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1.
下丘脑弓状核(ARC)不仅参与调节垂体前叶的内分泌功能和许多代谢过程及复杂的行为活动,而且对生殖与性行为也具有重要作用。促性腺激素释放激素(GnRH)的含量最多的下丘脑核团是正中隆起和ARC。在调节GnRH以脉冲式释放中,ARC起重要作用。下丘脑中缝基底部和ARC中能脉冲式释放或调节GnRH释放的神经元是性激素反馈调节GnRH的靶细胞,性激素可能通过影响ARC神经元突触联系的功能来反馈调节GnRH释放。ARC中的神经肽Y(NPY)神经元能通过调节GnRH神经元功能来影响LH分泌。ARC中的NPY可能是联系能量营养与生殖功能的“桥梁”,从而协调生殖与物质代谢的稳定。与动物不同的是人类女性衰老时ARC总神经元数量并不减少,因此,女性随年龄增长而逐渐退化的生殖能力不能用生殖中枢神经元减少来解释。  相似文献   

2.
下丘脑弓状核在生殖轴系的地位和作用   总被引:5,自引:0,他引:5  
下丘脑弓状核(ARC)不仅参与调节垂体前叶的内分泌功能和许多代谢过程及复杂的行为活动,而且对生殖与性行为也具有重要作用。促性腺激素释放激素(GnRH)含量最多的下丘脑核团是正中隆起和ARC。在调节GnRH以脉冲式释放中,ARC起重要作用。下丘脑中缝基底部和ARC中能脉冲式释放或调节GnRH释放的神经元是性激素反馈调节GnRH的靶细胞,性激素可能通过影响ARC神经元突触联系的功能业反馈调节GnRH释放。ARC中的神经肽Y(NPY)神经元能通过调节GnRH神经元功能来影响LH分泌。ARC中的NPY可能是联系能量营养与生殖功能的“桥梁”,从而协调生殖与物质代谢的确定。与动物不同的是人类女性衰老性ARC总神经元数量并不减少,因此,女性随年龄增长而逐渐退化的生殖能力不能用生殖中枢神经元减少来解释。  相似文献   

3.
神经肽Y与发育的启动   总被引:1,自引:0,他引:1  
青春期发育启动受促性腺激素释放激素(GnRH)脉冲式释放的调控,但机制不十分清楚。幼年期下丘脑基底部中间区(MBH)神经肽Y(NPY)仰制GnRH释放;在幼年期——发育期转变过程中,MBH,尤其是视前区和弓状核NPY基因表达降低,GnRH基因表达增加。介导NPY控制GnRH释放作用的是Y_1受体。性腺激素对GnRH释放的反馈作用不是对GnRH细胞直接作用,而是通过下丘脑诸多神经肽和神经递质介导。综述在动物模型上研究NPY及其受体调控发育过程GnRH脉冲式释放的作用。  相似文献   

4.
青春期发育启动受促性腺激素释放激素(GnRH)脉冲式释放的调控,但机制不十分清楚.幼年期下丘脑基底部中间区(MBH)神经肽Y(NPY)抑制GnRH释放;在幼年期--发育期转变过程中,MBH,尤其是视前区和弓状核NPY基因表达降低,GnRH基因表达增加.介导NPY控制GnRH释放作用的是Y1受体.性腺激素对GnRH释放的反馈作用不是对GnRH细胞直接作用,而是通过下丘脑诸多神经肽和神经递质介导.综述在动物模型上研究NPY及其受体调控发育过程GnRH脉冲式释放的作用.  相似文献   

5.
青春期发育启动受促性腺激素释放激素(GnRH)脉冲式释放的调控,但机制不十分清楚。幼年期下丘脑基底部中间区(MBH)神经肽Y(NPY)抑制GnRH释放;在幼年期——发育期转变过程中,MBH,尤其是视前区和弓状核NPY基因表达降低,GnRH基因表达增加。介导NPY控制GnRH释放作用的是Y1受体。性腺激素对GnRH释放的反馈作用不是对GnRH细胞直接作用,而是通过下丘脑诸多神经肽和神经递质介导。综述在动物模型上研究NPY及其受体调控发育过程GnRH脉冲式释放的作用。  相似文献   

6.
神经肽Y对睾丸功能的调节   总被引:1,自引:0,他引:1  
神经肽Y(NPY)是神经系统最丰富的神经递质之一,通过多种自身受体介导,具有许多生理功能。在中枢,NPY参与调控下丘脑GnRH的脉冲式释放和垂体促性腺激素的释放,进而间接影响睾丸的雄激素生成和精子发生。研究还发现,睾丸内有相当水平NPY及其多种受体mRNA和功能肽的表达,提示NPY可能直接参与了睾丸功能调节。  相似文献   

7.
神经肽Y(NPY)是神经系统最丰富的神经递质之一,通过多种自身受体介导,具有许多生理功能.在中枢,NPY参与调控下丘脑GnRH的脉冲式释放和垂体促性腺激素的释放,进而间接影响睾丸的雄激素生成和精子发生.研究还发现,睾丸内有相当水平NPY及其多种受体mRNA和功能肽的表达,提示NPY可能直接参与了睾丸功能调节.  相似文献   

8.
神经肽Y(NPY)是神经系统最丰富的神经递质之一,通过多种自身受体介导,具有许多生理功能。在中枢,NPY参与调控下丘脑GnRH的脉冲式释放和垂体促性腺激素的释放,进而间接影响睾丸的雄激素生成和精子发生。研究还发现,睾丸内有相当水平NPY及其多种受体mRNA和功能肽的表达,提示NPY可能直接参与了睾丸功能调节。  相似文献   

9.
Kisspeptin是调节女性生殖功能重要的神经肽,主要在下丘脑促性腺激素释放激素(gonadotropin-releasing hormone, GnRH)神经元的上游起作用,与GnRH神经元上的相应受体GPR54结合后刺激GnRH的释放,从而导致生殖轴后续一系列的活动。然而,近年来研究显示,Kisspeptin不仅...  相似文献   

10.
主要由白色脂肪组织产生的瘦素(leptin)可通过对下丘脑神经元的作用来调节摄食行为。能量代谢和生殖内分泌功能。其不仅对女性营养和生殖平衡有重要作用,而且在男性生殖中也具有重要作用,leptin能作用于下丘脑ARC-VMN调节生殖,但其刺激GnRH分泌效应具有两重性:长期高leptin血症可引起中枢对leptin信号传递的敏感性下调。leptin对ARC的调节主要通过神经肽Y(NPY)、可卡因-安非他明-调节转录物(CART)和Galanin样多肽(GALP)等多肽发挥。睾丸中也存在leptin受体,leptin对hCG诱导的睾丸培养组织睾酮分泌具有明显的抑制作用且存在剂量相关性,其对雄激素合成的影响位点在孕激素下游 睾酮可能是调节leptin水平的重要因子,它与血清leptin呈负相关,而这种负相关依赖于IGF结合蛋白-1(IGFBP-1)的作用  相似文献   

11.
主要由白色脂肪组织产生的瘦素(1eptin)可通过对下丘脑神经元的作用来调节摄食行为,能量代谢和生殖内分泌功能.其不仅对女性营养和生殖平衡有重要作用,而且在男性生殖中也具有重要作用.leptin能作用于下丘脑ARC-VMN调节生殖,但其刺激GnRH分泌效应具有两重性:长期高leptin血症可引起中枢对leptin信号传递的敏感性下调.leptin对ARC的调节主要通过神经肽Y(NPY)、可卡因-安非他明-调节转录物(CART)和Galanin样多肽(GALP)等多肽发挥.睾丸中也存在leptin受体,leptin对hCG诱导的睾丸培养组织睾酮分泌具有明显的抑制作用且存在剂量相关性,其对雄激素合成的影响位点在孕激素下游.睾酮可能是调节leptin水平的重要因子,它与血清leptin呈负相关,而这种负相关依赖于IGF结合蛋白-1(IGFBP-1)的作用.  相似文献   

