Acasă Sfaturi utile Sistemele locale de reglementare includ. Sistemele nervos și endocrin sunt principalele sisteme de reglare ale corpului uman. Catedra de Chimie Biologică

Sistemele locale de reglementare includ. Sistemele nervos și endocrin sunt principalele sisteme de reglare ale corpului uman. Catedra de Chimie Biologică

Procesele fiziologice din corpul uman se desfășoară în mod coordonat datorită existenței anumitor mecanisme de reglare a acestora.

Reglarea diferitelor procese din organism se realizează cu ajutorul mecanismelor nervoase și umorale.

Reglarea umorală realizat cu ajutorul factorilor umorali ( hormoni), care sunt transportate de sânge și limfă în tot corpul.

agitat reglarea se realizează folosind sistem nervos.

Metodele nervoase și umorale de reglare a funcțiilor sunt strâns legate. Activitatea sistemului nervos este influențată constant de substanțele chimice aduse cu fluxul sanguin, iar formarea majorității substanțelor chimice și eliberarea lor în sânge este sub controlul constant al sistemului nervos.

Reglarea funcțiilor fiziologice din organism nu poate fi efectuată doar cu ajutorul reglării nervoase sau doar umorale - acesta este un singur complex reglare neuroumorală funcții.

Recent, s-a sugerat că nu există două sisteme de reglare (nervos și umoral), ci trei (nervos, umoral și imunitar).

Reglarea nervoasă

Reglarea nervoasă- aceasta este influența coordonatoare a sistemului nervos asupra celulelor, țesuturilor și organelor, unul dintre principalele mecanisme de autoreglare a funcțiilor întregului organism. Reglarea nervoasă se realizează cu ajutorul impulsurilor nervoase. Reglarea nervoasă este rapidă și locală, ceea ce este deosebit de important în reglarea mișcărilor și afectează toate (!) Sistemele corpului.

Principiul reflex stă la baza reglării nervoase. Reflex este o formă universală de interacțiune a corpului cu mediul înconjurător, este răspunsul organismului la iritație, care se realizează prin sistemul nervos central și este controlat de acesta.

Baza structurală și funcțională a reflexului este arcul reflex - un lanț de celule nervoase conectate în serie care oferă un răspuns la iritație. Toate reflexele sunt efectuate datorită activității sistemului nervos central - creierul și măduva spinării.

Reglarea umorală

Reglarea umorală este coordonarea proceselor fiziologice și biochimice desfășurate prin mediile lichide ale organismului (sânge, limfa, lichid tisular) cu ajutorul unor substanțe biologic active (hormoni) secretate de celule, organe și țesuturi în timpul vieții lor.

Reglarea umorală a apărut în procesul de evoluție mai devreme decât reglarea nervoasă. A devenit mai complicată în procesul de evoluție, în urma căruia a apărut sistemul endocrin (glandele endocrine).

Reglarea umorală este subordonată reglării nervoase și, împreună cu aceasta, constituie un singur sistem de reglare neuroumorală a funcțiilor organismului, care joacă un rol important în menținerea relativei constante a compoziției și proprietăților mediului intern al organismului (homeostazia) și adaptarea acestuia. la schimbarea condiţiilor de existenţă.

reglare imunitară

Imunitatea este o funcție fiziologică care asigură rezistența organismului la acțiunea antigenelor străine. Imunitatea umană îl face imun la multe bacterii, viruși, ciuperci, viermi, protozoare, diverse otrăvuri animale și protejează organismul de celulele canceroase. Sarcina sistemului imunitar este să recunoască și să distrugă toate structurile străine.

Sistemul imunitar este regulatorul homeostaziei. Această funcție se realizează prin dezvoltare autoanticorpi, care, de exemplu, poate lega excesul de hormoni.

Reacția imunologică, pe de o parte, este parte integrantă a celei umorale, deoarece majoritatea proceselor fiziologice și biochimice se desfășoară cu participarea directă a mediatorilor umorali. Cu toate acestea, adesea reacția imunologică este vizată și astfel seamănă cu reglarea nervoasă.

