뇌의 뇌하수체는 무엇이며이 관은 어떤 기능을합니까?

1. 어느 부서가 신체인가 2. 뇌하수체의 활동 3. 활동 중단

인간의 발달과 성장, 생식 기능, 전체 유기체의 기능에 대한 화학적 조절, 감정과 정신 활동은 체내에 분산 된 내분비선과 내분비 세포로 구성된 내분비 계에 의해 제공됩니다.

이 부서는 인체의 성장, 신진 대사 및 생식 기능을 담당합니다. 일반적으로 성인에서 뇌하수체의 무게는 0.5-0.7 g이며 신생아에서는 0.15 g이며 10 세에서 약간 증가합니다 (0.3까지). 주요 성장은 사춘기입니다. 뇌하수체의 최대 크기는 보통 15 * 10 * 6mm입니다.

20 세기가 시작될 때까지 뇌하수체가 인간의 외모를 담당하는 것으로 널리 알려져있었습니다. 의사가 인간 뇌하수체를 개로 이식하는 M. Bulgakov의 "개 심장"이라는 실험이 탄생했습니다.

시체는 어떤 부서로 구성되어 있습니까?

인간 두뇌의 뇌하수체 선은 2 개의 로브로 이루어져 있지만 중간 부분도 잘 발달하지 못합니다.

뇌하수체 전엽 (adenohypophysis)은 가장 크며 혈관을 관통하고 선 세포로 구성됩니다. 이 부분의 혈액 공급은 뇌하수체 상부 동맥의 도움으로 수행됩니다.

Adenohypophysis는 두 부분으로 구성되어 있습니다 :

  • 전방 (말단)은 뇌하수체 포사 (pituitary fossa) 안에 위치한다;
  • 두 번째의 해부학은 울퉁 불퉁한 상피 가닥으로 올라가 시상 하부의 깔대기에 연결됩니다.

뇌하수체의 후엽 (neurohypophysis)은 전방보다 2 배 이하입니다. 뇌하수체 하부 동맥, 즉 자엽의 혈액 공급을 희생 시키지만, 그 사이에는 모세 혈관 네트워크가 있습니다.

혈액 유출은 정맥 시스템으로 인해 발생합니다. 정맥 시스템은 경막의 동굴 및 해면 동굴과 소통합니다 (소위 정맥 콜렉터).

글 랜드는 교감 신경 줄기에서 나오는 신경절 이후의 교감 신경 섬유에 의해 신경이된다. 선 뇌척수이에 영향을 미치는 충동 - 선세포의 분비와 혈관 활동.

신경 섬유는 경동맥을 따라 이동하고, 경동맥 신경총을 통과하여 뇌하수체 동맥과 함께 뇌하수체 조직에 들어가며, 대부분 뇌척수 절증에 이릅니다.

뇌하수체의 발달은 두 엽의 상호 독립적 인 발달을 제안합니다. 선천적 인 뇌척수 형성은 제 1 심한 구강에서 형성되고 뇌 하극은 제 3 뇌실 밑에서 돌출합니다.

두 가지 주요 부분 사이에 위치한 뇌하수체의 중간 부분 (중간)은 좁고 명확하지 않은 얇은 판입니다.

일부 저자들은 인간 뇌하수체가 뇌척수강 내로 들어가고 인체에서 그 비율이 초보적인 형태를 가지며 동물의 유기체에서만 매우 중요하기 때문에 그것과 함께 고려해야한다고 생각합니다.

모든 부서는 해부학이 다르다는 사실에도 불구하고 밀접하게 통합되어 있으며 조직학 만 미시적 수준에서 차이를 나타낼 수 있습니다.

뇌하수체 활동

뇌하수체의 기능을 특정 기관의 각 부분과 관련하여 고려하는 것이 합리적입니다. 각 부분은 특정 물질의 생산을 담당합니다.

뇌하수체 전엽은 일반적으로 6 개의 호르몬 생산에 관여합니다.

  1. Somatotropic (somatotropin) - 사람의 성장, 성장 및 신진 대사에 영향을줍니다. 그의 혈액 중 가장 높은 농도는 자궁 내 발달의 4-6 개월에 관찰됩니다. 기준선은 유아에서는 최대이고 노년에서는 최소입니다.
  2. 부 신피질 자극 호르몬 (부 신피질 자극 호르몬) - 부신 피질에 영향을 미치고, 기능을 활성화 시키며, 글루코 코르티코이드 (코티솔, 코티존, 코르티 코스 테론)의 합성에 참여합니다.
  3. Thyrotropic (TSH) - 갑상선 기능 덕분에 thyroxin (T4), triiodothyronine (T3)의 생합성이 일어나고 단백질, 핵산, 인지질의 합성이 증가합니다. 지속적으로 생산되었습니다.
  4. 난 모근 자극은 여성의 난소 및 남성의 난포 형성 및 정자 형성을 담당합니다.
  5. 황체 형성은 남성에서 테스토스테론을 합성하고, 여성에서는 프로제스테론과 에스트로겐의 분비를 조절하고 황체의 생산에 영향을 미치며 배란 과정을 조절합니다.
  6. Lactotropic (prolactin)은 수유 중에 우유 생산을 촉진합니다.

따라서 내분비선 인 뇌하수체는 다른 내분비선을 조절합니다 : 성, 갑상선 및 부신 땀샘.

뇌하수체의 후엽은 시상 하부에서 생성되는 호르몬 인 바소프레신과 옥시토신을 축적합니다. 옥시토신이 없다면 장내, 방광과 담낭, 자궁 (유즙 분비 기관), 유선 세포가 산후 기간에 우유를 생산할 수 있도록 내부 기관의 평활근을 줄일 수는 없습니다.

스위스 과학자들은 자폐증과 사회 공포증 환자의 행동에 옥시토신 효과를 연구했습니다. 그것이 밝혀 졌을 때, 호르몬은 인간의 두려움과 불신을 야기하는 활동이 두뇌에서 편도의 기능을 감소시킬 수 있습니다.

항 이뇨 호르몬 인 바소프레신 ​​(Vasopressin)은 신체의 수위를 조절하고 소변 농도를 증가 시키며 신장관에서 부피를 감소시킵니다.

혼란

생물체의 경우,과 기능 부전 및 hypophysis 기능 저하가 발생할 때 부작용이 존재합니다.

너무 많은 양의 전 안부 호르몬을 생산하면 선종이 생깁니다. 이 질병은 호르몬을 생산하는 세포가 뇌하수체의 조절에 순종하지 않고 자율적으로 행동하기 시작할 때 발생합니다. 어떤 물질의 양이 증가하는지에 따라 특정 종양이 발생합니다 (prolactinoma, corticotropinoma, thyrotropinoma, somatotropinoma 등).

불충분 한 물질 생산으로 심각한 질병이 생깁니다. 우리는 주요 것들을 나열합니다.

  1. 뇌하수체 나체 (짧은 신장, 왜소증)는 성 호르몬의 결핍과 함께 ​​소아 트로 포르틴의 소량 생산으로 인한 것입니다.
  2. Sheehan 증후군은 중증 근무 중 뇌하수체 경색의 결과로 발생합니다. 괴사 성 및 파괴성 땀샘이 내분비 땀샘을 알릴 수 없기 때문에 모든 유형의 호르몬이 완전히 부족할 수 있습니다. 이 경우 뇌하수체의 기능이 불충분하다고합니다.
  3. Symmons 증후군은 또한 Sheehan 증후군에서와 마찬가지로 뇌하수체 결핍이지만 부상, 뇌 감염 또는 혈관 질환으로 인해 발생합니다.
  4. 당뇨병 성 위장은 바소프레신 ​​결핍에 반응하여 발생합니다. 원인은 종양, 감염, 상해, 알코올 중독으로 인해 선천적이거나 획득 될 수 있습니다. 그러한 질환은 치료가 없을 경우 빠른 혼수 상태와 사망을 위협합니다.

