Введение.

Железами внутренней секреции, или эндокринными органами, называются железы, не имеющие выводных протоков. Они вырабатывают особые вещества – гормоны, поступающие непосредственно в кровь. Гормоны оказывают возбуждающее или угнетающее влияние на деятельность различных систем органов. Они влияют на обмен веществ, на деятельность сердечно-сосудистой системы, половой системы и других систем органов. Нарушения деятельности желез внутренней секреции сопровождается изменениями во всем организме. Повышение деятельности той или иной железы, или, наоборот, ее понижение могут вызвать тяжелые последствия в состоянии организма человека и животного. Биологическая активность гормонов очень велика: некоторые из них оказывают действие при разведении 1:1000 000.

К железам внутренней секреции относятся: нижний придаток мозга(гипофиз), верхний придаток мозга (эпифиз), щитовидная железа, околощитовидные железы, вилочковая железа, островковая часть поджелудочной железы, надпочечные железы и внутресекреторная часть половых желез. Каждая железа состоит из железистой эпителиальной ткани, богатой кровеносными сосудами. Железа снабжена нервными волокнами(из вегетативной нервной системы). Важно, что все железы внутренней секреции связаны между собой и представляют единую систему, в которой ведущая роль принадлежит гипофизу, а он, в свою очередь, связан с ЦНС. Гипофиз вырабатывает особые вещества, стимулирующие деятельность других желез внутренней секреции – он выделяет так называемые тропоностимулирующие гормоны. Гормоны поступают в кровь, и их влияние называется гуморальным. Деятельность желез регулируется нервной системой. Регуляция осуществляется как непосредственно через подходящие к железам нервы, так и нейро-гуморально (через гипофиз). Сами гормоны в свою очередь оказывают влияние на функции различных отделов нервной системы. К настоящему времени установлена химическая природа многих гормонов, что дало возможность получать некоторые гормоны промышленным способом.

Гормоны желез внутренней секреции поступают непосредственно в кровь и перемещаются с ней на большие расстояния. Гормоны оказывают влияние на определенные органы-мишени.

Клетки органа-мишени воспринимают гормон по средствам специальных хеморецепторов, которые могут находится как на поверхности клетки, так и непосредственно в цитоплазме:

    Рецепторами, находящимися на поверхности воспринимаются: инсулин, адреналин, норадреналин. Железа выделяет гормон в кровь, он подходит к клетке, рецептор возбуждается, образуется гормонрецепторный комплекс. В результате возникает сигнал, который поступает внутрь клетки, где активируются внутриклеточные ферменты (адениатциклаза).

    Рецепторами, находящимися в цитоплазме воспринимаются стероидные гормоны. Гормон легко проникает внутрь клетки, где взаимодействует с рецепторами, после образования гормонрецепторного комплекса он (гормон) проникает в ядро, где действует на геном. Это влияет на синтез ДНК, что может изменять синтез белка.

Щитовидная железа находится на шее впереди гортани. Она снабжена густой сетью кровеносных и лимфатических сосудов, иннервируется симпатическими и парасимпатическими нервами; состоит из трех долек: двух боковых и одной средней. Внутри железы имеются небольшие пузырьки, или фолликулы, стенки которых образованы железистым эпителием и наполнены особым (коллоидным) веществом. В этом веществе содержатся гормоны щитовидной железы – тироксин , в состав которого входит йод, и трийодтиронин , действие которого в несколько раз сильнее тироксина. Оба гормона влияют на обмен веществ, рост и развитие организма, возбудимости нервной системы, деятельности сердца, кровообращения и т.д. Важнейшим показателем деятельности щитовидной железы служит уровень основного обмена. Повышенный или пониженный основной обмен является важнейшим показателем в деятельности щитовидной железы. При гиперфункции щитовидной железы увеличивается обмен веществ, повышается возбудимость нервной системы и утомляемость. Гипофункция щитовидной железы также приводит к различным изменениям во всем организме. При гипофункции может появляться недоразвитие сопровождающееся непропорциональностью тела (короткие конечности). Для предупреждения болезней животных и человека, связанных со щитовидной железой, используют йод (йодированная соль, йодосодержащие витаминные комплексы.)

Околощитовидные железы располагаются на задней поверхности щитовидной железы. Гормон околощитовидной железы называется паратиреоидином (паратгормон). Он оказывает влияние на обмен кальция и фосфора. Удаление или перерождение околощитовидной железы ведет к тетании, сопровождающейся судорогами мышц, в том числе и дыхательных. При гипофункции этих желез появляются судороги во всем теле, наблюдается разрушение зубов, выпадение волос. В печени исчезает гликоген, снижается способность печени задерживать аммиак и в ней образуется меньше мочевины, снижается содержание кальция в крови. Введение кальция в кровь во время судорог прекращает приступ, не через некоторое время содержание кальця снова понижается и судороги возобновляются. Действие паратиреоидина и витамина D в отношении обмена кальция сходно.

Вилочковая железа находится за грудиной. Вещество железы состоит из мелких долек, в которых различают корковый и мозговой слой. В корковом веществе находится большое количество лимфоцитов, в мозговом веществе их меньше, но там располагаются тельца Гассаля, которые, вероятно, обладают секреторной деятельностью. Функция зобной железы изучена недостаточно, но существует определенная связь между возрастом организма и его деятельностью. Наибольшее влияние на организм железа осуществляет в период полового созревания. Существует мнение, что до периода полового созревания вилочковая железа функционирует усиленно и подавляет действие половых желез. С наступлением половой зрелости она постепенно уменьшается и ее значительная часть превращается в жир. Однако между долями жира сохраняются участки секретирующей ткани, играющие определенную роль в деятельности взрослого организма. Удаление вилочковой железы вызывает нарушение минерального обмена: кости становятся мягкими и хрупкими, заживление переломов идет медленно, проявляется мышечная слабость и неповоротливость.