Intensitatea răspunsului imun, la rândul său, este reglată într-un mod neurofil. Activitatea sistemului imunitar este corectată de creier și prin sistemul endocrin. O astfel de reglare nervoasă și umorală se realizează cu ajutorul neurotransmițătorilor, neuropeptidelor și hormonilor. Promediatorii și neuropeptidele ajung la organele sistemului imunitar de-a lungul axonilor nervilor, iar hormonii sunt secretați de glandele endocrine fără legătură în sânge și astfel eliberați organelor sistemului imunitar. Fagocitul (celula imunității), distruge celulele bacteriene

Începutul formularului

Urmărind activitatea corpului tău, ai observat că după alergare, frecvența respirației și ritmul cardiac crește. După masă, cantitatea de glucoză din sânge crește. Cu toate acestea, după ceva timp, acești indicatori se presupune că își dobândesc valorile originale pe cont propriu. Cum are loc acest regulament?

Reglarea umorală(lat. umor - lichid) se realizează cu ajutorul unor substanțe care afectează procesele metabolice din celule, precum și funcționarea organelor și a corpului în ansamblu. Aceste substanțe intră în fluxul sanguin și din acesta - în celule. Astfel, o creștere a nivelului de dioxid de carbon din sânge crește frecvența respirației.

Unele substanțe, precum hormonii, își îndeplinesc funcția chiar dacă concentrația lor în sânge este foarte scăzută. Majoritatea hormonilor sunt sintetizați și eliberați în sânge de către celulele glandelor endocrine, care formează sistemul endocrin. Călătorind cu sânge în tot corpul, hormonii pot pătrunde în orice organ. Dar hormonul afectează funcționarea organului numai dacă celulele acestui organ au receptori pentru acest hormon anume. Receptorii sunt combinați cu hormoni, iar acest lucru implică o schimbare a activității celulei. Deci, hormonul insulina, unindu-se cu receptorii celulei hepatice, stimulează pătrunderea glucozei în ea și sinteza glicogenului din acest compus.

Sistemul endocrin asigură creșterea și dezvoltarea corpului, a părților sale individuale și a organelor cu ajutorul hormonilor. Este implicat în reglarea metabolismului și îl adaptează la nevoile organismului, în continuă schimbare.

Reglarea nervoasă. Spre deosebire de sistemul de reglare umorală, care răspunde în principal la schimbările din mediul intern, sistemul nervos răspunde la evenimentele care au loc atât în ​​interiorul corpului, cât și în afara acestuia. Cu ajutorul sistemului nervos, organismul răspunde la orice impact foarte rapid. Astfel de reacții la acțiunea stimulilor se numesc reflexe.

Reglarea imunității este asigurată de sistemul imunitar, a cărui sarcină este de a crea imunitate - capacitatea organismului de a rezista acțiunii inamicilor externi și interni. Sunt bacterii, viruși, diverse substanțe care perturbă funcționarea normală a organismului, precum și celulele acestuia, moarte sau renăscute. Principalele forțe de luptă ale sistemului de reglare imunitară sunt anumite celule sanguine și substanțe speciale conținute în acesta.

Organismul uman- sistem de autoreglare. Sarcina autoreglării este de a sprijini toți indicatorii chimici, fizici și biologici ai activității organismului în anumite limite. Deci, temperatura corpului unei persoane sănătoase poate varia între 36-37°C, tensiunea arterială 115/75-125/90 mm Hg. Art., concentrația de glucoză în sânge - 3,8-6,1 mmol / l. Starea corpului, în care toți parametrii funcționării sale rămân relativ constanti, se numește homeostazie (greacă homeo - asemănător, stază - stare). Activitatea sistemelor de reglare ale corpului, acționând în interconectare constantă, are ca scop menținerea homeostaziei.

Conectarea sistemelor nervos, umoral și de reglare imunitar

Activitatea vitală a organismului este reglată, acționând în mod concertat, de către sistemul nervos, umoral și imunitar. Aceste sisteme se completează reciproc, formând un singur mecanism de reglare neuroumoral-imunitară.

Interacțiuni neuroumorale. Orice acțiune complexă a corpului asupra unui stimul extern - fie că este vorba de sarcini în munca de control sau de o întâlnire cu un câine necunoscut în curtea casei cuiva - începe cu influențele reglatoare ale sistemului nervos central.

