Сестринское дело
<<  Курс лекций по биохимии для студентов, обучающихся по специальности «Сестринское дело» Межгрупповой конкурс среди студентов 3 курса по дисциплине «Сестринское дело в педиатрии» специальность 060109 Сестринское дело  >>
Кафедра биохимии Специальность «Сестринское дело» Лекция: Витамины,
Кафедра биохимии Специальность «Сестринское дело» Лекция: Витамины,
Часть 1. Витамины Определение, общие сведения об источниках,
Часть 1. Витамины Определение, общие сведения об источниках,
Классификация витаминов
Классификация витаминов
Общебиологические свойства витаминов
Общебиологические свойства витаминов
Гипо- и гипервитаминозы
Гипо- и гипервитаминозы
Витамины Общие сведения
Витамины Общие сведения
История открытия витаминов
История открытия витаминов
Кафедра биохимии Специальность «Сестринское дело» Лекция: Витамины,
Кафедра биохимии Специальность «Сестринское дело» Лекция: Витамины,
Обзор жирорастворимых витаминов
Обзор жирорастворимых витаминов
Витамин D (кальциферол)
Витамин D (кальциферол)
Витамин Е (токоферол)
Витамин Е (токоферол)
Витамин К (филлохинон)
Витамин К (филлохинон)
Кафедра биохимии Специальность «Сестринское дело» Лекция: Витамины,
Кафедра биохимии Специальность «Сестринское дело» Лекция: Витамины,
Обзор водорастворимых витаминов
Обзор водорастворимых витаминов
Витамин В2
Витамин В2
Фолиевая кислота
Фолиевая кислота
Фолиевая кислота и сульфаниламидные препараты
Фолиевая кислота и сульфаниламидные препараты
Никотиновая кислота
Никотиновая кислота
Пантотеновая кислота
Пантотеновая кислота
Кафедра биохимии Специальность «Сестринское дело» Лекция: Витамины,
Кафедра биохимии Специальность «Сестринское дело» Лекция: Витамины,
Витамин В6
Витамин В6
Витамин В12
Витамин В12
Витамин В12 (продолжение)
Витамин В12 (продолжение)
Витамин С
Витамин С
Витамин Н
Витамин Н
Часть 2. Гормоны
Часть 2. Гормоны
Для всех гормонов характерна большая специфичность действия и высокая
Для всех гормонов характерна большая специфичность действия и высокая
Гормоны разрушаются соответствующими ферментами, обычно в печени
Гормоны разрушаются соответствующими ферментами, обычно в печени
Классификация гормонов по строению
Классификация гормонов по строению
Классификация гормонов по влиянию на обмен веществ
Классификация гормонов по влиянию на обмен веществ
Классификация гормонов по месту синтеза
Классификация гормонов по месту синтеза
Принципы передачи гормонального сигнала в клетках-мишенях
Принципы передачи гормонального сигнала в клетках-мишенях
Липофильные гормоны
Липофильные гормоны
Гидрофильные гормоны
Гидрофильные гормоны
Типы гормонов и веществ, передающих сигналы между клетками
Типы гормонов и веществ, передающих сигналы между клетками
Упрощенная схема передачи сигнала: гормон (S), рецептор и эффекторный
Упрощенная схема передачи сигнала: гормон (S), рецептор и эффекторный
Общая схема передачи сигнала
Общая схема передачи сигнала
Адреналин действует на клетки при участии G-белков
Адреналин действует на клетки при участии G-белков
Образование и распад одного из вторичных посредников – цАМФ
Образование и распад одного из вторичных посредников – цАМФ
Гормоны, которые работают через цАМФ
Гормоны, которые работают через цАМФ
Другие вторичные посредники
Другие вторичные посредники
Примеры гормонов, имеющих внутриклеточные рецепторы
Примеры гормонов, имеющих внутриклеточные рецепторы
Стероидные гормоны работают (в основном) через внутриядерные рецепторы
Стероидные гормоны работают (в основном) через внутриядерные рецепторы
Спасибо за внимание
Спасибо за внимание

Презентация на тему: «Сестринское дело». Автор: Vlad Gurin. Файл: «Сестринское дело.ppt». Размер zip-архива: 1287 КБ.