Поджелудочная железа представляет собой железу внешней и внутренней секреции. Кроме поджелудочного сока, поступающего в двенадцатиперстную кишку, в железе вырабатываются гормоны инсулин и глюкагон, поступающие в кровь. Железистая ткань, выделяющая гормоны, образует островки Лангерганса, находящиеся в толще поджелудочной железы. С нарушением деятельности островковой части развивается диабет. Это проявляется понижением способности клеток организма в большом количестве окислять сахар. При этом нарушается способность печени образовывать гликоген. Следствием чего является повышение сахара в крови. Почки при этом не пропускают сахар и выделяющаяся моча не содержит его. Если же содержание сахара в крови повышается, то в моче появляется сахар. Животное постоянно хочет пить в связи с значительным выделением воды. Расстройство углеводного обмена приводит нарушению обмена белков и жиров. Нарушение обмена белков заключается в том, что почти 60% поступившего в организм белка превращается в углеводы с последующим образованием большого количества промежуточных кислых продуктов. Кислые продукты распада белков вместе с кетоновыми телами вызывают изменение КЩР крови в кислую сторону т.е. ацидоз. Инсулин способствует окислению углеводов в тканях организма и отложению гликогена в печени и мышцах.

При опухолях поджелудочной железы наблюдается понижение сахара в крови: при этом появляются судороги, снижение температуры тела.

Получение гормона поджелудочной железы было предложено русским врачом Л. Соболевым в1901г., а канадские исследователи Бантинг и Бест в 1922 г., открыли гормон инсулин. В настоящее время инсулин получают промышленным способом – извлечением из поджелудочной железы КРС.

Помимо инсулина в поджелудочной железе образуются и другие гормоны: глюкагон является антагонистом инсулина, вызывая распад гликогена в тканях, падутин понижает кровяное давление и вызывает расширение мелких сосудов в органах, липокаин регулирует жировой обмен в печени.

Надпочечники располагаются в поясничном отделе и прилегают к верхним частям почек. В каждом надпочечнике различают два слоя: наружный – корковое вещество и внутренне – мозговое вещество, каждый из которых является самостоятельным секретирующим органом. Эти слои отличаются друг от друга по микроскопическому строению и выделяют различные гормоны, причем наиболее важным для организма является корковое вещество.

Кора надпочечников богата холестерином и аскорбиновой кислотой. В корковом веществе вырабатывается несколько гормонов под общим названием коркостероиды. В настоящее время выделено более 25 активных веществ коры надпочечников. Их подразделяют на две группы: глюкокортикоиды, т.е. кортикостероиды, влияющие преимущественно на углеводный обмен, и минералокортикоиды – кортикостероиды, влияющие на минеральный обмен. К первым относят кортизон, гидрокортизон, котикостерон и др. – они способствуют отложению гликогена в мышцах и печени и поддерживают достаточную концентрацию глюкозы в крови. При гипофукции коры надпочечников понижается содержание сахара в крови и гликогена в мышцах и печени. Наблюдается снижение аппетита, падение кровяного давления, понижение сахара в крови иногда может наступать смерть. Введение гормона коры надпочечников уменьшает утомляемость. Гормоны коркового вещества ослабляют действие рада ядов – дифтерийного яда, никотина и стрихнина. Опухоль коры надпочечников вызывает усиленное образование гормонов, приводящее к различным изменениям в организме (борода у женщин). Глюкокортикоиды влияют не только на углеводный, но и на белковый обмен, способствуя распаду белков и задерживая их синтез в организме.

В состав минералокортикоидов входит гормон ольдостерон и промежуточный продукт при его образовании – дезоксикортикостерон. Они оказывают влияние на водно-солевой обмен. При гипофункции из организма с мочой выводится натрий, хлор, вода и задерживается калий. Кроме того, кора надпочечников выделяет активные вещества (андрогены), близкие по своему действию к половым гормонам. В настоящее время кортикостероиды применяются для лечения различных болезней. Система гипофиз-кора надпочечников, согласно теории Селье, играет большую роль в организации защеты организма при действии на него особо вредных раздражителей (инфекции, ожоги, травмы). При раздражении гипофиз усиленно секретирует адренокортикотропный гормон, который через кровь оказывает влияние на кору надпочечников – из них выделяется большое количество гормонов, способствующих адаптации организма. При этом усиливается также выделение гормона мозговым веществом надпочечников. Такая совместная реакция гипофиза и надпочечников, направленная на усиление сопротивляемости организма вредным воздействиям, носит название реакции напряжения. Изменение в организме в ответ на вредные воздействия обусловлены также влиянием нервной системы.

Гормон мозговой ткани надпочечников – Адреналин выделен в начале 20 века. Известна его химическая природа, он изготавливается промышленным путем. Влияние адреналина подобно действию симпатического нерва. Подобно симпатической системе адреналин вызывает учащение и усиление сердечной деятельности, сокращение стенок кровеносных сосудов (за исключением сосудов сердца и мозга), угнетение перистальтики кишечника, сокращение мышц матки и мышцы, расширяющей зрачок, расслабление мышц стенки бронхов и др. Но мышцы мочевого и желчного пузырей при введении адреналина расслабляются. При введении адреналина вследствие усиления сердечных сокращений и сужении кровеносных сосудов повышается кровяное давление, усиливается работоспособность скелетных мышц. В период страха или гнева секреция адреналина усиливается. Особо важное влияние адреналина на углеводный обмен. Его действие противоположено действию инсулина, что способствует сохранению относительно постоянного содержания глюкозы в крови. Мозговая часть надпочечников иннервируется симпатическим отделом нервной системы. Усиление секреции адреналина сопровождается возбуждением симпатической системы.

Помимо адреналина в мозговом отделе надпочечников образуется другое вещество – Норадренолин оно по своему действию близко к действию адреналина. Норадреналин, как установлено, при возбуждении симпатической системы выделяется окончаниями нервных волокон и участвует в качестве медиатора при передаче нервного возбуждения с нервных окончаний на ткань органов.

Гипоталамус образует и выделяет БАВ.

Либерины – стимулируют выделение и образование гормонов гипофиза (7 БАВ)

Статины – тормозят образование и выделение гормонов гипофиза.(саматостатин, меланостатин, пролактостатин).

Специальные клетки гипоталамуса вырабатывают гормоны Окситоцин и Вызопресин, которые по аксонам стекают в заднюю долю гипофиза.

Гипофиз располагается в полости черепа и состоит из трех долей: передней, промежуточной, задней. Часть его секрета поступает в кровь, а часть в спинномозговую жидкость. Границы между долями различимы только под микроскопом. Передняя доля вырабатывается несколько гормонов: гормон роста, влияющий на обмен веществ; тиреотропный гармон , влияющий на щитовидною железу; адренокортикотропный гормон, стимулирующий функцию коры надпочечников; гонадотропный гормон, оказывающий влияние на половые железы. В гипоталамусе выделяются специальные вещества, которые регулируют выделение гормонов гипофизом – так осуществляется нейро-гуморальная регуляция деятельности гипофиза и других эндокринных желез.

