Juxtaglomerulární aparát (ledviny)

Podobné dokumenty
Trávicí trakt, jako endokrinní žláza

EXTRACELULÁRNÍ SIGNÁLNÍ MOLEKULY

ATC hormony. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Helena Kollátorová

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy

Endokrinologie. Vladimír Soška. Oddělení klinické biochemie

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

délka působení je různá - minuty / urč.období (dospívání, těhotenství) / celý život

Struktura a funkce biomakromolekul

Žlázy s vnitřní sekrecí HORMONY

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_18_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU

ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Biochemie hormonů odvozených od aminokyselin a proteinů. Martina Srbová

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ

- hormony ovlivňují - celkový metabolismus, hospodaření s ionty a vodou, růst, rozmnožování

Hormonální (endokrinní) soustava

Látkové (hormonální) řízení. - uskutečňuje se pomocí chemických látek = hormonů, které jsou vylučovány žlázami s vnitřní sekrecí

SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ


Endokrinologie. Vladimír Soška. Oddělení klinické biochemie

Variace Endokrinní soustava

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

MUDr.Zdeňek Pospíšil

PŘENOS SIGNÁLU DO BUŇKY, MEMBRÁNOVÉ RECEPTORY

Vylučovací a pohlavní soustava, žlázy s vnitřní sekrecí (endokrinní soustava)

MUDr.Zdeňek Pospíšil

7. Endokrinologie. Neuroendokrinní systém neurohormony zejména endokrinní působení Tkáně a orgány tkáňové hormony endo-, para-, autokrinní působení

HYPOTHALAMUS Centrální řízení některých tělesných funkcí

LNÍ REGULACE HORMONÁLN. Hormony. Mgr. Aleš RUDA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Autoři: Jana Kučerová Zdeňka Vlahová Gymnázium J.G. Mendela, Brno Maturitní téma č.

Hormonální soustava látkové řízení

Přednáška fyziologie Nadledviny Stresová reakce. KTL FNM, 2. LF UK Praha Mgr. Helena Smítková, 2006

VEGETATIVNÍ NERVOVÝ SYSTÉM

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci soustavy

ší šířenší

Homeostáza. Homeostáza regulace - chronobiologie. Homeostatické mechanizmy - regulace. Principy regulace. Efektorové systémy regulací nervy a hormony

ŘÍZENÍ LIDSKÉHO ORGANISMU

LÉČEBNÁ VÝŽIVA V OBLASTI ENDOKRINOLOGIE

Homeostáza regulace - chronobiologie. Principy regulace. Efektorové systémy regulací nervy a hormony. Homeostáza a mechanizmy její regulace

Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ

Endokrinologie I Úvod Hypotalamus hypofýza Štítná žláza

Biochemie hormonů odvozených od aminokyselin a proteinů. Martina Srbová

Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc

Zdroj: NADLEDVINY. a jejich detoxikace. MUDr. Josef Jonáš. Joalis s.r.o. Všechna práva vyhrazena

Cirkulační, cévní systém obratlovců

VY_32_INOVACE_ / Hormonální soustava Hormonální soustava

Hormony HORMONY chemické messengery, které jsou transportovány v tělesných tekutinách Funkce: modulátory systémových a celulárních odpovědí

MUDr. Kateřina Kapounková

Mechanismy hormonální regulace metabolismu. Vladimíra Kvasnicová

Biochemie nervové soustavy. Pavla Balínová

FYZIOLOGIE HORMONÁLNÍ SOUSTAVY FUNKCE HORMONÁLNÍ SOUSTAVY HORMON ŘÍZENÍ ČINNOSTI ENDOKRINNÍCH ŽLÁZ PORUCHY FUNKCE ENDOKRINNÍCH ŽLÁZ ENDOKRINNÍ ŽLÁZY

Funkce Nedostatek (N - ) Nadbytek (P - ) Šišinka (nadvěsek mozkový, epifýza) Endokrinní žláza. hormony. Shora připojena k mezimozku

Stavba a funkce endokrinních žláz, hypothalamo-hypofyzární systém. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

INTRACELULÁRNÍ SIGNALIZACE II

ŽLÁZY S VNITŘÍ SEKRECÍ. obr. č. 1

Vývojová morfologie živočichů

Hormony doplnění látky pro účastníky výměny do Brescie Cukrovka

Bunka a bunecné interakce v patogeneze tkánového poškození

Regulace glykémie. Jana Mačáková

Žlázy s vnitřní sekrecí

Metabolismus aminokyselin. Vladimíra Kvasnicová

Obecný popis funkce žláz s vnitřní sekrecí

Steroidní hormony. Jana Novotná

Sexuální diferenciace

Stanovení hormonů. Miroslava Beňovská

ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek

PROTEINY. Biochemický ústav LF MU (H.P.)

Gonády a hormony pohlavní soustavy. Bi1100 Mechanismy hormonálního řízení

AMPK AMP) Tomáš Kuc era. Ústav lékar ské chemie a klinické biochemie 2. lékar ská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Pohlavní hormony. těhotenství, porod, laktace. Miloslav Franěk Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

Diabetes mellitus. úplavice cukrová - heterogenní onemocnění působení inzulínu. Metabolismus glukosy. Insulin (5733 kda)

Digitální učební materiál

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Patofyziologie endokrinního systému I

Biochemie kosti. Anatomie kosti. Kostní buňky. Podpůrná funkce. Udržování homeostasy minerálů. Sídlo krvetvorného systému

Regulace metabolizmu lipidů

Digitální učební materiál

AUTONOMNÍ (VEGETATIVNÍ) NERVOVÝ SYSTÉM

Lékařská chemie -přednáška č. 8

Obr. 1 Vzorec adrenalinu

vysoká schopnost regenerace (ze zachovalých buněk)

Úvod do studia biologie kmenových buněk. Jiří Pacherník tel:

Propojení metabolických drah. Alice Skoumalová

Regenerace ve sportu III stres

Digitální učební materiál

CHEMICKÉ ZNAKY ŽIVÝCH SOUSTAV

Jaderné receptory. ligand. cytoplazmatická membrána. jaderný receptor DNA. - ligandem aktivované transkripční faktory

Hormony specifické chemické látky endokrinním účinku tkáňové hormony parakrinním účinku autokrinním účinku neurokrinním účinku

Genetická kontrola prenatáln. lního vývoje

Obrázky použity z: LIDSKÉ TĚLO Silbernagl a Despopoulos: ATLAS FYZIOLOGIE ČLOVĚKA

ENDOKRINOLOGIE OBECNÁ FYZIOLOGIE HORMONŮ REGULACE SEKRECE HORMONŮ

Přehled energetického metabolismu

ENDOKRINNÍ SYSTÉM. Endokrinní systém

VÁPNÍK A JEHO VÝZNAM

Prokaryota x Eukaryota. Vibrio cholerae

USPOŘÁDEJTE HESLA PODLE PRAVDIVOSTI DO ŘÁDKŮ

Transkript:

Juxtaglomerulární aparát (ledviny) - produkce reninu (v důsledku poklesu objemu plasmy a krevního tlaku) renin proteáza pro angiotenzinogen (z jater) potkan skokan

Juxtaglomerulární aparát (juxtaglomerulární buňky, macula densa, polkissen) jen savci, náznak u ptáků, ostatní (plazi, obojživelníci, většina ryb) jen juxtaglomerulární buňky s granulemi barvitelnými dle Bowieho. Chondrostei a Holostei nemají, i když renin ano. plně -renin přerušovaně - juxtaglomerulární granule

Pineální žláza epifýza (derivát dorsální části diencaphala) - funkce fotoreceptoru (ryby, obojživelníci, plazi, snad ptáci,?snad savci? - složena zejména z pienalocytů a podpůrných glií -u většiny obratlovců fotoreceptivní struktury, nejlépe obojživelnící, plazi, ptáci tzv. modifikované fotoreceptivní buňky, obsahují rhodopsinu podobný protein a odpovídají na světlo, ztraceno u savců (některé komponenty fotorecepce ale zachovány fotoreceptivní S-antigen) -u některých plazů i s dioptrickým aparátem (haterie Rhyncocephalia) - produkce melatoninu (regulace cirkadiálních rytmů, den-noc, roční období) - další hormony vasoaktivní intestinální peptid (VIP), vasotocin - inervace sympatikem, spojení s hypothalamem, suprachiasmatickými jádry (biol. hodiny) -u člověka velmi jednoduchá, u slonů a nosorožců velmi malá - není přítomna u sliznatek, krokodýlů, rodu Torpedo, velryb - je zde snad pineální tkáň součástí mozku? Torpedo

Stanniusova tělíska - na povrchu ledvin Holostei (kaproun, jehlice) a Teleostei, Chondrostei (jeseter) a ostatní obratlovci je nemají - oválné žlázy v počtech od 1-2 (Teleostei) po až 50 (kaproun) -původem snad z pronefros / mesonefros - z buněk typu I (převažují) a typu II -buňky typu I, produkce stanniocalcinu (hypocalcin, teleocalcin) -> snižování Ca2+ v plasmě - indukce přenesením ryb (euryhalinních) ze sladké vody do slané -někdy snad další glykoproteiny s funkcí hormonu > teleocalcin, reninu podobný protein - stanniocalcin byl nově detekován v plasmě žraloků, mloků, i člověka a potkanů (imunohistochemicky v buňkách ledviných tubulů) mrna v lidských ováriích, prostatě i thyroidei barramunda

Urofýza - známé pouze u kostnatých ryb - funkce ne úplně jasná, pravděpodobně regulace osmoregulace a svalové kontrakce hladké svaloviny urogenitálního traktu - podobně jako neurohypofýza složeno z nervové tkáně, těla nervů v míše - axony v kontaktu s cévami procházejícími ledvinami > neurohemální spojení (sekrece do krevního oběhu) - hormony urotensin I a II (peptidy), zdá se, že v jednom typu buněk, hormony jsou podobné kortikotropin-uvolňujícímu hormonu (I) a somatostatinu (II) mění: - permeabilitu membrán pro vodu a sodík - zvyšují krevní tlak (u potkana snižují) - indukují kontrakci hladké svaloviny - u paryb pravděpodobně v podobě jednotlivých neurosekrečních neuronů (20x větších něž normální motoneurony), tzv. Dahlgrenovy buňky - malé Dahlgrenovi buňky u Holostei, Chondrostei a Dipnoi, náznaky nebo nic u kruhoústých

Squalus acanthias Raja batis Torpedo ocellata Trygon violacea

Příklady hormonů asociovaných s tkání a ne přímo s konkrétní žlázou - uvolňují se do oběhu a působí tak na velké vzdálenosti - peptidové i steroidný typy Srdce - natriuretický peptid, syntéza svalem komory, někdy i předsíně - adrenomedullin (také v dřeni nadledvin a v endoteliích cév) Tuková tkáň leptin, regulace chuti a tukové hmoty Syncytiotrophoblast (placenta) - estrogen, progestriny, gonadotropiny, placentární laktogeny - kvalita a kvantita produkce v závislosti na období březosti Mléčné žlázy - v závislosti na laktaci -> růstové hormony, parathyroidnímu hormonu podobný protein, estrogeny, progestiny, prolaktin

Steroidní hormony ligandy NR jaderné (nuclear) receptory NR TF transkripční faktory NR NR transkripce TF NR transkripce DNA DNA

a) struktura cholesterolu a číslování jeho atomů uhlíku b) základní steroidní sloučeniny c) vitamin D 3 a jeho aktivní metabolit Steroidní hormony jsou přítomny u všech obratlovců, ale jednotlivé hormony bývají lehce odlišné struktury - pohlavní steroidy jsou uniformní (testosteron, progesteron, estradiol-17β) - kortikosteroidy variabilní (pestrost funkcí)

Posloupnost syntézy steroidních hormonů

Fylogeneze (a) adrenokortikoidů a jejich základní struktura (b) - v závislosti na stavu a druhu různý poměr mezi produkcí kortizolu a kortikosteronu - existuje relativně velké množství - produkovaných derivátů a prekurzorů různými tkáněmi

Rodina jaderných receptorů

Obecná struktura jaderných receptorů AF-1 DBD LBD/AF-2 A/B C D N- -C E F AF-1 (A/B doména) oblast regulující aktivaci transcripce, nezávisle na ligandu DBD (C doména) DNA vázající doména (DNA-binding domain) + dimerizace LBD/AF-2 (D/E doména) oblast regulující aktivaci transkripce, závislé na ligandu + dimerizace

Hormony odvozené od aminokyselin Katecholaminy (adrenalin x noradrenalin = epinephrin x norepinephrin, dopamin) - odvozeno od katecholu, základem je molekula tyrosinu - adrenalin častěji systémové účinky, noradrenalin častěji neurotansmiter - hormony a neurotransmitery v mozku a sympatickém nervovém systému - produkce tzv. chromafinní tkání - tzv. adrenergní účinky α 1 -adrenergní -> konstrikce hladké svaloviny (cévy + některé svaly), snížení uvolňování reninu, u některých druhů zvýšení jaterní glykogenolyze a produkce potních žlaz α 2 -adrenergní -> konstrikce hladké svaloviny a snížení uvolňování inzulinu β 1 -adrenergní -> posílení srdeční kontrakce, zvýšení produkce reninu β 2 -adrenergní -> uvolnění hladké svaloviny (bronchi, cévy), zvýšení glykogenolyze β 3 -adrenergní receptor lipolýza a oxidace mastných kyselin - receptory jsou spojeny s G-proteiny a mají 7 transmembránových domén - tyto receptory patří do rodiny receptorů pro: kalcitonin, glucagon, sekretin, vasoaktivní intesticiální peptid, vasopresin, oxytocin

Syntéza nor- a adrenalinu Podíl noradrenalin na celkových katecholaminech (%) velryba 83 prase 49 kur domácí 80 ovce 33 žralok 68 tur 26 mořská želva 60 člověk 17 holub 55 potkan 9 Xenopus 55 králík 2 ropucha 55 morče 2

Thyroidní hormony Fundulus heteroclitus - výjimečné přítomností halogenidu jodu - thyroxin (T 4 ; 3,5,3,5 -tetraiodo-l-thyronine) - triodothyronine (T 3 ; 3,5,3 -triiodothyronine) -T 4 je produkováné 5x více jak T 3 (savci), pevněji se váže s proteiny plasmy -T 4 má pomalejší obrat, pomalejší syntézu i poločas rozpadu -T 3 má výší afinitu k thyroidním receptorům než T 4 kvantitativní rozdíly v působení T 4 a T 3 - T3 je z T4 syntetizován i mimo thyreu, různé monodeiodinázy, zejména 5 -MD - typ I 5 -MD; játra, ledviny, mozek, hypofýza - typ II 5 -MD; mozek, hypofýza, placenta, hnědá tuková tkáň - 5 -MD nalezeny u savců, ptáků, plazů, obojživelníků a kostnatých ryb - u teleostei produkce hlavně T 4, T 3 produkován v nepatrném množství - u hladovějícího pstruha narůst produkce T3 na 25% všech thyroidů - obecně thyroidní hormony u všech obratlovců 5 -MD v játrech

Syntéza thyroidních hormonů (5 -monodeiodinase)

Melatonin (MT; N-acetyl-5methoxytryptamine) - produkován zejména v epifýze pinealocyty - produkce se rytmicky se střídáním dne a noci (tma indukuje jeho produkci) - nositel informace o střídání denní a roční doby pro ostatní žlázy a tkáně, regulace pigmentace obojživelníků (distribuce melaninu v melanocytech) - výskyt také v retině, v střevě, v Harderianově žláze a některých dalších tkáních

Peptidové hormony neurohypofýzy 1. antidiuretický hormon -ADH (arginine-vasopresin AVP) zvýšení resorbce vody v ledvinách a snížení tvorby moči 2. oxytocin kontrakce dělohy a iniciace ejekce mléka oxytocin fenylalanin (3) antidiuretický hormon arginin (8) Homologní hormony (~ 12) u všech obratlovců, u savců a ptáků často produkovány i ovárii a testes. Substituované molekuly v poyici 2, 3, 4, 8.

arginine vasopresin savci arginine vasotocin (kruh oxytocinu a postranní řetězec vasopresinu) ostatní obratlovci oxytocinu podobný peptid 8 variant (u savců vzácně) mesotocin (Ile na 8) ptáci, plazi, obojživelnící, plicnaté ryby, klokani isotocin (Ile na 8, serin na 4) mnohé kostnaté ryby... glumitocin, valitocin, aspargtocin, asvatocin, fasvatocin (paryby) Polymorfismus u nepřežvýkavých sudokopitníků (Suiformes) - mnozí vasopresin s lyzinem místo argininu (pozice 8) tzv. lyzin vasopresin prase domácí má lyzin vasopresin a oxytocin, ostatní mohou mít oba vasopresiny, případně jeden z nich (homozygoti, heterozygoti)

Hormony neurohypofýzy u různých skupin obratlovců

Evoluce hormonů neurohypofýzy A aspargtocin AS asvatocin AT arginin vasotocin AV arginin vasopresin G- glumitocin LV lyzinevasopresin M mesotocin O oxytocin PP phenypressin PV phasvatocin m ~ miliony let

Prohormony 1 gen => více produktů (postraslačně!!!) Rodina opioidních prohormonů ENKEFALINY (Tyr-Gly-Gly-Phe-Met/Leu) tlumí bolest, produkce v mozku ale i v jiných tkáních - proenkefalin A 3 molekuly Met-enkefalinu a 1 Leu-enkefalinu - proenkefalin B 3 molekuly Leu-enkefalinu POMC (proopiomelanocortin) peptidy - u všech obratlovců - produkce kortikotropními buňkami v hypotalamu, pars distaslis a melanotropními buňkami pars intermedia

POMC tura prekurzor ACTH a β-lipotropinu v hypofýze ACTH adrenokortikotropní hormon CLIP kortikotropinu podobný intermedia lobe peptid) MSH melanotropin, melanocyty stimulující hormon LPH - lipotropin