激素来自希腊词汇词汇,意为“设置练习”,代表了多细胞生物的影响中至关重要的信号传导作用。激素作为信号分子是通过复杂的生物学过程向偏远器官或组织发送的,以调节生理和行为。在动物,植物甚至真菌中,激素是不可避免的。由于激素非常宽,因此可以将许多不同类型的分子分为激素,包括花生酸,类固醇,氨基酸衍生物,蛋白质或多肽以及各种物质,例如气体。
在存在脊椎动物的情况下,许多方面的激素起着重要作用,从生理过程到调节行为活动的监视,例如觉醒,排泄,繁殖和情感管理。在植物中,激素几乎会影响从芽芽到衰老的每个阶段。通过与特定受体蛋白的结合,激素会影响偏远细胞,组合的组合使细胞功能变化。一旦激素与受体结合,它就会激活信号转导途径,而常见的问题会促进基因转录,从而增加了靶蛋白的表达。有趣的,激素的作用不仅限于基因组途径,而且可以通过非基因组途径进行。
水溶性可溶性激素(例如多肽和胺)通常通过第二通讯靶细胞的表面发挥作用,而脂质可溶性激素(例如类固醇)可以直接在细胞膜内作用,该细胞膜起作直接在细胞核内。植物固醇中的一种型是矮固醇,可能在某些与内分泌相关的肿瘤中显示出潜在的价值,从而促进细胞凋亡并限制植物的生长。专门从事脊椎动物的内分泌腺专门将激素分泌为内分泌信号系统。荷尔蒙钱包通常受到特定的生化信号的影响,通常受负反馈控制。
例如,高血糖促进胰岛素合成,而胰岛素的作用降低了血糖水平,从而保持体内稳定。
内分泌系统通常通过毛细血管的窗户直接深入血液,而外部分泌系统则以管道形式间接地分泌激素。此外,还有一个旁分泌函数乌leo蛋白,该功能通过间质空间传播到附近的目标组织通过间质空间。植物还陷入了专门的Ulidin-scret秘密器官的停滞状态,并且仍然具有激素的激素分布。例如,生长主要在幼叶的顶部和顶端分裂中产生。这意味着诉讼的生产地点将随着工厂的年龄和环境而变化。
在存在激素的情况下,通常位于内分泌腺体中,例如甲状腺,卵巢和睾丸。激素信号传递过程包括多个步骤:特定的组织,以合成特定的UED激素,储存和分泌激素,然后转运到靶细胞,并最终识别激素或细胞内受体蛋白。该过程涉及信号放大倍数和转导最终导致细胞反应,这反过来影响了原始激素的产生,形成对负反馈和激素降解的一组赞美也很重要。
在时间时期,我理解并不断发展。1849年,德国生理学家阿诺德·阿达尔夫·贝索德(Arnold Adalf Bethold)观察到与完整的睾丸公鸡相同的性行为,并且发现Letting GO的发现开始研究睾丸激素功能研究,并最终透露了分泌秘书激素的分泌 - 睾丸激素。随着科学的发展,从达尔文父亲和儿子的最初研究到植物生长激素的最初研究,到对各种激素的复杂作用的当前理解,逐渐清楚地发现了许多其他激素。
投影到未来的Ulidin研究中,我天真地思考:上帝的神是否会改变我将来的生活方式和健康方式?