При избытке гормонов роста может наблюдаться недоразвитость половых органов, мышечная слабость. Пониженное выделение приводит к карликовости. Если же гормоны совсем не выделяться, то происходит изменение в других железах внутренней секреции.

Задняя доля гипофиза выделяет гормоны окситоцин, вазопрессин и антидиуретический гормон. Окситоцин влияет на сокращение матки. Вазопрессин вызывает сужение сосудов. Пониженная функция гипофиза или его задней доли приводит к нарушению водного обмена: наблюдается обильное мочеотделение (полиурия) или несахарный диабет. При гипофункции задней доли гипофиза нарушается обмен веществ, приводящий к ожирению. Также нарушается и половая деятельность.

Под влиянием антидиуретического гормона в почечных канальцах усиливается всасывание воды в кровь, что приводит к уменьшению диурез. Вазопрессин, вызывая сужение кровеносных сосудов мальпигиева клубочка, способствует уменьшению фильтрации мочи. Таким образом, задняя доля гипофиза уменьшает мочеобразование двумя путями – усиливая обратное всасывание воды в извитых канальцах и ослабляя фильтрацию первичной мочи. В последнее время существует мнение, что гормоны, выделяемые задней долей гипофиза, вырабатываются не в гипофизе, а в нервных ядрах гипоталамуса, и уже из него они дипонируются (поступают) в заднюю долю гипофиза.

Функция эпифиза, расположенного позади зрительных бугров над четверохолмием, недостаточно изучена. Наибольшего развития эпифиз достигает в детском возрасте, а у взрослого организма он состоит почти из одной соединительной ткани. Существуют данные о том, что эпифиз тормозит преждевременное развитие половых желез.

Наиболее изучен гормон серотонин , являющийся медиатором ЦНС. Также он обеспечивает регуляцию кровяного давления, температуры тела и дыхания, а именно активирует перестальтику кишечника, тонус бронхов.

Мелатонин обеспечивает регуляцию и развитие половой системы. Адреногломеротропин является стимулятором альдостерона в клубочковой зоне коры надопочечников. В целом эти гормоны обеспечивают контроль циркадных ритмов в организме (контроль биологических часов).

Половые железы относятся к железам смешанной секреции. Внешняя секреция заключается в образовании и выделении наружу половых, или зародышевых клеток – сперматозоидов и яйцеклеток. Внутренняя секреция состоит в образовании половых гормонов, поступающих в кровь. От степени развития половых желез и поступления в организм половых гормонов зависит наступление полового созревания. Половое созревание характеризуется появлением половых признаков. Половые гормоны влияют также на обмен веществ, причем все изменения находятся под контролем нервной системы.

Мужские половые гормоны – тестестерон и андростерон – образуются в яичках. Они оказывают влияние на половое развитие, усиливают деятельность половых органов и чувство полового влечения, участвуют в регуляции обмена веществ и других функциях организма.

Женские половые гормоны – эстрадиол (фолликулин) и прогестин(лютеин) – вырабатываются в яичниках, причем первый образуется в фолликулах, а второй – в желтом теле. Эстрадиол влияет на половое созревание, на развитие молочных желез, регулирует половые циклы. Прогестин оказывает влияние на нормальное протекание беременности. Женские гормоны также участвуют в регуляции обмена веществ.

Удаление половых желез приводит к изменению скелета, непропорциональному развитию конечностей

Заключение

Железы внутренней секреции вместе с нервной системой обеспечивают гармоничное единство гуморальной и нервной регуляции всеми процессами, происходящими в организме. В этой роли железы внутренней секреции и нервная система, не только дополняют, но и усиливают друг друга, но и сами находятся под взаимным воздействием. Каждое нарушение в этих взаимоотношениях приводит к глубоким морфологическим и функциональным изменениям, сопровождающимися тяжелыми расстроиствами жизнедеятельности всего организма.

    Введение

    Щитовидная железа

    Околощитовидные железы

    Вилочковая железа

    Поджелудочная железа

    Надпочечники

    Гипоталамус

  1. Половые железы

    Заключение

    Список литературы

Литература:

    Эндокринология. Благосклонная Я. В., Шляхто Е. В., Бабенко А. Ю. СпецЛит.

    Эндокринология мелких домашних животных. Э. Торранс, К. Муни. Аквариум принт 2006г.

    Большой практикум по физиологии человека и животных. Ноздрачев А. . Академея 2007г.

    Анатомия домашних животных. А. Ф. Климов, А. И. Акаевский. Лань 2003г.

    Лекционный материал.

    Между железами внутренней секреции складываются сложные взаимодействия, которые реализуются следующими основными путями:

    1. На деятельность каждого органа, каждую функцию одновременно оказывает влияние несколько гормонов, секретируемых разными эндокринными железами;

    2. Гормоны, вырабатываемые одними железами, могут оказывать влияние на функцию других эндокринных желез (как непосредственно, так и опосредованно через нервную систему).

    Эти взаимодействия могут реализовываться по принципу положительной прямой и отрицательной обратной связи. Остановимся на конкретных примерах таких взаимодействий. Так, в передней доле гипофиза вырабатывается гормон тиротропин, стимулирующий образование гормонов щитовидной железы. Если у животного удалить переднюю долю гипофиза, то прекращается деятельность щитовидной железы и наступает ее атрофия (прямая положительная связь).

    Повышение уровня гормонов щитовидной железы выше нормального тормозит образование тиротропина в передней доле гипофиза, благодаря чему снижается продукция гормонов щитовидной железы (отрицательная обратная связь).

    В ряде случаев два или несколько гормонов, вырабатываемых разными железами, оказывают на функцию какого либо органа однонаправленное (синергическое) воздействие. Так, адреналин, вырабатываемый мозговым слоем надпочечников, и глюкагон, синтезируемый ß-клетками островкового аппарата поджелудочной железы, активируют распад гликогена в печени и вызывают увеличение содержания глюкозы в крови.

