Principaux composants du système endocrinien. Système endocrinien. Quelles sont les différentes hormones ?

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L'organe endocrinien se distingue par le fait qu'il sécrète une substance nécessaire à régulation de l'activité cellulaire certains autres organes, directement dans sang(le terme vient du grec endo – inside et krinein – pour mettre en évidence). De tels organes sont appelés glandes endocrines, et les substances qu'ils sécrètent sont les hormones(du grec hormao – exciter). Chaque hormone affecte le niveau de fonctionnement systèmes spécifiques cellules cibles - augmente généralement temporairement leur activité. Les hormones sont des agents puissants, donc de petites quantités suffisent pour produire un effet spécifique. Les cellules sensibles aux hormones sont équipées de molécules de surface spéciales - des « récepteurs » qui réagissent même à des faibles concentrations les hormones. Une fois que le récepteur entre en contact avec l’hormone, un certain nombre de changements se produisent à l’intérieur de la cellule.

Vous êtes-vous déjà retrouvé à somnoler en cours de chimie et à vous demander ce qui vous concerne ? Votre corps produit le sien substances chimiques et les utilise pour le contrôle certaines fonctions, et le principal système qui coordonne ces produits chimiques est appelé le système endocrinien.

Même si nous pensons rarement au système endocrinien, il affecte presque toutes les cellules, organes et fonctions de notre corps. Système endocrinien joue un rôle dans la régulation de l'humeur, de la croissance et du développement, de la fonction tissulaire, du métabolisme, de la fonction sexuelle et des processus de reproduction.

Organes endocriniens et leurs hormones

Traditionnellement, les systèmes endocrinien et nerveux, avec leurs fonctions régulatrices et intégratrices, étaient considérés comme distincts, mais en parallèle. systèmes existants. Les neurones libèrent leurs messagers chimiques (transmetteurs) dans la fente synaptique pour réguler l'activité des autres neurones. Les cellules endocrines sécrètent leurs messagers chimiques - les hormones - dans le sang, qui les transporte vers toutes les cellules possédant des récepteurs spécifiques (Fig. 67). Certaines substances agissent dans les deux systèmes ; ils peuvent aussi être des hormones(c'est-à-dire les produits glandes endocrines), et médiateurs(produits de certains neurones). Ce double rôle est joué par la noradrénaline, la somatostatine, la vasopressine et l'ocytocine, ainsi que par les neurotransmetteurs diffus. système nerveux l'intestin, comme la cholécystokinine et le polypeptide intestinal vasoactif.

En général, le système endocrinien est responsable des processus corporels qui se produisent lentement, comme la croissance cellulaire. Plus processus rapides, comme la respiration et les mouvements du corps, sont contrôlés par le système nerveux. Mais même si le système nerveux et le système endocrinien sont systèmes séparés, ils travaillent souvent ensemble pour aider bon fonctionnement corps.

Les fondements du système endocrinien sont les hormones et les glandes. En tant que messagers chimiques du corps, les hormones transmettent des informations et des instructions d'un ensemble de cellules à un autre. De nombreuses hormones différentes circulent dans la circulation sanguine, mais chaque type d’hormone est conçu pour affecter uniquement des cellules spécifiques.

Les neurones hypothalamiques produisent de la corticolibérine, qui pénètre dans l'hypophyse antérieure par la circulation porte. Les neurones hypophysaires réagissent en libérant de la corticotropine (ACTH), qui stimule la sécrétion de corticostéroïdes par le cortex surrénalien. Les taux sanguins de corticostéroïdes agissant comme un signal retour, amène l'hypophyse ou le système nerveux central dans son ensemble à poursuivre ou à suspendre ce processus.

Une glande est un groupe de cellules qui produisent et sécrètent ou sécrètent des produits chimiques. Le mica sélectionne et élimine les matières du sang, les traite et libère le fini. Produit chimiqueà utiliser quelque part dans le corps. Certains types de glandes libèrent leurs sécrétions dans des zones spécifiques. Par exemple, les glandes exocrines comme la sueur et glandes salivaires, produisent des écoulements dans la peau ou dans la bouche. D’un autre côté, les glandes endocrines libèrent plus de 20 hormones essentielles directement dans la circulation sanguine, où elles peuvent être transportées vers des cellules situées dans d’autres parties du corps.

Glandes qui composent le système endocrinien sont l'hypophyse avec ses lobes antérieur et postérieur fonctionnant indépendamment, les gonades, la thyroïde et glandes parathyroïdes, l'écorce et moelle glandes surrénales, cellules des îlots du pancréas et cellules sécrétoires qui tapissent tractus intestinal. Les informations les plus importantes sur les glandes endocrines sont données dans le tableau. 4.1.

Les principales glandes qui composent le système endocrinien humain comprennent. Hypothalamus, hypophyse, thyroïde, surrénales, parathyroïdes, glande pinéale, glandes reproductrices, pancréas. L'hypothalamus, un ensemble de cellules spécialisées situées dans la partie centrale inférieure du cerveau, constitue le principal lien entre les systèmes endocrinien et nerveux. Les cellules nerveuses de l'hypothalamus contrôlent l'hypophyse en produisant des produits chimiques qui stimulent ou inhibent sécrétions hormonales de la glande pituitaire.

Même si elle n’est pas plus grosse qu’un pois, l’hypophyse, située à la base du cerveau sous l’hypothalamus, est considérée comme la partie la plus importante du système endocrinien. On l'appelle souvent le « maître de fer » car il produit des hormones qui contrôlent plusieurs autres glandes endocrines.

Système endocrinien

Organe ou tissu Hormone Cellules cibles Effets causés
Glande pituitaire, lobe antérieur Hormone de stimulation de follicule Glandes sexuelles Ovulation, spermatogenèse
Hormone lutéinisante – // – Maturation des ovules et du sperme
Hormone stimulant la thyroïde Thyroïde Sécrétion de thyroxine
Hormone adrénocorticotrope Cortex surrénalien Sécrétion de corticostéroïdes
Hormone de croissance (somatotropine) Foie Sécrétion de somatomédine
Toutes les cellules Synthèse des protéines
Prolactine Glande mammaire Croissance des glandes et sécrétion de lait
Glande pituitaire, lobe postérieur Vasopressine Tubules rénaux Rétention d'eau dans le corps
Artérioles Augmentation de la pression artérielle
L'ocytocine Utérus Réduction
Glandes sexuelles Œstrogène De nombreux organes Développement de caractères sexuels secondaires
Testostérone – // – Effet sur la croissance musculaire, les glandes mammaires
Thyroïde Thyroxine – // – Augmentation du taux métabolique
Glandes parathyroïdes Calcitonine Os Rétention de calcium
Cortex surrénalien De nombreux organes Mobilisation des ressources énergétiques ;
sensibilisation des récepteurs adrénergiques dans les vaisseaux sanguins;
inhibition de la formation d'anticorps et des processus inflammatoires
Aldostérone Reins Rétention de sodium
Médullosurrénale Adrénaline Système cardiovasculaire, peau, muscles, foie et autres organes Activation sympathique
Insuline De nombreux organes Meilleure absorption du glucose par les cellules
Glucagon Foie, muscles Augmentation de la glycémie
Somatostatine Îlots pancréatiques Régulation de la sécrétion d'insuline et de glucagon
La muqueuse intestinale Sécrétine Cellules exocrines du pancréas Sécrétion d'enzymes digestives
Cholécystokinine Vésicule biliaire Élimination de la bile
Polypamide intestinal vasoactif Duodénum Augmentation de la motilité et de la sécrétion ;
augmentation du flux sanguin
Peptide inhibiteur – // – Inhibition de la motilité et de la sécrétion
Somatostatine – // – Même

Traditionnellement, on attribuait également à l’hypophyse le rôle de « glande maîtresse » du système endocrinien. Cependant, de nouvelles données qui les cellules de l'hypophyse antérieure sont elles-mêmes sous le contrôle des neurones hypothalamiques, nous a obligés à reconsidérer ce point de vue. Lobe antérieur contient quelques divers types cellules endocriniennes, dont chacune produit une des hormones hypophysaires et est régulée par des hormones spécifiques. hormones hypothalamiques. L'hypothalamus est relié à l'hypophyse par un petit réseau local vaisseaux sanguins, la dite système porte hypophysaire, qui transporte le sang de la base de l'hypothalamus vers le lobe antérieur de l'hypophyse. Les neurones hypothalamiques libèrent leurs hormones dans le sang de ce réseau, et les cellules correspondantes de l'hypophyse répondent à ces hormones après s'être liées à des récepteurs de surface spécifiques.

La production et la libération d’hormones hypophysaires peuvent être affectées par des facteurs tels que les émotions et les changements de saisons. Pour ce faire, l’hypothalamus fournit à l’hypophyse les informations que le cerveau transmet. La petite glande pituitaire est divisée en deux parties : le lobe antérieur et le lobe postérieur. Le lobe antérieur régule l'activité glande thyroïde, les glandes surrénales et les glandes reproductrices. Le lobe antérieur produit des hormones telles que.

Hormone de croissance, qui stimule la croissance le tissu osseux et d'autres tissus corporels et joue un rôle dans le traitement du corps nutriments et les minéraux prolactine, qui activent la production de lait chez les femmes qui allaitent, la thyrétropine, qui stimule la glande thyroïde à produire l'hormone thyroïdienne corticotropine, qui stimule les glandes surrénales à produire certaines hormones. L’hypophyse libère également des endorphines, des substances chimiques qui agissent sur le système nerveux et réduisent la sensation de douleur.

