生长激素
生长激素的生物学基础

生长激素的生物学基础生长激素是人体内一种非常重要的激素,在人体发育和生长的过程中都有着非常重要的作用。
生长激素一直以来都是生物学研究领域中的一个热门话题,它的发现和研究也在现代医学领域中发挥了重要的作用。
那么,生长激素到底是什么,它的生物学基础是什么呢?一、什么是生长激素生长激素(Growth Hormone,GH)是由垂体前叶分泌的蛋白质激素,它对人体生长和发育的影响非常显著。
生长激素的分泌受到许多因素的影响,如情绪、食物、体温等。
它大多数是在夜间或睡眠时分泌的,这也是为什么长时间的睡眠能够促进生长的原因所在。
二、生长激素的生物学基础包括以下几个方面:1.生长激素母体细胞和生长激素分泌生长激素母体细胞又称为生长激素细胞,是垂体前叶中担任生长激素分泌的细胞。
生长激素母体细胞含有丰富的内质网和高尔基体,在合适的刺激下分泌出生长激素。
当生长激素分泌旺盛的时候,生长激素母体细胞的体积也随之增大。
2.生长激素受体和信号传导通路生长激素受体(Growth Hormone Receptor,GHR)是生长激素命名的依据之一,是生长激素与细胞膜上的细胞表面受体结合的重要组成部分。
生长激素的受体作用可以通过多个信号传导通路来产生生物学效应,其中包括JAK-STAT、Erk1/2和PI3K-Akt等。
3.生长激素的代谢作用生长激素在人体内具有许多的代谢作用,主要是指通过促进体内蛋白质的合成和碳水化合物的代谢来促进体内的生长和发育。
同时,生长激素也能在脂肪代谢中发挥作用,促进脂肪分解和糖原合成。
4.生长激素和其他激素的相互影响生长激素和一些其他激素如胰岛素、IGF-1等相互作用,共同调节人体内的代谢功能。
其中,IGF-1是生长激素的代谢产物,也是生长激素所谓的“IGF-1反馈机制”的核心成分之一。
三、生长激素代谢的异常生长激素在人体内的分泌和代谢都呈现出一定的规律,在一些疾病和情况下它的代谢会出现异常。
例如,在生长激素缺乏症、过度分泌症和儿童成长迟缓等疾病中,生长激素的分泌和代谢均会受到一定的影响,严重影响人体健康。
生长激素的作用

生长激素的作用
生长激素,又称为人体生长激素(human growth hormone,HGH),是由垂体前叶分泌的一种蛋白质激素。
它对于人体
的生长、发育和代谢具有重要作用。
1. 促进骨骼生长和骨密度增加:生长激素在青少年期间起着至关重要的作用,能促进长骨的生长和骨密度的增加。
它能够刺激软骨细胞的增殖和分化,促进骨骼的长大和发育。
2. 促进肌肉生长和力量增加:生长激素能够促进肌肉组织的合成和增长,从而增加肌肉的体积和力量。
它能够促进蛋白质的合成,减少蛋白质的分解,提高肌肉的质量和功能。
3. 调节脂肪代谢:生长激素能够增加脂肪氧化和降低脂肪的沉积,从而促进脂肪的分解和利用。
它能够改善机体的脂肪代谢,减少脂肪的堆积,有助于维持身体的瘦体态。
4. 提高免疫功能:生长激素能够增强机体的免疫功能,提高免疫细胞的活性和抗体的产生。
它能够增加抗体的合成和细胞介导的免疫应答,从而提高机体抵抗疾病的能力。
5. 促进心血管健康:生长激素能够促进心脏肌肉的生长和心血管组织的修复,增强心脏的收缩力和扩张能力。
它还能够降低血脂和血压,改善血液循环,有助于维持心血管的健康。
6. 改善认知功能:生长激素对于大脑的发育和功能也起到重要作用。
它能够促进神经元的增殖和分化,增加脑血流量,改善
学习记忆能力和认知功能。
总的来说,生长激素在人体的生长、发育和代谢过程中起着至关重要的调节作用。
它能够促进骨骼和肌肉的生长,调节脂肪代谢,提高免疫和心血管功能,改善认知能力,维持身体的健康和平衡。
人的生长素 历史

生长激素的发展历史可以分为三个阶段:
1.第一代生长激素。
20世纪50~70年代,也叫人垂体源性生长激素,它是临
床上最早应用的生长激素,1958年由Raben首次从人垂体中成功提取出来,随后开始用于儿童侏儒症的治疗。
2.第二代生长激素。
20世纪80年代早期,美国Genentech公司利用大肠杆菌
(E. Coli)包涵体技术研制出含192个氨基酸的基因重组人生长激素——Met-rhGH。
这是重组人生长激素的雏形,它对治疗生长激素缺乏症是有效的,但被治疗者易产生抗体,影响疗效。
3.第三代生长激素。
20世纪80年代中期,用普通大肠杆菌基因表达技术合成
了含有191个氨基酸的重组人生长激素,由于它的结构与人垂体生长激素不同,抗体产生率仍较高,分泌和提取过程复杂,易污染,容易带入杂质而导致过敏反应发生。
生长激素十大品牌

经济条件有限的患者来说可能难以承受。
2. 适用人群有限:与第一品牌类似,该品牌的生长激素主要用
03
于治疗特定适应症,适用人群相对有限。
第三品牌的优势与不足
优势
1. 高性价比:该品牌的生长激素在保证产品质 量的前提下,价格相对较为亲民,具有较高的 性价比。
2. 良好的患者口碑:该品牌的生长激素在患者 中拥有良好的口碑,患者满意度较高。
生长激素十大品牌
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目 录
• 生长激素品牌概述 • 生长激素十大品牌介绍 • 生长激素十大品牌的优势与不足 • 生长激素市场现状及未来趋势 • 生长激素的安全使用与注意事项
01
生长激素品牌概述
生长激素的定义与作用
• 生长激素是一种由垂体前叶分泌的肽类激素,主要作用是促进 骨骼、肌肉、内脏器官和其他组织的生长和发育。在儿童生长 发育过程中,生长激素起着至关重要的作用。缺乏生长激素会 导致侏儒症,而过度分泌则会导致巨人症或肢端肥大症。
注射频率
生长激素的注射频率通常为每天一次,建议在睡前注射,以避免因注射导致的疼痛影响睡 眠。
剂量调整
生长激素的剂量需根据个体情况调整,医生会根据患者的体重、身高、骨龄等因素来制定 合适的剂量。若出现剂量不适,需及时就医调整。
使用生长激素的注意事项
监测身高
定期检查
使用生长激素前需进行身高测量,并定期 监测身高变化。若身高增长过快或过慢, 需及时就医调整治疗方案。
第一品牌的优势与不足
不足
1. 价格相对较高:该品牌的生长激素价格相对较高,可能限制了部分患 者的使用。
2. 适用人群有限:该品牌的生长激素主要用于治疗特定适应症,如生长 激素缺乏症等,适用人群相对有限。
gth名词解释

gth名词解释1. gth定义gth,全称为“growth hormone”,意为生长激素。
生长激素是一种由垂体前叶分泌的蛋白质类激素,主要作用是促进机体的生长发育。
1.1 概念及含义生长激素是人体生长发育过程中至关重要的激素之一。
它通过调节机体的代谢、骨骼发育、器官生长等多个方面,对人体的生长发育起到关键作用。
