Слайд 1Эволюция гуморальной регуляции. Нейросекреция, нейросекреторные органы, железы внутренней секреции. Регуляторы
биологических процессов клеточного, тканевого (местного) и дистантного действия
Работу выполнила студенка
1 курса группы Л2-196В Саенко Ю.С.
Преподаватель: Смирнова С.Н.
Медицинская академия им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»
Симферополь, 2020
Слайд 2Гуморальная регуляция ( от лат. Юмор - жидкость ) -
это регуляция функций организма, которая осуществляется через жидкостные среды (
кровь, лимфу, тканевую жидкость ) с помощью биологически активных веществ и продуктов обмена веществ, или метаболитов. В простейших регуляторную функцию выполняют метаболиты.
Слайд 3Следующим шагом эволюции появление нервной системы и нейросекреции - способности
отдельных нервных элементов производить и выделять биологически активные вещества. Особое
место в регуляции функций организма животных принадлежит нейрогормонам, производимым нейросекреторными клетками нервных узлов, гипоталамуса, эпифиза и тому подобное. Явление нейросекреции достаточно распространенное в животном мире. Оно описано в ресничных червей, сосальщиков, моллюсков, морских звезд и позвоночных. Нейросекреторные клетки обнаружены у всех животных, которые имеют нервную систему.
Слайд 4Позже появились специализированные образования - эндокринные железы. Эти железы обнаружено
среди беспозвоночных у головоногих моллюсков, ракообразных и насекомых. Таким образом,
эндокринная регуляция функций появилась в процессе эволюции у животных с достаточно совершенной нервной системой.
Слайд 5Итак, эволюция гуморальных регуляторных образований происходило в таком направлении: внутриклеточные
регуляторы-метаболиты - нейросекреторные клетки - эндокринные железы. Причем у высших
животных и человека сохранились все указанные регуляторные механизмы, но ведущая роль в интеграции организма в единое целое принадлежит нервной системе. Эндокринные железы контролируются ЦНС и является составным компонентом общей нейрогуморальной регуляции функций организма.
У человека основными видами регуляции является нервная и гуморальная, которые характеризуются определенными особенностями
Слайд 6Нейросекреция - свойство некоторых нервных клеток (так называемых нейросекреторных) вырабатывать
и выделять особые активные продукты — нейросекреты, или нейрогормоны. Способность
к синтезу и секреции физиологически активных веществ присуща всем нервным клеткам. У нервных клеток обычного типа она проявляется выработкой медиаторов, оказывающих локальный эффект в месте их выделения в синапсах. Нейрогормоны же, вырабатываемые нейросекреторными клетками, обладают дистантным действием, разносясь (подобно гормонам эндокринных желёз) по организму с током крови и влияя на деятельность др. органов и систем.
Слайд 7Нейросекреторные клетки появляются в нервной системе уже у плоских червей;
наиболее развиты у членистоногих и позвоночных. У ракообразных и насекомых
нейросекреторные клетки обнаруживаются в надглоточном ганглии и нервной цепочке; у позвоночных они концентрируются в гипоталамусе (у рыб, кроме того, также в каудальной части спинного мозга, так называемом урофизе). Характерное отличие нейросекреторных клеток от нейронов обычного типа состоит в образовании гранул секрета в перикарионе, т. е. вокруг клеточного ядра.
Слайд 8Синтез нейросекрета начинается в эндоплазматической сети перикариона, а завершается в
пластинчатом комплексе, где окончательно формируются и накопляются гранулы нейросекрета. Затем
гранулы перемещаются вдоль отростков (аксонов), аккумулируясь в терминалях последних. Как правило, аксоны нейросекреторных клеток контактируют с капиллярами, и в этих аксоно-вазальных контактах происходит переход нейрогормонов в ток крови. У низших беспозвоночных, не имеющих развитой циркуляторной системы, транспорт нейросекретов возможен путём диффузии.
Слайд 9У млекопитающих и человека к нейрогормонам относятся вазопрессин и окситоцин,
а также ряд аденогипофизотропных, или «высвобождающих», гормонов (releasing factors). Последние
воротной системе гипофизарных кровеносных сосудов проникают в паренхиму передней доли гипофиза, где возбуждают или угнетают выделение аденогипофизарных гормонов (в том числе различных тройных гормонов), через посредство которых начальный импульс, прошедший через соответствующую нейросекреторную клетку гипоталамуса, достигает периферических желёз — эффекторов, например, щитовидной железы.
