内分泌调节轴讲稿ppt课件.ppt
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1、第八章 内分泌调节轴,下丘脑垂体甲状腺轴(分化、代谢)下丘脑垂体生长轴(生长)下丘脑垂体肾上腺轴(代谢、免疫)下丘脑垂体性腺轴(性腺发育)调节血糖的主要激素调节血钙的主要激素胃肠道激素其它激素,一、下丘脑垂体甲状腺轴,TRH(促甲状腺激素释放激素,thyrotropin-releasing hormone):结构:由谷氨酸组氨酸脯氨酸构成的三肽;生理作用:促进腺垂体合成和分泌促甲状腺激素TSH,从而促进甲状腺激素的合成与释放;促进腺垂体分泌催乳素和生长激素;对胃液分泌与胃运动有抑制作用;,TSH(促甲状腺素),TSH(thyroid stimulating hormone, thyrotrop
2、in)是腺垂体分泌的一种糖蛋白,分子量25000Da;其分子结构中含有一个a链和一个链,其中a链与FSH、LH的a链完全相同, 链的结构差异较大,并决定其特殊的生理作用;生理作用:促进甲状腺细胞增生;促进甲状腺激素的合成与分泌;促进脂肪组织内的脂肪动员。,甲状腺及其激素,甲状腺是个体发育中最早出现的内分泌腺之一,禽类的甲状腺在孵化第7天开始活动,哺乳动物的甲状腺在胚胎中期开始发挥功能;甲状腺位于气管腹侧,甲状软骨附近,由腺泡腔组成,腺泡腔内充满由甲状腺球蛋白组成的胶状物质;甲状腺主要分泌甲状腺素(thyroxine,T4; triiodothyroxine, T3 与rT3。,甲状腺激素(一)
3、,结构:由酪氨酸残基和一个酚环构成,T4含4个碘原子,T3含3个碘原子;合成:包括以下4个过程聚碘作用:腺泡细胞依赖碘泵(iodine pump)从血浆中主动摄取碘离子;碘的活化:碘离子在过氧化物酶作用下转变为活性碘;酪氨酸碘化:活性碘在酪氨酸碘化酶作用下,与甲状腺球蛋白分子上的酪氨酸结合,形成一碘酪氨酸残基(MIT)和二碘酪氨酸残基(DIT);偶连:MIT+DIT=T3, DIT+DIT=T4,甲状腺激素(二),储存:T3、T4合成后,与甲状腺球蛋白共同储存在腺泡腔中,在机体需要时,甲状腺球蛋白被吞饮入细胞内,被溶酶体酶水解,释放出T3、T4;转运:T3、T4在血液中99%与血浆蛋白质结合,
4、1%的保持游离;灭活:T4在组织内脱去一个碘,形成T3而发挥作用。T4半衰期为6-7天,T3为1-3天。,甲状腺激素的生理作用,对代谢的作用促进氧化产热,提高基础代谢,参与体温调节(钠-钾-ATP酶、ADP);参与维持毛细血管通透性,促进水与离子转运;促进单糖吸收、糖原分解,促进胰岛素降解,升高血糖;促进甘油三酯、磷脂、胆固醇的分解与合成;促进蛋白质和酶的合成,维持总氮平衡;,甲状腺激素的生理作用,对生长发育与生殖的作用促进组织器官的分化,对生长激素的促生长作用起允许作用;促进神经系统的发育,维持神经系统的正常功能;参与胚胎发育、生精作用,维持正常生殖。,二、下丘脑垂体生长轴,GHRH(gro
5、wth hormone releasing hormone,生长激素释放激素):由下丘脑释放的多肽类激素,其结构由44、40或37个氨基酸残基构成;GHRH的生理作用:促进腺垂体分泌和释放生长激素;GHRH的生物技术研究与应用,生长抑素(somatostatin,SS),SS也称为GIH(growth hormone releasing inhibiting hormone),1973年由Brazeau从绵羊的下丘脑提取成功,并确定了分子结构。SS由14个(或28个)氨基酸残基构成,其前体物含116个氨基酸残基;已人工合成;SS不仅存在于下丘脑,还存在于脑的其它部位、胰腺、胃肠道粘膜和外周神经
6、;SS的生理作用:抑制腺垂体细胞分泌生长激素;抑制其它腺垂体激素(LH、TSH、FSH、PRL、ACTH)、胰岛素、胰高血糖素以及胃肠道激素的分泌;抑制神经系统的活动;SS的生物技术研究与应用,生长激素(growth hormone,GH),GH的分子结构:由单肽链构成,含191个氨基酸残基,分子量20000-26000Da,有明显的种属特异性;GH的分泌有明显的昼夜节律和年龄变化;GH的作用方式:直接对组织细胞发挥作用;通过肝脏产生IGF(类胰岛素生长因子)间接发挥作用:GH的生理作用:促进全身组织细胞的生长与增殖;促进钙、磷和硫酸盐在软骨中的沉积;促进物质代谢:促进细胞摄取氨基酸、促进DN