Toujours identifié six hormones hypothalamiques, affectant sélectivement les cellules de l'hypophyse antérieure. Chacune de ces hormones est un produit d'un groupe spécifique cellules nerveuses situé dans la zone périventriculaire ou médiane hypothalamus(Fig. 9 et ci-dessous Fig. 68). Quatre hormones stimulent la synthèse et la sécrétion d'hormones par les cellules cibles, et deux les inhibent.

Régulation du système endocrinien

De plus, l’hypophyse sécrète des hormones qui signalent les hormones sexuelles. organes reproducteurs. L'hypophyse contrôle également l'ovulation et le cycle menstruel chez la femme. Le lobe postérieur de l'hypophyse sécrète l'hormone antidiurétique, qui aide à contrôler l'équilibre hydrique du corps. Le lobe postérieur produit également de l'ocytocine, qui provoque des contractions utérines chez une femme avec un bébé.

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La glande thyroïde, située à l'avant du bas du cou, a la forme d'un papillon ou d'un papillon et produit les hormones thyroïdiennes thyroxine et triiodothyronine. Ces hormones contrôlent la vitesse à laquelle les cellules brûlent le carburant provenant des aliments pour produire de l'énergie.

Des groupes spécifiques de cellules de l’hypophyse antérieure utilisent des hormones pour contrôler des organes endocriniens spécifiques situés dans différentes zones du corps. Chacun de ces groupes de cellules hypophysaires est sous le contrôle de facteurs stimulants ou inhibiteurs libérés par les neurones hypothalamiques dans la circulation porte pituitaire.

La production et la libération des hormones thyroïdiennes sont contrôlées par la thyrotropine, sécrétée par l'hypophyse. Plus il y a d’hormones thyroïdiennes dans le sang d’une personne, plus les symptômes sont rapides. réactions chimiques dans l'organisme. Pourquoi les hormones thyroïdiennes sont-elles si importantes ? Il y a plusieurs raisons - par exemple, ils aident les enfants et les adolescents à « grandir et à se développer » et aussi à jouer. rôle important dans le développement du cerveau et du système nerveux chez les enfants.

La glande thyroïde est constituée de quatre minuscules glandes qui fonctionnent ensemble comme des parathyroïdes. Ils libèrent hormone parathyroïdienne, qui régule les niveaux de calcium dans le sang à l'aide de la calcitonine, produite dans la glande thyroïde.

ACTH – hormone adrénocorticotrope (corticotropine) ;

CL – corticolibérine ;

LH – hormone lutéinisante ;

LL – lulibérine

SL – somatolibérine ;

TL – hormone de libération de la thyréotropine ;

TSH – hormone stimulant la thyroïde

FL – follibérine ;

La FSH est une hormone folliculo-stimulante.

Parce que ces neurones spécifiques ont un effet puissant sur l'hypophyse, la véritable « glande maîtresse » du système endocrinien doit être considérée comme le cerveau et, en particulier, l’hypothalamus .Le premier lien sert au contrôle hypothalamique du système endocrinien transmission de messagers hormonaux par système de portail glande pituitaire. Les mêmes neurones hypothalamiques peuvent se former dans le cerveau et autres connexionssynaptique. Dans ce cas, leurs produits de sécrétion agissent comme neurotransmetteurs. Par exemple, les neurones somatostatines de la zone périventriculaire et certaines cellules corticales hémisphères cérébraux et l'hippocampe utilisent les mêmes médiateurs, et la somatostatine, produite dans les îlots pancréatiques, agit comme une « hormone locale », régulant la sécrétion d'insuline et de glucagon.

Le corps possède également deux glandes surrénales triangulaires, une au-dessus de chaque rein. Les glandes surrénales sont constituées de deux parties, chacune produisant un ensemble d'hormones et remplissant une fonction différente. Partie externe Le cortex surrénalien produit des hormones appelées corticostéroïdes, qui influencent ou régulent l'équilibre salin et hydrique du corps, la réponse du corps au stress, le métabolisme, le système immunitaire ainsi que le développement et la fonction sexuels. Aussi appelée adrénaline, l'adrénaline augmente pression artérielle Et battement de coeur lorsque le corps est stressé. La glande pinéale, également appelée glande pinéale, est située au milieu du cerveau.

Selon certains scientifiques, les neurotransmetteurs libérés par les neurones peuvent également agir comme hormones locales dans les systèmes nerveux autonome et central. Si tel est le cas, alors les neurones du système nerveux central qui utilisent les émetteurs de cette manière seront quelque peu analogues aux neurones des réseaux locaux qui régulent le flux d'informations au sein de régions individuelles du système nerveux central.

Il libère de la mélatonine, une hormone qui peut aider à réguler le moment où vous dormez la nuit et le moment où vous vous réveillez le matin. Les gonades sont la principale source d’hormones sexuelles. La plupart des gens ne s’en rendent pas compte, mais les garçons comme les filles ont des gonades.

Chez les hommes, les gonades masculines, ou testicules, sont situées dans le scrotum. Ils sécrètent des hormones appelées androgènes, dont la plus importante est la testostérone. Ces hormones indiquent au corps d'un homme quand il est temps d'apporter des changements associés à la puberté, tels que la croissance du pénis et de la taille, l'approfondissement de la voix et la croissance des poils du visage et du pubis. En travaillant avec les hormones de l'hypophyse, la testostérone indique également au corps de l'homme quand il est temps de produire des spermatozoïdes dans les testicules.

Ainsi, l'ensemble du processus par lequel le cerveau fait correspondre les besoins du corps avec ses exigences environnement, il serait plus juste de le considérer comme l'un des fonctions neuroendocrines . Certaines adaptations se produisent dans des zones locales du système nerveux autonome et sont coordonnées par des hormones locales spécifiques, tandis que d'autres sont mises en œuvre à une échelle plus globale à l'aide de substances intermédiaires libérées dans la circulation sanguine.

Les gonades du Dévonien, les ovaires, sont situées dans son bassin, produisent des œufs et sécrètent hormones fémininesœstrogène et progestérone. L'œstrogène est impliqué lorsqu'une fille commence à passer puberté. Pendant la puberté, une fille connaîtra une croissance mammaire, commencera à accumuler de la graisse autour de ses hanches et de ses cuisses et connaîtra une poussée de croissance. L'œstrogène et la progestérone sont également impliqués dans la régulation cycle menstruel filles. Ces hormones jouent également un rôle pendant la grossesse.

Quelles sont les différentes hormones ?

Bien que les glandes endocrines soient les principaux producteurs d'hormones de l'organisme, plusieurs autres organes extérieurs au système endocrinien, tels que le cerveau, le cœur, les poumons, les reins, le foie et la peau, produisent et sécrètent également des hormones. Le pancréas fait également partie du système de sécrétion hormonale de l'organisme, bien qu'il soit également connecté au système digestif car il produit et sécrète des enzymes digestives.

Endocrinologie et homéostasie

Certains concepts fondamentaux de l'endocrinologie traditionnelle sont étroitement liés au concept d'homéostasie. La sécrétion de certaines hormones, comme la thyroxine, est très étroitement régulée. Cependant, les concentrations de la plupart des autres hormones peuvent varier considérablement pour maintenir la constance d'un certain nombre de paramètres physiologiques avec des changements continus dans les besoins immédiats de l'organisme. Par exemple, les taux de sécrétion d’insuline et de glucagon fluctuent considérablement pour maintenir les concentrations de glucose dans le sang dans des limites acceptables. Les modifications des taux d'aldostérone (voir tableau 4.1 ci-dessus) et de vasopressine reflètent la nécessité de maintenir un volume sanguin constant en régulant équilibre eau-sel. Les concentrations d'épinéphrine et de noradrénaline dépendent du degré d'activité générale de l'organisme et peuvent varier selon les différents réseaux vasculaires locaux. Cela leur permet de réguler la force et la fréquence des contractions cardiaques et d’agir de manière sélective sur les vaisseaux sanguins pour assurer le flux sanguin vers des systèmes organiques spécifiques en fonction des besoins.

Nutrition pour la prévention des maladies

Le pancréas produit deux hormones importantes, l'insuline et le glucagon. Ils travaillent ensemble pour maintenir des niveaux stables de glucose ou de sucre dans le sang et maintenir le corps alimenté pour produire et maintenir des réserves d’énergie.

Que fait le système endocrinien ?

Une fois sécrétée, l’hormone passe de glande endocrine, qui le produit par la circulation sanguine dans des cellules conçues pour recevoir son message. Ces cellules sont appelées cellules cibles. Sur le chemin des cellules cibles, des protéines spéciales se lient à certaines hormones. Ces protéines agissent comme des transporteurs qui contrôlent la quantité d’hormones disponibles pour les cellules.

Cependant, laissons de côté la variabilité niveaux hormonaux et considérer les influences neuroendocrines comme un moyen de maintenir " définir des valeurs", déterminant la constance du système

Endocrinologie (de endo..., grec kríno - je sépare, isole et... logie), la science de la structure et de la fonction des glandes sécrétion interne(glandes endocrines), les hormones qu'elles produisent, les modes de formation et leurs effets sur le corps des animaux et des humains. L'écologie clinique étudie les maladies résultant d'un dysfonctionnement des glandes endocrines. E. est associé à de nombreuses branches de la biologie, de la médecine et de la médecine vétérinaire. en particulier avec la physiologie, dont E. a émergé comme une science indépendante, ainsi qu'avec la biochimie, la pharmacologie et la biologie moléculaire. Les progrès réalisés dans l’étude du mécanisme d’action des hormones par l’activation des gènes permettent de définir l’écologie comme la science de la régulation des fonctions fondamentales de l’organisme. L'orientation moderne de la neuroendocrinologie est l'étude de l'interaction du système nerveux et des glandes endocrines dans la régulation des fonctions corporelles.