    Инсулин и адреналин оказывают на уровень глюкозы в крови, казалось бы, противоположное (антагонистическое) влияние. Инсулин понижает, а адреналин повышает содержание глюкозы в крови. Однако, именно совместное действие этих двух гормонов приводит к улучшению снабжения тканей углеводами. Адреналин способствует превращению резервного углевода – гликогена печени в глюкозу и ее выходу в кровь, а инсулин обеспечивает проникновение последней в клетки и дальнейший внутриклеточный ее метаболизм.

    Аналогичный синергизм обнаруживается и в действии гормонов глюкагона и инсулина. Глюкагон стимулирует распад гликогена в печени и выход глюкозы в кровь, а также распад жира в жировой ткани с образованием свободных жирных кислот. Инсулин же повышает проницаемость оболочек клеток ряда тканей для указанных субстратов. То есть, инсулин и глюкагон совместно контролируют снабжение тканей питательными веществами и источниками энергии. Их совместное действие определяет пути превращений аминокислот, жиров и углеводов в организме, приспосабливая их метаболизм к конкретным условиям жизнедеятельности.

    Некоторые гормоны оказывают так называемое пермиссивное (разрешающее, позволяющее) действие, заключающееся в том, что гормон сам не оказывает никакого эффекта, но создает благоприятные условия для действия другого гормона. Так, глюкокортикоиды не влияют ни на тонус сосудов, ни на распад гликогена в печени. Однако, они создают условия, при которых подпороговые (очень низкие) концентрации адреналина увеличивают артериальное давление и стимулируют распад гликогена в печени.

    Гипофизу принадлежит особая роль в системе желез внутренней секреции. С помощью своих гормонов он регулирует деятельность других эндокринных желез.

    Гипофиз состоит из передней (аденогипофиз), промежуточной и задней (нейрогипофиз) долей. Промежуточная доля у человека практически отсутствует.

    Гормоны передней доли гипофиза

    В аденогипофизе образуются следующие гормоны: адренокортикотропный (АКТГ), или кортикотропин; тиреотропный (ТТГ), или тиреотропин, гонадотропные: фолликулостимулирующий (ФСГ), или фоллитропин, и лютеинизирующий (ЛГ), или лютропин, соматотропный (СТГ), или гормон роста, или соматотропин, пролактин. Первые 4 гормона регулируют функции так называемых периферических желез внутренней секреции. Соматотропин и пролактин сами действуют на ткани-мишени.

    Адренокортикотропный гормон (АКТГ), или кортикотропин, оказывает стимулирующее действие на кору надпочечников. В большей степени его влияние выражено на пучковую зону, что приводит к увеличению образования глюкокортикоидов, в меньшей - на клубочковую и сетчатую зоны, поэтому на продукцию минералокортикоидов и половых гормонов он не оказывает значительного воздействия. За счет повышения синтеза белка (цАМФ-зависимая активация) происходит гиперплазия коркового вещества надпочечников. АКТГ усиливает синтез холестерина и скорость образования прегненолона из холестерина. Вненадпочечниковые эффекты АКТГ заключаются в стимуляции липолиза (мобилизует жиры из жировых депо и способствует окислению жиров), увеличении секреции инсулина и соматотропина, накоплении гликогена в клетках мышечной ткани, гипогликемии, что связано с повышенной секрецией инсулина, усилении пигментации за счет действия на пигментные клетки меланофоры.

    Продукция АКТГ подвержена суточной периодичности, что связано с ритмичностью выделения кортиколиберина. Максимальные концентрации АКТГ отмечаются утром в 6 - 8 часов, минимальные - с 18 до 23 часов. Образование АКТГ регулируется кортиколиберином гипоталамуса. Секреция АКТГ усиливается при стрессе, а также под влиянием факторов, вызывающих стрессогенные состояния: холод, боль, физические нагрузки, эмоции. Гипогликемия способствует увеличению продукции АКТГ. Торможение продукции АКТГ происходит под влиянием самих глюкокортикоидов по механизму обратной связи.

    Избыток АКТГ приводит к гиперкортицизму, т.е. увеличенной продукции кортикостероидов, преимущественно глюкокортикоидов. Это заболевание развивается при аденоме гипофиза и носит название болезни Иценко-Кушинга. Основные проявления ее: гипертония, ожирение, имеющее локальный характер (лицо и туловище), гипергликемия, снижение иммунной защиты организма.

    Недостаток гормона ведет к уменьшению продукции глюкокортикоидов, что проявляется нарушением метаболизма и снижением устойчивости организма к различным влияниям среды.

    Тиреотропный гормон (ТТГ), или тиреотропин, активирует функцию щитовидной железы, вызывает гиперплазию ее железистой ткани, стимулирует выработку тироксина и трийодтиронина. Образование тиреотропина стимулируется тиреолиберином гипоталамуса, а угнетается соматостатином. Секреция тиреолиберина и тиреотропина регулируется йодсодержащими гормонами щитовидной железы по механизму обратной связи. Секреция тиреотропина усиливается также при охлаждении организма, что приводит к повышению выработки гормонов щитовидной железы и повышению тепла. Глюкокортикоиды тормозят продукцию тиреотропина. Секреция тиреотропина угнетается также при травме, боли, наркозе.

    Избыток тиреотропина проявляется гиперфункцией щитовидной железы, клинической картиной тиреотоксикоза.

    Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), или фоллитропин, вызывает рост и созревание фолликулов яичников и их подготовку к овуляции. У мужчин под влиянием ФСГ происходит образование сперматозоидов.

    Лютеинизирующий гормон (ЛГ), или лютропин, способствует разрыву оболочки созревшего фолликула, т.е. овуляции и образованию желтого тела. ЛГ стимулирует образование женских половых гормонов - эстрогенов. У мужчин этот гормон способствует образованию мужских половых гормонов - андрогенов.

    Секреция ФСГ и ЛС регулируется гонадолиберином гипоталамуса. Образование гонадолиберина, ФСГ и ЛГ зависит от уровня эстрогенов и андрогенов и регулируется по механизму обратной связи. Гормон аденогипофиза пролактин угнетает продукцию гонадотропных гормонов. Тормозное действие на выделение ЛГ оказывают глюкокортикоиды.

