生物化学过程的调控
植物生物化学代谢过程中的调控机制

植物生物化学代谢过程中的调控机制植物生物化学代谢是指植物体内一系列的化学反应过程,包括碳水化合物、脂质、蛋白质、核酸等生物分子的合成、分解和代谢调节。
在植物生长发育、胁迫应答、病虫害防治等过程中,生物化学代谢调控是至关重要的一环。
本文将从植物生物化学代谢调控的基础原理、代谢通路调节、信号传递控制等方面进行探讨,阐述其调控机制、特点和影响。
植物生物化学代谢调控的基础原理生物体内各种化学反应过程受到多种因素的控制和调节,其中包括基因表达、蛋白质结构和功能、物质传递和信号转导等。
植物生物化学代谢调控是基于这些基础原理而实现的。
基因表达调控是植物生物化学代谢过程中的重要调控机制。
植物细胞内的基因编码转录因子和其他调控因子能够影响表达多个代谢途径的酶基因,同时控制代谢物的分配和利用。
这些调控因子在植物的生长发育和反应中具有极其重要的作用。
例如,真菌,一般耐盐和吸附能力强,但在陆地上不能生存。
这是因为植物的代谢途径及其调控机制不同于真菌。
通过基因调控,植物能够对环境变化产生相应的代谢调节,从而适应不同的栖息环境。
代谢通路的调节代谢通路调节是植物生物化学代谢调控的另一个重要机制。
代谢通路是指一堆相关的化学反应序列,用于从原料开始,逐步合成或分解最终产物。
这些反应常常是通过单一酶催化完成的。
代谢通路调节通常包括两个水平:第一个水平是单个酶催化反应的直接调节;第二个水平是整个代谢通路的整体调节。
单个酶催化反应的直接调节多以底物、产物以及其他可能影响酶活性的物质的结合为原则。
例如,苹果变色可以通过抑制化学反应透过水分子和氧气的反应,减少催化色素降解的酶的活性而得到控制。
整个代谢通路的整体调节主要是由代谢反馈机制、酶的协同调节和合成和降解途径的协同调节等实现的。
代谢反馈机制通常是指产物通过反馈抑制另一个酶的功能,从而达到整个代谢通路的平衡。
例如,糖原在高浓度下能够通过糖原合成抑制糖原酶的功能,从而调节糖原在细胞内的含量;酶的协同调节指代谢途径中几个酶的共同调节作用,使代谢物在生物体内的含量平衡稳定。
生物化学中的酶调控机制

生物化学中的酶调控机制酶是生物体内的一类催化剂,具有提高化学反应速率、降低活化能等特点。
在生物体内,酶参与了许多重要的代谢途径,因此它们的活性需要受到调控,以维持正常的代谢水平。
酶的调控机制涉及了许多因素,包括基因调控、转录后修饰、孢霉素调控、抑制剂等,其中最为重要的是后者。
下面将对酶的调控机制进行详细介绍。
一、抑制剂调控抑制剂是一类化学物质,可以抑制酶的催化活性。
在生物体内,抑制剂的作用可分为竞争性抑制和非竞争性抑制两种。
竞争性抑制是指抑制剂与底物互相竞争结合活性中心,从而降低酶的催化作用。
非竞争性抑制是指抑制剂不与底物竞争结合,而是结合在酶的其他部位上,从而影响酶的构象,降低其催化活性。
抑制剂可以分为四类:竞争性抑制剂、非竞争性抑制剂、不可逆抑制剂和反式调节剂。
竞争性抑制剂的作用机理是通过与底物竞争结合酶的活性中心,降低酶催化的速率和效率。
例如,甲状腺素合成过程中的酪氨酸加氧酶就会受到碘离子的竞争性抑制。
碘离子与酶的活性中心结合,阻止了底物酪氨酸的结合,从而降低了酶的催化活性。
非竞争性抑制剂是指抑制剂不与底物竞争,而是结合在酶分子的其他部位上。
