下丘脑-神经垂体分泌的激素.
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1 下丘脑-神经垂体分泌的激素
下丘脑-神经垂体合成和分泌的激素总称为神经垂体激素,主要有两种:加压素(VP,抗利尿激素ADH)和催产素(OXT)。
(一)神经垂体激素的合成、运输和分泌
VP和OXT均为九肽,两者的氨基酸序列仅在第三和第八位不同。加压素则因第八位氨基酸不同又分为精氨酸加压素(AVP)和赖氨酸加压素(LVP)。催产素如第八位的亮氨酸为精氨酸取代则称为精氨酸催产素。现已清楚VP和OXT的合成部位在下丘脑的视上核和室旁核,其中视上核主要合成VP,室旁核主要合成OXT。二者合成后立即与各自的运载蛋白结合,沿轴突运输并在神经垂体的轴突末梢贮存,在中枢和外周两方面的刺激下VP和OXT与运载蛋白分离而释放。
(二)神经垂体激素的生理功能
1.加压素
加压素的主要生理作用是调节血浆渗透压、血容量和血压。由于其促使肾远职业教育现代宠物技术教学资源库
2 曲小管和集合管对水的重吸收,因而减少尿量,具有抗利尿效应,因此又称为抗利尿激素。正常时加压素的主要生理功能是抗利尿效应,而对维持血压并不起明显作用,只有其为药理剂量时,通过促使血管平滑肌收缩,引起升血压效应。
由于催产素与抗利尿激素的化学结构相似,它们的生理作用有一定程度的交叉。升压素还能促进子宫和乳腺肌上皮收缩,但活性只有催产素的3%左右;同样,催产素也有升压和抗利尿效应,活性大约分别为升压素的1%和0.5%。
2.催产素
催产素的主要作用是促进子宫肌收缩,促使胎儿、胎衣排出及产后止血。但此种作用与子宫的功能状态有关,催产素对非孕子宫的作用较弱,而对妊娠子宫的作用较强。雌激素能增加子宫对催产素的敏感性,而孕激素则相反。另外,催产素还促使乳腺腺泡周围的肌上皮收缩,起促进排乳的作用。也有报道认为,中枢内释放的催产素与学习、记忆、母性行为有关,可提高学习和记忆能力,产生母性行为。
(三)神经垂体激素分泌的调节
神经垂体激素的分泌受中枢和外周两方面的调节。中枢调节主要受神经递质和神经肽的影响,如乙酰胆碱刺激VP和OXT分泌,去甲肾上腺素经α-肾上腺能通路对VP和OXT分泌起兴奋作用,经β通路则起抑制作用。阿片肽显著抑制VP和OXT分泌,而来自中枢和外周的血管紧张素Ⅱ则是VP分泌的有效刺激物。外周调节主要表现为外周感受器的反射性影响。
1.加压素分泌的调节
加压素的分泌与释放受血浆晶体渗透压和循环血量的双重调节。在下丘脑的视上核及其附近有渗透压感受器,当血浆渗透压增加1~2%,渗透压感受器兴奋,冲动沿下丘脑-垂体束传至神经垂体,引起升压素释放,发挥保水作用,以维持渗透压平衡。与此同时,在下丘脑视前区附近有另一渗透压感受器称为饮水中枢,饮水中枢与视上核的渗透压感受器共同作用,调节因脱水带来的渗透压变化。当血浆晶体渗透压下降,则发生逆反应。
在心房、腔静脉与肺循环等处存在感受血量变化的容量感受器,当血量正常时,容量感受器的冲动传至下丘脑视上核及视前区,对升压素的分泌与摄水控制于正常水平;若循环血量明显减少,控制减弱或解除,加压素分泌增加。 职业教育现代宠物技术教学资源库
3 2.催产素分泌的调节
催产素的释放主要依靠来自子宫颈,阴道和乳房的一些刺激,当交配、分娩或吮乳时,都可反射性地引起催产素的释放。与此相关的各种条件刺激,如幼仔出现、喊叫、挤乳准备还可引起催产素的条件反射性释放。
组织学内分泌系统(1)脑垂体、下丘脑、松果体
组织学内分泌系统(1)脑垂体、下丘脑、松果体
内分泌系统
由内分泌腺和分布于其它器官内的内分泌细胞组成