뇌하수체는 완두콩 크기의 작은 부분이지만, 해부학 및 활동은 복잡합니다. 그것은 내분비 계의 주된 부분 인 뇌하수체 (뇌하수체라고도 함)입니다. 다른 내분비선의 작용은 뇌하수체에 종속됩니다. 터키어 안장에있어 손상으로부터 보호합니다. 뇌하수체의 구조는 여러 기능을합니다. 두 개의 엽 (葉)은 자립적으로 발달하여 혈액 공급이 다르며 서로 다른 병렬 작업을 수행합니다. 그러나 조직학 만이 세포 수준에서 이러한 영역의 차이점을 볼 수 있습니다.

뇌하수체 뇌

뇌하수체 : 구조, 일 및 기능

뇌하수체는 뇌간의 일부이며 뇌하수체 전립선 (adenohypophysis), 중간 중간 및 후엽 (neurohypophysis)이라고 불리는 전립선 (anterior, glandular) 엽 (叶)의 3 개의 로브로 구성됩니다.

뇌하수체는 둥근 모양이며 무게는 0.5-0.6g입니다. 작은 크기에도 불구하고 뇌하수체는 내분비선 중에서 특별한 자리를 차지합니다. 그것의 호르몬의 전체 시리즈가 다른 땀샘 (그림 1)의 활동을 규제하기 때문에 그것은 "땀샘의 선", 전도체의 땀샘이라고,

뇌하수체 기능

  • 다른 내분비 땀샘 (갑상선, 생식기, 부신 땀샘)의 기능 조절
  • 기관의 성장과 성숙의 조절
  • 다양한 기관 (신장, 유선, 자궁 등)의 기능을 조정합니다.

뇌하수체에 의존하는 활동을하는 땀샘은 뇌하수체에 의존합니다. 뇌하수체의 직접적인 영향을받지 않는 다른 내분비선은 뇌하수체에 독립적입니다 (표 1).

표 1. 내분비샘

뇌하수체 의존성

저산소증

갑상선 (갑상선 여포)

갑상선 칼시토닌 분비 갑상선 세포

췌장 섬 장치

뇌하수체 전엽, 뇌하수체 전엽

뇌하수체의 전엽은 호르몬을 분비하는 선세포로 이루어져 있습니다. 전엽의 모든 호르몬은 단백질 물질입니다.

성장 호르몬 (성장 호르몬)은 뇌하수체에서 생산되는 단백질로 신체의 성장을 자극하고 단백질, 지방, 탄수화물의 대사 조절에 적극적으로 관여합니다. 성장 호르몬의 구조는 종의 특이성을 가지고 있습니다. 혈액에 여러 가지 이성체가 있으며, 그 중 주요 아미노산은 191 개의 아미노산을 포함합니다.

성장 호르몬 (성장 호르몬) 또는 성장 호르몬은 245 아미노산 잔기를 포함하는 폴리펩티드 사슬로 구성됩니다. 그것은 장기와 조직에서 단백질의 합성과 어린이의 뼈 조직의 성장을 자극합니다. 이 호르몬은 종 특이성이 잘 표현되어 있습니다. 소와 돼지의 뇌하수체에서 얻은 준비물은 원숭이와 인간의 성장에 거의 영향을 미치지 않습니다.

STG는 탄수화물과 지방 대사를 변화시킵니다 : 조직에서 탄수화물의 산화를 억제합니다. 혈액에서 지방산 양의 증가와 함께 디포에서 지방의 동원과 활용을 일으킨다. 또한 호르몬은 단백질 합성을 활성화시켜 모든 장기와 조직의 질량을 증가시킵니다.

도 4 1. 시스템 "시상 하부 - 뇌하수체 - 말초 표적 기관"왼쪽의 뇌하수체에서는 전엽이, 오른쪽에 후엽이 있습니다. MK - 멜라노 코르 틴

GH는 유기체의 수명 내내 지속적으로 분비됩니다. 그것의 분비는 시상 하부에 의해 조절됩니다.

어린 아이들에서는 성장 호르몬의 결핍으로 인한 변화가 뇌하수체 왜소증의 발달로 이어진다. 남자는 왜소하게 남아. 그런 사람들의 몸 모양은 상대적으로 비례하지만 손발은 작고 손가락은 얇으며 골격 골화가 지연되고 생식기가 미달됩니다. 이 질환이있는 남성에서는 발기 부전이 나타나고 여성에서는 불임이 나타납니다. 뇌하수체 왜소증을 가진 지성은 위반되지 않습니다.

어린 시절 성장 호르몬의 과도한 분비로 거만증이 발생합니다. 사람의 신장은 240-250 cm에 도달 할 수 있으며 체중은 150 kg 이상입니다., 손가락과 발가락, 손과 발, 코 : 성장 호르몬의 과잉 생산은 성인에서 발생하는 경우, 전체 몸의 성장이 완료되었습니다로 증가하지만, 여전히 성장 할 수있는 연골 조직을 유지 신체의 그 부분의 크기를 증가하지 않습니다, 아래턱, 혀. 이 질환은 말단 비대증이라고합니다. 말단 비대증의 원인은 가장 흔히 뇌하수체 전엽의 종양입니다.

폴리 펩타이드 및 탄수화물로 구성되어 갑상선 자극 호르몬 (TSH)은 갑상선의 활동을 활성화합니다. 그것의 결핍은 갑상선의 위축을 가져온다. 티록신과 트리 요오 도티 로닌 - TSH의 작용 기전은 갑상선 세포 RNA의 합성 혈류로의 호르몬을 형성하는, 분리 및 화합물의 분리에 필요한 효소를 구성하는 상을 자극하는 것이다.

TSH는 지속적으로 소량 방출됩니다. 이 호르몬의 생성은 피드백 메커니즘에 의해 시상 하부에 의해 조절됩니다.

시체가 냉각되면 TSH 분비가 증가하고 갑상선 호르몬의 형성이 증가하여 열 생산이 증가합니다. 유기체가 반복적으로 냉각되면, 조건 반사의 출현으로 인해 냉각 이전의 신호의 작용에도 TSH 분비의 자극이 발생합니다. 결과적으로, 대뇌 피질은 갑상선 자극 호르몬의 분비에 영향을 미칠 수 있으며 궁극적으로 감기에 대한 신체의 지구력을 훈련함으로써 증가합니다.

부 신피질 자극 호르몬 (Adrenocorticotropic hormone, ACTH)은 부신 피질을 자극합니다. 그것은 39 아미노산 잔기를 포함하는 폴리펩티드 사슬로 구성된다. ACTH를 체내에 도입하면 부신 피질이 급격히 증가합니다.

뇌하수체 및 부신 위축의 제거는 그들에 의해 분비되는 호르몬의 양의 진행성 저하를 수반한다. 그러므로이 신피질 향상된 기능 및 감소 된 관찰되는 본문 같은 질환을 동반 향상 또는 ACTH를 분비 샘 뇌하수체 세포의 기능을 감소하는 것이 명백하다. 부 신피질 자극 호르몬의 작용 지속 시간이 낮고, 주식은 1 시간 정도이다. 이는 부 신피질 자극 호르몬의 합성과 분비가 매우 빠르게 변경할 수 있음을 나타냅니다.

인체에 긴장 (스트레스) 상태를 일으키고 신체의 예비 용량을 동원해야하는 상황에서는 ACTH의 합성과 분비가 매우 빠르게 증가하며 부신 피의 활성화가 동반됩니다. 무기질 코르티코이드 - ACTH의 작용 기전은 부신 피질의 셀에 축적하는 것이, 낮은 정도 호르몬, 스테로이드 주로 형성하고, 제공하는 효소의 합성을 자극한다.

성선 자극 호르몬 (THG) - 난포 자극 (FSH)과 황체 화 (LH) -는 뇌하수체 전엽의 세포에서 생성됩니다.

FSH는 탄수화물과 단백질로 구성됩니다. 여성의 몸에서는 난소의 발달과 기능을 조절하고 난포의 성장을 자극하며 막의 형성은 난포액의 분비를 유발합니다. 그러나 난포의 완전한 성숙을 위해서는 황체 형성 호르몬의 존재가 필요합니다. 남성의 FSH는 정관의 발전에 기여하고 정자 형성을 유발합니다.

LH는 FSH뿐만 아니라 gl과 co proteid입니다. 여성의 몸에서는 배란 전에 배젖의 성장과 여성 호르몬의 분비를 자극하여 배란을 유발하고 황체 형성을 유발합니다. 남성의 몸에서는 LH가 고환에 작용하여 남성 호르몬 생성을 촉진합니다.

인간에서의 THG 생산은 정신적 경험에 영향을 미칩니다. 따라서 제 2 차 세계 대전 중 폭격기 공습으로 생식선 자극 호르몬 방출이 급격히 중단되었고 생리주기가 중단되었습니다.

뇌하수체 전엽 화학 구조 폴리펩티드 우유의 분리를 촉진 황체는 분비를 자극하는 유지 인 luteotrophic 호르몬 (LTG) 또는 프로락틴을 생성한다. 프로락틴 분비는 출산 후 증가하고, 이것은 젖 분비로 이어진다 - 우유의 분리.

prolactin 분비의 자극은 시상 하부의 반사 신경에 의해 수행됩니다. 반사는 유선의 수용체가 자극을받을 때 발생합니다 (빨기 도중). 이것은 뇌하수체의 기능에 영향을주는 시상 하부의 핵의 자극으로 이어집니다. 그러나, FSH 및 LH의 분비의 조절 대조적으로, 시상 하부 자극하지 않으며, prolaktintormozyaschy 인자 (prolaktinostatin)을 강조 프로락틴 분비를 억제한다. prolactin 분비의 반사 자극은 prolactinostatin의 생성을 감소시킴으로써 수행됩니다. 한편 FSH와 LGG의 분비와 다른 한편으로는 프로락틴과의 상호 관계가 있습니다. 첫 번째 두 호르몬의 분비 증가는 분비를 억제하며 그 반대도 마찬가지입니다.

뇌하수체 중간 엽

뇌하수체의 중간 엽은 호르몬 인터 메딘 (intermedin) 또는 멜라닌 세포 자극 (melanocytostimulating)을 분비합니다. 그것은 안료 세포에서 멜라닌의 분포를 촉진합니다. 그것은 22 개의 아미노산으로 이루어져 있습니다. 성분 분자에는 ACTH 분자의 일부와 완전히 일치하는 13 개의 아미노산 세그먼트가 있습니다. 여기에서 색소 침착을 향상시키는 두 가지 호르몬의 일반적인 특성이 분명합니다. 피부의 색소 침착 (Addison 's disease)이 동반되는 부신 전립선 암의 경우, 색의 변화는 많은 양으로 분비되는 두 개의 호르몬에 의해 동시에 발생한다고 믿어집니다. 임신 중 혈중 intermedin 함량이 증가한 것으로 나타났습니다. 얼굴과 같은 피부 표면의 특정 부위에 색소 침착이 증가합니다.

뇌하수체의 후엽 (posterior lobe), 그 기능

뇌하수체의 후엽 (neurohypophysis)은 glial 세포를 닮은 세포들, 소위 pituicites들로 구성되어 있습니다. 이 세포들은 뇌하수체 줄기를 통과하고 시상 하부 뉴런의 과정 인 신경 섬유에 의해 조절됩니다. neurohypophysis는 호르몬을 생산하지 않습니다. 두 뇌하수체 후엽 호르몬 - 바소프레신 ​​(또는 이뇨 - ADH)과 옥시토신 - neurosecretion 의해 혈류로 분비하거나 (도 신경교에 증착 후엽에 이송되는 전방 시상 (supraoptic 및 뇌실 핵) 및 이들 세포의 축삭 세포에서 생성된다. 2).

도 4 2. 시상 하부 - 뇌하수체 관

뇌하수체의 후엽 이러한 신경 축삭에서 수송차 supraoptic (핵 supraopticus) 및 뇌실 (N. Paraventricularis) 시상 핵 옥시토신와 ADH의 신경 세포체에서 합성하는 단계 혈액으로부터 입력

그들의 화학 구조에있는 두 가지 호르몬은 8 개의 아미노산으로 구성된 폴리 펩타이드를 나타내며 그 중 6 개는 동일하고 다른 2 개는 다릅니다. 이 아미노산의 차이는 바소프레신과 옥시토신의 생물학적 작용이 동일하지 않다.

바소프레신 ​​(Vasopressin, ADH)은 평활근의 감소와 항 이뇨 효과를 일으키며, 소변 양의 감소를 나타냅니다. 세동맥의 평활근에 영향을 미치는 바소프레신은 혈관 확장을 일으켜 혈압을 상승시킵니다. 그것은 tubule과 신장의 모세 혈관에서 혈액으로의 재 흡수의 강도를 증가시켜 이뇨제의 감소를 가져옵니다.

혈액 이뇨에서 바소프레신 ​​양을 줄이면 하루 10-20 리터로 증가합니다. 이 질환은 당뇨병 성 요붕증 (diabetes incipidus, diabetes incipidus)이라고합니다. 바소프레신의 항 이뇨 효과는 히알루로니다 효소 효소의 합성 자극 때문입니다. 세관의 상피 세포와 세관 모세 혈관에는 히알루 론산이 들어있어이 튜브에서 물이 혈류로 들어 가지 않도록합니다. Hyaluronidase는 hyaluronic acid를 분해하여 물의 길을 확보하고 세관의 벽을 만들고 수집 덕트를 투과시킵니다. 세포 외 경로 외에도 ADH는 수로 채널 인 단백질 활성제의 멤브레인에 활성화 및 삽입하여 물의 세포 내 전달을 촉진합니다.

옥시토신은 자궁의 평활근에 선택적으로 영향을 주며 유방 땀샘에서 분비되는 우유를 자극합니다. 옥시토신의 영향하에있는 우유의 분리는 유선의 사전 분비가 prolactin에 의해 자극되었을 때에 만 수행 될 수 있습니다. 강한 자궁 수축을 일으킴으로써 옥시토신은 일반적인 과정에 관여합니다. 임신 한 암컷 동물에서 뇌하수체를 제거하면 출산이 어렵고 연장됩니다.

ADH의 할당은 반사적으로 수행됩니다. 삼투압의 증가 (또는 체액의 감소)에 따라 osmoreceptor (또는 volume receptors)가 자극을 받아 정보가 시상 하부의 핵에 유입되어 ADH의 분비를 자극하고 신경 차관 양에서의 방출을 자극합니다. 옥시토신의 방출은 또한 반사적입니다. 촉각 자극 동안 모유 수유 또는 외부 생식기에서 발생하는 젖꼭지로부터의 자극은 뇌하수체 세포에 의한 옥시토신 분비를 유발합니다.

Hypophysis

콜리어 백과 사전. - 열린 사회. 2000 년

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위치

뇌하수체는 두개골의 쐐기 모양 뼈의 터키 안장의 뇌하수체 바닥에있는 뇌의 바닥에 있습니다. 터키 안장은 두뇌의 경질 막 (dura mater of a brain)의 과정으로 덮여 있습니다. 안장의 횡격막은 뇌하수체가 뇌간의 시상 하부의 깔대기에 연결되는 구멍이 중앙에 있습니다. 뇌하수체를 통과하는 뇌는 제 3 뇌실의 아래쪽 벽에 위치한 회색 마운드와 관련이 있습니다. 뇌하수체의 측면에는 해면 정맥동이 있습니다.

뇌하수체의 크기는 매우 개별적입니다 : 전후방 / 시상면 크기는 5 ~ 13 mm, 상 하 / 코로나 크기는 6 ~ 8 mm, 가로 / 축 / 가로 크기는 3 ~ 5 mm이며 뇌하수체는 0.5 g입니다.

구조

뇌하수체 선은 서로 다른 기원과 구조의 두 개의 큰 엽 (葉 腺)로 이루어져 있습니다 : 전방 adenohypophysis (기관의 질량의 70 ~ 80 %를 구성) 및 후부 neurohypophysis. 뇌하수체는 시상 하부의 신경 분비 핵과 함께 시상 하부 뇌하수체 시스템을 형성하여 말초 내분비선의 활동을 조절합니다.

전엽 (adenohypophysis)

뇌하수체 전엽 (전두엽) 또는 뇌척수 밑창 (adenohypophysiss)은 여러 가지 유형의 선상 내분비 세포로 구성되며 각 세포는 일반적으로 호르몬 중 하나를 분비합니다. 해부학 적으로 다음 부분을 구별하십시오.

파면 distalis (대부분 adenohypophysis)

파 쏘베 발리 스 (pitu tuberalis) (뇌 기능이 명확하지 않은 뇌하수체 줄기를 둘러싼 잎이 많은 생장)

pars intermedia는 중간 뇌하수체로 더 정확하게 표시됩니다.

뇌하수체 전엽의 호르몬 :

트로픽, 표적 기관은 내분비선입니다. 뇌하수체 호르몬은 특정 선을 자극하고, 혈액에 의해 분비되는 호르몬 수준의 증가는 뇌하수체 호르몬의 분비를 피드백을 기반으로 억제합니다.

갑상선 자극 호르몬은 갑상선 호르몬의 생합성과 분비의 주요 조절 인자입니다.

부 신피질 자극 호르몬은 부신 피질을 자극합니다.

난포 자극 호르몬은 난소에서 난포의 성숙을 촉진하고,

황체 형성 호르몬은 배란과 황체 형성을 유발합니다.

성장 호르몬은 세포에서 단백질 합성의 가장 중요한 자극제이며, 포도당의 형성과 지방의 분해뿐 아니라 신체의 성장입니다.

Luteotropic 호르몬 (prolactin)은 수유, 다양한 조직의 분화, 성장과 대사 과정, 자손을 돌보는 본능을 조절합니다.

후엽 (neurohypophysis)

뇌하수체의 뒤쪽 엽 (후방 라틴어 파) 또는 신경 적 후유증 (라틴 신경 박테리아)은 다음과 같이 구성됩니다.

신경 엽. 뇌하수체 - 뇌하수체 영역을 구성하는 신경 섬유를 따라 운반되는 바소프레신 ​​(항 이뇨 호르몬)과 옥시토신이 합성 된 두뇌 뇌간의 두뇌 방광 및 supraoptic 핵의 뇌하수체 세포 (pituitsyta)와 신경 절삭 세포의 축삭 결말에 의해 형성됩니다. 뇌하수체의 뒷부분 엽 (posterior lobe)에서 이들 호르몬이 침착되고 거기에서 혈액으로 들어갑니다.

깔때기, infundibulum. 신경 엽을 중간 높이로 연결합니다. 뇌하수체 깔때기는 시상 하부의 깔대기와 연결되어 뇌하수체 줄기를 형성합니다.

뇌하수체의 모든 부위의 기능은 시상 하부와 밀접한 관련이 있습니다. 이 위치는 시상 하부 호르몬의 "수용체"및 저장소뿐 아니라 시상 하부 뇌하수체 호르몬 인 호르몬 방출 호르몬에 의해 조절되는 뇌하수체의 전방 및 중간 구역에도 적용됩니다 (3).

뇌하수체의 후엽의 호르몬 :

바소프레신 ​​(항 이뇨 호르몬, ADH) (침착 및 분비)

뇌하수체 : 인체에서 무엇인지, 인체에서 어떤 역할을하는지, 그 역할, 기능, 질병

생명체의 유기체에는 필수 장기 (심장, 간, 뇌 등)가 있습니다. 아마도 가장 어렵고 중요한 것은 뇌입니다. 중추 신경계의 주요 기관으로서 인체의 다른 모든 기관을 강제로 작동시킵니다. 뇌의 주요 부분 중 하나는 뇌하수체입니다. 이 기사에서는 인간 뇌하수체의 위치, 구조 및 뇌하수체가 담당하는 부분을 살펴 봅니다.

뇌하수체 란 무엇이며 어디에 위치합니까?

뇌하수체는 내분비 계의 주요 기관으로 작은 크기의 둥근 선입니다. 그것은 신체의 다른 모든 땀샘에 대한 책임이 있습니다. 그러므로 인간의 뇌하수체가 어디에 있는지에 대한 질문에 대답하는 것은 매우 간단합니다. 그것은 뇌 안의 뇌 안쪽에 있으며 터키 안장 (뼈 주머니)에 있으며 시상 하부와 연결되어 있습니다 (아래 사진 참조).

뇌하수체가 무엇을 담당합니까?

내분비선은 다양한 기관의 호르몬 생산에 관여합니다 :

  • 갑상선;
  • 부신 분비;
  • 부갑상선;
  • 생식기;
  • 시상 하부;
  • 췌장.

뇌하수체 구조

뇌하수체는 뇌의 작은 부속 조직입니다. 길이는 10mm이고 폭은 12mm입니다. 남성의 체중은 0.5 그램, 여성의 경우 0.6 그램, 임산부의 경우 1 그램까지 도달 할 수 있습니다.

그러나 뇌하수체가 혈액과 함께 공급되는 것은 무엇입니까? 혈액은 두 개의 뇌하수체 동맥 (내부 경동맥에서 분지 됨)을 통해 들어간다 : 상부와 하부. 대부분 뇌하수체에 혈액이 전 동맥을 통해 흐릅니다. 시상 하부의 깔대기에 들어가면이 동맥은 뇌를 관통하여 모세 혈관을 형성하여 문맥으로 들어가 adenohypophysis로 들어가서 다시 분기하여 보조 네트워크를 형성합니다. 또한 사인 곡선으로 나뉘어 진 혈관은 호르몬이 풍부한 기관에 혈액을 공급합니다. 후부에는 후 동맥에 의해 혈액이 공급됩니다.

교감 신경의 모든 자극은 뇌하수체로 들어가고, 많은 작은 신경 분비 세포가 후엽에 집중되어 있습니다.

작은 neurosecretory 세포는 시상 하부의 여러 핵 안에 위치하고 뇌하수체 호르몬의 분비를 조절하는 작은 세포 신경 분비 체계를 형성하는 상대적으로 작은 뉴런입니다.

뇌하수체는 3 개의 로브로 구성됩니다 :

  • 선 뇌척수이 (전엽);
  • 중간 몫;
  • neurohypophysis (후부 엽).

Adenohypophysis : 호르몬이 분비하는 특징

Adenohypophysis는 뇌하수체의 가장 큰 비율이며 그 값은 뇌하수체의 80 %입니다.

흥미로운 사실! 임산부에서 선 뇌자 절제술은 약간 증가하지만 출산 후 정상 크기로 돌아갑니다. 그리고 40-60 세의 사람들은 약간 줄어 듭니다.

Adenohypophysis는 이질적인 선 세포가 기초가되는 세 부분으로 구성됩니다.

  • 말초 세그먼트. 나는 교장이다.
  • 관형 세그먼트. 그것은 껍질을 형성하는 직물로 이루어져 있습니다.
  • 중간 세그먼트. 이전 두 세그먼트 사이에 있습니다.

adenohypophysis의 주요 임무는 신체의 많은 기관의 규제입니다. 뇌하수체 전엽의 주요 기능 :

  • 위액 생성 증가;
  • 심박수 감소;
  • 열교환 과정의 조정;
  • 소화관의 운동성 향상;
  • 압력 조절;
  • 성적 발달에 대한 영향;
  • 증가 된 인슐린 세포 감수성;
  • 학생들의 크기에 대한 규제.

adenohypophysis에 의해 분비 된 homones는 독립적 인 땀샘에서 작동하기 때문에 tropines라고합니다. 뇌하수체의 전엽은 많은 다른 호르몬을 분비합니다 :

  • somatropin - 성장을 책임지는 호르몬;
  • adrenocorticotropin - 부신 땀샘의 적절한 기능을 담당하는 호르몬;
  • folliculotropin - 남성의 정자 형성을 담당하는 호르몬, 여성의 난소의 난포;
  • Luteotropin - 안드로겐 및 에스트로겐 생산을 담당하는 호르몬.
  • prolactin - 모유 형성을 담당하는 호르몬;
  • thyrotropin - 갑상선 활동을 조절하는 호르몬.

Neurohypophysis : 구조와 기능

neurohypophysis 두 부분으로 구성되어 있습니다 : 긴장과 깔때기. 깔때기 부분은 뇌하수체와 시상 하부를 연결합니다. 이로 인해 호르몬 (방출 인자, 리버린)이 모든 돌출부에 들어가기 때문에

  • 혈압 조절;
  • 몸에있는 물의 교환을 통제하십시오;
  • 성 발달의 조정;
  • 소화관의 운동성 감소;
  • 심박수 조절;
  • 확장 된 학생;
  • 증가 된 스트레스 호르몬 수치;
  • 스트레스에 대한 저항 증가;
  • 인슐린에 대한 세포의 감수성을 낮춘다.

뇌하수체의 후엽 (posterior lobe)에있는 호르몬은 뇌하수체의 기초가되는 상뇌 세포 (ependyma cells)와 신경 말단 (neuronal endings)에 의해 생성됩니다.

  • 옥시토신;
  • 바소프레신;
  • 혈관 신생;
  • 아스파탐;
  • mesotocin;
  • 발리 토신;
  • 이소 틴신;
  • glumitacin.

가장 중요한 호르몬은 옥시토신과 바소프레신입니다. 첫 번째는 자궁 벽을 줄이고 유방에서 우유가 나오도록합니다. 두 번째는 신장에 수액이 축적되고 혈관벽이 수축하는 것입니다.

뇌하수체 중간 엽

뇌하수체의 중간 부분은 선 뇌 기능 저하와 신경 적 후유증 사이에 있으며 피부 색소 침착과 지방 신진 대사를 담당합니다. 뇌하수체의이 부분은 멜라닌 세포 자극 호르몬 및 리포로 트로 사이트를 생산합니다. 중간 부분은 동물보다 인간에서 발병이 적으며 완전히 이해되지 않습니다.

신체의 뇌하수체가 발달한다.

뇌하수체는 4-5 주 만에 배아에서 발생하기 시작하여 아이가 태어난 후에도 계속됩니다. 신생아에서 뇌하수체의 무게는 0.125-0.25 그램이며, 사춘기까지 약 2 배가됩니다.

첫 번째 뇌하수체 전선 발달을 시작합니다. 그것은 구강 내에있는 상피로부터 형성됩니다. 이 조직에서 랫 뇌의 주머니 (상피 돌출)가 형성되며,이 부위에서 선 뇌하수체가 외부 분비선입니다. 또한 전엽은 내분비선으로 진행되며 크기는 16 년까지 증가합니다.

조금 후에, neurohypophysis는 발전하기 시작합니다. 그에게 건축 자재는 뇌 조직입니다.

흥미로운 사실! Adenohypophysis와 neurohypophysis는 서로 따로 따로 개발하지만, 결국 접촉 후, 그들은 하나의 기능을 수행하기 시작하고 시상 하부에 의해 규제됩니다.

다양한 질병을 치료하기 위해 사용되는 뇌하수체 호르몬

일부 뇌하수체 호르몬은 좋은 약으로 작용할 수 있습니다.

  • 옥시토신. 임산부에게 적합합니다. 자궁의 감소에 기여합니다.
  • 바소프레신. 그것은 옥시토신과 거의 같은 성질을 가지고 있습니다. 그들의 차이점은 바소프레신이 자궁과 내장의 평활근에 작용한다는 것입니다. 또한 혈압을 낮추고 혈관을 확장시킵니다.
  • 프로락틴. 우유 생산을 출산 한 여성을 도울 것입니다.
  • 성선 자극 호르몬. 그것은 여성과 남성 생식 기관을 개선합니다.
  • 항 고나 도트 로핀. 생식선 자극 호르몬을 억제하는 데 사용하십시오.

뇌하수체의 진단

뇌하수체의 모든 장애를 즉시 진단하고 결정할 수있는 방법은 아직 없습니다. 이것은 뇌하수체 호르몬에 의해 영향을받는 거대한 범위의 시스템 때문입니다.

주의! 장애의 진단과 치료에 필요한 모든 절차는 주치의에 의해서만 규정되어야합니다.

뇌하수체의 장애의 증상이있는 경우에는 다음과 같은 감별 진단을합니다.

  • 호르몬에 대한 혈액 검사;
  • 콘트라스트가있는 컴퓨터 또는 자기 공명 영상.

뇌하수체의 질병 : 원인 및 증상

뇌하수체가 붕괴되면 세포의 파괴가 시작됩니다. 가장 먼저 파괴되는 것은 somatotropic hormones, gonadotropin의 분비이며, 가장 최근의 adrenocorticotropin 세포가 죽습니다.

뇌하수체의 질병에는 여러 가지 원인이 있습니다.

  • 뇌하수체가 손상된 수술의 결과;
  • 뇌하수체에서의 빈혈 (급성 또는 만성);
  • 머리 부상;
  • 뇌에 영향을 미치는 감염 또는 바이러스;
  • 호르몬 약;
  • 선천적 인 성격;
  • 뇌하수체를 압박하는 종양;
  • 암의 치료에 방사선의 영향;

장애의 증상은 수년 동안 나타나지 않을 수 있습니다. 환자는 일정한 피로, 시력 저하, 두통 또는 피로에 의해 불안해 질 수 있습니다. 그러나 이러한 증상은 다른 많은 질병을 나타낼 수 있습니다.

뇌하수체 기능의 붕괴는 과도한 호르몬 생산 또는 결핍으로 인한 것입니다.

뇌하수체의 hyperfunction은 다음과 같은 질병을 관찰합니다 :

  • 거만주의 이 질환은 과도한 신체 성 호르몬에 의해 유발되며, 이는 집중적 인 인간 성장을 동반합니다. 신체는 바깥뿐만 아니라 내부에서도 자라며, 심한 합병증으로 여러 가지 심장 문제와 신경 질환을 유발합니다. 이 병은 또한 사람들의 평균 수명에 영향을 미친다.
  • 말단 비대증. 이 질환은 또한 호르몬 인 somatotropin의 과잉으로 나타납니다. 그러나 거만주의와는 달리, 신체의 특정 부위의 비정상적인 성장을 일으 킵니다.
  • Itsenko-Cushing 질환. 이 질환은 부 신피질 자극 호르몬 과다와 관련이 있습니다. 비만, 골다공증, 당뇨병 및 고혈압이 동반됩니다.
  • 고 프로락틴 혈증. 이 질병은 프로락틴 과다와 관련이 있으며, 불임을 일으키고, 성욕을 감소 시키며 양측의 유선으로부터 우유를 방출합니다. 더 자주 여성에게 나타난다.

불충분 한 호르몬 생산으로 다음과 같은 질병이 형성됩니다.

  • 왜소증. 이것은 거만주의의 반대입니다. 10 명 중 1 ~ 3 명이이 질환으로 고통 받고 있습니다. 왜소증은 2 ~ 3 년 내에 진단되며, 소년에서 더 흔합니다.
  • 당뇨병. 이 질환은 항 이뇨 호르몬 결핍과 관련이 있습니다. 그것은 끊임없는 갈증, 빈번한 배뇨 및 탈수를 동반합니다.
  • 갑상선 기능 저하증. 아주 끔찍한 질병. 그것은 지속적으로 힘을 잃고 지적 수준이 낮아지고 건조한 피부를 동반합니다. 갑상선 기능 저하증이 치료되지 않으면 모든 발달이 아이들에서 멈추고 성인은 치명적인 결과로 혼수 상태에 빠집니다.

뇌하수체 종양

뇌하수체 종양은 양성이며 악성입니다. 이들은 선종이라고 부릅니다. 이유가 무엇인지 알 수는 없습니다. 종양은 부상 후, 뇌하수체 세포의 비정상적인 성장 및 유전 적 소인으로 인해 호르몬 약물의 장기간 사용으로 형성 될 수 있습니다.

뇌하수체 종양에는 여러 가지 분류가 있습니다.

종양의 크기는 구별됩니다 :

  • 미세 혈관종 (10 mm 미만);
  • macroadenomas (10 mm 이상).

현지화는 다음과 같이 구별됩니다.

터키 안장에 관한 배포 :

  • endosellar (안장 넘어 확장);
  • 세포 내 (안장을 벗어나지 말 것).

기능적 활동으로 구분됩니다 :

또한 somatotropin, prolactinoma, corticotropinoma, thyrotropinom과 같은 호르몬과 관련된 많은 선종이 있습니다.

뇌하수체 종양의 증상은 뇌하수체의 파열로 인한 질병의 증상과 유사합니다.

주의 깊은 안과 및 호르몬 검사만으로 뇌하수체 종양을 진단 할 수 있습니다. 이것은 종양과 그 활동의 출현을 확립하는 것을 도울 것입니다.

오늘날 뇌하수체 선종은 방사선과 약물로 외과 적으로 치료됩니다. 종양의 각 유형은 내분비 학자와 신경 외과의가 처방 할 수있는 자체 치료법이 있습니다. 가장 효과적이고 가장 효과적인 수술 방법입니다.

뇌하수체는 거의 모든 호르몬의 생산을 담당하기 때문에 인체에서 매우 작지만 중요한 기관입니다. 그러나 다른 기관과 마찬가지로 뇌하수체가 기능을 손상시킬 수 있습니다. 그러므로 우리는 매우 조심해야합니다. 호르몬 약을 과다 사용하지 말고 두부 손상을 피하십시오. 우리는 신중하게 신체를 모니터하고 가장 사소한 증상에도주의를 기울여야합니다.

뇌하수체가 인간의 외모에 미치는 영향

이 기사는 뇌의 뇌하수체가 무엇인지에 대한 질문을 제시합니다. 뇌의 신경 내분비 센터 - 뇌하수체가 형성과 형성에 가장 큰 역할을합니다. 개발 된 구조와 수치 관계로 인해 호르몬 시스템을 갖춘 뇌하수체가 인간의 외모에 가장 큰 영향을 미친다. 뇌하수체에는 부신 및 갑상선과 관련된 메시지가 있으며 여성 호르몬의 활동에 영향을 미치고 시상 하부와 접촉하며 신장과 직접 상호 작용합니다.

구조

뇌하수체는 뇌의 시상 하부 뇌하수체 시스템의 일부입니다. 이 연관성은 인간의 신경 및 내분비 시스템의 활동에 중요한 구성 요소입니다. 해부학 적 근접성 외에도 뇌하수체와 시상 하부는 기능적으로 밀접하게 연결되어 있습니다. 호르몬 조절에는 수직선의 높이에서 내분비 활동의 주요 조절 인자 인 시상 하부의 분비선이 있습니다. 그는 두 종류의 호르몬 인 리베린 (liberin)과 스타틴 (statins) (방출 인자)을 확인합니다. 첫 번째 그룹은 뇌하수체 호르몬의 합성을 증가시키고 두 번째 그룹은 뇌하수체 호르몬의 합성을 증가시킵니다. 따라서 시상 하부는 뇌하수체를 완전히 조절합니다. 후자는 리베린이나 스타틴의 복용량을 받으면 신체에 필요한 물질을 합성하거나 반대로 생산을 중단합니다.

뇌하수체는 두개골 기저부의 구조 중 하나, 즉 터키 안장에 위치해 있습니다. 이것은 작은 뼈 주머니로, 쐐기 모양 뼈의 몸에 있습니다. 이 주머니의 중앙에는 안장 결절 앞에서 등 뒤에서 보호되는 뇌하수체가 있습니다. 안장 뒤쪽의 바닥에는 내 경동맥을 포함하는 고랑이가 있으며 뇌의 하부 뇌하수체에 물질을 공급하는 뇌하수체 하부 동맥이 그 지점에 있습니다.

뇌척수 밑 절개술

뇌하수체 선은 3 개의 작은 부분으로 구성되어 있습니다 : 뇌하수체 전 (adenohypophysis), 중간 엽 (intermediate lobe), 신경 적 후유증 (neurohypophysis) (후방). 원점의 평균 비율은 앞쪽에 가깝고 뇌하수체의 두 엽을 분리하는 얇은 칸막이로 나타납니다. 그럼에도 불구하고이 층의 특정 내분비선 작용은 전문가를 뇌하수체의 별개 부분으로 분리하게 만들었습니다.

adenohypophysis는 내분비 세포의 분리 된 유형으로 구성되어 있으며 각각의 세포는 자체 호르몬을 분비합니다. 내분비학에는 표적 기관이라는 개념이 있습니다. 이는 각 호르몬의 표적 활동의 표적이되는 장기 세트입니다. 따라서, 전엽은 내분비 활동의 수직 체계의 계층 구조에서 더 낮은 땀샘에 영향을 미치는 트로픽 호르몬을 생성합니다. adenohypophysis에 의해 분비 된 비밀은 특정 선의 작용을 시작합니다. 또한, 의견의 원칙에 의해, 뇌하수체의 앞쪽 부분은 호르몬의 양을 혈액과 함께 특정 동맥에서 받고, 그 활동을 일시 중지합니다.

신경 적 후유증

뇌하수체의이 부분은 그것의 뒤쪽에 있습니다. 전두엽과는 달리 뇌척수 밑 절제술은 신경 기능을 수행 할뿐만 아니라 "컨테이너"역할을합니다. 시상 하부의 호르몬은 신경 섬유를 통해 신경 적혈구로 들어가서 거기에 저장됩니다. 뇌하수체의 후엽은 신경 아세아 및 신경 분비 기관으로 구성됩니다. 신경 강구 술에 저장된 호르몬은 물의 교환 (물 - 소금 균형)에 영향을 미치고 부분적으로 작은 동맥의 음색을 조절합니다. 또한 뇌하수체 후면의 비밀은 여성의 일반적인 과정에 적극적으로 관여합니다.

중급 공유

이 구조는 돌출부를 갖는 얇은 테이프로 대표된다. 뇌하수체의 중간 부분의 뒤쪽과 앞쪽은 작은 모세 혈관을 포함하는 결합 층의 얇은 구체로 제한됩니다. 중간 엽의 구조 자체는 콜로이드 성 모낭으로 이루어져 있습니다. 뇌하수체 중간 부분의 비밀은 사람의 색깔을 결정하지만, 다른 종족의 피부색 차이는 결정적이지 않습니다.

위치 및 크기

뇌하수체는 뇌의 기저부, 즉 터키 안장의 바닥에 위치하고 있지만 뇌 자체의 일부는 아닙니다. 뇌하수체의 크기는 모든 사람들에게 동일하지 않으며 크기는 개별적으로 다릅니다. 평균 길이는 10mm이고 높이는 최대 8-9mm이며 너비는 5mm 이하입니다. 크기면에서 뇌하수체는 평균 완두콩과 비슷합니다. 뇌 하부의 질량은 평균 0.5g이며, 임신 기간과 그 이후에는 뇌하수체의 크기가 변화합니다. 선은 증가하고 출산 후 출생으로 돌아 가지 않습니다. 이러한 형태학적인 변화는 출산 과정에서 뇌하수체의 활동적인 활동과 관련이 있습니다.

뇌하수체 기능

뇌하수체는 인체에 ​​많은 중요한 기능을 가지고 있습니다. 뇌하수체 호르몬과 그 기능은 모든 살아있는 유기체 - 항상성 (homeostasis) -에서 가장 중요한 현상을 제공합니다. 그 시스템으로 인해 뇌하수체는 갑상선, 부갑상선, 부신 땀샘의 기능을 조절하고 내부 시스템 및 외부 환경과의 특별한 상호 작용을 통해 물과 소금의 균형 상태 및 소동맥 상태를 조절합니다.

뇌하수체 전엽은 다음과 같은 호르몬의 합성을 조절합니다 :

부 신피질 자극 호르몬 (ACTH). 이 호르몬은 부신 피질의 작용을 자극합니다. 첫째, 부 신피질 자극 호르몬은 코르티솔 (주요 스트레스 호르몬)의 형성에 영향을줍니다. 또한, ACTH는 알도스테론 및 데 옥시 코르티 코스 테론의 합성을 촉진합니다. 이 호르몬은 혈류의 순환하는 물의 양 때문에 혈압 형성에 중요한 역할을합니다. 부 신피질 자극 호르몬은 또한 카테콜아민 합성 (아드레날린, 노르 에피네프린, 도파민)에 거의 영향을 미치지 않습니다.

성장 호르몬 (성장 호르몬, 성장 호르몬)은 인간 성장에 영향을 미치는 호르몬입니다. 호르몬은 신체의 거의 모든 유형의 세포의 성장에 영향을 미치는 특수한 구조를 가지고 있습니다. 성장 과정 somatotropin은 단백질 동화 작용과 증가 된 RNA 합성에 의해 제공됩니다. 또한이 호르몬은 물질 운반에 대한 참여를 억제합니다. 성장 호르몬의 가장 두드러진 효과는 뼈와 연골 조직에 있습니다.

갑상선 자극 호르몬 (Thyrotropin, TSH, 갑상선 자극 호르몬)은 갑상선과 직접 관련이 있습니다. 이 비밀은 세포 사자 (생화학, 2 차 중재자)의 도움으로 교환 반응을 일으킨다. 갑상선의 구조에 영향을주는 TSH는 모든 종류의 신진 대사를 수행합니다. thyrotropin의 특별한 역할은 요오드의 교환에 할당됩니다. 주요 기능은 모든 갑상선 호르몬의 합성입니다.

생식선 자극 호르몬 (gonadotropin)은 인간 성 호르몬을 합성합니다. 남성의 경우 - 고환의 테스토스테론, 여성의 경우 배란이 형성됩니다. 또한 성선 자극 호르몬은 정자 형성을 자극하고 일차 및 이차 성적 특성 형성에 증폭기 역할을합니다.

Neurohypophysis 호르몬 :

  • 바소프레신 ​​(항 이뇨 호르몬, ADH)은 신체에서 두 가지 현상을 조절합니다 : 네프론의 말초 부위에서의 재 흡수 및 소동맥 경련으로 인한 수위 조절. 그러나 두 번째 기능은 혈액 내 많은 양의 분비로 인한 것이며 보상 적입니다. 물의 손실 (출혈, 체액이없는 장기간의 체류), 바소프레신 ​​경련 혈관은 차례로 침투를 줄이고 신장의 여과 섹션으로 들어가는 물의 양이 적습니다. Antidiuretic 호르몬은 삼투압, 낮은 혈압 및 세포 및 세포 외액의 부피 변동에 매우 민감합니다.
  • 옥시토신. 자궁의 평활근의 활동에 영향을줍니다.

남성과 여성에서는 동일한 호르몬이 다르게 작용할 수 있으므로 여성의 뇌하수체가 어떤 역할을하는지에 대한 질문은 합리적입니다. 후엽의 이러한 호르몬 외에도 선 뇌하수체 선은 prolactin을 분비합니다. 이 호르몬의 주요 목적은 유선입니다. 그것에서 prolactin은 특정 조직의 형성과 출산 후 우유의 합성을 자극합니다. 또한, 선 뇌척수이증의 비밀은 모성 본능의 활성화에 영향을 미칩니다.

옥시토신은 또한 여성 호르몬이라고 불릴 수 있습니다. 자궁의 평활근 표면에는 옥시토신 수용체가 있습니다. 임신 중 직접적으로이 호르몬은 효과가 없지만 출산 중에 나타납니다. 에스트로겐은 옥시토신에 대한 수용체의 민감도를 높이고 자궁 근육에 작용하는 수용체의 수축 기능을 향상시킵니다. 산후 기간에는 옥시토신이 아기를위한 우유의 형성에 관여합니다. 그럼에도 불구하고 옥시토신이 여성 호르몬임을 단호하게 주장하는 것은 불가능합니다. 남성 신체에서의 역할은 충분히 연구되지 않았습니다.

신경 과학은 뇌하수체가 뇌를 조절하는 방법에 항상 특별한 관심을 기울였습니다.

첫째, 뇌하수체 활동의 직접적이고 직접적인 조절은 시상 하부가 호르몬을 방출함으로써 수행됩니다. 그것은 또한 특정 호르몬, 특히 코르티코트로 호르몬의 합성에 영향을 미치는 생물학적 리듬이기도합니다. ACTH는 아침 6 시부 터 8시 사이에 많이 나타나며 저녁에는 혈액 중에 가장 적은 양이 관찰됩니다.

둘째, 의견에 근거한 규제. 의견은 긍정적이거나 부정적 일 수 있습니다. 첫 번째 유형의 의사 소통의 본질은 뇌하수체의 분비가 혈액에서 충분하지 않을 때 뇌하수체의 호르몬 생산을 증가시키는 것입니다. 두 번째 유형, 즉 부정적인 피드백은 반대 작용 인 호르몬 활동을 중지시킵니다. 뇌하수체로의 혈액 공급 덕분에 기관, 분비 횟수 및 내부 시스템의 상태를 모니터링 할 수 있습니다. 수십 개의 동맥과 수천 개의 세동맥이 분비 센터의 실질을 관통합니다.

질병 및 병리학

뇌하수체의 뇌 손상은 몇 가지 과학에 의해 연구됩니다 : 이론적 측면 - 신경 생리학 (구조, 실험 및 연구의 붕괴) 및 병리 생리학 (특히 병리학 과정), 의학 분야 - 내분비학 분야. 임상 과학 내분비학은 뇌의 하부 부속기 질환의 임상 발현, 원인 및 치료를 다룬다.