非竞争性抑制剂结合酶分子的特定部位会引起构象改变,从而影响酶的催化活性。
这种调控机制常见于代谢途径中的反馈抑制。
例如,异亮氨酸在合成过程中,苏氨酸通过非竞争性抑制作用,在酶的外侧结合,使酶构象发生改变,从而降低了酶的催化作用。
不可逆抑制剂是指抑制剂与酶结合后,不再与酶分离,从而形成永久性的抑制作用。
这种调控机制经常产生在毒性物质中。
例如,实验室中常用硝酸银作为环状核苷酸序列的植物病毒检测试剂,它可以与DNA中的鸟嘌呤结合形成永久性复合物,从而抑制DNA聚合酶的活性。
反式调节剂是指一种物质,与酶结合后改变酶的构象和催化特性,但与抑制剂不同的是,调节剂可以使酶的催化活性增强或者降低。
这种调控机制常见于代谢途径中的反馈激活。
例如,某些代谢途径中积累的底物,会通过反式调节作用激活之前被抑制的酶,从而加速代谢速率。
生物化学中的基因表达调控

生物化学中的基因表达调控生物体内的基因表达调控是一项关键的生物化学过程,它决定了基因的表达水平和基因产物的功能。
这个调控系统以多种复杂的方式调节基因的表达,以适应细胞内和细胞外环境的变化。
本文将介绍基因表达调控的机制和其在生物化学中的重要性。
一、基因表达调控的概述基因表达调控是指细胞如何决定在何时、何地和何种程度上表达特定基因的过程。
这种调控是细胞内复杂网络的结果,涉及到DNA序列、蛋白质因子和其他细胞组分的相互作用。
二、转录调控在基因表达的第一步中,DNA序列被转录成RNA,这一过程称为转录。
转录调控是一种主要的基因表达调控机制,通过控制转录的起始和终止来调节基因的表达水平。
这种调控包括DNA序列中的启动子区域和转录因子的相互作用。
三、转录后调控转录后调控是指在转录结束后,通过调节RNA的处理、稳定性和翻译效率来调控基因表达。
这种调控包括RNA修饰、剪接和降解等过程。
转录后调控对于基因调控的精确性和适应性具有重要作用。
四、表观遗传调控表观遗传调控是指通过改变染色质结构和DNA甲基化状态来调控基因表达。
这种调控是长期稳定的,可以由环境因素和遗传变异所影响。
表观遗传调控在细胞分化、发育和疾病发生中起着重要的作用。
五、信号传导调控细胞内外的信号分子可以通过信号传导通路直接或间接地调节基因的表达。
这种调控机制可以迅速地响应环境变化,调节基因表达以满足细胞的需要。
信号传导调控在细胞生命活动中起着非常关键的作用。
六、miRNA调控miRNA是一类小分子RNA,通过与靶基因的mRNA结合来抑制其翻译或降解,从而调节基因表达。
miRNA调控是一种重要的基因表达调控机制,参与细胞增殖、分化和生理病理过程。
七、基因表达调控的重要性基因表达调控在生物化学中具有重要的意义。
它使细胞能够对环境变化做出适应性反应,并在细胞生命周期的不同阶段保持基因表达的稳定性和精确性。
基因表达调控的异常可能导致疾病的发生和发展。
总结:基因表达调控在生物化学中是一个复杂而重要的过程。
生物化学过程的调控机制

生物化学过程的调控机制生物化学是理解生命的基础,它代表了生命物质的基本组成。
生物化学过程涉及复杂的调控机制,这些机制是由生物体内的各种分子,酶和信号传导系统来控制的。
这些调控机制在细胞中协同作用,维持生命的正常运转。
本文将探讨生物化学过程中的调控机制。
