시상하부 호르몬의 기능
그만큼 호르몬 그들은 신체의 화학 메신저입니다. 그들은 특정 기관(내분비선)에서 생성되며 표적 기관 또는 조직이라고 하는 다른 기관 또는 조직의 기능을 조절합니다. 하지만... 이 정교하게 정밀한 제어 메커니즘은 어디에서 시작됩니까? 교사의 이 수업에서 우리는 그것이 시상하부라고 불리는 뇌의 작은 구조에 있다는 것을 발견하고 그것이 무엇인지 알게 될 것입니다. 시상 하부의 호르몬과 그 기능.
인덱스
- 시상하부의 특징은 무엇입니까?
- 시상하부에서 생성되는 호르몬은? 신경하수체 호르몬
- 시상하부 방출 호르몬
- 6가지 종류의 시상하부 방출 호르몬
시상하부의 특징은 무엇입니까?
시상하부 호르몬의 기능을 알기 전에 먼저 시상하부 호르몬의 특징을 알아보자. 뇌 영역. 그만큼 시상하부 에 위치한 중뇌의 작은 영역이다. 두뇌 기초 뇌하수체(뇌하수체라고도 함)와 매우 가깝습니다.
시상하부는 호르몬을 생성하여 신체의 다른 부분에서 오는 정보에 반응하여 작용하여 내분비 기관의 기능 갑상선, 부신과 같은 말초; 및 신장, 생식 기관 및 근골격계와 같은 기타 기관.
그만큼 시상하부의 분비 뉴런 두 가지 유형이 있습니다.
합성하는 뉴런 신경하수체 호르몬
그것은 일종의 뉴런 시상하부, 긴 축삭 에 연결하는 뇌하수체 뒤쪽, 릴리스된 곳에서 신경하수체 호르몬, 혈류로 들어가 몸 전체에 흩어져 있는 다양한 표적 조직에 도달합니다.
시상하부 방출 호르몬을 합성하는 뉴런
시상하부 분비 뉴런의 또 다른 유형은 다음과 같습니다. 짧은 축삭 뉴런 그것은 시상 하부를 떠나지 않습니다. 이 뉴런은 호출을 해제합니다. 시상하부 방출 호르몬, 시상하부 자체에서, 이라고 불리는 국소 혈관 네트워크를 통해 혈류로 전달됩니다. 뇌하수체 포털 시스템. 이 혈관계에서 분비되는 호르몬은 뇌하수체의 앞쪽 부분 그들이 호출의 합성을 일으키는 곳 열대성 또는 영양성 호르몬, 조직과 말초 땀샘의 활동을 조절합니다.
시상하부에서 생성되는 호르몬은? 신경하수체 호르몬.
축삭이 뇌하수체 뒤쪽으로 뻗어 있는 시상하부의 호르몬은 축삭을 통해 호르몬을 보냅니다. 이 호르몬은 다음과 같이 저장됩니다. 뇌하수체의 후부.
뇌하수체 뒷부분은 스스로 호르몬을 합성하지 않고 호르몬을 저장 뇌하수체의이 영역을 자극하는 시상 하부 뉴런의 축삭을 통해 도착합니다. 뇌하수체 후엽에 저장되어 있는 시상하부 호르몬은 ADH와 옥시토신.
ADH(항이뇨 호르몬), 바소프레신 또는 아르기닌 바소프레신(AVP)
ADH는 나노펩티드 (그것은 9개의 아미노산의 결합에 의해 형성됩니다). 이 호르몬 내부 환경의 삼투압을 조절합니다. 즉, 신체의 내부 환경에 포함된 물과 용질의 양입니다. 또한 혈압을 조절한다, 체액 저류를 통한 혈장량 조절 신장 또한 정맥 및 동맥의 혈관 수축 수준을 조절합니다.
이러한 잘 알려진 기능 외에도 증가하는 데이터는 바소프레신과 함께 옥시토신은 사회적, 부모 및 성적. 예를 들어, 바소프레신과 옥시토신은 모두 가족 개인을 인식하는 데 근본적인 역할을 하는 것으로 보입니다.
이 호르몬은 다양한 유형의 자극의 결과로 뇌하수체에서 방출되어 저장됩니다.
- 삼투 자극에 의한 조절: 때 내부 환경의 염분 농도가 높습니다., 혈류를 통해 이동하는 Vasopressin의 합성 및 분비가 있습니다. 바소프레신은 혈류를 통해 신체에 도달합니다. 표적 기관: 신장. 신장에서 이 호르몬은 증가된 수분 재흡수 이 기관의 관 시스템에서. 이런 식으로 혈압이 증가하고 소변 생성이 억제됩니다. 신장에 의한 수분 보유는 수분의 양이 증가하기 때문에 내부 환경의 염 농도를 감소시킵니다.
- 비삼투성 자극에 의한 조절: 염의 용해도를 높이는 것 외에도 바소프레신은 혈압이 낮다. 신장의 수분 보유량을 증가시키는 바소프레신의 작용은 혈액량을 증가시켜 압력을 증가시킵니다.
옥시토신
두 번째 신경하수체 호르몬은 옥시토신으로 생식 및 양육과 관련된 호르몬입니다. 옥시토신의 방출 배달 중 도발 자궁 수축. 결과적으로 혈류에 있는 고농도의 옥시토신은 자극을 줍니다. 우유 생산 수준에서 유선. 옥시토신은 또한 사정.
시상하부 분비 호르몬.
시상 하부의 두 번째 호르몬 그룹은 소위 그룹입니다. 호르몬 방출. 이 호르몬은 시상하부의 짧은 축삭 뉴런에 의해 생성되고 시상하부에서 혈관 네트워크로 방출됩니다. 뇌하수체 포털 시스템. 이 혈관계는 시상하부와 뇌하수체(뇌하수체라고도 함) 사이에 있는 국소 혈관 네트워크입니다.