뇌하수체 뇌하수체 또는 빈 터키 안장 증후군은 뇌하수체의 부피 감소와 기능 저하와 관련된 질환입니다. 흔히 선천적이지만 뇌의 질병으로 인해 증후군이 있습니다. 병리학은 주로 뇌하수체 기능의 완전 또는 부분적 부재로 나타난다.

뇌하수체 기능 장애는 글 랜드의 기능적 활동을 침해하는 것입니다. 그러나이 기능은 두 가지 방향 모두에서 기능이 저하 될 수 있습니다. 둘 다 큰 정도 (과 기능)와 낮은 정도 (기능이 저하되는 것)입니다. 과다한 뇌하수체 호르몬에는 갑상선 기능 항진증, 왜소증, 요붕증 및 hypopituitarism이 포함됩니다. 반대편 (hyperfunction) -과 프로락틴 혈증, 거만증 및 Itsenko-Cushing 질환.

여성의 뇌하수체 질환은 여러 가지 결과를 가져 오며, 예후에 심각한 영향을 줄 수 있습니다.

  • Hyperprolactinemia - 혈액에서 호르몬 프롤락틴의 초과. 이 질병은 임신 외의 우유의 결함으로 특징 지어집니다.
  • 아이를 임신 할 수 없다.
  • 월경의 질적 및 양적 병리학 적 증상 (혈액 방출 또는 순환 실패).

여성의 뇌하수체 선의 질병은 종종 여성 성관계와 관련된 상태, 즉 임신의 배경에서 발생합니다. 이 과정에서 신체의 심각한 호르몬 변화가 발생합니다. 뇌하수체의 일부분은 태아 발달을 목표로합니다. 뇌하수체는 매우 민감한 구조이며 부하를 견딜 수있는 능력은 주로 여성과 태아의 개인적 특성에 의해 결정됩니다.

뇌하수체의 림프구 성 염증은자가 면역 병리학입니다. 그것은 대부분의 경우 여성에서 나타납니다. 뇌하수체의 염증의 증상은 구체적이지 않으며이 진단은 종종 어렵습니다. 그러나이 질병은 여전히 ​​그 증상을 나타냅니다 :

  • 자발적이고 부적절한 건강의 도약 : 좋은 상태는 나쁜 상태로 극적으로 바뀔 수 있고, 그 반대도 마찬가지입니다.
  • 빈발하지 않은 두통;
  • hypopituitarism의 표현, 즉 부분적으로 뇌하수체의 기능이 일시적으로 감소합니다.

뇌하수체에는 다양한 혈관의 혈액이 공급되기 때문에 뇌하수체의 증가 원인이 다양 할 수 있습니다. 글 랜드의 형태가 크게 변화하는 원인은 다음과 같습니다.

  • 감염 : 염증 과정이 조직 부종을 일으킴.
  • 여성의 일반적인 과정;
  • 양성 및 악성 종양;
  • 선천성 글 랜드 구조 파라미터;
  • 직접 손상 (TBI)으로 인한 뇌하수체 내 출혈.

뇌하수체의 질병의 증상은 다를 수 있습니다 :

  • 지연된 성행위, 성욕의 결여 (리비도 감소);
  • 소아에서 : 뇌하수체가 갑상선에서 요오드의 대사를 조절할 수 없기 때문에 정신 지체;
  • 당뇨병에 걸린 환자에서 일일 이뇨는 하루 최대 20 리터의 물이 될 수 있습니다.
  • 과도한 키 큰 성장, 거대한 안면 특징 (말단 비대증), 팔다리, 손가락, 관절의 농화;
  • 혈압의 역학 위반;
  • 체중 감소, 비만;
  • 골다공증.

이러한 증상 중 하나는 뇌하수체의 병리에 대한 진단을 내릴 수 없다는 것입니다. 이를 확인하려면 신체 검사를 완료해야합니다.

선종

뇌하수체 선종은 양 세포 자체에서 형성되는 양성 성장이라고합니다. 이 병리학은 매우 일반적입니다 : 뇌하수체 선종은 모든 뇌종양 중 10 %입니다. 일반적인 원인 중 하나는 시상 하부 호르몬에 의한 뇌하수체의 결함 조절입니다. 이 질환은 신경 학적, 내분비 학적 증상을 나타낸다. 질병의 본질은 뇌하수체 종양 세포의 호르몬 물질의 과도한 분비에 있으며, 이는 상응하는 증상을 유발합니다.

병인의 원인, 경과 및 증상에 대한 자세한 내용은 뇌하수체 선종에 대한 기사에서 찾을 수 있습니다.

뇌하수체 종양의 종양

뇌하수체 하부 구조의 병리학 적 신 생물은 뇌하수체에서 종양이라고합니다. 뇌하수체의 결함있는 조직은 신체의 정상적인 활동에 전반적인 영향을 미칩니다. 다행히도 조직 학적 구조와 지형 학적 위치에 따라 뇌하수체 종양은 공격적이지 않으며 대부분이 양성입니다.

뇌의 하부 부속기의 병리학 신 생물의 특징에 대해 더 많이 알기 위해서는 뇌하수체의 종양이있을 수 있습니다.

뇌하수체 낭종

종양과 달리 종양은 내부에 액체 함량이 있고 튼튼한 외장을 포함하는 신 생물을 포함합니다. 낭종의 원인은 유전, 뇌 손상 및 다양한 감염입니다. 병리 현상의 명확한 징후는 지속적인 두통과 시각 장애입니다.

뇌하수체 낭종의 기사를 클릭하면 뇌하수체가 어떻게 나타나는지 더 자세히 알 수 있습니다.

기타 질병

판 골지체 증 (증후군)은 뇌하수체의 모든 부위의 기능이 감소하는 것을 특징으로하는 병리학입니다 (선 뇌 기능 저하, 중엽 및 신경 적증). hypothyroidism, hypocorticism 및 hypogonadism이 수반되는 매우 심각한 질병입니다. 질병의 진행으로 환자는 혼수 상태에 빠질 수 있습니다. 치료는 뇌하수체를 근본적으로 제거하여 평생 호르몬 치료를 계속하는 것입니다.

진단

뇌하수체 질환의 증상을 발견 한 사람들은 "뇌의 뇌하수체를 확인하는 법"을 궁금해합니다. 이렇게하려면 몇 가지 간단한 절차를 수행해야합니다.

  • 피를 기부하십시오.
  • 시험에 합격하십시오;
  • 갑상선과 초음파의 외부 검사;
  • 자궁 조영술;
  • CT

아마도 뇌하수체의 구조를 연구하는 가장 유익한 방법 중 하나는 자기 공명 영상입니다. 뇌하수체의 MRI와이 뇌하수체의 검사 방법

많은 사람들이 뇌하수체와 시상 하부의 기능을 향상시키는 방법에 관심이 있습니다. 그러나, 문제는 이들이 피질 하부 구조이고, 그것들의 규제가 가장 높은 자율 수준에서 수행된다는 것입니다. 외부 환경의 변화와 적응의 위반에 대한 다양한 옵션에도 불구하고이 두 구조는 항상 정상 모드에서 작동합니다. 그들의 활동은 인간 유전체 장치가 이런 식으로 프로그램되어 있기 때문에 신체의 내부 환경의 안정성을 지원하는 것을 목표로 할 것입니다. 뇌하수체와 시상 하부는 인간 의식에 의해 제어되지 않는 본능처럼 유기체의 무결성과 생존을 보장하기위한 과제를 지속적으로 수행 할 것입니다.

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