоны широко используются в биотехнологии для получения растений из изолированных клеток или протопластов, а также при клональном микроразмножении.

Гормоны млекопитающих Гормон Функция Нейрогипофиз (задняя доля гипофиза). Представляет собой не железу, а секреторную Гормоны млекопитающих Гормон Функция Нейрогипофиз (задняя доля гипофиза). Представляет собой не железу, а секреторную гранулу, сформированную выростом нейрона, который берет начало в гипоталамусе и проходит через ножку гипофиза в заднюю его долю. Поступающие из гипоталамуса гормоны секретируются прямо в кровь Окситоцин Синтезируется в гипоталамусе. Механизм передачи сигнала неизвестен. Регулирует сокращение гладкой мускулатуры матки, стимулирует выброс молока у лактирующих особей в ответ на сосательный рефлекс и действие эстрадиола, подавляет синтез стероидов в яичниках Вазопрессин Синтезируется в гипоталамусе. Передача сигнала осуществляется через систему G-белков, c. АМP и протеинкиназа А контролирует гомеостаз жидкости и электролитов в организме. Регулирует объем крови и артериальное давление, увеличивает реабсорбцию H 2 O в дистальных почечных канальцах. Может участвовать в секреции КРГ, механизмах памяти. АДГ стимулирует синтез простагландинов и других эйкозаноидов в клетках почечных канальцев

Аденогипофиз (передняя доля гипофиза). Характеризуется связанным со сном всплеском секреции) Интермедин, меланоцитстимулирующий гормон (MСГ) Аденогипофиз (передняя доля гипофиза). Характеризуется связанным со сном всплеском секреции) Интермедин, меланоцитстимулирующий гормон (MСГ) Относится к семейству про-опио-меланокортинов. От него берут начало до 8 гормонов, среди которых интермедин, АКТГ, липотропин и др. МСГ усиливает пигментацию кожи при действии солнечного света. Влияет на изменение окраски холоднокровных животных, например хамелеонов и некоторых рыб. Имеется этот гормон также и у птиц и млекопитающих, но какого-либо влияния на пигментацию он в большинстве случаев у них не оказывает Кортикотропин (АКТГ) Стимулирует синтез и секрецию стероидов в кортикоидных клетках. Эффект стимуляции возрастает перед пробуждением и достигает своего пика в момент пробуждения. Для передачи гормонального сигнала используется система G-белков, с. АМР, протеинкиназа А. Далее по цепочке фосфорилирования активируется фермент холинэстераза, с помощью которого из эфиров холестерина получается свободный холестерин, а потом уже кортикостероиды Липотропин (ЛПГ) Существует в форме и липотропинов. Стимулирует высвобождение жирных кислот из адипоцитов, снижение уровня глюкозы в крови за счет усиления потребления ее в тканях. Для передачи гормонального сигнала клетке использует систему Gбелков, с. АМР и протеинкиназа А. Тиреотропин (ТСГ) Воздействует на щитовидную железу, стимулируя синтез в ней тиреоидных гормонов тироксина (Т 3) и трийод-тиронина (Т 4). Механизм передачи сигнала осуществляется через систему Gбелков, аденилатциклазного механизма и протеинкиназа А. Участвует в механизмах адаптации к холоду, развитии ЦНС

Соматотропин (СТГ, или ГР). Вместе с человеческим плацентальным гормоном (ЧПГ) и пролактином (ПРЛ) образует Соматотропин (СТГ, или ГР). Вместе с человеческим плацентальным гормоном (ЧПГ) и пролактином (ПРЛ) образует семейство гормонов роста. Все семейство характеризуется ростстимулирующим и лактогенным эффектом, стимулирует секрецию инсулиноподобного фактора роста (ИФР-1). Гликозилирование у них отсутствует. Связывание гормонов этого семейства с рецепторами через систему G-белков стимулирует внутриклеточное образование посредников, активизирующих протеинкиназу С (т. е. образование ДАГ и ИA 3). ГР стимулирует глюконеогенез и поэтому может привести к гипергликемии. Стимулирует поглощение клетками аминокислот. Стимулирует распад тканевых липидов и за счет энергии их распада стимулирует синтез белка. Стимулирует работу почек. Во время сна выделяется более половины всей суточной дозы Пролактин (ПРЛ) Синтезируется в виде прогормона. Стимулирует развитие молочных желез и молокообразование. По эффекту близок к ГР. Под действием серотонина секреция его усиливается, а под действием дофамина — подавляется Стимулируют синтез прогестерона в яичниках, оогенез и овуляцию, Лютеинизирующий гормон (ЛГ); действует на клетки Лейдига в семенниках, стимулируя синтез Хорионический гонадотропин человека тестостерона. Ночные всплески наблюдаются только в период (ХГЧ), аналогичен гормону, образованному полового созревания. Обнаружение его в крови — наиболее в плаценте чувствительный тест на обнаружение ранней стадии беременности Фолликулстимулирующий гормон (ФСГ) (см. ЛГ и ХГЧ) Для передачи сигнала используют систему G-белков и аденилатциклазный механизм. Воздействуя на разные типы клеток, стимулирует в яичниках и семенниках образование стероидных половых гормонов — эстрогенов (у женского пола), тестостерона и дигидротестостерона (у мужского). Усиливает сперматогенез

Эпифиз (шишковидная железа) N-ацетил-5 -метокситриптамин Регулирует сердечный ритм, циркадные ритмы, сезонные и половые циклы. Эпифиз (шишковидная железа) N-ацетил-5 -метокситриптамин Регулирует сердечный ритм, циркадные ритмы, сезонные и половые циклы. У низших позвоночных эпифиз может непосредственно воспринимать свет ( «третий глаз» ). Предшественником для синтеза мелатонина в шишковидном теле служит аминокислота триптофан. Синтез и секреция мелатонина усиливается в темное время суток и снижается постепенно в течение светового дня. Синтез мелатонина контролируется норадреналином, секретируемым симпатическими нервными клетками. Связываясь с -адренергическими рецепторами железы, норадреналин стимулирует в ней с. AMP-зависимый синтез N-ацетилтрансферазы - фермента , участвующего в преобразовании триптофана в мелатонин. В свою очередь, мелатонин подавляет синтез и секрецию других нейромедиаторов, например, дофамина и ГАМА. Применятеся в ветеринарии при лечении нарушений полового созревания

Гормоны гипоталамуса Кортикотропин-рилизинг гормон (КРГ) — кортиколиберин Влияет на клетки гипофиза, стимулируя освобождение из Гормоны гипоталамуса Кортикотропин-рилизинг гормон (КРГ) — кортиколиберин Влияет на клетки гипофиза, стимулируя освобождение из них АКТГ и -эндорфина (липотропин) Гонадотропин-рилизинг гормон (ГРГ) — гонадолиберин Действует на гонадотропные клетки и высвобождение из них ЛГ и ФСГ Пролактин-рилизинг гормон((ПРГ) — пролактолиберин Действует на лактотропы и высвобождение ими пролактина Пролактин-рилизинг-ингибирующий Действует на лакторотропы и подавляет высвобождение ими гормон (ПРИФ) — пролактостатин пролактина ГР-рилизинг гормон (ГРРГ) — соматокринин, соматолиберин Стимулирует секрецию ГР

Гормоны щитовидной железы Активность Т 3 превосходит в 10 раз активность Т 4. В Гормоны щитовидной железы Активность Т 3 превосходит в 10 раз активность Т 4. В крови в основном циркулирует в форме Т 4, хотя, какая-та часть находится в виде Т 3. Синтезируются эти гормоны путем йодирования аминокислоты тирозин и секретируются в кровь в ответ на действие тиреотропного гормона (ТТГ). Они стимулируют потребление кислорода и использование энергетических ресурсов в клетках, влияют на размножение, рост, дифференцировку тканей и обмен веществ; считается также, что они активируют процессы миграции у лососевых рыб. При гипотиреозе содержание тиреоидных гормонов снижено, а уровень ТТГ обычно повышен. При гипертиреозе уровень тиреоидных гормонов повышен, а содержание ТТГ снижено Кальцитонин Продуцируется С клетками щитовидной железы, регулирует Ca 2+ и Pi-обмен. У рыб, амфибий, рептилий и птиц гормон синтезируется не в щитовидной железе, а в клетках ультимобранхиальных телец. Стимулирует секрецию паратгормона и таким образом усиливает поступление кальция в кровь. Подавляет в остеокластах синтез белка остеопорина, ответственного за потребление кальция для образования костей, т. е. фактически способствует формированию остеопороза

Гормоны паращитовидной железы Паратгормон (ПГ) Данная железа имеется у всех позвоночных, за исключением рыб. Гормоны паращитовидной железы Паратгормон (ПГ) Данная железа имеется у всех позвоночных, за исключением рыб. В процессе передачи гормонального сигнала используется система G-белков, протеинкиназы С, ДАГ , ИФ 3. Стимулирует поступление ионов кальция в кровь за счет стимулирования резорбции костей, реабсорбции кальция в почечных канальцах; стимулирует выделение Pi почками. Секреция ПГ в кровь осуществляется постоянно, однако уровень его в крови регулируется за счет его ферментативного распада в крови Околоушная железа (самая крупная железа после поджелудочной железы) Паротин У жвачных секретируется непрерывно. Стимулирует синтез белков в хрящевой ткани. Участвует в синтезе дентина и других компонентов межклеточного вещества опорных тканей. Вместе с кальцитонином участвует в обмене кальция и фосфора Вилочковая железа (лимфоэпителиальный орган) Тимозин Синтезируется в мозговом веществе железы. Стимулирует образование лимфоцитов, антител. Повышает иммунореактивность организма. Стимулирует синтез РНК и ДНК. Тормозит секрецию гормонов щитовидной железы. Задерживает половое созревание

Пищеварительные гормоны Гастрин Синтезируется в слизистой желудка, стимулирует секрецию кислоты и пепсина, также стимулирует Пищеварительные гормоны Гастрин Синтезируется в слизистой желудка, стимулирует секрецию кислоты и пепсина, также стимулирует секрецию секретов поджелудочной железы Секретин Секретируется в двенадцатиперстной кишке при р. Н ниже 4, 5, стимулирует ацинарные клетки поджелудочной железы высвобождать бикарбонат и H 2 O Холецистокинин (ХЦК) Стимулирует сокращение желчного пузыря и выделение желчи, увеличивает секрецию пищеварительных ферментов из поджелудочной железы Mотилин Контролирует мышечную деятельность кишечника Вазоактивный кишечный пептид (ВКП) Образуется в гипоталамусе и ЖКТ, способствует расслаблению мышц ЖКТ, ингибирует секрецию кислоты и пепсина, действует как нейромедиатор в периферической нервной системе, увеличивает секрецию H 2 O и электролитов в поджелудочной железе и кишке Гастрин ингибирующий пептид (ГИП) Ингибирует секрецию гастрина Соматостатин Ингибирует секрецию гастрина в желудке и глюкагона поджелудочной железой

Гормоны поджелудочной железы В данной железе выделяют четыре типа клеток: , , С и Гормоны поджелудочной железы В данной железе выделяют четыре типа клеток: , , С и D, соотношение которых варьирует у разных групп животных, а у некоторых земноводных имеются только -клетки. У некоторых видов рыб поджелудочная железа вообще отсутствует, и вместо нее у них обнаруживается островковая ткань в стенке кишечника; есть также виды, у которых она находится в печени Инсулин (белок) Синтезируется в -клетках поджелудочной железы, усиливает потребление глюкозы и ее утилизацию, усиливает липогенез, проявляет анаболический эффект Глюкагон (пептид – 29 АК-остатков) Синтезируется в -клетках поджелудочной железы, , а также в слизистой оболочке желудка и кишечника, усиливает мобилизацию жиров и гликогенолиз, повышая количество глюкозы в крови Панкреатический полипептид (36 АК-ост) Является антагонистом холецистокинина. Подавляет секрецию поджелудочной железы и стимулирует секрецию желудочного сока. Усиливает гликогенолиз, регулирует кишечную активность Липокаин Стимулирует процесс синтеза фосфолипидов (при наличии в пищевом рационе липотропных факторов (холина, метионина, казеина) и этим способствует лучшему окислению жирных кислот. При недостатке липокаина развивается жировое перерождение печени. . Соматостатин (пептид) Вырабатывается D-клетками островков Лангерганса поджелудочной железы, желудка и кишечника. Является одни из гормонов гипоталамуса. Ингибирует секрецию пептидов и серотонина клетками желудка, кишечника, печени и поджелудочной железой. Соматостатин тормозит также секрецию инсулина, глюкагона, гастрина, холецистокинина, вазоактивного интестинального полипептида, инсулиноподобного фактора роста-1 и других. Тормозит высвобождение тиреотропного и соматотропного гормонов

Плацентальные гормоны Эстрогены (Стероиды) Эстриол, эстрадиол и эстрон. Управляют беременностью Прогестины (Стероиды) Имитируют эффект Плацентальные гормоны Эстрогены (Стероиды) Эстриол, эстрадиол и эстрон. Управляют беременностью Прогестины (Стероиды) Имитируют эффект прогестерона Хорионический гонадотропин Секреция этого гормона начинается на ранних этапах беременности. Функция его исключительно важна для продолжения беременности. Активность аналогична ЛГ Хорионический сомато-маммотропин (человеческий) По структуре и функции анналогичен пролактину. . Так как синтезируется в плаценте. , название у него человеческий плацентарный лактоген. Ролявляет анитинсулиновый эффект для поддержания на уровне нормы глюкозы в крови. Релаксин В начале беременности синтезируется в желтом теле а затем – в децидуальных клетках эндометрия. Участвует в подготовке родовых путей к родам.

Половые гормоны (стероиды, за исключением ингибина) Прогестерон Образуется в яичниках непосредственно из прегненолона. Секретируется Половые гормоны (стероиды, за исключением ингибина) Прогестерон Образуется в яичниках непосредственно из прегненолона. Секретируется желтым телом. Ответствен за оплодотворение и менструальный цикл, стимулирует дифференциацию половых желез, внедрение в желтое тело и управление процессом беременности Эстрадиол и эстрон Эстрогены синтезируются в яичниках. Ответственны за размножение и появление вторичных женских половых признаков. Стимулируют синтез белка и формирование трубчатых костей Тестостерон Андроген, мужской половой гормон, производный прогестерона, синтезируется в тестикулах, ответствен за размножение и за появление вторичных мужских половых признаков Ингибины А и В (гликопротеины) Влияют на воспроизводительную функцию яичников. Ингибируют секрецию ФСГ Гормоны коры надпочечников (стероиды) Кортизол и кортикостерон Основные глюкокортикоидные гормоны у человека; синтезируется из прогестерона в коре надпочечников, участвуют в адаптации к стрессу, увеличивают кровяное давление и Na+, влияют на иммунную систему. Проявляют двойной эффект — противовоспалительный и белоксинтезирующий Альдостерон Основной минералокортикоидный гормон; образуется из прогестерона в пучковой зоне коры надпочечников, повышает кровяное давление и объем жидкости, задерживает Na +

Гормоны мозгового вещества надпочечников Производный тирозина. Стимулирует распад гликогена, мобилизацию липидов, сокращение гладких мышц, Гормоны мозгового вещества надпочечников Производный тирозина. Стимулирует распад гликогена, мобилизацию липидов, сокращение гладких мышц, сердечную деятельность. Осуществляет свой механизм через систему G белков , с. АМР и протеинкиназа А. Эпинефрин (адреналин) Производный тирозина. Влияет на липидный обмен, стимулирует сокращение артериол Норэпинефрин (норадреналин)

Печеночные гормоны Ангиотензин Кальцитриол [1, 25 -(OH)2 — витамин D 3] Производный 7 дигидрохолестерола Печеночные гормоны Ангиотензин Кальцитриол [1, 25 -(OH)2 — витамин D 3] Производный 7 дигидрохолестерола Ответственен за повышение общего артериального давления посредством стимулирования синтеза и высвобождения альдостерона из клеток надпочечников. Синтез кальцитриола происходит в 3 этапа: 1) в коже (под действием УФ) образуется либо D 3(эргокальциферол), либо D 2 (холикальциферол); 2) В печени –D 3 и D 2 гидроксилируются в положении 25 с образованием 25(ОН)D 3; 3) В митохондриях почечных канальцев эти в-ва гидроксилируются в положении 1 с образованием кальцитриола. Кальцитриол отвечает за гомеостаз кальция и фосфора, увеличивает всасывание из кишечника Ca 2+, регулирует минерализацию костной ткани. Сердечные гормоны Натрий-уретический гормон предсердия Стимулирует расслабление гладких мышц, действует на клетки надпочечников, подавляя секрецию ими альдостерона; модулирует клубочковую фильтрацию путем усиления выделения Na+ с мочой

Реализация гормонального сигнала (Гидрофильные гормоны) Реализация гормонального сигнала (Гидрофильные гормоны)