激素 : 内分泌细胞合成和分泌, 通过血液循 环而使靶细胞产生生理效应的一类活 性物质 激素的概念是 (1905) 提出的 先发现了促胰液素 ( secretin ), 从而提出了传统内分泌的概念 ( secretion )

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1 第八章激素 第一节第二节第三节第四节第五节第六节 激素的特点激素的功能激素的分类激素的作用机理激素分泌的调节激素的应用

2 激素 : 内分泌细胞合成和分泌, 通过血液循 环而使靶细胞产生生理效应的一类活 性物质 激素的概念是 (1905) 提出的 先发现了促胰液素 ( secretin ), 从而提出了传统内分泌的概念 ( secretion )

3 植物激素 1 植物生长素 : 吲哚乙酸, 常用的为合成的衍生物 2 赤霉素 : 促发芽 生长 开花结实 赤霉素衍生物有 40 多种 3 细胞分裂素 : 嘌呤衍生物, 促分裂 分化 4 脱落酸 : 植物生长抑制剂, 引起器官脱落 5 乙烯 : 促果实早熟

4 昆虫激素 内激素返幼激素 : 烯类衍生物蜕皮激素 : 固醇类脑激素 : 本质不清 外激素 烯或环氧烷类, 多为挥发性物质

5 由于植物激素大多不是蛋白质, 因此本章主要介绍动物激素

6 第一节 激素的特点 一 分泌特点二 激素的高效性三 分泌速度的不均一性四 专一性和亲和性五 激素结合蛋白和受体

7 一 分泌特点 1. 内分泌 (endocrine) 激素从产生细胞合成后, 通过血液运送到靶细胞而发挥作用 2. 旁分泌 (paracrine ) 部分细胞分泌的激素, 通过扩散作用于邻近其它细胞 3. 自分泌 (autocrine ) 细胞分泌的激素对自身或同类细胞发生作用

8 4. 细胞内自分泌 (internal autocrine) 一些激素分子中没有信号肽, 在细胞内合成后作用与细胞本身 5. 外激素 从体内分泌或排出的激素 ( 物质 ), 通过空 气或水传播到远方, 引起同种动物的行为和

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10 二 激素的高效性 很低浓度即可发挥作用, 通常在 10-2 ~10-6 g/ml 即可发挥正常生理效应 类固醇激素一般为 10-8 g/ml,pg( 前列腺素 ) 10-9 g/ml, 某些激素浓度在低于生物 / 生化测浓度下也可启动反应的进行

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12 三 分泌速度的不均一性 激素水平受分泌和失活速率的控制 有的激素分泌呈现周期性, 昼夜节律性 ; 有的是脉冲分泌 这些因素在设计分析方法时应充分考虑

13 四 专一性和亲和性 激素对靶组织和靶器官具专一性 但有的专一性很低 如睾酮, 除刺激副性器官的发育和维持第二性征外, 还以刺激各种组织的生物合成 ( 如蛋白质的合成 )

14 五 激素结合蛋白和受体 激素活性的发挥需与受体结合, 受体分细 胞膜受体和胞内受体 激素活性的保持和灭活速度与激素结合蛋 白质相关, 现已发现相当多的激素均有自己的结合蛋白 ( 如 E2 T GH IGF 均有自己的 结合蛋白 )

15 受体可分成四大类 离子通道类受体 G 蛋白偶联的受体 与酶缔合的单跨膜受体 核受体 另外, 还有大量 ( 150 个以上 ) 孤儿 ( 独 ) 受体 (orphan receptor, OR)

16 第二节 激素的功能 一 调节体液和物质代谢二 调节机体与环境的相对平衡三 调节生长发育 衰老及死亡四 调节生殖的功能

17 1. 调节消化道运动和消化腺分泌 如胃泌素, 缩胆囊肽 (CCK), 肠促 胰液肽等, 均可控制胃肠运动和唾液腺以 外的消化腺分泌

18 2. 控制能量产生或贮存 参与物质的贮存 动员 转换和利用 主要有 6 种, 即胰岛素 胰高血糖素 肾上腺素 生长素 甲状腺素和皮质醇

19 3. 控制胞外液的组成和容量 主要有七种 : 促肾上腺皮质激素 抗利尿素 (ADH) 皮质醇 (F) 醛固酮 降钙素 甲状旁 腺素和血管紧张素 ( 肽 )

20 二 调节机体与环境的相对平 衡 通过神经体液调节, 由一系列激素 共同作用, 对外环境变化进行适应性 调节 如应急反应

21 三 调节生长发育 衰老及死亡 生长发育的研究表明, 生长期中 GH 远高于成年, 性成熟前后类固醇激素差异很大, 某些激素与衰老和死亡有关 如核因子 Y( nuclear factor Y, NF-Y; 也称 CCAAT box binding factor, CBF) 使细胞不能进入 S 期, 从而使细胞衰老