    Соматотропный гормон (СТГ), или соматотропин, или гормон роста, принимает участие в регуляции процессов роста и физического развития. Стимуляция процессов роста обусловлена способностью соматотропина усиливать образование белка в организме, повышать синтез РНК, усиливать транспорт аминокислот из крови в клетки. Наиболее ярко влияние гормона выражено на костную и хрящевую ткани. Действие соматотропина происходит посредством "соматомединов", которые образуются в печени под влиянием соматотропина. Обнаружено, что у пигмеев на фоне нормального содержания соматотропина не образуется соматомедин С, что, по мнению исследователей, служит причиной их маленького роста. Соматотропин влияет на углеводный обмен, оказывая инсулиноподобное действие. Гормон усиливает мобилизацию жира из депо и использование его в энергетическом обмене.

    Продукция соматотропина регулируется соматолиберином и соматостатином гипоталамуса. Снижение содержания глюкозы и жирных кислот, избыток аминокислот в плазме крови также приводят к увеличению секреции соматотропина. Вазопрессин, эндорфин стимулируют продукцию соматотропина.

    Если гиперфункция передней доли гипофиза проявляется в детском возрасте, то это приводит к усиленному пропорциональному росту в длину - гигантизму. Если гиперфункция возникает у взрослого человека, когда рост тела в целом уже завершен, наблюдается увеличение лишь тех частей тела, которые еще способны расти. Это пальцы рук и ног, кисти и стопы, нос и нижняя челюсть, язык, органы грудной и брюшной полостей. Это заболевание называется акромегалией. Причиной являются доброкачественные опухоли гипофиза. Гипофункция передней доли гипофиза в детстве выражается в задержке роста - карликовости ("гипофизарный нанизм"). Умственное развитие не нарушено.

    Пролактин стимулирует рост молочных желез и способствует образованию молока. Гормон стимулирует синтез белка - лактальбумина, жиров и углеводов молока. Пролактин стимулирует также образование желтого тела и выработку им прогестерона. Влияет на водно-солевой обмен организма, задерживая воду и натрий в организме, усиливает эффекты альдостерона и вазопрессина, повышает образование жира из углеводов.

    Образование пролактина регулируется пролактолиберином и пролактостатином гипоталамуса. Установлено также, что стимуляцию секреции пролактина вызывают и другие пептиды, выделяющиеся гипоталамусом: тиреолиберин, вазоактивный интестинальный полипептид (ВИП), ангиотензин II, вероятно, эндогенный опиоидный пептид В-эндорфин. Секреция пролактина усиливается после родов и рефлекторно стимулируется при кормлении грудью. Эстрогены стимулируют синтез и секрецию пролактина. Угнетает продукцию пролактина дофамин гипоталамуса, который, вероятно, также тормозит клетки гипоталамуса, секретирующие гонадолиберин, что приводит к нарушению менструального цикла - лактогенной аменорее.

    Избыток пролактина наблюдается при доброкачественной аденоме гипофиза (гиперпролактинемическая аменорея), при менингитах, энцефалитах, травмах мозга, избытке эстрогенов, при применении некоторых противозачаточных средств. К его проявлениям относятся выделение молока у некормящих женщин (галакторея) и аменорея. Лекарственные вещества, блокирующие рецепторы дофамина (особенно часто психотропного действия), также приводят к повышению секреции пролактина, следствием чего могут быть галакторея и аменорея.

    Гормоны задней доли гипофиза

    Эти гормоны образуются в гипоталамусе. В нейрогипофизе происходит их накопление. В клетках супраоптического и паравентрикулярного ядер гипоталамуса осуществляется синтез окситоцина и антидиуретического гормона. Синтезированные гормоны путем аксонального транспорта с помощью белка - переносчика нейрофизина по гипоталамо-гипофизарному тракту - транспортируются в заднюю долю гипофиза. Здесь происходит депонирование гормонов и в дальнейшем вь1деление в кровь.

    Антидиуретический. гормон (АДГ), или вазопрессин, осуществляет в организме 2 основные функции. Первая функция заключается в его антидиуретическом действии, которое выражается в стимуляции реабсорбции воды в дистальном отделе нефрона. Это действие осуществляется благодаря взаимодействию гормона с вазопрессиновыми рецепторами типа V-2, что приводит к повышению проницаемости стенки канальцев и собирательных трубочек для воды, ее реабсорбции и концентрированию мочи. В клетках канальцев происходит также активация гиалуронидазы, что приводит к усилению деполимеризации гиалуроновой кислоты, в результате чего повышается реабсорбция воды и увеличивается объем циркулирующей жидкости.

    В больших дозах (фармакологических) АДГ суживает артериолы, в результате чего повышается артериальное давление. Поэтому его также называют вазопрессином. В обычных условиях при его физиологических концентрациях в крови это действие не имеет существенного значения. Однако при кровопотере, болевом шоке происходит увеличение выброса АДГ. Сужение сосудов в этих случаях может иметь адаптивное значение.

    Образование АДГ усиливается при повышении осмотического давления крови, уменьшении объема внеклеточной и внутриклеточной жидкости, снижении артериального давления, при активации ренин-ангиотензиновой системы и симпатической нервной системы.

    При недостаточности образования АДГ развивается несахарный диабет, или несахарное мочеизнурение, который проявляется выделением больших количеств мочи (до 25 л в сутки) низкой плотности, повышенной жаждой. Причинами несахарного диабета могут быть острые и хронические инфекции, при которых поражается гипоталамус (грипп, корь, малярия), черепно-мозговые травмы, опухоль гипоталамуса.

    Избыточная секреция АДГ ведет, напротив, к задержке воды в организме.

    Окситоцин избирательно действует на гладкую мускулатуру матки, вызывая ее сокращения при родах. На поверхностной мембране клеток существуют специальные окситоциновые рецепторы. Во время беременности окситоцин не повышает сократительную активность матки, но перед родами под влиянием высоких концентраций эстрогенов резко возрастает чувствительность матки к окситоцину. Окситоцин участвует в процессе лактации. Усиливая сокращения миоэпителиальных клеток в молочных железах, он способствует выделению молока. Увеличение секреции окситоцина происходит под влиянием импульсов от рецепторов шейки матки, а также механорецепторов сосков грудной железы при кормлении грудью. Эстрогены усиливают секрецию окситоцина.

    Недостаток продукции окситоцина вызывает слабость родовой деятельности.

