内分泌系统

激素系统的使者是人体自身的信号物质,称为 激素。 它们控制和调节许多器官的新陈代谢,生长和功能,例如对于生殖至关重要。 激素 它们主要由腺体和神经细胞产生,但许多器官具有能够产生激素的单个细胞。 制作完成后 激素 可以通过血液或沿着人体中的神经纤维释放和分布,并作用于它们各自的靶标结构上。 产生激素的器官包括

  • 大脑和垂体的一部分
  • 甲状腺
  • 甲状旁腺
  • 肾上腺
  • 肚子
  • 胰腺
  • 卵巢 or 睾丸.

分类与控制

在最简单的情况下,激素的形成和释放直接受到影响代谢参数的控制,并且与激素的形成无关。 。 此参数的增加或减少会导致激素产生增加或减少。 例如, 血液 摄入食物后的糖水平导致释放的糖分增加 胰岛素.

胰岛素 是一种在体内产生的激素 胰腺 并负责降低 血液 糖水平。 除此之外, 胰岛素 有激素 胰高血糖素 作为其对手,这可以确保 血液 糖水平不会下降太多。 通过这样的控制回路,身体可以保持 血糖 尽管人体必须在短时间内通过进餐或喝水吸收和加工大量的糖,并且即使在禁食阶段也不得降血糖,但血糖水平仍相对恒定。

控制回路要复杂得多,由三个层次安排的阶段组成:激素系统中的最高控制水平是由激素的激素形成 下丘脑,是 。 他们通过血液旅行 船舶 到他们的目标器官 垂体,它们促进或阻止其他激素的释放。 这 垂体 是激素系统的中心,通过它释放更多的激素,最终触发下游激素腺体中效应激素的产生。

这些被称为效应激素是因为它们对靶器官有最后的作用。 另一方面,荷尔蒙在此释放,可以在不经过中间阶段的情况下对其靶器官产生影响。 这些包括负责控制甲状腺,生殖器官和肾上腺皮质的激素。

这些效应激素通过血液到达成功的器官,但它们也可以到达 垂体 通过此处的反馈来停止进一步激素的产生。 这种效应称为负反馈。 避免荷尔蒙过量产生并保持荷尔蒙浓度恒定非常重要。

另一方面,也可能不存在这种负反馈,从而导致激素产生增加。 在人体中,许多控制环是互锁和重叠的,因此干扰会产生多种影响。 此外,激素可以根据其化学性质进行分类。

此处区分水溶性激素和脂溶性激素,它们可以以不同方式影响其靶标结构。 此外,这些激素的作用时间不同。 脂溶性激素具有更长的作用时间,因为它们的结构可以保护它们免于迅速降解。

除了分解外,激素还可以被人体灭活。 这主要发生在 。 灭活后,它们可以通过尿液或尿液进一步利用或排泄。 胆汁.