负面反馈:功能,任务,角色和疾病

负反馈是指控制回路,其中输出变量对输入变量具有抑制作用。 在人体中,负反馈对于荷尔蒙稳态尤其重要。 在荷尔蒙功能测试中,检查控制回路是否有错误。

什么是负面反馈?

在人体中,负反馈对于激素稳态尤其重要。 医学反馈也称为反馈,它对应于生物控制回路。 在这些控制循环中,输出变量会反作用于输入变量。 反馈在人体中主要是负面的。 负反馈也称为负反馈。 在这些控制回路中,输出变量对输入变量有抑制作用。 因此,负反馈回路的输出变量也称为调节器。 负反馈的反义词是正反馈,即输出变量放大输入变量。 在医学中,控制论系统理论用于反馈回路的数学分析。 人类有机体中的负反馈要么是消减抑制,要么是具有商抑制的分裂反馈。 两种类型的负反馈与正反馈系统一起,在人体中执行调节任务,例如控制腺体分泌或激素 平衡。 在技​​术领域中,负反馈在控制回路的意义上被使用,例如,用于通过恒温器进行温度调节。

功能与任务

负反馈建立了稳态。 因此,它们可在各种系统内保持平衡在允许的范围内。 负反馈的第一步始终是一定量的测量。 在第二步中,将测量结果分别用于降低各自的数量。 因此,负反馈是调节器,例如在温血动物有机体中维持体温恒定的调节器。 但是,负面反馈对于以下过程也至关重要: 基因 活动。 同样重要的是激素的负反馈控制电路 平衡,其平衡对于许多身体功能至关重要。 例如,为了保持荷尔蒙分泌激素 平衡一些 激素 释放后抑制自身合成。 这些 激素 也被称为自分泌。 自分泌的分泌细胞 激素 它们本身装有受体,相应的激素可以与受体结合并触发内部的信号传导级联。 反偶联主要在腺垂体内的促腺细胞的活性中起作用。 激素的合成也受到电流的影响。 浓度 激素 血液。 的合成 血液 激素刺激腺垂体的控制激素,从而直接在垂体或通过垂体抑制进一步的激素产生。 下丘脑。 例如,两种激素的合成 CRHACTH 受到的抑制作用越强, 浓度 of 糖皮质激素 ,在 血液。 同样,水平越高 甲状腺激素 在血液中,激素TRH和 TSH 是合成的。 的合成 FSH,GnRH和LH也受到负反馈调节。 在男性中,高血脂 FSH,LH和GnRH抑制合成。 另一方面,女性 浓度 of 雌激素, FSH LH对这些激素的合成具有抑制作用。 作为反馈控制系统,因此也是所有反馈的最高点, 神经系统 开始运作,其中以基本方式连接反馈系统。 具体来说, 甲状腺 直接作用于该控制中心,并抑制激素刺激物质在人体中的释放 下丘脑.

疾病与失调

各种事件和疾病会破坏激素控制电路,从而破坏人体中的许多负反馈机制。 荷尔蒙功能测试检查荷尔蒙控制电路是否完好。 在这些抑制和刺激测试期间,会给患者注射对照激素。 如果 管理 控制激素对激素平衡显示出相应的影响,那么机体中的控制回路以及负反馈机制就可能完好无损。如果激素反馈回路不完好,在大多数情况下,内分泌腺本身就会发生故障。 另一方面,更高级别的控制中心也可能受到功能丧失的影响,因此例如不再分泌器官特异性控制激素。 如果激素系统中的负反馈机制与器官疾病无关,但仍然不能通过控制回路调节激素的产生,则退化的激素细胞可能是调节问题的原因。 但是,荷尔蒙细胞的退化,例如那些 甲状腺,是相当罕见的。 激素本身在某些情况下也会退化,因此会禁用负反馈控制电路。 但是,这种现象也非常罕见。 从理论上讲,负反馈系统中调节物质的突变也是调节电路受干扰的可能性。 在里面 内分泌系统,是 瘦素 最近与 肥胖 例如,在年幼的孩子中。 由于生物控制电路是紧密啮合的网络,因此仅其中一个系统中的反馈错误也可能导致其他系统中的错误。 因此,反馈错误的症状极为广泛。 对于 内分泌系统,因为其调节电路之间的互动特别紧密。 除了荷尔蒙症状外,负反馈误差也可能导致人体温度调节问题。