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人体内环境稳态的生理意义及调节

人体内环境稳态的生理意义及调节

1、内环境的组成及相互关系

1.内环境的组成及相互关系

细胞内液    组织液     血浆

              淋巴(淋巴循环)

2.内环境的稳态

内涵

稳态并不是指内环境的各种化学成分和理化性质维持在一个固定不变的值,而是在一定范围内维持相对稳定的状态。

调节

基础

人体各器官、系统协调一致地正常运行

调节机制

神经----体液---免疫调节网络是机体维持稳态的主要调节机制。

其中水和无机盐的平衡调节依赖于神经和体液调节,侵入人体的病原微生物必须依赖免疫系统发现并清除

能力大小

人体维持稳态的能力是有一定限度的,当外界环境的变化过于剧烈,或人体自身的调节功能出现障碍时,内环境的稳态就会遭到破坏

意义

内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件;渗透压是维持组织细胞结构与功能的重要因素;适宜的体温和PH是酶正常发挥催化作用的基本条件;④正常的血糖水平和血氧含量是供给机体所需能量的重要保障。

例:

关于动物内环境稳态的叙述,错误的是

A.血浆渗透压与蛋白质含量有关,与无机离子含量无关

B.H2CO3/NaHCO3是维持细胞外液pH稳定的缓冲物质

C.细胞内、外的Na+、K+分布不平衡状态是通过消耗能量来维持的

D.运动后Na+、K+排出体外较多,但机体的内环境仍维持相对稳定状态

答案:

A

解析:

血浆渗透压与蛋白质、无机离子含量都有关;H2CO3/NaHCO3是维持细胞外液pH稳定的缓冲物质;细胞内、外的Na+、K+分布不平衡状态是通过消耗能量来维持的;江陵一中生物组运动后Na+、K+排出体外较多,但机体的内环境仍维持相对稳定状态

【思维点拨】

(1)血浆成分通过毛细血管动脉端渗入组织液,组织液成分通过毛细血管静脉端渗入血浆;组织液成分单向渗入毛细血管形成淋巴,淋巴经淋巴循环到达左右锁骨下静脉回到血浆中。

(2)血浆、组织液、淋巴三者之间组成成分有着较大的区别:

在人体内存在的部位不同:

血浆位于血管内,组织液分布于组织细胞之间,淋巴分布于淋巴管中。

生活于其中的细胞种类不同:

存在于组织液中的是体内各组织细胞,存在于血浆中的是各种血细胞,存在于淋巴中的是淋巴细胞等。

所含的化学成分有差异:

血浆中含有较多的蛋白质,而组织液和淋巴中蛋白质很少。

(3)血液、血清、血浆的组成是什么?

它们有什么区别和联系?

血液是由血浆和血细胞组成的。

血清是血液在体外凝固后渗出的淡黄色的液体,相比血浆,少了纤维蛋白原和一些凝血因子,但多了K离子。

纤维蛋白原是血液中的一中蛋白质,在机体出血后与凝血因子共同完成止血的过程。

2、内环境的物质成分与生理过程

1.内环境的物质成分指存在于血浆、淋巴和组织液中的物质成分,可分为三类:

(1)小肠吸收的需要在血浆和淋巴中运输的物质如水、无机盐、葡萄糖、氨基酸、甘油、脂肪酸、维生素等。

(2)细胞合成的分泌蛋白(如抗体、淋巴因子)、神经递质、激素等。

(3)细胞的代谢产物CO2、水、尿素等。

2.不存在于内环境中的物质一般指存在于细胞内的物质和分泌到胃、肠腔中的物质。

可分为三类:

(1)细胞合成的结构蛋白,如血红蛋白、载体等。

(2)胞内酶,如DNA聚合酶、RNA聚合酶、呼吸酶。

(3)由于消化道属于人体外部环境,所以分泌到消化道内的消化酶不存在于内环境中。

3.不发生于内环境的生理过程举例总结

(1)细胞内的呼吸各阶段发生的生理过程。

(2)细胞内蛋白质、神经递质、激素等物质的合成过程。

(3)消化道等外部环境所发生的淀粉、脂质、蛋白质的消化水解过程。

4.发生于内环境的生理过程举例总结

(1)乳酸与碳酸氢钠作用生成乳酸钠和碳酸实现PH的稳态。

(2)兴奋传导过程中神经递质与受体结合。

(3)免疫过程中抗体与相应的抗原特异性地结合。

(4)激素与靶细胞的结合。

例:

