GuruHealthInfo.com

Hormony a termoregulace. experimentálních dat

Video: Nový produkt Jeunesse M1ND ™

Na základě někdy protichůdných experimentálních dat zjistí, že odpojení oxidace a fosforylace v určitých tkáních, může hrát roli při stimulaci termogeneze v podmínkách studené adaptace. Tak se ukazuje, že za studena přizpůsobení teplokrevných živočichů v různých tkáních a jejich mitochondrií izolovaných přirozeně zvyšuje absorpci kyslíku.

Nicméně, za studena játra respirační stimulace, zdá se, že není doprovázen disociace: poměr fosforylace R: G v mitochondriích (esterifikované koncentrace anorganického fosforu na mol kyslíku absorbovaného) se rovná asi 2-3. Nicméně, v kosterním svalstvu brzy po začátku pobytu zvířat v chladu je významné snížení koeficientu P: O, doprovázen zvýšenou dýchání a tepla (Skulachev 1964, 1969).

Fosforylace separační dýchání a sval je ještě výraznější při opakovaném vystavení chladu. Je ukázáno, že stupeň disociace dobře koreluje s zvířete odolný proti primární a nepřímé chlazení. Výše uvedený separační proces, tím lepší a trvalejší zvíře udržuje stálou tělesnou teplotu.

Kholodova trénink paralelní snížení produkce tepla zvýšení konjugace a zvyšuje odolnost zvířat proti dlouhodobé chlazení. Bylo také zjištěno, že syntetické rozpojovače typ dinitrofenol (DNP) vyvíjení určitého příznivý vliv na koncentraci studené adaptačních zvířat (Skulachev, 1969). Na rozdíl od toho chladicí účinek vysoké teploty zvyšuje konjugace snižuje tvorbu tepla ve svalech a dalších tkáních (Cassuto, 1968).

Zvláštní význam je uveden v procesech termogeneze hnědého tuku. Hnědá tuková tkáň se nachází v mnoha druhů savců, a zejména u zvířat spánku (jezevce, veverky, netopýři). To je lokalizováno v oblasti hřbetu hrudníku a kolem viscerální orgány. Tato tkáň se označuje jako tukové tkáně v důsledku vysokého obsahu neutrálních lipidů. Nicméně, konstrukční a funkční podmínky, že se podstatně liší od obvyklé bílé tukové tkáně.

Charakteristickým rysem strukturální hnědého tuku - obrovské množství mitochondrií obsažených ve svých buňkách a poskytuje tkaniny hnědá. Mitochondriální funkční vlastnost tkáně je nízká úroveň konjugace oxidace a fosforylace, a tato funkce je v kombinaci s vysokým obsahem organel NEFA (Lindberg et al., 1966).

Proces probuzení zvířat z režimu spánku v hnědé tukové buňky lipolýzy dochází, a volné mastné kyseliny v buňkách tehzhe zahrnuty v oxidačních procesů, nebo do krevního. Aktivace lipolýzy a dýchání s nízkou úrovní syntézy ATP v hnědém tuku vede ke zvýšené produkci tepla a zahřívání krevních spících zvířat, stimulaci je probudit. Z hlediska jedním z autorů (. Smith et al, 1963, 1964, Joel 1969- 1965), termogeneze v hnědém tuku hraje klíčovou roli v celkové výrobě tepla zvířete, pokud jde o další (Skulachev 1969) - termogenezi v hnědé tukové tkáně patří k mírnému místo a jeho hodnota je omezena na výchozí roli v aktivaci tepelných procesů v jiných tkáních. Platnost určitého pohledu na fyziologickém významu hnědé tukové tkáně, které mají být vidět. Také bychom chtěli zdůraznit tu druhou.


Podle změny rychlosti dýchání a fosforylace v různých tkáních v chladných podmínkách aklimatizace, stupeň zlepšení tkáňového dýchání, separace a termogenezi obvykle závisí na obsahu v buňkách a jejich mitochondrií volných mastných kyselin. Mitochondrie izolované od zvířat svalu chlazené nebo hnědého tkáni a játrech zvířat, probuzení z režimu spánku, zvýšení množství NEFA. Vzhledem k tomu, druhý, jak je znázorněno speciální experimenty mají silnou separační kroky (i když ve velmi vysokých koncentracích), naznačuje, že zahrnutí NEFA v mitochondriální membrány může být konečným odkaz v komplexním řetězci postupů vedoucích k chladné odpojení, a proto přizpůsobení teploty ( Skulachev, 1969- Himms Hagen, 1969, 1970).

To znamená, že výše uvedené údaje, bez zjevně ukazují, že změna v intenzitě bez oxidace termoregulaci - výsledek nejen měnit celkovou aktivaci buněčného dýchání, ale i důsledkem disociační energie oxidace a oxidativní fosforylace. Jinými slovy, změny v úrovni konjugace v procesu výměny tepla může hrát roli určité míry nezbytná úprava, aktivně spínací energii reakce s tvorbou ATP na termogeneze.

Nemělo by se však, si myslí, že separační proces je řízen výfukových nahromadění tepla ve tkáních, zejména, že stimulace tkáně dýchání za všech podmínek a zvyšuje produkci tepla je redukční mechanismus pro kompenzaci syntézy ATP, a zvýšení jeho rozklad. Absolutní množství ATP v buňkách pod studenou přizpůsobení nebo zvýšena působením hormonů a respirační kontrola (inhibice dýchání a ATP ADP stimulace dýchání), v některých případech, a to zesílen a oslabené (Kandror, 1967, 1973).

Způsob adaptace teplota regulována hormonálního systému, pravděpodobně rovnoběžné a aktivaci různých faktorů, které modifikují oxidační procesy a termogenezi: mobilizaci energetických zdrojů z depotu a zejména jejich utilizatsiya- syntézu funkčních a strukturních proteinů mitochondriálního energie poskytuje konjugační oxidaci úroveň vzdělání kletke- a fosforylace. Má se za to, že stupeň účasti každého z těchto faktorů v regulaci tepla, závisí na typu buněk, doba trvání procesu přizpůsobování, povahy působení hormonu zapojen do regulačního procesu.

mechanismy analýzy hormony ovlivňují adaptivní termogeneze ukazuje následující. Katecholaminy sympatoadrenální systém, pravděpodobně tím, že zvyšuje tvorbu cAMP v bílé a hnědé tukové tkáni dojít k relativně rychlé zvýšení lipolýzy a poté zvýšením koncentrace NEFA v krvi a buňky. akumulace NEFA v různých buňkách, na jedné straně, zvyšuje poskytování respirační substrátů, na druhé straně - snižuje konjugace (Beviz et al., 1968).

Předpokládá se, že oba tyto účinky adrenalinu a noradrenalinu, jakož i jejich dopadu na využití glukózy a NEFA stimulovat volný oxidaci a termogenezi. Katecholaminy prostřednictvím cAMP může zřejmě a přímo stimulovat tkáně dýchání a tepla, zvýšení aktivity jednoho z klíčového enzymu v Krebsově cyklu isocitrátdehydrogenáza v různých tkáních, bez separace oxidace a fosforylace (Kulinskiy, 1976).

Mechanismy účinku hormonů štítné žlázy na procesy buněčné dýchání, oxidativní fosforylace a tepla se zdá být složitější a plurál. Iodtironiny při fyziologických koncentracích ovlivňují buněčné procesy s dlouhou retardace období, s výhodou tím, že stimuluje transkripční procesy. Předpokládá se, že tyto hormony kalorie-gen účinek je způsoben hlavně indukcí syntézy některých mitochondriálních proteinů aktivujících transport elektronů (Tata, 1964, 1976).

Tak stimulační účinek fyziologických koncentrací T3 a T4 na dýchání a tepla není doprovázen výrazným disociaci oxidace a fosforylace vlastní toxické množství hormonů. Někteří autoři považují všechny možné přímé separační účinek fyziologických koncentrací hormonů štítné žlázy v mitochondriích a podobný účinek hormonů přes mobilizaci NEFA (Golber, Kandror, Turakulov 1972- 1974). Kromě toho se předpokládá, další způsob, T3 a T4 vliv na buňky. Hovoříme o možných efekt iodothyronines stimulačních na Na +, K + ATPázy.

Naznačují, že hormony štítné žlázy, které zvyšují aktivitu sodný čerpadla v plazmatických membránách buněk, zvýšení rozkladu ATP a tím i mechanismus respirační kontroly sekundárně stimulují produkci tepla a dvojí fosforylaci (Edelman et al., 1975). Tento předpoklad je založen na experimentálních dat ukazujících, že oubain (specifický inhibitor sodíkové pumpy), stejně jako nedostatek Na + a K + (aktivátory čerpadlo) odstraní kalorií genu účinku hormonů štítné žlázy. Nicméně, to zůstává nejasné, zda vliv těchto hormonů na ATPázy primární a řídit?

Bylo řečeno, že kortikosteroidy jsou pravděpodobně regulovat termogeneze nejen samy o sobě, ale jako permissiruyuschie faktory, stejně jako stimulanty lipolýzy a mobilizaci NEFA.

Podle moderní koncepce, sympatický, nadledvinek systém je zapojen do relativně rychle se vyskytujících adaptivních procesů, které se vyvíjejí v závislosti na teplotních vlivů. Zároveň systém hypotalamus-hypofýza-štítná žláza s výhodou zahrnuty v regulaci poměrně dlouhé nastavení pro přenos tepla. Interakce hormonální systémy termoregulační procesy zřejmě provádí na úrovni hypotalamu center, tak i na úrovni cílových buněk.

VB Rosen
Sdílet na sociálních sítích:

Podobné

© 2011—2018 GuruHealthInfo.com