Les cellules cibles ont des récepteurs qui ne s'accrochent qu'à certaines hormones, et chaque hormone possède son propre récepteur, de sorte que chaque hormone ne communiquera qu'avec des cellules cibles spécifiques qui possèdent des récepteurs pour cette hormone. Lorsque l’hormone atteint sa cellule cible, elle se fixe sur récepteurs spécifiques cellules, et ces combinaisons hormone-récepteur transmettent des instructions chimiques pour travail interne cellules.

Quand les niveaux d’hormones atteignent un certain niveau montant normal, le système endocrinien aide l’organisme à maintenir ce niveau d’hormone dans le sang. Par exemple, si la glande thyroïde sécrète somme exacte hormones thyroïdiennes dans le sang, l'hypophyse détecte niveaux normaux hormones thyroïdiennes dans le sang. L'hypophyse régule alors sa libération de thyrotropine, une hormone qui stimule la glande thyroïde à produire des hormones thyroïdiennes.

L'endocrinologie clinique, en tant que branche de la médecine clinique, étudie les maladies du système endocrinien (leur épidémiologie, étiologie, pathogenèse, tableau clinique, traitement et prévention), ainsi que les modifications des glandes endocrines dans d'autres maladies. Méthodes modernes la recherche permet d'établir les causes de nombreux troubles endocriniens ; ceux-ci comprennent des lésions bactériennes (par exemple, lésions tuberculeuses du cortex surrénalien avec développement d'une insuffisance de leur fonction), virales, traumatiques, vasculaires et autres lésions des glandes endocrines ; important ont des effets psychogènes et facteurs héréditaires. Souvent quand Troubles endocriniens il est difficile de faire la distinction entre les facteurs qui jouent un rôle causal principal dans le développement de la maladie et les conditions qui contribuent à la transition des soi-disant stades préalables vers les stades latents et évidents de la maladie (par exemple, effets mentaux indésirables pendant diabète sucré). Souvent des raisons maladies endocriniennes restent inconnus.

Un autre exemple de ce processus est l’hormone parathyroïdienne, qui augmente les niveaux de calcium dans le sang. Lorsque les niveaux de calcium dans le sang augmentent, les glandes parathyroïdes détectent le changement et réduisent leur sécrétion d'hormone parathyroïdienne. Ce processus d’arrêt est appelé système de rétroaction négative.

Trop ou pas assez d’hormones peuvent nuire à votre corps. Par exemple, si l’hypophyse produit trop de grosse hormone croissance, un adolescent peut devenir excessivement grand. S’il en produit trop peu, l’adolescent peut être inhabituellement petit. Les médecins peuvent souvent traiter les problèmes du système endocrinien en contrôlant la production d’hormones ou en remplaçant certaines hormones par des médicaments.

Les idées sur la pathogenèse des maladies endocriniennes reposent sur l'étude des changements morphologiques dans les glandes correspondantes, leur état fonctionnel et l'état des systèmes qui régulent leurs activités. Il existe des maladies qui surviennent avec un dysfonctionnement des glandes - son augmentation (hyperfonctionnement), sa diminution (hypofonctionnement) et normale, c'est-à-dire situé dans les limites physiologiques, un état de sécrétion (appelés états euhormonaux). Au cours des maladies endocriniennes, on distingue plusieurs étapes : les pré-étapes - les plus étapes préliminaires, dont la reconnaissance n'est possible que sur la base signes indirects; étapes cachées - identifiées à l'aide de tests de diagnostic spéciaux ; évident - avec manifestations typiques. Ainsi, dans le diabète sucré, le stade préliminaire de la maladie est supposé si les deux parents souffrent de diabète sucré et à la naissance gros fruit; stade latent détecté à l’aide d’un test de tolérance au glucose.

Les problèmes endocriniens qui peuvent affecter les adolescents comprennent. Insuffisance surrénalienne. Cette condition survient lorsque les glandes surrénales ne produisent pas quantité suffisante corticostéroïdes. Les symptômes de l'insuffisance surrénalienne peuvent inclure une faiblesse, de la fatigue, des douleurs abdominales, des nausées, une déshydratation et des modifications cutanées. Les médecins traitent l’insuffisance surrénalienne avec des médicaments destinés à remplacer les hormones corticostéroïdes.

Diabète de type 1. Lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline, survient le diabète de type 1. Chez les enfants et les adolescents, le diabète de type 1 est généralement une maladie auto-immune, ce qui signifie que certaines parties système immunitaire L’organisme attaque et détruit les cellules pancréatiques qui produisent l’insuline. Pour contrôler la glycémie et réduire le risque de développer des problèmes de diabète, les enfants et les adolescents atteints de cette maladie ont besoin d’injections régulières d’insuline.

Le principe de base du traitement des maladies endocriniennes est d'atteindre les limites physiologiques dans régulation hormonale les fonctions. En règle générale, la guérison des maladies simples causées par un hyperfonctionnement des glandes peut être obtenue en utilisant produits chimiques, réduisant sélectivement activité accrue glandes, Exposition aux rayons X ou demande Isotopes radioactifs, causant des dommages aux cellules productrices d'hormones, ainsi que traitements chirurgicaux. Pour les maladies des glandes endocrines qui surviennent avec un hypofonctionnement, un état euhormonal est obtenu en utilisant médicaments hormonaux(soi-disant Thérapie de remplacement, par exemple, le traitement du diabète sucré avec de l'insuline) ou des médicaments qui activent la fonction des glandes correspondantes. Grande importance a l’identification de « facteurs de risque », c’est-à-dire les conditions qui contribuent à l'apparition de la maladie. Ainsi, en cas de diabète sucré, ceux-ci incluent une hérédité défavorable, l'obésité et quelques autres. (TSB)

Nodules dans la glande thyroïde

La présence de nodules dans la glande thyroïde (glande thyroïde) ou une augmentation du volume de la glande thyroïde est généralement appelée nodulaire et goitre diffus. Les nodules sont 2 à 4 fois plus susceptibles d'être détectés chez les femmes, avec une prévalence d'environ 20 à 65 %. Morphologiquement, la maladie se manifeste par une augmentation de volume locale ou diffuse (générale). unités structurelles glande thyroïde - follicules, briques originales à partir desquelles est construit le bâtiment de cet organe endocrinien. Les follicules sont des éléments sphériques constitués de cellules le long de la périphérie et d’un « lac » colloïdal interne. Relativement souvent, un changement dans l'état de ces éléments structurels associé à la tension de sa fonction en réponse au besoin du corps en hormones produites par la glande. (A.V. Ouchakov)
Il a été établi que la nodulation dans la glande thyroïde s'accompagne généralement d'une accumulation excessive de cuivre.

Statut élémentaire

· Carences en bore, vanadium, fer, or, potassium, magnésium, manganèse, cuivre, molybdène, sélénium, soufre, phosphore, chrome, zinc

Accumulation excessive de potassium, calcium, cuivre, molybdène, sodium, nickel, fer

Concept de traitement des maladies endocriniennes

· Approches pathogénétiques prenant en compte l'équilibre élémentaire

· Effet via les acides aminés

· Application de brevet formes à base de plantes, contenant un certain nombre d'éléments nécessaires à cas spécifique, grâce à la restauration de l'axe hypothalamo-hypophyso-thyroïdien ; hypothalamus-hypophyso-surrénales-ovaires.

Chaque seconde, de nombreuses réactions se produisent dans le corps, divers processus qui soutiennent la vie humaine se produisent.

Pour les contrôler, il existe un système endocrinien qui couvre tout le corps, tous les organes et systèmes.

Regardons de plus près organes endocriniens et leurs fonctions dans le corps humain.

L'hypothalamus (une partie du cerveau) collecte des informations de partout et les transmet à l'hypophyse qui en découle et qui contrôle toutes les autres glandes endocrines grâce à ses hormones.

L'hypophyse est constituée des lobes antérieur (adénohypophyse) et postérieur (neurohypophyse).

L'hypothalamus produit des hormones qui pénètrent dans l'adénohypophyse (libérines et statines) et la neurohypophyse (ocytocine et ADH).

Les libérines accélèrent la production d'hormones de l'hypophyse antérieure, tandis que les statines la réduisent. Les somatolibérines « forcent » l'hypophyse à produire l'hormone de croissance somatotropine, la prolactinstatine supprime la production de prolactine.

L'hypothalamus et l'hypophyse sont étroitement liés l'un à l'autre, c'est pourquoi ils parlent du système hypothalamo-hypophysaire.

L'adénohypophyse synthétise :

  • hormone de croissance (somatotropine, hormone de croissance) ;
  • hormone stimulant la thyroïde (thyrotropine, TSH);
  • hormones gonadotropes (gonadotrophines);
  • hormone adrénocorticotrope (hormone corticotrope, corticotropine, ACTH) ;
  • lactotropine (prolactine);
  • hormone stimulant les mélanocytes (mélanotropine, MSH).

Les hormones ne sont pas produites dans la neurohypophyse.

Ils proviennent de l'hypothalamus, où ils sont synthétisés :

  • hormone antidiurétique (ADH, vasopressine) ;
  • l'ocytocine.

La structure du système hypothalamo-hypophysaire humain

STG assure la croissance cellulaire grâce aux protéines et à l'eau, la dégradation du glucose (les graisses résultantes reconstituent l'énergie), réduit la concentration de graisses.

ACTH augmente la libération de glucocorticoïdes, libère des graisses.

TSH intensifie la libération d'hormones par la glande thyroïde.

FSH et LH. Les hormones gonadotropes comprennent les hormones folliculo-stimulantes (follitropine, FSH) et lutéinisantes (lutropine, LH). Le premier, chez la femme, est responsable de la libération des œstrogènes ; chez l'homme, il forme des spermatozoïdes et des canaux déférents. Le second affecte la sécrétion de liquide folliculaire, la formation des membranes folliculaires et corps jaune, maturation des cellules germinales, production d'hormones sexuelles ; chez l'homme - sur la spermatogenèse. Les deux hormones stimulent l’ovulation.

Prolactine favorise le développement prostate avec les testicules, la glande mammaire et la sécrétion de lait, le fonctionnement à long terme du corps jaune et sa production de progestérone ; ralentit la synthèse de FSH et de LH.

MSG produit de la mélanine dans la peau et les yeux. Grâce à l'hormone, un excès de graisse ou de glucides se dépose dans le corps, l'excitabilité et la fréquence cardiaque augmentent et la personne éprouve de la peur.

ADH retient les liquides et resserre les vaisseaux sanguins, ce qui entraîne une augmentation de la pression artérielle. La vasopressine augmente la sécrétion hormones tropiques, est responsable de la mémoire.

L'ocytocine– Antagoniste de l’ADH : contracte les parois des organes digestifs, de l’utérus gestant et de la glande mammaire en lactation, favorisant la sécrétion de lait ; aide les hommes à équilibrer les processus eau-sel.

Pituitaire produit de la β-lipotropine et des enképhalines. Les premiers activent la dégradation des graisses, les seconds sont responsables du comportement et de la sensation de douleur.

À Carence en GH une petite taille se développe et son excès conduit au gigantisme.

Le corps pinéal (épiphyse) surplombe le mésencéphale. Sa couleur change en fonction de l'apport sanguin aux vaisseaux.

À partir de la capsule externe, des septa s'étendent dans l'organe, le divisant en lobules.

  • La mélatonine retient la mélanine, supprime la production de gamètes et la formation d'ACTH.
  • La sérotonine régule le comportement, l'activité quotidienne, la motricité système digestif, participe à la thermorégulation, réduit le nombre de cellules germinales.
  • L'adrénoglomérulotropine régule la sécrétion d'aldostérone.

Pour fonctionnement normal glande pinéale, il est important de s'endormir à la tombée de la nuit et de se réveiller à l'aube. La mélanine n'est produite que dans l'obscurité. Sa carence est lourde d'oncologie.

La glande thyroïde produit un certain nombre d’hormones importantes. - le sujet du prochain article.

Comment bien faire un test de prolactine et à quelle heure, lisez.

À certaines maladies ou s'ils sont suspectés, le médecin peut prescrire un test de FSH, LH et prolactine. Sur ce lien, vous apprendrez dans quels cas ces études sont réalisées et comment bien vous préparer au don de sang pour les hormones.

Thyroïde

La glande thyroïde se situe des deux côtés de la trachée et se compose de 2 lobes et d'un isthme. La division de l'organe par septa est incomplète, la glande est donc pseudolobulée. À l'intérieur se trouve une protéine appelée thyroglobuline, dont l'iodation conduit à la formation d'hormones.

Les hormones de cet organe sont divisées en :

  • Contenant de l'iode (triiodothyronine, T3 et thyroxine (tétraiodothyronine, T4));
  • non iodé (calcitonine (thyrocalcitonine)).


Biosynthèse des hormones thyroïdiennes

Les hormones iodées intensifient la synthèse des protéines, la dégradation des graisses et des glucides, l'absorption de l'oxygène, processus énergétiques, le fonctionnement du système nerveux, débit cardiaque et contractions, augmentent la sensibilité des cellules aux catécholamines, transport de substances énergivores, métabolisme électrolytique, excitabilité, développement physique et intellectuel.

La thyrocalcitonine préserve le calcium et le phosphore.

Glandes parathyroïdes

Les glandes parathyroïdes sont intégrées dans le tissu thyroïdien. Leur nombre varie de 2 à 8 : il y a des paires supérieures parathyroïde, une paire de glandes parathyroïdes inférieures et de glandes parathyroïdes accessoires.

L'hormone parathyroïdienne (parathyrine, PTH) - un antagoniste de la calcitonine - avec la vitamine D maintient la constance du calcium, améliore son absorption, ce qui entraîne une augmentation de la concentration de l'ion dans le sang.

Pour maintenir la santé des glandes thyroïde et parathyroïde, vous devez manger des aliments riches en iode : algue, haricots, graisse de poisson– et n’évitez pas le soleil.