在人体内环境中可以发生的生理过程是()

A.抗体与相应的抗原发生特异性的结合

B.血浆蛋白和血红蛋白的合成

C.丙酮酸氧化分解产生二氧化碳和水

D.食物中的淀粉经消化分解成葡萄糖

答案:

A

【思维点拨】

(1)“细胞外液”属于多细胞动物的一个概念,单细胞生物无所谓“细胞外液”。

(2)人的消化道、呼吸道及肺泡腔与外界相通,属于人体的外环境;汗液、尿液、泪液、消化液能与外界直接接触,这些液体不属于内环境,也不是体液。

(3)血液包括血浆(液体成分,含有水、无机盐、葡萄糖、氨基酸、血浆蛋白等)和血细胞(有形成分,红细胞、白细胞、血小板),其中血细胞不属于细胞外液,血浆才是细胞外液。

神经调节

一、神经调节的结构基础和反射

  反射:

指在中枢神经系统的参与下,动物体或人体对内外环境变化作出的规律性应答,是神经调节的基本方式。

反射的类型分为条件反射和非条件反射。

条件反射的形成必须以非条件反射过程为基础,借助于一定的条件,经过一定的过程逐步形成。

通过无关刺激和非条件刺激的多次结合,使无关刺激转化成了能引起条件反射的条件刺激。

条件反射应不断用非条件刺激强化才能稳定,否则将不断减弱甚至消退。

区别条件反射与非条件反射,最关键的一点是弄清引起反射的刺激。

引起非条件反射的刺激是非条件刺激,也叫直接刺激,即这种刺激是一些具体的事物,与反射之间是直接的关系;引起条件反射的刺激是条件刺激,也叫信号刺激,这种刺激是某些事物的一些信号,这种刺激与反射之间不是直接关系,而必须经过日常生活中的“学习”,才能引起反射。

 

非条件反射

条件反射

刺激类型

直接刺激

信号刺激

中枢

大脑皮层以下

大脑皮层

意义

完成机体的基本生命活动

大大提高适应环境的能力

举例

膝跳反射、搔爬反射

望梅止渴、谈虎色变

反射弧:

它是完成反射的结构基础,通常由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器组成。

反射弧的完整性是完成反射的前提条件。

  

反射弧的组成及各部分功能:

兴奋传导

组织结构

结构特点

功能

结构破坏

感受器

传入神经

神经中枢

传出神经

效应器

感受器

感觉神经末梢的特殊结构

内外刺激的信息转变成神经兴奋

既无感觉又无效应

传入神经

感觉神经元

将兴奋由感受器传入神经中枢

既无感觉又无效应

神经中枢

调节某一特定生理功能的神经元群

对传入的兴奋进行分析和综合

既无感觉又无效应

传出神经

运动神经元

将兴奋由神经中枢传出至效应器

只有感觉无效应

效应器

运动神经末梢和它所支配的肌肉和腺体

对内外刺激发生相应的反应

只有感觉无效应

相互联系

反射弧中任何一个环节中断,反射即不能发生,必须保证反射弧的完整性

[反射弧中传入神经和传出神经的判断]

(1)根据是否具有神经节:

有神经节的是传入神经。

(2)根据脊髓灰质内突触结构判断:

图示中与“—<”相连的为传入神经,与“○—”相连的为传出神经。

(3)根据脊髓灰质结构判断:

与前角(膨大部分)相连的为传出神经,与后角(狭窄部分)相连的为传入神经。

(4)切断实验法,若切断某一神经,刺激外周段(远离中枢的位置),肌肉不收缩,而刺激中枢段(近中枢的位置),肌肉收缩,则切断的为传入神经,反之则为传出神经。

  兴奋:

指反射在反射弧中传导的方式,即神经冲动。

  各种反射都是由反射弧完成的,即必须经过反射弧的五个环节,才能完成反射,如缩手反射。

当手的皮肤受到刺激(如针刺)时,皮肤里的感觉神经末梢就将刺激转变成兴奋,这种兴奋沿着传人神经以神经冲动的形式传到中枢神经系统中的某一神经中枢,该神经中枢把传来的神经冲动分析和综合,再产生一种兴奋,这种兴奋沿着传出神经传向手臂上的有关肌肉,引起肌肉的收缩或舒张,产生缩手反射。

【例题1】人在拔牙时,往往需要在相应部位注射局部麻醉药,使其感觉不到疼痛,这是因为麻醉药()

