Гормоны выполняют в организме функцию — Гормоны выполняют в организме функцию

Автор: | 20.05.2021

Содержание

Гормоны выполняют в организме функцию

Гормоны. Структура и функции в организме

2014-02-24
3378

Гормоны. Разновидности гормонов по химической структуре и их функции в организме. Основные виды гормонотерапии.

Высшей формой гуморальной регуляции является гормональная. Термин «гормон» был впервые применен в 1902 г. Старлингом и Бейлиссом в отношении открытого ими вещества, продуцирующегося в двенадцатиперстной кишке, – секретина. Термин «гормон» в переводе с греческого означает «побуждающий к действию», хотя не все гормоны обладают стимулирующим эффектом.

Гормоны – это биологически высокоактивные вещества, синтезирующиеся и выделяющиеся во внутреннюю среду организма эндокринными железами, или железами

внутренней секреции, и оказывающие регулирующее влияние на функции удаленных от места их секреции органов и систем организма. Эндокринная железа – это анатомическое образование, лишенное выводных протоков, единственной или основной функцией которого является внутренняя секреция гормонов. К эндокринным железам относятся гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники (мозговое и корковое вещество), паращитовидные железы.

В отличие от внутренней секреции, внешняя секреция осуществляется экзокринными железами через выводные протоки во внешнюю среду. В некоторых органах одновременно присутствуют оба типа секреции. К органам со смешанным типом секреции относятся поджелудочная железа и половые железы. Одна и та же железа внутренней секреции может продуцировать неодинаковые по своему действию гормоны. Так, например, щитовидная железа продуцирует тироксин и тирокальцитонин. В то же время продукция одних и тех же гормонов может осуществляться разными эндокринными железами. Например, половые гормоны продуцируются и половыми железами, и надпочечниками.

Продукция биологически активных веществ – это функция не только желез внутренней секреции, но и других традиционно неэндокринных органов: почек, желудочно-кишечного тракта, сердца. Не все вещества, образующиеся специфическими клетками этих органов, удовлетворяют классическим критериям понятия «гормоны». Поэтому наряду с термином «гормон» в последнее время используются также понятия гормоноподобные и биологически активные вещества (БАВ), гормоны местного действия. Так, например, некоторые из них синтезируются так близко к своим органам-мишеням, что могут достигать их диффузией, не попадая в кровоток. Клетки, вырабатывающие такие вещества, называют паракринными. Трудность точного определения термина «гормон» особенно хорошо видна на примере катехоламинов – адреналина и норадреналина. Когда рассматривается их выработка в мозговом веществе надпочечников, их обычно называют гормонами, если речь идет об их образовании и выделении симпатическими окончаниями, их называют медиаторами.

Регуляторные гипоталамические гормоны – группа нейропептидов, включая недавно открытые энкефалины и эндорфины, действуют не только как гормоны, но и выполняют своеобразную медиаторную функцию. Некоторые из регуляторных гипоталамических пептидов обнаружены не только в нейронах головного мозга, но и в особых клетках других органов, например кишечника: это вещество Р, нейротензин, соматостатин, холецистокинин и др. Клетки, вырабатывающие эти пептиды, образуют согласно современным представлениям диффузную нейроэндокринную систему, состоящую из разбросанных по разным органам и тканям клеток.

Клетки этой системы характеризуются высоким содержанием аминов, способностью к захвату предшественников аминов и наличием декарбоксилазы аминов. Отсюда название системы по первым буквам английских слов Amine Precursors Uptake and Decarboxylating system – APUD-система – система захвата предшественников аминов и их декарбоксилирования. Поэтому правомерно говорить не только об эндокринных железах, но и об эндокринной системе, которая объединяет все железы, ткани и клетки организма, выделяющие во внутреннюю среду специфические регуляторные вещества.

Химическая природа гормонов и биологически активных веществ различна. От сложности строения гормона зависит продолжительность его биологического действия, например, от долей секунды у медиаторов и пептидов до часов и суток у стероидных гормонов и йодтиронинов. Анализ химической структуры и физико-химических свойств гормонов помогает понять механизмы их действия, разрабатывать методы их определения в биологических жидкостях и осуществлять их синтез.

Классификация гормонов и БАБ по химической структуре:

1. Производные аминокислот: производные тирозина: тироксин, трийодтиронин, дофамин, адреналин, норадреналин; производные триптофана: мелатонин, серотонин; производные гистидина: гистамин.

2. Белково-пептидные гормоны: полипептиды: глюкагон, кортикотропин, меланотропин, вазо-прессин, окситоцин, пептидные гормоны желудка и кишечника; простые белки (протеины): инсулин, соматотропин, пролактин, паратгормон, кальцитонин; сложные белки (гликопротеиды): тиреотропин, фоллитропин, лютропин.

3. Стероидные гормоны: кортикостероиды (альдостерон, кортизол, кортикостерон); половые гормоны: андрогены (тестостерон), эстрогены и прогестерон.

4. Производные жирных кислот: арахидоновая кислота и ее производные: простагландины, простациклины, тромбоксаны, лейкотриены.

Несмотря на то, что гормоны имеют разное химическое строение, для них характерны некоторые общие биологические свойства.

Общие свойства гормонов:

1. Строгая специфичность (тропность) физиологического действия.

2. Высокая биологическая активность: гормоны оказывают свое физиологическое действие в чрезвычайно малых дозах.

3. Дистантный характер действия: клетки-мишени располагаются обычно далеко от места образования гормона.

4. Многие гормоны (стероидные и производные аминокислот) не имеют видовой специфичности.

5. Генерализованность действия.

6. Пролонгированность действия.

Установлены четыре основных типа физиологического действия на организм: кинетическое, или пусковое, вызывающее определенную деятельность исполнительных органов; метаболическое (изменения обмена веществ); морфогенетическое (дифференциация тканей и органов, действие на рост, стимуляция формообразовательного процесса); корригирующее (изменение интенсивности функций органов и тканей).

Гормональный эффект опосредован следующими основными этапами: синтезом и поступлением в кровь, формами транспорта, клеточными механизмами действия гормонов. От места секреции гормоны доставляются к органам-мишеням циркулирующими жидкостями: кровью, лимфой. В крови гормоны циркулируют в нескольких формах: 1) в свободном состоянии; 2) в комплексе со специфическими белками плазмы крови; 3) в форме неспецифического комплекса с плазменными белками; 4) в адсорбированном состоянии на форменных элементах крови. В состоянии покоя 80% приходится на комплекс со специфическими белками. Биологическая активность определяется содержанием свободных форм гормонов. Связанные формы гормонов являются как бы депо, физиологическим резервом, из которого гормоны переходят в активную свободную форму по мере необходимости.

Механизмы действия гормонов. Существуют два основных механизма действия гормонов на уровне клетки: реализация эффекта с наружной поверхности клеточной мембраны и реализация эффекта после проникновения гормона внутрь клетки.

В первом случае рецепторы расположены на мембране клетки. В результате взаимодействия гормона с рецептором активируется мембранный фермент – аденилатциклаза. Этот фермент способствует образованию из аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) важнейшего внутриклеточного посредника реализации гормональных эффектов – циклического 3,5-аденозинмонофос-фата (цАМФ). цАМФ активирует клеточный фермент протеинкиназу, реализующую действие гормона. Установлено, что гормонозависимая аденилатциклаза – это общий фермент, на который действуют различные гормоны, в то время как рецепторы гормонов множественны и специфичны для каждого гормона. Вторичными посредниками кроме цАМФ могут быть циклический 3,5-гуанозинмонофосфат (цГМФ), ионы кальция, инозитол-трифосфат. Так действуют пептидные, белковые гормоны, производные тирозина – катехоламины.

Во втором случае рецепторы для гормона находятся в цитоплазме клетки. Гормоны этого механизма действия в силу своей липофильности легко проникают через мембрану внутрь клетки-мишени и связываются в ее цитоплазме специфическими белками-рецепторами. Гормон-рецепторный комплекс входит в клеточное ядро. В ядре комплекс распадается, и гормон взаимодействует с определенными участками ядерной ДНК, следствием чего является образование особой матричной РНК. Матричная РНК выходит из ядра и способствует синтезу на рибосомах белка или белка-фермента. Так действуют стероидные гормоны и производные тирозина – гормоны щитовидной железы.

Гормоны выполняют в организме следующие важные функции:

1. Регуляция роста, развития и дифференцировки тканей и органов, что определяет физическое, половое и умственное развитие.

2. Обеспечение адаптации организма к меняющимся условиям существования.

3. Обеспечение поддержания гомеостаза.

Функциональная классификация гормонов:

1. Эффекторные гормоны – гормоны, которые оказывают влияние непосредственно на орган-мишень.

2. Тройные гормоны – гормоны, основной функцией которых является регуляция синтеза и выделения эффекторных гормонов. Выделяются аденогипофизом.

3. Рилизинг-гормоны – гормоны, регулирующие синтез и выделение гормонов аденогипофиза, преимущественно тройных. Выделяются нервными клетками гипоталамуса.

Виды взаимодействия гормонов. Каждый гормон не работает в одиночку. Поэтому необходимо учитывать возможные результаты их взаимодействия.

Синергизм – однонаправленное действие двух или нескольких гормонов. Например, адреналин и глюкагон активируют распад гликогена печени до глюкозы и вызывают увеличение уровня сахара в крови.

Антагонизм всегда относителен. Например, инсулин и адреналин оказывают противоположные действия на уровень глюкозы в крови. Инсулин вызывает гипогликемию, адреналин – гипергликемию. Биологическое же значение этих эффектов сводится к одному – улучшению углеводного питания тканей.

Пермиссивное действие гормонов заключается в том, что гормон, сам не вызывая физиологического эффекта, создает условия для ответной реакции клетки или органа на действие другого гормона. Например, глюкокортикоиды, не влияя на тонус мускулатуры сосудов и распад гликогена печени, создают условия, при которых даже небольшие концентрации адреналина увеличивают артериальное давление и вызывают гипергликемию в результате гликогенолиза в печени.

Виды гормонотерапии:

1. Заместительная — введение гормона в организм для восполнения его дефицита. При этом используются небольшие дозы, компенсирующие недостающее количество гормона, необходимого для регуляции той или иной функции. Признаки заболевания нивелируются, но лечение продолжается долго, иногда всю жизнь, поскольку функции желез внутренней секреции восстанавливаются с трудом. Заместительная гормонотерапия играет важную роль в терапии эндокринных заболеваний.

Наглядными примерами заместительной терапии являются: лечение сахарного диабета инсулином, введение кортикостероидов при недостаточности коры надпочечников, применение тиреоидных гормонов при врожденном и приобретенном гипотиреозе.

2. Патогенетическая — направлена на изменение течения неэндокриных заболеваний в благоприятном направлении. Особенностью этого типа гормонотерапии является использование нефизиологически высоких доз гормонов, ограниченность сроков лечения временем основного заболевания. При этом используют такие гормональные эффекты, как влияние на обменные, воспалительные, иммунологические процессы, на АД, кровоснабжение, мускулатуру или общее состояние.

Широко применяется патогенетическая гормонотерапия глюкокортикоидами. Наиболее значительный клинический эффект — торможение пролиферативных воспалительных процессов и иммунных реакций (при бронхиальной астме, ревматоидном артрите, системной красной волчанке и др.).

3. Подавляющая (супрессивная) — осуществляется путем введения гормонов в цепь регуляции по принципу обратной отрицательной связи. Суть этого лечения заключается в подавлении функции соответствующей железы, через торможение тропной (по отношению к этой железе) функции гипофиза.

Типичные примеры подавляющей терапии: лечение рака предстательной железы гормонами противоположного пола — введение эстрогенов тормозит секрецию гонадотропинов гипофизом, вследствие чего уменьшается активность клеток Лейдига и снижается уровень тестостерона; рак щитовидной железы можно тормозить тиреоидином, подавляя тиреотропную функцию гипофиза.

По объему применения и значимости в клинической практике современные гормональные и гормоноактивные средства располагаются в следующей последовательности:

2. Тиреотропные средства (гормоны щитовидной железы и тиреостатики)

Функции гормонов в организме, главные эндокринные органы

Эти вещества в организме человека нужны в мизерных количествах, но выполняемых ими функций так много, что даже представить сложно. Гормоны, а также их производные регулируют обменные процессы, этапы синтеза и превращения, рост и деление клеток, развитие органов и многое другое. Эти сигнальные регуляторные вещества вырабатываются эндокринной системой человека, в которую входят доли гипофиза, гипоталамус, щитовидная, поджелудочная железа, другие органы. Малейшее нарушение в гормональном фоне приводит к неприятным симптомам или заболеваниям. Поэтому необходимо знать, какова роль гормонов в организме, какие основные органы вырабатывают жизненно необходимые активные вещества.

Общие сведения

Молекулы

В организме человека вырабатывается более 100 основных гормонов, а также с десяток гормонов-активаторов. Эти вещества выбрасываются в кровоток или лимфу, а потом идут к определенному органу или ткани. Там они действуют на каждую клеточку. Белковые вещества работают на их мембранах, а жировые проникают внутрь и взаимодействуют с органеллами.

Сказать обобщенно, какую роль играют гормоны для человека, невозможно, потому что регуляция каждой группы происходит по-своему на определенных органах. Но можно точно утверждать, что значимость выполняемых функций сложно переоценить, ведь только при гормональном балансе организм человека может нормально жить и развиваться. Например, сбой в синтезе инсулина негативно сказывается на всем организме, хотя основная его роль – снижение уровня в сахаре крови.

Всего существует 5 групп гормонов:

  • регуляторные и ростовые (гормоны гипофиза);
  • половые (вещества, вырабатывающиеся яичниками или яичками);
  • стрессовые (вещества мозговой части надпочечников);
  • кортикостероиды (гормоны корковой части надпочечников);
  • обменные (вырабатываются поджелудочной, щитовидной и другими железами).

Сюда не входят различные гормоны-активаторы, которые вырабатывает, например, гипоталамус или передние доли гипофиза, потому что они лишь «включают» синтез других гормонов, прямо не влияя на человека.

Регуляторные и ростовые

Регуляторы синтеза и ростовые гормоны гипофиза отвечают за образование, развитие клеток тканей (особенно костной, хрящевой). Без их участия человек не смог бы жить вообще, потому что именно благодаря им он приобретает нормальные размеры, а его органы соответствуют габаритам тела.

Любые заболевания или травмы гипофиза могут вызывать нарушение, гормональная регуляция сбивается, поэтому развиваются карликовость, гигантизм или акромегалия.

Соматотропин

Из всей массы веществ, вырабатываемых долями гипофиза, стоит выделить соматотропин. Он влияет на синтез и развитие именно хрящевой ткани в организме человека. Позвоночник и конечности растут в детстве именно благодаря ему и его производным. Он имеет белковую природу, поэтому связывается с мембраной клеток, не проникая внутрь их.

Гормональная регуляция соматотропина настолько сильная, что даже во взрослом возрасте вызывает отклонение в развитии хрящевой ткани, хотя рост ее в основном происходит до 21-23 лет. Из-за гиперфункции гипофиза у детей развивается гигантизм, а у взрослых – акромегалия.

Половые

Вещества этой группы играют главную роль в формировании, развитии и работе репродуктивной системы человека. Вырабатываются они у женщин яичниками, а у мужчин яичками, простатой. Они влияют на репродуктивную систему, а вместе с тем изменяют внешний вид человека, развивая вторичные половые признаки.

Женские половые гормоны

Их еще называют эстрогенами. Вещества жировой природы, имеющие множество функций:

  • развитие матки;
  • рост яйцеклеток внутри фолликулов;
  • появление вторичных половых признаков.

Сюда можно отнести:

  • эстроген;
  • прогестерон;
  • пролактин;
  • ФСГ;
  • окситоцин и другие.

admin-ajax (17)

Первый влияет на рост груди и наружной части репродуктивной системы (малые, большие половые губы и другое), нормализует менструальный цикл. Прогестерон – один из гормонов беременности, а основная его функция – уплотнение стенок матки для прикрепления зародыша и развитие плаценты.

Пролактин и его производные начинают синтезироваться в начале роста малыша в утробе, играют важную роль в увеличении и развитии молочных желез для грудного вскармливания. Основная функция ФСГ – стимуляция роста яйцеклеток в фолликулах. Окситоцин – нормализует основные обменные процессы у женщин, а также снижает боль во время схваток.

Мужские половые гормоны

Мужская половая система по сравнению с женской намного проще, ведь сильный пол участвует лишь в оплодотворении яйцеклеток, поэтому и гормонов существует меньше. Андрогены вырабатываются в яичках и простате, а их гормональная регуляция заключается в синтезе спермы, развитии вторичных половых органов (рост члена, увеличение плеч и спины, появление волос на теле, огрубение голоса). Одна из функций активных веществ простаты – нормализация эрекции, поэтому из-за уменьшения их синтеза с возрастом развивается импотенция.

Стрессовые

В эту группу входят адреналин и норадреналин. Их гормональная регуляция начинается во время стресса в организме, а основная функция – ускорение работы сердечно-сосудистой системы:

  • сужают сосуды;
  • поднимая давления;
  • ускоряют дыхание и сердцебиение;
  • увеличивают напряжение в мышцах.

Сбои в синтезе адреналина или норадреналина негативно сказываются на здоровье, ведь хронически повышенное давление и ускоренный сердечный ритм изнашивают сердце и сосуды.

Кортикостероиды Кора надпочечников

Основная функция кортикостероидов – поддержка минерального баланса в организме. Эти вещества синтезируются в коре надпочечников, а их гормональная регуляция не ограничивается одним органом или тканью. Они влияют на обменные процессы во всем организме, поддерживают постоянный минеральный состав крови, поддерживают выведение излишков веществ. Кортикостероиды помогают при лечении вирусного гепатита, артрита, артроза, бронхиальной астмы и других заболеваний.

Обменные

Эта группа является самой сборной, ведь в нее входят различные вещества, но всех их объединяет общая функция – регуляция обменных процессов в организме. Они производятся поджелудочной железой (инсулин, глюкагон), щитовидной (тирозин, кальцитонин), паращитовидной (паратгормон), эпифизом (мелатонин) и другими эндокринными органами. Гормональная их регуляция распространяется на весь организм.

К обменным гормонам относятся такие.

  1. Инсулин, снижающий уровень сахара в крови.
  2. Глюкагон – антагонист инсулина, повышающий глюкозу.
  3. Тирозин, регулирующий уровень йода.
  4. Кальцитонин – поддержка постоянного уровня кальция в крови.
  5. Паратгормон – высвобождает кальций и фосфор из костной ткани, если их уровень в крови снижается.
  6. Мелатонин – ускоряет обменные процессы, влияет на биоритм организм, придает коже оттенок загара.
  7. Меланин – определяет цвет кожи.
  8. Вазопрессин – регулирует мочеиспускательную функцию.

Этот список можно продолжать еще очень долго, ведь их существует более 50 видов.

Гормоны выполняют различные функции в организме, от их работы зависит не только здоровье человека, но и его жизнь. Поэтому необходимо знать, на что влияют различные группы активных веществ, ведь тогда намного легче распознать нарушение и вовремя начать его лечение. Следите за гормональным составом, раз в несколько лет сдавая анализы, дабы избежать различных заболеваний.

Описание, виды и функции гормонов

Известно свыше ста пятидесяти разновидностей гормонов, каждый из которых имеет важное значение для нормального функционирования организма. Если выработка хоть одного из них отклоняется от нормы, то это приведёт к серьёзным проблемам со здоровьем. Происходит это потому, что функции гормонов, в первую очередь, заключаются в том, чтобы осуществлять контроль за обменом веществ, развитием, ростом тканей, клеток и других процессов жизнедеятельности организма.

Чем обусловлены функции гормонов?

Функции гормонов

Гормоны являются химическими веществами, вырабатывающимися в организме эндокринной системой, в которую входят железы внутренней секреции. Такое название они имеют по той причине, что продукты их деятельности выделяются не во внешнюю среду, а напрямую в кровь. Несмотря на свои микроскопические размеры, вещества оказывают влияние на ткани и клетки тела человека и их метаболические процессы. Например, функция гормонов в организме заключается в откладывании глюкозы, усилении сердцебиения, росте мышечной ткани и многом другом.

Гормональный функционал отличается в зависимости от того, когда и какая именно железа вырабатывает конкретное вещество. Важнейшей из всех является гипофиз, который находится в головном мозге. Он отвечает за выработку всех гормональных веществ в организме. Основной обмен и терморегуляцию производит щитовидная железа. Важную функцию выполняют гормоны поджелудочной, поскольку она осуществляет выработку инсулина, регулирующего уровень сахара в крови. Его недостаток способствует развитию сахарного диабета. Тимус отвечает за гормональные вещества иммунитета. В метаболизме и адаптации организма к стрессам огромное значение имеют надпочечники, в которых вырабатывается адреналин и андрогены. Половые железы отвечают за половое созревание. Также, имеется множество других эндокринных клеток.

Гормоны человека и их функции невероятно важны для обеспечения бесперебойной работы организма, а также благодаря ним выполняется:

  • дифференцировка – для эмбриона, развивающегося в утробе матери, осуществляется дифференцировка полового тракта тестостероном и центральной нервной системы тироксином;
  • размножение – гормональные вещества необходимы для благополучного становления репродуктивности, включая оплодотворение, имплантацию яйцеклетки, беременность и лактацию;
  • рост и развитие – здесь совместно воздействуют гормон роста, стероидные вещества и инсулин;
  • адаптация – обеспечивается успешная адаптация к изменениям поступления жидкости и электролитов из окружающей среды;
  • старение – производится путем снижения секреции половых веществ у обоих полов.

Разновидности и функции гормонов разных желез

Строение и функции гормонов

Строение и функции гормонов очень разные и от их количества напрямую зависит правильность течения всех жизненно важных процессов в организме. Рассмотрим данные вещества, вырабатываемые определенными железами:

  • гипофиз вырабатывает тропные гормоны (регулируют щитовидную и половые железы), гормон роста (отвечает за рост человека и стимулирование белкового синтеза) и вазопрессин (имеет важное значение в водном обмене);
  • щитовидка – тироксин (регулирует интенсивность энергообмена в организме и его рост), кальцитонин (влияет на обменные процессы кальция);
  • околощитовидная железа – паратгормон (контролирует концентрацию фосфатов и кальция в крови);
  • поджелудочная – инсулин (регулирует уровень глюкозы в крови, снижает её и стимулирует печень на переваривание глюкозы и преобразование её в гликоген);
  • надпочечники – адреналин (способствует учащению сердцебиения, торможению пищеварительного процесса, высвобождению энергии, расширению зрачков, сужению кровеносных сосудов и отвечает за реакцию в стрессовых ситуациях), глюкокортикоиды (регулируют обмен минералов и органических веществ) и альдостерон (задерживает жидкость в организме, что повышает количество натрия);
  • половые железы – тестостерон вырабатывается у мужчин, а эстрадиол у женщин. Оба вещества отвечают за развитие вторичных половых признаков и осуществляют половую функцию.

Важно! Следует помнить, что функции гормонов в организме человека настолько велики, что любые нарушения в работе тех или иных желез могут привести к серьёзным проблемам в здоровье. Поэтому, необходимо регулярно посещать эндокринолога и проверять гормональный уровень.

Особенности белковых гормонов

Особенности белковых гормонов

Белковые или пептидные гормональные вещества являются наиболее распространенными из всех типов и образуются из аминокислот. Их вырабатывает гипоталамус и гипофиз головного мозга, поджелудочная, щитовидная железа и кишечник. Примером данного вида служит кортикотропин, тиреотропин, либерины, статины и окситоцин.

Интересно! Белковая группа является одной из важнейших в семействе гормонов. Она наиболее разнообразна по действиям и областям синтеза.

Какую же функцию белки-гормоны выполняют в организме? Их основная задача состоит в регулировании клеточной и физиологической активности. К примеру, инсулином контролируется уровень глюкозы и обеспечивается её поступление в клетки.

Функциональная классификация белков-гормонов следующая:

  • регулирующая функция гормонов обеспечивает движение клетки по клеточному циклу. Это происходит благодаря связыванию с другими молекулами или ферментативному действию;
  • транспортная – заключается в перемещении мелких молекул. Например, гемоглобином транспортируется кислород из легких к тканям, а обратно им доставляется углекислый газ;
  • рецепторная – при раздражении белкового рецептора изменяется расположение атомов в молекуле, что обеспечивает передачу сигнала с поверхности мембраны к иным рецепторам внутри клетки;
  • каталитическая – расщепление сложных молекул и совершение их синтеза, образование субстратов;
  • защитное действие бывает нескольких видов: физическое, химическое и иммунное. За физическую защиту отвечает коллаген, тромбин, фибриноген и кератин. Химическую обеспечивают ферменты печени, расщепляющие токсины и выводящие их из организма. За иммунную отвечают иммуноглобулины, противостоящие вирусам и бактериям;
  • структурная – белки цитоскелета, придающие форму клеткам. Например, эластин и коллаген являются основными составляющими соединительной ткани кожи, а кератин входит в структуру волосяного покрова и ногтевых пластин;
  • моторная – отвечает за сократительную работу мышечной ткани, перемещение лейкоцитов и ресничек слизистых оболочек, а также внутриклеточный транспорт;
  • резервная – белки, накапливающиеся как запасной источник энергии, аминокислот и оказывают воздействие на метаболические процессы;
  • сигнальная – передача импульсов между клетками. Это действие выполняется цитокинами и факторами роста.

Существует специальная таблица, показывающая гормоны человека и их функции. В ней представлены все известные виды данных веществ и описаны их задачи. Поэтому, кому интересно более глубокое изучение этого вопроса, можно ознакомиться с подобными таблицами.

В статье «Гормоны выполняют в организме функцию» использованы материалы:

http://studopedia.ru/3_175326_gormoni-struktura-i-funktsii-v-organizme.html

http://receptdolgolet.ru/organizm/rol-gormonov-v-organizme-cheloveka.html

http://fitexpert.biz/opisanie-vidy-i-funkcii-gormonov

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *