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相似文献
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1.
内分泌腺在维持机体的各项生理过程之间的平衡及机体和环境之间的平衡关系中占有重要地位。在这些关系中Cannon曾给予交感神经-肾上腺髓质系统以特殊的注意,而晚近多数内分泌学者又给予垂体-肾上腺皮质系统以更多的注意。许多实验都已无疑地证明垂体-肾上腺皮质系统在任何形式的“紧张性”刺激作用下发生机能增强的反应,所以这一系统机能的调节问题便引起了广泛的兴趣。本文拟对这一问题的概况作一综合介绍。  相似文献   

2.
松果体于儿童中期可发育至最高峰,普遍在7岁之后开始呈逐渐萎缩,并在成年后逐渐有钙盐沉着。褪黑素主要是由松果体进行合成和分泌所形成,存在较好的昼夜节律性,且通常是通过下丘脑的视交叉上核进行控制,并与环境中的光-暗呈现的周期改变存在密切关联。此外,褪黑素具有极其广泛的生物学作用,且其发挥作用的首站便是与特异性褪黑素受体相关结合,随后经由信号转导系统发挥相应的生物效应。褪黑素受体属于G蛋白耦联受体超家族重要成员之一,其主要是通过百日咳毒素敏感G蛋白的一致性G蛋白通路,减少环腺苷酸的急剧或(和)抑制毛喉菇素刺激的环腺苷酸升高,从而间接影响黑色素活动。下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA轴)是机体在发生应激反应过程中具有一定影响的系统,其所分泌的激素也会表现出昼夜节律性的改变,且此种改变与褪黑素的有关变化呈现出明显的相反性。提示了两者可能存在一定的相关,在机体免疫功能的调控中扮演着不同的角色。本文通过阐述褪黑素和褪黑素受体对HPA轴作用的最新研究进展,旨在明确三者存在的错综复杂的相互作用关系,继而为机体免疫功能调控的一系列疾病研究提供参考依据。  相似文献   

3.
下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴应激反应的中枢控制   总被引:53,自引:0,他引:53  
Yang Q 《生理科学进展》2000,31(3):222-226
应激反应是所有生物对紧张性事件的适应性反应,对生物的存活具有十分重要的意义。应激反应的主要特征是下丘脑-垂体-肾上腺皮质(HPA)轴激活。HPH轴激活的呆区控制十分复杂。海马参与整合感知的信息、解释环境信息的意义及定调行为反应和神经内分泌反应。杏仁核是应激性行为反应以及自主神经和神经内分泌反应的行旅地部位。下丘脑室6 有直接激活HPA轴的作用。负反馈机制、下丘脑局部回路和细胞因子也可能参与了调节H  相似文献   

4.
机体许多生理和病理的活动机理都与细胞膜有密切关系。关于机体的体液调节、神经调节与细胞膜的关系已在上一期文中阐述。本文将叙述细胞膜与炎症、免疫、心肌细胞的节律性同步搏动、器官的组织结构、胚胎发育等的关系;最后谈一谈细胞膜与细胞核的关系,从而一方面认识:细胞膜的结构并不是固定不变的,而是在机体的成长发育过程中,在细胞与外环境不断相互作用过程中发展变化着的;  相似文献   

5.
垂体     
垂体是人体最重要的内分泌腺,又称为脑垂体或脑下垂体。它位于脑的下面,经一个短柄同脑底相连,因而得名。垂体可分为腺垂体和神经垂体两大部分,二者在胚胎发生、组织结构和机能特点上都有明显的区别。腺垂体是一  相似文献   

6.
肝脏是机体内最大的腺体,在机体的生理活动中占有极重要地位,它不仅在各种物质代谢中起着重要作用,而且也是机体主要防御器官之一。因此,研究这一器官的形态结构与机能的关系有着重要意义。对这一机能极为复杂器官的神经支配,早在十九世纪中叶就引起了许多组织学家及神经学家的注意。最初Pfluger(1869)曾以锇酸染色法,用一些哺乳动物肝脏进行过研究,不但观察到了神经纤维及神经节细胞,而且见到神经终末止于  相似文献   

7.
神经营养因子是机体产生的能促进神经元存活、生长、分化的一类多肽或蛋白质分子,其主要功能是促进神经系统的生长发育.最新研究发现,其与免疫系统关系密切,是支气管哮喘发病的重要介质.因此,神经营养因子可能是连接免疫系统和神经系统的一座桥梁.该文介绍神经营养因子在支气管哮喘发病中的重要作用.  相似文献   