A.阻断了传入神经的兴奋传导           B.抑制神经中枢的兴奋

C.阻断了传出神经的兴奋传导           D.抑制效应器的活动

答案A

二、兴奋在神经纤维上的传导——电信号传导

  1.静息电位的形成:

静息(未受刺激)状态下,膜对不同离子的通透性不同。

一般膜上钾离子通道开放,细胞内的钾离子浓度比细胞外高,很容易顺浓度梯度流向膜外,细胞内的有机负离子多为大分子,不能透出膜外,在膜内形成负电位,膜外形成正电位,直到膜内外电位差的大小能够阻止K+继续外流时,离子移动达到平衡,膜内K+向膜外扩散至维持膜内外动态平衡的水平是形成静息电位的主要离子基础。

        

  2.动作电位的形成—受刺激时兴奋产生

  神经细胞受刺激,膜通透性发生改变,通透性增高,由于膜外Na+浓度高于膜内,Na+大量内流,膜两侧的静息电位急剧减小,直至形成膜内正电位,膜外负电位,阻止Na+继续内流。

3.兴奋的传导

           

①兴奋在神经纤维上的传导方向是由兴奋部位传向未兴奋部位。

②在膜外,兴奋的传导方向与局部电流方向相反,局部电流方向是由未兴奋部位传到兴奋部位。

③在膜内,兴奋的传导方向与局部电流方向相同,都是由兴奋部位流向未兴奋部位。

  已兴奋的神经段与它相邻的未兴奋神经段之间存在电位差,形成局部电流。

  传导过程:

静息电位,刺激~动作电位~电位差~局部电流。

  传导特点:

双向传导。

下图是兴奋时神经细胞膜的电位变化。

   

  4.兴奋在神经纤维上传导的特点

  

(1)生理完整性:

神经传导首先要求神经纤维在结构上和生理功能上都是完整的。

  

(2)绝缘性:

一条神经干包含着许多神经纤维,各条神经纤维上传导的兴奋基本上互不干扰,这称为传导的绝缘性。

  (3)双向性:

刺激神经纤维的任何一点,所产生的冲动均可沿着神经纤维向两侧同时传导,由于传导的双向性,因此在受刺激的整个神经元中可测到动作电位。

  (4)相对不疲劳性:

有人在实验条件下用每秒50一100次的频率电刺激神经9一12h,观察到神经纤维始终保持其传导能力;因此神经纤维与突触相比较,是不容易发生疲劳的。

【例题2】下图表示一段离体神经纤维的S点受到刺激而兴奋时,局部电流和神经兴奋的传导方向(弯箭头表示膜内、外局部电流的流动方向,直箭头表示兴奋传导方向),其中正确的是

答案C

三、兴奋在细胞间传递一突触传递

 突触的常见类型

①从结构上来看:

A(轴突—胞体型):

其模型为

;B(轴突—树突型):

其模型为

②从功能上来看:

突触分为兴奋性突触和抑制性突触。

突触前神经元电信号通过突触传递,影响突触后神经元的活动,使突触后膜发生兴奋的突触称兴奋性突触,使突触后膜发生抑制的突触称抑制性突触。

突触的兴奋或抑制,不仅取决于神经递质的种类,更重要的是取决于其受体的类型。

例题.动物运动时,神经支配同侧肢体屈肌舒张活动和伸肌收缩活动协调进行。

右图表示传入神经纤维的轴突末梢释放兴奋性递质,引起伸肌运动神经元兴奋和屈肌运动神经元抑制的机理。

下列有关叙述正确的是

A.屈肌和伸肌运动神经纤维上均发生膜电位的反转

B.抑制性中间神经元上不能检测到膜电位的变化

C.抑制性中间神经元接受刺激释放抑制性递质

D.完成该反射活动的反射弧由三个神经元构成

答案C

 

      

  

(1)递质传递

  突触小泡释放的递质:

乙酞胆碱、单胺类物质。

递质移动方向:

突触小泡~突触前膜~突触间隙~突触后膜。

传导过程:

轴突~突触小体~突触小泡~突触前膜~突触间隙~突触后膜(下一个神经元),即电信号~化学信号~电信号。

注意:

有些突触前膜释放的神经递质并不一定都是兴奋性的,也有抑制性神经递质,如γ-氨基丁酸,甘氨酸和去甲肾上腺素等。

抑制性神经递质可使Cl-内流,下一神经元细胞膜发生超极化,不能形成兴奋性神经冲动。

  

(2)突触传递的特点:

