ระบบ hypothalamic-pituitary เป็นแกนสมองของมนุษย์ที่รับผิดชอบการพัฒนาของฮอร์โมนที่สำคัญสำหรับชีวิต อ่านเพิ่มเติมในบทความ
เนื้อหา
- โครงสร้างของระบบ hypothalamic-pituitary ของสมองมนุษย์คือสรีรวิทยา, กายวิภาค: แผนภาพ, แนวคิดของ“ hypothalamus, ต่อมใต้สมอง”
- วิธีการทำงานของระบบ hypothalamic-pituitary: คุณสมบัติของการควบคุม, ฟังก์ชั่น, กระบวนการ
- ฮอร์โมน hypothalamic-pituitary ในร่างกายมนุษย์
- ความผิดปกติของระบบ hypothalamic-pituitary: โรคของความเข้มข้นของฮอร์โมนที่เพิ่มขึ้น
- ความผิดปกติของระบบ hypothalamic-pituitary: ลดความเข้มข้นของฮอร์โมน
- วิดีโอ: ระบบ hypothalamic-pituitary สรีรวิทยาปกติ
- วิดีโอ: ฮอร์โมนของ hypothalamus และต่อมใต้สมอง
- วิดีโอ: ระบบ hypothalamo-pituitary
แกน hypothalamic-pituitary เป็นระบบของอวัยวะสำคัญสองอวัยวะ: hypothalamus และต่อมใต้สมองและความสัมพันธ์ของพวกเขา องค์ประกอบทั้งหมดของแกนนี้ตั้งอยู่ในระบบประสาทส่วนกลางและบทบาทที่สำคัญที่สุดคือการควบคุมความสมดุลของฮอร์โมนของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด
อ่านบนเว็บไซต์ของเราบทความอื่นในหัวข้อ: “ การพัฒนาสมอง 30 แบบฝึกหัดสำหรับสมองของเด็กเด็กนักเรียนผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ".
ค้นหาว่าแกน hypothalamic-pituitary ทำงานอย่างไรมันมีผลต่อการหลั่งฮอร์โมนอย่างไรและเมื่อการทำงานของมันอาจทำให้การทำงานของมันลดลง
โครงสร้างของระบบ hypothalamic-pituitary ของสมองมนุษย์คือสรีรวิทยา, กายวิภาค: แผนภาพ, แนวคิดของ“ hypothalamus, ต่อมใต้สมอง”
แกน hypothalamic-pituitary เป็นระบบสมองของมนุษย์ประกอบด้วยต่อมไร้ท่อต่อมใต้สมองต่อมใต้สมองและส่วนหนึ่งของสมอง, hypothalamus แกน hypothalamic-pituitary เป็นตัวควบคุมหลักของการทำงานของต่อมไร้ท่อทั้งหมด นี่คือรูปแบบและโครงสร้าง:
เพื่อให้เข้าใจว่าแกนต่อมใต้สมองของ hypothalamus ทำงานอย่างไรตามสรีรวิทยาและกายวิภาคมาก่อนมาดูกันว่าองค์ประกอบหลักสองอย่างทำงานอย่างไร: Hypothalamus และต่อมใต้สมอง
โครงสร้างเริ่มต้น:
- Hypothalamus เป็น "ศูนย์บัญชาการ" ที่แท้จริงของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด
- งานของมันคือการได้รับสิ่งจูงใจเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของร่างกายของเราประมวลผลและตอบสนองต่อพวกเขา
- Hypothalamus เป็นองค์ประกอบที่ให้สัญญาณระหว่างระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ
- เซลล์ของ hypothalamus สามารถรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิของร่างกายของเราสถานะพลังงานปัจจุบันความดันโลหิตหลอดเลือดแดงและความเข้มข้นของอิเล็กโทรไลต์
ต้องขอบคุณสิ่งนี้ Hypothalamus จึงรับผิดชอบในการจัดการหลายแง่มุมของการทำงานของร่างกาย:
- ความหิวและกระหาย
- จังหวะการนอนหลับและความตื่นตัว
- กฎระเบียบของการเผาผลาญ
- ความสามารถในการทำซ้ำ
จากมุมมองของการกระทำของแกน hypothalamic-pituitary กิจกรรมที่สำคัญที่สุดของ hypothalamus คือการพัฒนาของฮอร์โมนต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด
โครงสร้างที่สองของแกน hypothalamic-pituitary คือต่อมใต้สมอง:
- มันมีช่วงการกระทำที่ จำกัด มากขึ้นเล็กน้อย
- การทำงานของมันขึ้นอยู่กับข้อ จำกัด ที่ดีและการควบคุมอย่างต่อเนื่องและการควบคุมที่สำคัญที่สุดจะดำเนินการโดย hypothalamus
- แม้ว่าต่อมใต้สมองจะไม่ได้รับสิ่งเร้ามากเท่ากับมลทิน แต่การทำงานของมันไม่ควรประเมินต่ำเกินไป
- โครงสร้างขนาดเล็กนี้เป็นจุดศูนย์กลางของระบบต่อมไร้ท่อ
- ภายใต้อิทธิพลของสิ่งเร้า hypothalamus ระบบต่อมไร้ท่อสร้างฮอร์โมนของตัวเองที่ควบคุมการทำงานของต่อมไร้ท่ออื่น ๆ
ต่อมใต้สมองประกอบด้วยสองส่วน - ด้านหน้า (ฮอร์โมน) และหลัง (ประสาท) เซลล์ต่อมใต้สมองส่วนหน้าของต่อมใต้สมองผลิตและปล่อยฮอร์โมนของตัวเองของต่อมใต้สมองเข้าสู่เลือด ในทางกลับกันเซลล์ของด้านหลังเป็นคลังเก็บของฮอร์โมน hypothalamic ที่สำคัญมากสองแห่งคือ oxytocin และ vasopressin
วิธีการทำงานของระบบ hypothalamic-pituitary: คุณสมบัติของการควบคุม, ฟังก์ชั่น, กระบวนการ
การกระทำของระบบ hypothalamic-pituitary เป็นไปได้เนื่องจากการเชื่อมต่อคงที่ระหว่างอวัยวะเหล่านี้ นี่คือคุณสมบัติของการควบคุมกระบวนการและฟังก์ชั่นของแกนนี้:
- hypothalamus
ในฐานะโครงสร้างของระบบประสาทมันจะได้รับข้อมูลจำนวนมากจากทุกส่วนของร่างกาย ในการตอบสนองมันสามารถสร้างปฏิกิริยาประเภทต่าง ๆ - กระตุ้นพื้นที่อื่น ๆ ของสมองหรือผลิตฮอร์โมนอนุภาคเคมีที่สามารถทนต่อข้อมูลได้ นี่คือกระบวนการที่เกิดขึ้นในส่วนนี้ของสมอง:
- ต่อมใต้สมอง
ผู้ไกล่เกลี่ยที่สำคัญในกิจกรรมฮอร์โมนของมลรัฐ ฮอร์โมนของ hypothalamus มาถึงต่อมใต้สมองได้สองวิธี ครั้งแรก - นี่คือการส่งผ่านฮอร์โมนโดยตรงตามเส้นใยประสาท ดังนั้น vasopressin และ oxytocin จึงถูกขนส่ง ถูกผลิตในมลรัฐพวกเขาไปที่ต่อมใต้สมองด้านหลังจากที่ที่พวกเขาเข้าสู่กระแสเลือด
วิธีที่สอง - ด้วยฮอร์โมนเหล่านั้นของ hypothalamus ที่ควบคุมการทำงานของต่อมใต้สมอง เหล่านี้รวมถึงชนิดย่อยต่าง ๆ ของการปล่อย (ฮอร์โมนที่น่าตื่นเต้น) และสเตติน (ฮอร์โมนยับยั้ง) Hypotalamic Liberins และ statins ย้ายจาก hypothalamus ไปยังเครือข่ายพิเศษของหลอดเลือดเล็ก ๆ ซึ่งพวกเขาตกอยู่ในต่อมใต้สมองโดยตรง ในการสัมผัสกับเซลล์ของต่อมใต้สมองส่วนหน้าพวกเขาควบคุมกิจกรรมและการผลิตฮอร์โมนต่อมใต้สมอง
แม้ว่า hypothalamus จะเป็นโครงสร้างหลักของแกน hypothalamic-pituitary แต่การเชื่อมต่ออาจเป็นทวิภาคี ต่อมใต้สมองยังมีความสามารถในการมีอิทธิพลต่อมลรัฐ การปรับแกนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความคิดเห็นเชิงบวกและเชิงลบที่เรียกว่า เมื่อฮอร์โมนถูกปล่อยออกมาจากต่อมใต้สมองระดับเลือดจะเพิ่มขึ้นและระบบ hypothalamic-pituitary จะถูกระงับ ในทางกลับกันหากจำเป็นต้องใช้ฮอร์โมนนี้ Hypothalamus จะกระตุ้นต่อมใต้สมองและเพิ่มกิจกรรมการหลั่ง การทำงานที่ถูกต้องของระบบตอบรับเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการรักษาสภาวะสมดุลนั่นคือความสมดุลภายในของร่างกายของเรา
ฮอร์โมน hypothalamic-pituitary ในร่างกายมนุษย์
แกนต่อมใต้สมอง hypothalamus เป็นระบบ "สองชั้น" ที่มีความสัมพันธ์มากมาย ไม่มีโครงสร้างใดที่สามารถเติมเต็มฟังก์ชั่นได้ด้วยตนเอง แกน hypothalamic-pituitary เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่ควบคุมความสมดุลของฮอร์โมนทั้งหมดของร่างกายของเรา ฮอร์โมนที่สำคัญที่สุดในร่างกายมนุษย์ผลิตโดย hypothalamus และต่อมใต้สมอง:
- oxytocin, vasopressin (ADH)
- Somatoliberin (GH-RH)
- somatostatin (GH-IH)
- corticoliberin (CRH)
- tireoliberin (TRH)
- gonadoliberin (GNRH)
- prhaliberin (PRH)
- prolactostatin (PIH)
อย่างที่คุณเห็นแกน hypothalamic-pituitary กำหนดการทำงานของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดผ่านฮอร์โมนจำนวนมาก ฟังก์ชั่นที่สำคัญที่สุดของฮอร์โมนในแกนนี้แสดงไว้ด้านล่าง
- ออกซิโตซิน
oxytocin และ vasopressin เป็นฮอร์โมนสองตัวของ hypothalamus ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อต่อมใต้สมอง บทบาทของต่อมใต้สมองเป็นเพียงการเก็บไว้เท่านั้น ทันทีที่พวกเขาได้รับสัญญาณที่สอดคล้องกันพวกเขาจะเข้าสู่กระแสเลือด Oxytocin เป็นฮอร์โมนที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในระหว่างการคลอดบุตร ช่วยลดมดลูก ภารกิจที่สองของ oxytocin คือการบรรเทาการให้นมบุตร การดูดหัวนมด้วยทารกกระตุ้นการปลดปล่อยออกซิโตซินเข้าสู่เลือดของแม่ซึ่งนำไปสู่การหลั่งนมจากต่อมหน้าอก
- vasopressin
ยังเป็นที่รู้จักกันในชื่อฮอร์โมน antidiuretic (ADG) มันเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมความสมดุลของน้ำของร่างกาย เมื่อชื่อมีความหมายว่าฮอร์โมน antidiuretic ช่วยลด diuresis Vasopressin ถูกปล่อยออกมาในระหว่างการคายน้ำด้วยความหนาของเลือดหรือความดันโลหิตลดลง ด้วยการแสดงในไต vasopressin จะเพิ่มความหนาแน่นของ diuresis ด้วยสิ่งนี้คุณสามารถประหยัดน้ำและบันทึกไว้ในร่างกาย
- somatoliberin