22 四 调节生殖的功能 激素与生殖密切相关 从配子的产生, 发育 成熟, 妊娠的识别 ( 如 otp-1 btp-1,) 建立和维持, 乃至分娩和泌乳均在激素的调控下完成, 从而保证了物种的繁衍 如 PG E2 P4 FSH( 卵泡的发育 ) LH ( 卵论成熟和排卵 )

23 第三节 激素的分类 一 据来源分类 二 据化学本质分类

24 一 据来源分类 根据合成分泌器 官和部位可分为 12 类 下丘脑垂体 甲状腺 肾上腺胰腺肾 睾丸

25 1. 下丘脑激素 ⑴ 丘脑促腺垂体激素 (10 种, 促激素 ) 下丘脑 垂体前叶 垂体后叶

26 调节下丘脑激素分泌的神经递质

27 促肾上腺皮质激素释放激素 (CRH) 促甲状腺激素释放激素 (TRH) 生长激素释放激素 (GHRH) 生长激素抑制激素 (GHIH) 促乳激素释放激素 (PRH) 促乳激素抑制激素 (PIRH) 促黑激素释放激素 (MRH) 促黑激素抑制激素 (MRIH) 促黄体生成激素释放激素 (LHRH) 促黄体生成激素抑制激素 (LHIH) 促卵泡激素释放激素 (FSHRH) LHRH 和 FSHRH 统称为促性腺激素 (GnRH)

28 ⑵ 下丘脑 神经垂体激素 ( 垂体前叶 ) 抗利尿素 (ADH) 催产素 (OT) ⑶ 下丘脑神经肽 P 物质 神经降压肽 (NT)

29 2. 腺垂体激素 肽类 : 促肾上腺激素 (ACTH) 脂肪酸释放激 素 (LPH) 促黑激素 (MSH) 蛋白类 : 生长激素 (GH), 催乳素 (PRL, Prolactin) 糖蛋白类 : 促黄体激素 (LH), 促卵泡激素 (FSH)

30 3. 甲状腺素 甲状腺素 (T4) 三碘甲状原氨酸 (T3) 降钙素 (CT)

31 4. 甲状旁腺素 (PIH )

32 5. 肾上腺素 髓质 : 肾上腺素, 去甲肾上腺素, 多巴胺 ( 儿茶酚 ) 皮质 : 糖皮质激素, 醛固酮

33 6. 性腺激素 睾丸 : 睾酮 (T) 二氢睾酮 (DHT) 卵巢 : 雌激素 (E2) 黄体 : 孕酮 (P4)

34 7. 胎盘激素 绒毛膜促性腺激素 (HCG) 孕酮 (P4) 胎盘促乳素 (placenta lactogen,pl)

35 8. 胰岛激素 α- 细胞 : 胰高血糖素 β- 细胞 : 胰岛素 γ- 细胞 : 促生长激素 抑制素

36 9. 胸腺激素 调整免疫功能, 老年免疫紊乱, 自身免疫, 诱导末端脱氧酰基转移酶 胸腺素 F5 : 12 种主要成分 20 多种次要成分 胸腺素 a 1 : 从 F5 中分离到 胸腺素 β : 从 F5 中分离到

37 胸腺生成素 I,Ⅱ: 血清胸腺因子 : Goldstein 1975 年分离 具胸腺素活性, 从猪血清 中分离泛素 : Ubiquitin,Goldstein 从胸腺得到, 但现已知分布广泛 胸腺体液因子 (THF) 胸腺降钙因子 T1,T2

38 10. 前列腺素 (prostaglandin, PG) 前列烷酸的衍生物, 脂肪酸激素, 可分若干型, 其中 PGA PGB PGE PGF PGI 最重 要, 对雄 雌性生殖系统 ( 如 PGF2α) 有溶黄 体作用 ; 心血管收缩与休克 ; 血小板 呼吸 胃肠系统 神经系统 皮肤炎症以及与癌 内 分泌代谢等均有作用

39 11. 消化道激素 胃泌素 促胰液素 缩胆囊肽 (CCK) 抑胃多肽 (GIP)

40 12. 外激素 皮肤 唾液 排泄物等传播, 如昆虫性诱素

41 二 据化学本质分类 1. 含 N 激素 2. 类固醇激素 3. 脂肪酸类激素

42 1. 含 N 激素 胺类 : 儿茶酚 肾上腺素 去甲肾上腺素 多巴胺 氨基酸衍生物 : 甲状腺素 ( T4 ) 三碘甲状腺氨基酸 ( T3 ) 肽类 : 抗利尿素 ( ADH ) 催产素 ( OT ) 促黑素 ( MSH ) 蛋白类 : 胰岛素 GH PL ACTH CRH CCK 等 糖蛋白类 :FSH LH HCG TSH PMSG