거의 모든 경우에 시상하부에서 호르몬이 방출되면 말초 땀샘에 의한 호르몬 합성, 뇌하수체 호르몬의 매개로. 다른 경우, 시상하부에서 분비되는 호르몬은 호르몬 합성 억제 뇌하수체에서.
시상하부 호르몬 방출 기전
- 시상하부 원인이 되는 신체의 나머지 부분에서 특정 신호를 수신합니다. 특정 방출 호르몬의 합성. 일단 합성되면 시상하부 호르몬은 혈류로 전달됩니다. 뇌하수체 포털 시스템 그리고 거기에서 그들은 뇌하수체의 앞쪽 부분으로 운반 (하수체).
- 에서 뇌하수체의 앞쪽 부분 호르몬 방출 원인 트로픽 호르몬의 방출 이는 차례로 혈류로 배출되어 표적 조직이나 기관(말초샘)으로 이동합니다. 또는 어떤 경우에는 합성이 억제됩니다.
- 일단 트로픽 호르몬은 말초 땀샘에 도달호르몬 분비를 자극 이 기관에서.
6가지 종류의 시상하부 방출 호르몬.
시상하부 호르몬의 기능을 알기 위해서는 존재하는 다양한 호르몬을 알아야 합니다. 여기에서 우리는 다양한 유형의 시상하부 방출 호르몬을 발견합니다. 여섯 가지가 있다는 것을 알아야 합니다.
코르티코트로핀 방출 호르몬(CHR)
코르티코트로핀 방출 호르몬(CRH) 도발ACTH 분비 (아데노코르티코트로핀 호르몬) 부위별 이전의뇌하수체. 이 뇌하수체 호르몬은 임신과 출산 중에 수치를 높이고 스트레스가 많은 상황에서도 중요한 역할을 합니다. ACTH의 행동 신장 땀샘 원인 해방코티솔 이 땀샘(신장 상부에 위치한 땀샘)에 의해.
의 위에 CHR 합성 스트레스 상황 또한 시상하부에 의해 부신의 성장, 코티솔 합성을 증가시킵니다.
성선 자극 호르몬 방출 호르몬(GnRH)
시상하부에서 분비되는 성선자극호르몬 분비호르몬, 뇌하수체 전엽에서 합성 및 방출을 일으킴 두 가지 다른 호르몬: FSH (난포 자극 또는 난포 자극 호르몬) 및 엘에이치 (황체 형성 호르몬). 이 두 호르몬은 생식선(배우체 또는 유성 생식 세포를 생산하는 기관)의 기능에 영향을 미칩니다. 그들은 원인 테스토스테론 분비 그만큼 불알그리고 에스트로겐과 프로게스테론 분비 에서난소.
의 시작 부분에 청년기, 시상하부는 간헐적으로 GnRH 호르몬을 합성하기 시작하여 일련의 과정을 시작하여 생식선의 발달 및 성 호르몬 합성 증가, 신체 발달 외에도. 청소년기의 성선자극호르몬 방출 호르몬 방출은 또한 다음과 관련이 있습니다. 갑작스러운 기분 변화와 "감정적 혼란" 이것은 발달의 이 단계를 특징짓는다.
프로락틴 방출 호르몬(PRH)
프로락틴 방출 호르몬(PRH)은 시상하부에서 분비되어 뇌하수체 전엽에서 프로락틴 분비.
여성의 경우 프로락틴, 유선에서 우유 생산을 자극합니다., 그것은 또한 모성 행동의 발달.
성장 인자 방출 호르몬(GHRH)
GHRH는 somatotropin-releasing hormone(SRH)이라고도 알려져 있습니다.GHRH는 뇌하수체 문맥계에서 합성되어 뇌하수체 전엽에 도달하는 곳에서 방출됩니다. 에서 뇌하수체, GHRH는 성장 호르몬(GH) 합성을 유발합니다. 혈류로 방출하여 몸 전체에 분포시킵니다. 많은 장기와 조직 이 호르몬에 대한 수용체가 있고 그것에 반응합니다. 자극적인 발달 주로 수면 중 조직.
성장 인자 억제 호르몬 또는 소마토스타틴(SRS)
시상하부 호르몬이다.억제 작용으로. 때 소마토스타닌 (SSR)은 혈류로 방출되어 뇌하수체 전엽에 도달하여 성장 인자(GR)의 합성을 억제합니다.
갑상선 자극 호르몬 방출 호르몬(TRH)
시상하부에서 합성되는 갑상선자극호르몬방출호르몬, 갑상선 자극 호르몬(TSH)의 분비를 자극합니다. 뇌하수체에서 혈류로. 이 뇌하수체 호르몬은 갑상선이 갑상선 호르몬을 합성하고 방출하도록 합니다. 갑상선 호르몬은 신체의 모든 세포에 영향을 주어 다양한 생물학적 기능을 조절합니다.
- 그들은 대뇌 피질의 발달에 근본적인 역할을 합니다. 갑상선 호르몬 결핍은 다음과 같은 심각한 신경 장애를 유발합니다. 청력 및 언어 장애, 운동 장애 및 정신 장애.
- 그들은 세포가 에너지를 소비하는 속도를 조절하여 체중 증가 또는 감소에 영향을 미칩니다.
- 그들은 심장 박동의 리듬을 조절할 수 있습니다.
- 그들은 체온을 조절합니다.
- 그들은 음식이 소화관을 통해 이동하는 속도에 영향을 미치는 장 연동 운동에 영향을 미칩니다.
- 그들은 근육이 수축하는 방식을 제어합니다.
- 그들은 죽을 때 세포 회전율을 제어합니다.
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