腎臓ホルモン

腎臓で作られたホルモンを含める

  • カルシトリオールも
  • エリスロポエチン

エリスロポエチンの形成

この糖タンパク質ホルモンは 腎臓ホルモン 大人になります 90% の中に 腎臓 と少しは 肝臓 だけでなく しかし、胎児では、ホルモンは主に肝臓で形成されます。
腎臓では、血管の細胞(毛細血管、内皮細胞)が産生に関与しています。エリスロポエチンの合成を開始するには、 ファクターHIF-1 (低酸素誘導因子1)刺激されました。
この係数は、酸素圧に直接依存します。圧力が低い場合、HIF-1の安定性、したがって エリスロポエチンしかし、高圧下での形成は不安定性を示し、それによってホルモンの合成が低下します。ホルモン合成に関しては、HIF-1は転写因子として機能します。
腎臓のこれらのホルモンの転写によって、人はの翻訳を理解します 遺伝子構造 (DNS = デオキシリボ核酸)タンパク質、この場合はホルモンのエリスロポエチン。 HIF-1は、2つの異なるサブユニット(アルファ、ベータ)で構成されています。酸素が不足すると、HIF-1のアルファサブユニットが最初に細胞核に移動し、そこでベータサブユニットに結合します。さらに2つの因子(CREB、p300)を追加した後、完全なHIF-1がゲノムの対応する部分に結合します(DNA)、ホルモンのエリスロポエチンの構造に関する情報があります。 HIF-1はその結合により、情報を読み取ってタンパク質構造に変換することができます。これがホルモンが最終的に作られる方法です。
ホルモンのエリスロポエチンの受容体は表面上でより未成熟です 赤血球 (赤芽球)、にあります 骨髄 にあります。

腎臓のイラスト

図:正面から右腎臓を通る平らな断面
  1. 腎皮質- 腎皮質
  2. 腎髄質(
    腎臓のピラミッド)-
    腎髄質
  3. キドニーベイ(脂肪分入り)-
    腎洞
  4. がく- 腎杯
  5. 腎盂- 腎盂
  6. 尿管- 尿管
  7. ファイバーカプセル- Capsula fibrosa
  8. 腎柱- 腎動脈柱
  9. 腎動脈- A.腎動脈
  10. 腎静脈- V.腎静脈
  11. 腎乳頭
    (腎臓錐体の先端)-
    腎乳頭
  12. 副腎 -
    副腎
  13. 脂肪カプセル- 被膜被膜

Dr-Gumpertのすべての画像の概要は次の場所にあります。 医療イラスト

エリスロポエチンの調節

ホルモンは、血液中の酸素の量に応じて生成されます。酸素が少ない場合(低酸素症)、エリスロポエチンが放出され、赤芽球が成熟するのを刺激します。したがって、より多くの赤血球が血液中の酸素運搬体として利用可能であり、酸素輸送の増加を通じて低酸素症に対抗します。一方、十分な酸素がある場合、エリスロポエチンは生成されず、赤血球の数は増加しません(負のフィードバック)。全体として、赤血球は、含まれているヘモグロビンの助けを借りて酸素と結合し、血流を介してさまざまな組織に輸送するため、血液の酸素飽和度のマーカーとなります。

エリスロポエチンの効果

ザ・ エリスロポエチン 腎臓と肝臓は血中の酸素レベルを調節します。具体的には、このホルモンは、血液中の酸素の輸送に作用して、生殖と成熟を引き起こします。 赤血球 (赤血球)血液中の酸素を輸送します。エリスロポエチン、 それはいわゆる脳の血管によるものであるため、脳の血管にのみ位置しています 血液脳関門 この部屋を離れることはできません。その機能は完全には理解されていません。酸素が不足しているときに神経細胞を損傷から保護すると考えられています(神経保護効果)。
医学には人工的なものがあります(遺伝的に)製造されたエリスロポエチンアプリケーション。患者の場合 貧血 (貧血)および 腎不全腎臓がホルモン自体を産生できなくなった場合、エリスロポエチンは血液形成を刺激し、このようにして腎性貧血を排除するために投与されます。
貧血が1つでも 腫瘍 または後 化学療法 ホルモンのエリスロポエチンが使用されます。
スポーツでは、ホルモンのエリスロポエチンは違法なものとしても使用されます ドーピング。このホルモンを摂取すると赤血球の量が増えるため、同時に血液の酸素運搬能力も高まります。これは、より多くの酸素が筋肉や他の組織に到達することを意味します。つまり、代謝(たとえば筋肉の動き)がより効率的かつ長く機能する可能性があります。その結果、アスリートのパフォーマンスが向上しています。