Thymus (glande thymus)

Devant, le thymus est adjacent au sternum, derrière - au cœur, sur les côtés - aux poumons.

Les hormones thymus(thymosine, thymaline, thymuline, thymopoïétine, facteurs thymiques) stimulent la spécialisation des lymphocytes, ont un effet opposé à celui de la T4 et similaire à celui de la GH, et suppriment la formation de LH et d'adrénaline.

Le thymus synthétise les prostaglandines qui affectent le métabolisme des graisses et système reproducteur, contraction de l'utérus et des muscles, coagulation du sang.

Le thymus est à nous défenseur principal. Pour le maintenir en bon état, il est nécessaire de renforcer le système immunitaire.

Glandes surrénales

Les glandes surrénales se trouvent à la surface de chaque rein, celle de droite est située en dessous de la gauche. La section fait la distinction entre le cortex externe et la moelle interne.

Les hormones se forment dans le cortex de l'organe :

  • les glucocorticoïdes ;
  • minéralocorticoïdes.

Une petite quantité d'hormones sexuelles se forme également ici.

La moelle est spécialisée dans la sécrétion de catécholamines (adrénaline et noradrénaline).


Glandes surrénales et leurs fonctions

Aldostérone minéralocorticoïde améliore l'absorption du sodium présent dans l'urine couplée à l'excrétion du potassium. C'est ainsi que le corps s'adapte haute température et l'osmose du milieu interne est maintenue.

Représentants des glucocorticoïdes– hydrocortisone (cortisol), corticostérone, désoxycortisone, etc. – favorisent la formation de glucose de manière atypique (à partir de protéines), le dépôt de glycogène dans le foie, la dégradation des protéines, affectent les minéraux et échange d'eau, transformation des graisses, ont des propriétés anti-inflammatoires, améliorent la perception des signaux et mobilisent l'énergie. Les hormones agissent comme des immunosuppresseurs : elles réduisent la phagocytose, la libération de lymphocytes et d'anticorps.

Cortisol déprime l'éducation acide hyaluronique et le collagène, inhibe la division des fibroblastes, réduit la perméabilité vasculaire.

Catécholamines décomposent le glycogène et les graisses, augmentent la glycémie, dilatent les bronches et les pupilles, stimulent le cœur, la performance musculaire, la production de chaleur, resserrent les vaisseaux sanguins, apportent de l'oxygène aux tissus et inhibent les fonctions du système digestif.

Adrénaline stimule la sécrétion de ses hormones par l'adénohypophyse, améliore la perception des stimuli et les performances en situations d'urgence, la noradrénaline augmente les contractions utérines, la résistance vasculaire et la pression.

Si les glandes surrénales produisent peu d’hormones sexuelles, cela se développe maladie du bronze, s'il y en a beaucoup, apparaissent des caractéristiques sexuelles secondaires qui ne sont pas typiques du genre. Un excès de noradrénaline entraîne une hypertension.

Pancréas

Le pancréas est situé au sommet de la cavité abdominale.

Son corps est de forme triangulaire, sa tête est adjacente à intestin grêle, et la queue est en forme de poire.

C'est un orgue sécrétion mixte. Sa partie principale produit une sécrétion externe - jus pancréatique. Les sécrétions endocriniennes sont sécrétées par les îlots de Langerhans.

L'insuline stocke le sucre sous forme de glycogène, réduisant ainsi son taux dans le sang. L'hormone aide à la formation de protéines et de graisses.

Le glucagon décompose les graisses et le glycogène, augmente les contractions myocardiques et la libération d'adrénaline.

Le manque de fonction pancréatique conduit au diabète.

Glandes sexuelles

Les gonades féminines sont les ovaires, les gonades masculines sont les testicules.

Les ovaires sont situés dans la cavité pelvienne, leur surface est rose-blanc, ils sont recouverts d'une rangée d'épithélium.

Les testicules sont situés dans le scrotum ; à l'intérieur d'elles se trouvent des cellules de Leiding qui produisent des hormones sexuelles mâles - des androgènes (testostérone, androstérone, androstènedione, stéroïdes).

Hormones sexuelles féminines - œstrogènes (œstrone, estriol, estradiol, stéroïdes).

Les deux types d’hormones sont produits dans des proportions différentes par les deux sexes.

Les hormones sexuelles sont responsables des fonctions sexuelles, de la puberté, des caractères sexuels secondaires, genre embryon. Les androgènes fournissent de l'agressivité, les œstrogènes - l'apparition cycle mensuel, préparation à l'alimentation.

La progestérone assure l'implantation de l'embryon dans la couche interne de l'utérus, neutralise l'influence des œstrogènes, maintient la grossesse et bloque la formation de prolactine.

Une production insuffisante d'androgènes et d'œstrogènes avant la puberté entraîne un sous-développement des organes génitaux.

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