7、A与蛋白质合成、促进脂肪分解、促进胰岛素分泌、加速葡萄糖利用、促进无机离子的摄取和利用。,类胰岛素生长因子(IGF),IGF(insulin-like growth factor)包括IGF-1、IGF-2两种;主要由肝脏在GH作用下分泌,其它组织也可合成一定量的IGF,并主要在局部发挥作用;GH的促生长作用主要是通过IGF介导而实现的;IGF在结构上与胰岛素原相似,为单链多肽,人IGF-1含70个氨基酸残基,分子量7646Da,哺乳类IGF-1结构与此高度同源。人IGF-2含67个氨基酸残基,分子量7470Da;IGF在肝脏的生成不仅受到血液GH浓度的影响,更重要的取决于肝细胞上GH受体的含
8、量。,类胰岛素生长因子(IGF),IGF的作用:IGF-1可直接促进组织细胞的分裂增殖、促进蛋白合成与沉积、抑制蛋白质降解;高浓度的IGF-1可促进脂肪沉积;IGF-2主要在动物的胚胎发育中发挥重要的促进作用。IGF的转运:血液或组织中存在IGF结合蛋白(IGF binding protein, IGFBP)。目前共发现六种IGFBP(IGFBP 1-6),其中,IGFBP-2、IGFBP-3含量较高;IGFBP的作用:与IGF结合,作为血液与组织中的IGF库;参与调节IGF的活性。IGFBP的组成与含量是评价组织中IGF活性的一项重要指标。,生长激素(somatotropin)对家畜生长与泌
9、乳的作用及其机制,前 言,世界人口在未来40年将增加一倍,在未来40年中人类对食物的需求相当于人类有史以来所消耗的食物总和相等;为满足上述需求,必须依赖新技术以增加食物的产出率;应用外源性生长激素作为一种生物技术,可以提高食物(肉、奶)产出率,同时减少肉品的脂肪沉积;,生长激素的出现,Evans and Simpson(1920)给大鼠注射牛垂体提取物,证实其具有促生长作用,称之为“生长激素”;进一步发现,生长激素提取物还能提高大鼠与山羊的泌乳量,降低大鼠的脂肪沉积;1945年,Li ,Evans and Simpson 首次从垂体前叶分离生长激素成功;,重组生长激素(recombinant
10、GH)的出现,尽管生长激素的作用一再被实验所证实,而且二战中英国科学家曾用来提高奶牛产奶量,但由于从垂体提取生长激素来源有限,无法满足商业生产的需要;80年代初,生物技术取得突破,出现了应用重组DNA技术生产生长激素;1982年,重组牛生长激素(bST)首次应用于奶牛,随后出现了大量bST与pST(重组猪生长激素)应用于家畜的报道,生长激素的结构,生长激素是由动物的脑垂体前叶合成与分泌的一种蛋白类激素;生长激素的分泌受到下丘脑GRF与SS的调节;生长激素含191个氨基酸残基,bST与pST有90%的氨基酸序列同源,但两者与hST只有65%同源;因此,bST与pST对人的生长无影响;,生长激素的
11、结构,值得注意的是,从垂体分泌的ST具有不同的变异型(variant),例如,bST有四种变异型,第127位上为leucine或valine ,第191位alanine,第190位phenylalanine。不同的变异型其作用特点有差异,如127-valine比127-leucine促进泌乳的作用更强,血液中浓度也更高;,生长激素的结构,ST与hST的三维结构已经清楚。ST含4个螺旋,ST为二价分子,因其含有2个位点分别结合不同的ST受体,重组的ST结合蛋白(受体的胞外域)与bST以1:2结合;而且按一定的顺序结合。牛、猪ST受体已被克隆,pST受体cDNA序列与hST受体cDNA 有89%的
12、同源性,而bST受体为76%;因此受体同源性比激素高;,生长激素的促生长作用,对肌肉与脂肪组织之间的营养重分配有显著影响;30-77日龄猪注射pST(100ug.kg BW-1.day-1)后,日增重提高10-20%,料肉比提高13-33%,脂肪沉积降低70%,肌肉增长62%。在反刍动物的效果比猪差,其原因与瘤胃发酵有关;对经过良好选育的瘦肉型猪种,生长激素仍有较好的效果;生长激素的作用效果与动物的年龄有关,在猪的生长后期应用效果最佳;,生长激素的促生长作用,生长激素在促进生长、提高料肉比、改善胴体组成作用的侧重点与其剂量有关。提高体增重及蛋白质沉积以100ug.kg BW-1.day-1最佳
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