重组人生长激素,重组牛生长激素,重组猪生长激素cas号分别是多少?还有重组羊生长激素
重组人生长激素(rHGH),由191个氨基酸组成,分子量22KD,等同于天然人生长激素。用于治疗因内源性生长激素缺乏所造成的儿童生长缓慢,以及对特纳氏综合症,慢性肾衰竭引起的身材矮小,先天性软骨发育不全(ACH),烧伤,手术和创伤后的负氮平衡均有显著疗效。
荷尔蒙反应,人和动物的内分泌腺器官直接分泌到血液中去的对身体有特殊效应的物质。“荷尔蒙” (Hormone) 英文是to set in motion , 其意思就是“调动某物” 、“使某物运转”。人体内有上百万亿个细胞是在荷尔蒙的指挥和帮助下统一行动的。荷尔蒙在血液裹不停地流动, 一旦到达目的地,就附在目标细胞的表面( 细胞的“受体” ) ,刺激其特殊的功能,这些从性功能到生殖、生长、新陈代谢、一直到思维、情绪等等无所不包,视乎所受的荷尔蒙不同而不同。
中文名
激素
外文名
hormone
概念
荷尔蒙(hormone)源于希腊文,就是激素,意思是“激活”。后来是学者将其定义为由内分泌器官产生,再释放进入血液循环,并转运到靶器官或组织中发挥一定效应的微量化学物质。每个内分泌腺都能产生一种或一种以上的荷尔蒙。荷尔蒙的化学成分大体上分为5类:蛋白质、多肽、糖蛋白、类固醇及氨基酸。不同种类的荷尔蒙,其成分不同,其功能也各不相同。人体产生的各种内分泌荷尔蒙的数量是极小的,如生长荷尔蒙在100毫升血液中不到1个微克,但对人体却产生巨大的影响。如人体缺乏生长荷尔蒙,个子就长不高,成为侏儒症,到成人时身高还不足130厘米。
概论
荷尔蒙就是平常所说的“激素”,是人体内分泌系统分泌的能调节生理平衡的激素的总称。各种荷尔蒙对人体新陈代谢内环境的恒定,器官之间的协调以及生长发育、生殖等起调节作用。它不但影响一个正常人的生长、发育及情绪表现,更是维持体内各器官系统均衡动作的重要因素,它一旦失衡,身体便会出现病变。一个人是否能达致身心健康,荷尔蒙担当举足轻重的地位。
自体荷尔蒙
自体荷尔蒙即"自己身体产生的荷尔蒙",而非体外补充的荷尔蒙。
对女性的作用
在所有的荷尔蒙当中,对于女性影响最大就是女性荷尔蒙。卵巢分泌的雌性激素及黄体素统称女性荷尔蒙(尤其是黄体素最为重要),它是孕育新生命及维持母体健康不可缺少的一种荷尔蒙。 2002年5月,在世界抗衰老会议上,意大利的凯奇博士--一位工作超过三十年的肿瘤专家陈述:“自有文明记载以来,人类一直以为,机体衰老是根本无法避免氖拢?但经过多方研究认证,我们认
产品名称 去氢表雄酮脱氢表雄甾酮
英文名 Dehydroepiandrosterone
别名 DHEAPrasteroneAndrostenoloneDehydroisoandrosteronetrans-DehydroandrosteroneHydroxyandrost-5-en-17-one
分子结构 : 分子式 C19H28O2
分子量 288.43
CAS 登录号 53-43-0
EINECS 登录号 200-175-5
物理化学性质
熔点 146-151°C
比旋光度 12° (c=2, ethanol 96% 25°C)
产品说明: 白色或类黄色结晶体
用途:用于制造甾体激素类药物的中间体,具有抗衰老及蛋白同化作用。主要功能:1.延缓衰老,保持青春活力2.增强体能,改善情绪和睡眠,提高记忆力3.改善性功能,提高性欲4.调节免疫系统功能,提高肌体免疫力,5.减肥; 6.辅助治疗疾病
人体内的荷尔蒙,各自有着自己的独特功能,且随着年龄有所增减,当我们的年纪越大,褪黑激素与雄脂酮都会渐渐减少。 一般来说,褪黑激素对正常人最重要的功能是在于控制生理时钟,维持人体自然平衡,而一般人在17~20岁左右,开始大量分泌DHEA,褪黑激素分泌逐年减少。而DHEA的分泌曲线则和褪黑激素略有不同,大致来说,它们二者间有着紧密的作用。 DHEA是在人清醒的时候作用,在心理状态上协助我们控制情绪、记忆与学习,而在生理状态上,DHEA可以让我们强化肌力,维持肌肉与脂肪的良好比例,使身体紧实精瘦,并帮助我们合成代谢上的作用,刺激生长激素的分泌,并调节免疫系统的功能。 