Influența ritmului alimentar asupra stării hormonale. ritmurile circadiene ale hormonilor

Structura modulului

Teme

Unitate modulară 1

11.1. Rolul hormonilor în reglarea metabolismului

11.2. Mecanisme de transmitere a semnalelor hormonale către celule

11.3. Structura și sinteza hormonilor

11.4. Reglarea schimbului principalilor purtători de energie cu un ritm normal de nutriție

11.5. Modificări ale metabolismului în timpul hipo și hipersecreției de hormoni

Unitatea modulară 2

11.6. Modificări ale stării hormonale și ale metabolismului în timpul postului

11.7. Modificări ale statusului hormonal și metabolismului în diabetul zaharat

Unitate modulară 3

11.8. Reglarea metabolismului apă-sare

11.9. Reglarea metabolismului calciului și fosfatului. Structura, sinteza și mecanismul de acțiune al hormonului paratiroidian, calcitriolului și calcitoninei

Unitatea modulară 1 ROLUL HORMONILOR ÎN REGLAREA METABOLISMULUI. REGLAREA METABOLISMULUI GLUCILOR, LIPIDELOR, AMINOACIZILOR CU UN RITM NORMAL AL ​​DIETA

Obiective de învățare Pentru a fi capabil să:

1. Aplicați cunoștințele despre mecanismele moleculare de reglare a metabolismului și a funcțiilor organismului pentru a înțelege fundamentele biochimice ale homeostaziei și adaptării.

2. Să utilizeze cunoștințele despre mecanismele de acțiune ale hormonilor (insulina și hormonii contrainsulari: glucagon, cortizol, adrenalină, somatotropină, iodotironine) pentru a caracteriza modificările metabolismului energetic la schimbarea perioadelor de digestie și a stării post-absorbtive.

3. Analizați modificările metabolismului în timpul hipo și hiperproducției de cortizol și hormon de creștere, boala și sindromul Itsenko-Cushing (acromegalie), precum și hiper și hipofuncția glandei tiroide (gușă toxică difuză, gușă endemică).

Știi:

1. Nomenclatura modernă și clasificarea hormonilor.

2. Principalele etape ale transmiterii semnalelor hormonale în celulă.

3. Etape de sinteza si secretie de insulina si principalii hormoni contrainsulari.

4. Mecanisme de menținere a concentrației principalilor purtători de energie în sânge

viței cu un ritm normal de alimentație.

Subiectul 11.1. ROLUL HOMONELOR ÎN REGLAREA METABOLISMULUI

1. Pentru functionare normala Un organism multicelular necesită interconexiune între celule, țesuturi și organe individuale. Această relație se realizează:

sistem nervos(centrale și periferice) prin impulsuri nervoase și neurotransmițători;

Sistemul endocrin prin glandele endocrine și hormonii, care sunt sintetizați de celulele specializate ale acestor glande, sunt eliberați în sânge și transportați în diferite organe și țesuturi;

paracrinăși autocrină sisteme prin diverși compuși care sunt secretați în spațiul intercelular și interacționează cu receptorii fie ai celulelor din apropiere, fie ai aceleiași celule (prostaglandine, hormoni ai tractului gastrointestinal, histamina etc.);

sistemul imunitar prin proteine ​​specifice (citokine, anticorpi).

2. Sistemul endocrin asigură reglarea și integrarea metabolismului în diferite țesuturi ca răspuns la modificările externe și mediu intern. Hormonii funcționează ca mesageri chimici care transportă informații despre aceste modificări către diferite organe și țesuturi. Răspunsul unei celule la acțiunea unui hormon este determinat atât de structura chimică a hormonului, cât și de tipul de celulă către care este îndreptată acțiunea acestuia. Hormonii sunt prezenți în sânge în concentrații foarte scăzute și acțiunea lor este de obicei de scurtă durată.

Acest lucru se datorează, în primul rând, reglării sintezei și secreției lor și, în al doilea rând, ratei ridicate de inactivare a hormonilor circulanți. Principalele conexiuni dintre sistemele nervos și endocrin de reglare sunt realizate cu ajutorul unor părți speciale ale creierului - hipotalamus și glanda pituitară. Sistemul de reglare neuroumorală are propria sa ierarhie, al cărui vârf este SNCși secvența strictă a proceselor.

3. Ierarhia sistemelor de reglementare. Sistemele de reglare a metabolismului și a funcțiilor organismului formează trei niveluri ierarhice (Fig. 11.1).

Primul nivel- sistem nervos central. Celulele nervoase primesc semnale din mediul extern și intern, le transformă în forma unui impuls nervos, care în sinapsă determină eliberarea mediatorului. Mediatorii provoacă modificări metabolice în celulele efectoare prin mecanisme de reglare intracelulare.

Al doilea nivel- Sistemul endocrin- cuprinde hipotalamusul, glanda pituitară, glandele endocrine periferice, precum și celule specializate ale unor organe și țesuturi (tractul gastrointestinal, adipocite), sintetizează hormoni și eliberându-i în sânge sub acțiunea unui stimul adecvat.

Al treilea nivel- intracelular- constituie modificări ale metabolismului în interiorul unei celule sau a unei anumite căi metabolice care rezultă din:

Schimbări activitate enzime prin activare sau inhibare;

Schimbări cantitate enzime prin mecanismul de inducție sau reprimare a sintezei proteinelor sau modificări ale vitezei de degradare a acestora;

Schimbări viteza de transport substanțe peste membranele celulare. Sintezăși secretia de hormoni stimulat de extern si intern

semnale către SNC. Aceste semnale prin conexiunile nervoase intră în hipotalamus, unde stimulează sinteza hormonilor peptidici (așa-numiții hormoni de eliberare) - liberine și statine. liberieniiși statine sunt transportate la glanda pituitară anterioară, unde stimulează sau inhibă sinteza hormonilor tropicali. Hormonii tropicali ai glandei pituitare stimulează sinteza și secreția de hormoni din glandele endocrine periferice, care intră în circulația generală. Unii hormoni hipotalamici sunt stocati in hipofiza posterioara, de unde sunt secretati in sange (vasopresina, oxitocina).

O modificare a concentrației metaboliților în celulele țintă printr-un mecanism de feedback negativ suprimă sinteza hormonilor, acționând fie asupra glandelor endocrine, fie asupra hipotalamusului; sinteza si secretia hormonilor tropici este suprimata de hormonii glandelor periferice.

TEMA 11.2. MECANISME DE TRANSMISIE A SEMNALELOR HORMONALE ÎN CELULE

Acțiunea biologică a hormonilor manifestata prin interactiunea lor cu celulele care au receptori pentru acest hormon (celule țintă). Pentru a fi activ din punct de vedere biologic, legarea unui hormon de un receptor trebuie să aibă ca rezultat un semnal chimic în interiorul celulei care declanșează un răspuns biologic specific, cum ar fi o modificare a ratei de sinteză a enzimelor și a altor proteine ​​sau o modificare a activității acestora ( vezi Modulul 4). Ținta pentru hormon poate servi ca celule ale unuia sau mai multor țesuturi. Acționând asupra celulei țintă, hormonul provoacă un răspuns specific, a cărui manifestare depinde de ce căi metabolice sunt activate sau inhibate în această celulă. De exemplu, glanda tiroidă este o țintă specifică pentru tirotropină, care crește numărul de celule tiroidiene acinare și crește rata de biosinteză a hormonilor tiroidieni. Glucagonul, acționând asupra adipocitelor, activează lipoliza, stimulează mobilizarea glicogenului și gluconeogeneza în ficat.

Receptorii hormonii pot fi localizați fie în membrana plasmatică, fie în interiorul celulei (în citosol sau nucleu).

După mecanismul de acţiune Hormonii pot fi împărțiți în două grupe:

La primul Acest grup include hormoni care interacționează cu receptorii membranari(hormoni peptidici, adrenalina, precum și hormoni de acțiune locală - citokine, eicosanoide);

- al doilea grupul include hormoni care interacționează cu receptorii intracelulari- hormoni steroizi, tiroxina (vezi modulul 4).

Legarea unui hormon (mesager primar) de receptor duce la o modificare a conformației receptorului. Aceste modificări sunt captate de alte macromolecule, adică. legarea hormonului de receptor duce la împerecherea unor molecule cu altele (transducția semnalului). Astfel, se generează un semnal care reglează răspunsul celular. În funcție de metoda de transmitere a semnalului hormonal, viteza reacțiilor metabolice în celule se modifică:

Ca urmare a modificărilor activității enzimelor;

Ca urmare a unei modificări a numărului de enzime (Fig. 11.2).

Orez. 11.2. Principalii pași în transmiterea semnalelor hormonale către celulele țintă

TEMA 11.3. STRUCTURA ȘI BIOSINTEZA HORMUNILOR

1. Hormonii peptidici sintetizate, ca și alte proteine, în procesul de translație din aminoacizi. Unii hormoni peptidici sunt peptide scurte; de exemplu, hormonul hipotalamic tirotropină - liberină - tripeptidă. Majoritatea hormonilor hipofizari anterioare sunt glicoproteine.

Unii hormoni peptidici sunt produse ale unei gene comune (Fig. 11.3). Majoritatea hormonilor polipeptidici sunt sintetizați ca precursori inactivi - preprohormoni. Formarea hormonilor activi are loc prin proteoliză parțială.

2. Insulină- o polipeptidă formată din două lanțuri polipeptidice. Lanțul A conține 21 de resturi de aminoacizi, lanțul B - 30 de resturi de aminoacizi. Ambele lanțuri sunt interconectate prin două punți disulfurice. Molecula de insulină conține, de asemenea, o punte disulfurică intramoleculară în lanțul A.

biosinteza insulineiîncepe cu formarea precursorilor inactivi, preproinsulină și proinsulină, care, ca urmare a proteolizei secvențiale, sunt transformate într-un hormon activ. Biosinteza preproinsulinei începe cu formarea unei peptide semnal pe poliribozomi asociate cu reticulul endoplasmatic. Semnal

Orez. 11.3. Formarea hormonilor peptidici care sunt produse ale unei gene comune:

A - POMC (proopiomelanocortin) este sintetizat în lobii anteriori și intermediari ai glandei pituitare și în unele alte țesuturi (intestin, placentă). Lanțul polipeptidic este format din 265 de resturi de aminoacizi; B - după scindarea peptidei semnal N-terminal, lanțul polipeptidic este împărțit în două fragmente: ACTH (39 a.k.) și β-lipotropină (42-134 a.k.); C, D, E - cu proteoliza ulterioară, are loc formarea de α- și β-MSH (hormon de stimulare a melanocitelor) și endorfine. CPPDH este un hormon asemănător corticotropinei din lobul intermediar al glandei pituitare. Procesarea POMC în lobii anteriori și intermediari ai glandei pituitare se desfășoară diferit, cu formarea unui set diferit de peptide.

peptida pătrunde în lumenul reticulului endoplasmatic și direcționează lanțul polipeptidic în creștere în RE. După ce sinteza preproinsulinei este finalizată, peptida semnal este scindată (Fig. 11.4).

Proinsulina (86 de resturi de aminoacizi) intră în aparatul Golgi, unde, sub acțiunea unor proteaze specifice, este scindată în mai multe locuri pentru a forma insulină (51 de resturi de aminoacizi) și o peptidă C formată din 31 de resturi de aminoacizi. Insulina și peptida C sunt încorporate în granulele secretoare în cantități echimolare. În granule, insulina se combină cu zincul pentru a forma dimeri și hexameri. Granulele mature fuzionează cu membrana plasmatică și insulina și peptida C sunt secretate în lichidul extracelular prin exocitoză. După secreția în sânge, oligomerii de insulină se descompun. Timpul de înjumătățire plasmatică al insulinei este de 3-10 minute, peptida C - aproximativ 30 de minute. Degradarea insulinei are loc sub acțiunea enzimei insulinaza în principal în ficat și într-o măsură mai mică în rinichi.

Principalul stimulator al sintezei și secreției de insulină este glucoza. Secreția de insulină este, de asemenea, îmbunătățită de anumiți aminoacizi (în special arginină și lizină), corpi cetonici și acizi grași. Adrenalina, somatostatina și unele peptide gastrointestinale inhibă secreția de insulină.

Orez. 11.4. Schema biosintezei insulinei în celulele pancreatice:

1 - sinteza lanțului polipeptidic al proinsulinei; 2 - sinteza are loc pe poliribozomi atașați de suprafața exterioară a membranei RE; 3 - peptida semnal este scindată la terminarea sintezei lanțului polipeptidic și se formează proinsulina; 4 - proinsulina este transportată din ER în aparatul Golgi și este scindată în insulină și C-peptidă; 5 - insulina si peptida C sunt incorporate in granule secretoare si eliberate prin exocitoza (6); ER - reticul endoplasmatic; N este partea terminală a moleculei;

3. Glucagon- polipeptidă monocatenar, constând din 29 de resturi de aminoacizi. Biosinteza glucagonului are loc în celulele α ale insulelor Langerhans dintr-un precursor inactiv al preproglucagonului, care, ca urmare a proteolizei parțiale, este transformat într-un hormon activ. Glucoza și insulina suprimă secreția de glucagon; mulți compuși, inclusiv aminoacizi, acizi grași, neurotransmițători (adrenalina), îl stimulează. Timpul de înjumătățire al hormonului este de aproximativ 5 minute. În ficat, glucagonul este degradat rapid de proteaze specifice.

4. Somatotropina sintetizat ca prohormon în celulele somatotrofe, care sunt cele mai numeroase în glanda pituitară anterioară. Hormonul de creștere la toate speciile de mamifere este un singur lanț

o peptidă cu greutate moleculară de 22 kDa constând din 191 de resturi de aminoacizi și având două legături disulfurice intramoleculare. Secreția de hormon de creștere este pulsatilă la intervale de 20-30 de minute. Unul dintre cele mai mari vârfuri este observat la scurt timp după ce a adormit. Sub influența diverșilor stimuli ( exercițiu fizic, post, alimente proteice, aminoacidul arginina) chiar și la adulții care nu sunt în creștere, nivelul hormonului de creștere din sânge poate crește la 30-100 ng/ml. Reglarea sintezei și secreției hormonului de creștere este realizată de mulți factori. Principalul efect de stimulare este exercitat de somatoliberină, principalul efect inhibitor este somatostatina hipotalamică.

5. Iodotironine sintetizată ca parte a unei proteine ​​- tiroglobulina (Tg)

Orez. 11.5. Sinteza iodotironinelor:

ER - reticul endoplasmatic; DIT - diiodotironina; Tg - tiroglobulina; T3 - triiodotironina, T4 - tiroxina. Tiroglobulina este sintetizată pe ribozomi, apoi intră în complexul Golgi, iar apoi în coloidul extracelular, unde este depozitată și unde reziduurile de tirozină sunt iodate. Formarea iodotironinelor are loc în mai multe etape: transportul iodului în celulele glandei tiroide, oxidarea iodului, iodarea reziduurilor de tirozină, formarea iodotironinelor, transportul iodotironinelor în sânge

tiroglobulina- glicoproteina, contine 115 resturi de tirozina, este sintetizata in partea bazala a celulei si depozitata in coloidul extracelular, unde reziduurile de tirozina sunt iodate si se formeaza iodotironine.

Sub influenta tiroperoxidaza iodul oxidat reacționează cu reziduurile de tirozină pentru a forma monoiodotironine (MIT) și diiodotironine (DIT). Două molecule DIT se condensează pentru a forma T 4 , iar MIT și DIT se condensează pentru a forma T 3 . Iodtiroglobulina este transportată în celulă prin endocitoză și hidrolizată de enzimele lizozomale cu eliberarea de T 3 și T 4 (Fig. 11.6).

Orez. 11.6. Structura hormonilor tiroidieni

T 3 este principala formă biologic activă de iodotironine; afinitatea sa pentru receptorul celulei țintă este de 10 ori mai mare decât cea a T4. În țesuturile periferice, ca urmare a deiodarii părții T4 la al cincilea atom de carbon, se formează așa-numita formă „inversă” a T3, care este aproape complet lipsită de activitate biologică.

În sânge, iodotironinele sunt într-o formă legată într-un complex cu proteina de legare a tiroxinei. Doar 0,03% T4 și 0,3% T3 sunt în stare liberă. Activitatea biologică a iodotironinelor se datorează fracției nelegate. Proteinele de transport servesc ca un fel de depozit, care poate oferi o cantitate suplimentară de hormoni liberi. Sinteza și secreția de iodotironine este reglată de sistemul hipotalamo-hipofizar

Orez. 11.7. Reglarea sintezei și secreției de iodotironine:

1 - tirotropina-liberina stimulează eliberarea de TSH; 2 - TSH stimuleaza sinteza si secretia de iodotironine; 3, 4 - iodotironinele inhibă sinteza și secreția de TSH

Iodotironinele reglează două tipuri de procese:

Creșterea și diferențierea țesuturilor;

Schimb de energie.

6. Corticosteroizi. Precursorul comun al tuturor corticosteroizilor este colesterolul. Sursa de colesterol pentru sinteza corticosteroizilor sunt esterii săi, care intră în celulă ca parte a LDL sau se depun în celulă. Eliberarea colesterolului din esterii săi și sinteza corticosteroizilor sunt stimulate de corticotropină. Reacțiile de sinteză a cortizolului apar în diferite compartimente ale celulelor cortexului suprarenal (vezi Fig. 11.12). În timpul sintezei corticosteroizilor, se formează mai mult de 40 de metaboliți, care diferă ca structură și activitate biologică. Principalii corticosteroizi cu activitate hormonală pronunțată sunt cortizolul, principalul reprezentant al grupului de glucocorticoizi, aldosteronul, principalul mineralocorticoid, și androgenii.

În prima etapă a sintezei corticosteroizilor, colesterolul este transformat în pregnenolon prin separarea fragmentului de 6 atomi de carbon din lanțul lateral al colesterolului și oxidarea atomului de carbon C20. Pregnenolona este transformată în progesteron - precursor C 21 al steroizilor - cortizol și aldosteron - și steroizi C 19 - precursori ai androgenilor. Ce fel de steroid va fi produsul final depinde de setul de enzime din celulă și de succesiunea reacțiilor de hidroxilare (Fig. 11.8).

Orez. 11.8. Sinteza corticosteroizilor majori:

1 - conversia colesterolului în pregnenolonă; 2 - formarea progesteronului;

3-hidroxilarea progesteronului (17-21-11) și formarea cortizolului;

4 - hidroxilarea progesteronului (21-11) și formarea aldosteronului;

5 - calea de sinteză a androgenilor

Hidroxilarea primară a progesteronului de către 17-hidroxilază și apoi de către 21- și 11-hidroxilază duce la sinteza cortizolului. Reacțiile de formare a aldosteronului implică hidroxilarea progesteronului mai întâi de către 21-hidroxilază și apoi de către 11-hidroxilază (vezi Fig. 11.8). Viteza de sinteză și secreție a cortizolului este reglată de sistemul hipotalamo-hipofizar printr-un mecanism de feedback negativ (Fig. 11.9).

Hormonii steroizi sunt transportați de sânge în combinație cu proteine ​​de transport specifice.

catabolism hormonii cortexului suprarenal apare în principal în ficat. Reacțiile de hidroxilare, oxidare și

Orez. 11.9. Reglarea sintezei și secreției de cortizol:

1 - stimularea sintezei corticotropinei-liberinei; 2 - corticotropinliberina stimulează sinteza și secreția de ACTH; 3 - ACTH stimulează sinteza și secreția de cortizol; 4 – cortizolul inhibă secreția de ACTH și corticoliberină

recuperare hormonală. Produșii de catabolism ai corticosteroizilor (cu excepția corticosteronului și aldosteronului) sunt excretați în urină sub formă 17-cetosteroizi. Acești produși metabolici sunt excretați în principal sub formă de conjugați cu acizi glucuronic și sulfuric. La bărbați, 2/3 dintre cetosteroizi se formează din cauza corticosteroizilor și 1/3 din cauza testosteronului (doar 12-17 mg pe zi). La femei, 17-cetosteroizii se formează în principal din cauza corticosteroizilor (7-12 mg pe zi).

TEMA 11.4. REGLAREA SCHIMBULUI DE PURTĂTORI DE ENERGIE DE BAZĂ ÎN RITM NORMAL

ALIMENTE

1. Valoarea energetică a principalelor nutrienți este exprimată în kilocalorii și este: pentru carbohidrați - 4 kcal/g, pentru grăsimi - 9 kcal/g, pentru proteine ​​- 4 kcal/g. O persoană adultă sănătoasă are nevoie de 2000-3000 kcal (8000-12000 kJ) de energie pe zi.