Слайд 10У беспозвоночных впервые эндокринные железы появляются у кольчатых червей. Наиболее
хорошо изучены эндокринные железы у ракообразных и насекомых. Как правило,
железы внутренней секреции у этих животных располагаются на переднем конце тела. У ракообразных имеются У-органы, которые вызывают линьку. Эти железы находятся под контролем Х-органов, функционально тесно связанных с головными нервными узлами. Кроме этих желез, у ракообразных в глазных стебельках имеются синусовые железы, регулирующие процессы метаморфоза.
Слайд 11У насекомых на переднем конце тела находятся эндокринные железы, управляющие
метаморфозом и стимулирующие энергетический обмен. Эти железы контролируются головной железой
внутренней секреции, а последняя - головным нервным узлом. Таким образом, эндокринная система ракообразных напоминает по своей иерархии гипоталамо-гипофизарную систему позвоночных, где гипофиз регулирует работу всех желез внутренней секреции и сам находится под регулирующим влиянием промежуточного мозга.
Слайд 12Эндокринные железы позвоночных играют более важную роль в регуляции систем
органов, чем у беспозвоночных. У них, кроме шести обособленных желез
внутренней секреции (гипофиз, надпочечники, щитовидная железа, паращитовидные железы, тимус, эпифиз), гормоны вырабатываются в раде органов, несущих и другие функции: половые железы, поджелудочная железа, некоторые клетки желудочно-кишечного тракта и др.
Эндокринные железы у позвоночных в филогенезе развиваются из разных источников и имеют разное месторасположение.
Слайд 13Вилочковая железа (тимус) у рыб развивается за счет эпителиальных выступов,
формирующихся на стенках всех жаберных карманов. Эти выступы позже отшнуровываются
и образуют две узкие полоски, состоящие из лимфоидной ткани, с просветом внутри.
У амфибий и рептилий количество зачатков, из которых развивается тимус, значительно уменьшается - они берут начало из второй и третьей пары жаберных карманов. У млекопитающих - из трех пар жаберных карманов, но преимущественно из второй пары.
Гипофиз у наземных позвоночных состоит из трех долей: передней, средней (промежуточной) и задней; а у рыб - только из передней и средней.
Слайд 14Гипофиз соединен с нижней поверхностью промежуточного мозга и развивается из
разных источников, передняя и средняя доли - из эпителия крыши
ротовой полости, а задняя доля - из дистального отдела воронки промежуточного мозга (невральное происхождение). Функция гипофиза у рыб состоит только в выработке гонадотропных гормонов (стимулирующих выработку половыми железами половых гормонов). У амфибий появляется задняя доля, что объясняется их переходом к наземному образу жизни и необходимостью регулировать водный обмен. В заднюю долю заходят аксоны нейросекреторных нейронов гипоталамуса и происходит накопление выделяемого ими антидиуретического гормона с последующим поступлением его в кровь.
Слайд 15Средняя доля, начиная от амфибий, утрачивает способность вырабатывать, гонадотропный гормон,
и теперь вырабатывает гормон, стимулирующий синтез меланина. У наземных позвоночных
передняя доля, кроме гонадотропина, выделяет и другие тропные гормоны, а также гормон роста.
Слайд 16Надпочечники у хордовых развиваются из двух источников. Их корковое вещество
образуется за счет эпителия брюшины, а мозговое имеет невральное происхождение.
Причем, у рыб корковое вещество располагается вдоль спинной поверхности первичных почек метамерно и отдельно друг от друга, а мозговое вещество - недалеко от половых валиков по обе стороны от брыжейки
У амфибий между надпочечными телами возникает пространственная связь, а у амниот все закладки надпочечников сливаются, образуя парный орган, состоящий из наружного коркового и внутреннего мозгового, вещества. Надпочечники располагаются над верхним полюсом почек.
Слайд 17Гуморальная регуляция сокоотделения поджелудочной железы у позвоночных животных
Слайд 18Гуморальная регуляция дыхания у позвоночных животных