    Важное значение в жизнедеятельности человека и животных имеют биологически активные вещества - гормоны. Они вырабатываются особыми железами, которые богато снабжены кровеносными сосудами. Эти железы не имеют выводных протоков, и их гормоны поступают непосредственно в кровь, а затем разносятся по всему телу, осуществляя гуморальную регуляцию всех функций: они возбуждают или угнетают деятельность организма, влияют на его рост и развитие, изменяют интенсивность обмена веществ. В связи с отсутствием выводных протоков эти железы называются железами внутренней секреции, или эндокринными, в отличие от пищеварительных, потовых, сальных желез внешней секреции, имеющих выводные протоки.

    По строению и физиологическому действию гормоны специфичны: каждый гормон оказывает мощное влияние на определенные процессы обмена веществ или работу, органа, вызывая замедление или, наоборот, усиление его функции. К железам внутренней секреции относятся гипофиз, щитовидная железа, околощитовидные железы, надпочечники, островковая часть поджелудочной железы, внутрисекреторная часть половых желез. Все они функционально взаимосвязаны между собой: гормоны, вырабатываемые одними железами, оказывают влияние на деятельность других желез, что обеспечивает единую систему координации между ними, которая осуществляется по принципу обратной связи. Главенствующая роль в этой системе принадлежит гипофизу, гормоны которого стимулируют деятельность других желез внутренней секреции.

    Гипофиз - одна из центральных желез внутренней секреции, расположена под основанием головного мозга и имеет массу 0,5-0,7 г. Гипофиз состоит из трех долей: передней, средней и задней, окруженных общей капсулой из соединительной ткани. Один из гормонов передней доли оказывает влияние на рост. Избыток этого гормона в молодом возрасте сопровождается резким усилением роста - гигантизм, а при повышенной функции гипофиза у взрослого, когда рост тела прекращается, наступает усиленный рост коротких костей: предплюсны, плюсны, фаланг пальцев, а также мягких тканей (языка, носа). Такая болезнь называется акромегалией. Пониженная функция передней доли гипофиза приводит к карликовому росту. Гипофизарные карлики пропорционально сложены и нормально умственно развиты. В передней доле гипофиза образуются также гормоны, влияющие на обмен жиров, белков, углеводов. В задней доле гипофиза вырабатывается антидиуретический гормон, который снижает скорость образования мочи и изменяет водный обмен в организме.

    Щитовидная железа расположена в передней области шеи, весит 30-60 г и состоит из двух долей, соединенных перешейком. Внутри железы имеются небольшие полости, или фолликулы, наполненные слизистым веществом, содержащим гормон тироксин. В состав гормона входит йод. Этот гормон влияет на обмен веществ, особенно жиров, на рост и развитие организма, усиливает возбудимость нервной системы, деятельность сердца. При разрастании ткани щитовидной железы количество гормона, поступающего в кровь, увеличивается, что приводит к заболеванию, которое называется базедовой болезнью. У больного повышается обмен веществ, что выражается в сильном исхудании, повышенной возбудимости нервной системы, усиленном потоотделении, быстрой утомляемости, пучеглазии.

    При пониженной функции щитовидной железы возникает заболевание микседема, проявляющееся в слизистом отеке тканей, замедлении обмена веществ, задержке роста и развития, ухудшении памяти, нарушении психической деятельности. Если это случается в раннем детском возрасте, развивается кретинизм (слабоумие), характеризующийся умственной отсталостью, недоразвитием половых органов, карликовым ростом, непропорциональным строением тела. В горных районах встречается заболевание, известное под названием эндемический зоб, возникающее вследствие недостатка йода в питьевой воде. При этом ткань железы, разрастаясь, на некоторое время возмещает дефицит гормона, но и в этом случае его может быть недостаточно для организма. В целях профилактики эндемического зоба жителям соответствующих зон поставляют обогащенную йодом поваренную соль или добавляют ее в воду.

    Надпочечники - парные железы, расположенные у верхнего края почек. Их масса - около 12 г каждая, вместе с почками они покрыты жировой капсулой. В них различают корковое, более светлое вещество, и мозговое, темное. В корковом слое вырабатываются несколько гормонов - кортикостероидов, оказывающих влияние на солевой и углеводный обмены, способствующих отложению гликогена в клетках печени и поддерживающих постоянную концентрацию глюкозы в крови. При недостаточной функции коркового слоя развивается Аддисонова болезнь, сопровождающаяся мышечной слабостью, одышкой, потерей аппетита, уменьшением концентрации в крови сахара, понижением температуры тела. Кожа при этом приобретает бронзовый оттенок - характерный признак данного заболевания. В мозговом слое надпочечников вырабатывается гормон адреналин. Его действие многообразно: он увеличивает частоту и силу сердечных сокращений, повышает кровяное давление (при этом просвет многих мелких артерий сужается, а артерии головного мозга, сердца и почечных клубочков расширяются), усиливает обмен веществ, особенно углеводов, ускоряет превращение гликогена (печени и работающих мышц) в глюкозу, в результате чего работоспособность мышц восстанавливается.

    Поджелудочная железа функционирует как смешанная железа, гормон которой - инсулин - вырабатывается клетками островков Лангерганса. Инсулин регулирует углеводный обмен, т. е. способствует усвоению клетками глюкозы, поддерживает ее постоянство в крови, переводя глюкозу в гликоген, который откладывается в печени и мышцах. Второй гормон этой железы - глюкагон. Его действие противоположно инсулину: при недостатке глюкозы в крови глюкагон способствует превращению гликогена в глюкозу. При пониженной функции островков Лангерганса нарушается обмен углеводов, а затем белков и жиров. Содержание глюкозы в крови возрастает с 0,1 до 0,4%, она появляется в моче, а количество мочи увеличивается до 8-10 л. Это заболевание называется сахарным диабетом. Его лечат путем введения человеку инсулина, извлеченного из органов животных.

    Деятельность всех желез внутренней секреции взаимосвязана: гормоны передней доли гипофиза способствуют развитию коркового вещества надпочечников, усиливают секрецию инсулина, влияют на поступление в кровь тироксина и на функцию половых желез. Работу всех желез внутренней секреции регулирует центральная нервная система, в которой находится ряд центров, связанных с функцией желез. В свою очередь гормоны влияют на деятельность нервной системы. Нарушение взаимодействия этих двух систем сопровождается серьезными расстройствами функций органов и организма в целом.

