来自下丘脑的释放激素
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促性腺激素释放激素及其受体概述摘要:促性腺激素释放激素(GnRH)是下丘脑分泌产生的神经激素,在体内的重要功能是由促性腺激素释放激素受体(GnRHR)介导的,GnRH 及其受体相互作用的调控在繁殖性能调控中是一个关键性位点。
本文从GnRH 及其受体的基本结构及其分布,GnRH 及其受体的表达调控,以及GnRH-R 介导的细胞信号转导机制进行了综述。
并展望了GnRH 及其受体的发展趋势及应用前景。
关键词:促性腺激素释放激素;促性腺激素释放激素受体;基因调控ABSTRACT:GnRH is the nerve hormone secretion hypothalamus produces, important function of in the body is depending on gonadotropins receptor (GnRHR) mediated , a key site :GnRH and GnRHR nteraction in the regulation of reproductive performance control . This article from the basic structure of GnRH and its receptor and their distribution, and its receptor expression regulation, and The article reviewed GnRH-R mediated signal transduction mechanism . And it looks forward to the development trend of GnRH and its receptor and the application prospects. Keywords:GnRH;GnRHR;gene regulation1 GnRH的基本结构目前GnRH 家族至少已经有24个类型,哺乳类具有同一化学结构[1]。
动物繁殖学资料(2章)动物繁殖学第⼆章⽣殖激素激素:由特殊的⽆腺管分泌细胞合成的,在局部或被⾎液运送到靶组织或靶细胞发挥其作⽤的⼀种活性物质。
⽣殖激素:直接作⽤于⽣殖活动,并以调节⽣殖过程为主要⽣理功能的激素称之。
内分泌:(也叫远距分泌)分泌物(激素)—⾎液循环—达到靶器官或靶组织—调节其代谢与功能。
2、激素的半衰期:激素在动物体内维持⼀半活性的时间。
第⼀节概述⼀、调节繁殖机能的器官和组织垂体—门脉系统:垂体上动脉与垂体下动脉在下丘脑漏⽃部形成⽑细⾎管丛。
⼆、⽣殖激素的种类根据来源和功能分类:1、来⾃下丘脑的释放(或抑制)激素,负责控制垂体有关激素的释放;2、来⾃垂体前叶的促性腺激素,负责调控配⼦的成熟和释放以及性腺激素的分泌;3、来⾃性腺即睾丸或卵巢的性腺激素,对两性⾏为、第⼆性征和⽣殖器官的发育和维持,以及⽣殖周期的调节起重要作⽤;4、胎盘激素,可以分泌多种激素,如促性腺激素,类固醇激素等,以后要注意总结。
此外,前列腺素,外激素第⼆节神经激素中枢神经系统内有些细胞能合成和分泌⼀些肽类物质,并通过⾎液循环到达远隔的靶器官发挥作⽤。
这些细胞称为神经内分泌细胞,所分泌的神经肽称为神经激素。
⼀、下丘脑激素(⼀)下丘脑激素的种类下丘脑的神经内分泌细胞分为:1、⼤细胞神经分泌细胞:视上核、室旁核—分泌催产素和加压素2、⼩细胞神经分泌细胞:⼸状核、腹内则核、室周核、视交叉上核—分泌促性腺激素释放激素(GnRH)、TRH(促甲状腺释放激素)、GHRH(⽣长激素释放激素)等⾄少9种(⼆)促性腺激素释放激素GnRH(gonadotropin releasing hormone )1、合成和分布下丘脑的⼸状核、视上核、室旁核等核团。
以上核团中神经细胞合成后,由其轴突输送⾄正中隆起,分泌⼊垂体-门脉系统,后布⾄垂体前叶。
靶器官:垂体前叶。
还有松果腺性腺、胎盘、肝脏、消化道等多种组织存在GNRH。
2、GnRH的化学结构:是⼀个10肽。
下丘脑分泌哪些激素,各有什么功能?*导读:垂体又名脑下垂体,分泌的激素除直接调节某些靶器官的功能活动外,还有几种促激素作用于相应的靶腺(如甲状腺、性腺、肾上腺皮质等),调节靶腺的分泌功能,并经靶腺激素间接调节某些器官的生理功能。
……下丘脑分泌的激素主要有:(1)促甲状腺激素释放激素(TRH):是最早从下丘脑分离出来的一种三肽释放激素。
它能刺激腺垂体分泌促甲状腺激素。
(2)促性腺激素释放激素(GnRH):是第二个从下丘脑中分离与纯化的调节性多肽。
它可以持续的激活垂体-性腺轴,对腺垂体促性腺激素的释放与合成都有作用。
(3)生长激素释放抑制激素(GHIH)又称生长抑素(ss):是一种十四肽释放抑制激素,不但能抑制垂体生长激素(GH)的分泌,还能抑制促甲状腺激素(TSH)的分泌。
除下丘脑外,胰腺D细胞、胃肠道的内分泌细胞也能分泌GHIH,并通过旁分泌作用影响胰岛素和胰高血糖素的分泌。
(4)促肾上腺皮质激素释放激素(GHRH):能刺激腺垂体分泌促肾上腺皮质激素(ACTH),对促肾上腺皮质激素的释放具有促进作用。
(5)生长激素释-拔激素(CnBH):是最近几年才被发现、确定的一种新的促垂体激素,对生长激素(CH)的释放具有促进作用。
下丘脑与脑下垂体组成的一个完整的神经内分泌功能系统。
此系统可分为两部分:①下丘脑-腺垂体系统。
二者间是神经、体液性联系,即下丘脑促垂体区的肽能神经元通过所分泌的肽类神经激素(释放激素和释放抑制激素),经垂体门脉系统转运到腺垂体,调节相应的腺垂体激素的分泌。
②下丘脑-神经垂体系统。
有直接神经联系,下丘脑视上核和室旁核的神经内分泌细胞所分泌的肽类神经激素可以通过轴浆流动方式,经轴突直接到达神经垂体,并贮存于此。
下丘脑是间脑的一部分,左右对称,形成第三脑室下部的侧壁和底部。
下丘脑具有许多细胞核团和纤维束,与中枢神经系统的其他部位具有密切的相互联系。
垂体又名脑下垂体,分泌的激素除直接调节某些靶器官的功能活动外,还有几种促激素作用于相应的靶腺(如甲状腺、性腺、肾上腺皮质等),调节靶腺的分泌功能,并经靶腺激素间接调节某些器官的生理功能。
出生后下丘脑发育的激素和营养调控下一节摘要下丘脑是调节食欲、应激反应和生殖等重要生理功能的关键中枢。
下丘脑不同核团及其主要神经元群的发育在前期就开始了,神经元连接性的微调和成体功能的实现是在成年后建立和维持的。
围产期是非常容易受到环境侮辱,通过破坏关键的发育过程,可以为建立成人的功能基调。
在此,我们回顾了最近关于啮齿类动物代谢、应激和生殖下丘脑回路发育的主要产后里程碑的知识,特别侧重于通过激素和营养的影响对这些回路的围产期程序进行规划。
我们还通过神经发生、突触发生和表观遗传修饰的变化,综述了成人大脑下丘脑持续发育的证据。
这种可塑性程度对下丘脑至少部分逆转围产期正常程序的能力有着令人鼓舞的影响。
关键词前一科下一节下丘脑结构在神经解剖学上,人类和啮齿类动物模型中的成年下丘脑可以细分为前、结节和后三种类型,每一种模式的进一步细分取决于轮状尾状体的位置和神经元的亚型。
Pearson&Placzek,2013 年,瓦茨2015)在整个下丘脑中发现的各种神经元群是成年动物关键生物过程的驱动因素,包括摄食和代谢、应激反应、生殖、体温调节、睡眠昼夜节律等。
图1)例如,神经肽Y(NPY)/AgRP相关蛋白(AgRP)和前阿片糖皮质素(POMC)/可卡因和安非他明调节转录体(CART)对循环的饱足激素 (包括ghrelin、瘦素和胰岛素驱动(NPY/AgRP; ghrelin)和抑制(POMC/CART; Leptin、胰岛素)喂养(POMC/CART; Leptin、胰岛素)起反应。
Andermann&Lowell 2017年)室旁核(PVN)的促肾上腺皮质激素释放激素(CRH)和精氨酸加压素(AVP)神经元对应激刺激反应,刺激垂体前叶分泌促肾上腺皮质激素(ACTH),进而驱动肾上腺皮质酮的释放。
赫尔曼等人.2016)视前区(POA)的促性腺激素释放激素(GnRH)神经元对Kisspeptin(伊尔维希等人.2004,韩等人.2005,传送器等人.2005)和其他神经肽,如rFamide相关肽(乌凯纳等人.2002,乌布卡等人.2009)调节黄体生成素和促卵泡激素(FSH)在女性中的脉动和紧张释放,以刺激排卵和支持卵巢卵泡的成熟。