但是到了傍晚,DHEA的分泌逐渐减缓,于是松果腺会开始让褪黑激素进行大量分泌,两者间形成微妙的消长。于是我们会在夜晚因为褪黑激素的关系而感到困倦,需要休息,好让DHEA有空档可以制造精纯的荷尔蒙,在白天给予我们稳定的情绪与精力。 两者关系:DHEA 因为皮质醇随着年龄段的增长而增加,而另外一种肾上腺激素DHEA则急剧减少。方便的唾液测试可以为我们提供平衡这两种重要激素的途径和方法。尽管如此,DHEA可被经验性地用于缓解皮质醇或hyperadaptosis过度产生的症状。DHEA可以提高葡萄糖耐力、把身体过多的脂肪转换为肌肉、缓解抑郁、增加身体能量、减少慢性疲乏和纤维肌痛病人身体的痛苦、缓解关节痛以及炎症和自体免疫疾病产生的疲乏、提高精神状态以及提供身体的整体免疫功能。 虽然营养是合理研究过量皮质醇的一个重要因素,但是只是其中的一个因素。关于减少过量皮质醇值的完整的最佳方法不仅需要包括营养补充,还需要考虑到运动减压和深思减压问题。一项由伊利诺斯大学运动学教授Edward Mcauley和浙江大学生物系孔德华博士共同研究的发现,有氧运动较之于静坐的生活习惯可以显著地改善焦虑症状。刊登在《运动和锻炼心理学》期刊上的研究发现,《放松反应》的作者Benson MD把毕生的精力致力于规律性的沉思练习可以缓解压力带来的副作用以及减少皮质醇值的研究之上。另一个在这一领域有卓越贡献的研究者是Massachusett大学的Jon Kabat-Zinn,Ph.D. 他是《灾难式生存》一书的作者,这本书为我们提供了如何通过沉思来完成生存计划和最优健康的目的。当涉及到压力的时候,我一直知道它是一种不讨人喜欢的东西,但是,到最后的时候,在我们看来压力只是一个很容易解决的问题。 DHEA代谢产物:代谢产物雄烯二醇(androstenediol-AED)和(androstenetriol,AET)具有更强的抗病毒和细菌感染的能力,降低机体的发病率和死亡率 皮质醇代谢产物:四氢皮质醇是皮质醇的主要代谢产物,占尿中皮质醇代谢产物排出量的45%~50%。四氢皮质醇也可进一步在C20酮基变为羟基生成皮五醇,占尿中排出量的20%左右。
荷尔蒙(动物或植物体内的化学信息物质)一般指激素。
激素,希腊文原意为“奋起活动”,它对机体的代谢、生长、发育、繁殖、性别、性欲和性活动等起重要的调节作用。
扩展资料
1.可以使身体的每一个器官都重新生长一次
包括脑、心脏、肝、脾、肺、肾脏等器官,随着年龄增长这些器官都逐渐衰退。而荷尔蒙可使每一个器官,都再次重新生长。
2.增强机体的免疫力,降低染病机率
胸腺是制造免疫系统最重要的免疫器官,胸腺的功能是产生及促进T淋巴细胞的成熟。而T细胞是机体对抗疾病最重要的武器。在12岁时人体胸腺开始萎缩,到40岁时已经萎缩到只有一枚萄萄干般大小,到60岁时就完全消失不见。
荷尔蒙能使萎缩的的胸腺增生恢复到原来的大小,使机体产生更多的T细胞,更多的抗体、红细胞、白细胞及自然杀伤细胞,来抵抗疾病,尤其是各种癌症。
3.增强及恢复记忆力,改善睡眠质量,消除疲备感,让人精力充沛
人记忆力的维持靠脑细胞间正常的信号传导,乙醯胆碱是介导脑细胞间信号传导的一种重要神经递质。
荷尔蒙可增加脑细胞乙醯胆碱的产生,促进脑部血管的新生,刺激脑细胞的再分裂、生长、修补及再生,使记忆力增强荷尔蒙还可以提升精神,稳定情绪,使心情好转;荷尔蒙促进松果体分泌松果体素,对失眠有很好的治疗效果。
参考资料
百度百科-激素
荷尔蒙是什么
荷尔蒙(hormone)源于希腊文,就是激素,意思是“激活”,是人体内分泌系统分泌的能调节生理平衡的激素的总称。
各种荷尔蒙对人体新陈代谢内环境的恒定,器官之间的协调以及生长发育、生殖等起调节作用。它不但影响一个正常人的生长、发育及情绪表现,更是维持体内各器官系统均衡动作的重要因素,它一旦失衡,身体便会出现病变。一个人是否能达致身心健康,荷尔蒙担当举足轻重的地位。
荷尔蒙的作用
荷尔蒙在人体内的量虽然不多,但是对健康却有很大的影响,缺乏或是过多引发各种疾病,例如:生长激素分泌过多就会引起巨人症分泌过少就会造成侏儒症。而甲状腺分泌过多就会引发心悸、手汗等症状分泌过少就易导致肥胖、嗜睡等。胰岛素分泌不足就会导致糖尿病。许多激素制剂以及人工合成产物在医学上及畜牧业中有重要用途。
人和动物的内分泌腺器官直接分泌到血液中去的对身体有特殊效应的物质。消化道器官及胎盘等组织也能分泌激素,例如促胰液分泌激素、促胃液分泌激素、绒毛膜促性腺激素等。
荷尔蒙失调的原因
1.更年期:更年期会引起女性荷尔蒙的浓度急剧降低,让身体产生强烈变化。
2.妇科疾病:患肿瘤疾病,如宫颈癌、卵巢癌等都会引起荷尔蒙失调,影响月经规律。
3.慢性疾病:糖尿病、贫血或厌食症等,也会引起荷尔蒙失调。
4.不正确减肥:市面上不少减肥法鼓吹节食或吃药减肥,体重下降迅速而身体各方面机能适应、跟上减肥的步伐,从而导致荷尔蒙失调。
5.运动过度:运动过度会改变身体的脂肪和肌肉组织的比例,而影响荷尔蒙的分泌,因而出现月经不规则,甚至闭经的问题。 不当行为:滥用精神科药物,吸食毒品,服用抗癌或者避孕药物以及酗酒等,都会扰乱荷尔蒙分泌。
荷尔蒙失调怎么办
1、给自己培养一个固定的兴趣、爱好
让自己有个健康的兴趣爱好是一件很重要的事情。它与荷尔蒙的分泌紧紧相连。因为爱好一件事物,能够刺激功效迟钝的大脑边缘。
2、不断刺激自己的嗅觉
闻什么味道好呢?一般来说,只要你不反感的味道都行。特别是西芹和茴香的精油,能辅助身体,刺激女性荷尔蒙分泌。
3、给自己制造恋爱的感觉
据日本科研人员研究结果显示:恋爱能大大促进女性荷尔蒙的分泌。结婚以后,生活安稳了,重心又回到工作忙碌的状态里,没有时间再跟另一半谈情说爱了。这可不行哦。偶尔尝试一下暂时放弃工作,和他不时地约会、旅游、或俩人参加一些社会活动,你会感觉到自己年轻了。
4、让自己学会感动
激素是内分泌细胞制造的。
人体内分泌细胞有群居和散住两种。
群居的形成了内分泌腺,如脑壳里的脑垂体,脖子前面的甲状腺、甲状旁腺,肚子里的肾上腺、胰岛、卵巢及阴囊里的睾丸。
散住的如胃肠粘膜中有胃肠激素细胞,丘脑下部分泌肽类激素细胞等。
每一个内分泌细胞都是制造激素的小作坊。
大量内分泌细胞制造的激素集中起来,便成为不可小看的力量。
激素是化学物质。
目前对各种激素的化学结构基本都搞清楚了。
按化学结构大体分为四类。
第一类为类固醇,如肾上腺皮质激素、性激素。
第二类为氨基酸衍生物,有甲状腺素、肾上腺髓质激素、松果体激素等。
第三类激素的结构为肽与蛋白质,如下丘脑激素、垂体激素、胃肠激素、降钙素等。
第四类为脂肪酸衍生物,如前列腺素。
激素是调节机体正常活动的重要物质。它们中的任何一种都不能在体内发动一个新的代谢过程。它们也不直接参与物质或能量的转换,只是直接或间接地促进或减慢体内原有的代谢过程。如生长和发育都是人体原有的代谢过程,生长激素或其他相关激素增加,可加快这一进程,减少则使生长发育迟缓。激素对人类的繁殖、生长、发育、各种其他生理功能、行为变化以及适应内外环境等,都能发挥重要的调节作用。一旦激素分泌失衡,便会带来疾病。
激素只对一定的组织或细胞(称为靶组织或靶细胞)发挥特有的作用。人体的每一种组织、细胞,都可成为这种或那种激素的靶组织或靶细胞。而每一种激素,又可以选择一种或几种组织、细胞作为本激素的靶组织或靶细胞。如生长激素可以在骨骼、肌肉、结缔组织和内脏上发挥特有作用,使人体长得高大粗壮。但肌肉也充当了雄激素、甲状腺素的靶组织。
生长激素
我们通常所说的激素是指糖皮质激素。它是肾上腺分泌的几种类固醇物质的总称,医生处方中的”强的松”,”考的松”,氢化考的松”,”地塞米松”等即为其人工合成物。这旨一种维持生命所必需的激素,能够升高血糖,促进蛋白质分解,促进脂肪动员以提供热量,并有增强心脏功能,促进食欲,退热,抑制机体的免疫过程等作用,所以常用于哮喘,肾病综合症和许多自身免疫性疾病的治疗,也常用于危重病人的抢救,对肾上腺皮质功能低下者更是必需。
糖皮质激素对维持体内脂肪组织的正常分布起着重要作用。长期服用激素会导致头颈部及躯干部(尤其是腹部)脂肪聚积,而四肢脂肪减少,体内总脂肪量增加,外形上呈”向心性肥胖”,即面如满月,躯干肥胖,而四肢相对瘦小。但激素的这种副作用与其种类,疗程,总剂量等因素有关,如地塞米松引起食欲亢进,向心性肥胖的作用较为明显,而氟羟强的松龙使食欲减退,故而较少出现向心性肥胖,但可引肌软弱,神经系统抑制等。一般疗程越长,剂量越大,肥胖也越明显。停用激素后,体重会逐渐下降,体型也逐渐恢复。