    Эндокринными железами, или железами внутренней секреции (ЖВС) называют железистые органы, секрет которых поступает непосредственно в кровь. В отличие от желез внешней секреции, продукты деятельности которых попадают в полости организма, сообщающиеся с внешней средой, ЖВС не имеют выводных протоков. Их секреты называют гормонами. Выделяясь в кровь, они разносятся по всему организму и оказывают эффекты на различные системы органов.

    Что относится к железам внутренней секреции

    Органы, относящиеся к железам внутренней секреции, и производимые ими гормоны представлены в таблице:

    *Поджелудочная железа обладает как внешней, так и внутренней секрецией.

    В некоторых источниках к эндокринным железам относят также тимус (вилочковую железу), в котором образуются вещества, необходимые для регуляции работы иммунной системы. Как и все ЖВС, он действительно не имеет протоков и секретирует свои продукты непосредственно в кровоток. Однако тимус активно функционирует до подросткового возраста, в дальнейшем происходит его инволюция (замещение паренхимы жировой тканью).

    Анатомия и функции эндокринного аппарата

    Все эндокринные железы имеют разную анатомию и набор синтезируемых гормонов, поэтому и функции каждой из них кардинально отличаются.

    К ним относятся гипоталамус, гипофиз, эпифиз, щитовидная, паращитовидные, поджелудочная и половые железы, надпочечники.

    Гипоталамус

    Гипоталамус является важным анатомическим образованием центральной нервной системы, которое имеет мощное кровоснабжение и хорошо иннервируется. Помимо регуляции всех вегетативных функций организма, он секретирует гормоны, которые стимулируют или угнетают работу гипофиза (рилизинг-гормоны).

    Активизирующие вещества:

    • тиролиберин;
    • кортиколиберин;
    • гонадолиберин;
    • соматолиберин.

    К гормонам гипоталамуса, тормозящим активность гипофиза, относятся:

    • соматостатин;
    • меланостатин.

    Большинство рилизинг-факторов гипоталамуса не являются избирательными. Каждый действует сразу на несколько тропных гормонов гипофиза. Например, тиролиберин активирует синтез тиротропина и пролактина, а соматостатин подавляет образование большинства пептидных гормонов, но в основном - соматотропного гормона и кортикотропина.

    В передне-боковой области гипоталамуса есть скопления специальных клеток (ядра), в которых образуются вазопрессин (антидиуретический гормон) и окситоцин.

    Вазопрессин, воздействуя на рецепторы дистальных почечных канальцев, стимулирует обратную реабсорбцию воды из первичной мочи, тем самым задерживая жидкость в организме и снижая диурез. Еще один эффект вещества - повышение общего периферического сосудистого сопротивления (спазм сосудов) и увеличение артериального давления.

    Окситоцин обладает в малой степени теми же свойствами, что и вазопрессин, но основной его функцией является стимуляция родовой деятельности (маточных сокращений), а также усиление выделения молока из молочных желез. Задача этого гормона в мужском организме к настоящему моменту не установлена.

    Гипофиз

    Гипофиз является центральной железой в организме человека, регулирующей работу всех гипофиззависимых желез (кроме поджелудочной, эпифиза и паращитовидных). Он располагается в турецком седле клиновидной кости, имеет очень малые размеры (вес около 0,5 г; диаметр - 1 см). В нем выделяют 2 доли: переднюю (аденогипофиз) и заднюю (нейрогипофиз). По ножке гипофиза, связанной с гипоталамусом, к аденогипофизу поступают рилизинг-гормоны, а к нейрогипофизу - окситоцин и вазопрессин (здесь происходит их накопление).

    Гипофиз в турецком седле клиновидной кости. Ярко-розовым окрашен аденогипофиз, бледно-розовым - нейрогипофиз.

    Гормоны, с помощью которых гипофиз управляет периферическими железами, называются тропными. Регуляция образования этих веществ происходит не только за счет рилизинг-факторов гипоталамуса, но и продуктов деятельности самих периферических желез. В физиологии этот механизм называется отрицательной обратной связью. Например, при чрезмерно высокой продукции гормонов щитовидной железы происходит угнетение синтеза тиротропина, а при снижении уровня тиреоидных гормонов его концентрация повышается.

    Единственным нетропным гормоном гипофиза (то есть реализующим свой эффект не за счет других желез) является пролактин. Его основная задача - стимуляция лактации у кормящих женщин.

    Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ, гормон роста) также условно относится к тропным. Основная роль этого пептида в организме - стимуляция развития. Однако этот эффект реализуется не самим СТГ. Он активирует в печени образование так называемых инсулиноподобных факторов роста (соматомединов), которые и оказывают стимулирующее влияние на развитие и деление клеток. СТГ вызывает ряд других эффектов, например, участвует в углеводном обмене путем активации глюконеогенеза.

    Адренокортикотропный гормон (кортикотропин) - вещество, регулирующее работу коры надпочечников. Однако на образование альдостерона АКТГ влияние практически не оказывает. Его синтез регулируется ренин-ангиотензин-альдостероновой системой. Под действием АКТГ происходит активация продукции кортизола и половых стероидов в надпочечниках.

    Тиреотропный гормон (тиреотропин) оказывает стимулирующее влияние на функцию щитовидной железы, повышая образование тироксина и трийодтиронина.

    Гонадотропные гормоны - фолликулостимулирующий (ФСГ) и лютеинизирующий (ЛГ) активируют деятельность половых желез. У мужчин они необходимы для регуляции синтеза тестостерона и формирования сперматозоидов в яичках, у женщин - для осуществления овуляции и образования эстрогенов и прогестогенов в яичниках.

    Эпифиз

    Эпифиз - маленькая железа весом всего 250 мг. Располагается этот эндокринный орган в области среднего мозга.

    Функция эпифиза к настоящему моменту до конца не изучена. Единственным известным соединением является мелатонин. Это вещество представляет собой "внутренние часы". Благодаря изменению его концентрации человеческий организм распознает время суток. Именно с функцией эпифиза связана адаптация к другим часовым поясам.

    Щитовидная железа

    Щитовидная железа (ЩЖ) расположена на передней поверхности шеи под щитовидным хрящом гортани. Она состоит из 2 долей (правой и левой) и перешейка. В ряде случаев от перешейка отходит дополнительная пирамидальная доля.