43 2. 类固醇激素 E2 P4 T F( 肾上腺皮质激素 )

44 3. 脂肪酸类激素 前列腺素 (PG)

45 第四节 激素的作用机理 一 激素受体 二 激素的作用机理模式

46 一 激素受体 激素循环于血液中, 尽管可以与任何细胞接触, 但它只能被靶细胞捕获, 这是因为靶组织有识别不同激素的受体 激素受体可分为胞内受体和细胞膜受体 通常类固醇受体在细胞质中, 甲状腺素 受体在细胞核内, 而肽类 蛋白类和神经递 质类激素的受体在细胞膜上

47 1. 细胞内受体

48 类固醇类激素 : 为脂溶性的小分子化合物, 能穿过细胞膜. 故类固醇激素在细胞内均一分布. 生理剂量的 H3 雌二醇注射鼠后, 该激素选择性地浓积在生殖器官中 因为靶组织中含有与激素亲和力很高的受体 ( kd = 10-9 ~10-10 Mol/L ).

49 类固醇激素的生物学效应

50 除孕酮外, 其它类固醇激素的受体都是均一的亚基, 而孕酮则由两个不同亚基等量组合成多聚体 如鸡输卵管孕酮受体. 鸡输卵管孕酮受体为 6S 和 8S 两种,A 亚基分子量 79,000,B 亚基为 108,000

51 A 亚基与裸 DNA 结合,B 亚基与染色质的非组蛋白结合 单独 A 亚基可促进转录, 而浓度需比二聚体高 倍,B 亚基不能单独促进转录. 每个细胞有类固醇受体 万个, 只 需 个受体复合物与 DNA 结合便 可出现生理效应, 受体可以再循环.

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53 甲状腺素 : 也是脂溶性的, 易通过细胞膜, 甲状腺素可能不需细胞质受体, 而直接与核中受体结合, 该受体是一种与双链 DNA 高度亲和的蛋白质 在此过程中是否还有其它蛋白质参与现尚未知

54 2. 细胞膜受体

55 肽类及其它含 N 激素同类固醇不一样, 基本不进 入细胞, 通过细胞膜受体发挥作用, 激素与膜受体的 结合是特异的 可逆的,37 即可达到结合稳态. 生理效应相似的激素, 可以作用于同一膜受体如 胰岛素和 IGF LH 和 HCG), 但多数激素作用于各 自的特异受体. 一个细胞含 2-10 万个膜受体,1-5% 受体与激素 结合即可出现生理效应 ;20-25% 结合即可达到最大.

56 一种细胞膜受体的数目不是固定不变的, 受激素浓度和细胞代谢的影响, 使受体数增加的称增加调节 (UP regulation), 使受体数下降的称下降调节 (down regulation). 细胞膜受体间可产生协同效应, 即部分受体与激 素结合后, 可影响邻近受体与激素的亲和力, 这种作 用称协同作用. 作用. 使亲和力 称正协同作用, 使亲和力 称负协同

57 当细胞膜受体数目, 或激素亲和力 同时并存时, 即发生对内 外源激素不 敏感和生理最大效应 的现象, 这种现象 称为激素对抗.

58 激素的作用只能是短暂的, 过量或持续刺激会产生不良影响, 也易产生激素对抗, 机体必须迅速终止激素的作用, 即激素 - 受体复合物的灭活 隔离和再循环 灭活的方法是内化作用 ( internalization ).

59 细胞膜受体可分为三大类 ⑴ G 蛋白偶联的受体 ⑵ 离子通道受体 ⑶ 某些生长因子受体

60 ⑴ G 蛋白偶联的受体 结构共同点 : 具细胞外 跨膜和细胞内三个结 构域, 其中跨膜结构域多由七个跨 膜区段组成 作用特点 : 需通过第二或第三级信使启动级联 反 应, 只有经过 G 蛋白的转递, 才能

61 G 蛋白 : 是一大类具有信号传递功能的 蛋白质的总称 位于膜的胞浆侧, 由 α β γ 三个亚基组成 与这类受体相关的激素 :5-HT 腺苷 高血糖素 血管紧张肽 速激肽 LRH TRH 等.

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66 ⑵ 离子通道受体 结构特点 : 由数个亚基组成, 每个亚基均有胞外 胞内和跨膜三个结构域, 亚基的某些区段共同构成离子通道, 每个亚基都有数个跨膜区段 受体与激素结合后, 导致离子通道开放, 促进细胞内 外离子的跨膜流动, 产生去极化 相关的激素类物质 :Glu GABA Gly 阳离子 阴离子