นี่เป็นตัวอย่างแรกของฮอร์โมนทั่วไปของระบบ hypothalamic-pituitary หลังจากพัฒนาในมลรัฐ somatoliberin มาถึงต่อมใต้สมองและกระตุ้นเซลล์ของมันไปสู่การหลั่งของ somatropin ต่อมใต้สมองหรือที่รู้จักกันในชื่อฮอร์โมนการเจริญเติบโต แกนของ somatotropin-somatoliberin ทำให้มั่นใจได้ว่าการเจริญเติบโตและการพัฒนาของเนื้อเยื่อร่างกายทั้งหมดซึ่งในทางกลับกันจะกำหนดความถูกต้องของกระบวนการเจริญเติบโต
- somatostatin
มันเป็นศัตรูฮอร์โมนของ somatoliberin ผลกระทบต่อต่อมใต้สมองนำไปสู่การลดลงของการปล่อยฮอร์โมนการเจริญเติบโต นอกเหนือจากฟังก์ชั่นของมันในระบบ hypothalamic-pituitary แล้ว somatostatin ยังผลิตในพื้นที่ในระบบทางเดินอาหารซึ่งมันยับยั้งเช่นการปล่อยฮอร์โมนลำไส้
- คอร์ติโคลิเบียน
รู้จักกันในชื่อฮอร์โมนของการปล่อย corticotropin (ACTH) มันเป็นส่วนหนึ่งของระบบ hypothalamic-pituitary-adrenaline ใช้งานมากที่สุดในสถานการณ์ที่เครียด ผลของ ACTH ต่อเปลือกของต่อมหมวกไตเพิ่มการปลดปล่อยหนึ่งใน "ฮอร์โมนความเครียด" ที่สำคัญที่สุด - คอร์ติซอล แกนของ corticoliberin-corticotropin-adultery ยังควบคุมความสมดุลของการเผาผลาญของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด
- tireoliberin
นี่คือฮอร์โมนที่ทำให้เกิดการปลดปล่อยของต่อมไทรอยด์ -ฮอร์โมนจังหวะ (TSH) จากต่อมใต้สมอง ระดับของต่อมไทรอยด์เป็นหนึ่งในเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงฟังก์ชั่นปัจจุบันของต่อมไทรอยด์ดังนั้นจึงมักจะวัดในผู้ป่วยที่มีโรคของต่อมนี้ Tirotropin กระตุ้นการพัฒนาของต่อมไทรอยด์และเพิ่มการหลั่งฮอร์โมน ในทางกลับกันสิ่งนี้ส่งผลกระทบต่ออัตราการเต้นของหัวใจของเราการทำงานของระบบทางเดินอาหารการเผาผลาญสารอาหารและกิจกรรมประจำวัน
- gonadoliberin
บทบาทของ gonadoliberin ในระบบ hypothalamic-pituitary คือการกระตุ้นการผลิต gonadotropin ที่เรียกว่าของต่อมใต้สมอง มันรวมถึง: ฮอร์โมนรูขุมขน -กระตุ้น (FSH) และ Lutpin (LH) Gonadoliberin เป็นตัวอย่างของฮอร์โมนที่หลั่งออกมาในจังหวะที่เต้นแรงและความถี่ของจังหวะนี้จะกำหนดประเภทของ gonadotropin ความถี่ต่ำของแรงกระตุ้นของ gonadoliberin ทำให้เกิดการหลั่ง FSH และสูง - LH (สิ่งนี้เกิดขึ้นตัวอย่างเช่นในผู้หญิงทันทีก่อนการตกไข่) gonadotropins ของต่อมใต้สมองส่งผลกระทบต่อรังไข่ของผู้หญิงและลูกอัณฑะของผู้ชายกำหนดวัยแรกรุ่นที่ถูกต้องและการสืบพันธุ์
- Pro -liberin