Excitarea formațiunii reticulare aduce toate structurile sistemului nervos central într-o stare de pregătire pentru acțiune. Activarea sistemului limbic evocă o anumită emoție - surpriză, bucurie, anxietate sau frică - în funcție de modul în care este judecat stimulul. În același timp, hipotalamusul este activat și sistemul hipotalamo-hipofizar. Sub influența lor, sistemul nervos simpatic schimbă modul de funcționare al organelor interne, medula suprarenală și glandele tiroide cresc secreția de hormoni. Producția de glucoză de către ficat crește, nivelul metabolismului energetic în celule crește. Există o mobilizare a resurselor interne ale organismului necesare pentru a răspunde eficient la stimulul care acționează asupra organismului.

Activitatea sistemului nervos poate fi supus influențelor umorale.În acest caz, informațiile despre modificările stării corpului cu ajutorul factorilor umorali sunt transmise structurilor sistemului nervos. Ea, la rândul său, stimulează reacții care vizează restabilirea homeostaziei.

Toată lumea a simțit foame și știe cum se comportă o persoană când vrea să mănânce. Cum apare senzația de foame, este o manifestare a motivației alimentare? Centrii foamei și sațietății sunt localizați în hipotalamus. Odată cu scăderea concentrației de glucoză și creșterea nivelului de insulină, neuronii care sunt sensibili la conținutul lor din sânge sunt activați și simțim că ne este foame. Informațiile din hipotalamus ajung la cortexul cerebral. Cu participarea ei, se formează comportamentul alimentar, adică un set de acțiuni care vizează găsirea și absorbția alimentelor.

Senzația de plenitudine apare atunci când nivelul de glucoză și acizi grași din sânge crește, iar nivelul de insulină scade. Toate aceste semnale activează centrul de saturație al hipotalamusului, motivația alimentară dispare - comportamentul alimentar este inhibat.

Să dăm un alt exemplu de relație dintre sistemul de reglare umorală și cea nervoasă. Odată cu debutul pubertății, producția de hormoni sexuali crește în organism. Hormonii sexuali afectează structurile sistemului nervos. În hipotalamus există centri ai căror neuroni sunt conectați cu hormonul sexual testosteron și sunt responsabili pentru reflexele sexuale. Datorită acțiunii testosteronului la femei și bărbați, apare dorința sexuală - una dintre cele mai importante motivații umane, fără de care implementarea funcției de reproducere este imposibilă.

Interacțiuni neuroimune. Sistemul imunitar, distrugând agenții străini și celulele deteriorate ale corpului însuși, reglează astfel starea mediului său intern. Există o relație între sistemul imunitar și sistemul nervos.

Limfocitele care se maturizează în organele sistemului imunitar au receptori pentru mediatorii sistemului nervos simpatic și parasimpatic. În consecință, aceste celule sunt capabile să perceapă semnale care vin de la centrii nervoși și să răspundă la ele. Hipotalamusul primește semnale umorale despre pătrunderea antigenului în organism și activează sistemul nervos autonom. Impulsurile trec prin neuronii simpatici care inervează țesuturile limfoide ale sistemului imunitar, iar mediatorul norepinefrină este eliberat. Sub influența sa, numărul de limfocite T crește, ceea ce inhibă activitatea limfocitelor B. Neuronii parasimpatici, atunci când sunt excitați, eliberează mediatorul acetilcolină, care accelerează maturarea limfocitelor B. Deci, sistemul nervos simpatic este capabil să suprime răspunsul imun, iar cel parasimpatic - să-l stimuleze.