Сестринское дело

содержание презентации «Сестринское дело.ppt»
СлайдТекст
1 Кафедра биохимии Специальность «Сестринское дело» Лекция: Витамины,

Кафедра биохимии Специальность «Сестринское дело» Лекция: Витамины,

гормоны.

Доцент кафедры, к.б.н. Лобаева Татьяна Александровна 2015 год.

2 Часть 1. Витамины Определение, общие сведения об источниках,

Часть 1. Витамины Определение, общие сведения об источниках,

потребности и биологической активности.

Витамины – это органические химические соединения, которые являются необходимыми факторами для роста и развития, но не синтезируются в тканях человека. По этой причине витамины обычно поступают с растительной пищей или с продуктами животного происхождения. Большинство витаминов являются предшественниками коферментов, а некоторые соединения выполняют сигнальные функции. Суточная потребность в витаминах зависит от возраста, пола и физиологического состояния организма (период беременности и кормления ребенка, физические нагрузки).

3 Классификация витаминов

Классификация витаминов

Различают следующие группы витаминов: 1. Жирорастворимые витамины: А (ретинол), D (кальциферол), E (токоферол), K (нафтохинон), F (полиненасыщенные жирные кислоты). 2. Водорастворимые витамины: B1 (тиамин), B2 (рибофлавин), B3 (никотинамид), B5 (пантотеновая кислота), B6 (пиридоксин), B9= ВC (фолиевая кислота), B12 (цианкобаламин), H (биотин), C (аскорбиновая кислота). 3. Витаминоподобные вещества: жирорастворимые – Q (убихинон),водорастворимые – B4 (холин), P (биофлавоноиды), BT (карнитин), B8 (инозит), U (S-метилметионин), N (липоевая кислота), B13 (оротовая кислота), B15 (пангамовая кислота).

4 Общебиологические свойства витаминов

Общебиологические свойства витаминов

1. В организме витамины не образуются, их биосинтез осуществляется вне организма человека, т.е. витамины должны поступать с пищей. Тех витаминов, которые синтезируются кишечной микрофлорой обычно недостаточно для покрытия потребностей организма (строго говоря, это тоже внешняя среда). Исключением является витамин РР, который может синтезироваться из триптофана и витамин D (холекальциферол), синтезируемый из холестерола. 2. Витамины не являются пластическим материалом. Исключение – витамин F. 3. Витамины не служат источником энергии. Исключение – витамин F. 4. Витамины необходимы для всех жизненных процессов и биологически активны уже в малых количествах. 5. При поступлении в организм они оказывают влияние на биохимические процессы, протекающие в любых тканях и органах, т.е. они неспецифичны по органам. 6. В повышенных дозах могут использоваться в лечебных целях в качестве неспецифических средств: при сахарном диабете – B1, B2, B6, при простудных и инфекционных заболеваниях – витамин С, при бронхиальной астме – витамин РР, при язвах ЖКТ – витаминоподобное вещество U и никотиновую кислоту, при гиперхолестеринемии – никотиновую кислоту.

5 Гипо- и гипервитаминозы

Гипо- и гипервитаминозы

Нехватка витаминов ведет к развитию патологических процессов в виде специфических гиповитаминозов или авитаминозов. Жирорастворимые витамины при увеличении дозы накапливаются и могут вызывать гипервитаминозы с рядом общих симптомов (потеря аппетита, расстройство ЖКТ, сильные головные боли, повышенная возбудимость нервной системы, выпадение волос, шелушение кожи) и со специфическими признаками. Яркая картина гипервитаминозов отмечается только для витаминов А и D.