1. 蛋白质的合成调控机制蛋白质是生命体中最重要的分子之一,也是生物化学研究的重点。
细胞中的蛋白质合成是由核糖体(ribosome)完成的。
核糖体是由RNA和蛋白质组成的复合体,在蛋白质合成过程中发挥着至关重要的作用。
蛋白质的合成过程受到多种调控机制的影响,其中最主要的是mRNA的转录和翻译水平的调控。
在转录调控中,mRNA的合成受到DNA上的多种转录因子的调节。
这些转录因子的存在,例如调控元件,可以增加转录复合物与mRNA的结合效率。
同时,其他的蛋白质如反式调节蛋白(transcriptional repressor)可以控制转录因子的离子,最终影响转录结果。
在翻译调控中,mRNA转录的产物被翻译成多肽和蛋白质。
翻译过程的调控受到许多附属因素的影响。
翻译复合物结合到mRNA的起始部位需要辅助因子。
同时,一系列的启动子,包括蛋白质酰化酶I(eIF-I)和II(eIF-II),也对翻译的启动至关重要。
2. 代谢物的转换和调控代谢物是生物化学过程中的另一个重要组成部分。
代谢物的转换和调控涉及到被称为代谢网络的复杂过程。
代谢物在生物体内样品传递能量、电子和原子等不同形式的化学能量。
代谢网络能够使细胞中不同代谢通路之间产生的化学通量作出动态的变化,这种变化之上会受到各种生理和环境因素的影响。
代谢通路调控机制是多样的。
其中包括底物的反馈抑制、信号间的协同和抗协同控制等。
这些机制能够保证代谢网络的稳定性,同时也能够根据细胞的需要调整代谢通量。
例如,高食物摄入下产生的代谢物会促进脂质合成,并抑制糖的利用。
同时,代谢快速改变往往是作为维持生命活动的有用适应机制的体现。
生物化学过程中的能量转化及其调控研究

生物化学过程中的能量转化及其调控研究能量是指物质在物理、化学或生物学过程中所表现的能力,是影响物质的运动、变形、损耗等多方面的重要因素。
在生物界中,有很多重要的生物化学过程需要转化能量,例如蛋白质合成、酵解、光合作用等,这些过程对生物的存活和发展至关重要。
在本文中,我们将介绍生物化学过程中的能量转化及其调控研究。
一、能量的转化1、 ATP的合成在生物体内,ATP是最重要的能量分子,其能够储存和释放能量,并在体内进行能量的传递。
ATP的合成需要通过细胞线粒体中的三磷酸腺苷合酶(ATP酶)来完成。
这个过程需要使用细胞内的葡萄糖、脂肪和蛋白质等物质,通过氧化作用产生的电子流来供应能量,再进入细胞线粒体进行合成。
2、蛋白质合成蛋白质是生物体内的重要构成成分,也是生物体内进行代谢和生命活动的关键物质。
蛋白质的合成需要消耗大量的能量,通过翻译作用将RNA转化为蛋白质的过程来进行转化。
3、光合作用光合作用是植物制造有机物质的重要过程,通过将光能转变为生物活动所需的化学能来实现,这个过程需要需要植物叶绿素中的蓝藻发生光合作用,将光能转化为化学能;接着利用这个化学能来驱动葡萄糖的合成,从而以此为生。
二、能量的调控在生物体内,能量的转化需要进行一系列的调控,从而保持生物体的稳定状态。
1、反应速率反应速率是生物化学反应中的一个重要因素。
在生物体内,通过酶的调控来控制反应速率,以及将能量的传递和储存进行管理。
2、细胞信号传导在细胞内部,通过微小分子信号来调控细胞内蛋白质的转运和代谢过程,以及通过使用激素等生物白细胞进行调控和控制。
