Intracelulárnu receptory hormónov. Mechanizmy sekundárnych mediátorov
niektorí hormóny, vrátane adrenokortikálna steroidy a pohlavné žľazy, hormóny štítnej žľazy, retinoidov a vitamínu D, hormóny, sa viažu na proteín receptory primárne intracelulárne, skôr než na jeho povrchu. Tieto rozpustné v tukoch hormóny, takže ľahko preniknúť cez membránu a interakciu s receptormi v cytoplazme alebo jadra. Komplex aktivovaný hormón-receptor interaguje s osobitný kontrolný (promótorom) v DNA sekvencií nazývaných hormón responzívne element.
Tak sa aktivuje alebo potláča transkripciu špecifických génov tvorba messenger RNA, a preto sa po niekoľkých minútach, hodinách alebo dokonca dní po hormónov dodatky k bunke sa novo vytvorené proteíny sa javia a sú regulátory nového alebo zmeneného funkciu bunky.
Mnoho textílie majú zhodné intracelulárne receptory hormónov, ale gény regulované týmito receptormi sa líšia. Intracelulárne receptory môžu aktivovať génový reakciu iba v prípade prítomnosti v bunke zodpovedajúcej kombinácie génovo regulačných proteínov. Mnoho z týchto regulačných proteínových komplexov v rôznych tkanivách, majú svoje vlastné charakteristiky, takže reakcie rôznych tkanív, a to nielen vopred stanovenej špecifické receptory, ale aj gény, ktoré sú upravené týmito receptory.
Mechanizmy sekundárnych mediátorov
Predtým sme zaznamenali jeden spôsoby, cez ktorý hormóny vyvolať odozvy buniek a stimulácia tvorby druhého posla cAMP v bunke. CAMP potom spôsobí začiatok sebe nasledujúcich reakcií na intracelulárnu hormónov. To znamená, že okamžitý účinok hormónu na aktiváciu buniek je indukcia receptorov na membráne, a iné majú sekundárne mediátory reakcie.
Video: hormonálne prenos signálu cez membránu
cAMP - nie je jediným druhého posla používajú hormóny. Existujú aj ďalšie dva najdôležitejšie funkcie: (1) ióny vápnika, konjugované s kalmodulinom- (2) k fosfolipidovej membráne fragmentov.

nastúpenie hormón receptor umožňuje, aby tieto interagovať s G-proteínom. Ak je G-proteín aktivuje adenylátcyklázy-cyklický systém AMP, to je nazývané Gs proteín, čo ukazuje na podpornú úlohu G-proteínom. Stimulácia adenylátcyklázy súvisiacimi s enzýmom membránou cez Gs-proteínu katalyzuje premenu malého množstva prítomná v cytoplazme ATP do cAMP v bunke.
ďalšia etapa sprostredkované aktivácia cAMP-dependentný proteínkinázy, ktorý fosforyluje špecifických proteínov v bunke, čo vyvolalo biochemické reakcie, ktorá poskytuje garantovanú bunkovú odpoveď na hormón.
akonáhle cAMP vytvorený v bunke, zabezpečuje postupnú aktiváciu niekoľkých enzýmov, tj. kaskády reakcie. To znamená, že prvý enzým aktivuje druhý aktivovaný, ktorá aktivuje tretí. Problém tohto mechanizmu je, že malý počet molekúl aktivovaných adenylátcyklázy, môže aktivovať významne väčší počet molekúl v ďalšom stupni kaskády reakcií, čo je spôsob pre zvýšenie odozvy.
Výsledkom je, že vďaka tomu mechanizmus zanedbateľné množstvo hormónu, pôsobiaca na povrchu bunkovej membrány vyvolá silný kaskádu aktivácie reakcie.
V prípade, že hormón interaguje s receptor, Konjugát s inhibičný G-proteínom (Gi-proteín), čo znižuje tvorbu cAMP, a v dôsledku toho znižuje aktivitu bunky. V dôsledku toho, v závislosti na interakcii s konjugátom hormonálnymi receptormi na aktivačný alebo inhibičnú G-proteínom, hormón môže sa zvýšenie aj zníženie koncentrácie cAMP a fosforylácie kľúčových bunkových proteínov.
špecifickosť účinok, pozorované v reakcii na zvýšenie alebo zníženie cAMP v rôznych bunkách závisí od povahy intracelulárnych mechanizmov: niektoré bunky majú jednu sadu enzýmov a iných - odlišné. V súvislosti s touto reakciou spôsobených v cieľových bunkách, sú rôzne. Napríklad, iniciácie syntézy špecifických chemických zlúčenín spôsobuje kontrakcie alebo svalovej relaxácie alebo sekrécie procesov v bunkách, alebo zmeny v priepustnosti membrány.
bunky štítnej žľazy, cAMP aktivovanej forme metabolické hormóny - tyroxín alebo trijódtyronín, zatiaľ čo rovnaké bunky v adrenalínu cAMP vedie k syntéze steroidných hormónov kôry nadobličiek. Tubulárnych buniek obličiek cAMP zariadení zvyšuje priepustnosť pre vodu.
Transport hormónov. Čistenie krvi hormóny
Receptory pre hormóny spojené s G-proteínom. Enzým-konjugovaná receptory hormónov
Receptory hormónov. Počet a citlivosť receptorov hormónov
Chemické poslov v tele. hormóny
Triedy a typy hormónov. syntéza hormónov
Fosfolipidy sú sekundárne sprostredkovateľa. Systém vápnik kalmodulin ako druhý posol
Funkcia hormónov štítnej žľazy. Vplyv hormónov štítnej žľazy na metabolizmus
Syntéza hormónov nadobličiek. Steroidy sú deriváty cholesterolu
Úloha glukokortikoidov v imunity a alergie. Pôsobenie kortizolu v bunke
Biosyntéza hormónov štítnej žľazy. jódu metabolizmus v tele
Endocrinology vaječníkov. ženy steroidy
Nukleárna receptory pre steroidné hormóny: estrogén, progesterón, androgén
Steroidné hormón interakcie s bunkou. Biologická aktivita hormónu
Mechanizmus pôsobenia hormónov. receptory
Non-genómovej účinky steroidov. G-proteínu spojeného s receptormi
Prečo sme sa chopili stresu?
Endokrinný systém: kľúčové slová
Ako hormóny pôsobí
Estpadiola receptory a progesterónu v hormonálne závislých nádorov
Anatómie a fyziológie štítnej žľazy
Mechanizmy regulácie srdcovej činnosti. Adrenergné mechanizmy regulácie srdca.