6 Витамины Общие сведения

Витамины Общие сведения

При нормальном питании суточная потребность организма в витаминах удовлетворяется полностью. Недостаточное или неполноценное питание (например, несбалансированная диета у пожилых людей, недостаточное питание у алкоголиков, потребление полуфабрикатов) или нарушение процессов усвоения и использования витаминов могут быть причиной различных форм витаминной недостаточности, вплоть до авитаминоза. Важная роль в обеспечении организма рядом витаминов (К, B12, H) принадлежит микрофлоре пищеварительного тракта. Поэтому дефицит витаминов может возникать вследствие лечения с использованием антибиотиков.

7 История открытия витаминов

История открытия витаминов

В 1880 -1890-ые годы нидерландский врач Христиан Эйкман искал ответ на вопрос: не может ли очищенный и неочищенный рис играть какую-либо роль в возникновении бери-бери у человека? Оказалось, что у заключенных тюрем, получавших очищенный рис, частота возникновения бери-бери была в 300 раз выше, чем у заключенных тюрем, где для приготовления пищи использовался неочищенный рис. В 1890 г. в статье «Полиневрит у цыплят» («Poly-neuritis in Chickens») Э. описал сходство между полиневритом и бери-бери у человека, а также данные опытов с рисом. Он предположил, что в очищенный рис в процессе обработки может попадать какой-либо яд. В 1911 г. польский химик Казимир Функ выделил из рисовой шелухи вещество, препятствующее развитию этого заболевания. Это вещество, которое сегодня называется тиамином, или витамином В1, не содержится в очищенном от шелухи рисе. Функ предложил для подобных веществ термин «витамины» – от латинских слов «vita» (жизнь) и «amine» (азот). И хотя не все витамины содержат азот, термин этот сохранился.

8 Кафедра биохимии Специальность «Сестринское дело» Лекция: Витамины,
9 Обзор жирорастворимых витаминов

Обзор жирорастворимых витаминов

Витамин А (ретинол)

Витамин А (ретинол) является предшественником группы "ретиноидов", к которой принадлежат ретиналь и ретиноевая кислота. Ретинол образуется при окислительном расщеплении провитамина ?-каротина. Ретиноиды содержатся в животных продуктах, а ?-каротин — в свежих фруктах и овощах (в особенности в моркови). Ретиналь обуславливает окраску зрительного пигмента родопсина. Ретиноевая кислота выполняет функции ростового фактора. При недостатке витамина А развиваются ночная ("куриная") слепота, ксерофтальмия (сухость роговой оболочки глаз), наблюдается нарушение роста.

10 Витамин D (кальциферол)

Витамин D (кальциферол)

Витамин D (кальциферол) при гидроксилировании в печени и почках образует гормон кальцитриол (1?,25-дигидроксихолекальциферол). Вместе с двумя другими гормонами (паратгормоном, или паратирином, и кальцитонином) кальцитриол принимает участие в регуляции метаболизма кальция. Кальциферол образуется из предшественника 7-дегидрохолестерина, присутствующего в коже человека и животных, при облучении ультрафиолетовым светом. Если УФ-облучение кожи недостаточно или витамин D отсутствует в пищевых продуктах, развивается витаминная недостаточность и, как следствие, рахит у детей, остеомаляция (размягчение костей) у взрослых. В обоих случаях нарушается процесс минерализации (включения кальция) костной ткани.

11 Витамин Е (токоферол)

Витамин Е (токоферол)

Витамин ? включает токоферол и группу родственных соединений с хромановым циклом. Такие соединения содержатся только в растениях, особенно их много в проростках пшеницы. Для ненасыщенных липидов эти вещества являются эффективными антиоксидантами

12 Витамин К (филлохинон)

Витамин К (филлохинон)

Витамин К — общее название группы веществ, включающей филлохинон и родственные соединения с модифицированной боковой цепью. Недостаток витамина К наблюдается довольно редко, так как эти вещества вырабатываются микрофлорой кишечника. Витамин К принимает участие в карбоксилировании остатков глутаминовой кислоты белков плазмы крови, что важно для нормализации или ускорения процесса свертывания крови. Процесс ингибируется антагонистами витамина К (например, производными кумарина), что находит применение как один из методов лечения тромбозов.