3、能量代谢途径的调控能量代谢途径的调控器可以依靠调节线粒体和其他细胞器的电位梯度来调节生物体内能量代谢途径的转化和储存。
三、生物制药方面的应用这种研究对生物制药的研究有着重要的作用。
生物制药是指利用生物技术手段开发和生产药品的过程,通常需要将利用生物产生的代谢产物和酵素进行合成和生产。
通过对生物化学过程的能量转化和调控的研究,可以更好地掌握生物制药技术的核心要素。
生化专题生物的调控

通过调节氨基酸合成、分解等关键酶的活性,控制蛋 白质的合成和分解。
代谢物对基因表达的调控
代谢物作为信号分子
某些代谢物可以作为信号分子,与转录因子结 合,调节基因的表达。
代谢物影响表观遗传修饰
代谢物可以影响表观遗传修饰,如DNA甲基化、 组蛋白修饰等,从而影响基因的表达。
代谢物与RNA结合
05
神经-内分泌-免疫调节网络
神经调节的基本原理与功能
神经元和突触传递
神经元通过电化学信号传递信息,突触是神经元之间连接的基本单 位,实现信息的传递和整合。
神经递质和受体
神经递质在突触传递中起关键作用,与受体结合后改变突触后神经 元的兴奋性。
反射弧和中枢调节
反射弧是神经调节的基本单位,包括感受器、传入神经、中枢、传出 神经和效应器,实现机体对内外环境变化的快速响应。
节。
免疫调节的基本原理与功能
免疫细胞的种类和功能
包括T细胞、B细胞、巨噬细胞等,具有识别、吞噬、杀伤病原体 和异常细胞的能力。
免疫分子和信号通路
如抗体、补体、细胞因子等,参与免疫应答的启动、扩大和效应阶 段。
免疫应答的类型和特点
包括固有免疫和适应性免疫,具有特异性、记忆性和多样性等特点。
神经-内分泌-免疫调节网络的整合作用
02
mRNA的稳定性受到多种因素的影响,如microRNA的结合、
mRNA降解酶的活性等。
翻译后修饰的调控
03
蛋白质在翻译后可能经过磷酸化、糖基化等修饰,这些修饰可
以改变蛋白质的结构和功能,从而影响基因的表达。
基因表达调控与生物性状的关系
01
基因表达调控与发 育
在生物发育过程中,基因表达的 时空特异性受到严格的调控,以 确保生物体正常发育。
生物化学过程的调控.pdf

第二节 生物调控的信号物质
1.生物调控信号传递的基本过程
在多细胞组织中,对各个细胞的代谢调控是通过外部信息,即细 胞间信息传递实现的。在动物体内,这种细胞间信息传递由中枢 神经系统与内分泌系统共同完成。中枢神经系统通过神经网络将 信息传递给内分泌系统,再由内分泌系统合成化学信息物质,即 激素。不同的内分泌系统分泌具有不同结构和功能的激素。激素 通常也称为第一信使。
二、含氮激素
1.氨基酸衍生物激素
(1)甲状腺激素
甲状腺所分泌的激素主要是甲状腺素和少量的 三碘甲腺原氨酸。三碘甲腺原氨酸的活性约为 甲状腺素的5-10倍。二者的结构如下:
I HO
I
I
O -CH2-CH-COOH
I
NH2
甲状腺素
I HO
I
O -CH2-CH-COOH
I
NH2
三碘甲腺原氨酸
天然的甲状腺素是酪氨酸的衍生物,均为L-构 型。
幼年动物若甲状腺机能减退或切除甲状 腺时,将引起发育迟缓,身材矮小,行 动呆笨而缓慢;
成年动物甲状腺机能减退时,出现厚皮 病,心博减慢,基础代谢降低,性机能 低下。
反之,甲状腺机能亢进,动物眼球突 出,心跳加快,基础代谢增高,消瘦, 神经系统兴奋性提高,表现为神经过敏 等.
