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激素副作用骨节痛多久能恢复(激素引起的骨关节痛怎么办)(激素对所作用的靶器官(为什么激素只对相应的靶器官靶细胞起作用))
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本文导读目录: 2、激素对所作用的靶器官(为什么激素只对相应的靶器官靶细胞起作用) 吃了抗结核药浑身关节痛可能是药物冲击到身体导致,应该注意适当的控制药量,要到医院检查一下,平时注意不要吃一些激素药和刺激性较大的药物,这样才可以帮助更好的调理。如果对身体伤害较大,也应该及时停药。 患者应该查明引起膝关节疼痛以及手指关节疼痛的原因,地塞米松是一种激素类的药物,能够消炎止痛,所以患者在停用这种药物之后,膝关节疼痛和手指关节疼痛又复发了,但是应该查明是什么原因所导致的这些部位的疼痛,可以尝试排查一下类风湿性关节炎。 肾病综合征吃激素药关节痛应该是肾病综合征引起的,因为肾病综合征可以导致水肿,高血压,大量的蛋白尿,关节不适等症状的,是不是激素导致的不好说的,但是也有可能是激素引起的骨质疏松症,平时应注意患者的休息,不宜过度负重、久坐、久站、平时的养护比药物治疗更重要,先缓解关节痛的现象。 膝关节骨关节炎治疗时可在关节内注射消炎止痛的药物进行治疗,具体用药谨遵医嘱。膝关节骨关节炎主要是由于平常劳累过度而导致的炎症,会出现疼痛肿胀等症状的,可以配合进行物理治疗,比如中药熏蒸,超声波的治疗,平常不要劳累过度,可以佩戴护膝来保护关节。 服用激素后手关节疼痛,多数考虑是因为长时间服用激素,导致有些轻微的骨质疏松为主,有可能是本身有些风湿或者类风湿性疾病,最好是要到医院做一下骨密度等检查,治疗上也可以服用补钙的药物,具体用药请遵医嘱,平时也可以多喝点牛奶。 激素一般是内分泌细胞分泌的,直接分泌进入血液中,并没有输送激素的特殊管道。在血液中激素有特殊的转运载体,特异性的转运载体主要有甲状腺素结合球蛋白、睾酮结合球蛋白、性激素结合球蛋白、皮质类固醇结合球蛋白、胰岛素结合蛋白、生长激素结合蛋白等,另外血浆白蛋白和其他血浆蛋白也可以结合并转运小分子激素。 通过血液以及各种结合蛋白就可以把激素运输到相应靶器官,产生相应的作用。 激素一般是内分泌细胞分泌的,直接分泌进入血液中,并没有输送激素的特殊管道。 在血液中激素有特殊的转运载体,特异性的转运载体主要有甲状腺素结合球蛋白、睾酮结合球蛋白、性激素结合球蛋白、皮质类固醇结合球蛋白、胰岛素结合蛋白、生长激素结合蛋白等,另外血浆白蛋白和其他血浆蛋白也可以结合并转运小分子激素。 通过血液以及各种结合蛋白就可以把激素运输到相应靶器官,产生相应的作用。 激素名称/产生激素的内分泌名称/本质/激素的主要生理作用/靶细胞 ———————————————————激素—————————————————— 促甲状腺激素释放激素/下丘脑/多肽/促进垂体分泌促甲状腺激素/垂体 促性腺激素释放激素/下丘脑/多肽/促进垂体分泌促性腺激素/垂体 促肾上腺激素释放激素/下丘脑/多肽/促进垂体分泌促肾上腺激素/垂体 抗利尿激素/下丘脑/多肽/促进垂体分泌增加肾小管和集合管对水的通透性,促进重吸收,使尿液浓缩/肾小管,集合管 生长激素/垂体/,蛋白质/,促进生长、主要是促进蛋白质的合成与骨的生长。/全身 促甲状腺激素/垂体/促进甲状腺的生长发育,调节甲状腺激素的合成和分泌。