内分泌细胞的分泌物称激素(Hormone)
大多数内分泌细胞分泌的激素通过血液循环作用于远处的特定细胞;
少部分内分泌细胞的分泌物直接作用于邻近的细胞称旁分泌(Paracrine)
内分泌腺的结构特点:
腺细胞排列成索状、团状或围成滤泡状;
无导管;
毛细血管丰富
激素分类:化学性质
含氮激素(包括氨基酸衍生物、胺类、肽类和蛋白质类激素)。
分泌含氮激素细胞的超微结构特点是:胞质内有粗面内质网和高尔基复合体及有膜包被的分泌颗粒等
含为固醇激素:
分泌类固醇类激素的细胞超微结构特点是:线粒体较多,嵴呈管状;胞质内有较多的脂滴
激素作用的器官或器官的细胞称靶器官或靶细胞。靶细胞上有激素结合的受体
含氮激素受体位于靶细胞的质膜上
类固醇激素受体位于靶细胞的胞质内
一、脑垂体
位于蝶鞍垂体窝内,体积5*10*10mm,重0.5g
由腺垂体和神经垂体两部分组成,表面有结缔组织被膜
腺垂体:来自胚胎口凹的外胚层上皮。分远侧部、中间部和结节部三部分。远侧部最大,中间部位于远侧部与神经部之间;结节部围在神经垂体的漏斗周围。远侧部又称前叶 神经垂体:来自间脑底部的神经外胚层向腹侧突出的神经垂体芽发育而成。分神经部和漏斗部两部分。漏斗与下丘脑相连。神经部和腺垂体的中间部合称后叶
(一)腺垂体
1 远侧部(Pars distalis)
腺细胞排列成团索状,少数围成小滤泡。细胞间有否定的窦状毛细血管和少量结缔组织
分类:HE染色,腺细胞的嗜色性,分为嗜色细胞和嫌色细胞,嗜色细胞(Chromophil cell)又分为嗜酸性细胞和嗜碱性细胞
(1) 嗜酸性细胞
数量较多
形态:圆形或椭圆形,直径14~19微米;胞质含嗜酸性颗粒(较大)
分类:电镜下
①生长激素细胞(Somatotroph,STH cell):数量较多,电镜下,胞质含电子密度高的分泌颗粒。
下丘脑垂体的介绍
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常识分享,对您有帮助可购买打赏 下丘脑垂体的介绍
导语:我们都知道下丘脑垂体这两种器官对于我们的身体机能是非常重要的,它们主要是为我们身体提供一些身体所需的激素等。一般下丘脑垂体可以促进
我们都知道下丘脑垂体这两种器官对于我们的身体机能是非常重要的,它们主要是为我们身体提供一些身体所需的激素等。一般下丘脑垂体可以促进我们体内的甲状腺激素的分泌,它们的作用是比较大,所以当下丘脑或者垂体出现异常的时候,可能我们会出现甲亢等疾病,希望你们要引起重视。 下丘脑与脑下垂体组成的一个完整的神经内分泌功能系统。此系统可分两部分: ①下丘脑-腺垂体系统。是神经、体液性联系,即指下丘脑促垂体区的肽能神经元通过所分泌的肽类神经激素(释放激素和释放抑制激素),经垂体门脉系统转运到腺垂体,调节相应的腺垂体激素的分泌;②下丘脑-神经垂体系统。有直接神经联系,下丘脑视上核和室旁核的神经内分泌细胞所分泌的肽类神经激素可以通过轴浆流动方式,经轴突直接到达神经垂体,并贮存于此。 下丘脑-神经垂体系统神经垂体是神经组织,主要由大量无髓鞘神经纤维、神经胶质以及由后者演变而来的垂体细胞所组成。神经垂体在结构与功能上都与下丘脑密切相关。从下丘脑视上核和室旁核的神经元发出的神经纤维直接进入神经垂体,叫做下丘脑垂体束。由视上核和室旁核的神经元合成和和分泌的激素(抗利尿激素及催产素),即沿此束被运送至神经垂体贮藏,需要时再释放入血液循环。 激素及生理作用视上核与室旁核如何合成抗利尿激素和催产素,其细节目前尚不十分清楚。一般认为,视上核可能以产生抗利尿激素为主,而室旁核以产生催产素为主。
神经垂体名词解释
神经垂体名词解释
引言
神经垂体(Pituitary gland),又称垂体或脑垂体,是人体内分泌系统中极为重要的腺体之一。它位于脑的下方,与下丘脑相连。
分类
根据其功能分化,神经垂体可以分为以下几类:
• 前叶垂体(Anterior pituitary):产生并释放多种重要激素,如生长激素、促性腺激素等。
• 中叶垂体(Intermediate pituitary):主要合成和释放促色素细胞激素(Melanocyte-stimulating hormone)。
• 后叶垂体(Posterior pituitary):储存和释放抗利尿激素和催产素。
功能
神经垂体调节和控制多个内分泌腺,以及与之相关的许多生理过程,包括:
1. 促进骨骼和肌肉生长发育。
2. 调节体内代谢率。
3. 控制甲状腺和肾上腺的功能。
4. 调节性腺发育和性激素分泌。
5. 促进乳腺发育和乳汁分泌。
6. 调节水平衡和渗透压等。
结论
神经垂体作为内分泌系统的关键组成部分,通过产生和释放各种激素,对人体的生长、发育、代谢和许多其他生理过程产生重要影响。
医学知识之神经垂体
神经垂体
神经垂体不含腺体细胞,不能合成激素。所谓的神经垂体激素是指在下丘脑视上核、室旁核产生而贮存于神经垂体的升压素(抗利尿激素)与催产素,在适宜的刺激作用下,这两种激素由神经垂体释放进入血液循环。
升压素(vasopressin, VP或antidiuretic hormone,ADH)与催产素(oxytocin,OXT)在下丘脑的视上核与室旁核均可产生,但前者主要在视上核产生,而后者主要在室旁核产生。它们的化学结构都是九肽,催产素与升压素只是第3位与第8位的氨基酸残基有所不同(图11-7)。人升压素的第8位氨基酸为精氨酸,故称为精氨酸升压不比(arginine
vasopressin,AVP)。这两种激素已能人工合成。
图 11-7 催产素与升压素的化学结构
实验证明,升压素与催产素是在视上核和室旁核神经元的核蛋白体上先形成激素有前身物质(激素原),再裂解成神经垂体激素的,并与同时合成的神经垂体激素运载蛋白(neurophysin)形成复合物,包装于囊泡中,呈小颗粒状。在轴突内,囊泡以每天2-3mm的速度运送至神经垂体。在适宜刺激的作用下,视上核或室旁核发生兴奋,神经冲动将沿着下丘脑-垂体束传导至神经垂体中的神经末梢,使其发生去极化,导致Ca2+内流进入末梢内,促进末梢的分泌囊泡经出泡作用而将神经垂体激素与其运载蛋白一并释放进入血液。
神经垂体激素运载蛋白有两种:一种与催产素结合释放入血液的,称为运载蛋白I,由92个氨基酸组成;另一种与升压素结合的称为运载蛋白Ⅱ,由97个氨基酸组成,烟碱可使血浆中运载蛋白Ⅱ和升压素浓度同时升高,而雌激素可使血浆中运载蛋白I含量增加,而催产素浓度并不随之增加。
有资料表明,神经垂体激素不仅存在于下丘脑-垂体束系统内,而且在下丘脑正中隆起与第三脑室附近的神经元轴突中也有神经垂体激素。在大鼠和猴的垂体门脉血液中,检测出大量的升压素,其浓度远远主于外周血液中的浓度,而且注射大量的升压素能引起腺垂体ACTH分泌增加,提示神经垂体激素可能影响垂体的分泌活动。
执业兽医资格考试基础科目(动物生理学)模拟试卷16
执业兽医资格考试基础科目(动物生理学)模拟试卷16
(总分:68.00,做题时间:90分钟)
一、 A1型题(总题数:25,分数:50.00)
1.动物维持体温相对恒定的基本调节方式是( )
(分数:2.00)
A.体液调节
B.自身调节
C.自分泌调节
D.旁分泌调节
E.神经体液调节 √
解析:解析:在环境温度改变的情况下,动物通过下丘脑的体温调节中枢、温度感受器、效应器等构成的神经反射机制,以及通过甲状腺激素、肾上腺激素、去甲肾上腺激素等的分泌改变机体代谢率,同时调节机体的产热和散热过程,使之达到动态平衡,维持体温恒定。因此,动物维持体温相对恒定的基本调节方式是神经体液调节。
2.肾脏重吸收原尿中葡萄糖的主要部位是( )
(分数:2.00)
A.集合管
B.近球小管 √
C.远球小管
D.髓袢升支细段
E.髓袢降支细段
解析:解析:肾小管液体中100%的葡萄糖都在近球小管被重吸收,肾小管和集合管的其他各段均无重吸收葡萄糖的能力。因此,肾脏重吸收原尿中葡萄糖的主要部位在近球小管。
3.急性肾小球肾炎时,动物出现少尿或无尿的主要原因是( )
(分数:2.00)
A.肾小囊内压降低
B.肾小球滤过率降低 √
C.毛细血管血压下降
D.血浆胶体渗透压升高
E.血浆晶体渗透压升高
解析:解析:正常情况下,滤过膜的通透性是比较稳定的,对肾小球滤过率的影响不大。只有在病理情况下,如急性肾小球肾炎时,由于内皮细胞肿胀、基膜增厚,致使肾小球毛细血管腔变得狭窄或阻塞不通,有效滤过面积明显减少,造成肾小球滤过率显著下降,结果出现少尿或无尿。因此,急性肾小球肾炎时,动物出现少尿或无尿的主要原因是肾小球滤过率降低。
4.决定尿液浓缩和稀释的重要因素是( )
(分数:2.00)
A.肾小球血流量
B.肾小球滤过率
C.肾小囊液渗透压
D.肾小球滤过分数
E.远曲小管和集合管对水的通透性 √
下丘脑分泌哪些激素,各有什么功能?
第 1 页 下丘脑分泌哪些激素,各有什么功能?
*导读:垂体又名脑下垂体,分泌的激素除直接调节某些靶器官的功能活动外,还有几种促激素作用于相应的靶腺(如甲状腺、性腺、肾上腺皮质等),调节靶腺的分泌功能,并经靶腺激素间接调节某些器官的生理功能。……
下丘脑分泌的激素主要有:
(1)促甲状腺激素释放激素(TRH):是最早从下丘脑分离出来的一种三肽释放激素。它能刺激腺垂体分泌促甲状腺激素。
(2)促性腺激素释放激素(GnRH):是第二个从下丘脑中分离与纯化的调节性多肽。它可以持续的激活垂体-性腺轴,对腺垂体促性腺激素的释放与合成都有作用。
(3)生长激素释放抑制激素(GHIH)又称生长抑素(ss):是一种十四肽释放抑制激素,不但能抑制垂体生长激素(GH)的分泌,还能抑制促甲状腺激素(TSH)的分泌。除下丘脑外,胰腺D细胞、胃肠道的内分泌细胞也能分泌GHIH,并通过旁分泌作用影响胰岛素和胰高血糖素的分泌。
(4)促肾上腺皮质激素释放激素(GHRH):能刺激腺垂体分泌促肾上腺皮质激素(ACTH),对促肾上腺皮质激素的释放具有促进作用。
(5)生长激素释-拔激素(CnBH):是最近几年才被发现、确 第 2 页 定的一种新的促垂体激素,对生长激素(CH)的释放具有促进作用。
下丘脑与脑下垂体组成的一个完整的神经内分泌功能系统。此系统可分为两部分:①下丘脑-腺垂体系统。二者间是神经、体液性联系,即下丘脑促垂体区的肽能神经元通过所分泌的肽类神经激素(释放激素和释放抑制激素),经垂体门脉系统转运到腺垂体,调节相应的腺垂体激素的分泌。②下丘脑-神经垂体系统。有直接神经联系,下丘脑视上核和室旁核的神经内分泌细胞所分泌的肽类神经激素可以通过轴浆流动方式,经轴突直接到达神经垂体,并贮存于此。
下丘脑是间脑的一部分,左右对称,形成第三脑室下部的侧壁和底部。下丘脑具有许多细胞核团和纤维束,与中枢神经系统的其他部位具有密切的相互联系。垂体又名脑下垂体,分泌的激素除直接调节某些靶器官的功能活动外,还有几种促激素作用于相应的靶腺(如甲状腺、性腺、肾上腺皮质等),调节靶腺的分泌功能,并经靶腺激素间接调节某些器官的生理功能。因为脑下垂体在功能上与下丘脑紧密相连,所以一般将下丘脑与垂体看作为一个完整的功能系统。
