Dřeň nadledvin - katecholaminy

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
HORMONÁLNÍ REGULACE ZÁTĚŽE
Advertisements

Fyziologie- dýchací systém v zátěži
KARDIORESPIRAČNÍ ADAPTACE NA TRÉNINK
Humorální regulace při stresu
Reakce a adaptace oběhového systému na zatížení
Otázky z fyziologie – přednášky
Soustava žláz s vnitřním vyměšováním
Fyziologické aspekty PA dětí
METABOLISMUS KOSTERNÍCH SVALŮ BĚHEM TĚLESNÉ PRÁCE
Žena a sport Mgr. Lukáš Cipryan.
Acetylcholin a noradrenalin v periferní nervové soustavě
Somatologie Mgr. Naděžda Procházková
TUKY (LIPIDY).
METABOLICKÁ ADAPTACE NA TRÉNINK
Fyziologie tělesné zátěže-oběhový systém
Endokrinologie pro bakaláře
Koronární průtok.
Regulace tvorby erytrocytů
Zásady výživy sportovce
Nervová soustava, smyslová soustava, žlázy s vnitřní sekrecí
Hormony Zdeněk Žižka septima.
Fyziologie srdce Daniel Hodyc Ústav fyziologie UK 2.LF.
Elektronický materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK CZ.1.07/1.1.24/ Zvyšování kvality vzdělávání v Moravskoslezském kraji Střední průmyslová.
Nervová soustava- úvod
Žena a sport.
MECHANISMUS REGULACE TĚLESNÉ TEPLOTY
TĚLESNÁ PRÁCE Glykémie v průběhu zátěže závisí na rovnováze mezi spotřebou glukózy ve svalech a jejím uvolňování z jater V klidu je glukóza uvolňována.
Neurotransmitery ANS a jejich receptory. Vztah ANS k cirkulaci.
Steroidní hormony Dva typy: 1) vylučované kůrou nadledvinek (aldosteron, kortisol); 2) vylučované pohlavními žlázami (progesteron, testosteron, estradiol)
HYPOTALAMUS : FUNKCE REGULACE VEGETATIVNÍCH FUNKCÍ
Hormonální řízení.
Obecná endokrinologie
KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM A ZATÍŽENÍ
Glykolýza Glukoneogeneze
Základní údaje sloučeniny, které slouží jako posel z jedné buňky do druhé sloučeniny, které slouží jako posel z jedné buňky do druhé řídí průběh a vzájemnou.
NEUROHUMORÁLNÍ REGULACE.
Abdominální tuk a metabolické riziko
Žlázy s vnitřní sekrecí
Reakce a adaptace oběhového systému na zátěž
Hormonální soustava tercie.
Homeostáza a termoregulace
Nadledvina - glandula suprarenalis
Nadledvina - glandula suprarenalis
Sportovní trénink jako proces bio-psychosociální adaptace
Mechanismy a regulace meziorgánové distribuce srdečního výdeje
ŠTÍTNÁ ŽLÁZA Tvorba hormonů tyroxin - T4, trijodtyronin - T3
Řízení srdeční činnosti.
SACHARIDOVÝ METABOLISMUS KOSTERNÍCH SVALŮ BĚHEM TĚLESNÉ PRÁCE
CYKLUS KYSELINY CITRONOVÉ KREBSŮV CYKLUS
Minutový srdeční výdej, jeho regulace a principy měření
Autonomní vegetativní systém
Inzulin a tak Carbolová Markéta.
Autonomní nervový systém
Hormony kůry a dřeně nadledvin & Stres
Regenerace ve sportu - stres
I. Glykémie II. Stresový hormon kortizol III. Srážení krve
- Jejich funkce a regulace sekrece…
Fyziologie sportovních disciplín
 Humorální (hormonální) regulace  Nervová regulace  Neurohumorální regulace.
Transportní systém PhDr. Michal Botek, Ph.D. Fakulta Tělesné kultury, Univerzity Palackého.
MUDr. Zdeněk Pospíšil MUDr. Kateřina Kapounková. Detrénink je částečná nebo úplná ztráta fyziologických a morfologických mechanizmů,které vlastní trénink.
Rozdíl mezi pojmy: řízení x regulace 2 základní typy: nervová regulace humorální.
Žlázy s vnitřním vyměšováním - endokrinní soustava U/60
Název školy: ZŠ a MŠ,Veselí nad Moravou,Kollárova1045
Přenos signálu na synapsích
Anaerobní práh.
Žlázy s vnitřní sekrecí
Inzulín - Inzulín, mechanismus a regulace sekrece, receptory. Metabolické účinky inzulínu a jejich mechanismy. Trejbal Tomáš 2.LF 2010.
KARDIOVASKULÁRNÍ REGULACE.
Křivky dodávky kyslíku
Transkript prezentace:

Dřeň nadledvin - katecholaminy Z tyrozinu vzniká adrenalin (A, asi 80%) a noradrenalin (NA, asi 20%) a uskladňují se v různých buňkách dřeně nadledvin Buňky dřeně nadledvin jsou ontogenetickými homology postgangliových neuronů - mají tedy pregangliovou cholinergní inervaci

Dřeň nadledvin - katecholaminy Nervové řízení Difúzní sympatická aktivace (stres - poplachová reakce sympatoadrenálního systému) - část NA je vychytávána noradrenergními neurony Selektivní sekrece Hypoglykémie - adrenalin Hypoxie a emoční stres s řešením - poměr mezi NA a A stoupá Krvácení a emoční stres bez znalosti řešení - poměr mezi NA a A klesá

Regulace tvorby katecholaminů Pregangliové nervové buňky Neurotransmiter acetylcholin Buňka dřeně nadledvin Adrenalin a noradrenalin Kapilára

Dřeň nadledvin - katecholaminy Alfa-receptor (-adrenoceptor) - NA > A - blokován -adrenergními blokátory 1 - kontrahuje hladkou svalovinu - srdce, mozek 2 - působí na pankreas, duodenum, mozek Beta-receptor (β-adrenoceptor) - A > NA - β-adrenergní blokátory β1 - inotropní a chronotropní vliv na srdce, mobilizace mastných kyselin β2 - bronchodilatace, vázodilatace

Dřeň nadledvin - katecholaminy ! ! ! Účinek aktivace - a β-receptorů Většina efektorů CNS obsahuje oba typy receptorů - jejich účinky jsou většinou antagonistické - typ účinku je závislý na okamžitém relativním počtu adrenoceptorů a na koncentraci obou katecholaminů

Dřeň nadledvin - katecholaminy Nízká klidová sekrece stoupá na podkladě preganglionální cholinergní aktivace při stresu, v nouzových situacích a při emocích. Katecholaminy mají v cirkulaci poločas asi 2 min β-adrenergně působí A převážně jako metabolický hormon

Dřeň nadledvin - katecholaminy Cílové orgány působení jsou v principu shodné jako pro postgangliové sympatické neurony (především efektory, které nejsou vůbec nebo jen málo postgangliově inervovány) médie artérií, jaterní buňky, tukové buňky

Účinky ANS a katecholaminů

Dřeň nadledvin - katecholaminy Kombinovaný účinek obou katecholaminů - uplatnění při tělesné práci zvýšení frekvence a síly kontrakce myokardu zvýšení látkové výměny zvýšení glykogenolýzy v játrech i ve svalech zvýšené uvolňování glukózy a VMK do krve redistribuce krve do kosterních svalů (vázodilatací cév zásobujících kosterní svaly a vázokonstrikcí cév zásobujících vnitřní orgány, zásobené splanchnickými nervy) c

Dřeň nadledvin - katecholaminy Tělesná práce Se stoupající intenzitou zatížení nad 50% VO2max stoupá produkce NA, A stoupá až při vyšším zatížení (60% až 70% VO2 max). Během cvičení v setrvalém stavu, trvajícím víc než 3 hodiny při 60% VO2 max hladina obou katecholaminů stoupá. Po skončení cvičení se vrací hladina A na výchozí úroveň během několika minut, zatímco návrat NA na výchozí úroveň trvá několik hodin.

b) během vytrvalostního běhu při 60% VO2max a během zotavení. Noradrenalin Noradrenalin Adrenalin Adrenalin NA:A < 1 NA:A > 1 Změny koncentrace adrenalinu a noradrenalinu v krvi a) v klidu a při různých intenzitách zatížení b) během vytrvalostního běhu při 60% VO2max a během zotavení.

Dřeň nadledvin - katecholaminy ! Tělesná práce Trénink způsobuje poměrně rychle (už za 1 týden) pokles obou katecholaminů v klidu (NA o 25%, A až o 40%). Za několik týdnů kvalitního tréninku klesá hladina NA asi o 50%, A až o 70%.

Plazmatický noradrenalin Stoupá poměr mezi noradrenalinem a adrenalinem Plazmatický adrenalin

Dřeň nadledvin - katecholaminy ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Tělesná práce Lépe trénovaní mají vyšší hladinu katecholaminů při vyčerpávající práci - významně větší objem vykonané práce! čili větší rozdíl mezi klidovou a maximální produkcí čili vyšší výkonnost čili menší stres ! ! ! ! ! !

Srovnání účinku A a NA u člověka - shrnutí

Srovnání účinku A a NA u člověka - shrnutí

Srovnání účinku A a NA u člověka - shrnutí

Srovnání účinku A a NA u člověka - shrnutí