释放激素
参考资料:
激素的调节 为了保持机体内主要激素间的平衡,在中枢神经系统的作用下,有一套复杂系统。激素一般以相对恒定速度(如甲状腺素)或一定节律(如皮质醇,性激素)释放,生理或病理因素可影响激素的基础性分泌,也由传感器监测和调节激素水平。反馈调节系统是内分泌系统中的重要自我调节机制,中枢神经系统的信息经过下丘脑,垂体到达外周腺体,由靶细胞发挥生理效应,其中任何一段均受正或负反馈调节的控制。
激素的传输 肽类激素在循环中主要呈游离形式,固醇激素和甲状腺激素(除醛固醇酮外)均与高亲和力的特异血浆蛋白结合,仅少量(约1-10%)呈有生物活笥的游离状态。这种对结合与游离比例控制可以辅助性地调节腺体功能,既可以调节生物活性,又可以调节半衰期。
激素与受体 激素需与特异的受体结合以启动其生理活性。不同激素可有不同的过程;多肽激素和儿茶酚胺与细胞表面受体结合,通过对基因的影响发挥其生物效应;胰岛素与细胞表面受体结合后共同进入细胞内形成胰体素-受体复合物,再与第二受体结合产生生物效应,激素与受体的结合为特异性的,并且是可逆性的,符合质量与作用定律。
激素的分类
激素的种类繁多,来源复杂,按其化学性质可分为两大类(表11-1):
(一)含氮激素
1.肽类和蛋白质激素 主要有下丘脑调节肽、神经垂体激素、腺垂体激素、胰岛素、甲状旁腺激素、降钙素以及胃肠激素等。
2.胺类激素 包括肾上腺素、去甲肾上腺素和甲状腺激素。
(二)类固醇(甾体)激素
类固醇激素是由肾上腺皮质和性腺分泌的激素,如皮质醇、醛固酮、雌激素、孕激素以及雄激素等。另外,胆固醇的衍生物枣1,25-二羟维生素D3也被作为激素看待。
此外,前列腺素广泛存在于许多组织之中,由花生四烯酸转化而成,主要在组织局部释放,可对局部功能活动进行调节,因此可将前列腺看作一组局部激素。
表11-1 主要激素及其化学性质
主要来源 激素 英文缩写 化学性质
下丘脑 促甲状腺激素释放激素 TRH 三肽
促性腺激素释放激素 GnRH 十肽
生长素释放抑制激素(生长抑素) GHRIH 十四肽
长征素释放激素 GHRH 四十四肽
促肾上腺皮制裁激素释放激素 CRH 四十一肽
促黑(素细胞)激素释放因子 MRF 肽
促黑(素细胞)激素释放抑制因子 MIF 肽
催乳素释放因子 PRF 肽
催乳素释放抑制因子 PIF 多巴肽(?)
升压素(抗利尿激素) VP(ADH) 九肽
催产素 OXT 九肽
腺垂体 促肾上腺皮持激素 ACTH 三十九肽
促甲状素皮质激素 TSH 糖蛋白
卵泡刺激素 FSH 糖蛋白
黄体生长素(间接细胞刺激素) LH(ICSH) 糖 蛋白
促黑(素细胞)激素 MSH 十三肽
生长素 GH 蛋白质
催乳素 PRL 蛋白质
甲状腺 甲状腺素(四碘甲腺原氨酸) T4 胺类
三碘甲腺原氨酸 T3 胺类
甲状腺C细胞 降钙素 CT 三十二肽
甲状旁腺 甲状旁腺激素 PTH 蛋白质
胰岛 胰岛素 蛋白质
胰高血糖素 二十九肽
胰多肽 三十六肽
糖皮质激素(如皮质醇) 类固醇
盐皮激素(如醛固酮) 类固醇
髓质 肾上腺素 E 胺类
去甲肾上腺素 NE 胺类
睾丸:间质细胞 睾酮 T 类固醇
支持细胞 抑制素 糖 蛋白
卵巢、胎盘 雌二醇 E2 类固醇
雌三醇 E3 类固醇
孕酮 P 类固醇
胎盘 绒毛膜促性腺激素 CG 糖蛋白
消化道、脑 胃泌素 十七肽
胆囊收缩素-促胰酶素 CCK-PZ 三十三肽
促胰液素 二十七肽
心房 心房利尿钠肽 ANP 二十一、二十三肽
松果体 褪黑素 胺类
胸腺 胸腺激素 肽类
激素作用的一般特性
激素虽然种类很多,作用复杂,但它们在对靶组织发挥调节作用的过程中,具有某些共同的特点。
(一)激素的信息传递使用
内分泌系统与神经系统一样,是机体的生物信息传递系统,但两者的信息传递形式有所不同。神经信息在神经纤维上传输时,以电信号为信息的携带者,在突触或神经-效应器接头外处,电信号要转变为化学信号,而内分泌系统的信息只是把化学的形式,即依靠激素在细胞与细胞之间进入信息传递。不论是哪种激素,它只能对靶细胞的生理化过程起加强或减弱的作用,调节其功能活动。例如,生长素促进生长发育,甲状腺激素增强代谢过程,胰岛素降低血糖等。在这些作用中,激素既不能添加成分,也不能提供能量,仅仅起着“信使”的作用,将生物信息传递给靶组织,发挥增强或减弱靶细胞内原有的生理化生化近程的作用。