人体主要内分泌腺体及其分泌的激素和作用
人体主要内分泌腺体及其分泌的激素和作用
人体的内分泌系统是由一系列腺体组成的,这些腺体主要的功能是分泌激素,并通过血液循环系统将激素传递到身体的各个部位,从而调节和控制身体的生理功能。下面将介绍人体主要的内分泌腺体及其分泌的激素和作用。
1.下丘脑垂体系统:下丘脑垂体是位于脑底部的一个垂体腺体,它通过神经组织与下丘脑相连。下丘脑垂体分泌的激素通过调节其他内分泌腺体的分泌而发挥作用。
-促肾上腺皮质激素释放激素(CRH):通过刺激垂体前叶的肾上腺皮质激素分泌。
-促甲状腺激素释放激素(TRH):通过刺激垂体前叶的甲状腺激素分泌。
-促性腺激素释放激素(GnRH):通过刺激垂体前叶的性腺激素分泌。
2.甲状腺:甲状腺位于颈部前上方,分泌多种激素,其中最重要的是甲状腺素(T3和T4),它们对身体的代谢和发育具有重要的调节作用。
-甲状腺素(T3和T4):调节基础代谢率和能量消耗,促进身体的生长和发育。
-降钙素:降低血液中的钙离子浓度。
3.肾上腺:肾上腺位于肾脏上方,分为肾上腺髓质和肾上腺皮质两部分,分泌多种激素来应对应激情况和维持体内的稳态。
-肾上腺素和去甲肾上腺素:激发身体应激反应,提高心率和呼吸,增加能量供应。 -糖皮质激素:调节糖代谢,抑制免疫系统和炎症反应。
-合成性踪剂:参与性腺发育和性腺激素的合成。
4.胰岛:胰岛是位于胰腺内的一个内分泌腺体,分泌胰岛素和胰高血糖素,对血糖水平的调节起着重要作用。
-胰岛素:降低血糖浓度,促进葡萄糖的吸收和利用,促进脂肪和蛋白质的合成。
-胰高血糖素:升高血糖浓度,促进葡萄糖的释放和产生。
5.性腺:性腺主要包括卵巢和睾丸,分泌性激素,对生殖系统的发育和功能起着重要的调节作用。
-雌激素:促进女性第二性征的发育,维持生理周期和妊娠。
-孕酮:维持子宫内膜的稳定,准备妊娠。
-雄激素:促进男性第二性征的发育,调节精子的生产。
以上是人体主要的内分泌腺体及其分泌的激素和作用。这些激素通过相互作用和调节,维持着人体的稳态和正常的生理功能。当内分泌系统出现异常时,往往会导致一系列的健康问题,因此,了解和研究内分泌系统的功能与调节机制,对于保持人体健康具有重要的意义。
高中生物下丘脑的功能作用
下丘脑是大脑皮层下调节内脏活动的高级中枢,其通过神经和血管途径调节脑垂体前、后叶激素的分泌和释放,参与调节自主神经系统,如下丘脑视上核和室旁核发出的纤维构成下丘脑-垂体束到达神经垂体,两核分泌的加压素(抗利尿激素)和催产素沿着此束流到神经垂体内贮存,在神经调节下释放入血液循环。此外,下丘脑分泌多种多肽类神经激素对腺垂体的分泌起特异性刺激作用或抑制作用,称为释放激素或抑制释放激素。
具体来说,下丘脑有以下功能:
1. 神经内分泌调节:下丘脑通过功能性轴系将神经调节与激素调节融为一体,包括下丘脑-垂体-甲状腺轴系,下丘脑-垂体-性腺轴系,下丘脑-垂体-肾上腺轴系。
2. 自主神经的调节:下丘脑是调节交感与副交感活动的主要皮质下中枢,前区内侧兴奋副交感神经系统,后区外侧兴奋交感神经系统。
3. 体温调节:下丘脑前区有对热敏神经元,对体温升高敏感,后区有冷敏神经元,对体温降低敏感。
4. 摄食行为调节:下丘脑腹内侧部为机体的饱食中枢,外侧部为机体的摄食中枢。
5. 昼夜节律的调节:下丘脑上连视网膜的传入,向下通过脊髓交感神经节后纤维连松果体,通过控制褪黑素的分泌,调节机体昼夜