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70 ⑶ 某些生长因子受体 有些生长因子受体的作用尚未清楚, 如缺少 TPK 的生长因子受体 结构特点 : 由三种结构域组成, 即与激动剂结合的胞外结构域, 只一个跨膜区段的跨膜结构和具蛋白激酶活性的胞内结构域

71 这类受体有内在酪氨酸酶 (TPK) 活性, 在受体介导的生物学效应中起重要作用 这些受体与胰岛素 (Ins) 表皮生长因子 血板源生长因了 (POGF) 和集落刺激因子 -1(CSF-1) 有密切关系

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75 二 激素的作用机理模式 激素种类很多, 但归纳起来, 激素 的作用机理主要分两种作用模式 : 1. 通过细胞膜受体的作用机理 主要为含 N 激素 ( 氨基酸衍生物 肽 蛋白 ) 2. 细胞内受体作用机理 : 类固醇激素

76 1. 通过细胞膜受体的作用机理 (1) 腺苷酸环化酶途径 (2) 钙和肌醇三磷酸途径 (3) 酪氨酸激酶途径

77 (1) 腺苷酸环化酶途径 激素作为第一信使与细胞膜受体结合, 通过 G-Protein 的结构变化而引起膜内侧效应器的活化, 激活 AC, 使 camp 升高 ; camp 升高引起蛋白激酶磷酸化, 然后使代谢途径的酶磷酸化, 如磷酸化酶激酶 磷酸化酶等, 最后导致代谢途径发生变化

78 eg. ACTH, CRH, FSH, LH, MSH, TSH, PGE1-2

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83 现已清楚, 心钠肽, 鸟苷蛋白, 内毒素, 海胆卵肽, 缓激 肽, 乙酰胆碱和糖皮质激素等可通过 NO 的介导而活化 GC, 产生生理效应

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85 2 钙和肌醇三磷酸途径eg. GRH, PDGF, TRH

86 cysteine protease 3 酪氨酸激酶途径Caspase:Aspartate-specific

87 2. 类固醇激素的作用机理 类固醇激素可进入细胞, 与细胞 内受体结合, 并移位到细胞核, 通过 对染色质的作用而引起基因表达

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90 第五节激素分泌的调节 一 细胞水平的调节 也称原始调节, 有几种调节方式

91 ⑴ 能量水平的调节 ATP/ADP : ATP 抑制许多能量代谢的关键酶 ( 如 糖代谢中的糖元磷酸化酶 磷酸果糖激酶 丙酮酸脱氢酶 柠檬酸合成酶 柠檬酸脱 氢酶 α 酮戊二酸脱氢酶 ); 而 ADP 则相反 ⑵ 酶量的调节一些引起酶蛋白质合成的因素 ⑶ 酶活性的调节包括酶的修饰 酶的水解灭活及酶的构象变化

92 二 神经体液调节 大脑皮层 丘脑 垂体 靶组织 外周激素 生物学效应

93 神经体液调控的作用模式

94 第六节激素的应用 在医学 畜牧及研究中应用极广 多用 到类固醇 前列腺素 生长素 氨基酸 衍生物等

95 一 医学上 1. 抗炎 抗过敏 肾上腺皮质素 : 可的松 氢化可的松及衍生物, 如强的松 强的松龙 地塞米松等 2. 抗肿瘤 可的松类 : 急性白血病, 亚急性淋巴肉瘤色谱龙醋酸酯 : 前列腺癌环硫雄醇 : 乳腺癌心血管病

96 3. 心血管病 类固醇配糖体 : 西地兰 洋地黄毒甙等 4. 内分泌缺乏 作补偿治疗 : 各种激素, 如 insulin( 糖尿 ) 孕 ( 周期调节 ) 5. 抗菌止血 雌激素 : 抑细菌 霉菌生长 治疗多种出血 抗辐射等

97 二 在畜牧业中 1. 繁殖 ⑴ 诱导同期发情孕酮 : 甲地孕酮 氯地孕酮 PGs ( 前列腺素 ) 在猪和羊上已有明显效果褪黑素 : 诱导羊发情的作用 ( 澳利亚 ) FSH LH

98 ⑵ 超数排卵 HCG PMSG( 孕马血清促性腺激素 ), 如羊 PGF2α 类似物 ( 如氯前列烯醇 ), 诱导排卵达 100% ⑶ 诱产双羔 GnRH ( 促性腺激素释放激素 )

99 ⑷ 妊娠诊断 早孕因子 (EPF): 受精后数小时出现 胚胎死亡或移去数小时后消失 血浆孕酮 : 放射免疫慢 需简化 hcg: 人的早孕诊断

100 2. 促进泌乳 PRL( 催乳素 ) GH IGF GRF GRIF 免疫 3. 促生长 类固醇 : 睾酮 雌二醇 孕酮 GH,IGF ( 能量重分配 ) β- 兴奋剂 4. 转基因动物 GH( 超大动物 ), 生物反应器

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