13 Кафедра биохимии Специальность «Сестринское дело» Лекция: Витамины,
14 Обзор водорастворимых витаминов

Обзор водорастворимых витаминов

Витамин В1 (тиамин)

Витамин B1 (тиамин) построен из двух циклических систем — пиримидина (шестичленный ароматический цикп с двумя атомами азота) и тиазола (пятичленныи ароматический цикл, включающий атомы азота и серы), соединенных метиленовой группой. Активной формой витамина ?1 является тиаминдифосфат (ТДФ), выполняющий функцию кофермента при переносе гидроксиалкильных групп ("активированных альдегидов"), например, в реакции окислительного декарбоксилирования ?-кетокислот, а также в транскетолазной реакций гексозомонофосфатного пути. При недостатке витамина ?1 развивается болезнь бери-бери, признаками которой являются расстройства нервной системы (полиневриты), сердечно-сосудистые заболевания и мышечная атрофия.

15 Витамин В2

Витамин В2

Витамин B2 — комплекс витаминов, включающий рибофлавин, фолиевую, никотиновую и пантотеновую кислоты. Рибофлавин служит структурным элементом простетических групп флавинмононуклеотида [ФМН (FMN)] и флавинадениндинуклеотида [ФАД (FAD)]. ФМН и ФАД являются простетическими группами многочисленных оксидоредуктаз (дегидрогеназ), где выполняют функцию переносчиков водорода (в виде гидрид-ионов). Специфические заболевания, связанные с дефицитом рибофлавина неизвестны.

16 Фолиевая кислота

Фолиевая кислота

Молекула фолиевой кислоты (витамин B9, витамин Вc, фолацин, фолат) включает три структурных фрагмента: производное птеридина, 4-аминобензоат и один или несколько остатков глутаминовой кислоты. Продукт восстановления фолиевой кислоты — тетрагидрофолиевая (фолиновая) кислота [ТГФ (THF)] — входит в состав ферментов, осуществляющих перенос одноуглеродных фрагментов (С1-метаболизм). Дефицит фолиевой кислоты встречается довольно часто. Первым признаком дефицита является нарушение эритропоэза (мегалобластическая анемия). При этом тормозятся синтез нуклеопротеидов и созревание клеток, появляются аномальные предшественники эритроцитов — мегалоциты. При остром недостатке фолиевой кислоты развивается генерализованное поражение тканей, связанное с нарушением синтеза липидов и обмена аминокислот.

17 Фолиевая кислота и сульфаниламидные препараты

Фолиевая кислота и сульфаниламидные препараты

В отличие от человека и животных микр?организмы способны синтезировать фолиевую кислоту de novo. Потому рост микроорганизмов подавляется сульфаниламидными препаратами, которые как конкурентные ингибиторы блокируют включение 4-аминобензойной кислоты в биосинтез фолиевой кислоты. Сульфаниламидные препараты не могут оказывать воздействия на метаболизм животных организмов, поскольку они не способны синтезировать фолиевую кислоту.

18 Никотиновая кислота

Никотиновая кислота

Никотиновая кислота (ниацин) и никотинамид (ниацинамид) (оба известны как витамин ?5, витамин РР) необходимы для биосинтеза двух коферментов — никотинамидадениндинуклеотида [НАД+ (NAD+)] и никотинамидадениндинуклеотидфосфата [НАДФ+ (NADP+)]. Главная функция этих соединений состоит в переносе гидрид-ионов (восстановительных эквивалентов). В животных организмах никотиновая кислота может синтезироваться из триптофана, однако биосинтез идет с низким выходом. Поэтому витаминный дефицит наступает лишь в том случае, если в рационе одновременно отсутствуют все три вещества: никотиновая кислота, никотинамид и триптофан. Заболевания. связанные с дефицитом ниацина, проявляются поражением кожи (пеллагра), расстройством желудка и депрессией.