根据生理学知识点整理:内分泌系统的激
素分泌和调节
内分泌系统是一个非常复杂的调节体系,由多个腺体和组织负责检测和调节体内激素水平。
以下是内分泌系统中常见激素和它们的分泌和调节机制。
促性腺激素释放激素(GnRH)
GnRH由下丘脑指挥腺体释放,它刺激促性腺激素(LH和FSH)的合成和分泌。
GnRH释放的频率和幅度对性激素分泌有重要影响。
甲状腺刺激素释放激素(TRH)
TRH由下丘脑合成并释放到垂体前叶,它促进甲状腺刺激素(TSH)的分泌和合成。
TSH随后增加甲状腺素合成和分泌。
促肾上腺皮质激素释放激素(CRH)
下丘脑合成并释放CRH,它主要作用于垂体前叶的肾上腺皮质区以促进肾上腺皮质激素(如糖皮质激素和皮质醇)的分泌和合成。
生长激素释放激素(GHRH)和生长抑素(GHIH)
这两个激素由下丘脑产生,GHRH促进生长激素(GH)的合成和释放,而GHIH则抑制GH的合成和释放。
催产素和催乳素
催产素由产生于垂体后叶,可促进子宫收缩,刺激乳房腺泡收缩,有助于乳汁排出。
催乳素则促进母乳的分泌和流出。
卵巢激素
卵巢分泌雌激素和孕激素。
雌激素促进卵泡成熟、子宫内膜增生,而孕激素则促进子宫内膜变厚和对胎儿的维护。
总之,内分泌系统中的激素的分泌和调节是非常复杂的,不同的激素对身体的调节作用也是千差万别。
了解这些激素的作用和调节机制,能够帮助我们更好地了解身体的复杂运作。
2021年6月7日。
下丘脑--垂体轴的调节机制
下丘脑
↓
GnRH
↓
垂体
↓
GnR
↙↘
LH FSH
↓
卵巢
↙↓↘
卵泡排卵黄体
↓↓
雌激素雌、孕激素
在卵泡发育初,雌激素处于低水平状态,激活下丘脑内分泌调节中枢,分泌促性腺激素释放激素GnRH,促性腺激素释放激素作
用于垂体前叶,使其分泌促性腺激素GnH:促黄体生成素LH和促卵泡生成素FSH,LH 和FSH两者协同作用,共同促进卵巢的发育,刺激卵巢或睾丸中生殖细胞的发育和性激素的生成和分泌;在LH和FSH的作用下,卵泡逐渐发育成熟,雌激素分泌增多;当卵泡发育成熟时,体内雌激素出现高峰,大量的雌激素对下丘脑周期中枢产生正反馈,促发下丘脑周期中枢释放大量的GnRH,促性腺激素释放激素使垂体分泌GnH达到高峰,产生大量的LH,促进卵泡进一步发育成熟、排卵。
进入黄体期,在LH作用下,孕酮分泌渐增,伴雌激素分泌增多,持续的高浓度孕激素和雌激素通过负反馈作用,抑制下丘脑的两个中枢,下丘脑分泌的促性腺激素释放激素GnRH减少,进而使垂体分泌的LH和FSH相应减少,如未妊娠,黄体开始萎缩,孕激素和雌激素水平随之下降,出现孕激素撤退性出血,月经来潮。
同时,孕激素水平下降,减弱了对下丘脑紧张中枢及垂体的抑制作用,下丘脑紧张中枢分泌的促性腺激素
释放激素GnRH又逐渐增多。
如此反复,周期循环。
妊娠期,绒毛膜促性腺激素HCG促进黄体分泌孕酮。
产生恋爱感的激素是由下丘脑产生的肾上腺素、去甲肾上腺素、安眠酮这三种激素,它们会作用于神经使青春男女处于如胶似漆、一日不见如隔三秋的甜蜜感觉!!!!!(荷而蒙的概念就是激素的统称)男人恋爱时与女人的接触,不管是语言,眼神,还是皮肤的接触,都会影响男人生理机能,比如雄性激素的分泌增加,胃液分泌也增加,因此相应会增加食量,如果配合好锻炼,肌肉会发育较快!心理学认为,在生理上不反感时,“恋爱的本质是满足男女双方的心理需要”。
让人热恋的是“爱情激素”,从生物学的角度讲,是这个特定的人的外表,声音,气味,行为等,刺激人的大脑,分泌了“爱情激素”,让人产生了浪漫、幸福、快乐、轻松的感觉,形成了早期强烈的冲动,即爱情。
五种爱情的激素:多巴胺、去甲肾上腺素、内啡呔、苯基乙胺、脑下垂体后叶荷尔蒙。
总之,苯基乙胺使人坠入爱河,多巴胺传递亢奋和欢愉的信息。
去甲肾上腺素让恋爱的人产生怦然心动的感觉。
内啡肽能够使恋人双方持久快乐。
脑下垂体后叶荷尔蒙则是控制爱情忠诚度的关键激素。
多巴胺被称之为“爱情物质”,而内啡肽被称之为“婚姻物质”。
主导人类产生爱情感觉的物质是多巴胺,这种物质在体内高峰值阶段为6个月到4年的时间,而多巴胺浓度下降之后,人类会分泌一种叫做内啡肽的物质,让人产生对稳定关系的依恋、平静感觉。