单向传递。

原因是递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜。

兴奋在突触处传递比在神经纤维上的传导速度要慢。

原因是:

兴奋由突触前膜传至突触后膜,需要经历递质的释放、扩散以及对突触后膜作用的过程。

某些化学药品能阻止兴奋递质与受体结合,使兴奋不能传递到下一神经元,导致反射不能完成。

神经递质的归纳:

递质是神经细胞产生的一种化学信息物质,对有相应受体的神经细胞产生特异性反应(兴奋或抑制)。

(1)供体:

轴突末梢突触小体内的突触小泡。

(2)受体

与轴突相邻的另一个神经元的树突膜或胞体膜上的蛋白质,能识别相应的递质并与之发生特异性结合,从而引起突触后膜发生膜电位变化。

(3)传递:

突触前膜→突触间隙(组织液)→突触后膜。

(4)释放:

其方式为胞吐,该过程的结构基础是依靠生物膜的流动性,递质在该过程中穿过了0层生物膜。

在突触小体中与该过程密切有关的线粒体和高尔基体的含量较多。

(5)作用:

与相应的受体结合,使另一个神经元发生膜电位变化(兴奋或抑制)。

(6)去向:

神经递质发生效应后,就被酶破坏而失活,或被转移走而迅速停止作用,为下次兴奋做好准备。

(7)种类:

常见的递质有①乙酰胆碱;②儿茶酚胺类:

包括去甲肾上腺素、肾上腺素和多巴胺;③5-羟色胺;④氨基酸类递质:

谷氨酸、r-氨基丁酸和甘氨酸。

这些都不是蛋白质。

反射和高级神经活动

 

中枢神经系统包括:

脑,脊髓,

周围神经系统包括:

脑和脊髓所发出的神经

周围神经系统受到中枢神经系统的调控;位于脊髓的低级中枢受脑中的相应的高级中枢的调控.

下丘脑:

内分泌腺活动的调节中枢(血糖平衡.肾上腺激素,性激素,甲状腺激素的分泌),体温调节中枢.水平衡(渗透压感受器)

脑干:

与呼吸中枢和循环中枢有关

小脑:

维持身体平衡的中枢(运动的力量,快慢,方向等)

脊髓:

调节身体运动的低级中枢,(膝跳反射,缩手反射,排尿反射等非条件反射,其中枢在脊髓灰质)

  大脑皮层功能区的划分

      

  躯体运动中枢一位于中央前回,又称“第一运动区”一般支配对侧运动。

  躯体感觉中枢—位于中央后回,一般支配对侧感觉

  言语区

  ①视运动性语言中枢—又称“书写中枢”,位于额中部接近中央前回手部代表区的部位(W区)。

若受损伤,会引起“失写症”,即病人可听懂别人讲话和看懂文字,也会说话,手部运动正常,但失去书写绘图能力。

  ②运动性语言中枢—又称“说话中枢”,位于中央前回底部之前(S区)。

若受损伤,会引起“运动性失语症”,即病人能看懂文字,也能听懂别人讲话,但自己却不会讲话。

  ③听觉性语言中枢—位于颈上回后部(H区)。

若损伤,会引起“听觉性失语症”,即人能讲话、书写,也能看懂文字,但听不懂别人谈话,能听懂别人发音,但不懂其含义,可模仿别人的谈话,但往往是答非所问。

  ④视觉性语言中枢—又称“阅读中枢"(V区)。

若损伤,会引起“失读症”,即病人的视觉无障碍,但看不懂文字含义,变得不能阅读。

语言中枢受到损伤而引起的功能障碍症

W区(书写言语区)

V区(视觉言语区)

H区(听觉言语区)

S区(运动言语区)

失写症

失读症

听觉性失语症

运动性失语症

3.生理或病理现象与神经中枢的关系

生理或病理现象

神经中枢参与(损伤)

考试专心答题时

大脑皮层视觉中枢和言语区的V区、W区(高级中枢),H区和S区不参与

“千手观音”聋哑人学习舞蹈

大脑皮层视觉中枢和言语区的V区,躯体运动中枢

某同学跑步时

大脑皮层、小脑、下丘脑、脑干和脊髓

植物人

大脑皮层损伤、小脑功能退化但下丘脑、脑干、脊髓功能正常

高位截瘫

脊髓受损伤,其他部位正常

例题1.人的中脑边缘多巴胺系统是脑的“奖赏通路”,通过多巴胺兴奋此处的神经元,传递到脑的“奖赏中枢”,可使人体验到欣快感,因而多巴胺被认为是引发“奖赏”的神经递质,下图是神经系统调控多巴胺释放的机制,毒品和某些药物能干扰这种调控机制,使人产生毒品或药物的依赖。