19 Пантотеновая кислота

Пантотеновая кислота

Пантотеновая кислота (витамин B3) представляет собой амид ?,?-дигидрокси-?,?-диметилмасляной кислоты (пантоевой кислоты) и ?-аланина. Соединение необходимо для биосинтеза кофермента А [КоА (СоА)] принимающего участие в метаболизме многих карбоновых кислот. Пантотеновая кислота также входит в состав простетической группы ацилпереносящего белка (АПБ) Поскольку пантотеновая кислота входит в состав многих пищевых продуктов, авитаминоз из-за дефицита витамина В3 встречается редко.

20 Кафедра биохимии Специальность «Сестринское дело» Лекция: Витамины,
21 Витамин В6

Витамин В6

Витамин В6 — групповое название трех производных пиридина: пиридоксаля, пиридоксина и пиридоксамина. В формуле пиридоксаля в положении при С-4 стоит альдегидная группа (-С(О)Н); в пиридоксине это место занимает спиртовая группа (-CH2OH); а в пиридоксамине — метиламиногруппа (-CH2NН2). Активной формой витамина В6 является пиридоксаль-5-фосфат (PLP), важнейший кофермент в метаболизме аминокислот. Пиридоксальфосфат входит также в состав гликоген-фосфорилазы, принимающей участие в расщеплении гликогена. Дефицит витамина В6 встречается редко.

22 Витамин В12

Витамин В12

Витамин В12 (кобаламины; лекарственная форма — цианокобаламин) - комплексное соединение, имеющее в основе цикл коррина и содержащее координационно связанный ион кобальта. Этот витамин синтезируется лишь в микроорганизмах. Из пищевых продуктов он содержится в печени, мясе, яйцах, молоке и полностью отсутствует в растительной пище (на заметку вегетарианцам!). Витамин всасывается слизистой желудка только в присутствии секретируемого (эндогенного) гликопротеина, так называемого внутреннего фактора. Назначение этого мукопротеида заключается в связывании цианокобаламина и тем самым в защите от деградации. В крови цианокобаламин также связывается специальным белком, транскобаламином. В организме витамин В12 запасается в печени. авитаминоза является пернициозная анемия.

23 Витамин В12 (продолжение)

Витамин В12 (продолжение)

Производные цианокобаламина являются коферментами, принимающими участие, например, в конверсии метилмалонил-КоА в сукцинил-КоА, биосинтезе метионина из гомоцистеина. Производные цианокобаламина принимают участие в восстановлении рибонуклеотидов бактериями до дезоксирибонуклеотидов. Витаминный дефицит или нарушение всасывания витамина В12 связаны главным образом с прекращением секреции внутреннего фактора. Следствием авитаминоза является пернициозная анемия.

24 Витамин С

Витамин С

Витамин С (L-аскорбиновая кислота) представляет собой ?-лактон 2,3-дегидрогулоновой кислоты. Обе гидроксильные группы имеют кислотный характер, в связи с чем при потере протона соединение может существовать в форме аскорбат-аниона. Ежедневное поступление аскорбиновой кислоты необходимо человеку, приматам и морским свинкам, поскольку у этих видов отсутствует фермент гулонолактон-оксидаза (КФ 1.1.3.8), катализирующий последнюю стадию конверсии глюкозы в аскорбат. Источником витамина С являются свежие фрукты и овощи. Аскорбиновую кислоту добавляют во многие напитки и пищевые продукты в качестве антиоксиданта и вкусовой добавки. Витамин С медленно разрушается в воде. Аскорбиновая кислота в качестве сильного восстановителя принимает участие во многих реакциях (главным образом в реакциях гидроксилирования). Из биохимических процессов с участием аскорбиновой кислоты следует упомянуть синтез коллагена, деградацию тирозина, синтезы катехоламина и желчных кислот. Суточная потребность в аскорбиновой кислоте составляет 60 мг — величина, не характерная для витаминов. Сегодня дефицит витамина С встречается редко. Дефицит проявляется спустя несколько месяцев в форме цинги (скорбута). Следствием заболевания являются атрофия соединительных тканей, расстройство системы кроветворения, выпадение зубов.