从网上看了一篇文章如下:1.最基本的一种爱情物质称为“phenylethylamine”(苯基乙胺),简称PEA 。
无论是一见钟情也好,或者日久生情也好,只要让头脑中产生足够多的PEA,那么爱情也就产生了,俗话说那种“来电”的感觉就是PEA的杰作。
有趣的是当人遇到危险的时候,紧张也能够使得PEA的分泌水平提高。
也就是说人处在危险的时候,产生受情的可能性反会提升。
这就是为什么情侣!总是喜好结伴看鬼片了!事实上PEA是一种神经兴奋剂,它能让人感到一种极度兴奋的感觉,使人觉得更加有精力、信心和勇气。
由于PEA的作用,人的呼吸和心跳都会加速,心跳加快,手心出汗,颜面发红,特别是瞳孔会否放大显判断真爱还是敷衍的最佳标准。
下丘脑是大脑皮层下调节内脏活动的高级中枢,其通过神经和血管途径调节脑垂体前、后叶激素的分泌和释放,参与调节自主神经系统,如下丘脑视上核和室旁核发出的纤维构成下丘脑-垂体束到达神经垂体,两核分泌的加压素(抗利尿激素)和催产素沿着此束流到神经垂体内贮存,在神经调节下释放入血液循环。
此外,下丘脑分泌多种多肽类神经激素对腺垂体的分泌起特异性刺激作用或抑制作用,称为释放激素或抑制释放激素。
具体来说,下丘脑有以下功能:
1. 神经内分泌调节:下丘脑通过功能性轴系将神经调节与激素调节融为一体,包括下丘脑-垂体-甲状腺轴系,下丘脑-垂体-性腺轴系,下丘脑-垂体-肾上腺轴系。
2. 自主神经的调节:下丘脑是调节交感与副交感活动的主要皮质下中枢,前区内侧兴奋副交感神经系统,后区外侧兴奋交感神经系统。
3. 体温调节:下丘脑前区有对热敏神经元,对体温升高敏感,后区有冷敏神经元,对体温降低敏感。
4. 摄食行为调节:下丘脑腹内侧部为机体的饱食中枢,外侧部为机体的摄食中枢。
5. 昼夜节律的调节:下丘脑上连视网膜的传入,向下通过脊髓交感神经节后纤维连松果体,通过控制褪黑素的分泌,调节机体昼夜
节律的变化。
综上,下丘脑的功能作用十分重要,是人体调节内脏活动和内分泌活动的关键中枢。
如需了解更多有关下丘脑功能作用的内容,建议咨询生物学专家或查阅相关书籍资料。
hpa轴负反馈调节机制标题:探索HPA轴负反馈调节机制引言:HPA轴(下丘脑-垂体-肾上腺轴)是人体内一个重要的调节机制,负责应对应激和维持内部稳态。
本文将深入探讨HPA轴的负反馈调节机制,从多个方面解析其功能和作用,旨在提供有价值且高质量的信息。
第一部分:HPA轴简介和基本原理1.1 概念解释:阐述HPA轴的含义、组成和主要功能。
1.2 基本原理:详细讲解HPA轴的工作原理,包括下丘脑释放促肾上腺皮质激素释放激素(CRH)、垂体分泌促肾上腺皮质激素(ACTH)以及肾上腺皮质激素(如皮质醇)的释放过程。
第二部分:HPA轴负反馈调节机制的多个方面分析2.1 下丘脑和垂体:探究下丘脑和垂体在负反馈调节中的作用,重点阐述皮质醇抑制CRH和ACTH的机制。
2.2 皮质醇的作用:细致解析皮质醇在HPA轴负反馈调节中的功能,包括通过黄体酮-皮质醇调控系统以及皮质醇对CRH和ACTH的调节作用。
2.3 赣南的调节:探讨赣南的调节作用,以及其在HPA轴负反馈中的重要性。
第三部分:总结和回顾3.1 总结:对前文中HPA轴负反馈调节机制的重点内容进行总结,并强调其对稳态维持的重要性。
3.2 回顾性内容:回顾HPA轴负反馈调节机制的发现历史以及相关研究的进展,并补充前沿知识。
结论:通过本文的深入探讨可以得出,HPA轴的负反馈调节机制在内分泌系统中起着重要的调控作用。
下丘脑、垂体和皮质醇等多个器官和物质间的协同配合使得HPA轴能够在应激过程中调节激素的分泌,从而维持内部稳态。
理解和掌握HPA轴负反馈调节机制对我们认识激素失调和应激反应机制具有重要意义。
根据上述内容,HPA轴的负反馈调节机制在内分泌系统中扮演着重要的调控角色。
该调节机制涉及多个器官和物质之间的协同配合,包括下丘脑、垂体和皮质醇等。
它们相互作用,通过负反馈机制来调节皮质醇和ACTH的释放,以维持内部稳态和适应应激。
在HPA轴中,下丘脑释放的皮质释放因子(CRH)是起始激素。
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