Teme pentru acasă

2. Pregătiți-vă pentru testul „Sistemul nervos”.

1. Reglementarea abaterii - un mecanism ciclic, în care orice abatere de la nivelul optim al indicatorului reglat mobilizează toate dispozitivele sistemului funcțional pentru a-l restabili la nivelul anterior. Reglarea prin abatere presupune prezența unui canal în complexul de sistem feedback negativ, asigurarea unei influențe multidirecționale: consolidarea mecanismelor de management al stimulentelor în cazul slăbirii indicatorilor de proces sau slăbirea mecanismelor de stimulare în cazul întăririi excesive a indicatorilor de proces. De exemplu, la creșterea tensiunii arteriale se activează mecanisme de reglare care asigură o scădere a tensiunii arteriale, iar la tensiune arterială scăzută se activează reacții opuse. Spre deosebire de feedback-ul negativ, pozitiv


Părere, care este rar în organism, are doar un efect unidirecțional, de intensificare asupra dezvoltării procesului, care se află sub controlul complexului de control. Prin urmare, feedback-ul pozitiv face ca sistemul să fie instabil, incapabil să asigure stabilitatea procesului reglat în cadrul optimului fiziologic. De exemplu, dacă tensiunea arterială ar fi reglată după principiul feedback-ului pozitiv, în cazul scăderii tensiunii arteriale, acțiunea mecanismelor de reglare ar duce la o scădere și mai mare a acesteia, iar în cazul unei creșteri, la o creștere și mai mare a acesteia. Un exemplu de feedback pozitiv este secreția crescută de sucuri digestive în stomac după masă, care se efectuează cu ajutorul produselor de hidroliză absorbite în sânge.

2. Controlul plumbului constă în faptul că mecanismele de reglare sunt pornite înainte de o schimbare reală a parametrului procesului reglat (indicator) pe baza informațiilor care intră în centrul nervos al sistemului funcțional și semnalează o posibilă schimbare a procesului reglementat în viitor. . De exemplu, termoreceptorii (detectoarele de temperatură) amplasate în interiorul corpului asigură controlul temperaturii regiunilor interne ale corpului. Termoreceptorii pielii joacă în principal rolul de detectoare de temperatură a mediului. Cu abateri semnificative ale temperaturii ambientale, se creează premisele pentru o posibilă modificare a temperaturii mediului intern al corpului. Cu toate acestea, în mod normal, acest lucru nu se întâmplă, deoarece impulsul de la termoreceptorii pielii, care intră în mod continuu în centrul de termoreglare hipotalamic, îi permite să facă modificări în activitatea efectorilor sistemului. până în momentul unei schimbări reale a temperaturii mediului intern al corpului. Ventilația pulmonară crescută în timpul efortului începe înainte de creșterea consumului de oxigen și a acumulării de acid carbonic în sângele uman. Acest lucru se datorează impulsurilor aferente de la proprioreceptorii mușchilor care lucrează activ. In consecinta, impulsiunea proprioceptora actioneaza ca un factor de organizare a restructurarii functionarii sistemului functional, care mentine dinainte nivelul optim de P 02 , Pss, 2 pentru metabolism si pH-ul mediului intern.



Controlul în avans poate fi implementat folosind mecanismul reflex condiționat. Se arată că conductorii de trenuri de marfă în timpul iernii au o creștere bruscă a producției de căldură pe măsură ce se îndepărtează de stația de plecare, unde conductorul se afla într-o încăpere caldă. La întoarcere, pe măsură ce ne apropiem

la stație, producția de căldură în corp este net redusă, deși în ambele cazuri conductorul a fost supus unei răciri la fel de intense, iar toate condițiile fizice pentru transferul de căldură nu s-au schimbat (A.D. Slonim).

Datorită organizării dinamice a mecanismelor de reglare, sistemele funcționale asigură o stabilitate excepțională a reacțiilor metabolice ale organismului, atât în ​​repaus, cât și în stare de activitate crescută în mediu.

Citeste si:
  1. C2 Folosiți trei exemple pentru a arăta prezența unui sistem politic multipartit în Rusia modernă.
  2. II. Corpul ca întreg sistem. Periodizarea în vârstă a dezvoltării. Modele generale de creștere și dezvoltare a organismului. Dezvoltarea fizică……………………………………………………………………………….p. 2
  3. II. Sisteme a căror dezvoltare poate fi reprezentată folosind Schema Universală a Evoluției
  4. III. Cerințe pentru organizarea unui sistem de management al deșeurilor medicale
  5. MES-systems (Manufacturing Execution System) - sisteme de management al producției (suntem mai bine cunoscuți ca sisteme de control al proceselor)
  6. Caracteristici și probleme ale funcționării sistemului monetar al Republicii Belarus
  7. A. Opoziţia acţiunilor logice şi ilogice ca relaţie iniţială a sistemului social. Teoria acțiunii Pareto și teoria acțiunii Weber