(二)激素作用的相对特异性
激素释放进入血液被运送到全身各个部位,虽然他们与各处的组织、细胞有广泛接触,但有此激素只作用于某些器官、组织和细胞,这称为激素作用的特异性。被激素选择作用的器官、组织和细胞,分别称为靶器官、靶组织和靶细胞。有些激素专一地选择作用于某一内分泌腺体,称为激素的靶腺。激素作用的特异性与靶细胞上存在能与该激素发生特异性结合的受体有关。肽类和蛋白质激素的受体存在于靶细胞膜上,而类固醇激素与甲状腺激素的受体则位于细胞浆或细胞核内。激素与受体相互识别并发生特异性结合,经过细胞内复杂的反应,从而激发出一定的生理效应。有些激素作用的特异性很强,只作用于某一靶腺,如促甲状腺激素只作用于甲状腺,促肾上腺皮质激素只作用于肾上腺皮质,而垂体促性腺激素只作用于性腺等。有些激素没有特定的靶腺,其作用比较广泛,如生长素、甲状腺激素等,它们几乎对全身的组织细胞的代谢过程都发挥调节作用,但是,这些激素也是与细胞的相应受体结合而起作用的。
(三)激素的高效能生物放大作用
激素在血液中的浓度都很低,一般在纳摩尔(n mol/L),甚至在皮摩尔(p mol/L)数量级,虽然激素的含量甚微,但其作用显著,如1mg的甲状腺激素可使机体增加产热量约4200000 J(焦耳)。激素与受体结合后,在细胞内发生一系列酶促放大作用,一个接一个,逐级放大效果,形成一个效能极市制生物放电系统。据估计,一个分子的胰高血糖素使一个分子的腺苷酸环化酶激活后,通过cAMP-蛋白激酶。可激海参10000个分子的磷酸化酶。另外,一个分子的促甲状腺激素释放激素,可使腺垂体释放十万个分子的促甲状腺激素。0.1μg的促肾上腺皮质激素释放激素,可引起腺垂体释放1μg促肾上腺皮持激素,后者能引起肾上腺皮质分泌40μg糖 皮质激素,放大了400倍。据此不难理解血中的激素浓度虽低,但其作用却非常明显,所以体液中激素浓度维持相对的稳定,对发挥激素的正常调节作用极为重要。
(四)激素间的相互作用
当多种激素共同参与某一生理活动的调节时,激素与激素之间往往存在着协同作用或拮抗作用,这对维持其功能活动的相对稳定起着重要作用。例如,生长素、肾上腺素、糖皮质激素及胰高血糖素,虽然使用的环节不同,但均能提高血糖,在升糖效应上有协同作用;相反;胰岛素则以降低血糖,与上述激素的升糖效应有拮抗作用。甲状旁腺激素与1,12-二羟维生素D3对血钙的调节是相辅相成的,而降钙素则有拮抗作用。激素之间的协同作用与拮抗作用的机制比较复杂,可以发生在受体水平,也可以发生在受体后信息传递过程,或者是细胞内酶促反应的某一环节。例如,甲状腺激素可使许多组织(如心、脑等)β-肾上腺素能受体增加,提高对儿茶酚胺的敏感性,增强其效应。孕酮与醛固醛在受体水平存在着拮抗作用,虽然孕酮与醛固酮受体的亲和性较小,但当孕酮浓度升高时,则可与醛固酮竞争同一受体,从而减弱醛固酮调节水盐代谢的作用。前列环素(PGI2)可使血小板内cAMP增多,从而抑制血小板聚集;相反,血栓素A2(TXA2)却能使血小板内cAMP减少,促进血小板的聚集。
另外,有的激素本身并不能直接对某些器官、组织或细胞产生生理效应,然而在它存在的条件下,可使另一种激素的作用明显增强,即对另一种激素有调节起支持作用。这种现象称为允许作用(permissive action)。糖皮质激素的允许作用是最明显的,它对心肌和血管平滑肌并元收缩作用,但是,必须有糖皮质激素有存在,儿茶酚胺才能很好地发挥对心血管的调节作用。关于允许作用的机制,至今尚未完全清楚。过去认为,允许作用是由于糖皮质激素抑制儿茶酚-O-甲基移位酶,使儿茶酚胺降解速率减慢,导致儿茶酚胺作用增强。现在通过对受体和受体水平的研究,也可以调节受体介导的细胞内住处传递过程,如影响腺苷酸环化酶的活性以及cAMP的生成等。
激素作用的机制
激素作为信息物质与靶细胞上的受体结合后,如何把信息传递到细胞内,并经过怎样的错综复杂的反应过程,最终产生细胞生物效应的机制,一直是内分泌学基础理论研究的重要领域。近一二十年来,随着分子生物学的发展,关于激素作用机制的研究,获得了迅速进展,不断丰富与完善了关于激素作用机制的理论学说。激素按其化学性质分为两在类枣含氮激素和类固醇激素,这两类激素有作用机制也完全不同,现分别叙述。