(2).肾上腺素
第八章 生物化学过程的调控
第一节 生物调控的概念
生命现象是生物体内发生的极其复杂的生物化学过程 的综合结果。
为了保证生命活动(如生长、发育、分化、繁殖、代 谢和运动等)能够有条不紊地进行,所有生物体内发 生的生物化学过程都必须受到有效的调控。
生物化学过程,从本质上看,基本上是酶催化的各种生 物化学反应。生物调控实际上是对酶以及酶的调控物 质的种类、数量或活性进行调节而实现的。
生物氧化与氧化应激的生物化学调控机制

生物氧化与氧化应激的生物化学调控机制生物体内的氧化还原反应是维持细胞正常功能的重要过程。
然而,过量的氧化反应也会产生有害的氧化应激。
为了保持细胞内氧化还原平衡,生物体进化出了一系列生物化学调控机制。
1. 抗氧化酶系统细胞内存在着多种抗氧化酶,如超氧化物歧化酶(SOD)、谷胱甘肽过氧化物酶(GPx)和过氧化氢酶(CAT)等。
这些酶能够催化氧化反应,将有害的氧自由基转化为无害的物质,降低氧化应激对细胞的损伤。
2. 氧化应激传感器细胞内的氧化应激传感器能够感知细胞内外环境中的氧化应激水平,并传递信号,触发相应的生物化学反应。
其中,核因子E2相关因子2(Nrf2)是一种重要的氧化应激传感器,它能够调控抗氧化酶的合成,增强细胞对氧化应激的抵抗能力。
3. 自噬途径自噬是一种特殊的细胞膜体途径,能够通过溶酶体降解细胞内的有害物质和异常蛋白质。
氧化应激状态下,自噬途径能够清除细胞内受到氧化损伤的蛋白质和细胞器,维持细胞的正常功能。
4. 氧化信号通路氧化应激还可以通过特定的信号通路调控细胞的生物活性。
一种重要的信号通路是Nrf2-ARE通路,它能够调控抗氧化酶的合成。
此外,氧化应激还能够激活一些细胞凋亡信号通路,促使细胞死亡,从而清除受损细胞,维持组织的正常功能。
总结起来,生物氧化与氧化应激的生物化学调控机制涵盖了抗氧化酶系统、氧化应激传感器、自噬途径和氧化信号通路等多个方面。
这些调控机制相互协调、相互作用,保持了细胞内的氧化还原平衡,并保护细胞免受氧化应激的损伤。
了解这些调控机制的原理,对于预防和治疗与氧化应激相关的疾病,具有重要的意义。
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二、含氮激素
1.氨基酸衍生物激素
有生命就会有希望,有信心就会有 成功,有思索就会有思路,有努力
就会有收获 10
(1)甲状腺激素
甲状腺所分泌的激素主要是甲状腺素和少量的 三碘甲腺原氨酸。三碘甲腺原氨酸的活性约为 甲状腺素的5-10倍。二者的结构如下:
I
I
I
I
HO
O -CH2-CH-COOH HO
成功,有思索就会有思路,有努力 就会有收获
13
(2).肾上腺素
肾上腺分为髓质和皮质两部分。髓质分泌 肾上腺素和少量去甲肾上腺素。去甲肾上 腺素主要由交感神经末梢分泌。他们也是 酪氨酸的衍生物,为R-构型。
HO HO
HO
CH CH2 NHCH3 HO
OH
有生命就会有希望,有信心就会有
肾 上 腺成功素,有思索就会有思路,有努力
有生命就会有希望,有信心就会有
在医疗上,激成功,素有思也就索会就是有会收有获思一路,类有努重力 要药物。
8
一、激素的分类
在生物激素中,动物激素最为重要。植物激素 主要为植物生长调节剂。 根据激素的化学结构和调控功能,一般可以分 为三类 (1)含氮激素。包括蛋白质激素、多肽激素、 氨基酸衍生物激素等。 (2)类固醇激素。性腺和肾上腺皮质分泌的 激素大多数是类固醇激素。 (3)脂肪酸有衍生命生就会物有希激望,素有信心。就会主有 要由生殖系统及 其它组织分泌产生。 成功,有思索就会有思路,有努力
成功,有思索就会有思路,有努力 就会有收获
15
麻黄素和伪麻黄素
麻黄素含有二个手性碳原子,其构型为1R2S, 与R-构型肾上腺素相似,具有较高的生理活性。 伪麻黄素的构型为1S2S, 其生理作用则有明显
的差异。
CH3 H C NHCH3 H C OH
CH3 H C NHCH3 HO C H
有生命就会有希望,有信心就会有 成功,有思索就会有思路,有努力
O -CH2-CH-COOH
I
I
NH2
I
NH2
甲状腺素
三碘甲腺原氨酸
天然的甲状腺素是酪氨酸的衍生物,均为L-构型。
70甲-8状0腺%是的体碘内富有 成吸集生 功命 ,收在就 有会 思碘其就有 索会希 就能中有望 会收, 有力。获有 思信 路最心 ,就 有强会 努有 力的组织,能将体内
11
生理功能
在甲状腺素的合成中,碘化过程并不是 发生在游离的酪氨酸上,而是甲状腺球 蛋白分子中的酪氨酸残基发生碘化反应。
就会有收获
CH CH2 NH2 OH 去甲肾上腺素
14
功能
肾上腺素具有与交感神经兴奋相似 的作用,使血管收缩,心脏活动加 强,血压升高,临床上被用来作为 升压药物,起抗休克作用。
肾上腺素主要是调节糖代谢, 它能够 促进肝糖原和肌糖原的分解,增加 血糖和血中的乳酸含量。 有生命就会有希望,有信心就会有
O
就会有收获
26
1,肾上腺皮质激素
肾上腺皮质激素由肾上腺皮质分泌产生。目前 从肾上腺皮质提取液中分离的类固醇化合物有 30余种
有生命就会有希望,有信心就会有 成功,有思索就会有思路,有努力
就会有收获
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功能
糖皮质激素
(1)调节糖代谢:抑制糖的氧化,使血糖升 高;促进蛋白质转化为糖。具有这种功能的包 括皮质酮、11-脱氢皮质酮、17-羟皮质酮(氢 化可的松)和17-羟-11-脱氢皮质酮(可的 松)。这类激素还具有良好的抗炎,抗过敏作 用,是常用的激素药物。
就会有收获
1R,2S-(-)-麻黄素(麻黄素)
1S,2S-(+)-麻黄素(伪麻黄素)
16
2,多肽及蛋白质激素
由脑垂体、下丘脑、胰腺、甲状旁腺、 胃肠粘膜以及胸腺等分泌的激素属于多 肽或蛋白质激素。这些激素具有各种各 样的功能。
有生命就会有希望,有信心就会有 成功,有思索就会有思路,有努力
就会有收获
有生命就会有希望,有信心就会有 成功,有思索就会有思路,有努力
就会有收获
19
促甲状腺素释放激素(TRH) 促肾上腺皮质激素释放激素(CRH) 促卵泡素释放激素(FRH) 促黄体生成素释放激素(LRH) 生长素释放激素(GRH),生长素释放抑制激 素(GRIH) 促黑色细胞激素释放激素(MRH) 促黑色细胞激素抑制释放激素(MRIH) 催乳素释放激有生素命就(会有P希R望H,有)信心,就会催有 乳素释放抑制激 素(PRIH)成功,有思索就会有思路,有努力
就会有收获
30
四、脂肪酸衍生物激素
前列腺素
前列腺素(简称PG)是一类具有生理活性物 质的总称,现在已发现有几十种。这类激素广 泛存在于生殖系统和其它组织中。 前列腺素的基本结构为含有一个环戊烷及两个 脂肪侧链的二十碳脂肪酸。其中主要有E、F、 A、B等四类。有生命就会有希望,有信心就会有
成功,有思索就会有思路,有努力 就会有收获
就会有收获
2
调控的分子生物学基础
调控的本质是化学物质与机体组织中具 有重要功能的生物大分子之间进行物理 化学反应的最终结果。 这些能够与化学物质发生结合并产生相 应作用的生物大分子,一般称为受体。 调控分生物体内物质的调控和外源化学 物质的调控。 有生命就会有希望,有信心就会有
成功,有思索就会有思路,有努力 就会有收获
就会有收获
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1,神经调控作用
人及高等动物具有高度发达的神经系统, 这类生物的各种活动和代谢的调节机制 都处于中枢神经系统的控制之下。神经 系统既直接影响各种酶的合成,又影响 内分泌腺分泌激素的种类和水平,所以 神经系统的调节具有整体性特点。 神经系统对生命活动的调控在很大程度 上是通过调节激素的分泌来实现的。 有生命就会有希望,有信心就会有
就会有收获
6
第四节、激素
什么是激素? 激素是生物体内特定细胞产生的的对某 些靶细胞具有特殊刺激作用的微量物质。 在机体的代谢过程或生理过程起调控作 用,
有生命就会有希望,有信心就会有 成功,有思索就会有思路,有努力
就会有收获
7
激素具有以下几个特点:
1,含量少;在生物体某特定组织细胞产 生; 2,通过体液的运动被输送到其他组织中 发挥作用; 3,作用很大,效率高,在新陈代谢中起 调节控制作用。
垂体前叶和中叶有 成生 功能命 ,就 有够会 思有 索合希 就望 会成, 有有 思激信 路心 ,素就 有会 努,有 力 后叶只能存储和 分泌激素。后叶所分就泌会有的收获激素由下丘脑合成。
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2.下丘脑激素
下丘脑所分泌的激素主要包括一些释放 激素(或释放因子)和释放抑制激素。 下丘脑激素经垂体门静脉到达脑垂体, 并作用于垂体细胞,起调控作用。
。 有生命就会有希望,有信心就会有
活性,促进肝糖成原功,分有思解就索会就有会收有获思路,有努力
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4.甲状旁腺激素
甲状旁腺主要分泌甲状旁腺素(PTH) 和降钙素(CT),它们都是多肽激素。 二者的生理作用相反,PTH可以升高血 钙,而CT则可以降低血钙,因此都是调 节钙磷代谢的激素。
有生命就会有希望,有信心就会有 成功,有思索就会有思路,有努力
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(1).脑垂体激素
脑垂体在神经系统的控制下,起调节体内各种内 分泌腺作用。垂体可分为前叶、中叶和后叶三个 部分。脑垂体分泌的激素共有10多种。
生长激素(GH)
促甲状腺素(TSH)
促肾上腺皮质激素(ACTH) 催乳素(LTH)
促卵泡素(FSH)
黄体生成素(LH)
促黑色细胞素(MSH) 催产素、加压素
就会有收获
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有生命就会有希望,有信心就会有 成功,有思索就会有思路,有努力
就会有收获
25
三、类固醇激素
类固醇激素是一类脂溶性激素,它们在结构上 都是环戊烷多氢菲衍生物。
脊椎动物的类固醇激素可分为肾上腺皮质激素
和性激素两类。
CH2OH
CO OH
OH
有生命就会有希望,有信心就会有
成功,有思索就会有思路,有努力
就会有收获
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3.胰岛激素
胰岛是胰脏的内分泌组织。人的胰岛主要由、 和 三种细胞组成。-细胞分泌胰高血糖素, -细胞分泌胰岛素。
有生命就会有希望,有信心就会有 成功,有思索就会有思路,有努力
就会有收获
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(1)胰岛素
胰岛素是由胰腺中胰岛的β-细胞分泌的一种含 有51个氨基酸残基的蛋白质激素。 胰岛素由两条多肽链组成胰岛素的生理功能主 要是促进细胞摄取葡萄糖;促进肝糖原和肌糖 原的合成;抑制肝糖原的分解。 胰岛素具有抑制细胞内腺苷酸环化酶活性作用, 使cAMP产生显著减少,导致糖原分解速度减 慢。胰岛素的有 成生 功生命 ,就 有理会 思有 索功希 就望 会能, 有有 思与信 路心 ,肾就 有会 努上有 力 腺素的作用相反。
就会有收获
22பைடு நூலகம்
(2)胰高血糖素
胰高血糖素为胰岛的α-细胞分泌的多肽激素,由29个 氨基酸组成,人和猪的胰高血糖素的氨基酸序列完全 一样,其结构如下: His-Ser-Gln-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Tyr-SerLys-Tyr-Leu-Asp-Ser-Arg-Arg-Ala-Gln-AspPhe-Val-Gln-Trp-Leu-Met-Asp-Thr 胰高血糖素主要是促进肝糖原分解,使血糖升高,与 肾上腺素作用相似。其作用原理是激活肝细胞中的腺 苷酸环化酶,使cAMP浓度升高,从而提高磷酸化酶
成功,有思索就会有思路,有努力 就会有收获
5
2,激素调控作用
激素是生物细胞分泌的一类特殊化学物 质,它对各种生命活动和代谢过程具有 调控功能。
激素调控往往是局部性的,并且直接或 间接受到神经系统的控制。
通常一种激素只作用于一定的细胞组织,
不同的激素调节不同的物质代谢或生理