Cu ritmul obișnuit de alimentație, intervalele dintre mese sunt de 4-5 ore cu o pauză de noapte de 8-12 ore. în timpul digestiei și perioada de absorbtie(2-4 ore) principalii purtători de energie utilizați de țesuturi (glucoză, acizi grași, aminoacizi) pot pătrunde în fluxul sanguin direct din tubul digestiv. LA perioada postabsorbtivă(perioada de timp după încheierea digestiei până la următoarea întâlnire hrana) iar în timpul înfometării se formează substraturi energetice

în procesul de catabolism al purtătorilor de energie depusi. Rolul principal în reglarea acestor procese îl joacă insulinăși glucagon. Antagoniștii insulinei sunt de asemenea adrenalină, cortizol, iodotironine și somatotropină

(așa-numiții hormoni contrainsulari).

Insulina si hormonii contrainsulari asigura un echilibru intre nevoile si capacitatile organismului in obtinerea energiei necesare functionarii si cresterii normale. Acest echilibru este definit ca homeostaziei energetice. Cu un ritm alimentar normal, concentrația de glucoză din sânge se menține la un nivel de 65-110 mg/dl (3,58-6,05 mmol/l) datorită influenței a doi hormoni principali - insulina și glucagonul. Insulina și glucagonul sunt principalii regulatori ai metabolismului în timpul stărilor de schimbare ale digestiei, perioadei postabsorbtive și înfometării. Perioadele de digestie sunt de 10-15 ore pe zi, iar consumul de energie are loc in 24 de ore. Prin urmare, o parte din purtătorii de energie în timpul digestiei este stocată pentru utilizare în perioada postabsorbtivă.

Ficatul, tesutul adipos si muschii sunt principalele organe care asigura modificari metabolice in concordanta cu ritmul de nutritie. Modul de păstrare se activează după masă și este înlocuit cu modul de mobilizare a rezervelor după încheierea perioadei de absorbție.

2. Modificări ale metabolismului principalilor purtători de energie în perioada de absorbțieîn principal din cauza marelui insulina-glucagon index

(Fig. 11.10).

În ficat, consumul de glucoză crește, ceea ce este o consecință a accelerării căilor metabolice în care glucoza este transformată în forme depozitate de purtători de energie: glicogenși grăsimi.

Odată cu creșterea concentrației de glucoză în hepatocite, este activată glucokinaza, care transformă glucoza în glucoză-6-fosfat. În plus, insulina induce sinteza mARN-ului glucokinazei. Ca urmare, crește concentrația de glucoză-6-fosfat în hepatocite, ceea ce determină o accelerare. sinteza glicogenului. Acest lucru este facilitat și de inactivarea simultană a glicogen fosforilazei și activarea glicogen sintetazei. Influențată de insulină din hepatocite accelerează glicoliza ca urmare a creșterii activității și numărului de enzime cheie: glucokinaza, fosfofructokinaza și piruvat kinaza. În același timp, gluconeogeneza este inhibată ca urmare a inactivării fructozo-1,6-bisfosfatazei și a reprimării insulinei a sintezei fosfoenolpiruvat carboxikinazei, enzimele cheie ale gluconeogenezei (vezi Modulul 6).

O creștere a concentrației de glucoză-6-fosfat în hepatocite în perioada de absorbție este combinată cu utilizarea activă a NADPH pentru sinteza. acizi grași care stimulează calea pentozo-fosfatului.

Accelerarea sintezei acizilor grași Este asigurată de disponibilitatea substraturilor (acetil-CoA și NADPH) formate în timpul metabolismului glucozei, precum și de activarea și inducerea enzimelor cheie pentru sinteza acizilor grași de către insulină.

Orez. 11.10. Modalități de utilizare a principalilor purtători de energie în perioada de absorbție:

1 - biosinteza glicogenului în ficat; 2 - glicoliză; 3 - biosinteza TAG în ficat; 4 - Biosinteza TAG în țesutul adipos; 5 - biosinteza glicogenului în mușchi; 6 - biosinteza proteinelor în diferite țesuturi, inclusiv în ficat; FA - acizi grași

Aminoacizii care intră în ficat din tractul digestiv sunt utilizați pentru a sintetiza proteine ​​și alți compuși care conțin azot, iar excesul lor fie pătrunde în sânge și este transportat în alte țesuturi, fie este dezaminat, urmat de includerea reziduurilor fără azot în calea generală a catabolismului (vezi Modulul 9).

Modificări metabolice ale adipocitelor. Funcția principală a țesutului adipos este stocarea purtătorilor de energie în formă triacilgliceroli. transportul glucozeiîn adipocite. O creștere a concentrației intracelulare de glucoză și activarea enzimelor cheie ale glicolizei asigură formarea de acetil-CoA și glicerol-3-fosfat, care sunt necesare pentru sinteza TAG. Stimularea căii pentozei fosfat asigură formarea NADPH, care este necesar pentru sinteza acizilor grași. Cu toate acestea, biosinteza acizilor grași de novo în țesutul adipos uman se desfășoară într-un ritm ridicat numai după postul anterior. În timpul unui ritm normal de hrănire, sinteza TAG se bazează în principal pe acizii grași proveniți din chilomicroni și VLDL sub acțiunea Lp-lipazei (vezi Modulul 8).

Deoarece TAG-lipaza sensibilă la hormoni în stare de absorbție este într-o formă defosforilată, inactivă, procesul de lipoliză este inhibat.

Modificări ale metabolismului muscular. Sub influența insulinei se accelerează transportul glucozeiîn celulele musculare. Glucoza este fosforilată și oxidată pentru a furniza energie celulelor și este, de asemenea, folosită pentru a sintetiza glicogenul. Acizii grași proveniți din chilomicroni și VLDL în această perioadă joacă un rol nesemnificativ în metabolismul energetic muscular. Fluxul de aminoacizi în mușchi și biosinteza proteinelor crește, de asemenea, sub influența insulinei, mai ales după ingerarea meselor proteice și în timpul lucrului muscular.

3. Modificări ale metabolismului principalilor purtători de energie atunci când starea de absorbție se transformă în postabsorbtivă.În perioada postabsorbtivă, cu scăderea indicelui de insulină-glucagon, modificările metabolismului vizează în principal menținerea concentrației de glucoză în sânge, care servește ca principal substrat energetic pentru creier și singura sursă de energie pentru eritrocite. Principalele modificări ale metabolismului în această perioadă au loc la nivelul ficatului și țesutului adipos (Fig. 11.11) și vizează refacerea glucozei din rezervele interne și utilizarea altor substraturi energetice (grăsimi și aminoacizi).

Modificări metabolice la nivelul ficatului. Sub influența glucagonului se accelerează mobilizarea glicogenului(vezi modulul 6). Rezervele de glicogen din ficat sunt epuizate în timpul unui post de 18-24 de ore. Principala sursă de glucoză pe măsură ce rezervele de glicogen sunt epuizate devine gluconeogeneza, care începe să se accelereze la 4-6 ore după ultima masă. Substraturile pentru sinteza glucozei sunt lactat, glicerolși aminoacizi. Viteza de sinteză a acizilor grași scade din cauza fosforilării și inactivării acetil-CoA carboxilazei în timpul fosforilării, iar viteza de β-oxidare crește. În același timp, crește aportul de acizi grași către ficat, care sunt transportați din depozitele de grăsime ca urmare a lipolizei accelerate. Acetil-CoA, format în timpul oxidării acizilor grași, este utilizat în ficat pentru sinteza corpurilor cetonici.

in tesutul adipos cu rata sintezei TAG scade si este stimulata lipoliza. Stimularea lipolizei este rezultatul activării lipazei adipocitelor TAG sensibile la hormoni sub influența glucagonului. Acizii grași devin surse importante de energie în ficat, mușchi și țesutul adipos.

Astfel, în perioada postabsorbtivă, concentrația de glucoză din sânge se menține la nivelul de 60-100 mg/dL (3,5-5,5 mmol/L), iar nivelul acizilor grași și al corpilor cetonici crește.

Orez. 11.11. Modalități de a utiliza principalii purtători de energie atunci când se trece de la o stare absorbtivă la una post-absorbtivă:

I - scăderea indicelui de insulină-glucagon; 2 - descompunerea glicogenului; 3, 4 - transportul glucozei către creier și eritrocite; 5 - catabolismul grăsimilor; 6 - transportul grăsimilor către ficat și mușchi; 7 - sinteza corpilor cetonici în ficat; 8 - transportul corpilor cetonici la muschi; 9 - gluconeogeneza din aminoacizi; 10 - sinteza și excreția ureei;

II - transportul lactatului la ficat și includerea în gluconeogeneză; 12 - gluconeogeneza din glicerol; KT - corpi cetonici; FA - acizi grași

TEMA 11.5. MODIFICĂRI ÎN METABOLISM ÎN TIMPUL HIPO-ȘI HIPER-SECREȚIEI DE HORMONI

O modificare a ratei de sinteza și secreție a hormonilor poate apărea nu numai ca un proces adaptativ care are loc ca răspuns la o schimbare a activității fiziologice a corpului, ci adesea ca urmare a încălcărilor activității funcționale a glandelor endocrine în timpul dezvoltarea proceselor patologice sau dereglarea acestora. Aceste tulburări se pot manifesta fie sub formă hipofuncţie, ducând la o scădere a cantității de hormon, sau hiperfuncție,însoţită de sinteza lui excesivă.

1. Hiperfuncția glandei tiroide(hipertiroidismul) se manifestă în mai multe forme clinice. Gușă toxică difuză(Boala Graves, boala Graves) este cea mai frecventă boală a glandei tiroide. În această boală, există o creștere a dimensiunii glandei tiroide (gușă), o creștere a concentrației de iodotironine de 2-5 ori și dezvoltarea tireotoxicozei.

Semnele caracteristice ale tireotoxicozei sunt o creștere a metabolismului bazal, creșterea ritmului cardiac, slabiciune musculara, scădere în greutate (în ciuda apetitului crescut), transpirații, febră, tremor și exoftalmie (ochi bombați). Aceste simptome reflectă stimularea simultană atât a proceselor anabolice (creșterea și diferențierea țesuturilor) cât și a proceselor catabolice (catabolismul glucidelor, lipidelor și spatelui) de către iodotironine. Într-o măsură mai mare, procesele de catabolism sunt intensificate, fapt dovedit de un bilanţ negativ de azot. Hipertiroidismul poate rezulta din diverse motive: dezvoltare tumorală, inflamație (tiroidită), aport excesiv de iod și medicamente care conțin iod, reacții autoimune.

hipertiroidism autoimun apare ca urmare a formării de anticorpi la receptorii hormonilor care stimulează tiroida din glanda tiroidă. Una dintre ele, imunoglobulina (IgG), imită acțiunea tirotropinei prin interacțiunea cu receptorii TSH de pe membrana celulelor tiroidiene. Aceasta duce la creșterea excesivă difuză a glandei tiroide și la producția excesivă necontrolată de T3 și T4, deoarece formarea de IgG nu este reglată de mecanismul de feedback. Nivelul de TSH în această boală este redus datorită suprimării funcției glandei pituitare de către concentrații mari de iodotironine.

2. Hipotiroidismul poate fi rezultatul unui aport insuficient de iod în organism – gușă endemică. Mai rar, hipotiroidismul apare ca urmare a defectelor congenitale ale enzimelor implicate în sinteza (de exemplu, tiroperoxiraza) iodotironinelor sau ca o complicație a altor boli în care hipotalamusul, glanda pituitară sau glanda tiroidă sunt afectate. În unele forme de hipotiroidism, anticorpii împotriva tiroglobulinei se găsesc în sânge. Hipofuncția glandei tiroide în copilăria timpurie duce la o întârziere a dezvoltării fizice și mentale - cretinism. La adulți, hipofuncția se manifestă ca mixedem(edem mucos). Principala manifestare a mixedemului este acumularea excesivă de proteoglicani și apă în piele. Principalele simptome ale hipotiroidismului: somnolență, scăderea toleranței la frig, creșterea în greutate, scăderea temperaturii corpului.

3. Hipercortizolism. Formarea în exces de corticosteroizi, în principal cortizol, - hipercortizolism- adesea rezultatul unei încălcări a mecanismelor de reglementare pentru sinteza cortizolului:

Cu o tumoare hipofizară și creșterea producției de corticotropină (boala Itsenko-Cushing);

Tumori suprarenale care produc cortizol (sindromul Itsenko-Cushing).

Principalele manifestări ale hipercorticismului sunt hiperglucozemia și toleranța redusă la glucoză datorită stimulării gluconeogenezei și hipertensiunii arteriale ca urmare a manifestării activității mineralocorticoide a cortizolului și creșterea concentrației ionilor de Na +.

4. Hipocorticism. Distrofia adrenogenitală ereditarăîn 95% din cazuri este o consecinţă a unui deficit de 21-hidroxilază (vezi Fig. 11.8). Aceasta crește formarea de 17-OH progesteron și producția de androgeni. Simptomele caracteristice ale bolii sunt pubertatea precoce la băieți și dezvoltarea caracteristicilor sexuale masculine la fete. Cu deficit parțial de 21-hidroxilază la femei, ciclul menstrual poate fi perturbat.

Insuficiență suprarenală dobândită se poate dezvolta ca urmare a unei leziuni tuberculoase sau autoimune a celulelor cortexului suprarenal și o scădere a sintezei corticosteroizilor. Pierderea controlului de reglementare de la glandele suprarenale duce la creșterea secreției de corticotropină. În aceste cazuri, pacienții au o pigmentare crescută a pielii și a membranelor mucoase. (Boala Addison) care se datorează producției crescute de corticotropină și alți derivați POMC, în special hormonul de stimulare a melanocitelor (vezi Fig. 11.3). Principalele manifestări clinice ale insuficienței suprarenale: hipotensiune arterială, slăbiciune musculară, hiponatremie, scădere în greutate, intoleranță la stres.

Insuficiența funcției cortexului suprarenal adesea rezultatul utilizării pe termen lung a corticosteroizilor care inhibă sinteza corticotropinei printr-un mecanism de feedback. Absența semnalelor de stimulare duce la atrofia celulelor cortexului suprarenal. Odată cu anularea bruscă a medicamentelor hormonale, se poate dezvolta insuficiența suprarenală acută (așa-numitul sindrom de „sevraj”), ceea ce reprezintă o mare amenințare pentru viață, deoarece este însoțită de decompensarea tuturor tipurilor de metabolism și a proceselor de adaptare. Se manifestă prin colaps vascular, adinamie severă, pierderea conștienței. Această afecțiune apare din cauza unei încălcări a metabolismului electroliților, care duce la pierderea ionilor Na + și C1 - în urină și la deshidratare din cauza pierderii lichidului extracelular. O modificare a metabolismului carbohidraților se manifestă printr-o scădere a nivelului de zahăr din sânge, o scădere a rezervelor de glicogen din ficat și mușchii scheletici.

1. Transferați-vă în caiet și completați tabelul. 11.1.

Tabelul 11.1. Insulina și principalii hormoni contrainsulari

2. Folosind fig. 11.4, notează etapele sintezei insulinei. Explicați ce cauze pot duce la dezvoltarea deficitului de insulină? De ce este posibil să se determine concentrația de C-peptidă în sânge în aceste cazuri în scopul diagnosticării?

3. Studiați schema pentru sinteza iodotironinelor (Fig. 11.5). Descrieți principalele etape ale sintezei lor și desenați o diagramă a reglarii sintezei și secreției hormonilor tiroidieni. Explicați principalele manifestări ale hipo și hipertiroidismului. De ce este necesar să se monitorizeze constant nivelul de TSH din sânge atunci când se utilizează tiroxina ca medicament?

4. Studiați succesiunea pașilor în sinteza cortizolului (Fig. 11.8). Găsiți pe diagramă etapele catalizate de enzime, al căror defect este cauza sindromului adrenogenital.

5. Descrieți schema ciclului intracelular al sintezei cortizolului, începând cu interacțiunea ACTH cu receptorul (Fig. 11.12), înlocuind numerele cu denumirile proteinelor implicate în acestea.

6. Desenați o diagramă a reglării sintezei și secreției de corticosteroizi. Explicați cauzele și manifestările sindromului de abstinență a steroizilor.

7. Descrieți secvența evenimentelor care duc la creșterea concentrației de glucoză din sânge în prima oră după masă și revenirea ulterioară la valoarea inițială în decurs de 2 ore (Fig. 11.13). Explicați rolul hormonilor în aceste evenimente.

8. Analizați modificările stării hormonale și ale metabolismului la nivelul ficatului, țesutului adipos și mușchilor în perioadele de absorbție (Fig. 11.10) și post-absorbtivă (Fig. 11.11). Numiți procesele indicate prin numere. Indicați enzimele reglatoare și mecanismul de modificare a activității lor, ținând cont de faptul că semnalul primar pentru stimularea acestor procese este modificarea concentrației de glucoză în sânge și modificări reciproce ale concentrației de insulină și glucagon (Fig. 11.11).

Orez. 11.12. Ciclul intracelular al sintezei cortizolului:

EHS - esteri de colesterol; CS - colesterol

SARCINI DE AUTOCONTROL

1. Alegeți răspunsurile corecte. Hormoni:

A. Își manifestă efectele prin interacțiunea cu receptorii B. Sunt sintetizate în lobul posterior al glandei pituitare

B. Modificarea activității enzimatice prin proteoliză parțială D. Inducerea sintezei enzimatice în celulele țintă

D. Sinteza și secreția sunt reglate printr-un mecanism de feedback

Orez. 11.13. Dinamica modificărilor concentrației de glucoză (A), insulină (B) și glucagon (C) după consumul unei mese bogate în carbohidrați

2. Alege răspunsul corect. Glucagonul din țesutul adipos activează:

A. TAG-lipază sensibilă la hormoni B. Glucoză-6-fosfat dehidrogenază

B. Acetil-CoA carboxilază D. LP-lipază

D. piruvat kinaza

3. Alege raspunsurile corecte. Iodotironine:

A. Sintetizată în glanda pituitară

B. Interacționează cu receptorii intracelulari

B. Stimulați activitatea lui Na, Ka-ATPaza

D. În concentrații mari, accelerează procesele de catabolism D. Participa la răspunsul la răcire

4. Meci set:

A. Boala Graves B. Mixedemul

B. Gușă endemică D. Cretinism

D. Tiroidita autoimună

1. Apare cu hipotiroidism la o vârstă fragedă

2. Însoțită de acumularea de proteoglicani și apă în piele

3. Este o consecință a formării imunoglobulinei care imită acțiunea TSH

5. Alege raspunsurile corecte.

Perioada de absorbție se caracterizează prin:

A. Creșterea concentrației de insulină în sânge B. Accelerarea sintezei grăsimilor în ficat

B. Accelerarea gluconeogenezei

D. Accelerarea glicolizei în ficat

D. Creșterea concentrației de glucagon în sânge

6. Alege raspunsurile corecte.

Sub influența insulinei în ficat accelerați:

A. Biosinteza proteinelor

B. Biosinteza glicogenului

B. Gluconeogeneza

D. Biosinteza acizilor graşi D. Glicoliza

7. Stabiliți o potrivire. Hormon:

A. Insulină B. Glucagon

B. Cortizol D. Adrenalina

Funcţie:

1. Stimulează sinteza grăsimilor din glucoză în ficat

2. Stimulează mobilizarea glicogenului muscular

3. Stimulează sinteza iodotironinelor

8. Alege raspunsurile corecte. Hormoni steroizi:

A. Pătrundeți în celulele țintă

B. Transportat prin sânge în combinație cu proteine ​​specifice

B. Stimularea reacțiilor de fosforilare a proteinelor

D. Interacționează cu cromatina și modifică rata de transcripție D. Participa la procesul de traducere.

9. Alege raspunsurile corecte. Insulină:

A. Accelerează transportul glucozei către mușchi B. Accelerează sinteza glicogenului în ficat

B. Stimulează lipoliza în țesutul adipos D. Accelerează gluconeogeneza

D. Accelerează transportul glucozei în adipocite

1. A, G, D 6. A, B, D, D

2. DAR 7. 1-A, 2-D, 3-D

3. B, C, D, D 8. A, B, G

4. 1-D, 2-B, 3 - A 9. A, B, D

5. A, B, G

TERMENI ȘI CONCEPTE DE BAZĂ

2. Preprohormon

3. Stimuli pentru sinteza si secretie

4. Celulele țintă

5. Receptorii

6. Ierarhia sistemelor de reglementare

7. Mecanismul de acțiune autocrin

8. Mecanismul de acţiune paracrin

9. Homeostazia

10. Perioada de absorbție

11. Perioada postabsorbtivă

12. Adaptare

13. Hipofuncție

14. Hiperfuncție

15. Hormonii continsulari

Rezolva probleme

1. La examinarea pacienților cu simptome de hipercortizolism, se utilizează un test funcțional cu o „încărcare” de dexametazonă (dexametazona este un analog structural al cortizolului). Cum se va schimba concentrația de 17-cetosteroizi în urina pacienților după administrarea dexametazonei, dacă cauza hipercortizolismului este:

a) hiperproducție de corticotropină;

b) hormonale tumora activa glandele suprarenale.

2. Părinții unei fetițe de cinci ani au contactat-o centru medical pentru o consultatie. În timpul examinării, copilul a prezentat manifestări ale caracteristicilor sexuale masculine secundare: hipertrofie musculară, creștere excesivă a părului și scădere a timbrului vocii. Nivelul de ACTH din sânge este crescut. Medicul a diagnosticat sindrom adrenogenital (disfuncție congenitală a cortexului suprarenal). Justificați diagnosticul medicului. Pentru asta:

a) prezinta schema sintezei hormonilor steroizi; numiți principalii corticosteroizi activi fiziologic și indicați funcțiile acestora;

b) numiți enzimele a căror deficiență este cauza simptomelor descrise mai sus;

c) indicați formarea căror produse ai sintezei corticosteroizilor este crescută în această patologie;

d) Explicați de ce este crescută concentrația de ACTH în sângele copilului.

3. O formă a bolii Addison este o consecință a atrofiei celulelor cortexului suprarenal în timpul tratamentului pe termen lung cu corticosteroizi. Principalele manifestări ale bolii: slăbiciune musculară, hipoglicemie,

modificări distrofice ale mușchilor, scăderea tensiunii arteriale; în unele cazuri, astfel de pacienți au o pigmentare crescută a pielii și a membranelor mucoase. Cum se explică simptomele enumerate ale bolii? Pentru explicatie:

a) prezinta schema sintezei hormonilor steroizi; numiți principalii corticosteroizi activi fiziologic și indicați funcțiile acestora;

b) indicați care deficit de corticosteroizi este cauza hipoglucozemiei și distrofiei musculare în această boală;

c) Numiți cauza creșterii pigmentării pielii în boala Addison.

4. Pentru pacientul N cu hipotiroidism, medicul a prescris tratament, inclusiv tiroxina. La 3 luni de la începerea tratamentului, nivelul de TSH din sânge a scăzut ușor. De ce i-a recomandat medicul acestui pacient o creștere a dozei de tiroxină? Pentru un raspuns:

a) prezinta sub forma unei scheme mecanismul de reglare a sintezei si secretiei hormonilor tiroidieni;

5. O fată de 18 ani care locuiește într-un sat de munte a apelat la un endocrinolog cu plângeri de slăbiciune generală, scăderea temperaturii corpului, deteriorarea stării de spirit. Pacientul a fost îndrumat pentru un test de sânge pentru TSH și iodotironine. Rezultatele analizei au arătat o creștere a concentrației de TSH și o scădere a concentrației de T 4. . Explica:

a) ce boală poate fi asumată la pacient;

b) care poate fi cauza unei astfel de patologii;

c) există o legătură între locul de reședință și apariția acestei boli;

d) ce regim alimentar trebuie respectat pentru a preveni această patologie;

e) schema de reglare a sintezei iodotironinelor și rezultatele unei analize de sânge la subiect.

6. Pentru tratamentul gușii toxice difuze se folosesc medicamente tireostatice din grupa tionamidelor (tiamazol). Mecanismul de acțiune al tionamidelor este că, atunci când intră în glanda tiroidă, inhibă activitatea tiroperoxidazei. Explicați rezultatul acțiunii terapeutice a tionamidelor. Pentru asta:

a) numiți principalele cauze și manifestări clinice ale tireotoxicozei;

b) dați o schemă pentru sinteza iodotironinelor și indicați etapele în care acționează medicamentele;

c) indicați modul în care se va modifica concentrația de iodotironine și TSH ca urmare a tratamentului;

d) Descrieţi modificările metabolismului în timpul tratamentului cu tionamide.

Unitate modulară 2 MODIFICĂRI BIOCHIMICE ÎN METABOLISM ÎN TIMPUL POSTULUI ȘI DIABETULUI

Obiective de învățare Pentru a fi capabil să:

1. Interpretați modificările în metabolismul carbohidraților, grăsimilor și proteinelor în timpul înfometării și activității fizice ca urmare a acțiunii hormonilor contrainsulari.

2. Analizează mecanisme moleculare cauzele diabetului zaharat.

3. Explicați mecanismele de apariție a simptomelor diabetului zaharat ca urmare a modificărilor ratelor proceselor metabolice.

4. Interpretați principalele diferențe de metabolism în post și diabet.

Știi:

1. Modificări ale stării hormonale în timpul postului.

2. Modificarea schimbului de purtători de energie principali în timpul înfometării.

3. Modificări ale statusului hormonal și metabolismului energetic în diabetul zaharat.

4. Principalele simptome ale diabetului zaharat și mecanismele de apariție a acestora.

5. Patogenia complicaţiilor acute în diabet.

6. Bazele biochimice ale complicațiilor tardive ale diabetului zaharat.

7. Abordări ale diagnostic de laborator diabetul zaharat.

8. Mecanismele moleculare ale principiilor tratamentului diabetului zaharat și direcții promițătoare de tratament.

TEMA 11.6. MODIFICĂRI ALE STADIULUI HORMONAL ȘI AL METABOLISMULUI ÎN TIMPUL POSTULUI ȘI MUNCULUI FIZIC

1. În perioada postabsorbtivă și în post, nivelul glucozei din plasma sanguină scade la limita inferioară a normei. Raportul insulină-glucagon este redus. În aceste condiții, apare o stare, care se caracterizează prin predominanța proceselor de catabolism a grăsimilor, glicogenului și proteinelor pe fondul unei scăderi generale a ratei metabolice. Sub influența hormonilor contrainsulari în această perioadă are loc un schimb de substraturi între ficat, țesutul adipos, mușchi și creier. Acest schimb are două scopuri:

Menținerea concentrației de glucoză în sânge datorită gluconeogenezei pentru a asigura țesuturi dependente de glucoză (creier, globule roșii);

Mobilizarea altor molecule de „combustibil”, în primul rând grăsimilor, pentru a furniza energie tuturor celorlalte țesuturi.

Manifestarea acestor schimbări ne permite să distingem condiționat trei faze ale foametei. Datorită trecerii metabolismului la modul de mobilizare a energiei, chiar și după 5-6 săptămâni de post, concentrația de glucoză în sânge nu este mai mică de 65 mg/dl. Principalele modificări în timpul postului apar la nivelul ficatului, țesutului adipos și mușchilor (Fig. 11.14).

2. Fazele foametei. Foame poate fi pe termen scurt - în timpul zilei (prima fază), durează o săptămână (a doua fază) sau câteva săptămâni (a treia fază).

LA primă fază concentrația de insulină în sânge scade de aproximativ 10-15 ori față de perioada de digestie, iar concentrația de glucagon și cortizol crește. Rezervele de glicogen sunt epuizate, rata de mobilizare a grăsimilor și rata gluconeogenezei din aminoacizi și glicerol cresc, concentrația de glucoză în sânge scade până la limita inferioară a normei (60 mg/dl).

Orez. 11.14. Modificări ale metabolismului principalilor purtători de energie în timpul postului:

1 - scăderea indicelui insulină-glucogon; 2 - mobilizarea glicogenului; 3, 4 - transportul GLA către creier și eritrocite; 5 - mobilizarea TAG; 6 - transportul FA către mușchi; 7 - sinteza corpilor cetonici; 8 - transportul acizilor grași în ficat; 9 - transportul AA la ficat; 10 - gluconeogeneza din AA; 11 - transportul lactatului la ficat; 12 - transportul glicerolului la ficat. Linia punctată indică procesele, a căror viteză scade

În a doua fază mobilizarea grăsimilor continuă, crește concentrația de acizi grași în sânge, rata de formare a corpilor cetonici în ficat și, în consecință, crește concentrația lor în sânge; există un miros de acetonă, care este eliberat cu aerul expirat și transpirația de la o persoană înfometată. Gluconeogeneza continuă prin descompunerea proteinelor tisulare.

LA a treia faza scade viteza de descompunere a proteinelor și rata gluconeogenezei din aminoacizi. Ritmul metabolic încetinește. Bilanțul de azot în toate fazele de foamete este negativ. Alături de glucoză, corpii cetonici devin o sursă importantă de energie pentru creier.

3. Modificări ale metabolismului principalilor purtători de energie în timpul înfometării. Schimbul de carbohidrați. Rezervele de glicogen ale organismului sunt epuizate în timpul unui post de 24 de ore. Astfel, datorită mobilizării glicogenului, este asigurată doar înfometarea pe termen scurt. Gluconeogeneza este principalul proces care furnizează țesuturilor glucoză în timpul postului. Gluconeogeneza incepe sa se accelereze la 4-6 ore dupa ultima masa si devine singura sursa de glucoza in timpul postului prelungit. Principalele substraturi ale gluconeogenezei sunt aminoacizii, glicerolul și lactatul.

4. Metabolizarea grăsimilor și a corpiilor cetonici. Principala sursă de energie în primele zile de post sunt acizii grași, care se formează din TAG din țesutul adipos. Sinteza corpilor cetonici este accelerată în ficat. Sinteza corpilor cetonici începe în primele zile de post. Corpii cetonici sunt utilizați în principal în mușchi. Nevoile energetice ale creierului sunt parțial asigurate de corpii cetonici. După 3 săptămâni de post, rata de oxidare a corpilor cetonici din mușchi scade, iar mușchii folosesc aproape exclusiv acizi grași. Concentrația de corpi cetonici în sânge crește. Utilizarea corpilor cetonici de către creier continuă, dar devine mai puțin activă din cauza scăderii ratei de gluconeogeneză și a scăderii concentrației de glucoză.

5. Metabolismul proteinelor.În primele zile de post, proteinele musculare se descompun rapid - principala sursă de substraturi pentru gluconeogeneză. După câteva săptămâni de post, rata gluconeogenezei de la aminoacizi scade, în principal datorită absorbției reduse de glucoză și utilizării corpului cetonic în creier. O scădere a ratei de gluconeogeneză din aminoacizi este necesară pentru conservarea proteinelor, deoarece pierderea a 1/3 din toate proteinele poate duce la moarte. Durata postului depinde de cât timp pot fi sintetizați și utilizați corpii cetonici. Cu toate acestea, oxaloacetatul și alte componente TCA sunt necesare pentru oxidarea corpiilor cetonici. În mod normal, se formează din glucoză și aminoacizi, iar în timpul înfometării numai din aminoacizi.

TEMA 11.7. MODIFICĂRI ÎN STARE HORMONALĂ ŞI METABOLISM ÎN DIABETUL MELLITUS

1. Diabet din cauza deficienței relative sau absolute de insulină. Conform clasificării OMS, se disting două forme principale ale bolii: diabetul de tip I - dependent de insulină (IDDM),și diabet de tip II (INSD)- independent de insulină.

2. IDSD este o consecință a distrugerii celulelor β ale insulelor Langerhans ca urmare a reacțiilor autoimune. Diabetul de tip I poate fi cauzat de o infecție virală care distruge celulele β. Astfel de virusuri includ variola, rubeola, rujeola, citomegalovirusul, oreionul, virusul Coxsackie, adenovirusul. IDDM reprezintă aproximativ 25-30% din toate cazurile de diabet. De regulă, distrugerea celulelor β are loc lent, iar debutul bolii nu este însoțit de tulburări metabolice. Când 80-95% din celule mor, apare o deficiență absolută de insulină și se dezvoltă tulburări metabolice severe. IDDM afectează majoritatea copiilor, adolescenților și adulților tineri, dar poate apărea la orice vârstă (de la un an).

3. NIDSD se dezvoltă ca urmare a încălcării conversiei proinsulinei în insulină, reglarea secreției de insulină, creșterea ratei catabolismului insulinei, deteriorarea mecanismelor de transmitere a semnalului de insulină către celulele țintă (de exemplu, un defect în receptorul de insulină, deteriorarea mediatorilor semnalului de insulină intracelulară etc.), formarea de anticorpi la receptorii de insulină și concentrația de insulină în sânge poate fi normală sau chiar crescută. Factorii care determină dezvoltarea și evoluția clinică a bolii includ obezitatea, alimentația necorespunzătoare, stilul de viață sedentar și stresul. NIDDM afectează persoanele, de obicei mai mari de 40 de ani, se dezvoltă treptat, simptomele sunt ușoare. Complicațiile acute sunt rare.

4. Modificări metabolice în diabetul zaharat.În diabetul zaharat, de regulă, raportul dintre insulină - glucagon este redus. Aceasta slăbește stimularea depunerii de glicogen și grăsimi și crește mobilizarea rezervelor de energie. Ficatul, mușchii și țesutul adipos, chiar și după masă, funcționează în stare post-absorbtivă.

5. Simptomele diabetului zaharat. Hiperglucozemie. Toate formele de diabet se caracterizează prin niveluri crescute de glucoză în sânge. hiperglucozemie, atât după mese, cât și pe stomacul gol, precum și glucozurie. După masă, concentrația de glucoză poate ajunge la 300-500 mg/dl și rămâne la un nivel ridicat în perioada post-absorbtivă, adică. toleranță redusă la glucoză.

O scădere a toleranței la glucoză se observă și în cazurile unei forme latente (latente) de diabet zaharat. În aceste cazuri, oamenii nu au plângeri și simptome clinice caracteristice diabetului zaharat, iar concentrația de glucoză din sânge pe stomacul gol corespunde limitei superioare a normalului. Cu toate acestea, utilizarea unor teste provocatoare (de exemplu, o încărcătură de zahăr) relevă o scădere a toleranței la glucoză (Fig. 11.15).

O creștere a concentrației de glucoză în IDDM în plasma sanguină se datorează mai multor motive. Odată cu scăderea indicelui de insulină-glucagon, efectele hormonilor contrainsulari cresc, numărul de proteine ​​- purtători de glucoză (GLUT-4) pe membranele celulelor dependente de insulină (țesutul adipos și mușchii) scade. În consecință, consumul de glucoză de către aceste celule este redus. În mușchi și ficat, glucoza nu se depune sub formă de glicogen; în țesutul adipos, rata de sinteza și depunerea grăsimilor scade. În plus, acțiunea hormonilor coninsulari, în primul rând glucagonul, activează gluconeogeneza din aminoacizi, glicerol și lactat. O creștere a nivelului de glucoză din sânge în diabetul zaharat peste pragul de concentrație renală de 180 mg/dL determină excretarea glucozei în urină.

Cetonemie este un simptom caracteristic diabetului zaharat. Cu un raport scăzut de insulină - glucagon, grăsimile nu se depun, catabolismul lor este accelerat, deoarece lipaza sensibilă la hormoni din țesutul adipos este într-o formă activă fosforilată. Concentrația de acizi grași neesterificați în sânge crește. Ficatul preia acizii grași și îi oxidează în acetil-CoA, care la rândul său

Orez. 11.15. Modificări ale toleranței la glucoză la pacienții cu diabet zaharat latent.

Determinarea toleranței la glucoză este utilizată pentru a diagnostica diabetul zaharat. Subiectul ia o soluție de glucoză la o rată de 1 g la 1 kg de greutate corporală (încărcare de zahăr). Concentrația de glucoză din sânge se măsoară în 2-3 ore la intervale de 30 de minute. 1 - la o persoană sănătoasă, 2 - la un pacient cu diabet zaharat

se transformă în acizi β-hidroxibutiric și acetoacetic, rezultând o creștere a concentrației de corpi cetonici din sânge - cetonemie.În țesuturi, acetoacetatul este parțial decarboxilat în acetonă, al cărui miros vine de la pacienții diabetici și se simte chiar și la distanță. O creștere a concentrației de corpi cetonici în sânge (peste 20 mg/dl, uneori până la 100 mg/dl) duce la cetonurie. Acumularea de corpi cetonici reduce capacitatea de tamponare a sângelui și cauzează acidoză (cetoacidoză).

Hiperlipoproteinemie. Grăsimile alimentare nu se depun în țesutul adipos din cauza slăbirii proceselor de stocare și a activității scăzute a Lp-lipazei, ci intră în ficat, unde sunt transformate în triacilgliceroli, care sunt transportați din ficat ca parte a VLDL.

Azotemie.În diabet, deficiența de insulină duce la o scădere a ratei de sinteză și la o creștere a defalcării proteinelor în organism. Acest lucru determină o creștere a concentrației de aminoacizi din sânge. Aminoacizii intră în ficat și sunt dezaminați. Reziduurile fără azot ale aminoacizilor glicogeni sunt incluse în gluconeogeneză, ceea ce sporește și mai mult hiperglicemia. Amoniacul rezultat intră în ciclul ornitinei, ceea ce duce la o creștere a concentrației de uree în sânge și, în consecință, în urină - azotemieși azoturia.

poliurie. Este necesară o cantitate mare de lichid pentru a elimina cantități mari de glucoză, corpi cetonici și uree, ceea ce poate duce la deshidratare. Acest lucru se datorează particularităților capacității de concentrare a rinichilor. De exemplu, debitul de urină la pacienți crește de câteva ori și în unele cazuri ajunge la 8-9 litri pe zi, dar cel mai adesea nu depășește 3-4 litri. Acest simptom se numește poliurie. Cauzele pierderii apei sete constantăși consum crescut de apă - polidipsie.

6. Complicații acute ale diabetului. Mecanisme de dezvoltare a comei diabetice. Tulburările în metabolismul carbohidraților, grăsimilor și proteinelor în diabetul zaharat pot duce la dezvoltarea comei ( complicatii acute). Coma diabetică se manifestă ca o încălcare accentuată a tuturor funcțiilor corpului, însoțită de pierderea conștienței. Principalii precursori ai comei diabetice sunt acidoza și deshidratarea țesuturilor (Fig. 11.16).

Odată cu decompensarea diabetului, se dezvoltă o încălcare a metabolismului apei și electroliților. Motivul pentru aceasta este hiperglucozemia, însoțită de o creștere a presiunii osmotice în patul vascular. Pentru a menține osmolaritatea, mișcarea compensatorie a fluidului din celule și spațiul extracelular în pat vascular. Aceasta duce la pierderea tisulară de apă și electroliți, în primul rând ioni Na+, K+, Cl-, HCO3-. Ca urmare, se dezvoltă deshidratare celulară severă și deficit de ioni intracelulari (în primul rând K +), însoțite de deshidratare generală. Aceasta duce la o scădere a circulației periferice, o scădere a fluxului sanguin cerebral și renal și hipoxie. Coma diabetică se dezvoltă lent în câteva zile, dar uneori poate

Orez. 11.16. Modificări metabolice în diabetul zaharat și cauze de comă diabetică

apar în decurs de câteva ore. Primele semne pot fi greață, vărsături, letargie. Presiunea arterială la pacienți este redusă.

Coma în diabetul zaharat se poate manifesta sub trei forme principale: cetoacidotică, hiperosmolară și acidotică lactică.

Coma cetoacidotică se caracterizează prin deficit sever de insulină, cetoacidoză, poliurie și polidipsie. Hiperglucozemia (20-30 mmol/l), cauzată de deficitul de insulină, este însoțită de pierderi mari de lichid și electroliți, deshidratare și hiperosmolaritate plasmatică. Concentrația totală de corpi cetonici ajunge la 100 mg/dl și peste.

La hiperosmolarîn comă, niveluri extrem de ridicate ale glucozei plasmatice, poliurie, polidipsie și deshidratare severă sunt întotdeauna prezente. Se crede că la majoritatea pacienților, hiperglucozemia se datorează insuficienței renale concomitente. Corpii cetonici serici nu sunt de obicei detectați.

La acido lacticîn comă predomină hipotensiunea, scăderea circulației periferice și hipoxia tisulară, ducând la o schimbare a metabolismului către glicoliză anaerobă, ceea ce determină creșterea concentrației de acid lactic în sânge (acidoză lactică).

7. Complicații tardive ale diabetului sunt o consecință a hiperglucozemiei prelungite și conduc adesea la invaliditatea precoce a pacienților. Hiperglucozemia duce la deteriorarea vaselor de sânge și la disfuncția diferitelor țesuturi și organe. Unul dintre principalele mecanisme de afectare a țesuturilor în diabetul zaharat este glucozilare proteine ​​și disfuncția asociată a celulelor țesuturilor, modificări ale proprietăților reologice ale sângelui și ale hemodinamicii (fluiditate, vâscozitate).

Unii compuși conțin în mod normal componente carbohidrate (glicoproteine, proteoglicani, glicolipide). Sinteza acestor compuși are loc ca urmare a reacțiilor enzimatice (glucozilare enzimatică). Cu toate acestea, interacțiunea non-enzimatică a grupării aldehidice a glucozei cu grupele amino libere ale proteinelor (glucozilare non-enzimatică) poate avea loc și în corpul uman. În țesuturile oamenilor sănătoși, acest proces este lent și se accelerează în hiperglucozemie.