(一)含氮激素有作用机制枣第二信使学说
第二信使学说是Sutherland等于1965年提出来的。Sutherland学派在研究糖原酵解第一步所需限速酶枣磷酸化酶的活性时,发胰高血糖素与肾上腺素可使肝匀浆在APT、Mg2+与腺苷酸环化酶(adenylate cyclase,AC)的作用下产生一种新物质,这种物质具有激活磷酸体酶从而催化糖原酵解的作用。实验证明,它是环-磷腺苷(cyclic AMP,cAMP),在Mg2+存在的条件下,腺苷酸化酶促进ATPA转变为cAMP。CAMP在磷酸二酯酶(phosphodiesterase)的作用下,降解为5ˊAMP。随后,进一步发现cAMP之所以能激活磷酸化酶,是由于cAMP激活了另一种酶,即依赖cAMP的蛋白激酶(cAMP-dependent protein kinase,cAMP-PK,PKA)而完成的。
Sutherland综合这些资料提出第二信使学说,其主要内容包括:①激素是第一信使,它可与靶细胞膜上具有立体构型的专一性受体结合;②激素与受体结合后,激活漠上的腺苷酸环化酶系统;③在mg2+楔存在的条件下,腺苷酸环化酶促使ATP转变为cAMP,cAMP是第二信使,信息由第一信使传递给第二信使;④cAMP是使无活性的蛋白激酶(PKA)激活。PKA具有两个亚单位,即调节亚单位与催化亚单位。CAMP与PKA的调节亚单位结合,导致调节亚单位与催化亚脱离而使PKA激活,催化细胞内多种蛋白质发生磷酸化反应,包括一些蛋白发生磷酸化,从而引起靶细胞各种生理生化反应。
以cAMP为第二信使学说的指出,推动了激素作用机制的研究工作迅速深入发展。近年来的研究资料表明,cAMP并不是唯一的第二信使,可能作为第二信使的化学物质还有cGMP、三磷酸肌醇、二酰甘油、Ca2+等。另外,关于细胞表现受体调节、腺苷酸环化酶活化机制、蛋白激酶C的作用等方面的研究都取得了很大进展,现概述如下:
1.激素与受体的相互作用
激素有膜受体多为糖蛋白,其结构一般分为三部分:细胞膜外区段、质膜部分和细胞膜内区段。细胞膜外区段含有许多糖基,是识别激素并与之结合的部位。激素分子和靶细胞受体的表现,均由许多不对称的功能基团构成极为复杂而又可变的立体构型。激素和受体可以相互诱导而改变本身的构型以适应对方的构型,这就为激素与受体发生专一性结合提供了物质基础。
激素与受体的结合力称为亲和力(affinity)。一般来说,由于相互结合是激素作用的第一步,所以亲和力与激素的生物学作用往往一致,但激素的类似物可与受体结合而不表现激素的作用,相反却阻断激素与受体相结合。实验证明,亲和力可以随生理条件的变化而发生改变,如动物性周期的不同阶段,卵巢颗粒细胞上的的卵泡刺激素(FSH)受体的亲和力是不相同的。某一激素与受体结合时,其邻近受体的亲和力也可出现增高或降低的现象。
受体除表现亲和力改变外,其数量也可发生变化。有人用淋巴细胞膜上胰岛素受体进行观察发现,如长期使用大剂量的胰岛素,将出现胰岛素受体数量减少,亲和力也降低;当把胰岛素的量降低后,受体的数量和亲和力可恢复正常。许多种激素(如促甲状腺激素、绒毛膜促性腺激素、黄体生成素、卵泡刺激素等)都会出现上述情况。这种激素使其特异性受体数量减少的现象,称为减衰调节或简称下调(down regulation0)。下调发生的机制可能与激素-受体复合物内移入胞有关。相反,有些激素(多在剂量较小时)也可使其特异性受体数量增多,称为上增调节或简称上调(up regulation),如催乳素、卵泡刺激素、血管紧张素等都可以出现上调现象。下调或上调现象说明,受体或上调现象说明,受体的合成与降解处于动态平衡之中,其数量是这一平衡的结果,它的多少与激素有量相适应,以调节靶细胞对激素有敏感性与反应强度。
2.G蛋白在信息传递中的作用