12.
现代内分泌系统的概念已涉及几乎全身组织或细胞。下丘脑促性腺激素释放激素(GnRH)-促性腺激素(Gn)脉冲分泌激活是启动卵巢轴功能的关键。其与4个下丘脑内分泌系统存在复杂的联系。神经内分泌免疫网络、神经内分泌营养调节网络也影响GnRH-Gn脉冲分泌或卵巢配子生成及性激素合成。介绍全身主要内分泌疾病对女性生殖的影响,并通过介绍一个心理神经内分泌失调疾病——功能性下丘脑性无排卵(functional hypothalamic anovulation,FHA),阐述应激对全身及女性生殖的影响。  相似文献   

13.
主要由白色脂肪组织产生的瘦素(leptin)可通过对下丘脑神经元的作用来调节摄食行为,能量代谢和生殖内分泌功能。其不仅对女性营养和生殖平衡有重要作用,而且在男性生殖中也具有重要作用。Leptin能作用于下丘脑ARC-VMN调节生殖,但其刺激GnRH分泌效应具有两重性:长期高leptin血症可引起中枢对leptin信号传递的敏感性下调。Leptin对ARC的调节主要通过神经肽Y(NPY)、可卡因-安非他明-调节转录物(CART)和Galanin样多肽(GALP)等多肽发挥。睾丸中也存在leptin受体,leptin对hCG诱导的睾丸培养组织睾酮分泌具有明显的抑制作用且存在剂量相关性,其对雄激素合成的影响位点在孕激素下游。睾酮可能是调节leptin水平的重要因子,它与血清leptin呈负相关,而这种负相关依赖于IGF结合蛋白-1(IGFBP-1)的作用。  相似文献   

14.
现代内分泌系统的概念已涉及几乎全身组织或细胞。下丘脑促性腺激素释放激素(GnRH)-促性腺激素(Gn)脉冲分泌激活是启动卵巢轴功能的关键。其与4个下丘脑内分泌系统存在复杂的联系。神经内分泌免疫网络、神经内分泌营养调节网络也影响GnRH-Gn脉冲分泌或卵巢配子生成及性激素合成。介绍全身主要内分泌疾病对女性生殖的影响,并通过介绍一个心理神经内分泌失调疾病——功能性下丘脑性无排卵(functional hypothalamic anovulation,FHA),阐述应激对全身及女性生殖的影响。  相似文献   

15.
青春期的启动以及生殖功能的维持主要受下丘脑-垂体-性腺(hypothalamic-pituitary-gonadal,HPG)轴的调控。下丘脑促性腺激素释放激素(gonadotropin-releasing hormone,GnRH)神经元脉冲式分泌GnRH是青春期启动的标志。Kiss1基因编码的kisspeptin是GnRH神经元重要的上游调控元件,是生殖轴成熟的重要调节因子。下丘脑中影响和调控kisspeptin的因子目前尚未完全清楚。本文将对脂肪因子(脂联素、瘦素)、氨基酸(谷氨酸、γ-氨基丁酸)和神经肽(神经激肽B、强啡肽)如何调控kisspeptin进而影响青春期启动以及生殖功能进行综述。  相似文献   

16.
张玉泉 《中国妇幼保健》2006,21(24):3439-3440
促性腺激素释放激素受体(GnRHR)是介导促性腺激素释放激素(GnRH)功能必不可少的物质。下丘脑中天然10肽GnRH由丘脑弓状核合成和释放,以脉冲形式分泌,通过垂体门脉系统进入垂体,与垂体促性腺细胞上的特异性高亲和力受体结合,刺激黄体生成素LH和促卵泡素FSH的合成与释放,调节卵巢和黄体的正常发育,维持正常生殖功能。子宫内膜是对性激素最敏感的效应组织,受雌孕激素水平的影响,子宫内膜呈现周期性的改变。此外,有研究表明子宫内膜也受到GnRH的直接和/或间接的作用,GnRH与其作用部位的受体结合产生效应,其作用的大小与作用部位受体的…  相似文献   