Sistemul nervos asigură relația dintre organele individuale și sistemele de organe și funcționarea corpului în ansamblu. Reglează și coordonează activitatea diferitelor organe, adaptează activitatea întregului organism ca sistem integral la condițiile în schimbare ale mediului extern și intern. Cu ajutorul sistemului nervos, se realizează percepția și analiza diverșilor stimuli din mediu și organe interne, precum și răspunsurile la acești stimuli. În același timp, trebuie avut în vedere faptul că toată completitudinea și subtilitatea adaptării organismului la mediu se realizează prin interacțiunea mecanismelor nervoase și umorale de reglare.

Reglarea umorală este o metodă de transmitere a informațiilor de reglare către efectori prin mediul intern lichid al corpului folosind molecule chimice eliberate de celule sau țesuturi și organe specializate. Acest tip de reglare a activității vitale poate oferi atât un schimb local relativ autonom de informații despre caracteristicile metabolismului și funcția celulelor și țesuturilor, cât și un canal eferent sistemic de comunicare informațională, care este mai mult sau mai puțin dependent de sistemul nervos. procese de percepere şi prelucrare a informaţiilor despre starea mediului extern şi intern.

Împărțirea mecanismelor de reglare a activității vitale a organismului în nervos și umoral este foarte condiționată și poate fi folosită doar în scopuri analitice ca mod de studiu. De fapt, mecanismele nervoase și umorale de reglare sunt inseparabile, deoarece informațiile despre starea mediului extern și intern sunt aproape întotdeauna percepute de elementele sistemului nervos - receptori, este procesat în sistemul nervos, unde poate fi transformat în semnale ale dispozitivelor executive fie de natură nervoasă, fie umorală.

„Dispozitivul” de control este, de regulă, sistemul nervos. Cu toate acestea, semnalele care vin prin canalele de control ale sistemului nervos sunt transmise la capetele conductoarelor nervoase sub formă de molecule intermediare chimice care intră în micromediul celulelor, adică. într-un mod umoristic. Iar glandele endocrine specializate pentru reglarea umorală sunt controlate de sistemul nervos.

Astfel, ar trebui să vorbim despre un singur sistem neuroumoral de reglare a funcțiilor fiziologice.



Planul general al structurii sistemului nervos.

sistemul nervos uman structural subdivizat în central(CNS) și periferic.

SNC compus din neuroni si celule neurogliale periferic- din procesele neuronilor si nodurilor periferice - ganglioni.

Sistemul nervos central include măduva spinării și creierul, sistemul nervos periferic include 12 perechi de nervi cranieni, 31 de perechi de nervi spinali și noduri nervoase.

funcţional sistemul nervos este împărțit în somatic care reglează activitatea muşchilor scheletici şi a organelor senzoriale şi vegetativ(simpatic, parasimpatic), reglează activitatea organelor interne, vaselor și glandelor.

În funcție de natura inervației organelor și țesuturilor, sistemul nervos este împărțit în somaticși vegetativ. Sistemul nervos somatic reglează mișcările voluntare ale mușchilor scheletici și oferă sensibilitate. Sistemul nervos autonom coordonează activitatea organelor interne, a glandelor, a sistemului cardiovascular și inervează toate procesele metabolice din corpul uman. Activitatea acestui sistem de reglementare nu este controlată de conștiință și se desfășoară datorită activității coordonate a celor două departamente ale sale: simpatic și parasimpatic. În cele mai multe cazuri, activarea acestor departamente are efectul opus. Influența simpatică este cea mai pronunțată atunci când corpul se află într-o stare de stres sau de muncă intensă. Sistemul nervos simpatic este un sistem de alarmare si mobilizare a rezervelor necesare pentru a proteja organismul de influentele mediului. Oferă semnale care activează activitatea creierului și mobilizează reacții de protecție (procesul de termoreglare, răspunsurile imune, mecanismele de coagulare a sângelui). Când sistemul nervos simpatic este activat, ritmul cardiac crește, procesele de digestie încetinesc, ritmul respirator crește și schimbul de gaze crește, concentrația de glucoză și acizi grași din sânge crește datorită eliberării lor de către ficat și țesutul adipos (Fig. 5).