激素受体与腺苷酸环化酶是细胞膜上两类分开的蛋白质。激素受体结合的部分在细胞膜的外表面,而腺苷环化酶在膜的胞浆面,在两者之间存在一种起耦联作用的调节蛋白——鸟苷酸结合蛋白(guanine nucleotide-binding regulatory protein),简称G蛋白。G蛋白由α、β和γ三个亚单位组成,α亚单位上有鸟苷酸结合位点。当G蛋白上结合的鸟苷酸为GTP时则激活而发挥作用,但当G蛋白上的GTP水解为GDPA时则失去活性。当激素与受体结合时,活化的受体便与G蛋白的α亚单位结合,并促使其与β、γ亚单位脱离,才能对腺苷酸环化酶起激活或抑制作用。
G蛋白可分为兴奋型G蛋白(Gs)和抑制型G蛋白Gi。Gs的作用是激活腺苷酸环化酶,从而使cAMP生成增多;Gi的作用则是抑制腺苷酸环化酶的活性,使cAMP生成减少。有人提出,细胞膜的激素受体也可分为兴奋型(Rs)与抑制型(Ri)两种,它们分别与兴奋性激素(Hs)或抑制性激素(Hi)发生结合,随后分别启动Gs或 Gi,再通过激活或抑制腺苷酸环化酶使cAMP增加或减少而发挥作用。
3.三磷酸肌醇和二酰甘油为第二信使的信息传递系统
许多含氮激素是以cAMP为第二信使调节细胞功能活动的,但有些含氮激素的作用信息并不以cAMP为媒介进行传递,如胰岛素、催产素、催乳素、某些下丘脑调节肽和生长因子等。实验证明,这些激素作用于膜受体后,往往引起细胞膜磷脂酰肌醇转变成为三磷酸肌醇(inositol-1,4,5,triphosphate,IP3)和二酰甘油(diacylglycerol,DG),并导致胞浆中Ca2+浓度增高。近年来,有人提出IP3和DG可能是第二信使的学说引起人们的重视,并且得到越来越我的实验证实。这一学说认为,在激素的作用下,可能通过G蛋白的介导,激活细胞膜内的磷脂酶C(phosphinositol-specific phospholipase C.PLC),它使由磷脂酰肌醇(PI)二次磷酸化生成的磷脂酰二磷肌醇(PIP2)分解,生成 IP3和DG。DG生成后仍留在膜中,IP3则进入胞浆。在未受到激素作用时,细胞膜几乎不存在游离的DG,细胞内IP3的含量也极微,只有在细胞3受到相应激素作用时,才加速PIP2的降解,大量产生 IP3和DG。IP3的作用是促使细胞内Ca2+贮存库释放Ca2+进入 胞浆。细胞内Ca2+主要贮存在线粒体与内质网中。实验证明,IP3引起Ca2+的释放是来自内质网而不是线粒体,因为在内质网膜上有IP3受体,IP3与其特异性受体结合后,激活Ca2+通道,使Ca2+从内质网中进入胞浆。IP3诱发Ca2+动员 最初发反应是引起暂短的内质网释放Ca2+,随后是由Ca2+释放诱发作用较长的细胞外Ca2+内流,导致胞浆中Ca2+浓度增加。Ca2+与细胞内的钙调蛋白(calmodulin,CaM)结合后,可激活蛋白酶,促进蛋白质磷酸化,从而调节细胞的功能活动。
DG的作用主要是它能特异性激活蛋白激酶C(protein kinase C,PKC)PKC的激活依赖于Ca2+的存在。激活的PKC与PKA一样可使多种蛋白质或酶发生磷酸化反应,进而调节细胞的生物效应。另外,DG的降解产物花生四烯酸是合成前列腺素的原料,花生四烯酸与前列腺素的过氧化物又参与鸟苷酸环化酶的激活,促进cGMP的生成。CGMP作为另一种可能的第二信使,通过激活蛋白激酶G(PKG)而改变细胞的功能。
(二)类固醇激素作用机制枣基因表达学说
因固醇激素的分子小(分子量仅为300左右)、呈脂溶性,因此可透过细胞膜进入细胞。在进入细胞之后,经过两个步骤影响基因表面而发挥作用,故把此种作用机制称为二步作用原理,或称为基因表达学说。
第一步是激素与胞浆受体结合,形成激素-胞浆受体复合物。在靶细胞将中存在着类固醇激素受体,它们是蛋白质,与相应激素结合特点是专一性强、亲和性大。例如,子宫组织胞浆的雌二醇受体能与17β-雌二醇结合,而不能与17α-雌二醇结合。激素与受体的亲和性大小与激素的作用强度是平行的。而且胞浆受体的含量也随靶器官的功能状态的变化而发生改变。当激素进入细胞内与胞浆受体结合后,受体蛋白发生构型变化,从而命名激素-胞浆受体复合物获得进入核内的能力,由胞浆转移至核内。第二步是与核内受体相互结合,形成激素-核受体复合物,从而激发DNA的转录过程,生成新的mRNA,诱导蛋白质合成,引起相应的生物效应。