Unul dintre primele semne ale diabetului zaharat este o creștere de 2-3 ori a hemoglobinei glucozilate. De-a lungul vieții eritrocitelor, glucoza pătrunde liber în membrana sa și, fără participarea enzimelor, se leagă ireversibil de hemoglobină, în principal prin lanțuri β. În acest caz, se formează o formă glucozilata a hemoglobinei HbA 1c. Această formă de hemoglobină este prezentă în cantități mici la oamenii sănătoși. In conditii de hiperglucozemie cronica creste procentul de HbA 1c in raport cu cantitatea totala de hemoglobina.

Gradul de glucozilare a proteinelor depinde de rata de reînnoire a acestora. În proteinele cu metabolizare lentă, se acumulează mai multe modificări. Proteinele care schimbă lent includ proteinele intercelulare

matricea, membranele bazale, cristalinul ochiului (cristaline). Îngroșarea membranelor bazale este unul dintre semnele precoce și permanente ale diabetului zaharat, manifestat sub forma angiopatiei diabetice.

Modificări, manifestate prin scăderea elasticității arterelor, deteriorarea vaselor mari și medii ale creierului, inimii, extremitati mai joase, sunt numite macroangiopatii diabetice. Ele se dezvoltă ca urmare a glucozilării proteinelor matricei intercelulare - colagen și elastina, ceea ce duce la o scădere a elasticității vaselor de sânge și la afectarea circulației sanguine.

Rezultatul deteriorarii capilarelor și vaselor mici - m icroangiopatie se manifestă sub formă de nefro- și retinopatie. Cauza unor complicații tardive ale diabetului zaharat (cataractă, retinopatie) poate fi o creștere a ratei de conversie a glucozei în sorbitol. Sorbitolul nu este utilizat în alte căi metabolice, iar rata de difuzie a acestuia din celule este scăzută. La pacienții cu diabet zaharat, sorbitolul se acumulează în retina și cristalinul ochiului, celulele glomerulare ale rinichilor, celulele Schwann și în endoteliu. Sorbitolul este toxic pentru celule în concentrații mari. Acumularea sa in neuroni duce la cresterea presiunii osmotice, umflarea celulelor si edem tisular. Opacificarea cristalinului, sau cataracta, se poate dezvolta atât din cauza umflării cristalinului cauzată de acumularea de sorbitol și de perturbarea structurii ordonate a cristalinelor, cât și din cauza glucozilării cristalinelor, care formează agregate multimoleculare care cresc puterea de refracție a cristalinelor. lentilele.

TOME PENTRU MUNCĂ EXTRACURRICULUM

1. Luați în considerare fig. 11.14, desenați diagrame ale proceselor care sunt accelerate în ficat și alte țesuturi în perioada post-absorbție, notați numele căilor metabolice și enzimele de reglare corespunzătoare.

2. Analizați modificările metabolice prezentate în Fig. 11.10 și 11.11 și comparați-le cu modificările prezentate în fig. 11.14. Pentru asta:

a) numiți procesele care sunt activate și inhibate în timpul înfometării prelungite;

b) selectați și scrieți schemele proceselor, datorită cărora se menține concentrația de glucoză în sânge în timpul postului prelungit;

c) pentru fiecare proces selectat, indicați enzimele cheie și

călugării, sub influența cărora sunt activați;

d) selectează și scrie schemele de procese, datorită cărora realizează -

Xia furnizarea de energie a mușchilor în timpul înfometării prelungite.

3. Examinați diagrama modificărilor metabolice în diabetul zaharat (Fig. 11.16).Explicați cauzele hiperglucozemiei.Notați denumirile căilor metabolice care sunt accelerate în aceste condiții.

4. Explicați cauzele și mecanismele cetoacidozei în diabetul zaharat și desenați diagrama corespunzătoare.

5. Comparați modificările stării hormonale și ale metabolismului în diabet și post (Fig. 11.14 și 11.16). Explicați de ce catabolismul grăsimilor și proteinelor are loc pe fondul hiperglicemiei în diabetul zaharat.

6. Enumerați principalele simptome ale diabetului. Justificați valabilitatea expresiei: „diabetul este foamea în mijlocul abundenței”. Pentru asta:

a) numiți manifestările diabetului zaharat, asemănătoare cu modificările metabolismului din timpul înfometării;

b) explicați motivele acestor modificări;

c) numiți principalele diferențe de metabolism în diabet zaharat și înfometare.

7. Continuați să completați tabelul cu complicațiile tardive ale diabetului zaharat (Tabelul 11.2):

Tabelul 11.2. Complicații tardive ale diabetului

SARCINI DE AUTOCONTROL

1. Alege răspunsul corect.

La post:

A. Acetil-CoA carboxilaza este fosforilată și activă B. Lipaza TAG sensibilă la hormoni este inactivă

B. Lp-lipaza este activă în țesutul adipos

D. Piruvat kinaza hepatică este fosforilată și activă E. protein kinaza dependentă de cAMP este activă în adipocite

2. Alege raspunsurile corecte. Cu un post de trei zile:

A. Indicele de insulină-glucagon este redus

B. Creste rata gluconeogenezei din aminoacizi

B. Rata sintezei TAG în ficat scade D. Rata β-oxidării în ficat scade

D. Concentrația corpilor cetonici din sânge este peste normal

3. Alege raspunsurile corecte.

O creștere a ratei de sinteză a corpilor cetonici în timpul înfometării este o consecință a:

A. Niveluri reduse de glucagon

B. Scăderea formării de Acetil-CoA în ficat

B. Creșterea concentrației de acizi grași în plasma sanguină D. Scăderea ratei de β-oxidare în ficat

E. Scăderea activității TAG-lipazei sensibile la hormoni din adipocite

4. Alege raspunsurile corecte.

În diabetul zaharat, ficatul:

A. Accelerarea sintezei glicogenului

B. Creșterea ratei gluconeogenezei

B. Scăderea ratei sintezei grăsimilor

D. Creșterea vitezei de sinteză a acetoacetatului

D. Activitate crescută a acetil-CoA carboxilază

5. Meci set:

A. Nivel ridicat de insulină B. Alcaloză

B. Hipoglucozemie

D. Niveluri ridicate de cortizol

E. Leziuni autoimune ale celulelor β

1. Doar cu diabet

2. Numai la post

3. Doar cu diabet steroizi

6. Alege raspunsurile corecte.

Cu IDDM, pacienții găsesc cel mai adesea:

A. Hiperglucozemie

B. Rata mare de catabolism a insulinei

B. Concentrația de insulină în sânge este normală sau peste normal D. Anticorpi la celulele β pancreatice

D. Microangiopatie

7. Meci set:

A. Macroangiopatie B. Cataractă

B. Microangiopatie D. Nefropatie

D. Neuropatie

1. Activarea căii sorbitolului în celulele Schwann

2. Glucozilarea cristalinelor

3. Îngroșarea membranelor bazale ale glomerulilor rinichilor

STANDARDE DE RĂSPUNSURI LA „SARCINI DE AUTOCONTROL”

2. A, B, C, D

4. B, C, D

5. 1-D, 2-B, 3-G

6. A, G, D

7. 1-D, 2-B, 3-D

TERMENI ȘI CONCEPTE DE BAZĂ

1. Postul

2. Fazele de post

3. Diabet

6. Hiperglucozemie – glucozurie

7. Cetonemie – cetonurie

8. Azotemie - azoturie

9. Complicații tardive ale diabetului

10. Comă diabetică

11. Comă cetoacidotică

12. Comă hiperosmolară

13. Comă de acid lactic

14. Microangiopatie

15. Macroangiopatie

16. Neuropatie

17. Nefropatie

SARCINI PENTRU MUNCĂ AUDIȚIONALĂ

Rezolva probleme

1. Turiștii nu calculau proviziile de hrană și până au ajuns la prima așezare au fost nevoiți să moară de foame timp de 2 zile. Ce schimbări de metabolism vor avea loc la acești turiști? Pentru explicatie:

a) indicați cum se va modifica concentrația de glucoză din sângele turiștilor până la sfârșitul celei de-a 2-a zile de post;

b) scrieți schemele proceselor, datorită activării cărora se menține o concentrație normală de glucoză în prima zi de post;

c) numiți hormonii care reglează nivelul de glucoză în această perioadă;

d) prezinta sub forma unei diagrame mecanismul de actiune al acestor hormoni;

e) indicați reacțiile de reglare ale acestor căi și modalitățile de activare a acestora.

2. Studiile biochimice ale sângelui și urinei unui pacient cu diabet zaharat de tip 1 au arătat:

Cum se vor schimba acești indicatori cu o singură administrare a unei doze medii zilnice de insulină la un pacient? Ca urmare a activării a ce procese vor avea loc aceste schimbări?

3. Un pacient a venit la terapeut cu plângeri de slăbiciune progresivă, somnolență, amețeli. Simptomele au fost agravate de post, ceea ce l-a determinat pe medic să presupună că pacientul avea hipoglicemie. Un test de sânge a confirmat ipoteza (nivelul de glucoză mai mic de 2,5 mmol/l) și, de asemenea, a arătat un nivel puternic crescut al peptidei C (mai mult de 800 pmol/l). Pacientul nu suferă de diabet și nu ia medicamente pentru scăderea zahărului. Ce boala se poate presupune? Când răspunzi la o întrebare:

a) numiți stimulii care afectează secreția de insulină;

b) descrieți efectul insulinei asupra metabolismului carbohidraților și grăsimilor la nivelul ficatului, țesutului adipos și mușchilor;

c) explicați de ce hipoglucozemia este periculoasă și ce procese din organism previn în mod normal dezvoltarea hipoglucozemiei chiar și în timpul înfometării;

d) denumește boala și sugerează o metodă de tratament.

4. Pacientul N s-a plâns sentiment constant foame, sete, oboseală și oboseală. Determinarea concentrației de glucoză a jeun a arătat 130 mg/dl. Ce studii suplimentare pentru stabilirea diagnosticului ar trebui făcute în acest caz? Ce rezultate pot fi prezise dacă diabetul de tip II este detectat la persoana examinată?

5. Un pacient diagnosticat cu IDDM nu a primit injecții de insulină de mult timp. După ce pacientul a mers la medic și o examinare amănunțită, a fost prescrisă terapia cu insulină. După 2 luni, determinarea concentrației de glucoză din sânge a jeun a arătat 85 mg/dl, nivelul hemoglobinei glucozilate a fost de 14% din nivelul total al hemoglobinei (normal 5,8-7,2%).

Ce sunt motive posibile concentrație mare de hemoglobină glucozilata la acest pacient, în ciuda tratamentului în curs? Dați exemple de glucozilare a altor proteine. Explicați la ce complicații poate duce.

6. Un pacient de 39 de ani a fost internat cu plângeri de sete intensă, oboseală rapidă. Pierderea în greutate în ultimele 5 săptămâni a fost de 4 kg în ciuda apetitului bun și a exercițiilor normale. Un test de sânge a arătat că concentrația de glucoză la 2 ore după masă este de 242 mg/dl. Ce boală poate fi asumată la acest pacient? Care este cauza setei? Cum se explică oboseala rapidă a pacientului?

Unitate modulară 3 REGLAREA METABOLISMULUI APĂ-SARE. ROLUL VASOPRESINEI, ALDOSTERONULUI ȘI SISTEMULUI RENINA-ANGIOTENSINĂ. REGLEMENTAREA METABOLISMULUI CA 2 + SI FOSFAT

Obiective de învățare Pentru a fi capabil să:

1. Analizați modificările metabolismului care apar cu unele tulburări ale metabolismului apă-sare (hiperaldosteronism, hipertensiune renală).

2. Interpretarea mecanismelor moleculare ale tulburărilor în sinteza și secreția hormonilor care reglează metabolismul calciului.

Știi:

1. Caracteristicile principalelor hormoni ai WOS și etapele reglării acestuia.

2. Principalele funcții ale calciului în organism.

3. Mecanisme de reglare hormonală a schimbului de ioni de calciu și fosfat.

4. Manifestări ale unor încălcări ale sintezei și secreției de hormoni care reglează schimbul de calciu și fosfați (hipo- și hiperparatiroidism, rahitism).

TEMA 11.8. REGLAREA METABOLISMULUI APĂ-SARE

1. Parametrii principali homeostazia apă-sare sunt presiunea osmotică, pH-ul și volumul lichidului intracelular și extracelular. Modificările acestor parametri pot duce la modificări ale tensiunii arteriale, acidoză sau alcaloză, deshidratare și edem. Principalii hormoni implicați în reglarea echilibrului apă-sare sunt hormon antidiuretic (ADH), aldosteronși factorul natriuretic atrial (ANF).

2. Hormon antidiuretic(ADH), sau vasopresina, este o peptidă care conține nouă aminoacizi conectați printr-o punte disulfurică. Este sintetizat ca prohormon în hipotalamus, apoi transferat la terminațiile nervoase ale glandei pituitare posterioare, din care este secretat în fluxul sanguin cu stimulare corespunzătoare. Mișcarea de-a lungul axonului este asociată cu o proteină purtătoare specifică (neurofizina) (Fig. 11.17).

Stimulul care determină secreția de ADH este creșterea concentrației ionilor de sodiu și creșterea presiunii osmotice a lichidului extracelular.

Cele mai importante celule țintă pentru ADH sunt celulele tubilor distali și canalele colectoare ale rinichilor. Celulele acestor canale sunt relativ impermeabile la apă, iar în absența ADH, urina nu este concentrată și poate fi excretată în cantități care depășesc 20 de litri pe zi (normal 1-1,5 litri pe zi).

Orez. 11.17. Secreția și mecanismul de acțiune al hormonului antidiuretic:

A: 1 - neuron supraoptic; 2 - neuron paraventricular; 3 - lobul anterior al glandei pituitare; 4 - lobul posterior al glandei pituitare; 5 - ADH-neurofizina; B: 1 - ADH se leagă de receptorul membranar V 2, determinând activarea adenilatciclazei (AC) și, ca urmare, formarea cAMP; 2 - AMPc activează protein kinaza, care fosforilează proteinele; 3 - proteinele fosforilate induc transcrierea genei proteinei acvaporinei; 4 - acvaporina este înglobată în membrana celulară a tubului renal

Pentru ADH, există două tipuri de receptori - V1 și V2. receptor V2 găsit doar pe suprafața celulelor epiteliale ale rinichilor. Legarea ADH la V 2 este asociată cu sistemul adenilat-ciclazei și stimulează activarea protein kinazei (PKA), care fosforilează proteinele care stimulează expresia genei proteinei membranare, acvaporina-2. Aquaporin-2 se deplasează în membrana apicală, se integrează în ea și formează canale de apă prin care moleculele de apă difuzează liber în celule.

tubii renali si apoi in spatiul interstitial. Ca rezultat, apa este reabsorbită din tubii renali (vezi Figura 11.17). Receptorii de tip V localizate în membranele musculare netede. Interacțiunea ADH cu receptorul V 1 duce la activarea fosfolipazei C, având ca rezultat eliberarea de Ca 2 + din reticulul endoplasmatic și contracția stratului de mușchi neted vascular.

3. Diabet insipid. Deficiența ADH cauzată de disfuncția glandei pituitare posterioare, precum și o încălcare a sistemului de transmitere a semnalului hormonal, poate duce la dezvoltarea diabet insipid. Principala manifestare a diabetului insipid este poliurie, acestea. excreția de cantități mari de urină cu densitate scăzută.

4. Aldosteron- cel mai activ mineralocorticosteroid - este sintetizat de celulele zonei glomerulare a cortexului suprarenal din colesterol. Sinteza și secreția de aldosteron este stimulată de concentrația scăzută de Na +, concentrația mare de K + și sistemul renină-angiotensină. Hormonul pătrunde în celulele tubilor renali, interacționează cu un receptor specific, citoplasmatic sau nuclear (Fig. 11.18), și induce sinteza proteinelor care asigură reabsorbția ionilor de sodiu și excreția ionilor de potasiu.

În plus, proteinele a căror sinteză este indusă de aldosteron măresc numărul de pompe Na +, K + - ATPază și servesc, de asemenea, ca enzime TCA, care generează molecule de ATP pentru transportul ionilor activi. Rezultatul total al acțiunii aldosteronului este reținerea NaCl în organism.

5. Rolul principal în reglarea echilibrului apă-sare și, prin urmare, în reglarea volumului și a tensiunii arteriale, îl joacă sistemul. renină-angiotensinaldosteron(Fig. 11.19).

enzimă proteolitică renina sintetizat de celulele juxtaglomerulare ale arteriolelor aferente renale. Scădea tensiune arterialaîn arteriolele aferente, pierderea de lichid sau sânge, o scădere a concentrației de NaCl stimulează eliberarea reninei. proteine ​​produse în ficat angiotensinogen hidrolizată de renină pentru a forma angiotensină I, care, la rândul său, servește ca substrat pentru ACE (enzima de conversie a angiotensinei carboxipentidil peptidaza). O dipeptidă este scindată din angiotensină I pentru a forma angiotensina II. Prin sistemul inozitol fosfat ngiotensină II stimulează sinteza și secreția de aldosteron. Fiind și un puternic vasoconstrictor, angiotensina II provoacă contracția celulelor musculare netede ale vaselor de sânge, respectiv creșterea tensiunii arteriale și, în plus, provoacă sete.

6. Sistemul renină-angiotensină-aldosteron asigură restabilirea volumului sanguin, care poate scădea ca urmare a sângerării, vărsăturilor abundente, diareei, transpirației - afecțiuni care sunt un semnal pentru

Orez. 11.18. Mecanismul de acțiune al aldosteronului.

Aldosteronul, interacționând cu receptorii intracelulari, stimulează sinteza proteinelor. Aceste proteine ​​pot fi:

1 - componente canale de sodiuși crește reabsorbția Na+ din urină;

2 - enzime TCA, a căror activitate asigură producerea de ATP; 3 - Na +, K + - ATPaza, o pompă care menține o concentrație intracelulară scăzută de ioni de sodiu și concentrație mare ionii de potasiu

eliberare de renină. Acest lucru este, de asemenea, facilitat de o scădere a impulsurilor de la baroreceptorii atriilor și arterelor, ca urmare a scăderii volumului intravascular de lichid. Ca urmare, crește formarea angiotensinei II și, în consecință, crește concentrația de aldosteron în sânge, determinând o retenție a ionilor de sodiu. Aceasta semnalează osmoreceptorii hipotalamici și secreția de la terminațiile nervoase hipofizare anterioare ale ADH, care stimulează reabsorbția apei din canalele colectoare. Angiotensina II, având un efect vasoconstrictiv puternic, crește tensiunea arterială și, de asemenea, crește setea. Apa care vine cu băutură, într-o măsură mai mare decât o face în mod normal, este reținută în organism.

Orez. 11.19. Sistemul renină-angiotensină-aldosteron.

ACE - enzimă de conversie a angiotensinei (un alt nume pentru carboxipeptidil dipeptidază)

Scăderea volumului lichidului și scăderea tensiunii arteriale activează sistemul renină-angiotensină-aldosteron;

Angiotensina II determină vasoconstricție tranzitorie și creșterea tensiunii arteriale;

Aldosteronul stimulează retenția de sodiu, având ca rezultat eliberarea de vasopresină și creșterea reabsorbției apei;

Angiotensina II provoacă, de asemenea, o senzație de sete, care contribuie la creșterea lichidului din organism.

O creștere a volumului lichidului și o creștere a tensiunii arteriale duce la eliminarea stimulului care a determinat activarea sistemului renină-angiotensină și secreția de aldosteron și, ca urmare, duce la restabilirea volumului sanguin.

7. O scădere a presiunii de perfuzie în glomeruli renali poate apărea, de asemenea, din cauza îngustării (stenozei) arterei renale sau a nefrosclerozei. În acest caz, întregul sistem renină-angiotensină este de asemenea pornit. Dar, deoarece volumul inițial și tensiunea arterială sunt normale, includerea sistemului duce la o creștere a tensiunii arteriale peste norma și la dezvoltarea așa-numitului hipertensiune renală.

8. hiperaldosteronism - este o boală cauzată de hipersecreția de aldosteron de către glandele suprarenale. Cauză hiperaldosteronism primar (sindrom Kohn) este un adenom al glandelor suprarenale sau hipertrofie difuză a celulelor zonei glomerulare care produc aldosteron. În hiperaldosteronismul primar, excesul de aldosteron crește reabsorbția sodiului în tubii renali. O creștere a concentrației de Na + în plasmă servește ca stimul pentru secreția de hormon antidiuretic și retenția de apă de către rinichi. În plus, excreția ionilor de potasiu, magneziu și protoni este îmbunătățită. Ca urmare, se dezvoltă hipernatremia, provocând, în special, hipertensiune arterială, hipervolemie și edem; hipokaliemie care duce la slăbiciune musculară, precum și deficiență de magneziu și alcaloză metabolică. Cauză hiperaldosteronism secundar este un nivel crescut de renină și angiotensină II, aceasta stimulează cortexul suprarenal și duce la sinteza excesivă de aldosteron. Simptomele clinice sunt mai puțin pronunțate decât în ​​aldosteronismul primar. Determinarea simultană a concentrației de aldosteron și a activității reninei plasmatice face posibilă diferențierea în final a hiperaldosteronismului primar (activitatea reninei plasmatice este redusă) și secundar (activitatea reninei plasmatice este crescută).

9. Factorul natriuretic atrial (ANF)- o peptidă care este sintetizată și stocată ca prohormon în cardiocite. Principalul factor care reglează secreția de PNP este creșterea tensiunii arteriale. Principalele celule țintă ale PNP sunt rinichii, glandele suprarenale și arterele periferice. Receptorul PNP al membranei plasmatice este un receptor catalitic cu activitate de guanilat ciclază. Ca urmare

Orez. 11.20. Efectele acțiunii PNF:

1 - inhiba eliberarea reninei; 2 - inhiba secretia de aldosteron; 3 - inhiba secretia de ADH; 4 – determină relaxarea vaselor de sânge

legarea PNP la receptor, activitatea guanilat ciclază a receptorului crește și GMP ciclic se formează din GTP. Ca urmare a acțiunii PNP, formarea și secreția de renină și aldosteron este inhibată. Efectul net al PNP este de a crește excreția de Na + și apă și de a scădea tensiunea arterială (Fig. 11.20).

PNP este în general privit ca un antagonist fiziologic al angiotensinei II, deoarece provoacă vasodilatație și pierderea de sare și apă.

TEMA 11.9. REGLAREA METABOLISMULUI CALCIULUI SI FOSFATILOR. STRUCTURA, SINTEZA ȘI MECANISMUL DE ACȚIUNE A PARATHORMONILOR, CALCITRIOLULUI ȘI CALCITONINEI

1. Corpul unui adult conține -1,2 kg de calciu. Principalul fond de calciu din organism este calciul osos (99% din tot calciul din organism). Un alt fond este ionii de calciu dizolvați în fluide sau combinați cu proteine ​​din fluide și țesuturi. Concentrația de calciu în interiorul celulelor depinde de concentrația acestuia în lichidul extracelular. Concentrația de Ca 2 + în sângele oamenilor sănătoși este de 2,12-2,6 mmol / l (9-11 mg / dl), în lichidul intracelular - de o mie de ori mai puțin.

Calciul servește ca principal component structural mineral țesut osos. Ionii de calciu sunt implicați în contracția musculară, cresc permeabilitatea membranei celulare pentru ionii de potasiu, afectează conductivitatea sodiului celulelor, funcționarea pompelor ionice, promovează secreția de hormoni, participă la mecanismul în cascadă de coagulare a sângelui și servesc ca cei mai importanți mediatori în transmiterea semnalului intracelular.

Concentrația de Ca 2 + în plasmă este reglată cu mare precizie: modificarea sa cu doar 1% activează mecanismele homeostatice care restabilesc echilibrul. Principalii regulatori ai metabolismului Ca 2+ în sânge sunt hormon paratiroidian, calcitriolși calcitonina.

2. Parathormon Este sintetizat de glandele paratiroide ca un preprohormon, care este apoi transformat în hormonul matur prin proteoliză parțială. PTH este secretat ca răspuns la scăderea nivelului de calciu din sânge. Principalele organe țintă pentru hormon sunt oasele și rinichii (Fig. 11.21).

Hormonul inițiază o cascadă de evenimente asociate cu osteoblast adenilat ciclază care stimulează activitatea metabolică a osteoclastelor. Are loc o mobilizare a Ca 2+ din os și intrarea fosfaților în sânge, iar în tubii distali ai rinichilor este stimulată reabsorbția Ca 2+ și scade reabsorbția fosfaților, drept urmare. nivel normal ionii de calciu din lichidul extracelular.

3. Calcitriol ca și alți hormoni steroizi, este sintetizat din colesterol. Precursorul imediat al calciferolului este colecalciferolul (vitamina D3). Conține o cantitate mică de vitamina D 3

Orez. 11.21 Efectele acțiunii PTH:

1 - PTH stimulează mobilizarea calciului din os; 2 - PTH stimulează reabsorbția ionilor de calciu în tubii distali ai rinichilor; 3 - PTH activează formarea de 1,25(OH) 2 D 3 în rinichi, ceea ce duce la stimularea absorbției Ca 2 + în intestin

în alimente, dar cea mai mare parte a vitaminei utilizate în sinteza calcitriolului se formează în piele din 7-dehidrocolesterol în timpul unei reacții neenzimatice sub influența luminii ultraviolete. Formarea calcitriolului din vitamina D 3 începe în ficat și se termină în rinichi (Fig. 11.22).

În ficat, colecalciferolul este hidroxilat la al 25-lea atom de carbon pentru a forma 25-hidroxicolecalciferol. Hidroxilarea care are loc în rinichi sub acțiunea enzimei 1o-hidroxilazei este o etapă limitatoare de viteză și duce la formarea calcitriolului 1,25(OH) 2 D 3 - forma activă a vitaminei D 3 . Enzima acestei reacții este activată de o concentrație scăzută de ioni de Ca 2 + în sânge și hormonul paratiroidian. O creștere a concentrației de calcitriol, dimpotrivă, inhibă sinteza 1o-hidroxilazei în rinichi, inhibând formarea hormonului. Fiind transportat prin sânge într-un complex cu o proteină purtătoare, calcitriolul se leagă de un receptor intracelular, interacționează cu cromatina și modifică viteza de translație. Ca urmare, proteinele sunt sintetizate în celulele țintă care asigură absorbția calciului și a fosfaților în enterocite.

4. Calcitonina - o polipeptidă constând din 32 de resturi de aminoacizi cu o legătură disulfurică. Hormonul este secretat de parafolicular

Orez. 11.22 Schema pentru sinteza calcitriolului:

1 - colesterolul este un precursor al calcitriolului; 2 - la nivelul pielii, 7-dehidrocolesterolul este transformat neenzimatic în colecalciferol sub acţiunea iradierii UV; 3 - în ficat, 25-hidroxilaza transformă colecalciferolul în calcidiol; 4 - in rinichi, formarea calcitriolului este catalizata de 1o-hidroxilaza

Celulele K ale glandei tiroide sau celulele C ale glandei paratiroide sub forma unei proteine ​​precursoare cu greutate moleculară mare. Secreția de calcitonină crește odată cu creșterea concentrației de Ca 2 + și scade odată cu scăderea concentrației de Ca 2 + în sânge. Calcitonina inhibă eliberarea de Ca 2 + din os și stimulează excreția acestuia de către rinichi în urină.

5. hipocalcemieși hipercalcemie, când concentrația de calciu în plasma sanguină este mai mică sau mai mare decât în ​​mod normal, indică o patologie. O modificare a nivelului de calciu din sânge afectează concentrația de calciu în interiorul celulelor, ceea ce duce la o modificare a pragului de excitabilitate al celulelor nervoase și musculare, o defecțiune a pompei de calciu, o scădere a activității enzimelor și o încălcare a reglarea hormonală a metabolismului. Cu hipocalcemie, se observă hiperreflexe, convulsii, spasme ale laringelui. Cu hipercalcemie, se observă o scădere a excitabilității neuromusculare, poate apărea o tulburare profundă a funcțiilor nervoase, psihoză, stupoare și comă.

6. Hiperparatiroidism. Secreția excesivă de hormon paratiroidian, rezultată dintr-o tumoră a glandei paratiroide, hiperplazia difuză a glandelor, carcinomul paratiroidian (hiperparatiroidism primar), duce la mobilizarea crescută a calciului și fosfatului din os, reabsorbția crescută a calciului și excreția de fosfat în oase. rinichi. Ca urmare, apare hipercalcemie, care poate duce la scăderea excitabilității neuromusculare și a hipotensiunii musculare. Pacienții dezvoltă slăbiciune generală și musculară, oboseală rapidăși durere în anumite grupe musculare, riscul fracturilor coloanei vertebrale crește, oasele coapseiși oasele antebrațului. O creștere a concentrației de ioni de fosfat și calciu în tubii renali poate provoca formarea de pietre la rinichi și duce la hiperfosfaturie și hipofosfatemie.

7. Hipoparatiroidismul. Principalul simptom al hipoparatiroidismului datorat insuficienței paratiroidiene este hipocalcemia. O scădere a concentrației ionilor de calciu în sânge poate provoca tulburări neurologice, oftalmice și cardiovasculare, precum și afectarea țesutului conjunctiv. Un pacient cu hipoparatiroidism are o creștere a conducerii neuromusculare, atacuri de convulsii tonice, convulsii ale mușchilor respiratori și ale diafragmei și laringospasm.

8. Rahitism- boala copilărie asociată cu o mineralizare osoasă insuficientă. Încălcarea mineralizării osoase este o consecință a deficienței de calciu și se poate datora următoarelor motive: lipsa vitaminei D 3 în alimentație, malabsorbție a vitaminei D 3 în intestinul subtire, o scădere a sintezei precursorilor de calcitriol din cauza expunerii insuficiente la soare, un defect al Ια-hidroxilazei, un defect al receptorilor de calcitriol din celulele țintă. Toate acestea determină o scădere a absorbției de calciu în intestin și o scădere a concentrației acestuia în sânge, stimularea secreției de hormon paratiroidian și, ca urmare,

Aceasta este mobilizarea ionilor de calciu din os. În cazul rahitismului, oasele craniului sunt afectate, pieptul, împreună cu sternul, iese înainte, oasele tubulare și articulațiile brațelor și picioarelor sunt deformate, iar stomacul se mărește și iese în afară. Principala modalitate de a preveni rahitismul este alimentația adecvată și insolația suficientă.

TOME PENTRU MUNCĂ EXTRACURRICULUM

Rezolva probleme

1. Studiați mecanismele de reglare a menținerii echilibrului hidric, amintiți-vă stimulii care provoacă secreția de hormoni și caracteristicile mecanismului de acțiune a acestora (Fig. 11.19). Desenați o diagramă a succesiunii evenimentelor în restabilirea echilibrului apă-sare după consumul de alimente sărate.

2. La un bărbat de 23 de ani, în timpul unei operații chirurgicale de îndepărtare a unei tumori din partea superioară a glandei pituitare anterioare, a fost afectat istmul hipofizei posterioare. În perioada postoperatorie, pacientul a dezvoltat poliurie. Cum puteți explica apariția acestui simptom la acest pacient? Pentru a-ți justifica răspunsul:

a) numiți hormonii sintetizați în hipotalamus și secretați de hipofiza posterioară;

b) desenați o diagramă de transmitere a semnalului acestui hormon către celulele țintă;

c) Numiți efectele acestui hormon.

3. Amintiți-vă schema pentru sinteza hormonilor steroizi (Fig. 11.8) și notați secvența pașilor din sinteza aldosteronului într-un caiet.

4. Desenați propria diagramă care ilustrează efectele aldosteronului și mecanismul său de acțiune.

5. Studiați schema de reglare a sintezei și secreției de aldosteron cu participarea sistemului renină-angiotensină (Fig. 11.19) și selectați componentele lipsă indicate în diagramă (Fig. 11.23) după numere.

6. Realizați propria diagramă explicând principalele rezultate ale acțiunii PNF (Fig. 11.20) și răspundeți la întrebarea care este baza efectului hipotensiv

7. Completați tabelul. 11.3.

Tabelul 11.3. Caracteristicile hormonilor care reglează metabolismul apă-sare

Orez. 11.23. Schema de reglare a homeostaziei apă-sare

8. Completați tabelul. 11.4.

Tabelul 11.4. Caracteristicile hormonilor care reglează metabolismul calciului și fosfatului

9. Folosind diagrama din fig. 11.22, indicați toate cauzele posibile ale rahitismului și prezentați o diagramă a mecanismului de transmitere a semnalului calcitriol către celulele țintă.

10. Cu hipovitaminoza D 3, procesul de mineralizare osoasă este întrerupt, conținutul de calciu și fosfați din acestea scade; concentraţia de Ca 2 + în sânge rămâne în limitele normale sau scade uşor. Elaborați o schemă pentru menținerea Ca 2 + homeostaziei în hipovitaminoza D 3 și determinați:

a) din ce surse se menţine concentraţia normală de Ca 2 + în sânge în acest caz;

b) cum se va modifica concentrația calcitoninei și a hormonului paratiroidian din sânge.

11. Excreția crescută a calciului în urină poate fi cauza formării de pietre la rinichi, constând în principal din oxalat de calciu. Numiți motivele pentru care excreția de Ca 2 poate crește.

SARCINI DE AUTOCONTROL

1. Alege răspunsul corect.

Ca răspuns la o creștere a presiunii osmotice, sinteza și secreția hormonului crește:

A. Aldosteron B. Cortizol

B. Vasopresină D. Adrenalină D. Glucagon

2. Stabiliți o potrivire.

Locul sintezei:

A. Ficat B. Rinichi

B. Hipotalamus D. Glandele suprarenale

D. Pancreasul

Metaboliti:

1. Vasopresina

2. Aldosteron

3. Meci set:

A. Stimulul pentru sinteza si secretie este formarea angiotensinei II B. Stimulul pentru secretie este o crestere a concentratiei ionilor de sodiu

B. Organe țintă – artere periferice

D. Hiperproducția hormonului duce la poliurie D. Locul sintezei – ficat

1. Vasopresina

2. Aldosteron

3. Angiotensinogen

4. Alege raspunsurile corecte. Angiotensina II:

A. Se formează în ficat

B. Este o enzimă proteolitică

B. Este un substrat al reninei

D. Stimulează sinteza aldosteronului D. Stimulează vasoconstricția

5. Alege raspunsurile corecte.

Calcitriol:

A. Stimulează reabsorbția calciului în rinichi

B. Este un precursor al 7-dehidrocolesterolului

B. Stimulează reabsorbția sodiului în rinichi

D. Crește rata de absorbție a calciului în intestin D. Stimulează mobilizarea calciului din oase

6. Alege raspunsurile corecte.

O scădere a concentrației de Ca 2 + în plasma sanguină determină:

A. Secreție crescută de hormon paratiroidian

B. Inhibarea activității celulelor parafoliculare ale glandei tiroide

B. Hidroxilarea metaboliților vitaminei D 3 D. Reducerea excreției de calciu de către rinichi

D. Creșterea ratei de resorbție osoasă

7. Finalizați sarcina „în lanț”:

A) Hormonul produs de hipotalamus este:

A. Vasopresina B. Adrenalina

B. Aldosteron G. Calcitriol

b) Celulele țintă pentru acest hormon sunt:

A. celule JUGA

B. Arterele periferice

B. Celulele canalelor colectoare și ale tubilor distali D. Celulele glomerulului nefron

în) legându-se de receptorii acestor celule, stimulează:

A. Sistemul adenilat ciclază B. Fosfoprotein fosfatază

B. Sistemul inozitol trifosfat D. Sistemul renină-angiotensină.

G) ca urmare a activării acestui sistem, cantitatea de proteine ​​crește:

A. Albumina

B. Transportatori de sodiu

B. Aquaporina-2

G. Transportor de potasiu

e) această proteină asigură o creștere a reabsorbției:

A. Ioni de potasiu B. Ioni de calciu

B. Ioni de sodiu D. Apa

8. Alege raspunsurile corecte. Parathormon:

A. Este transportat prin sânge într-un complex cu o proteină purtătoare B. Secreția este reglată de concentrația de calciu din sânge

B. Deficienta hormonala duce la scaderea concentratiei

D. Pentru manifestarea activității biologice este necesară întreaga moleculă a hormonului D. Crește eficiența absorbției apei în intestin

9. Alege raspunsurile corecte.

Vasopresina:

A. Stimulează o creștere a presiunii osmotice a plasmei sanguine B. Activează protein kinaza C în rinichi

B. Stimulează reabsorbția apei în rinichi

D. Reduce presiunea osmotică a plasmei sanguine D. Stimulează expresia genei aquaporin-2

10. Meci set:

A. Prezinta un efect vasoconstrictiv B. Stimuleaza reabsorbtia Na+

B. Interacționează cu receptorii membranari ai celulelor țintă D. Îmbunătățește secreția de renină

D. Este o enzimă proteolitică

1. Aldosteron

2. Angiotensina II

11. Selectați toate răspunsurile corecte. PNF:

A. Interacționează cu receptorii membranari ai celulelor țintă B. Activează fosfolipaza C

B. Activează guanilat ciclaza

D. Suprimă secreția de aldosteron D. Crește excreția de apă și Na +

12. Meci set:

A. În rinichi B. În piele

B. În ficat D. În creier

D. În intestine

1. Conversia 7-dehidrocolesterolului în vitamina D 3 prin fotoliză neenzimatică

2. Formarea 1,25 (OH)2D 3 într-o reacție de monooxigenază care implică NADPH

3. Inducerea sintezei proteinelor care leagă calciul STANDARDE DE RĂSPUNSURI LA „SARCINI DE AUTOCONTROL”

1. LA 7. a) A, b) C, c) A, d) C, e) D

2. 1-B; 2-D; 3-B 8. B, C

3. 1-B; 2-A; 3-D 9. C, D, D

4. G, D 10. 1-B; 2-A; 3-D

5. A, G, D 11. A, C, D, D

6. A, C, D, D 12 .1 - B; 2 - B; 3 - D

TERMENI ȘI CONCEPTE DE BAZĂ

1. Homeostazia apă-sare

2. Diabet insipid

3. Sistemul renină-angiotensină-aldosteron

4. Hiperaldosteronism

5. Hipercalcemie

6. Hipocalcemie

7. Hipoparatiroidismul

8. Hiperparatiroidism

SARCINI PENTRU MUNCĂ AUDIȚIONALĂ

Rezolva probleme

1. Unele forme de hipertensiune arterială rezultă din diferite afecțiuni renale, cum ar fi compresia arterei renale de către o tumoare. Principala metodă de tratament în astfel de cazuri este îndepărtarea organului afectat (rinichi). Cu toate acestea, se observă o îmbunătățire a stării pacienților atunci când pacienților li se prescriu medicamente care sunt inhibitori ai ECA. Desenați o diagramă care arată modificarea metabolismului apă-sare în timpul compresiei arterei renale. Ca urmare a ce modificări se îmbunătățește starea pacientului?

2. Un pacient a venit la medic cu plângeri de urinare frecventă și un sentiment constant de sete. Examenul a evidențiat o creștere a volumului zilnic de urină cu scădere bruscă densitatea acestuia. Analiza a arătat că nivelul de insulină se încadra în limitele normale, dar s-a relevat o creștere a conținutului de hormon responsabil de reabsorbția apei. Care este cauza poliuriei la acest pacient? Pentru a răspunde la o întrebare:

a) denumește acest hormon;

b) enumeraţi stimulii care provoacă secreţia acestuia;

c) numiți tipurile de receptori pentru acest hormon și locațiile acestora;

d) dați schema de transmitere a semnalului acestui hormon în rinichi;

e) descrie efectele hormonului în țesuturile țintă;

f) Dați o diagramă a reglarii secreției acestui hormon.

3. Un bărbat de 48 de ani a consultat un medic cu plângeri de slăbiciune, dureri musculare, constipație și accese recente de durere în spate și în timpul urinării. În timpul examinării, pacientul a fost diagnosticat cu hiperparatiroidism primar ca urmare a dezvoltării unei tumori benigne hipersecretorii a lobului stâng al glandei paratiroide.

Explicați de ce se poate dezvolta nefrolitiaza în hiperparatiroidism? Când rezolvați problema, utilizați diagramele pentru sarcina 5.

