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内分泌系统

最后更新:2020年11月23日

内分泌系统包括身体的所有腺体和这些腺体产生的激素。这些腺体直接受到来自神经系统的刺激,以及血液中的化学受体和其他腺体产生的激素的控制。这些腺体通过调节体内器官的功能,帮助维持机体的内稳态。细胞代谢、生殖、性发育、糖和矿物质稳态、心率和消化都是由激素调节的许多过程。继续滚动阅读下面…

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18luck新利在线娱乐网内分泌系统解剖学

下丘脑

下丘脑是一部分吗大脑位于脑干的上前方和脑干的下方丘脑.它有许多不同的功能神经系统,还负责通过脑下垂体直接控制内分泌系统。下丘脑含有一种叫做神经分泌细胞的特殊细胞——分泌激素的神经元:

  • Thyrotropin-releasing激素(皇室)
  • 生长激素释放激素(GHRH)
  • 生长激素抑制激素(GHIH)
  • 促性腺激素释放激素(GnRH)
  • 促肾上腺皮质激素的释放激素(CRH)
  • 催产素
  • 抗利尿激素(ADH)

所有的释放和抑制激素都影响垂体前腺的功能。TRH刺激垂体前腺释放促甲状腺激素。GHRH和GHIH的作用是调节生长激素的释放——GHRH刺激生长激素的释放,GHIH抑制生长激素的释放。GnRH刺激促卵泡激素和促黄体生成素的释放,CRH刺激促肾上腺皮质激素的释放。最后两种激素——催产素和抗利尿激素——由下丘脑产生,并被运送到垂体后叶,在那里储存并随后释放。

脑下垂体

脑下垂体也被称为垂体,是一个豌豆大小的组织块,连接着大脑的下丘脑下部。许多血管包围脑下垂体,携带它释放的激素到全身。坐落在一个小洼地蝶骨垂体被称为蝶鞍,它实际上由两个完全独立的结构组成:垂体后腺和垂体前腺。

脑垂体后叶

垂体后腺实际上根本不是腺组织,而是神经组织。垂体后叶是下丘脑的一个小延伸,下丘脑的一些神经分泌细胞的轴突通过它延伸。这些神经分泌细胞在下丘脑产生两种激素,由垂体后叶储存和释放:

  • 催产素在分娩时引发子宫收缩,在哺乳时释放乳汁。
  • 抗利尿激素(ADH)通过增加肾脏对水分的再吸收和减少流向汗腺的血液来防止体内水分的流失。

垂体前叶

垂体前腺是垂体真正的腺性部分。垂体前腺的功能是由下丘脑释放和抑制激素控制的。垂体前叶产生6种重要的激素:

  • 甲状腺刺激激素(TSH),顾名思义,是一种负责刺激甲状腺的热带激素。
  • 促肾上腺皮质激素(ACTH)刺激肾上腺皮质(肾上腺的外部部分)产生肾上腺激素。
  • 促卵泡激素(FSH)刺激性腺的卵泡细胞产生配子——雌性的卵子和雄性的精子。
  • 黄体生成素(LH)刺激性腺产生性激素——女性的雌激素和男性的睾酮。
  • 人类生长激素(HGH)通过刺激靶细胞的生长、修复和繁殖,影响全身许多靶细胞。
  • 催乳素(PRL)对身体有许多作用,其中最主要的是刺激乳腺乳房的乳汁。

松果体

松果体是一种小的松果状腺体组织,发现于大脑的丘脑后方。松果体产生褪黑激素,有助于调节人类的睡眠-觉醒周期,即昼夜节律。松果体的活动被视网膜感光器的刺激所抑制。这种对光的敏感性导致褪黑素只在低光或黑暗的环境下产生。褪黑素分泌增加会使人在松果体活跃的夜间感到困倦。

甲状腺

甲状腺是一个蝴蝶状的腺体,位于颈部底部,包裹在气管的外侧。甲状腺产生3种主要激素:

  • 降钙素
  • 三碘甲状腺氨酸(T3)
  • 甲状腺素(T4)

当血液中的钙离子水平上升到某一设定值以上时,就会释放降钙素。降钙素的作用是帮助钙吸收到骨骼基质中,从而降低血液中钙离子的浓度。T3和T4激素共同调节身体的代谢率。T3和T4水平的增加会导致体内细胞活动和能量消耗的增加。

甲状旁腺腺

甲状旁腺腺在甲状腺后侧发现4个小的腺体组织团块。甲状旁腺产生甲状旁腺激素(PTH),参与钙离子稳态。当血液中的钙离子水平下降到一个设定值以下时,甲状旁腺就会释放甲状旁腺素。甲状旁腺激素刺激破骨细胞分解含有钙的骨基质,将游离钙离子释放到血液中。甲状旁腺激素还会促使肾脏将从血液中过滤出来的钙离子返回到血液中,从而使其保存下来。

肾上腺

肾上腺是一对大致呈三角形的腺体,位于肾脏的正上方。每个肾上腺都由两个不同的层组成,每一层都有自己独特的功能:外肾上腺皮质和内肾上腺髓质。

肾上腺皮质

肾上腺皮质产生许多皮质激素,分为三类:糖皮质激素、矿物皮质激素和雄激素。

  • 糖皮质激素有许多不同的功能,包括分解蛋白质和脂类产生葡萄糖。糖皮质激素也有减少炎症和免疫反应的作用。
  • 矿物皮质激素,顾名思义,是一组有助于调节体内矿物离子浓度的激素。
  • 雄激素,如睾酮,在肾上腺皮质中以低水平产生,以调节对雄性激素敏感的细胞的生长和活性。在成年男性中,睾丸产生的雄激素量比肾上腺皮质产生的雄激素量大很多倍,导致男性第二性征的出现。

肾上腺髓质

在自主神经系统交感神经的刺激下,肾上腺髓质产生肾上腺素和去甲肾上腺素激素。这两种激素都有助于增加流向大脑和肌肉的血流量,以改善对压力的“战或逃”反应。这些激素还能提高心率、呼吸频率和血压,同时降低不参与应急反应的器官的血液流量和功能。

胰腺

胰腺腹腔内是否有一个大的腺体就在腹膜的下方和后部.胰腺被认为是一个异分泌腺,因为它包含内分泌和外分泌组织。胰腺的内分泌细胞只占胰腺总质量的1%左右,在整个胰腺被称为朗格汉斯岛的小群中被发现。在这些胰岛中有两种细胞-和-细胞。阿尔法细胞产生激素胰高血糖素,负责提高血糖水平。胰高血糖素触发肌肉和肝细胞分解多糖糖原,将葡萄糖释放到血液中。β细胞产生激素胰岛素,负责降低餐后血糖水平。胰岛素促使葡萄糖从血液吸收到细胞中,并被添加到糖原分子中储存起来。

性腺

性腺——女性的卵巢和男性的睾丸——负责产生身体的性激素。这些性激素决定了成年女性和成年男性的第二性征。

  • 睾丸:睾丸是在男性阴囊中发现的一对椭圆形器官,在青春期开始后产生雄性激素睾酮。睾酮对身体的许多部位都有影响,包括肌肉、骨骼、性器官和毛囊。这种激素导致骨骼和肌肉的生长和强度的增加,包括在青春期长骨的加速生长。在青春期,睾丸激素控制着男性性器官和体毛的生长和发育,包括阴毛、胸部和面部毛发。在遗传了秃顶基因的男性中,睾丸激素会引发雄激素性脱发,也就是通常所说的男性型秃顶。(阅读我们希姆斯评论让我们不偏不倚地看看一种可以治疗和逆转男性秃顶的方法。)
  • 卵巢:卵巢是一对杏仁状腺体,位于女性骨盆体腔内,位于子宫外侧和上方。卵巢产生雌性激素黄体酮和雌激素。孕激素在女性排卵和怀孕期间最为活跃,它在人体中维持适当的条件,以支持胎儿的发育。雌激素是一组相关的激素,作为主要的女性性激素。青春期雌激素的释放引发了女性第二性征的发展,如子宫发育、乳房发育和阴毛的生长。雌激素还会在青春期引发骨骼的增长,从而导致成年后的身高和比例。

胸腺

胸腺胸骨是位于胸骨后的一种柔软的三角形器官。胸腺产生一种叫做胸腺素的激素,在胎儿发育和儿童时期帮助训练和发育t淋巴细胞。胸腺中产生的t淋巴细胞会在人的一生中保护身体免受病原体的侵害。胸腺在青春期变得不活跃,在人的一生中逐渐被脂肪组织所取代。

其他产生激素的器官

除了内分泌系统的腺体,体内许多其他非腺体器官和组织也产生激素。

  • 的心肌组织是能够产生激素心房利钠肽(ANP)的反应高血压的水平。ANP的作用是通过触发血管舒张,为血液流动提供更多的空间来降低血压。ANP还通过肾脏排出血液中的水和盐来降低血容量和血压。
  • 肾脏:肾脏产生促红细胞生成素(EPO),以应对血液中的低氧水平。肾脏释放的促红细胞生成素会到达红骨髓,刺激红血球的增加。红细胞的数量增加了血液的携氧能力,最终停止EPO的产生。
  • 消化系统胆囊收缩素(CCK)、分泌素和胃泌素等激素都是由胃肠道器官产生的。CCK、分泌素和胃泌素都有助于调节胰液、胆汁和胃液的分泌,以应对胃中食物的存在。CCK也有助于饭后的饱腹感或“饱腹感”。
  • 脂肪:脂肪组织产生瘦素激素,参与管理食欲和身体的能量使用。瘦素的产生水平与体内脂肪组织的数量有关,这使大脑能够监测身体的能量储存状况。当身体含有足够的脂肪来储存能量时,血液中的瘦素水平就会告诉大脑,身体没有挨饿,可能会正常工作。如果脂肪或瘦素水平下降到一定的阈值以下,身体就会进入饥饿模式,并试图通过增加饥饿感和食物摄入量,减少能量消耗来保存能量。在男性和女性中,脂肪组织也产生非常低水平的雌激素。在肥胖者中,大量的脂肪组织可能导致雌激素水平异常。
  • 胎盘在孕妇中,胎盘会产生几种有助于维持妊娠的激素。孕激素的产生是为了放松子宫,保护胎儿免受母亲的伤害免疫系统,防止胎儿早产。人绒毛膜促性腺激素(HCG)通过向卵巢发出信号来辅助孕激素,在整个怀孕过程中维持雌激素和孕激素的产生。
  • 当地的激素:前列腺素和白三烯是由身体的每个组织(血液组织除外)在受到破坏性刺激时产生的。这两种激素主要影响损伤源的局部细胞,使身体的其他部分能够正常工作。

    1. 前列腺素会引起肿胀、炎症、疼痛敏感度的增加和局部体温的升高,以帮助阻止身体受损部位的感染或进一步损伤。它们就像人体的天然绷带,将病原体拒之门外,并在受损的关节周围膨胀,就像天然石膏一样限制活动。
    2. 白三烯在前列腺素起作用后,通过减少炎症帮助身体愈合,同时帮助白细胞进入该区域清理病原体和受损组织。

内分泌系统生理学“,

内分泌系统vs.神经系统功能

内分泌系统和神经系统一起工作,形成身体的控制系统。神经系统提供了一个非常快速和狭窄的目标系统来启动全身的特定腺体和肌肉。另一方面,内分泌系统的作用要慢得多,但却有非常广泛、持久和强大的影响。激素由腺体通过血液分布到全身,影响任何具有特定激素受体的细胞。大多数激素影响几个器官或整个身体的细胞,导致许多不同的和强大的反应。

激素性质

荷尔蒙一旦由腺体产生,就会通过血液分布到全身。当激素在体内传递时,它们会穿过细胞或沿着细胞的质膜,直到遇到特定激素的受体。激素只能影响有适当受体的靶细胞。激素的这种特性被称为特异性。激素特异性解释了每种激素如何在身体的广泛部位产生特定的作用。

内分泌系统产生的许多激素被归类为回归性激素。趋向性激素是一种能够触发另一个腺体释放另一种激素的激素。回归线激素为激素的产生提供了控制途径,也为控制身体远处的腺体提供了途径。许多由脑下垂体产生的激素,如促肾上腺皮质激素、促肾上腺皮质激素和促卵泡刺激素是热带激素。

激素调节

人体内的激素水平可受多种因素的调节。神经系统可以通过下丘脑及其释放和抑制激素的作用来控制激素水平。例如,下丘脑产生的TRH刺激垂体前叶产生TSH。回归线激素为激素的释放提供了另一种控制水平。例如,TSH是一种促甲状腺分泌T3和T4的促甲状腺激素。营养还可以控制体内的激素水平。例如,甲状腺激素T3和T4分别需要3或4个碘原子才能产生。在饮食中缺乏碘的人,他们将无法产生足够水平的甲状腺激素来维持健康的代谢率。最后,细胞中受体的数量会因细胞对激素的反应而变化。如果细胞长时间暴露在高水平的激素中,它们产生的受体数量就会开始减少,导致激素对细胞的控制减弱。

类激素

根据它们的化学组成和溶解度,激素被分为两类:水溶性和脂溶性激素。每一类激素都有特定的功能机制,决定了它们如何影响目标细胞。

  • 水溶性激素:水溶性激素包括肽和氨基酸激素,如胰岛素、肾上腺素、生长激素和催产素。顾名思义,这些激素可溶于水。水溶性激素不能通过质膜的磷脂双分子层,因此依赖于细胞表面的受体分子。当水溶性激素与细胞表面的受体分子结合时,就会引发细胞内部的反应。这个反应可能改变细胞内部的一个因素,如细胞膜的通透性或另一个分子的激活。一种常见的反应是由细胞中的三磷酸腺苷(ATP)合成环磷酸腺苷(cAMP)分子。cAMP在细胞内充当第二信使,它与第二受体结合,改变细胞的生理功能。
  • 脂溶性荷尔蒙脂溶性激素包括类固醇激素,如睾酮、雌激素、糖皮质激素和矿物皮质激素。由于它们可溶于脂质,这些激素可以直接穿过质膜的磷脂双分子层,直接与细胞核内的受体结合。脂溶性激素能够通过这些受体直接控制细胞的功能,通常触发DNA中特定基因的转录,产生“信使rna”(mRNAs),用于制造影响细胞生长和功能的蛋白质。
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