8.
五羟色胺(5-hydroxytryptamine,5-HT)又称为血清素(serotonin)广泛存在于机体多种组织。神经系统内的五羟色胺属于单胺类神经递质,与很多生理功能有关,参与对摄食、性行为、神经内分泌、疼痛感知、学习记忆和情绪、睡眠-觉醒等生理过程的调控。新近基于电生理、神经化学、分子生物学和神经药理学研究方法发现,五羟色胺和睡眠觉醒过程特别是觉醒过程密切相关,在促进觉醒、抑制快动眼睡眠方面有重要作用。本文介绍了五羟色胺在睡眠-觉醒周期中作用研究的最新进展。  相似文献   

9.
神经内分泌学是生理学中的一个前沿领域,它的迅猛发展是近二三十年的事。看到当前神经内分泌研究的鼎盛局面,使人不能不想起这个领域中的一项早期发现:迷走神经——垂体后叶反射及其发现人张锡钧教授。  相似文献   

10.
高侃  慕春龙  朱伟云 《微生物学报》2019,59(9):1737-1746
肠道微生物群能够调节宿主肠道稳态,同时参与调节宿主神经系统功能和行为。肠道菌群失调可能导致宿主神经系统功能障碍,从而引发神经退行性疾病。因此,研究微生物在肠?脑轴中发挥的作用及其机制,靶向调控肠道微生物菌群结构和功能,将为神经系统疾病的诊断与治疗提供新的手段。近年来,有关肠道微生物与机体神经系统间的互作研究受到了广泛关注,然而其具体的调控机制还未明晰。因此,本文综述了肠道微生物对宿主神经健康的调节作用,以及肠道微生物与宿主间的互作在调节神经功能、行为的潜力等研究进展,为更好地了解肠道微生物在调控宿主神经系统功能和行为的作用机制提供参考。  相似文献   

11.
纹状体神经通路与运动调控   总被引:1,自引:0,他引:1  
纹状体(striatum)是机体运动中枢的关键组成部分,对机体随意运动、非意识性运动、肌张力、身体姿态、精细运动等调节均发挥重要作用。纹状体功能异常导致运动失调:一类为运动减少,肌张力亢进,如帕金森病;另一类为运动过多,肌张力不足,如舞蹈病。一般认为,纹状体接收大脑运动皮层传来的运动相关信号,经其加工处理后,经丘脑返传回运动皮层,最终由运动皮层发出运动执行信号,经锥体系完成运动。可见,纹状体的运动调控功能有赖于复杂的神经通路系统。本文综述近几年来有关纹状体神经通路与运动调控的研究进展,以期更深入理解纹状体运动调控神经机制及其与临床疾病的关系。  相似文献   

12.
肾素-血管紧张素-醛固酮系统起初被认为是较简单的神经体液调节机制之一。但是,这一想法随着RAAS阻滞剂:肾素阻滞剂、血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)、AT1受体拮抗剂及盐皮质激素受体拮抗剂的深入研究而受到挑战。因此,RAAS的组成、以上药物发挥作用的具体通路及副作用均得到重新定义。在RAAS阻滞剂的应用过程中,机体肾素水平升高,并刺激肾素原受体(即无活性的肾素前体,PRR),进而对机体造成不良影响。同理,在AT1受体拮抗剂的应用过程中,血浆血管紧张素II的水平升高,并与2型血管紧张素II(AT2)受体结合,进而对机体产生有利作用。此外,随着ACEI及ARB的应用,血管紧张素1-7水平升高,其与Mas受体结合,发挥心脏及肾脏保护的作用,还可通过刺激干细胞发挥组织修复作用。  相似文献   

13.
神经内分泌和免疫系统之间的相互调节作用(一)   总被引:13,自引:0,他引:13  
我们一般认为机体各器官、系统的功能都处于神经系统和内分泌系统的调节和控制之下。神经系统和内分泌系统是机体内起主导作用的调节系统。它们密切联系 ,互相配合 ,维持内环境相对稳定。这一传统的观念近年来受到了挑战。新的观点认为 ,免疫系统也是机体内一个重要感受和调节系统。神经内分泌和免疫系统之间的相互作用 ,对机体在不同条件下稳态的维持起有决定性的作用。因此 ,在谈到机体的功能调节时 ,如果不谈免疫系统的作用 ,将是一种缺陷。目前这方面的研究已经发展成为一门独立的边缘学科 :神经免疫调节学、神经免疫内分泌学或神经免疫…  相似文献   

14.
动物的体液调节   总被引:1,自引:0,他引:1  
调节动物体中内环境的稳定主要靠神经调节和体液调节。本文阐述了动物机体的体液调节过程。指出体液调节主要是通过内分泌腺释放激素,并与其它调节机制共同完成对机体生理机能的调节。重点介绍了下丘脑对垂体功能,下丘脑神经内分泌机能和APUD系统的调节。  相似文献   

15.
垂体后叶激素对腺垂体某些激素分泌的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
短门脉是神经垂体与腺垂体联系的桥梁。腺垂体存在加压素(VP)受体。下丘脑—神经垂体束的部分轴突终止在正中隆起,其末梢释放VP和后叶垂体肽类入垂体长门脉中。垂体门脉中含有高浓度的VP和催产素(OT)。VP可促进ACTH释放,OT能刺激CRF活性,间接影响ACTH释放。OT直接作用于腺垂体,特异地促进PRL释放,并具有剂量相关关系。VP对腺垂体也有直接作用,提高血浆PRL浓度。VP可提高假孕或孕酮处理的动物中垂体LH的含量,使LH更易释放。内源性OT参与抑制LHRH释放。  相似文献   

16.
尼罗罗非鱼神经垂体的超微结构研究   总被引:10,自引:0,他引:10  
方展强  何艾文 《动物学报》1990,36(4):352-359
尼罗罗非鱼神经垂体存在A_1、A_2和B型神经分泌纤维,其终端与腺细胞、毛细血管、组织间隔、基板或脑垂体细胞形成直接轴——腺突触联系、间接轴——腺联系和直接轴——脑垂体细胞突触联系,构成下丘脑对脑垂体腺细胞支配的三种联系形式。在神经垂体组织中还存在Ⅰ型和Ⅱ型两种结构和功能不同的脑垂体细胞。  相似文献   

17.
孙丽薇  耿倩  郑国华 《微生物学报》2024,64(5):1364-1377
肠道菌群及其代谢产物在老年神经退行性疾病、胃肠道疾病以及肌肉骨骼系统性疾病的发病与康复中的作用越来越受到关注。肠道菌群及其代谢产物可通过免疫、内分泌和神经系统等多种途径调节大脑神经或肌肉骨骼系统功能;反之,肠道、大脑或肌肉骨骼系统也可通过炎症、代谢或线粒体通路作用于肠道系统,调节肠道菌群微生态,形成肠道菌群与肠-脑、肠-肌、 肠-脑-肌之间的双向信号交流机制,从而影响机体健康。因此,本综述总结了肠道菌群如何通过代谢产物、肠道通透性和免疫-神经通路建立起肠-脑-肌之间的相互联系,为促进大脑神经的可塑性和改善肌肉健康提供新思路。  相似文献   

18.
免疫细胞是接受抗原刺激的感受器,有神经内分泌功能。免疫系统与神经内分泌系统之间的相互作用是机体稳态调节的重要方面。  相似文献   

19.
神经内分泌讲座(四)——神经垂体与腺垂体   总被引:1,自引:0,他引:1  
1垂体的解剖垂体由腺垂体与神经垂体2部分组成。腺垂体来自原始口腔顶部的外胚层凸出的小囊,腺垂体断开后与口腔分开。神经垂体则来自间脑底部的凸出部,通过垂体柄与间脑连接。腺垂体与神经垂体间可见充满胶质的裂隙。垂体位于蝶鞍的垂体窝内,下为蝶窦,上与第3脑室...  相似文献   

20.
神经、内分泌、免疫系统之间的相互作用使胃肠道得以对其吸收的各种食物、遭遇的各种病原体以及在此寄宿的多种微生物作出反应,维持机体的稳态。然而,肠道菌群紊乱可能会通过影响肠神经系统(enteric nervous system, ENS)、肠内分泌细胞和免疫细胞的活动引起或加重疾病的发生和发展。本文将围绕肠道菌群对肠道神经-内分泌-免疫系统的影响及其病理生理意义作一综述。  相似文献   

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