4. O femeie a apelat la medic pediatru cu plângeri că fiul ei de doi ani a devenit capricios, iritabil și nu a mâncat bine. A apărut transpirație, scaunul era instabil. La examinare, complianță a oaselor craniului, deformare cufăr. Într-un test de sânge biochimic, nivelul de calciu total este de 1,57 mmol / l (norma este de 2,3-2,8 mmol / l). Ghiciți de ce boală suferă acest copil. Pentru asta:

a) comparați cantitatea de calciu total din sângele unui copil cu norma, dați un nume acestei afecțiuni;

b) indicați posibilele cauze care pot duce la dezvoltarea acestei boli;

c) dați schema de sinteză a reglării hormonale a metabolismului calciului;

d) indicați mecanismul de acțiune al hormonilor, cauzele și consecințele insuficienței lor în organism;

5. Studiați diagrama:

Cauzele și consecințele hipoparatiroidismului (Fig. 11.24). Faceți diagrame similare pentru:

a) hiperparatiroidism;

b) rahitism

Orez. 11.24. Cauzele și consecințele hipoparatiroidismului

Comportamentul alimentar uman are ca scop satisfacerea nevoilor biologice, fiziologice, dar si socio-psihologice. Mâncatul poate fi un mijloc de descărcare a stresului psiho-emoțional, de compensare a nevoilor nesatisfăcute, de un sentiment de plăcere și de autoafirmare, de comunicare și de menținere a anumitor ritualuri. Stilul alimentar reflectă nevoi emoționale și stare de spirit persoană. Tulburările de alimentație contribuie la dezvoltarea obezității abdominale și a sindromului metabolic (SM) în general. În prezent, dependența de alimente este considerată din punctul de vedere al consecințelor stresului și al perturbării rolului reglator al neurohormonilor, în special melatonina, serotonina și leptina. Melatonina menține ritmuri fiziologiceși adaptarea acestora la condițiile de mediu. Este implicat în sincronizarea numeroaselor aspecte diverse ale sistemelor circadiene ca răspuns la stimularea naturală a ciclului zi/noapte. Receptorii melatoninei au fost găsiți în diferite nuclee ale hipotalamusului, retinei și alte țesuturi de natură neurogenă și de altă natură. Melatonina este un hormon cronobiotic și principal de protecție împotriva stresului; în ritmuri naturale, stabilește ritmul proceselor metabolice, determină nivelul rezistenței la insulină și sinteza leptinei, precum și a altor adipokine. Leptina joacă un rol important în formarea stereotipurilor alimentare. Suprimă foamea și secreția de insulină, provoacă rezistență la insulină în mușchii scheletici și țesutul adipos și îmbunătățește termogeneza. Efectele pleiotrope ale leptinei includ funcții psihologice și comportamentale. Un rol important în formarea homeostaziei energetice îl joacă serotonina, care controlează consumul suplimentar de energie, participă la formarea sațietății și confortului emoțional. Obiectiv — de a evalua semnificația hormonilor implicați în formarea comportamentului alimentar la pacienții cu SM.

Material și metode de cercetare

În perioada toamnă-primăvară 2013-2014. a fost efectuat un studiu randomizat pe 196 de pacienți (51% femei și 49% bărbați) cu SM, cu vârsta cuprinsă între 20 și 45 de ani, rezidenți pe termen lung (mai mult de 10-15 ani) în Novokuznetsk. Diagnosticarea MS a fost efectuată conform recomandărilor experților VNOK (2009). Obezitatea abdominală - o circumferință a taliei (WC) de peste 94 cm a fost detectată la 49% dintre bărbați și WC de peste 80 cm la 51% dintre femei. Hipertensiunea arterială, tensiunea arterială crescută (TA ≥ 130/85 mmHg) s-au înregistrat la 73,5% dintre pacienți, o creștere a trigliceridelor (TG) ≥ 1,7 mmol/l la 59,7%, scăderea colesterolului lipoproteinele de înaltă densitate (colesterol HDL)< 1,0 ммоль/л у мужчин и < 1,2 ммоль/л у женщин — у 20,4%, повышение уровня холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП) > 3,0 mmol/l - în 70,4%, hiperglicemie a jeun - în 27,6% și toleranță afectată la carbohidrați - în 10,2%, diabet zaharat tip 2 (DZ) - în 8,1%. Excesul de greutate și obezitatea au fost diagnosticate pe baza indicelui de masă corporală (IMC) al lui Quetelet (1997). Excesul de greutate a fost detectat la 37,8% dintre pacienții cu SM, obezitate de gradul I — la 36,7%, obezitate de gradul 2 și 3 — la 20,4% și, respectiv, 5,1% dintre pacienți. Criteriile de excludere din studiu au fost: terapia cu preparate de calciu și vitamina D, insolație prelungită și frecventă, luarea de contraceptive hormonale, diabet zaharat tip 2 la insulinoterapie cu complicații, boli tiroidiene care necesită corectarea hormonală a funcției acesteia, SM în postmenopauză, boli concomitente în cazul acut. etapa . În lotul de control au fost 82 de pacienți (52,4% femei și 47,6% bărbați), cu vârsta cuprinsă între 20-45 ani, fără obezitate abdominală, componente SM. Studiul hormonal prin imunotest enzimatic (ELISA) a inclus: determinarea serotoninei utilizând trusa Serotonin ELISA, IBL (norma 30-200 ng/ml), leptina folosind trusa de diagnostic Leptin ELISA, DBC (norma 3,7-11,1 ng/ml), insulină Monobind Insulin ELISA (normă 0,7-9,0 μIU / ml), cortizol (normă 190-690 nmol / l), precum și adipocitokine - hsTNF-α, Bender MedSystems (normă 0-3,22 pg / ml) și IL-6 (normal) 0-5 pg/ml). Concentrația metabolitului melatoninei 6-sulfatoximelatonina în urină a fost determinată în 8 puncte în timpul zilei la fiecare 3 ore prin ELISA utilizând sistemul de testare IBL: 6-sulfatoximelatonina (BÜHLMANN, ELISA, Hamburg). Colectarea urinei a fost efectuată în 8 recipiente separate, în funcție de fiecare interval de timp. În timpul nopții când pacientul s-a trezit (până la 3:00 și 6:00), i s-a sfătuit să nu pornească lumina electrică și să colecteze analize în lumina crepusculară pentru a exclude suprimarea producției de melatonină de către lumina puternică. A doua zi dimineața, la ora 6:00, pe stomacul gol, la pacienți s-au determinat concentrațiile plasmatice de insulină, glucoză, HDL-C, TG și alți parametri necesari studiului și s-a calculat concentrația medie zilnică a metabolitului melatoninei. La testarea sângelui pentru serotonină, pacienții au fost sfătuiți anterior să limiteze următoarele alimente timp de trei zile: ceai, cafea, carne de vită, ciocolată, citrice, leguminoase, brânzeturi, pui, ouă, orez, brânză de vaci. Un model mic de homeostazie (Homeostasis Model Assessment — HOMA) a fost utilizat pentru a diagnostica rezistența la insulină (IR). Indicele de rezistență la insulină HOMA-IR a fost calculat folosind formula: HOMA-IR = glucoză a jeun (mmol/L) × insulina a jeun (µU/mL)/22,5. Tipologia tulburărilor de alimentație a fost determinată cu ajutorul chestionarelor DEBQ (Dutch Eating Behavior Questionnaire) Nivel social, prezența obiceiurilor proaste, caracteristicile stilului de viață, activitate motorieși dieta au fost studiate folosind un chestionar special conceput.

În conformitate cu cerințele eticii biomedicale, a fost obținut consimțământul informat de la toate persoanele examinate pentru participarea la studiu. Protocolul de studiu a fost aprobat de Comitetul de etică al NGIUV al Ministerului Sănătății al Rusiei (înregistrare nr. 43, din 18 aprilie 2013). Statistica descriptivă a fost utilizată pentru sistematizare, prezentarea vizuală a materialului sub formă de grafice și tabele și descrierea cantitativă a acestora. Au fost utilizate metode neparametrice pentru a evalua semnificația statistică a diferențelor între grupuri în rezultate folosind testul Mann-Whitney U pentru comparații pe perechi. Datele prelucrate au fost prezentate ca mediană (Me), valori minime și maxime (Min-Max), interval interquartil (Q 1 , Q 3), caracteristicile calitative sunt prezentate ca valori absolute și procente. Testul Spearman a fost folosit pentru analiza corelației, iar testul Pearson χ 2 a fost folosit pentru a compara indicatorii calitativi. Valoarea p< 0,05.

rezultate si discutii

În tabel. 1 sunt prezentate rezultatele analizelor de laborator efectuate în conformitate cu protocolul de studiu al pacienţilor cu SM şi din lotul martor. S-au constatat diferențe semnificative statistic între grupul principal și cel de control în parametrii antropometrici (WC, IMC) și nivelurile tensiunii arteriale, în testele de laborator care caracterizează tulburările metabolice (starea lipidică (TG, colesterol LDL, colesterol HDL), glucide (glucoză, insulină, HOMA). -IR) și purinice (acid uric (UA)), în funcție de nivelul markerilor de inflamație sistemică și adipocitokinelor (fibrinogen, hsCRP și hsTNF-α, IL-6).

În SM, a fost observată o tulburare semnificativă a secreției de hormoni implicați în modularea comportamentului alimentar și a metabolismului energetic (Tabelul 1). Am constatat o scădere a secreției medii zilnice de metaboliți ai melatoninei - de 3,3 ori mai puțin decât în ​​grupul de control. O scădere a secreției de melatonină în SM a avut un efect negativ asupra nivelurilor de cortizol și serotonină. S-a observat o creștere a producției de cortizol cu ​​SM de 1,5 ori și o scădere a concentrației de serotonine de 2 ori în comparație cu grupul de control. În același timp, s-a observat o relație inversă între indicatorii metaboliților melatoninei și cortizol (r = -0,7505, p< 0,0001) и прямую связь с серотонином (r = 0,7836, р < 0,0001). Нарушение секреции мелатонина способствует лептинорезистентности (r = -0,8331, р < 0,0001) и активации цитокинов (hsФНО-α — r = -0,7253, р < 0,0001, ИЛ-6 — r = -0,6195, р < 0,0001), что подтверждается наличием выраженных корреляционных связей.

Nutriția dezechilibrată (predominanța alimentelor bogate în carbohidrați și grăsimi ușor digerabili în alimentație) a fost detectată la 81,1% dintre pacienții cu SM, inactivitate fizică — la 85,7%. Tulburările de alimentație au fost diagnosticate la 75,5% dintre pacienți, printre care a prevalat comportamentul alimentar de tip emotiogen (35,7%). Comportamentul alimentar de tip extern a fost înregistrat la 28,6% dintre pacienți, restrictiv - la 11,2%. În distribuția tipurilor de comportament alimentar în SM în ansamblu, au fost relevate diferențe de gen semnificative statistic (χ 2 = 23,757, df = 3, p = 0,0001). Tipul rațional de comportament alimentar a fost observat de 2,2 ori mai des la bărbații cu SM - în 34,4% din cazuri. Tulburările de alimentație au predominat la femei, printre care tipul emotiogen de comportament alimentar a fost mai des diagnosticat (43%). La bărbați, tipul extern de tulburare de alimentație a predominat în 34,4% din cazuri.

La distribuirea nivelurilor hormonale în funcție de tipul de comportament alimentar, s-au înregistrat diferențe semnificative statistic (Tabelul 2).

În cazul tulburărilor de alimentație la pacienții cu SM, s-au observat modificări hormonale mai pronunțate, comparativ cu tip rațional. Astfel, s-a înregistrat o scădere semnificativă statistic a secreției de metaboliți ai melatoninei în toate tipurile de comportament alimentar, mai pronunțată la tipul emotiogen - de 1,4 ori, comparativ cu tipul rațional (p.< 0,0001). Нарушение секреции мелатонина негативно влияло на циркадный ритм лептина и серотонина. Наиболее высокое содержание лептина (20 (20,69; 25,71)) при соответственно низком содержании 6-сульфатоксимелатонина (18,3 (17,74; 20,14)) и серотонина (67 (62,71; 68,37)) выявили при эмоциогенном типе пищевого поведения. При нарушении пищевого поведения, в частности эмоциогенном типе, где в рационе пациентов чаще преобладали углеводы, наблюдали повышение адипоцитокинов ИЛ-6 (8,70 (8,23; 9,53)) и hsФНО-α (7 (6,89; 7,72)), которые негативно влияли на физиологические эффекты лептина. При этом наблюдали прогрессирование лептинорезистентности и инсулинорезистентности. В состоянии эмоционального стресса, лептинорезистентности и инсулинорезистентности наблюдали гиперкортизолемию, максимально выраженную при эмоциогенном типе (770,18 (658,01; 843,08)), которая в свою очередь способствовала увеличению абдоминального ожирения и прогрессированию компонентов МС.

Secreția afectată de melatonină afectează negativ ritmul circadian al adipocitokinelor (leptina, IL-6 și hsTNF-α), insulinei, cortizolului și serotoninei. Aportul de carbohidrați ușor digerabili într-o stare de disconfort emoțional sporește activitatea sistemelor serotoninergice ale creierului. În condiții de hiperinsulinemie, există o permeabilitate crescută a triptofanului prin bariera hemato-encefalică și o creștere a sintezei serotoninei, care la rândul său accelerează sațietatea. Ca urmare, consumul de alimente bogate în carbohidrați este un mecanism specific care stimulează activitatea sistemelor serotoninergice ale creierului. Cu un comportament alimentar de tip rațional la pacienții cu SM, secreția medie zilnică de metaboliți ai melatoninei a fost relativ păstrată, în timp ce s-a observat o creștere a secreției de serotonină. În cazul tulburărilor de alimentație, au fost deja înregistrate epuizarea sistemului serotoninergic și o scădere a secreției de melatonină și metaboliți ai serotoninei, ceea ce a afectat negativ și ritmul circadian al fondului hormonal la pacienții cu SM.

Datele noastre sunt în concordanță cu conceptul propus mai devreme de L. Witterberg și colab. (1979) „sindrom de nivel scăzut al melatoninei” în tulburările de fond psiho-emoțional. O scădere a nivelului de melatonină poate fi cauza scăderii nivelului de serotonină din creier și impactul asupra disfuncției sistemului hipotalamo-hipofizar. În același timp, o scădere a nivelului de melatonina poate fi un marker pentru identificarea tulburărilor de alimentație și a fondului psiho-emoțional în general. În lucrările efectuate de V. A. Safonova, H. K. Aliyeva (2000), la pacienții cu obezitate cu un comportament alimentar de tip emotiogen, s-a găsit o relație inversă cu nivelul de serotonine în comparație cu grupul de control. În același timp, autorii au subliniat o scădere semnificativă a nivelului mediu de serotonină (până la 0,02 µg/l). În studiul lui L. A. Zvenigorodskaya și colab. (2009) cel mai mare conținut de leptină (49,4 ng/ml) cu cel mai scăzut nivel corespunzător de serotonină (0,12 ng/ml) a fost găsit în comportamentul alimentar de tip extern. În munca noastră anterioară, am înregistrat o scădere a nivelurilor de serotonină și melatonină în comparație cu grupul de control de pacienți. Odată cu scăderea nivelului de melatonina și serotonina la pacienții cu SM, s-a observat o creștere a frecvenței tulburărilor de alimentație. Dimpotrivă, N. V. Anikina, E. N. Smirnova (2015) în studiul lor privind comportamentul alimentar la femeile obeze constată o creștere a nivelului de serotonine, comparativ cu grupul de control. În același timp, au susținut că nivel inalt serotonina nu infirmă prezența tulburărilor de alimentație.

Concluzie

În SM, am observat o scădere a secreției de melatonină și serotonină, cu dezvoltarea hiperleptinemiei, hipercortisolemiei și progresia rezistenței la insulină. Secreția afectată de melatonină joacă un rol important în tulburările hormonale și metabolice în SM. În cazul tulburărilor de alimentație la pacienții cu SM, au fost diagnosticate modificări hormonale mai pronunțate, comparativ cu cele de tip rațional. În cazul tulburărilor de alimentație, s-a evidențiat o scădere semnificativă statistic a secreției metaboliților melatoninei, mai pronunțată la tipul emotiogen - de 1,4 ori, comparativ cu tipul rațional (p.< 0,0001). При этом наиболее высокое содержание лептина (20 (20,69; 25,71)) при соответственно низком содержании 6-сульфатоксимелатонина (18,3 (17,74; 20,14)) и серотонина (67 (62,71; 68,37)) наблюдали при эмоциогенном типе пищевого поведения. Таким образом, своевременная коррекция нарушений пищевого поведения будет препятствовать развитию и прогрессированию МС.

Literatură

  1. Salmina-Hvostova O.I. Tulburări de alimentaţie în obezitate (aspecte epidemiologice, clinico-dinamice, preventive, de reabilitare): dis. … MD Tomsk, 2008. 304 p.
  2. Zvenigorodskaya L. A., Mishchenkova T. V., Tkachenko E. V. Hormoni și tipuri de comportament alimentar, sistemul endocannabioid, dependența de alimente în dezvoltarea sindromului metabolic // Gastroenterologie. Aplicarea Consilium medicum. 2009; 1:73-82.
  3. Malkina-Pykh I.G. Terapie comportamentală alimentară. M.: Iz-vo „Eksmo”, 2007. 1040 p.
  4. Rotov A. V., Gavrilov M. A., Bobrovsky A. V., Gudkov S. V. Agresiunea ca formă de protecție psihologică adaptivă la femeile supraponderale // Siberian Bulletin of Psychiatry and Narcology. 1999; 1:81-83.
  5. Voznesenskaya T. G. Tipologia tulburărilor de alimentație și a tulburărilor emoționale și de personalitate în obezitatea primară și corectarea acestora. În: Obezitate / Ed. I. I. Dedova, G. A. Melnichenko. M.: Medical Information Agency, 2004. S. 234-271.
  6. Alekseeva N. S., Salmina-Hvostova O. I., Beloborodova E. V. Relația tulburărilor de alimentație cu nivelul melatoninei și serotoninei în sindromul metabolic // Buletinul Siberian de Psihiatrie și Narcologie. 2015; 5(78):28-32.
  7. Dzherieva I. S., Rapoport S. I., Volkova N. I. Relatia dintre continutul de insulina, leptina si melatonina la pacientii cu sindrom metabolic // Medicina clinica. 2011; 6:46-49.
  8. Kovaleva Yu.V. Hormonii țesutului adipos și rolul lor în formarea statusului hormonal în patogeneza tulburărilor metabolice la femei. 2015; 21(4): 356-370.
  9. Consensul experților ruși asupra problemei sindromului metabolic în Federația Rusă: definiție, criterii de diagnostic, prevenire primară și tratament Probleme actuale ale bolilor cardiace și vasculare. 2010; 2:4-11.
  10. Van Strein T., Frijtere J., Bergere G. et al. Chestionarul olandez privind comportamentul alimentar (DEBQ) pentru evaluarea comportamentului alimentar extern și emoțional reținut // Int. J. Mănâncă. Discordie. 1986; 5(2): 295-315.
  11. Witterberg L., Beck-Friis J., Aperia B., Peterson U. Raportul melatonină-cortizol în dehression // Lancet. 1979; 2:1361.
  12. Anikina N. V., Smirnova E. N. Starea psihoemoțională și nivelul serotoninei la femeile obeze // Probleme contemporaneștiință și educație. 2015; 3: URL: www.science-education.ru/123-19229 .

N. S. Alekseeva* , 1 ,Candidat la Științe Medicale
O. I. Salmina-Hvostova,
E. V. Beloborodova**, doctor în științe medicale, profesor
I. A. Koinova**
A. T. Aspembitova**

* NGIUV, filiala FGBOU DPO RMANPO a Ministerului Sănătății al Federației Ruse, Novokuznetsk
** FGBOU VO Universitatea Medicală de Stat Siberian a Ministerului Sănătății al Federației Ruse, Tomsk

Hormonii noștri joacă un rol vital în organizarea funcționării sistemice și eficiente a întregului organism, așa că dacă avem un dezechilibru hormonal, acest lucru ne afectează foarte mult sănătatea.

Desigur, există mulți hormoni care își fac treaba în interiorul nostru, dar cei care provoacă cel mai adesea probleme prin dezechilibrarea sănătății noastre sunt hormonii de stres, hormonii tiroidieni, hormonii sexuali și insulina, care ne controlează nivelul zahărului din sânge.

Dezechilibrul hormonal este cea mai frecventă cauză a dezechilibrului de sănătate. Aceasta înseamnă că echilibrarea hormonilor ar trebui să fie în fruntea tuturor listelor noastre de lucruri de făcut pentru sănătatea noastră.

Dar de unde știi dacă suferi de un astfel de dezechilibru?

Dacă suferiți de unul sau mai multe dintre aceste semne de dezechilibru, atunci hormonii dvs. pot fi dezechilibrati:

  • Creșterea în greutate și/sau grăsimea abdominală
  • Depresie, anxietate și iritabilitate
  • modificări ale dispoziției
  • pierderea libidoului
  • Probleme digestive
  • Oboseală
  • Probleme de somn
  • Probleme cu procrearea
  • Transpirație excesivă

Lista destul de lungă, nu?

Dar vestea bună este că există modalități de a vă echilibra hormonii, astfel încât să vă puteți simți bine din nou. Schimbându-ți dieta și stilul de viață, în timp, nivelurile tale hormonale se vor putea adapta.

Desigur sintetice metode hormonale tratamente și alte opțiuni la care apelează mulți oameni - funcționează mult mai repede decât o dietă. Dar, pe cât de tentant este să obții o soluție rapidă, cercetările arată asta efecte secundare din utilizarea tratamentului sintetic-hormonal poate cauza mai multe probleme decât beneficii.

Acest lucru poate duce la un risc crescut de boli precum:

  • Cancer mamar
  • Accident vascular cerebral
  • infarct
  • Osteoporoza
  • Tensiune arterială crescută
  • sângerare vaginală
  • Erupții cutanate și cosuri
  • Creștere în greutate

Prin urmare, schimbarea dietei și a stilului de viață poate fi o cale mai lungă, dar mai stabilă și mai promițătoare.

Cu toate acestea, pe baza stării dumneavoastră personale de sănătate, ar trebui să urmați întotdeauna sfaturile medicului dumneavoastră cu privire la medicamente și tratamente.

Cum să echilibrezi hormonii cu dieta

Dacă ați decis să mergeți pe calea naturală, atunci probabil vă întrebați ce ar trebui și ce nu ar trebui să faceți pentru a vă echilibra hormonii.

Haideți să o descompunem și să vedem ce aveți de făcut.

Una dintre modalitățile cheie de a menține hormonii să funcționeze corect este furnizarea corpului nostru cu acizi grași cu lanț scurt, mediu și lung.

Nu numai corpul nostru folosește aceste grăsimi pentru a fi eficient producția de hormoni(în special hormonii sexuali), dar metabolismul întregului organism va deveni cu un pas mai sus.

Grăsimile bune ne vor ajuta, de asemenea, să nu simțim foame mai mult timp și să adauge poftă meselor noastre.

Asigurați-vă că utilizați ulei de in, masline, galbenusuri de ou, avocado si somon, in fiecare zi cu altii.

Echilibrează-ți Omega 3 și Omega 6

Am vorbit mai devreme despre importanța echilibrării raportului dintre acizii grași omega-3 și omega-6 pe care îl consumăm.

Deoarece alimentele procesate și uleiurile vegetale sunt atât de bogate în omega-6, trebuie să ne reducem aportul și să creștem alimentele bogate în omega-3 pentru a restabili echilibrul... dar majoritatea dintre noi nu.

Rezultatul neglijenței noastre este creșterea bolilor inflamatorii cronice bazate pe dezechilibre hormonale.

Evitați uleiurile vegetale bogate în acizi grași omega-6, cum ar fi uleiurile de floarea soarelui, soia, arahide, semințe de bumbac și alte uleiuri. Alimentele procesate pot conține, de asemenea, prea multe dintre aceste uleiuri.

Bucurați-vă de mai mult pește gras, semințe de in, semințe de chia și acizi grași omega-3, care sunt bogate în surse de combatere a inflamației.

Încercați alimente probiotice

Aceste produse conțin multe bacterii beneficeși drojdia (cunoscute sub numele de probiotice), care promovează un sistem digestiv sănătos, iar intestinul nostru sănătos are un impact enorm asupra sănătății noastre generale.

Bacteriile benefice și drojdia din intestinul nostru ajută la absorbția și procesarea hormonilor (estrogenul, cum ar fi fitoestrogenii și hormonii tiroidieni) din surse de hrana care ajută la menținerea echilibrului hormonal adecvat.

Kombucha, chefirul, varza murată, iaurtul de casă sunt surse de vindecare microbiană intestinală. Ar trebui să urmăriți să mâncați aceste alimente în fiecare zi.

Serios, există alimente care te pot ajuta să dormi noaptea.

Obținerea unui somn adecvat (vorbesc de șapte până la opt ore pe zi) este absolut necesare pentru a vă echilibra hormonii.

La fel ca orice și toată lumea, hormonii funcționează după un program. Luați cortizolul, de exemplu, este un hormon de stres care este reglat atunci când dormim. Dacă nu dormim suficient, ne putem aștepta să suferim de multe probleme stresante, astfel de precum creșterea în greutate, probleme cu inima, probleme digestive, dezechilibre ale zahărului din sânge și multe altele.

Privare reală de somn scade nivelul de leptina(hormon de suprimare a poftei de mâncare) și crește grelina (hormonul care stimulează foamea). Nu este surprinzător faptul că cei care sunt lipsiți de somn au mai multe șanse să se simtă foame și să poarte poftă de carbohidrați, dulciuri și alimente sărate. Știu că atunci când nu dorm suficient, cu siguranță vreau să mănânc mai mult.

Astfel, pentru a rămâne odihnit și echilibrat, trebuie să mănânci verdețuri, cereale integrale, migdale și alte alimente care induc somnul.

Tipul de carbohidrați pe care îl alegeți poate avea un impact mare asupra a doi hormoni din corpul dumneavoastră: insulina și leptina.

Când mănânci carbohidrați simpli, cum ar fi pâine albă, paste, prăjituri și produse de patiserie făcute din făină albă procesată de cea mai înaltă calitate, ceea ce duce la o creștere rapidă la nivelurile de zahăr din sânge și de insulină, care pot Consecințe negative pentru o sănătate bună. Pe termen lung, acest lucru poate duce la rezistența la insulină, vă poate afecta capacitatea de a arde grăsimi și chiar duce la diabet.

Dacă alegi carbohidrați complecși, cum ar fi cerealele integrale, legumele, atunci este mult mai bine pentru sănătatea ta și pentru hormoni.

Aceste alimente ajută, de asemenea, la stabilizarea nivelului de leptine, care apoi semnalează organismului să reducă foamea, să mărească rata de ardere și să reducă depozitarea grăsimilor, în special în jurul taliei.

Și carbohidrații complecși tind să fie bogati în fibre, în timp ce carbohidrații simpli nu sunt, iar fibrele ajută. ieșire excesul de estrogen din organism, ceea ce duce, de asemenea, la echilibru.

Rădăcina de Maca crește în Muntele Peru și câștigă rapid reputația ca o modalitate excelentă de a echilibra hormonii în mod natural. Este cunoscut ca un adaptogen endocrin, ceea ce înseamnă că nu conține niciun hormon, dar conține nutrienții necesari pentru a susține producția de hormoni.

Studiile atât la bărbați, cât și la femei au arătat că maca echilibrează în mod sigur și eficient nivelurile hormonale, reduce efectele secundare ale dezechilibrelor hormonale și crește fertilitatea.

Rădăcina de Maca este disponibilă sub formă de pudră și sub formă de capsule care pot fi adăugate la un smoothie sau chiar amestecate cu apă plată. Avertisment - Gusturi de pudră mai rău decât capsulele, dar de obicei costă mult mai puțin decât capsulele.

Medicii încă încearcă să descopere cum funcționează vitamina D în organism și cum ne afectează sănătatea generală. Dar un lucru de care toată lumea este sigură este că este o vitamină foarte importantă. Prin urmare, este foarte important să obțineți niveluri adecvate de vitamina D. un factor importantîn menținerea echilibrului hormonal în întregul corp, împreună cu un sistem imunitar sănătos.

Magneziul joacă un rol important în reglarea nivelurilor de hormoni sexuali, inclusiv testosteronul și hormonul de creștere, un hormon care stimulează creșterea, reproducerea celulară și regenerarea celulară. Acest mineral important, în care mai mult doua treimi oamenii sunt în lipsă. De asemenea, vă poate ajuta să vă relaxați și să dormiți mai bine, echilibrându-vă hormonii noaptea în timp ce dormiți.

Poți obține vitamina D de la soare sau suplimente, iar dacă mănânci o mulțime de verdeață cu frunze, nuci și semințe, avocado, soia pentru magneziu.

Am senzația că mulți nu vor susține acest lucru, pentru că este atât de plăcut să bei o ceașcă de cafea revigorantă dimineața. Din păcate, dacă nivelurile tale hormonale nu sunt sincronizate, bea prea multă cofeină este foarte rău.

Cofeina poate afecta hormonul de creștere HGH, care ajută la menținerea masei musculare și osoase la vârsta adultă. De asemenea, poate crește nivelul de cortizol, un hormon tiroidian care interferează cu somnul nostru odihnitor.

Schimbă cafeaua cu o ceașcă de ceai verde. Veți primi în continuare puțină cofeină, dar cu multe alte beneficii pentru sănătate.

Acum, mai multe vești proaste. Dacă îți permiți un pahar de vin sau bere înainte de culcare, cel mai bine este să-l menții la minimum atunci când încerci să atingi echilibrul hormonal. Alcoolul poate interfera cu procesarea organismului de estrogen. De asemenea, perturbă somnul și știm deja că lipsa somnului afectează echilibrul hormonal.

Așa cum carbohidrații simpli afectează nivelul insulinei și leptinei, la fel și zahărul, deoarece zahărul este un carbohidrat simplu. Ai observat vreodată cum devii fericit după o dulceață, dar după câteva minute sau ore devii nervos, iritabil și anxios? Acest zahăr a afectat echilibrul hormonilor estrogen și progesteron.

Desigur, nu poți tăia tot zahărul - asta ar însemna tăierea fructelor, legumelor, fasolei. Scopul este evitarea completă a zahărului adăugat și alegerea alimentelor integrale cu un indice glicemic scăzut.

Mâncăruri gata, supe preambalate, sosuri și fast-food toate conțin sumă dezgustătoare grăsimi trans, uleiuri vegetale nesănătoase, zaharuri și aditivi discutați, cum ar fi îndulcitorii, glutamatul monosodic și nitrații.

Și îndulcitori artificiali, cum ar fi aspartamul, un ingredient comun în procesat Produse alimentare- de asemenea asociat cu infertilitate, malformații congenitale și tulburări endocrine care duc la dezechilibre hormonale.

Ce altceva pot face?

Așa că am acoperit principalele modificări ale dietei pe care le puteți face pentru a vă echilibra hormonii, dar există și mai departe ceva ce poți face pentru a ajuta procesul. Ca întotdeauna pentru sănătate, dieta poate juca un rol major, dar alte schimbări ale stilului de viață pot fi un mare sprijin.

Ceea ce folosești pentru a păstra și a pregăti mâncarea îți poate afecta sănătatea și hormonii. Acoperirile din plastic și antiaderente pot permite substanțelor chimice dăunătoare să pătrundă în alimente și în organism. Există o mulțime de dovezi că ustensilele de mâncare pot afecta hormonii reproductivi în curs și pot cauza prematuritate pubertate si ovulatie neregulata.

Serios, nu pot înțelege de ce astfel de materiale mai au voie să fie lângă noi, dar acesta este un fapt.

Exercițiile fizice sunt importante (dar nu exagerați)

Toată lumea ar trebui să fie implicată în exerciții fizice regulate, dar dacă aveți un dezechilibru hormonal, este posibil ca exercițiile intense și intensificate să nu fie cel mai bun mod sprijinul corpului.

Până când vă restabiliți hormonii, concentrați-vă asupra ritmului – mers pe jos și înot. De asemenea, puteți încerca o sesiune scurtă de antrenament pe intervale de 20 de minute de trei ori pe săptămână pentru a vă ajuta hormonii să revină.

Exercițiile ușoare vă vor ajuta să dormiți mai bine, să vă ridicați moralul și să vă ajutați să controlați creșterea în greutate - toate simptomele unei defecțiuni hormonale.

Bea multă apă sau apă cu lămâie în fiecare zi pentru a-ți menține organismul suficient de hidratat pentru a funcționa și mai eficient. Hormonii care sunt peste tot pot avea efecte de anvergură asupra sănătății tale fizice și mentale.

Mâncarea sănătoasă, exercițiile fizice și reducerea stresului vor face minuni pentru tine, hormonii tăi se vor echilibra, ajutându-te să arăți și să te simți grozav.

V-ați reglat vreodată cu succes hormonii prin dietă sau prin alte metode? Ca întotdeauna, aștept comentariile voastre.

Când sistemul nostru hormonal este echilibrat, hormonii acționează ca mentori înțelepți pentru organism, trimițând comenzi „fă asta” sau „fă asta” celulelor corpului nostru pentru a asigura homeostazia.

Homeostazia este chiar starea în care ai un păr grozav superb, unghii puternice, piele curată, stare de spirit și greutate stabile, ești rezistent la stres, ai digestie și libido bun.

Dar, din nefericire, sistemul nostru hormonal este deja foarte susceptibil la influențele mediului, în special influența toxinelor, somnul slab, malnutriția, inconstanța microflorei intestinale și chiar gândurile rele.

Există 5 hormoni cei mai importanți care afectează homeostazia organismului, iar pentru a le aduce în echilibru, nu este necesar să recurgeți imediat la medicamente sau suplimente nutritive, mai întâi trebuie să încercați să reglați situația cu ajutorul unor preparate special selectate. produse care au capacitatea de a restabili echilibrul hormonal.

1. Cortizol ridicat

Cum lucrează:

Cortizolul este principalul hormon de răspuns la stres și este produs de glandele suprarenale. Nivelurile crescute de cortizol duc la creșterea tensiunii arteriale și a nivelului de zahăr. Nivelurile cronice ridicate ale hormonului pot duce la senzații de creștere a excitării sau stânjenie în organism, depresie, îmbătrânire timpurie, creștere în greutate, probleme de zahăr din sânge și sindrom metabolic.

Ce puteți observa:

  • Simți că ești constant pe fugă, făcând o sarcină după alta.
  • Dificultăți cu pierderea în greutate, în special în jurul taliei.
  • Schimbări frecvente de dispoziție sau depresie.
  • Manifestarea unei reacții instantanee de furie sau furie.
  • Dificultăți de relaxare seara și somn slab.
  • Unghii slabe sau probleme ale pielii, cum ar fi eczema sau pielea subțire.
  • Tensiune arterială crescută sau glicemie crescută (sau ambele).
  • Deficiențe de memorie sau lipsă de atenție, mai ales în perioadele de stres.
  • Pofta de mancaruri sarate sau dulci.
  • Libido scăzut.

Soluție alimentară:

Ciocolata neagră suplimentară poate scădea nivelul hormonului cortizol. Puteți folosi și pește crescut în condiții naturale din când în când. Un medicament delicios, nu-i așa?!

2. Prea mult testosteron

Cum lucrează:

Testosteronul este un hormon produs în ovarele femeilor, în testiculele bărbaților și în glandele suprarenale. Este foarte important pentru senzatia de bine, increderea in sine, mentinerea tonusului muscular, cresterea oaselor si functia sexuala. Peste 30% dintre femei se confruntă cu creșterea sa excesivă, este plină de acnee, menstruație neregulată, creșterea crescută a părului pe corp, căderea părului pe cap și infertilitate.

Ce puteți observa:

  • Acnee.
  • Păr suplimentar pe piept, față și brațe.
  • Piele și păr gras.
  • Căderea părului pe cap (uneori combinată cu creșterea excesivă a părului de pe corp).
  • Decolorarea la subrat: devin mai închise și mai groase decât pielea normală.
  • Papiloame, în special pe gât și partea superioară a corpului.
  • Hiperglicemie sau hipoglicemie, sau glicemie instabilă.
  • Temperatură scurtă sau iritabilitate, comportament autoritar excesiv de agresiv.
  • Depresie sau anxietate.
  • Sindromul ovarului polichistic, de obicei cu chisturi ovariene, infertilitate și cicluri menstruale mai puțin de 35 de zile.

Soluție alimentară:

Mănâncă mai des fasole verde, precum și dovleac și semințe de dovleac, toate sunt bogate în zinc, iar acesta joacă un rol important în dezvoltarea sexuală, menstruație și ovulație. Deficitul de zinc este asociat cu acneea si nivel crescut Androgenii sunt un grup de hormoni din care face parte testosteronul.

Faceți clic pe " Ca» și obține cele mai bune postări pe Facebook!

Citeste si:

Sănătate, Nutriție

Vizualizat

Sfaturi de nutriție pentru a vă ajuta să vă recuperați după chimioterapie


Testele hormonale de sânge nu sunt studii obligatorii. Cel mai adesea, o astfel de sesizare este emisă în cazul suspiciunii de dezvoltare a oricărei patologii endocrine. De regulă, testele de sânge pentru hormoni sunt efectuate pentru a clarifica sau confirma diagnosticul. După efectuarea testelor de laborator, se dovedește câți hormoni sunt produși și, pe baza acestor teste, se prescrie tratamentul.

Test de sânge pentru hormonii hipotalamusului și glandei pituitare

Dacă sunt suspectate unele boli ale sistemului nervos, se prescriu teste pentru hormonii sistemului hipotalamo-hipofizar.

Relația strânsă dintre sistemele nervos și endocrin se datorează conexiunii anatomice și funcționale dintre hipofizar și hipotalamus și glandele de secreție periferice.

Hipotalamus- cel mai înalt centru vegetativ, coordonând funcțiile aproape tuturor sistemelor corpului prin eliberarea de hormoni stimulatori (hormoni de eliberare) și de blocare (hormoni de eliberare-inhibare), care vor regla producția de hormoni hipofizari care afectează glandele endocrine periferice (tiroidă și paratiroidă). glande, suprarenale, ovarele la femei, testiculele la bărbați, pancreasul etc.).

Se efectuează un studiu de laborator al următorilor hormoni ai hipotalamusului:

  • hormonul de eliberare a corticotropinei (CRH);
  • hormonul de eliberare a tirotropinei (TRH);
  • hormonul de eliberare a gonadotropinei (GRH);
  • hormonul de eliberare a prolactinei (PRH);
  • hormonul de eliberare a somatotropinei (STRH);
  • hormonul de eliberare a melanotropinei (MRH);
  • hormon inhibitor de eliberare a gonadotropinei (GRIG);
  • hormonul inhibitor de eliberare a prolactinei (PRIG);
  • somatostatina;
  • melanostatină.

Glanda pituitară este împărțită anatomic și funcțional în trei zone: lobul anterior (adenohipofiza) - locul sintezei majorității hormonilor care reglează activitatea funcțională a glandelor endocrine periferice, lobul intermediar și posterior. Cel mai larg valoare de diagnostic are un studiu al nivelului hormonilor lobului anterior.

Hormonii hipofizei anterioare:

  • hormonul adrenocorticotrop (ACTH);
  • hormon de creștere (GH) sau hormon de creștere;
  • hormonul de stimulare a tiroidei (TSH);
  • hormonul foliculostimulant (FSH);
  • hormonul luteinizant (LH);
  • prolactină (PRL).

Hormonii hipofizei posterioare:

  • hormon antidiuretic (ADH);
  • oxitocina.

Secreția de hormoni hipofizari este reglată de mecanismul de reglare nervoasă și de principiul feedback-ului. Cu încălcarea relației dintre hipotalamus, glanda pituitară și glandele endocrine periferice, apar afecțiuni patologice, iar insuficiența secreției de hormoni hipofizari este adesea multiplă, dar secreția excesivă este de obicei caracteristică unui hormon.

Masa " Condiții patologiceîncălcări ale secreției de hormoni adenohipofizei ":

Creșterea activității

Scăderea activității

1. Diagnosticul precoce al aterosclerozei

1. Luarea de estrogen, acizi grași omega-3

2. Stenoza vaselor cerebrale

2. Vegetarieni stricti

3. Ascuțit infarct miocardic,
accident vascular cerebral

4. Hipotiroidism

5. Insuficiență renală cronică

6. Boala hepatică

7. Fumatul

8. Sarcina

9. Intens exercițiu fizic

10. Infecții și inflamații

Studii de laborator ale hormonilor ACTH și STH

Hormonul adrenocorticotrop (ACTH) este un hormon care reglează activitatea cortexului suprarenal. Secreția de ACTH are fluctuații zilnice - concentrația maximă a hormonului în sânge se observă în primele ore ale dimineții (aproximativ 6-8), cea minimă este de aproximativ 22 de ore.

Conținutul de referință al hormonului adrenocorticotrop din serul sanguin este mai mic de 46 pg/ml.

Hormonul somatotrop (STH) este un hormon care stimulează sinteza proteinelor, diviziunea celulară și îmbunătățește descompunerea grăsimilor; funcția principală este de a stimula creșterea organismului. Secreția hormonului de creștere are loc inegal - aproximativ 5-9 emisii de GH pe zi, în restul timpului nivelul său este scăzut. Această natură a admiterii face dificilă evaluarea studiului stării hormonale inițiale în sânge, necesitând uneori utilizarea unor teste speciale provocatoare.

Tabelul „Norme pentru studiile hormonale ale conținutului de hormon somatotrop la femei în serul sanguin”:

Testarea hormonală pentru TSH

Hormonul de stimulare a tiroidei (TSH)- un hormon care stimulează producția de hormoni tiroidieni - T3 și T4. Este deosebit de important să se efectueze teste pentru determinarea hormonului de stimulare a tiroidei în formele ușoare de disfuncție tiroidiană, când nivelul T3 și T4 este încă în limitele normale, precum și în monitorizarea terapeutică a pacienților care primesc terapie de substituție cu tiroxină.

Tabelul „Valori de referință ale rezultatelor testelor pentru hormonul de stimulare a tiroidei în serul sanguin”:

Anticorpi la receptorul hormonului de stimulare a tiroidei (anti-rTSH) sunt anticorpi care se leagă de receptorii TSH. După acțiunea lor, aceștia se împart în două grupe: anticorpi stimulatori și blocanți. Stimulantul anti-rTSH îmbunătățește funcția tiroidiană, ceea ce poate duce la gușă difuză și hipertiroidism.

Blocarea anti-rTTH reduce efectul biologic al TSH și duce la atrofie tiroidiană și hipotiroidism. Anti-rTTG sunt imunoglobuline din clasa IgG, astfel încât pot traversa bariera feto-placentară. Anticorpii receptorilor hormonilor de stimulare tiroidiană (anti-rTSH) sunt anticorpi care se leagă de receptorii TSH. După acțiunea lor, aceștia se împart în două grupe: anticorpi stimulatori și blocanți. Stimulantul anti-rTSH îmbunătățește funcția tiroidiană, ceea ce poate duce la gușă difuză și hipertiroidism.

Blocarea anti-rTTH reduce efectul biologic al TSH și duce la atrofie tiroidiană și hipotiroidism. Anti-rTTG sunt imunoglobuline din clasa IgG, astfel încât pot traversa bariera feto-placentară.

Tabelul „Norme ale testelor de sânge hormonale pentru anti-rTTH în serul sanguin”:

Analiza hormonală generală pentru FSH și LH

Hormonul foliculostimulant (FSH) reglează dezvoltarea, creșterea, pubertatea și procesele reproductive din corpul uman. Cantitatea sa în sânge înainte de debutul pubertății este destul de scăzută, iar în această perioadă crește brusc. La femei, FSH controlează creșterea foliculilor din ovar până când ajung la maturitate și sunt gata pentru ovulație - eliberarea unui ovul. FSH împreună cu hormonul luteinizant stimulează sinteza hormonului sexual estradiol.

Printre femei vârsta reproductivă nivelul de FSH fluctuează în funcție de faza ciclului menstrual - în prima fază (foliculă) are loc o creștere treptată a conținutului de FSH, concentrația maximă se observă la mijlocul ciclului (perioada de ovulație) în a treia fază (luteală) cantitatea scade.

În timpul menopauzei, nivelul hormonului rămâne constant mai ridicat. La bărbați, FSH este responsabil pentru îngroparea și funcționarea tubilor seminiferi, spermatogeneza - procesul de formare a spermatozoizilor.

Tabelul „Valori de referință ale analizei hormonale totale pentru hormonul foliculostimulant la bărbați în serul sanguin”:

Tabelul „Rezultatele de referință ale studiilor hormonale asupra hormonului foliculostimulant la femei în serul sanguin”:

LA corp feminin hormonul luteinizant (LH) stimulează ovulația și activează sinteza de estrogen și progesteron în celulele ovariene. La bărbați, acest hormon stimulează sinteza testosteronului. Nivelul de LH din serul sanguin la femeile de vârstă reproductivă are fluctuații corespunzătoare anumitor faze ale ciclului menstrual. Într-un studiu de laborator al hormonilor, trebuie avut în vedere faptul că pe parcursul aproape întregului ciclu, concentrația de LH rămâne scăzută, cu excepția unei creșteri la mijlocul ciclului.

Cum să vă pregătiți pentru un test de sânge pentru hormonul prolactină

La femeile de vârstă reproductivă, prolactina, împreună cu estradiolul, afectează creșterea și funcționarea glandelor mamare și este responsabilă de lactație. La bărbați, acțiunea hormonului este de a regla spermatogeneza, de a stimula producția de secreție de prostată.

În corpul feminin, nivelul de prolactină depinde de faza ciclului menstrual, în timpul sarcinii și în timpul alaptarea conținutul de prolactină din sânge crește.

Prolactina mai este numită și „hormonul stresului”, deoarece o creștere a nivelului său este observată în timpul diferitelor stresuri fizice și emoționale.

Atunci când prescrie o determinare a nivelului de prolactină în serul sanguin, pacientul, pentru a se pregăti pentru testul pentru acest hormon, trebuie să respecte următoarele reguli:

  • Studiul se efectuează dimineața, la 2-3 ore după trezire.
  • Înainte de a face un test de sânge pentru hormonul prolactină, este necesar să excludeți activitatea fizică, condițiile de supraîncălzire în ajunul și în ziua studiului (vizit la baie, saună etc.).
  • Este indicat să petreceți 30 de minute înainte de studiu într-o stare de odihnă fizică și psiho-emoțională.
  • La femei, determinarea hormonului se efectuează în primele trei zile ale ciclului menstrual.
  • Înainte de a face un test de sânge pentru hormoni, fumatul trebuie exclus.
  • În ajun, este necesar să se excludă consumul de alcool (chiar și în doze minime).

Rezultatele de referință ale testelor de sânge hormonale pentru prolactină în serul sanguin:

  • La bărbați - 72-229 mU / l.
  • La femei după pubertate și înainte de menopauză - 79-347 mU / l.

Hormonii tiroidieni tiroxina si triiodotironina

Glanda tiroidă umană este cea mai mare glandă endocrină a corpului, activitatea sa este reglată de glanda pituitară anterioară - aparatul endocrin central situat în creier, prin producerea hormonului de stimulare a tiroidei (TSH), a cărui formare, la rândul său, este stimulată de tereoliberină, secretată de creier – hipotalamus.

Un tip de celule tiroidiene produce tiroxina (T4) și triiodotironina (T3) - hormoni, a căror acțiune principală este reglarea și menținerea metabolismului bazal, metabolismul proteinelor, grăsimilor și carbohidraților, reglarea activității, organele respiratorii, adică a nivelul normal de hormoni este necesar pentru funcționarea adecvată a aproape tuturor sistemelor corpului uman, iar atunci când se schimbă în sus sau în jos, există modificări patologice polisistemică.

Secreția crescută de hormoni tiroidieni duce la procesele de catabolism (defalcare) proteinelor, grăsimilor și carbohidraților, care se manifestă prin pierderea progresivă în greutate pe fondul apetit crescut, tulburări persistente ale sistemului cardiovascular (palpitații, creșterea tensiunii arteriale, dificultăți de respirație), ale sistemului nervos (iritabilitate, agresivitate, alternând cu lacrimi, apatie) și o serie de alte sisteme.

Odată cu scăderea formării hormonilor tiroidieni, se observă tulburări de organe multiple în tractul gastrointestinal, sistemul cardiovascular, nervos și reproductiv, piele și sistemul musculo-scheletic.

Pentru formarea hormonilor tiroidieni este nevoie de iodul, care vine cu alimente, și de aminoacidul tirozină, care este sintetizat în corpul uman și vine cu alimente (banane, avocado, migdale, produse lactate). Prin urmare, în raport cu funcționarea normală a glandei tiroide, o dietă echilibrată și hrănitoare este foarte importantă. Efectul stimulator al TSH asupra celulelor glandei tiroide activează biosinteza T4 și T3, care pot fi găsite în sânge atât sub formă liberă, cât și legate de o proteină specifică - globulina de legare a tiroxinei.

O caracteristică a hormonilor tiroidieni este circadianitatea lor zilnică și sezonieră - nivelul maxim este observat dimineața (de la 8 la 12), cel minim - de la 23 la 3 dimineața; pe parcursul anului, concentrația maximă se observă în perioada septembrie-februarie, iar cea minimă - în lunile de vară. Nivelurile hormonale la adulții sănătoși rămân relativ constante până la aproximativ 40-45 de ani, după care este posibilă o anumită scădere.

Cum să vă pregătiți pentru un test de hormoni tiroidieni

Natura multiorganică a leziunilor, încălcând funcționarea normală a glandei tiroide, face ca un studiu de laborator al nivelului de hormoni tiroidieni să fie extrem de semnificativ din punct de vedere diagnostic. Deoarece acești indicatori sunt influențați de un număr mare de factori preanalitici, este foarte important să se explice corect pacientului cât de exact este necesar să se pregătească. Atunci când prescrie un studiu hormonal al glandei tiroide în serul sanguin, pacientul trebuie să respecte următoarele reguli:

  • Studiul se efectuează strict pe stomacul gol (ultima masă cu 10-12 ore înainte de analiză).
  • Studiul se desfășoară în orele dimineții (de la 8 la 10 ore).
  • Este necesar să se excludă activitatea fizică, condițiile de hipotermie și supraîncălzire în ajunul și în ziua studiului (este de dorit să fie într-o stare de odihnă fizică și psiho-emoțională cu cel puțin 30 de minute înainte de analiză).
  • Înainte de a face teste hormonale, este necesar să excludeți aportul de alcool cu ​​o zi înainte, să vă abțineți de la fumat.
  • În timpul determinării inițiale a nivelului de hormoni tiroidieni cu o lună înainte de studiu, excludeți medicamentele care conțin iod și care afectează funcționarea glandei tiroide.
  • Atunci când monitorizați terapia în curs, este necesar să excludeți utilizarea medicamentelor hormonale în ziua testului de sânge hormonal, asigurați-vă că ați marcat în formularul de analiză.
  • Excludeți cu câteva zile înainte de studiul nivelului de hormoni din sânge luând astfel medicamente cum ar fi aspirina, tranchilizante, corticosteroizi, contraceptive orale. Dacă nu este posibil să întrerupeți administrarea acestor medicamente, atunci aceste informații trebuie indicate în formularul de analiză.

Evaluarea stării hormonale a glandei tiroide după testarea analizelor vă permite să identificați trei stări funcționale: hiperfuncție, hipofuncție, eutiroidă, când nivelul hormonilor este în limitele normale.

Test de sânge pentru hormonul tiroidian T4: norme și cauze ale modificărilor

Tiroxina (T4) este unul dintre cei doi hormoni tiroidieni principali, a cărui funcție principală este reglarea metabolismului energetic și plastic în organism. Tiroxina totală este suma a două fracții: legată și nelegată de proteinele plasmatice (T4 liber).

Tabelul „Valori de referință pentru studiul hormonului tiroidian T4”:

Tabelul „Valori de referință ale analizei pentru tiroxina liberă de hormoni tiroidieni (cu T4)”:

Tabelul „Cauze patologice și fiziologice ale modificărilor concentrației de tiroxină totală (T4) și tiroxină liberă (cu T4) în serul uman”:

Analiza hormonală a glandei tiroide: norme T3 și cauze ale modificărilor

Triiodotironina (T3)- unul dintre cei doi hormoni tiroidieni principali, a cărui funcție principală este reglarea energiei (în principal absorbția de oxigen de către țesuturi) și a metabolismului plastic în organism.

Triiodotironina totală este suma a două fracții: legată și nelegată de proteinele plasmatice.

Tabelul „Valori de referință ale unui test de sânge pentru hormonul tiroidian T3”:

Triiodotironina liberă este o parte biologic activă a triiodotironinei (hormon tiroidian) care nu este asociată cu proteinele plasmatice din sânge, care reglează rata metabolismului bazal, creșterea țesuturilor, metabolismul proteinelor, carbohidraților, lipidelor și calciului, precum și activitatea sistemului cardiovascular, digestiv. , sistemul respirator, reproductiv și nervos.

Valorile de referință ale analizei hormonale ale glandei tiroide pentru triiodotironina liberă - 2,6 -5,7 pmol / l.

Tabelul „Cauze patologice și fiziologice ale modificărilor concentrației triiodotironinei totale (T3) și triiodotironinei libere (cu T3) în serul uman”:

Enzima tiroidiană tiroperoxidaza joacă un rol cheie în formarea hormonilor tiroidieni. Peroxidaza tiroidiană este implicată în formarea formei active de iod, fără de care sinteza biochimică a hormonilor tiroidieni T4 și T3 este imposibilă.

Anticorpi la tiroperoxidază

Anticorpi la tiroperoxidază- imunoglobuline specifice direcționate împotriva tiroperoxidazei conținute în celulele glandei tiroide și responsabile de formarea formei active de iod pentru sinteza hormonilor tiroidieni. Apariția în sânge a anticorpilor la această enzimă îi perturbă functia normala, rezultând o scădere a producției de hormoni corespunzători. Sunt un marker specific al bolilor tiroidiene autoimune.

Valori de referință - mai puțin de 5,6 U / ml.

Cauzele creșterii nivelului de anticorpi la tiroperoxidază în serul sanguin:

  • tiroidita cronică autoimună;
  • tiroidita atrofică;
  • gușă toxică nodulară;
  • gușă toxică difuză;
  • hipotiroidism idiopatic.

Precursorul hormonilor tiroidieni T4 și T8 este tiroglobulina. Acest indicator de laborator este un marker al tumorilor tiroidiene și la pacienții după îndepărtarea glandei tiroide sau când primesc terapie iod radioactiv- pentru a evalua eficacitatea tratamentului.

Valorile de referință sunt mai mici de 55 ng/ml.

Analiza hormonală pentru tiroglobulină

tiroglobulina este un precursor al triiodotironinei (T3) și al tiroxinei (T4). Este produs numai de celulele glandei tiroide și se acumulează în foliculii ei sub formă de coloid. Odată cu secreția de hormoni, tiroglobulina intră în sânge într-o cantitate mică. Din motive necunoscute, poate deveni un auto-antigen, ca răspuns organismul produce anticorpi împotriva acestuia, ceea ce provoacă inflamarea glandei tiroide.

ATTH poate bloca tiroglobulina, perturbând sinteza normală a hormonilor tiroidieni și provocând hipotiroidism, sau, dimpotrivă, suprastimulează glanda, provocând hiperfuncția acesteia.

Anticorpii anti-tiroglobuline sunt imunoglobuline specifice direcționate împotriva precursorului hormonilor tiroidieni. Sunt un marker specific al bolilor tiroidiene autoimune (boala Graves, tiroidita Hashimoto).

Valori de referință - mai puțin de 18 U / ml.

Cauzele creșterii nivelului de anticorpi împotriva tiroglobulinei în serul sanguin:

  • tiroidita cronică;
  • hipotiroidism idiopatic;
  • tiroidita autoimună;
  • gușă toxică difuză.

Studiu hormonal al glandei tiroide pentru calcitonina

Așa-numitele celule C ale glandei tiroide produc un alt hormon - calcitonina, a cărui funcție principală este de a regla metabolismul calciului. În medicina clinică, studiul serului de sânge pentru acest hormon tiroidian este important pentru diagnosticul unui număr de boli ale glandei tiroide și ale altor organe.

Tabelul „Norme pentru studiul calcitoninei hormonului tiroidian”:

Motivele creșterii nivelului de calcitonină în serul sanguin se dezvoltă:

  • cancerul tiroidian medular (crește semnificativ cu această patologie, definiția hormonului este un marker al bolii de mai sus, de asemenea un criteriu de vindecare după îndepărtarea glandei tiroide și absența metastazelor);
  • hiperparatiroidism;
  • anemie pernicioasă;
  • boala Paget;
  • tumori pulmonare;
  • unele soiuri de neoplasme maligne ale sânului, stomacului, rinichilor, ficatului.

Trebuie amintit că nivelurile de referință ale testelor de sânge pentru hormonii tiroidieni pot varia de la laborator la laborator, în funcție de metoda de testare utilizată.

Mai jos este o descriere a ce teste trebuie să faceți pentru hormonii suprarenalieni.

Ce teste să faceți pentru hormonii suprarenalieni

glandele suprarenale- Acestea sunt glande endocrine periferice situate anatomic pe vârfurile ambilor rinichi. Din punct de vedere histologic, se disting zone care produc hormoni de diferite direcții de acțiune:

  • stratul cortical (localizarea formării de hormoni corticosteroizi și androgeni);
  • medular (localizarea formării hormonilor de stres - adrenalină și norepinefrină).

cortizolul este un hormon steroid secret secret de cortexul suprarenal. Funcția principală a cortizolului este reglarea metabolismului carbohidraților (stimularea gluconeogenezei), participarea la dezvoltarea răspunsului organismului la stres.

Pentru a fi testat pentru hormoni suprarenali, rețineți că cortizolul are fluctuații zilnice ale nivelurilor din sânge. Concentrația maximă se notează dimineața, cea minimă - seara. În timpul sarcinii, nivelurile de cortizol pot crește și pot perturba ritmul zilnic de eliberare a acestuia.

Tabelul „Norma analizei hormonale pentru conținutul de cortizol din serul sanguin”:

Aldosteronul este un hormon mineralocorticoid produs în celulele cortexului suprarenal din colesterol. Funcția principală a hormonului este de a regla metabolismul sodiului și potasiului și distribuția electroliților - reținerea sodiului în organism prin reabsorbția sa în tubulii rinichilor, excreția ionilor de potasiu și hidrogen în urină și efectul asupra excreției de sodiu cu fecale.

Conținutul normativ de aldosteron în serul sanguin:

  • imediat după trezire (întins) - 15-150 pg / ml;
  • în orice altă poziție - 35-350 pg / ml.

Tabelul „Cauze patologice ale modificărilor concentrației de aldosteron în serul sanguin”:

Adrenalină este un hormon al medulei suprarenale. Rolul său principal este participarea la răspunsul organismului la stres: crește ritmul cardiac, crește tensiunea arterială, dilată vasele mușchilor și inimii și îngustează vasele pielii, mucoaselor și organelor abdominale, activează descompunerea grăsimilor și glicogen, crescând nivelul glucozei din sânge.

Noradrenalina într-o cantitate mică se formează în medula suprarenală și cea mai mare parte provine din terminațiile nervoase simpatice. Acest hormon diferă de adrenalină prin efectul său vasoconstrictiv mai puternic, efectul mai puțin stimulator asupra inimii, efectul bronhodilatator slab și absența unui efect hiperglicemic pronunțat.

Tabelul „Conținutul normativ de adrenalină în analiza serului sanguin pentru hormoni suprarenali”:

Tabel: „Norme de testare norepinefrină pentru hormonul suprarenal norepinefrină în serul sanguin”:

Test de sânge pentru hormonii suprarenalii adrenalină și noradrenalina în practica clinica cel mai adesea prescris pentru diagnosticul de feocromocitom - o tumoră care produce acești hormoni, pentru diagnosticul diferențial al hipertensiunii arteriale și pentru monitorizarea eficacității tratament chirurgical feocromocitom.

Tabelul „Cauze patologice ale modificărilor concentrației de adrenalină și norepinefrină în serul sanguin”:

Secțiunea finală a articolului este dedicată ce teste sunt recomandate pentru hormonii sexuali.

Ce teste să faci pentru hormonii sexuali

Hormoni sexuali pentru actiune biologica sunt împărțite în grupuri:

  • estrogeni (estradiol etc.);
  • gestagene (progesteron);
  • androgeni (testosteron).

În corpul feminin, placenta pentru sinteza principalilor hormoni steroizi sexuali sunt ovarele și cortexul suprarenal, iar în timpul sarcinii, placenta. La bărbați, marea majoritate a hormonilor sexuali (androgeni) sunt sintetizați în testicule și doar o cantitate mică - în cortexul suprarenal. Baza biochimică a steroizilor sexuali este colesterolul.

Estradiol este principalul estrogen. La femei, se sintetizează în ovare, membrana și celulele granuloase ale foliculilor și prezintă fluctuații de nivel în funcție de faza ciclului menstrual. Funcția principală a hormonului este dezvoltarea caracteristicilor sexuale secundare, determină caracteristicile fizice și mentale caracteristice corpului feminin.

În timpul sarcinii, se adaugă un alt organ care produce estradiol, placenta. Determinarea nivelului de estradiol la femeile de vârstă reproductivă este necesară în primul rând pentru a evalua funcția ovariană.

Tabelul „Conținutul normativ de estradiol la bărbați în serul sanguin la analiza hormonilor sexuali”:

Tabelul „Cauze patologice ale modificărilor concentrației de estradiol în serul sanguin”:

Progesteron- un hormon steroid feminin produs de corpul galben al ovarului, favorizeaza proliferarea mucoasei uterine, ceea ce asigura implantarea embrionului dupa fecundare, acest hormon fiind numit „hormonul sarcinii”. Numirea unui test de sânge pentru hormonul sexual progesteron este recomandată pentru a confirma prezența sau absența ovulației în timpul ciclului menstrual la femei, în dinamică în timpul sarcinii.

Tabelul „Rezultatele normative ale studiului hormonului progesteron la femei în serul sanguin”:

Tabelul „Standarde pentru studiul hormonului progesteron la băieți, în funcție de stadiul pubertății conform lui Tanner”:

Tabelul „Rezultatele de referință ale analizei hormonale a progesteronului la fete, în funcție de stadiul pubertății conform Tanner”:

Tabelul „Cauze patologice ale modificărilor concentrației de progesteron în serul sanguin”:

Testosteron- hormon androgen responsabil de caracteristicile sexuale secundare la bărbați, stimularea spermatogenezei, menținerea libidoului și a potenței, hormonul are și efect anabolic. Locul de sinteză este celulele Leydig ale testiculelor.

Tabelul „Norme pentru conținutul de hormon testosteron în studiul serului de sânge la bărbați”:

Tabelul „Norme ale conținutului de testosteron în analiza hormonală a serului de sânge la femei”:

Tabelul „Cauze patologice ale modificărilor concentrației de testosteron în serul sanguin”:

Articolul a fost citit de 5.157 de ori.



Dacă găsiți o eroare, selectați o bucată de text și apăsați Ctrl+Enter.