内容正文:
第3章 体液调节
第2节 激素调节的过程
第1部分:
血糖平衡调节
第2部分:
甲状腺激素分泌调节
第3部分:
激素调节的特点
1
教学目标
1、分析人体的血糖平衡调节、甲状腺激素分级调节,说明激素的反馈调节和分级调节机制的意义。
2、简述激素调节特点,分析激素调节的一般过程。
3、运用激素调节原理分析健康实际问题。
马拉松长跑是赛程超过40km、历时2h以上的极限运动,运动员每小时至少要消耗300g糖类。
血糖可以补充肌肉因运动而消耗的糖类。正常人的血糖含量为3.9 ~ 6.1mmol/L,全身的血量大约为5L。
讨论1:如果仅靠血液中的葡萄糖,运动员能跑多长时间?
问题探讨
问题探讨
约0.7~1.1min(1min左右)
讨论2:长跑过程中大量消耗葡萄糖,会导致血糖含量下降吗?为什么?
可能会略有下降,但不会持续下降,应该在正常范围内波动;运动过程中,因消耗血糖为运动提供能量,血糖含量有所下降,同时机体会随时分解储能物质转化成葡萄糖补充消耗,维持血糖的相对稳定。
一激素调节的实例 :(一) 血糖平衡的调节
1.血糖的含义:
血液中的糖称为血糖,主要是葡萄糖。
2.血糖浓度
正常人空腹时
3.9~6.1mmol/L
3.血糖的来源和去路
血糖
(3.9~6.1mmol/L)
食物中的糖类
(主要来源)
肝糖原
(空腹时重要来源)
脂肪等非糖物质
消化、吸收
分解
转化
CO2+H2O+能量
(主要去路)
氧化分解
合成
肝糖原、肌糖原
甘油三酯
转化
血糖平衡的调节,也就是调节血糖的来源和去向,使其处于平衡状态。
学习任务
4
胰岛A、B细胞以及它们分泌的激素
十二指肠
胰腺
散布着胰岛
胰岛B细胞
(分泌胰岛素)
胰岛A细胞
(分泌胰高血糖岛素)
5
4.参与血糖调节的激素
胰岛素
分泌部位
作用
胰岛B细胞
促进
抑制
血糖进入肝、肌肉并合成糖原
血糖进入脂肪组织细胞转变为甘油三酯
血糖进入组织细胞氧化分解
非糖物质转化为葡萄糖
肝糖原分解
降低血糖浓度
加速细胞摄取利用和储存葡萄糖
胰
高血糖素
分泌部位
作用
胰岛A细胞
非糖物质转变成糖
促进
肝糖原分解成葡萄糖进入血液
升高血糖浓度
糖皮质激素、肾上腺素、甲状腺激素等通过调节有机物的代谢或影响胰岛素的分泌和作用,直接或间接地提高血糖浓度。胰岛素是唯一能够降低血糖浓度的激素。
6
胰岛B细胞
胰岛素
胰岛A细胞
胰高血糖素
促进
抑制
促进
血糖降低
血糖升高
5.血糖调节过程
(激素调节)
7
胰岛B细胞
分泌胰岛素
胰岛A细胞
分泌胰高血糖素
血糖
水平升高
血糖
水平降低
血糖
水平高
血糖
水平低
(+)
(+)
(+)
(+)
(—)
在一个系统中,系统本身工作的效果,反过来又作为信息调节该系统的工作,这种调节方式叫做反馈调节。反馈调节对于机体维持稳态具有重要意义。
(—)
(1)负反馈:偏离后纠正回归到静息水平,在生物体中更常见,如体温调节、血糖调节。
静息水平
感受器
效应器
偏离
回归到
静息水平
A
B
(+)
(-)
传入神经
脊髓
传出神经
膀胱壁
逼尿肌
大脑皮层
尿液
体外
排出
尿道上的
感受器
刺激
膀胱壁的
感受器
刺激
尿液
传入神经
排尿过程中的反馈调节:
10
(2)正反馈:加强并偏离静息水平,如血液凝固、排尿排便、胎儿分娩等。
静息水平
感受器
效应器
偏离
进一步偏离静息水平
A
B
(+)
(+)
血 糖 浓 度 升 高
血 糖 浓 度 降 低
↑胰岛素
分泌
胰高
血糖素↑
分泌
肾上腺素↑
分泌
(+)
胰岛B细胞
(+)
胰岛A细胞
(+)
肾上腺髓质
(+)
下丘脑
(+)
(+)
神经-体液调节
(+)
下丘脑
(+)
(-)
①血糖调节方式:
血糖调节中枢:
②胰岛A细胞上的受体:
③胰岛B细胞上的受体:
神经—液调节,主要是体液调节
下丘脑
神经递质、血糖、胰岛素分子
神经递质、血糖、胰高血糖素分子
低血糖和高血糖
正常血糖浓度:空腹血糖浓度3.9~6.1mmol/L
低血糖:空腹血糖浓度低于2.8mmol/L
出现饥饿、乏力、头晕等,严重可出现昏迷和死亡
高血糖:空腹血糖浓度高于7.2 mmol/L
空腹血糖浓度大于8.9 mmol/L时出现尿糖
长期血糖偏高会出现多种糖尿病并发症
与社会联系
14
与社会联系
糖尿病
外在表现
多饮、多尿、多食
症状
高血糖、尿糖,可导致多种器官功能损害
类型
1型、2型
1型
是由胰岛功能减退、分泌胰岛素减少所致,通常在青少年时期发病
2型
尿糖原因
a.一次性摄入的糖太多
c.肾