 

(1)释放多巴胺的神经元中,多巴胺储存在内,当多巴胺释放后,可与神经元A上的结合,引发“奖赏中枢”产生欣快感。

(2)多巴胺释放后,在其释放的突触前膜上有回收多巴胺的转运蛋白,该蛋白可以和甲基苯丙胺(冰毒的主要成分)结合,阻碍多巴胺的回收,使突触间隙中的多巴胺;长期使用冰毒,会使神经元A上的多巴胺受体减少,当停止使用冰毒时,生理状态下的多巴胺“奖赏”效应,造成毒品依赖。

(3)释放多巴胺的神经元还受到抑制性神经元的调控,当抑制性神经元兴奋时,其突触前膜可以释放γ-氨基丁酸,γ-氨基丁酸与突触后膜上的受体结合,使Cl—,从而使释放多巴胺的神经元,多巴胺的释放量。

抑制性神经元细胞膜上有吗啡的受体,当人长时间过量使用吗啡时,抑制性神经元的兴奋性减弱,抑制性功能降低,最终使得,“奖赏”效应增强。

停用时,造成药物依赖。

答案.

(1)突触小泡受体

(2)增加减弱

(3)内流受到抑制减少多巴胺释放增加

例题2.(12分)奶牛热应激反应是指奶牛在受到超出自身体温调节能力的高温刺激时引起的一系列异常生理生化反应。

通过对奶牛热应激机理的研究,可采取相应的缓解措施,降低热应激对奶牛产奶量的影响。

(1)当环境温度升高时,分布在奶牛皮肤的温度接受刺激后产生兴奋,沿相关神经传到位于的中枢,最终使汗腺分泌增加、毛细血管舒张,从而散热量,体温保持稳定。

如果环境温度长期维持在28℃以上,奶牛体温将迅速升高从而发生热应激,此时下丘脑分泌生长激素抑制激素作用于,使之分泌

和促甲状腺激素减少,从而下调机体的产热效应。

(2)对于奶牛热应激的研究已经深入到细胞水平。

当细胞受到高温刺激时,会发生热休克反应,诱导热休克蛋白基因转录出,进而合成热休克蛋白,以避免细胞结构被破坏。

上述过程表明生物的性状是共同作用的结果。

答案.(12分)

(1)感受器下丘脑体温调节增加垂体生长激素

(2)mRNA基因和环境

例题3.(16分)研究者发现,小鼠舌头上的某些味觉细胞和小肠上皮细胞表面均存在蛋白C,该蛋白能和脂肪结合。

为研究蛋白C的功能,进行了系列实验。

(1)蛋白C是一种膜蛋白,它在细胞内的上合成,然后在和

中加工。

(2)试验一:

让小鼠舌头接触脂肪,结果发现正常小鼠小肠出现脂肪消化液,而去除蛋白C基因的小鼠分泌的脂肪消化液明显减少。

由此推测,脂肪通过与味觉细胞表面的蛋白C结合,刺激了脂肪味觉,产生兴奋,传到相关中枢,再通过刺激消化腺分泌。

(3)实验二:

分别培养实脸一中两种小鼠的小肠上皮细胞,向培养液中加入脂肪分解物。

与正常小鼠细胞相比,进入去除蛋白C基因的小鼠细胞的脂肪分解物减少,表明小肠上皮细胞表面蛋白C的功能是。

(4)为了证实其他哺乳动物的蛋白C也有相似作用,可行的做法是从该种动物的基因文库中蛋白C基因序列,然后以的小鼠为受体,导入该基因序列,检测发育出的小鼠相关指标的恢复程度。

答案

(1)核糖体 内质网 高尔基体

(2)感受器 传出神经

(3)促进脂肪的分解物的吸收(4)获取/获得 去除蛋白C基因

例题4.(16分)