นี่คือฮอร์โมน hypothalamic ที่กระตุ้นเซลล์ของต่อมใต้สมองเพื่อผลิตโปรแลคติน Prolactin เป็นปัจจัยหลักที่เตรียมต่อมเตาเมาสำหรับกระบวนการให้นม การหลั่งโปรแลคตินที่มีต่อมใต้สมองเป็นตัวอย่างที่ดีของกลไกการตอบรับเชิงลบในแกน hypothalamic-pituitary ในระหว่างการให้นมเมื่อระดับของ prolactin ในร่างกายสูงที่สุดการผลิต gonadotropin จะถูกระงับอีกครั้ง ด้วยเหตุนี้การมีประจำเดือนหลังจากการคลอดบุตรจึงไม่เกิดขึ้นสำหรับการเลี้ยงลูกด้วยนมหญิง
- prolactostatin
ฮอร์โมนซึ่งยับยั้งการปลดปล่อยของ prolactin นั้นไม่ใช่สเตติน hypothalamic ทั่วไป ฟังก์ชั่นของมันดำเนินการโดยสารสื่อประสาทโดปามีน นี่คือการส่งสัญญาณโดปามีนที่เพิ่มขึ้นของสัญญาณในระบบ hypothalamic-pituitary ซึ่งช่วยลดการผลิต prolactin
ความผิดปกติของระบบ hypothalamic-pituitary: โรคของความเข้มข้นของฮอร์โมนที่เพิ่มขึ้น
แม้ว่าระดับฮอร์โมนในระบบ hypothalamic-pituitary จะถูกควบคุมร่วมกัน แต่บางครั้งกลไกการกำกับดูแลของพวกเขาก็ไม่ทำงาน ความผิดปกติของระบบ hypothalamic-pituitary กำลังพัฒนา เป็นผลให้บุคคลเกี่ยวข้องกับโรคต่อมไร้ท่อที่เกิดขึ้นเนื่องจากส่วนเกินหรือขาดฮอร์โมนของต่อม hypothalamic-pituitary นี่คือโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากโรคของการเพิ่มความเข้มข้นของฮอร์โมนของแกน hypothalamic-pituitary:
- ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เพียงพอของ vasopressin
ตัวอย่างของกิจกรรมที่มากเกินไปของฮอร์โมนของ hypothalamus นั้นเป็นอาการของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เพียงพอของ vasopressin (SIADH) อันเป็นผลมาจากความเข้มข้นของสารนี้สูงเกินไปการเก็บน้ำที่เพิ่มขึ้นในร่างกายและการเจือจางของของเหลวในร่างกาย กลุ่มอาการ SIADH ส่วนใหญ่เป็นสาเหตุของอาการทางระบบประสาทและในรูปแบบขั้นสูงสามารถนำไปสู่อาการบวมน้ำในสมอง
- hyperthyroidism หรือต่อมหมวกไต hyperfunction
ระดับฮอร์โมนที่เพิ่มขึ้นของระบบ hypothalamic-pituitary สามารถนำไปสู่การทำงานของ hyperfunction ทุติยภูมิของต่อมไร้ท่ออื่น ๆ ต่อมไร้ท่อ-ไฮเปอร์ไทรอยด์หรือ hyperfunction ต่อมหมวกไต ความเข้มข้นสูงของ ACTH สามารถทำให้เกิดอาการ Kushing ที่ขึ้นอยู่กับ ACTH hyperthyroidism ทุติยภูมินำไปสู่เงื่อนไขดังกล่าว - ocute Pulse, Hการลดน้ำหนักย่อย Djarausนอกจากนี้ยังมีความตื่นเต้นง่ายต่อโรคจิต
- Gigantism หรือ acromegaly
มักจะเกิดขึ้นกับภูมิหลังของการละเมิดเหล่านี้ ยิ่งกว่านั้นมันเกิดขึ้นทั้งชายและหญิง
- การมีบุตรยาก
ความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นของ prolactin นั่นคือ hyperprolactinemia เป็นหนึ่งในสาเหตุของฮอร์โมนที่พบมากที่สุดของการมีบุตรยาก Prolactin ยับยั้งการหลั่ง gonadotropins ของต่อมใต้สมองซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนำไปสู่ความผิดปกติของการตกไข่
- poofiz adenomas
สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของการเพิ่มขึ้นของต่อมใต้สมองคือ adenomas ต่อมใต้สมองที่ออกจากการควบคุมของระบบ hypothalamic-pituitary และผลิตฮอร์โมนโดยไม่คำนึงถึงมัน อาการของพวกเขาอาจเป็นผลมาจากการเพิ่มระดับฮอร์โมนหนึ่งตัวหรือฮอร์โมนที่ทับซ้อนกันเกินกว่า การเพิ่มขึ้นของระดับฮอร์โมนรอบนอกเช่นคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนต่อมไทรอยด์มักจะต้องมีการยกเว้นความผิดปกติของระบบ hypothalamic-pituitary ที่สามารถทำให้เกิดการละเมิดเหล่านี้
ความผิดปกติของระบบ hypothalamic-pituitary: ลดความเข้มข้นของฮอร์โมน
โรคที่มีกลไกตรงข้ามกับ SIADH ข้างต้นคือโรคเบาหวานที่ไม่ใช่ Shagal สาเหตุของโรคนี้คือการขาด vasopressin ที่เกิดขึ้นใน hypothalamus ที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ hypothalamic ความผิดปกติของระบบ hypothalamic-pituitary นั้นเป็นเรื่องธรรมดามาก
- การลดลงของความเข้มข้นของระดับ vasopressin ทำให้การสูญเสียน้ำด้วยปัสสาวะไม่สามารถควบคุมได้
- ปริมาณของปัสสาวะที่หลั่งออกมาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญซึ่งนำไปสู่อาการของการคายน้ำและความรู้สึกกระหายอย่างต่อเนื่อง
การขาดฮอร์โมนของต่อมใต้สมองอาจทำให้เกิดอาการไม่เพียงพอรองของต่อมไร้ท่อ:
- ต่อมไทรอยด์
- ต่อมหมวกไต
- อวัยวะสืบพันธุ์
มันคุ้มค่าที่จะรู้: การลดลงของ gonadotropins อาจทำให้เกิดภาวะมีบุตรยากและความผิดปกติทางเพศ
การขาดต่อมไทรอยด์นำไปสู่ภาวะไทรอยด์ทำงานที่สองซึ่งปรากฏตัวในรูปแบบของความเหนื่อยล้าเรื้อรังเพิ่มน้ำหนักและท้องผูก ระดับฮอร์โมนการเจริญเติบโตที่ลดลงมีผลกระทบร้ายแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กทำให้กระบวนการเติบโตล่าช้า ในทางกลับกันการขาด prolactin สามารถนำไปสู่การให้นมบุตร Hypopithitarism ไม่ค่อยปรากฏโดยการขาดฮอร์โมนหนึ่ง บ่อยครั้งที่ความเสียหายต่อต่อมนี้นำไปสู่การลดลงของการผลิตฮอร์โมนหลายชนิด ความผิดปกติของต่อมใต้สมองอาจมีสาเหตุที่แตกต่างกัน เหล่านี้รวมถึง:
- การบาดเจ็บ
- เนื้องอกที่แทรกซึมต่อมใต้สมอง
- เลือดออก
- โรค แต่กำเนิด (ตัวอย่างเช่น hypoplasia นั่นคือการด้อยพัฒนาของต่อมใต้สมอง)
ในการวินิจฉัยการขาดฮอร์โมนคุณไม่ควรลืมตรวจสอบการทำงานของแกน hypothalamic-pituitary (วัดระดับฮอร์โมนของแกนนี้) ต้องขอบคุณสิ่งนี้เป็นไปได้ที่จะตรวจสอบว่าการขาดฮอร์โมนหนึ่งหรืออื่นเป็นผลมาจากการละเมิดการผลิตอุปกรณ์ต่อพ่วงหรือการละเมิดส่วนกลางของกฎระเบียบ hypothalamic-pituitary
วิดีโอ: ระบบ hypothalamic-pituitary สรีรวิทยาปกติ
วิดีโอ: ฮอร์โมนของ hypothalamus และต่อมใต้สมอง
วิดีโอ: ระบบ hypothalamo-pituitary
อ่านในหัวข้อ: