Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Обмен углеводов и липидов
Цель занятия: · Закрепить теоретический материал по обмену углеводов и липидов; методы их оценки в лабораторных условиях; нарушение обменов и методы возможных коррекций. · Проконтролировать усвоение вопросов, касающихся метаболизма углеводов и липидов путем решения ситуационных задач. Практическая часть Коллоквиум Домашнее задание Повторить вопросы, задачи, тестовые задания к занятиям 1-7. Занятие 9 Роль гормонов в регуляции обмена веществ ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Дать общее представление о гормонах. Классифицировать их. Выявить общие закономерности метаболизма гормонов. Рассмотреть пути передачи гормонального сигнала. Вопросы для самоподготовки 1. Понятие о гормонах как главных участниках нейро-гуморальных механизмов регуляции обменных процессов. 2. Основные принципы нейро-гуморальной регуляции обмена веществ. Место и роль гормонов в иерархии регуляторных систем. (ЦНС, гормоны гипоталамуса, тропные гормоны гипофиза, гормоны периферических желез внутренней секреции, ткани-мишени, рецепторы, характеристика.). 3. Классификация гормонов. Общие свойства гормонов. Гормоноподобные вещества. 4. Роль гормонального звена в регуляции обменных процессов. Механизм действия гормонов белковой природы - мембранно-внутриклеточный; А) Аденилатциклазная и гуанилатциклазная системы, роль мессенджеров - вторичных посредников в передаче сигнала в клетку, инозитол-3-фосфат, Са2+, диацилглицерол, простагландины. Б) NO – как модулятор образования вторичных мессенджеров. 5. Механизм действия стероидных гормонов – цитозольный. Гормоновитамины А, Д, К (ретиноевая кислота и рецепторы в ядре клеток-мишеней, кальцитриол – его гормональная роль в регуляции обмена кальция и фосфатов, активация неактивных предшественников свертывающей системы крови).
Практическая часть занятия Семинар Домашнее задание
Ответьте на вопросы
Выберите правильные ответы: Цитозольный механизм действия характерен для следующих гормонов: 1- передней доли гипофиза 2- задней доли гипофиза 3- паращитовидных желез 4- коры надпочечников
Выберите правильные ответы: Мембранно-внутриклеточный механизм действия характерен для: 1 – соматотропный гормон 2.- АКТГ 3 – тироксин 4 – глюкагон 5 – адреналин 6 – кортизол 7 - вазопрессин
Выберите правильные ответы: Стероидные гормоны 1 – проникают в клетки-мишени самостоятельно 2 –транспортируются кровью в комплексе со специфическими белками 3- инициируют транскрипцию 4 – взаимодействуют с хроматином и изменяют скорость транскрипции 5 – участвуют в процессе трансляции
Установите соответствие 1. цАМФ 2. Киназа фосфорилазы 3. гликогенсинтаза 4. фосфорилаза гликогена а) мессенджер б) катализирует активацию гликогенфосфорилазы в) активируется путем фосфорилирования при фосфорилировании инактивируется
ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Роль кальцитириола в регуляции уровня кальция и фосфора у детей Еще в XVII столетии было известно детское заболевание рахит, которое излечивалось некоторыми продуктами питания, в том числе - рыбьим жиром. Позже ученые обнаружили влияние солнечного света на это заболевание. В 1924 году было установлено, что в пище под действием ультрафиолетового облучения происходит активация каких-то антирахитических факторов. Смеси этих веществ идентифицировали как стерины. В 1932 году А. Виндаус после облучения эргостерина из дрожжей получил индивидуальное вещество, обладающее антирахитическим действием и названное эргокальциферолом или витамином Д2. В 1936 году из рыбьего жира был выделен препарат, названный витамином Д3, причем предшественником его является не эргостерин, а холестерол. Антирахитический витамин Д представлен двумя витамерами - Провитамин группы Д широко распространенны в природе особенно много их в печени рыб и животных, сливочном масле, яйцах, молоке. Суточная потребность детей в этом витамине у взрослых 2,5 мкг (100 МЕ), у новорожденных – 10мкг (400 МЕ), у детей и подростков -12,5 мкг (500 МЕ). Следует отметить, что ни эрго- , ни холекальциферол биологически не активны и не могут выполнять свои регуляторные функции. Биологически активные формы их образуются в ходе метаболизма. Поступившие с пищей кальциферолы всасываются в тонком В печени эргокальциферол и холекальциферол превращаются в 25-оксивитамин Д2 (25-оксиэргокальциферол, 25-ОН-Д2) и 25-оксивитамин Д3, 25-оксихолекальциферол 25-ОН-Д3), которые кровью доставляются в почки, где оксикальциферолы еще раз гидроксилируются с образованием 1,25-диоксикальциферолов (1,25-диоксиэргокальциферола и 1,25 диоксихолекальциферола). Специфическая гидроксилаза, которая катализирует эти реакции, активизируется паратгормоном и ингибируется ионами фосфора. Эти метаболиты и являются активными формами витамина Д2 и Д3. Реакция синтеза кальцитриола в почках является скорость лимитирующей. Она ускоряется при понижении концентрации кальция в крови.
Схематически метаболизм витамина Д может быть представлен следующим образом: 7-дегидрохолестерин (провитамин Д3) Кожа (облучение ультрафиолетом) Холекальциферол (Д3) Печень
25-гидроксихолекальциферол Почки
1,25 дигидроксихолекальциферол (кальцитриол)
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 265; Нарушение авторского права страницы