为研究某种蛇毒阻遏神经递质的机理,研究者进行了如下实验。

(1)该蛇毒主要成分是蛋白质,其基本组成单位是_________。

(2)大鼠的呼吸中枢发出两条传出神经M和N支配膈肌收缩。

麻醉条件下切断N,保留M完整,(如下图),记录两种不同处理下a处传出神经表面和b处膈肌表面的发电频率,实验处理及结果如图所示。

1传出神经M通过神经—肌肉突触支配膈肌收缩,膈肌属于反射弧结构中的_________

2切断N,b点仍可记录到放电频率,原因是_________________________。

不注射蛇毒时,a点的放电频率与b点的放电频率_______________。

这组实验处理作为整个实验的____________。

3注射蛇毒后,a点的放电频率_________,b点无放电,此时直接电刺激膈肌仍可记录到放电频率,推测蛇毒最可能阻遏了M与膈肌间的_________传递。

(3)为进一步确定蛇毒作用的具体位点,研究者用蛇毒处理传出神经—肌肉标本,直至刺激神经不再引起肌肉收缩时,再用乙酰胆碱(兴奋性递质)溶液处理肌肉。

若肌肉收缩,则蛇毒作用于__________,若肌肉不收缩,则蛇毒作用于_____________。

答案.

(1)氨基酸

(2)效应器由传出神经M使b兴奋无明显差异对照组

降低突触(3)突触前膜或突触间隙突触后膜

例题5.(16分) 

人接触辣椒后,往往产生“热辣辣”或“烫口”的感觉,即把辣椒刺激和热刺激产生的感觉等同起来。

在口腔或皮肤的感觉神经末梢中,存在对辣椒素敏感的受体——香草酸受体,它们能被辣椒素或较高温度刺激激活。

请分析回答:

 

(1)吃辣椒后,辣椒素会与       结合,使感受器产生兴奋,该兴奋在神经纤维上以     形式传导。

当兴奋传至    使人产生热痛的感觉,此时如果喝热饮会     (加重,减轻)疼痛。

 

(2)夏季吃辣味火锅时人们会大汗淋漓同时面部发红,原因是在下丘脑参与下汗腺分泌加强,皮肤毛细血管舒张以增加      。

此时人们常采取的应对措施是吹低温空调和喝大量冷饮,在低温刺激下人体产生的肾上腺素和激素X增加;大量饮水,激素Y分泌减少。

激素X和激素Y的分泌均受下丘脑的调节,下图是下丘脑和垂体示意图,激素X的分泌与下丘脑         (A,B)处细胞有关,激素Y的分泌与下丘脑       (A,B)处细胞有关。

以上过程说明,内环境的稳态是       调节的结果。

答案.(16分,每空2分)

(1)香草酸受体局部电流大脑皮层加重

(2)散热BA神经和体液

体液调节

体液调节:

指某些化学物质(如激素、二氧化碳)通过体液的传送,对人和动物体的生理活动所进行的调节。

激素调节是体液调节的主要内容。

一、动物激素的种类和生理作用

性质

激素

体内来源

主要生理作用

氨基酸衍生物

甲状腺激素

甲状腺

促进新陈代谢、生长发育(尤其是神经系统的发育),提高神经系统兴奋性,加速体内物质氧化分解

肾上腺素

去甲肾上腺素

肾上腺髓质

增强心脏活动,使血管收缩,血压上升,促进糖元分解,使血糖升高

生长激素

垂体

促进生长,影响代谢

胰岛素

胰岛(B细胞)

促进血糖合成糖元,加速血糖分解,降低血糖浓度

胰高血糖素

胰岛(A细胞)

加速肝糖元分解,使血糖浓度升高

促甲状腺激素

垂体

维持甲状腺的正常生长发育,促进甲状腺合成和分泌甲状腺激素

促性腺激素

垂体

维持性腺的正常生长发育,促进性腺合成和分泌性激素

促肾上腺皮质激素

垂体

促进肾上腺皮质合成和分泌肾上腺皮质激素

生长抑素

下丘脑

抑制生长激素、胰岛素等多种激素的分泌

抗利尿激素

垂体

促进肾脏对水的重吸收,使尿液浓缩、尿量减少和血压上升

肾上腺皮质激素

肾上腺皮质

控制糖类和无机盐等的代谢,增强机体的防御能力

醛固酮

肾上腺皮质

促进肾脏的远曲小管和集合管对Na+的主动重吸收和对K+的排出,有保Na+排K+的作用

激素

雄性激素

主要是睾丸

分别促进雌雄生殖器官的发育和生殖细胞的形成,激发和维持各自的第二性征;雌性激素还能激发和维持雌性正常的性周期

雌性激素

主要是卵巢

孕激素

卵巢

促使卵植入和乳腺成熟,为泌乳准备条件

垂体具有调节、管理其他内分泌腺的作用,它受下丘脑支配,所以说下丘脑是机体调节内分泌活动的枢纽。

二、激素分泌的调

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