1.2 与其他名词的关系生长激素与多种其他激素和生物分子密切相关。
例如,胰岛素、甲状腺激素等其他激素,可以与生长激素协同作用,共同调节机体的生长发育。
同时,生长激素还与多种细胞因子、营养物质等相互作用,形成复杂的生理网络。
2 生长激素的应用领域2.1 生物医学在生物医学领域,生长激素被广泛应用于治疗多种生长发育相关疾病,如侏儒症、生长激素缺乏症等。
通过补充外源性生长激素,可以促进患者的生长发育,改善其生理功能。
2.2 化学领域在化学领域,生长激素的合成和结构分析一直是研究的热点。
通过解析生长激素的分子结构,可以深入了解其作用机制,为新药研发提供重要依据。
2.3 其他应用领域除了生物医学和化学领域,生长激素还在动物养殖、农业等领域得到应用。
例如,通过添加生长激素促进动物生长,提高养殖效益。
3 生长激素的测定方法3.1 经典测定方法经典的生长激素测定方法主要包括放射免疫分析法、免疫荧光法等。
这些方法可以测定血清或组织中的生长激素浓度,为临床诊断提供依据。
3.2 现代测定方法随着生物技术的不断发展,现代的测定方法如质谱分析、基因测序等也逐渐应用于生长激素的测定。
这些方法具有更高的灵敏度和特异性,能够更准确地反映生长激素的含量和变异情况。
4 生长激素的生理意义4.1 对生物体的影响生长激素对生物体的生长发育具有重要影响。
在胚胎期,生长激素参与组织器官的形成和分化;在出生后,生长激素促进骨骼、肌肉、内脏器官的生长和发育。
此外,生长激素还参与机体的代谢调节,维持能量平衡。
4.2 对疾病的作用生长激素在疾病治疗中具有重要作用。
生长激素的危害案例

生长激素的危害案例
生长激素是一种重要的激素,它在人体内起着促进生长和发育的作用。
然而,
过量使用生长激素也会带来一系列的危害。
下面就让我们来看看生长激素的危害案例。
首先,生长激素的过量使用会导致身体发育异常。
在青春期使用生长激素可能
会导致骨骼过度生长,引起骨骺闭合不全,从而导致身材异常高大,甚至出现畸形。
这不仅影响了个体的外貌,更严重的是可能会给身体带来长期的健康隐患。
其次,生长激素的不当使用还可能引发内分泌失调。
生长激素的过量使用会影
响人体内分泌系统的正常运作,导致激素水平失衡,进而引发一系列内分泌疾病,如甲状腺功能减退、糖尿病等。
这些疾病会给患者的生活带来巨大的困扰,甚至危及生命。
此外,生长激素的滥用还可能导致心血管疾病的发生。
长期过量使用生长激素
会导致血液中胆固醇和甘油三酯水平升高,增加心血管疾病的发病风险。
一旦患上心血管疾病,将给患者的生活带来极大的困扰,甚至危及生命。
最后,生长激素的滥用还可能导致免疫功能下降。
生长激素的过量使用会抑制
人体免疫系统的正常功能,使机体对病原体的抵抗能力下降,容易感染各种疾病。
这不仅会给患者带来身体上的痛苦,更会给家庭和社会带来负担。
综上所述,生长激素的不当使用会给人体带来严重的危害,因此,在使用生长
激素时一定要严格按照医生的建议进行,切忌滥用。
希望大家能够对生长激素有一个清晰的认识,不要盲目跟风使用,以免给自己带来不可挽回的损失。
生长激素的正确使用才能真正发挥其促进生长和发育的作用,让人体健康地茁壮成长。
生长激素系列谈

生长激素系列谈目录:1. 什么是生长激素2. 生长激素是美国FDA批准唯一用于促进儿童生长的药物3. 生长激素用量及疗程4. 生长激素治疗疗效分析5. 生长激素发展史6.生长激素优缺点对比01什么是生长激素生长激素(GH)是由垂体前叶生长激素细胞产生的一种蛋白激素。
生长激素对正常的生长是必须的,除有增加身高的作用外,对心脏、肾脏等的功能和皮肤、内脏、骨骼、肌肉、性腺等生长发育均起到重要作用;对人体糖、脂肪及蛋白质三大代谢均有较大的影响。
虽然生长激素缺乏者,不像胰岛素缺乏引起的糖尿病一样,不用胰岛素会立即出现生命危险,但也会引起矮小、骨质疏松、肌肉发育不良、易患心血管疾病、性发育不良、易衰老等一系列异常表现。
02重组人生长激素适应症重组人生长激素是美国FDA批准唯一用于促进儿童生长的药物。
全球药品审查最严格的机构——美国药品食品管理局(FDA),批准生长激素适应症1996 先天性卵巢发育不全2001 小于胎龄儿(SGA)2006 SHOX基因缺少但不伴GHD患儿1985 儿童生长激素缺乏症(GHD)1997 成人生长激素缺乏2003 特发性矮身材(ISS)近年来还发现,rhGH在抗衰老、减肥治疗方面取得了较突出的疗效,荷兰的一项研究提示,rhGH对智力发育有一定促进作用。
生长激素是分子量约22KD的蛋白质,如果口服,会被分解。
目前rhGH使用方法与胰岛素类似,冻干粉剂应用厂家配送的注射用水溶解后,应用一次性注射器注射。
水剂可用隐针电子笔注射。
由于孩子看不到针头减少恐惧感,5mm电子笔针头非常细,77%的孩子不会有疼痛感。
短效生长激素每晚睡前1小时左右注射一次。
长效一周一次的生长激素,每周固定一天注射即可。
还有家长问道,某某增高药吃了能不能长高?卫生部批准的保健食品功能中并没有增高这一项,保健品中含有的成分如果刚好是小朋友缺少的可能可以起到长高的效果,但是,由于每个小朋友出现生长迟缓的原因不同,是否缺少以及缺乏哪一种营养素,需要到正规医院进行化验检测,针对具体缺乏的某项进行补充是最好的,盲目过量补充对身体不一定有益。
生长激素产生的原理

生长激素产生的原理
生长激素(Growth Hormone,GH),也被称为人类生长激素(Human Growth Hormone,HGH),是由垂体前叶分泌的一种多肽激素,主要作用是促进生长、组织修复和代谢调节。
生长激素的产生原理主要涉及以下几个方面:
1. 垂体释放激素的调控:生长激素的产生和释放是由下丘脑中的生长激素释放激素(Growth Hormone Releasing Hormone,GHRH)和生长激素抑制激素(Somatostatin,SS)所调控的。
GHRH的释放促进生长激素的合成和分泌,而SS的释放则抑制生长激素的合成和释放。
2. 调节因子的作用:除了GHRH和SS外,其他一些调节因子也可以影响生长激素的产生。
例如,胡萝卜素、胰岛素等可以促进生长激素的合成和分泌,而糖皮质激素、生长抑制因子(IGF)等则抑制生长激素的产生。
3. 激素的循环周期:生长激素的分泌呈脉冲状,其循环周期与睡眠、饮食和运动等活动状态相关。
通常,在入睡后的深睡眠阶段,生长激素的分泌水平最高,而在白天和饱餐后,生长激素的分泌则较低。
4. 生长激素的合成和分泌:生长激素是由垂体前叶的生长激素细胞合成的。
合成过程中,垂体前叶细胞内的GHRH与生长激素合成前体蛋白产生反应,形成
活性生长激素。
然后,活性生长激素通过胞质与高亲和力的生长激素受体连接,进而分泌到血液中起到作用。
总之,生长激素的产生原理包括下丘脑释放激素的调控、其他调节因子的作用、激素的循环周期以及生长激素的合成和分泌等多个方面的综合作用。
这些过程共同调控了生长激素的合成、分泌和分布,从而影响生物体的生长、发育和代谢。
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生理作用: (1) 在妊娠期的主要作用,是防止未成熟 的胎儿流产。 (2) 在分娩时,松弛素水平降低,解除EOP 对催产素释放的抑制作用,催产素释放增加, 有利于分娩。 (3) 在雌激素的作用下,松弛素还可促进 乳腺发育。 (4) 在卵泡发育过程中,松弛素作为生长 因子,具有促进颗粒细胞增生的作用。
临床应用 催产素常用于促进分娩,治疗胎衣不下、子 宫脱出、子宫出血和子宫内容物(如恶露、 子宫积脓或木乃伊)的排出等。事先用雌激 素处理,可增强子宫对催产素的敏感性。也 用于治疗排乳困难 催产素用于催产时必须注意用药时期,在产 道未完全扩张前大量使用催产素,易引起子 宫撕裂 、胎儿拥堵。大剂量注射可导致子 宫高频抑制造成难产。催产素作用时间较短, 约30分钟左右。
(3)大剂量雄激素对雄性和雌性动物促性腺 激素的分泌都有负反馈调节作用,可抑制促 性腺激素的分泌。正常雄性动物应用雄激素 处理,虽在短时期内对提高性欲有利,但对 提高精液品质不利,更有可能通过负反馈调 节作用影响性欲。
3.临床应用: 主要用于治疗公畜性欲不强(如阳萎)和性 机能减退症。此外,母畜或去势公畜用雄激素 处理后,可用作试情动物。常用的药物为丙酸 睾酮,皮下或肌肉注射均可。
临床应用: 雌激素在临床上主要配合其他药物(如三合 激素)用于诱导发情、人工刺激泌乳、治疗 胎盘滞留、人工流产、治疗子宫炎等。尤其 在猪中,由于雌激素具有促黄体作用,所以 用雌激素处理母猪后配合应用前列腺素,可 以诱导母猪同期发情。在其他动物中,雌激 素单独应用虽可诱导发情,但一般不排卵。 因此,用雌激素催情时,必须等到下一个情 期才能配种。
第二章 生殖激素
第一节 概述
一、生殖激素的定义
激素是由有机体产生、经体液循环或空气 传播等途径作用于靶器官或靶细胞、具有 调节机体生理机能的微量信息传递物质。 生殖激素(reproductive hormone)是直 接作用于生殖活动,并以调节生殖过程为 主要生理功能的激素。
二、生殖激素的分类
2.根据其化学本质分为三类
• (1)蛋白质多肽激素:包括蛋白质、多肽、氨基 酸衍生物和胺类等,垂体分泌的所有生殖激素和 脑部分泌的大部分生殖激素都属此类。此外,胎 盘和性腺以及生殖器官外的其他组织器官也可分 泌蛋白质和多肽类激素。 • (2)类固醇类:主要由性腺和肾上腺分泌,对动 物性行为和生殖激素的分泌有直接或间接作用; • (3)脂肪酸类:主要由子宫、前列腺、精囊腺 (前列腺素)和某些外分泌腺体(外激素)所分 泌。Biblioteka 、促黄体素(LH)
生理作用 • (1)LH可促进睾丸间质细胞产生并分泌雄激素, 故又名促间质细胞素(ICSH) • (2)LH对雌性动物的生理作用:①选择性诱导排 卵前的卵泡生长发育,并触发排卵。 ②促进黄体 形成并分泌孕酮。 ③刺激卵泡膜细胞分泌雄激素, 扩散到卵泡液中被颗粒细胞摄取而芳构化为雌二 醇。 ④卵泡膜细胞具有对LH专一的受体,在LH的 作用下自身也能将雄激素转变为雌激素。 应用:LH主要与FSH配合应用于超数排卵
中枢神经调节:由中枢 神经系统—垂体前叶— 性腺共同组成了生殖激 素的控制系统 激素浓度调节:这种激 素浓度的高低影响另一 种激素分泌
• 正反馈 • 负反馈
第二节 生殖激素各论
一、神经激素
由某些神经细胞所分泌的激素叫神经激素。
1、促性腺释放激素
简称GnRH,又名促黄体素释放激素(LHRH或LRH) 化学性质:所有哺乳动物下丘脑分泌的 GnRH均为十肽,并具有相同的分子结构和 生物学效应 功能:GnRH可以促进垂体分泌LH和FSH, 而且 GnRH对LH分泌的促进作用比对FSH 分泌的促进作用更迅速。
3.临床应用: 孕激素主要用于治疗因黄体机能失调引起的 习惯性流产、诱导发情和同期发情等。用于 诱导发情和同期发情时,孕激素必须连续提 供(一般于皮下埋植或用阴道海绵栓)7天以 上。在这种情况下,终止提供孕激素后,母 畜即可发情排卵。
4、松弛素(RLX)
来源:又称耻骨松弛素,主要由妊娠黄体分 泌,某些动物的胎盘、子宫、乳腺、前列腺 等也可分泌少量松弛素。猪、牛等动物的松 弛素主来自黄体,而兔主要来自胎盘。
来源:由下丘脑分泌,通过血液循环贮存 于垂体后叶。
生理功能: ①刺激哺乳动物乳腺导管肌上皮细胞收缩,导致排 乳。 ②刺激子宫平滑肌收缩。母畜分娩时,促进子宫收 缩迫使胎儿从阴道产出。产后幼畜吮乳可加强子宫 收缩,有利于胎衣排出和子宫复原。促进发情母畜 子宫收缩使精液进入生殖道受精部位。 ③刺激子宫分泌前列腺素F2a,引起黄体溶解而诱 导发情。 ④卵巢黄体产生的催产素通过自分泌和旁分泌作用, 调节黄体的功能,促进黄体溶解。 ⑤还具有加压素的作用,即抗利尿和使血压升高。 同样,加压素也具有微弱催产素的作用。
1.根据来源和功能不同生殖激素大致分为三类:
• (1)来自下丘脑的释放激素,可控制垂体合成与 释放有关的激素; • (2)来自垂体前叶的促性腺激素,直接关系到配 子的成熟与释放,和刺激性腺产生类固醇激素; • (3)来自两性性腺即睾丸和卵巢的性腺激素,对 两性行为以及生殖周期的调节,均起着重要的作 用。 • 来自附性器官的前列腺素 主要作用于子宫和卵巢
三、性腺激素
1· 概述:性腺激素由性腺—卵巢和睾丸分 泌,结构相似,功能接近,一般为类固醇 激素。 主要功能是 ①促进第二性征发育和维持 ②促进动物的性行为表现和发情表现 ③促进生殖器官的周期性变化
1、雄性激素
1· 分泌器官:由睾丸间质细胞分泌,雌性由卵巢门 细胞分泌 2.生理作用: (1)对雄性动物生殖活动的主要作用:对动物幼年 动物维持生殖器官和附性腺以及第二性征的发育。 对于成年动物,刺激精细管发育,促进精子生成。 维持雄性性欲。好斗性。 (2)对雌性动物的作用:对雌激素有颉颃作用,可 抑制雌激素引起的阴道上皮角质化。对于幼年动物, 雄激素可引起雌性动物雄性化;雄激素对维持雌性 动物的性欲和第二性征的发育具有重要作用。此外, 雄激素还通过为雌激素生物合成提供原料,提高雌 激素的生物活性。
2、雌激素
来源与种类:雌激素主要来源于卵泡内膜细 胞和卵泡颗粒细胞、肾上腺皮质 、胎盘和雄 性动物睾丸 。动物体内的雌激素主要有雌二 醇、雌酮、雌三醇、马烯雌酮、马奈雌酮等。 人工合成的雌激素主要有己烯雌酚、苯甲酸 雌二醇、己雌酚、二丙酸雌二醇、二丙酸己 烯雌酚、乙炔雌二醇、戊酸雌二醇、双烯雌 酚等。
三、生殖激素的作用特点
1.必须与其受体结合后才产生生物学效应 2.活性丧失很快 3.微量的生殖激素便可产生巨大的生物学效 应 4.生物学效应与动物所处生理时期及激素用 量和使用方法有关 5.具有协同或颉颃作用 6.生物学活性取决于分子结构 7· 功能无种间选择性,但有种间差异
四、生殖激素分泌的调节
3、促乳素(PRL)
化学性质:糖蛋白 生理作用
• (1)促进乳腺发育和乳汁生成。在性成熟前, PRL与雌激素协同作用,维持乳腺(主要是导管 系统)发育。在妊娠期,PRL与雌激素、孕激素 共同作用,维持乳腺腺泡系统的发育。 • (2)抑制性腺机能发育 导致高产奶牛不发情和 母禽不产蛋和抱窝行为 • (3)行为效应 动物在分娩后,促性腺激素和性 激素水平降低,PRL水平升高,母爱行为增强。 在鸟类,PRL对行为的影响更明显。鸟类用PRL处 理后,出现明显的行为表现,如筑巢,抱窝等。
临床应用: 目前国外已有三种松弛素商品制剂,即 Releasin(由松弛素组成)、Cervilaxin (由宫颈松弛因子组成)和Lutrexin(由黄 体协同因子组成)。临床上可用于子宫镇痛、 预防流产和早产以及诱导分娩等。
四、其他激素
(一)前列腺素 来源:存在于身体的各种组织和体液中。 生理功能: 1、溶解黄体。 2、促进子宫平滑肌收缩,有利于分娩活动。 3、促进卵泡破裂,排卵。 4、对公畜有利于排精。
The end!
3、孕激素
来源:主要来自卵泡内膜细胞、颗粒细胞、 黄体细胞、胎盘、睾丸、肾上腺皮质 孕酮种类:动物体内以孕酮(又称黄体酮) 生物活性最高。孕激素通常以孕酮为代表。 除孕酮外,天然孕激素还有孕烯醇酮、孕烷 二醇、脱氧皮质酮等。人工合成的孕激素有 甲基乙酸孕酮(简称甲孕酮)、乙酸氯地孕 酮(简称氯地孕酮)、甲地孕酮、炔诺酮等。
生理作用 (1) 剌激并维持雌性动物生殖道的发育。 (2) 使雌性动物发生并维持第二性征。 (3) 刺激卵泡发育。 (4) 作用于中枢神经系统,诱导发情行为。 (5) 刺激子宫和阴道腺上皮增生、角质化,并 分泌稀薄粘液,为交配活动作准备; (6) 刺激子宫和阴道平滑肌收缩,促进精子运 行
(7) 刺激乳腺腺泡和管状系统发育,并对分 娩启动具有一定作用。 (8) 与催产素有协同作用,刺激子宫平滑 肌收缩,有利于分娩。 (9) 在泌乳期间,雌激素与催乳素有协同 作用,可以促进乳腺发育和乳汁分泌。 (10) 雌激素对雄性动物的生殖活动主要表 现为抑制效应。大剂量雌激素可引起雄性胚 胎雌性化,并对雄性第二性征和性行为发育 有抑制作用。还可引起睾丸和附性器官萎缩, 精子生成减少,雄性特征消失。
二、垂体促性腺激素
1、促卵泡素:
促卵泡素(follitropin)又名卵泡刺激素(FSH) 性质:糖蛋白 功能: • (1)FSH对雄性动物的主要作用,是促进生精上皮 发育和精子的形成。 • (2)FSH对雌性动物的作用,主要是刺激卵泡生长 和发育。 • (3)在生理条件下,FSH与促黄体素有协同作用。 应用:(1)治疗卵巢静止;(2)超数排卵
应用:GnRH对雄性动物有促进精子发生和 增强性欲的作用,对雌性动物有诱导发情、 排卵,提高配种受胎率的功能。临床上常用 于治疗雄性动物性欲减弱、精液品质下降, 雌性动物卵泡囊肿和排卵异常等症 GnRH类似物:(LRH-A1)用于治疗牛卵 巢静止和卵泡囊肿等症。 促排1、2、3号