17.
促性腺激素释放激素(GnRH)脉冲治疗是通过静脉滴注或者皮下给药的方式连续脉冲式给予GnRH类似物,兴奋垂体产生接近生理性的促性腺激素脉冲,进一步促进性腺发育,合成性激素并维持生殖细胞发育及成熟。GnRH脉冲治疗尤其适用于下丘脑病变,且垂体功能正常而导致的低促性腺激素型性腺功能减退症(IHH)患者,GnRH脉冲治疗方案最接近下丘脑-垂体-性腺轴的生理调节机制,可以模拟正常的生理模式产生内源性的正、负反馈调节。GnRH脉冲治疗是治疗不孕不育的满意方法,也是目前学者研究的热点。笔者拟就GnRH脉冲分泌的特点,GnRH脉冲治疗的应用、治疗剂量和频率、影响因素、优点及缺点进行综述如下。  相似文献   

18.
高原急性低氧对大鼠食欲及下丘脑神经肽Y表达的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
田秀灵  糜漫天 《营养学报》2006,28(2):113-115,119
目的:探讨不同海拔高度急性低氧对大鼠食欲及其下丘脑神经肽Y(neuropeptideY,NPY)表达的影响。方法:Wistar大鼠随机分为平原对照组、3000、4000、5000和6000m低氧组,各低氧组缺氧时间分别为1、2、3d。观察低氧环境下大鼠食欲的变化;应用免疫组化法,研究大鼠下丘脑NPY的分布和表达。结果:(1)高原急性低氧后,大鼠食欲减退。(2)对照组和低氧组下丘脑NPY免疫阳性神经元在弓状核(ARC)、室旁核(PVN)和背中核(DMN)均有分布。低氧组NPY免疫阳性神经元数随海拔高度的上升和缺氧时间的延长逐渐减少。结论:高原急性低氧对大鼠食欲有抑制作用;急性低氧后下丘脑NPY表达降低,可能是大鼠食欲减退的重要原因之一。  相似文献   

19.
促性腺激素释放激素及其类似物   总被引:1,自引:0,他引:1  
促性腺激素释放激素是下丘脑分泌的一种多肽激素,它接受来自大脑的神经冲动,也受卵巢甾体激素反馈的作用,在正常月经周期中出现脉冲式分泌,现已阐明其结构、功能与作用机理,并已人工合成天然的GnRH(10肽)与高活性的类似物GnRH-A(9肽)约2000余种。 GnRH呈脉冲式分泌使卵泡发育至排卵称为正相调节,大剂量的GnRH-A持续给药可以抑制卵巢与子宫,称反相调节,本文叙述了GnRH及GnRH-A的化学结构,作用机利,临床根据其双相调节的原理,分别用于治疗下丘脑型闭经及甾体激素依赖性疾病;并期望能成为新型的抗生育非甾体药物,目前国产GnRH(高纳瑞林)与GnRH-A(丙氨瑞林)已由上海丽珠东风生物技术公司制成与投产。  相似文献   

20.
饮食和营养与生殖轴系   总被引:1,自引:0,他引:1  
钦食和营养通过神经内分泌通路从下丘脑-垂体-性腺轴系的3个水平上影响生殖,最终的作用通路是影响促性腺激素释放激素(GnRH)脉冲产生 糖被认为是营养与生殖之间连接的代谢要素;而瘦素将体内脂肪储存的信号传导到中枢,该信号对GnRH分泌也是必须的 影响GnRH脉冲和促性腺激素产生除代谢物质和激素信号外,另一条通路是下丘脑-垂体-肾上腺轴的激活,而且营养不良对性腺本身具有直接的影响  相似文献   

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