    Размеры ЩЖ весьма вариабельны, поэтому при определении соответствия норме говорят об объеме щитовидки. У женщин он не должен превышать 18 мл, у мужчин - 25 мл.

    В ЩЖ образуются тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3), которые играют важную роль в жизни человека, оказывая влияние на обменные процессы всех тканей и органов. Они повышают потребление кислорода клетками, тем самым стимулируя образование энергии. При их недостатке организм страдает от энергетического голода, а при избытке в тканях и органах развиваются дистрофические процессы.

    Особенно важны эти гормоны в период внутриутробного роста, так как при их нехватке нарушается формирование головного мозга плода, что сопровождается умственной отсталостью и нарушением физического развития.

    В С-клетках ЩЖ продуцируется кальцитонин, основной функцией которого является снижение уровня кальция в крови.

    Паращитовидные железы

    Паращитовидные железы расположены на задней поверхности ЩЖ (в ряде случаях включены в состав щитовидки или находятся в атипичных местах - тимусе, паратрахеальной борозде и др.). Диаметр этих округлых образований не превышает 5 мм, а количество может варьироваться от 2 до 12 пар.

    Схематичное расположение паращитовидных желез.

    Паращитовидные железы продуцируют паратгормон, который оказывает влияние на фосфорно-кальциевый обмен:

    • повышает резорбцию костной ткани, высвобождая кальций и фосфор из костей;
    • увеличивает выделение фосфора с мочой;
    • стимулирует образование кальцитриола в почках (активная форма витамина D), что приводит к усилению всасывания кальция в кишечнике.

    Под действием паратгормона происходит повышение уровня кальция и снижение концентрации фосфора в крови.

    Надпочечники

    Правый и левый надпочечники расположены над верхними полюсами соответствующих почек. Правый по своим очертаниям напоминает треугольник, а левый - полулуние. Вес этих желез около 20 г.

    Надпочечники в разрезе (схема). Светлым выделено корковое вещество, темным - мозговое.

    На разрезе в надпочечнике выделяют корковое и мозговое вещества. В первом находятся 3 микроскопических функциональных слоя:

    • клубочковый (синтез альдостерона);
    • пучковый (производство кортизола);
    • сетчатый (синтез половых стероидов).

    Альдостерон отвечает за регуляцию электролитного баланса. Под его действием в почках повышается обратная реабсорбция натрия (и воды) и выведение калия.

    Кортизол оказывает на организм различные эффекты. Он является гормоном, адаптирующим человека к стрессу. Основные функции:

    • повышение уровня глюкозы в крови за счет активации глюконеогенеза;
    • усиление распада белков;
    • специфическое влияние на жировой обмен (увеличение синтеза липидов в подкожно-жировой клетчатке верхних отделов туловища и повышение распада в клетчатке конечностей);
    • снижение реактивности иммунной системы;
    • угнетение синтеза коллагена.

    Половые стероиды (андростендион и дигидроэпиандростерон) вызывают эффекты, аналогичные тестостерону, но уступают ему по своей андрогенной активности.

    В мозговом веществе надпочечников синтезируются адреналин и норадреналин, которые являются гормонами симпатико-адреналовой системы. Их основные эффекты:

    • учащение сердцебиения, повышение сердечного выброса и артериального давления;
    • спазм всех сфинктеров (задержка мочеиспускания и дефекации);
    • замедление выделения секретов экзокринными железами;
    • увеличение просвета бронхов;
    • расширение зрачка;
    • повышение уровня глюкозы крови (активация глюконеогенеза и гликогенолиза);
    • ускорение метаболизма в мышечной ткани (аэробный и анаэробный гликолиз).

    Действие этих гормонов направлено на быструю активацию организма в чрезвычайных условиях (необходимость бегства, защиты и др.).

    Эндокринный аппарат поджелудочной железы

    По своему значению поджелудочная железа является органом смешанной секреции. У нее имеется протоковая система, по ней в кишечник поступают пищеварительные ферменты, но в составе есть и эндокринная - островки Лангерганса, большая часть которых расположена в хвосте. В них образуются следующие гормоны:

    • инсулин (бета-клетки островков);
    • глюкагон (альфа-клетки);
    • соматостатин (Д-клетки).

    Инсулин регулирует различные виды обмена:

    • снижает уровень глюкозы крови за счет стимуляции поступления глюкозы в инсулинзависимые ткани (жировая ткань, печень и мышцы), угнетает процессы глюконеогенеза (синтеза глюкозы) и гликогенолиза (распада гликогена);
    • активирует производство белка и жиров.

    Глюкагон является контринсулярным гормоном. Основная его функция - активация гликогенолиза.

    Соматостатин подавляет продукцию инсулина и глюкагона.

    Половые железы

    Гонады вырабатывают половые стероиды.

    У мужчин главным половым гормоном является тестостерон. Вырабатывается он в яичках (клетки Лейдига), которые в норме расположены в мошонке и имеют размеры 35-55 и 20-30 мм в среднем.

    Основные функции тестостерона:

    • стимуляция роста скелета и распределения мышечной ткани по мужскому типу;
    • развитие половых органов, голосовых связок, появление волос на теле по мужскому типу;
    • формирование мужского стереотипа сексуального поведения;
    • участие в сперматогенезе.

    Для женщин основными половыми стероидами являются эстрадиол и прогестерон. Эти гормоны образуются в фолликулах яичника. В созревающем фолликуле основным веществом является эстрадиол. После разрыва фолликула в момент овуляции на его месте происходит формирование желтого тела, которое секретирует в основном прогестерон.

    Яичники у женщин расположены в малом тазу по бокам от матки и имеют размеры 25-55 и 15-30 мм.

    Основные функции эстрадиола:

    • формирование телосложения, распределение подкожного жира по женскому типу;
    • стимуляция пролиферации протокового эпителия молочных желез;
    • активизация формирования функционального слоя эндометрия;
    • стимуляция овуляторного пика гонадотропных гормонов;
    • формирование женского типа сексуального поведения;
    • стимуляция положительного метаболизма костной ткани.

    Основные эффекты прогестерона:

    • стимуляция секреторной активности эндометрия и его подготовка к имплантации эмбриона;
    • подавление сократительной деятельности матки (сохранение беременности);
    • стимуляция дифференцировки протокового эпителия молочных желез, подготовка их к лактации.