Diviziunea parasimpatică a sistemului nervos autonom reglează activitatea organelor interne în repaus, adică. este un sistem de reglare curentă a proceselor fiziologice din organism. Predominanța activității părții parasimpatice a sistemului nervos autonom creează condiții pentru odihnă și restabilirea funcțiilor corpului. Când este activată, frecvența și puterea contracțiilor inimii scad, procesele de digestie sunt stimulate, iar clearance-ul căilor respiratorii scade (Fig. 5). Toate organele interne sunt inervate atât de diviziunile simpatice, cât și de cele parasimpatice ale sistemului nervos autonom. Pielea și sistemul musculo-scheletic au doar inervație simpatică.

Fig.5. Reglarea diferitelor procese fiziologice ale corpului uman sub influența diviziunilor simpatice și parasimpatice ale sistemului nervos autonom

Sistemul nervos autonom are o componentă senzorială (sensibilă) reprezentată de receptori (dispozitive sensibile) localizate în organele interne. Acești receptori percep indicatori ai stării mediului intern al corpului (de exemplu, concentrația de dioxid de carbon, presiunea, concentrația de nutrienți în sânge) și transmit această informație de-a lungul fibrelor nervoase centripete către sistemul nervos central, unde aceste informații sunt prelucrate. Ca răspuns la informațiile primite de la sistemul nervos central, semnalele sunt transmise de-a lungul fibrelor nervoase centrifuge către organele de lucru corespunzătoare implicate în menținerea homeostaziei.

Sistemul endocrin reglează, de asemenea, activitatea țesuturilor și a organelor interne. Această reglare se numește umoral și se realizează cu ajutorul unor substanțe speciale (hormoni) care sunt secretate de glandele endocrine în sânge sau în lichidul tisular. Hormoni - Acestea sunt substanțe reglatoare speciale produse în unele țesuturi ale corpului, transportate cu fluxul sanguin către diferite organe și afectând activitatea acestora. În timp ce semnalele (impulsurile nervoase) care asigură reglarea nervoasă se propagă cu o viteză mare și este nevoie de fracțiuni de secundă pentru a efectua un răspuns din partea sistemului nervos autonom, reglarea umorală este mult mai lentă, iar sub controlul său se află acele procese ale corpului nostru. care necesită minute pentru a regla.și ceasul. Hormonii sunt substanțe puternice și își produc efectul în cantități foarte mici. Fiecare hormon afectează anumite organe și sisteme de organe, care sunt numite organe țintă. Celulele organelor țintă au proteine ​​specifice receptorului care interacționează selectiv cu hormoni specifici. Formarea unui complex de hormon cu o proteină receptor implică un întreg lanț de reacții biochimice care determină acțiunea fiziologică a acestui hormon. Concentrația majorității hormonilor poate varia într-o gamă largă, ceea ce asigură că mulți parametri fiziologici sunt menținuți constant cu nevoile în continuă schimbare ale corpului uman. Reglarea nervoasă și umorală în organism sunt strâns interconectate și coordonate, ceea ce îi asigură adaptabilitatea într-un mediu în continuă schimbare.

