内分泌调节轴讲稿教学提纲.ppt
《内分泌调节轴讲稿教学提纲.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《内分泌调节轴讲稿教学提纲.ppt(43页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、内分泌调节轴讲稿甲状腺激素(一)结构:由酪氨酸残基和一个酚环构成,T4含4个碘原子,T3含3个碘原子;合成:包括以下4个过程聚碘作用:腺泡细胞依赖碘泵(iodine pump)从血浆中主动摄取碘离子;碘的活化:碘离子在过氧化物酶作用下转变为活性碘;酪氨酸碘化:活性碘在酪氨酸碘化酶作用下,与甲状腺球蛋白分子上的酪氨酸结合,形成一碘酪氨酸残基(MIT)和二碘酪氨酸残基(DIT);偶连:MIT+DIT=T3,DIT+DIT=T4甲状腺激素(二)储存:T3、T4合成后,与甲状腺球蛋白共同储存在腺泡腔中,在机体需要时,甲状腺球蛋白被吞饮入细胞内,被溶酶体酶水解,释放出T3、T4;转运:T3、T4在血液中
2、99%与血浆蛋白质结合,1%的保持游离;灭活:T4在组织内脱去一个碘,形成T3而发挥作用。T4半衰期为6-7天,T3为1-3天。甲状腺激素的生理作用对代谢的作用促进氧化产热,提高基础代谢,参与体温调节(钠-钾-ATP酶、ADP);参与维持毛细血管通透性,促进水与离子转运;促进单糖吸收、糖原分解,促进胰岛素降解,升高血糖;促进甘油三酯、磷脂、胆固醇的分解与合成;促进蛋白质和酶的合成,维持总氮平衡;甲状腺激素的生理作用对生长发育与生殖的作用促进组织器官的分化,对生长激素的促生长作用起允许作用;促进神经系统的发育,维持神经系统的正常功能;参与胚胎发育、生精作用,维持正常生殖。二、下丘脑垂体生长轴GH
3、RH(growth hormone releasing hormone,生长激素释放激素):由下丘脑释放的多肽类激素,其结构由44、40或37个氨基酸残基构成;GHRH的生理作用:促进腺垂体分泌和释放生长激素;GHRH的生物技术研究与应用生长抑素(somatostatin,SS)SS也称为GIH(growth hormone releasing inhibiting hormone),1973年由Brazeau从绵羊的下丘脑提取成功,并确定了分子结构。SS由14个(或28个)氨基酸残基构成,其前体物含116个氨基酸残基;已人工合成;SS不仅存在于下丘脑,还存在于脑的其它部位、胰腺、胃肠道粘膜和
4、外周神经;SS的生理作用:抑制腺垂体细胞分泌生长激素;抑制其它腺垂体激素(LH、TSH、FSH、PRL、ACTH)、胰岛素、胰高血糖素以及胃肠道激素的分泌;抑制神经系统的活动;SS的生物技术研究与应用生长激素(growth hormone,GH)GH的分子结构:由单肽链构成,含191个氨基酸残基,分子量20000-26000Da,有明显的种属特异性;GH的分泌有明显的昼夜节律和年龄变化;GH的作用方式:直接对组织细胞发挥作用;通过肝脏产生IGF(类胰岛素生长因子)间接发挥作用:GH的生理作用:促进全身组织细胞的生长与增殖;促进钙、磷和硫酸盐在软骨中的沉积;促进物质代谢:促进细胞摄取氨基酸、促进
5、DNA与蛋白质合成、促进脂肪分解、促进胰岛素分泌、加速葡萄糖利用、促进无机离子的摄取和利用。类胰岛素生长因子(IGF)IGF(insulin-like growth factor)包括IGF-1、IGF-2两种;主要由肝脏在GH作用下分泌,其它组织也可合成一定量的IGF,并主要在局部发挥作用;GH的促生长作用主要是通过IGF介导而实现的;IGF在结构上与胰岛素原相似,为单链多肽,人IGF-1含70个氨基酸残基,分子量7646Da,哺乳类IGF-1结构与此高度同源。人IGF-2含67个氨基酸残基,分子量7470Da;IGF在肝脏的生成不仅受到血液GH浓度的影响,更重要的取决于肝细胞上GH受体的含
6、量。类胰岛素生长因子(IGF)IGF的作用:IGF-1可直接促进组织细胞的分裂增殖、促进蛋白合成与沉积、抑制蛋白质降解;高浓度的IGF-1可促进脂肪沉积;IGF-2主要在动物的胚胎发育中发挥重要的促进作用。IGF的转运:血液或组织中存在IGF结合蛋白(IGF binding protein,IGFBP)。目前共发现六种IGFBP(IGFBP 1-6),其中,IGFBP-2、IGFBP-3含量较高;IGFBP的作用:与IGF结合,作为血液与组织中的IGF库;参与调节IGF的活性。IGFBP的组成与含量是评价组织中IGF活性的一项重要指标。生长激素(somatotropin)对家畜生长与泌乳的作用
7、及其机制前 言世界人口在未来40年将增加一倍,在未来40年中人类对食物的需求相当于人类有史以来所消耗的食物总和相等;为满足上述需求,必须依赖新技术以增加食物的产出率;应用外源性生长激素作为一种生物技术,可以提高食物(肉、奶)产出率,同时减少肉品的脂肪沉积;生长激素的出现Evans and Simpson(1920)给大鼠注射牛垂体提取物,证实其具有促生长作用,称之为“生长激素”;进一步发现,生长激素提取物还能提高大鼠与山羊的泌乳量,降低大鼠的脂肪沉积;1945年,Li,Evans and Simpson 首次从垂体前叶分离生长激素成功;重组生长激素(recombinant GH)的出现尽管生长
8、激素的作用一再被实验所证实,而且二战中英国科学家曾用来提高奶牛产奶量,但由于从垂体提取生长激素来源有限,无法满足商业生产的需要;80年代初,生物技术取得突破,出现了应用重组DNA技术生产生长激素;1982年,重组牛生长激素(bST)首次应用于奶牛,随后出现了大量bST与pST(重组猪生长激素)应用于家畜的报道生长激素的结构生长激素是由动物的脑垂体前叶合成与分泌的一种蛋白类激素;生长激素的分泌受到下丘脑GRF与SS的调节;生长激素含191个氨基酸残基,bST与pST有90%的氨基酸序列同源,但两者与hST只有65%同源;因此,bST与pST对人的生长无影响;生长激素的结构值得注意的是,从垂体分泌
9、的ST具有不同的变异型(variant),例如,bST有四种变异型,第127位上为leucine或valine,第191位alanine,第190位phenylalanine。不同的变异型其作用特点有差异,如127-valine比127-leucine促进泌乳的作用更强,血液中浓度也更高;生长激素的结构pST与hST的三维结构已经清楚。ST含4个螺旋,ST为二价分子,因其含有2个位点分别结合不同的ST受体,重组的ST结合蛋白(受体的胞外域)与bST以1:2结合;而且按一定的顺序结合。牛、猪ST受体已被克隆,pST受体cDNA序列与hST受体cDNA 有89%的同源性,而bST受体为76%;因此
10、受体同源性比激素高;生长激素的促生长作用对肌肉与脂肪组织之间的营养重分配有显著影响;30-77日龄猪注射pST(100ug.kg BW-1.day-1)后,日增重提高10-20%,料肉比提高13-33%,脂肪沉积降低70%,肌肉增长62%。在反刍动物的效果比猪差,其原因与瘤胃发酵有关;对经过良好选育的瘦肉型猪种,生长激素仍有较好的效果;生长激素的作用效果与动物的年龄有关,在猪的生长后期应用效果最佳;生长激素的促生长作用生长激素在促进生长、提高料肉比、改善胴体组成作用的侧重点与其剂量有关。提高体增重及蛋白质沉积以100ug.kg BW-1.day-1最佳,提高料肉比以200ug.kg BW-1.
11、day-1最佳;其原因是生长激素通过不同的作用机制调节肌肉与脂肪组织的生长及营养代谢;生长激素可减少脂肪组织对葡萄糖的利用,使后者转向肌肉组织。而葡萄糖是猪的脂肪组织合成脂肪的主要底物;生长激素对泌乳的作用从哺乳类实验动物、猪、绵羊、山羊、奶牛到人,注射外源性生长激素均可提高泌乳性能;目前世界上有25个国家允许在奶牛使用生长激素;美国平均每年有65万头奶牛使用生长激素;在泌乳早期使用ST效果不佳,因此,多在整个泌乳期的后80%使用。一般提高产奶量10-15%(每天增加4-6kg);三、下丘脑垂体肾上腺轴CRH(corticotropin releasing hormone,促肾上腺皮质激素释放
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 内分泌 调节 讲稿 教学 提纲
限制150内