近年来由于基因工程技术的发展与应用,不少类固醇激素的核内受体的结构已经清楚。它们是特异地对转录起调节作用的蛋白,其活性受因固醇激素的控制。核受体主要有三个功能结构域:激素结合结构域、DNAA结构结构域和转录增强结构域。一旦激素与受体结合,受体的分子构象发生改变,暴露出隐蔽于分子内部的DNA结合结构域及转录增强结构域,使受体DNA结合,从而产生增强转录的效应。另外,政治家实验资料表明,在DNA结合结构域可能有一个特异序列的氨基酸片断,它起着介导激素受体复合物与染色质中特定的部位相结合,发挥核定位信号的作用。
甲状腺激素虽属含氮激素,但其作用机制却与类固醇激素相似,它可进入细胞内,但不经过与胞浆受体结合即进入核内,与核受体结合调节基因表达。
应该指出,含氮激素可作用于转录与翻译阶段而影响蛋白质的合成;反过来,类固醇激素也可以作用于细胞膜引起基因表达学说难以解释的某引起现象。
荷尔蒙(动物或植物体内的化学信息物质)一般指激素。
激素,希腊文原意为“奋起活动”,它对机体的代谢、生长、发育、繁殖、性别、性欲和性活动等起重要的调节作用。
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扩展资料
1.可以使身体的每一个器官都重新生长一次
包括脑、心脏、肝、脾、肺、肾脏等器官,随着年龄增长这些器官都逐渐衰退。而荷尔蒙可使每一个器官,都再次重新生长。
2.增强机体的免疫力,降低染病机率
胸腺是制造免疫系统最重要的免疫器官,胸腺的功能是产生及促进T淋巴细胞的成熟。而T细胞是机体对抗疾病最重要的武器。在12岁时人体胸腺开始萎缩,到40岁时已经萎缩到只有一枚萄萄干般大小,到60岁时就完全消失不见。
荷尔蒙能使萎缩的的胸腺增生恢复到原来的大小,使机体产生更多的T细胞,更多的抗体、红细胞、白细胞及自然杀伤细胞,来抵抗疾病,尤其是各种癌症。
3.增强及恢复记忆力,改善睡眠质量,消除疲备感,让人精力充沛
人记忆力的维持靠脑细胞间正常的信号传导,乙醯胆碱是介导脑细胞间信号传导的一种重要神经递质。
荷尔蒙可增加脑细胞乙醯胆碱的产生,促进脑部血管的新生,刺激脑细胞的再分裂、生长、修补及再生,使记忆力增强荷尔蒙还可以提升精神,稳定情绪,使心情好转;荷尔蒙促进松果体分泌松果体素,对失眠有很好的治疗效果。
参考资料
/baike.baidu.com/item/%E6%BF%80%E7%B4%A0/45268?fromtitle=%E8%8D%B7%E5%B0%94%E8%92%99&fromid=33422"target="_blank"title="百度百科-激素">百度百科-激素
它具有通信功能。几乎所有的动物都证明了信息素的存在。1959年发表了雌蚕蛾分泌性信息素,这是科学界第一次证明性信息素的存在。
费洛蒙这个词来源于希腊文ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ
扩展数据
英国作家毛姆曾问一位美女,为什么他的一个秃顶微胖的朋友总是那么受女性欢迎。这位女士的回答是:他有一种特殊的味道,一种混合了酒和蜂蜜的味道,沁人心脾。
用生物学术语来说,这个人的“信息素”传播得非常广泛。信息素可以到达下丘脑,下丘脑除了制造人类的情绪外,还可以控制情欲。
信息素的研究始于蛾、小鼠等动物,其功能主要有两种:促进交配;宣布势力范围,警告别人不要侵犯。
信息素最集中的部位是腹股沟、腋窝和人体。这大概可以解释为什么恋爱中的人会深吻,为了吸收对方的信息素。
用手电筒仔细观察鼻腔,将光线对准鼻腔前1/3处,就会看到一个小洞。如果再用显微镜,可以在小孔里找到一根管子,上面覆盖着柱状细胞。这种细胞在人体其他任何地方都找不到,是犁鼻器特有的。
早在1703年,人类就观察到了犁鼻的存在。20世纪初,科学家也认为它只存在于少数人身上,没有功能。医学教科书一直称之为退化器官。直到几年前才发现,鼻犁其实也有自己的使命。
路易斯·蒙蒂·布洛克博士,盐湖城犹他大学心理学系。他设计了一个双盲实验来证实鼻犁对信息素的反应。这个实验的关键之一是区分嗅觉和犁鼻器,从而证明信息素感觉系统可以独立于嗅觉而运作。
他用微型探测器将信息素和其他受控物质直接发送到鼻犁,并用精确的测量仪器记录任何变化。结果,嗅觉系统对信息素没有反应,犁鼻器对气味没有反应,但只有微微克的信息素就能引起犁鼻器反应。