Hormonii joacă un rol principal în reglarea funcțională umorală a corpului uman. pituitară și hipotalamus. Glanda pituitară (anexul cerebral inferior) este o parte a creierului legată de diencefal, este atașată printr-un picior special de o altă parte a diencefalului, hipotalamus,și este strâns legat de acesta. Glanda pituitară este formată din trei părți: anterioară, mijlocie și posterioară (Fig. 6). Hipotalamusul este principalul centru de reglare al sistemului nervos autonom, în plus, această parte a creierului conține celule neurosecretoare speciale care combină proprietățile unei celule nervoase (neuron) și a unei celule secretoare care sintetizează hormoni. Cu toate acestea, în hipotalamus însuși, acești hormoni nu sunt eliberați în sânge, ci intră în glanda pituitară, în lobul posterior ( neurohipofiză) unde sunt eliberate în sânge. Unul dintre acești hormoni hormon antidiuretic(ADG sau vasopresină), afectează predominant rinichii și pereții vaselor de sânge. O creștere a sintezei acestui hormon are loc cu pierderi semnificative de sânge și alte cazuri de pierdere de lichide. Sub acțiunea acestui hormon, pierderea de lichid din organism scade, în plus, ca și alți hormoni, ADH afectează și funcția creierului. Este un stimulent natural al învățării și memoriei. Lipsa sintezei acestui hormon în organism duce la o boală numită diabet insipid,în care volumul de urină excretat de pacienți crește brusc (până la 20 de litri pe zi). Un alt hormon eliberat în sânge în glanda pituitară posterioară se numește oxitocina.Ținta acestui hormon este mușchii netezi ai uterului, celulele musculare care înconjoară canalele glandelor mamare și testiculelor. O creștere a sintezei acestui hormon se observă la sfârșitul sarcinii și este absolut necesară pentru cursul nașterii. Oxitocina afectează învățarea și memoria. Hipofiza anterioară ( adenohipofiza) este o glanda endocrina si secreta in sange o serie de hormoni care regleaza functiile altor glande endocrine (glanda tiroida, glandele suprarenale, gonade) si sunt numite hormoni tropicali. De exemplu, hormon adenocorticotrop (ACTH) acționează asupra cortexului suprarenal și sub influența acestuia sunt eliberați în sânge o serie de hormoni steroizi. Hormon de stimulare a tiroidei stimulează glanda tiroidă. hormon de creștere(sau hormonul de crestere) actioneaza asupra oaselor, muschilor, tendoanelor, organelor interne, stimuland cresterea acestora. În celulele neurosecretoare ale hipotalamusului se sintetizează factori speciali care afectează funcționarea glandei pituitare anterioare. Unii dintre acești factori sunt numiți liberali, ele stimulează secreția de hormoni de către celulele adenohipofizei. Alti factori statine, inhiba secretia hormonilor corespunzatori. Activitatea celulelor neurosecretoare ale hipotalamusului se modifică sub influența impulsurilor nervoase care provin de la receptorii periferici și din alte părți ale creierului. Astfel, legătura dintre sistemele nervos și umoral se realizează în primul rând la nivelul hipotalamusului.

Fig.6. Schema creierului (a), hipotalamusului și glandei pituitare (b):

1 - hipotalamus, 2 - glanda pituitară; 3 - medulla oblongata; 4 și 5 - celule neurosecretoare ale hipotalamusului; 6 - tulpina pituitară; 7 și 12 - procesele (axonii) celulelor neurosecretoare;
8 - hipofiză posterioară (neurohipofiză), 9 - hipofiză intermediară, 10 - hipofiză anterioară (adenohipofiză), 11 - elevație mediană a tijului hipofizar.

Pe lângă sistemul hipotalamo-hipofizar, glandele endocrine includ glandele tiroide și paratiroide, cortexul suprarenal și medularul, celulele insulare pancreatice, celulele secretoare intestinale, glandele sexuale și unele celule ale inimii.

Glanda tiroida- acesta este singurul organ uman care este capabil să absoarbă activ iodul și să-l includă în molecule active biologic, hormoni tiroidieni. Acești hormoni afectează aproape toate celulele corpului uman, principalele lor efecte sunt asociate cu reglarea proceselor de creștere și dezvoltare, precum și cu procesele metabolice din organism. Hormonii tiroidieni stimulează creșterea și dezvoltarea tuturor sistemelor corpului, în special a sistemului nervos. Când glanda tiroidă nu funcționează corect, adulții dezvoltă o boală numită mixedem. Simptomele sale sunt scăderea metabolismului și disfuncția sistemului nervos: reacția la stimuli încetinește, oboseala crește, scade temperatura corpului, se dezvoltă edem, tractul gastro-intestinal suferă etc. O scădere a nivelului tiroidei la nou-născuți este însoțită de o scădere mai severă. consecinţe şi conduce la cretinism, retard mintal până la o idioție completă. Anterior, mixedemul și cretinismul erau comune în zonele muntoase unde există puțin iod în apa glaciară. Acum această problemă este ușor de rezolvat prin adăugarea de sare de iod de sodiu la sarea de masă. O glanda tiroidă hiperactivă duce la o tulburare numită boala lui Graves. La astfel de pacienți, metabolismul bazal crește, somnul este perturbat, temperatura crește, respirația și bătăile inimii devin mai frecvente. Mulți pacienți au ochii bombați, uneori se formează gușă.

glandele suprarenale- glande pereche situate la polii rinichilor. Fiecare glandă suprarenală are două straturi: corticală și medulară. Aceste straturi sunt complet diferite ca origine. Stratul cortical exterior se dezvoltă din stratul germinal mijlociu (mezoderm), medularul este un nod modificat al sistemului nervos autonom. Cortexul suprarenal produce hormoni corticosteroizi (corticoizi). Acești hormoni au un spectru larg de acțiune: afectează metabolismul apă-sare, metabolismul grăsimilor și carbohidraților, proprietățile imunitare ale organismului și suprimă reacțiile inflamatorii. Unul dintre principalii corticoizi, cortizol, este necesar pentru a crea o reacție la stimuli puternici care duc la dezvoltarea stresului. Stres poate fi definită ca o situație amenințătoare care se dezvoltă sub influența durerii, pierderii de sânge, a fricii. Cortizolul previne pierderea de sânge, îngustează vasele arteriale mici și crește contractilitatea mușchiului inimii. Odată cu distrugerea celulelor cortexului suprarenal se dezvoltă boala Addison. La pacienți, în unele părți ale corpului se observă o nuanță bronzată a pielii, se dezvoltă slăbiciune musculară, pierderea în greutate, memoria și abilitățile mentale suferă. Tuberculoza a fost cea mai frecventă cauză a bolii Addison, în prezent este vorba despre reacții autoimune (producția greșită de anticorpi la propriile molecule).

Hormoni sintetizați în medula suprarenală: adrenalinăși norepinefrină. Țintele acestor hormoni sunt toate țesuturile corpului. Adrenalina și norepinefrina sunt menite să mobilizeze toate forțele unei persoane în cazul unei situații care necesită un mare stres fizic sau psihic, în caz de rănire, infecție, frică. Sub influența lor, frecvența și puterea contracțiilor inimii crește, tensiunea arterială crește, respirația se accelerează și bronhiile se extind, iar excitabilitatea structurilor creierului crește.

Pancreas este o glanda de tip mixt, indeplineste atat functii digestive (producerea sucului pancreatic) cat si endocrine. Produce hormoni care reglează metabolismul carbohidraților în organism. Hormonul insulină stimulează fluxul de glucoză și aminoacizi din sânge în celulele diferitelor țesuturi, precum și formarea în ficat din glucoză a principalului polizaharide de rezervă a corpului nostru, glicogen. Un alt hormon pancreatic glucagon, conform efectelor sale biologice, este un antagonist al insulinei, crescând nivelul glicemiei. Glucogonul stimulează descompunerea glicogenului în ficat. Cu o lipsă de insulină se dezvoltă Diabet, Glucoza ingerată cu alimente nu este absorbită de țesuturi, se acumulează în sânge și este excretată din organism cu urină, în timp ce țesuturile sunt extrem de lipsite de glucoză. Țesutul nervos suferă deosebit de puternic: sensibilitatea nervilor periferici este perturbată, există o senzație de greutate la nivelul membrelor, sunt posibile convulsii. În cazuri severe, pot apărea comă diabetică și deces.

Sistemele nervos și umoral, lucrând împreună, excită sau inhibă diverse funcții fiziologice, ceea ce reduce la minimum abaterile parametrilor individuali ai mediului intern. Constanța relativă a mediului intern este asigurată la om prin reglarea activității sistemului cardiovascular, respirator, digestiv, excretor și a glandelor sudoripare. Mecanismele de reglementare asigură constanța compoziției chimice, presiunea osmotică, numărul de celule sanguine etc. Mecanisme foarte perfecte asigură menținerea unei temperaturi constante a corpului uman (termoreglare).

Nou pe site

>

Cel mai popular