荷尔蒙,又称为激素,源自希腊语,意指“激活”,是由内分泌腺体分泌并释放到血液中,作用于特定靶器官的微量化学物质,包括下丘脑、脑垂体、肾上腺、性腺(即睾丸和卵巢)、甲状腺、甲状旁腺和胰腺,功能各异。例如,生长荷激素在血液中的含量极微小,但对人体影响巨大。荷尔蒙不仅在内分泌腺中产生,消化道和胎盘等组织也会分泌激素,如促胰液分泌激素等。激素的平衡对维持身体正常功能至关重要。
一、激素分类
激素有多种类型,按化学结构大体分为四类。
1.类固醇
这些激素由胆固醇合成,能够穿过细胞膜直接作用于细胞核。比如皮质醇、雌激素等。
2.氨基酸
衍生物这类激素由单一的氨基酸或其衍生物合成,如甲状腺素(T3和T4),肾上腺髓质激素(肾上腺素、去甲肾上腺素),松果体激素等。
3.多肽和蛋白质
由一系列氨基酸构成,无法穿过细胞膜,需通过细胞膜上的受体发挥作用。包括胰岛素、降钙素等。
4.脂肪酸衍生物
如前列腺素,这些激素来源于脂肪酸,通常通过局部作用影响细胞。
这些激素由于结构差异,它们的作用机制(例如,它们是否能进入靶细胞以及如何调节这些细胞的活动)也不同。
二、荷尔蒙作用机制
类固醇由性腺和部分肾上腺(即肾上腺皮质)产生,其分子结构与胆固醇相似。这些分子可以进入靶细胞并与充满细胞的液体(即细胞质)或细胞核中的受体相互作用。然后,激素-受体复合物与细胞遗传物质(即 DNA)的某些区域结合,从而调节特定激素反应基因的活动。氨基酸衍生物则是经过修改的氨基酸,主要由甲状腺和肾上腺髓质产生,它们也能进入细胞,与受体结合改变基因活性。相比之下,多肽和蛋白质激素由较长的氨基酸链组成,主要存在于下丘脑、垂体和胰腺中。它们无法穿透细胞膜,而是与细胞表面的受体结合,激发细胞膜或内部的生化反应,从而影响细胞功能。
三、荷尔蒙激素活性的调节
为了维持身体的稳态并适应环境变化,激素的生产和分泌需要严格调控。许多身体功能的调节依赖于多个激素的相互作用,而不是单一激素。例如,下丘脑分泌的促释放激素通过血液传输到垂体,刺激垂体分泌激素,这些激素再通过血液传输到靶腺(如肾上腺、生殖腺或甲状腺)。在靶腺中,垂体激素与靶细胞相互作用,促使靶腺分泌激素,最终影响目标器官。靶腺通过负反馈机制来调节激素系统的活动。当靶腺释放的激素浓度达到一定水平时,下丘脑和/或垂体会减少或停止激素分泌,从而关闭激素级联。在某些情况下,会发生所谓的短循环反馈,其中垂体激素直接作用于下丘脑。
这些负反馈系统的敏感性(即关闭下丘脑和垂体激素释放所需的靶激素水平)可能在不同生理状态或生命阶段有所变化。例如,性成熟过程中,下丘脑和垂体对性腺类固醇激素的负反馈敏感性逐渐降低,这在性成熟中起着重要作用。除了负反馈机制,一些激素系统也受正反馈机制控制。在这种机制中,靶腺激素会促进下丘脑和/或垂体分泌更多的刺激性激素。例如,在女性月经周期中,雌激素水平的升高会暂时刺激垂体和下丘脑释放更多激素,进一步提高雌激素水平并导致排卵。正反馈机制需要一个特定的阈值,超出该阈值后机制会关闭,以保持系统的稳定。
四、检测技术
激素的检测技术主要包括ELISA检测法、放射免疫分析法、质谱分析法和生物传感器技术等。其中,ELISA检测法是一种快速、准确、灵敏度高的检测技术,广泛应用于临床医学和生物科学领域,包括激素、蛋白质、抗体等生物大分子的检测。
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