マインドマップギャラリー 体液調節
高校の生物は体液調節に関する必修科目であり、これらの内容を学ぶことで、身体がさまざまな調節方法によってどのように恒常性を維持するかをより深く理解することができます。
2024-02-12 15:52:36 に編集されましたAvatar 3 centers on the Sully family, showcasing the internal rift caused by the sacrifice of their eldest son, and their alliance with other tribes on Pandora against the external conflict of the Ashbringers, who adhere to the philosophy of fire and are allied with humans. It explores the grand themes of family, faith, and survival.
This article discusses the Easter eggs and homages in Zootopia 2 that you may have discovered. The main content includes: character and archetype Easter eggs, cinematic universe crossover Easter eggs, animal ecology and behavior references, symbol and metaphor Easter eggs, social satire and brand allusions, and emotional storylines and sequel foreshadowing.
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体液調節
ホルモンと分泌系
ホルモンの発見
内分泌腺
カテーテルなし
外分泌腺
カテーテルを持っている
体外または消化管
汗、消化液など
パンクレチン、人間で発見されたホルモン
内分泌系の構成要素と機能
視床下部
ホルモン放出ホルモンを分泌する これらのホルモンは下垂体に作用し、下垂体による対応するホルモンの分泌と放出を調節します。
注: 抗利尿ホルモンは視床下部ニューロンによって合成され、下垂体によって放出されます。
下垂体の
視床下部によって分泌されるホルモンの調節の下で、ホルモンの分泌は対応する内分泌腺の分泌活動を調節します。成長ホルモンを分泌し、成長・発達を調節するなど。
甲状腺
下垂体から分泌されるホルモンの調節のもとで甲状腺ホルモンなどが分泌され、甲状腺ホルモンは体内の有機物の代謝を調節し、成長・発達を促進し、神経の興奮を高める働きがあります。
分泌が不十分な時間:体を小さく保つ
過剰分泌:甲状腺機能亢進症
副腎
下垂体から分泌されるホルモンによって調節されており、皮質と髄質の2つの部分に分かれており、前者は主にアルドステロンやコルチゾールなどを分泌し、水分や塩分の代謝、有機物の代謝を調節しています。後者はアドレナリンを分泌し、体のストレス能力を向上させることができます。
一般に甲状腺と相乗効果がある
膵臓
膵島にはさまざまな分泌細胞があり、膵島 B 細胞はインスリンを分泌し、膵島 A 細胞はグルカゴンを分泌します。これら 2 つのホルモンはグルコース代謝において重要な調節役割を果たします。
内分泌腺と外分泌腺の両方
卵巣
これは、下垂体から分泌されるホルモンによって調節されており、分泌されるエストロゲンとプロゲステロンは、女性の生殖器官の発達、卵細胞の生成、および女性の二次性徴の出現を促進します。
性ホルモン: ステロール (膜を直接透過できるため、膜を透過するのに必要なエネルギーを節約できます)
精巣
これは下垂体から分泌されるホルモンによって調節され、分泌されるアンドロゲン(主にテストステロン)は男性の生殖器官の発達、精子細胞の生成、および男性の二次性徴の発現を促進します。
ペプチドおよびタンパク質ホルモンは経口で検証できず、注射のみが可能です。
ホルモン調節プロセス
ホルモン調節の例
1.血糖バランス調整
①食べ物中の炭水化物 → 消化・吸収
②肝臓グリコーゲン → 分解
③脂肪などの非糖類 → 変換
血糖値 (3.9~6.1mmol/L)
④酸化分解→炭酸ガス・水エネルギー
⑤合成→肝臓グリコーゲン、筋グリコーゲン
⑥変換 → 中性脂肪、一部のアミノ酸
システムでは、システム自体の働きの影響が、システムの働きを調整するための情報として機能します。この調整方法はフィードバック調整と呼ばれます。
2. 甲状腺ホルモン分泌の段階的調節
視床下部-下垂体-甲状腺軸
寒冷刺激 → 神経インパルスが視床下部に伝わる → 甲状腺刺激ホルモン放出ホルモンの分泌 → 下垂体 → 甲状腺刺激ホルモン → 甲状腺 → 甲状腺ホルモン
血液中の甲状腺ホルモン濃度が一定以上増加すると、視床下部や下垂体からの関連ホルモンの分泌が抑制され、濃度が高くなりすぎずに甲状腺ホルモンの分泌が減少します。
視床下部、下垂体、および標的腺の間のこの階層的調節は、階層的調節と呼ばれます。
ホルモン調節の特徴
体液を通した輸送
標的臓器や標的細胞に作用します
ホルモンは、相互認識と標的細胞上の特定の受容体(直接原因)への特異的結合を通じて標的細胞を選択します。
根本原因: 受容体遺伝子が標的細胞で特異的に発現される
メッセンジャーとして情報を届ける
ホルモンは、標的細胞に受け入れられて作用すると不活性化されます。
微量かつ高効率
(段階的調整)
体液性調節と神経調節の関係
体液性調節と神経調節の比較
ホルモンなどの化学物質は体液の伝達を通じて生命活動を調節しており、これを体液性調節といいます。
ホルモンに加えて、ヒスタミン、特定のガス分子(NO、CO など)、一部の代謝産物(CO など)などの他の化学物質も、細胞、組織、器官の機能を調節する体液性因子として機能します。 。
体液性調節と神経調節の調整
1. 体温の調節
ソース:
静か:脳、肝臓
動き: 骨格筋
代謝熱産生
方向:
汗腺は汗を生成します
肌
蒸発
放射線
伝導
対流
血管拡張により血流が増加します
寒い:
エフェクター
熱生成の増加
骨格筋の震え
甲状腺
副腎(延髄)
神経液性調節
熱放散の減少
皮膚の血管収縮
汗腺分泌の減少
熱い
エフェクター
熱産生: 代謝を減らすことはできません
放熱性の向上
血管拡張
汗腺の分泌の増加(気温が高すぎると、汗腺だけが機能するようになります)
2. 水分と無機塩類のバランス調整
出典: 食品、飲料水、代謝水の生産
出発:皮膚、呼気、腎臓、糞便
水を十分に摂取せず、体内の水分が過剰に失われる または、食べている食べ物が塩辛すぎる
細胞外液浸透圧の上昇
刺激→視床下部(受容体:水タバコ規制センター) エフェクター: 抗利尿ホルモンを生成します)
下垂体放出
抗利尿ホルモン
尿細管と集合管による水分の再吸収を促進します。
尿量の減少
大脳皮質
喉の渇きを引き起こす
積極的に水を飲んで水分補給しましょう
血液中のNaイオン濃度の低下
副腎皮質
アルドステロン
細胞外液浸透圧の低下
細胞外液浸透圧の低下
膵臓B細胞を刺激してインスリンを分泌させる
抑制②③
①②③の推進
膵臓のA細胞を刺激してグルカゴンを分泌させる
推進②③
血糖値が下がると④(正常な生理活動)が抑えられなくなります。 ②③ あまり残らないと血糖値が下がりません。