25 Витамин Н

Витамин Н

Витамин H (биотин) содержится в печени, яичном желтке и других пищевых продуктах; кроме того, он синтезируется микрофлорой кишечника. В организме биотин (через ?-аминогруппу остатка лизина) связан с ферментами, например с пируваткарбоксилазой (КФ 6.4.1.1), катализирующими реакцию карбоксилирования. При переносе карбоксильной группы два N-атома молекулы биотина в АТФ-зависимой реакции связывают молекулу СО2 и переносят ее на акцептор. Биотин с высоким сродством (Kd = 10 - 15 М) и специфичностью связывается авидином белка куриного яйца. Так как авидин при кипячении денатурируется, дефицит витамина H может наступить только при употреблении в пищу сырых яиц.

26 Часть 2. Гормоны

Часть 2. Гормоны

Гормоны — сигнальные вещества, образующиеся а клетках эндокринных желез, поступают в кровь и переносятся к органам-мишеням, где выполняют определенные биохимические и физиологические регуляторные функции. Гормоны (греч. hormao – привожу в движение) – это вещества, вырабатываемые специализированными клетками и регулирующие обмен веществ в отдельных органах и во всем организме в целом. Каждый гормон является центральным звеном сложной системы гормональной регуляции. Гормоны синтезируются в виде предшественников, прогормонов, а зачастую и депонируются, в специализированных клетках эндокринных желез. Отсюда они по мере метаболической необходимости поступают в кровоток. Большинство гормонов переносится в виде комплексов с плазматическими белками, так называемыми переносчиками гормонов, причем связывание с переносчиками носит обратимый характер.

27 Для всех гормонов характерна большая специфичность действия и высокая

Для всех гормонов характерна большая специфичность действия и высокая

биологическая активность. С нарушением гормонального обмена связан ряд наследственных и приобретенных заболеваний, сопровождающихся серьезными проблемами в развитии и жизнедеятельности организма (карликовость и гигантизм, сахарный и несахарный диабет, микседема, бронзовая болезнь и др). Гормоны можно классифицировать по химическому строению, растворимости, локализации их рецепторов и влиянию на обмен веществ.

28 Гормоны разрушаются соответствующими ферментами, обычно в печени

Гормоны разрушаются соответствующими ферментами, обычно в печени

Наконец, гормоны и продукты их деградации выводятся из организма экскреторной системой, обычно почками. Все перечисленные процессы влияют на концентрацию гормонов и осуществляют контроль за передачей сигналов. В органах-мишенях имеются клетки, несущие рецепторы, способные связывать гормоны и тем самым воспринимать гормональный сигнал. После связывания гормонов рецепторы передают информацию клетке и запускают цепь биохимических реакций, определяющих клеточный ответ на действие гормона.

29 Классификация гормонов по строению

Классификация гормонов по строению

Гормоны – производные аминокислот Адреналин, норадреналин, тироксин, трийодтиронин. Пептидные гормоны Адренокортикотропный гормон (АКТГ), соматотропный гормон (СТГ), тиреотропный гормон (ТТГ), лактотропный гормон (пролактин, ПЛГ), лютеинизирующий гормон (ЛГ), фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), меланоцитстимулирующий гормон (МСГ), антидиуретический гормон (АДГ, вазопрессин), окситоцин, кальцитонин, паратгормон, инсулин, глюкагон. Стероидные гормоны Кортизол, альдостерон, эстрадиол, прогестерон, тестостерон, кальцитриол.

30 Классификация гормонов по влиянию на обмен веществ

Классификация гормонов по влиянию на обмен веществ

Белковый обмен Инсулин, СТГ, АКТГ и кортизол, ТТГ и тироксин, Липидно-углеводный обмен Инсулин, СТГ, АКТГ и кортизол, ТТГ и тироксин, адреналин, глюкагон, Водно-солевой обмен Альдостерон, АДГ Обмен кальция и фосфора Кальцитонин, паратгормон, кальцитриол Репродуктивная функция Гонадотропные гормоны, эстрадиол, эстриол, прогестерон, тестостерон, пролактин, окситоцин

31 Классификация гормонов по месту синтеза

Классификация гормонов по месту синтеза

Гипоталамус Кортиколиберин, тиреолиберин, гонадолиберин, соматолиберин, меланолиберин. Пролактостатин, соматостатин, меланостатин. Гипофиз СТГ, АКТГ, ЛТГ, ТТГ, АДГ, МСГ, ФСГ, ЛГ, окситоцин. Периферические железы Инсулин, глюкагон, кортизол, тироксин, адреналин, альдостерон, эстрадиол, эстриол, тестостерон, кальцитонин, паратгормон, кальцитриол.

32 Принципы передачи гормонального сигнала в клетках-мишенях

Принципы передачи гормонального сигнала в клетках-мишенях

Известны два основных типа передачи гормонального сигнала клеткам-мишеням. Липофильные гормоны проникают в клетку, а затем поступают в ядро. Гидрофильные гормоны оказывают действие на уровне клеточной мембраны.

33 Липофильные гормоны

Липофильные гормоны

Липофильные гормоны, к которым относятся стероидные гормоны, тироксин и ретиноевая кислота, свободно проникают через плазматическую мембрану внутрь клетки, где взаимодействуют с высокоспецифическими рецепторами. Гормон-рецепторный комплекс в форме димера связывается в ядре с хроматином и инициирует транскрипцию определенных генов. Усиление или подавление синтеза мРНК (mRNA) влечет за собой изменение концентрации специфических белков (ферментов), определяющих ответ клетки на гормональный сигнал.

34 Гидрофильные гормоны

Гидрофильные гормоны

Гормоны, являющиеся производными аминокислот, а также пептидные и белковые гормону, образуют группу гидрофильных сигнальных веществ. Эти вещества связываются со специфическими рецепторами на внешней поверхности плазматической мембраны. Связывание ropмона передает сигнал на внутреннюю поверхность мембраны и тем самым запускает синтез вторичных мессенджеров (посредников). Молекулы-посредники потенциируют клеточный ответ на действие гормона.

35 Типы гормонов и веществ, передающих сигналы между клетками

Типы гормонов и веществ, передающих сигналы между клетками

Пептидные Стероидные Производные аминокислот фосфолипиды Простагландины

36 Упрощенная схема передачи сигнала: гормон (S), рецептор и эффекторный

Упрощенная схема передачи сигнала: гормон (S), рецептор и эффекторный

белок

37 Общая схема передачи сигнала

Общая схема передачи сигнала

Ответ

Эффекторный белок

Промежуточные участники

Сигнал

Рецептор

38 Адреналин действует на клетки при участии G-белков

Адреналин действует на клетки при участии G-белков

39 Образование и распад одного из вторичных посредников – цАМФ

Образование и распад одного из вторичных посредников – цАМФ

40 Гормоны, которые работают через цАМФ

Гормоны, которые работают через цАМФ

41 Другие вторичные посредники

Другие вторичные посредники

ДАГ (диацилглицерол) ИФ3 (инозитолтрисфосфат, IP3) Кальций цГМФ (циклический ГМФ) NO

42 Примеры гормонов, имеющих внутриклеточные рецепторы

Примеры гормонов, имеющих внутриклеточные рецепторы

43 Стероидные гормоны работают (в основном) через внутриядерные рецепторы

Стероидные гормоны работают (в основном) через внутриядерные рецепторы

44 Спасибо за внимание

Спасибо за внимание

«Сестринское дело»
http://900igr.net/prezentacija/obschestvoznanie/sestrinskoe-delo-183978.html
cсылка на страницу
Урок

Обществознание

85 тем
Слайды