节律的变化。
综上,下丘脑的功能作用十分重要,是人体调节内脏活动和内分泌活动的关键中枢。如需了解更多有关下丘脑功能作用的内容,建议咨询生物学专家或查阅相关书籍资料。
1,抗利尿激素缩写(ADH)(来源)下丘脑,神经垂体(
1,抗利尿激素缩写(ADH)(来源)下丘脑,神经垂体(
种类 要紧产生部位 分布
〔作用部位〕 传导方向 功能
促进作用 抑制作用
生
长
素 叶原基、嫩叶、发育着的种子 大多集中在生长旺盛的部位 极性运输,
尖端可横向运输 扦插枝条生根,植物生长,果实发育 花朵脱落,侧枝生长,块茎形成,叶片衰老
赤
霉
素 幼芽、幼根、未成熟的种子等幼嫩的组织和器官,要紧在根尖,茎也能合成 要紧存在于生长旺盛的部位 可上下传导,无极性传导的特点 细胞伸长,诱导α-淀粉酶的形成,植物抽苔开花,雄花开花 成熟,侧芽休眠,衰老,块茎形成
乙
烯 高等植物各器官都能产生乙烯,要紧产生和分布于分生组织,种子萌发,花刚凋谢和果实成熟时 不被转运 细胞扩大,果实成熟,器官衰老和脱落 生长素的转运,茎和根的生长
脱
落
酸 叶、芽、果实、种子和块茎中都含有一定数量 在脱落或进入休眠的器官和组织中较多 上下运输,
无极性传导的特点 器官脱落,气孔关闭,侧芽、块茎休眠,叶片衰老,果实产生乙烯 细胞分裂,种子萌发,〔马铃薯〕发芽,生长素运输,植物生长
细
胞
分裂
素 高等植物普遍存在,特别存在于正在进行细胞分裂的器官 正在进行细胞分裂的部位〔根尖、萌发种子、正发育的果实〕 无极性运输,要紧从根部经木质部运到地上部分 细胞分裂,细胞体积加大,芽的分化 衰老
高考知识能力提升专题27 主要内分泌腺的分泌(二)下丘脑-神经垂体内分泌
1 高考知识能力提升专题27 主要内分泌腺的分泌(二)下丘脑-神经垂体内分泌
1. 神经垂体为下丘脑视上核和室旁核等部位的神经内分泌大细胞延伸结构,不含腺细胞,不能合成激素。这些神经内分泌大细胞可合成抗利尿激素(ADH)和缩宫素(OT)。ADH和OT都是由六肽环和三肽侧链构成的九肽,两者区别只是第3与第8位的氨基酸残基不同。
VP和OT是由前激素原裂解而产生,经囊泡运送至神经垂体。当视上核和室旁核神经元将兴奋传至位于神经垂体的轴突末梢时,引起Ca2+内流,囊泡以出胞的方式将其中的ADH或者OT与其运载蛋白一并释放入血。
下丘脑-神经垂体结构示意图
2. 抗利尿激素(ADH)
(1)生理作用
①降低渗透压 当机体脱水导致血浆渗透压升高时,ADH含量增加,通过促进肾小管、集合管加强原尿中水分的重吸收,从而降低渗透压至平衡状态,导致尿量减少。ADH是调节机体2 水平衡作用的激素之一。
②升高血压 当机体失血导致血压下降时,ADH的释放量明显增加,其血中浓度可增至1ng/dL以上,可使皮肤、肌肉、内脏等处的血管广泛收缩,这对于维持动脉血压有重要的生理意义,因此ADH又称为血管升压素(VP)。
③其他作用 在神经系统,VP还具有增强记忆、加强镇痛等效应。
(2)作用机制
ADH通过受体-G蛋白-第二信使通路转导其调节信号,ADH受体分为V1(或V1A)、V2和V3(或V1B)受体三种。ADH作用于分布在肝、平滑肌、脑及肾上腺等的V1受体,经Ca2+介导产生效应,如升高血压;
生理状态下,ADH与肾脏集合管上皮细胞膜上的V2受体结合,通过Gs蛋白激活AC-cAMP-PKA信号通路,促进水通道蛋白合成分泌到细胞膜上,促进上皮细胞对水的重吸收。
ADH可直接通过作用于腺垂体ACTH分泌细胞的V3受体刺激ACTH分泌。
(3)分泌调节 ADH的分泌主要受血浆晶体渗透压、循环血量和血压变化的调节(下图)