/甲状腺 促性腺激素/垂体/促进性腺的生长发育,调节性激素的合成与分泌等。/性腺 甲状腺激素/甲状腺/促进新陈代谢和生长发育,尤其对中驱神经系统的发育和功能具有重要影响,提高神经系统的兴奋。/全身 胰岛素/胰腺中的胰岛B细胞/调节糖类代谢,降低血糖含量,促进血糖合成为糖元,抑制非糖物质转化为葡萄糖,从而使血糖含量降低。/肝脏,肌肉等(有很多,只要能合成有机物或分解有机物的基本都可以) 胰高血糖素/胰腺中的胰岛A细胞/提高血糖含量,促进糖原分解,并促进一些非糖物质转化为葡萄糖,从而使血糖含量升高。/肝脏细胞 ----------------------------------性激素---------------------------------------------------------------- 雄性激素/主要是睾丸/分别促进雌雄生殖器官的发育和生殖细胞的生成,激发和维持雄性第二性征/有第二性征的器官和组织 雌性激素/主要是卵巢/激发和维持各自的第二性征;雌激素能激发和维持雌性正常性周期。 /有第二性征的器官和组织 孕激素/卵巢/促进子宫内膜和乳腺等的生长发育,为受精卵着床和泌乳准备条件。(只有怀孕的女性和泌乳的女性会分泌)/乳腺等 靶细胞是指某种细胞成为另外的细胞或抗体的攻击目标时,前者就叫后者的靶细胞。靶细胞具有与激素特异性结合的受体。含氮激素的受体位于靶细胞膜上,类固醇激素的受体位于靶细胞质内,它们通过靶细胞内不同的信号传递系统,作用于细胞核内相应的基因,从而调节控制该基因的表达,产生相应的功能物质。 激素是由内分泌腺或内分泌细胞分泌,在细胞与细胞间传递化学信息的高效能生物活性物质。 激素包括循环激素,如胰岛素、肾上腺素等;组织激素,如前列腺素,激肽等;局部激素,如生长抑素、神经递质和神经调质等。 激素可以作用于相应的靶细胞,是因为靶细胞含有能与医学招聘激素特异结合的受体(receptor)。受体可将激素作用的信号转化成为启动细胞内一系列化学反应的信号,最终表现出激素的生物学效应。激素与受体的结合特点为高度特异性和高度亲和性。 靶细胞有一种特殊的糖蛋白分子,这就是我们所说的受体。每种激素或递质与其特异、专一的受体结合.然后以极低的浓度发挥强大的调节作用。激素对作用的组织具有较高的组织特异性,仅能作用于特定的靶细胞。 含氮激素的受体位于靶细胞膜上,类固醇激素的受体位于靶细胞质内,它们通过靶细胞内不同的信号传递系统,作用于细胞核内相应的基因,从而调节控制该基因的表达,产生相应的功能物质 激素的量非常少,它只作用于特定的靶细胞,而靶细胞接受到这一信号后就开始进行相应的基因表达.促甲状腺激素只会作用于甲状腺,甲状腺接受到这一信号后,就开始产生甲状腺激素,甲状腺激素作用于相应细胞,细胞的新陈代谢活动就增强了.简单说,激素就像信息员一样,只负责给特定细胞发指令,并不参与细胞的新陈代谢,等到它的使命完成了就被分解了. 中生物学中的信息传递举例 作者:朱龙 摘要:生命系统通过物理、化学及生物信息的传递,维持了生物及其环境的稳态。本文从细胞内、细胞间、种群以及生态系统中非生命信息与生物群落之间的信息沟通,阐释了信息传递的物质基础、类型及意义。 关键词:高中生物学 信息传递 中图分类号:Q-49 文献标识码:E 信息传递可发生在同一细胞内、不同细胞以及不同的生物体之间。信息传递物有蛋白质、离子和激素等化学因子,也有声波、光粒子等物理因子和生物因子。通过信息传递,催促生物体顺利实现生命活动,使生命个体、群体及生命系统处于相对稳定的状态。 1.细胞内的信息传递 1.1以分泌蛋白为递质 动物细胞和植物细胞都具有分泌某些化学物质的能力。分泌出的化学物质有的是结构蛋白质,有的是功能蛋白质。属于功能蛋白质的如细胞外酶、某些蛋白质类激素等;属于结构蛋白质如生长因子、血清蛋白和细胞外基质蛋白等。 1975年,Blobel和Dobberstein根据对信号作用的研究,正式提出了信号假说,其要点是:①分泌蛋白的合成始于细胞质中的游离的核糖体;②合成的N端信号序列露出核糖体后,靠自由碰撞与内质网膜接触,然后靠N端信号序列的疏水性插入内质网的膜;③蛋白质继续合成,并以袢环形式穿过内质网的膜;④如果合成的是分泌蛋白,除了信号被信号肽酶切除外,全部进入内质网的腔;若是膜蛋白,则由一个或多个停止转移信号将蛋白质锚定在内质网膜上。之后信号假说得到了许多实验的支持。在核糖体上,以mRNA的遗传密码为直接模板,将一个个氨基酸装配成为多肽链,多肽链再通过内质网的修饰和加工后进入高尔基体,在高尔基体内经进一步的加工和分装,使之成为具有一定生命活力的蛋白质。这些分泌蛋白以具膜小泡的形式,向细胞膜逐渐推进,有的通过细胞膜的胞吐作用排出细胞外,在细胞外发挥作用。分泌蛋白的行走路线为:(核糖体)分泌蛋白→内质网→高尔基体→细胞膜→细胞外。 1.2以电子流为递质 1.2.1叶绿体类囊体膜上的电子传递:光能→电能 在叶绿体的类囊体膜上进行着能量转换。其大致过程是:叶绿体类囊体膜上有2类色素:一类是常态的叶绿素a、叶绿素b、胡萝卜素和叶黄素;另一类是少数处于特殊状态的叶绿素a,它既能吸收光能也能转换光能。在光的照射下,具有吸收和传递光能的色素将吸收的光能传递给少数处于特殊状态的叶绿素a,使这些叶绿素a被激发而失去电子。脱离叶绿素a的电子,经过一系列的传递,最后传递给一种带正电荷的NADP+。失去电子的叶绿素a变成一种强氧化剂,从水中夺得电子,使水分子氧化成为O2和H+,叶绿素a由于获得电子而恢复了稳定。因此在光的照射下,少数处于特殊状态的叶绿素a,连续不断地丢失电子和获得电子,这样就形成了电子流,使得光能转换成为电能。 1.2.2线粒体内膜上的电子传递 电子传递链存在于线粒体内膜中,由3种蛋白质复合体组成,每种复合体中又有一种以上的电子传递体。还原型辅酶NADH中的氢离子和电子被电子传递体所接受。电子传递体将电子进一步地传递到末端。高能电子经过一系列的电子传递体时,能量不断地减少。这些减少的能量用于合成ATP。电子传递的最后一站是氢与氧结合形成水:2H++2e+1/2O2→H2O。 1.2.3神经纤维上动作电位的传递 当神经纤维在未受到刺激时,细胞膜内外的电位表现为膜外正电位、膜内负电位。当神经纤维的某一部位受到刺激产生兴奋时,兴奋部位的膜就发生一次很快的电位变化,膜外由正电位变为负电位,膜内由负电位变为正电位。但相邻的未兴奋部位仍然是膜外正电位、膜内负电位。这样在细胞膜外的兴奋部位与邻近的未兴奋部位之间形成了电位差,也有了电荷的移动,就形成了局部电流。该电流在膜外由未兴奋部位流向兴奋部位,在膜内则由兴奋部位流向未兴奋部位,从而形成了局部电流回路。这种局部电流又刺激相邻的未兴奋部位发生上述同样的电位变化,又产生了局部电流。如此依次进行下去,兴奋不断地向前传导,已经兴奋的部位又不断地恢复到原先的电位。神经冲动就是以这样的方式沿着神经纤维向前传导,神经纤维膜内的电流走向决定了兴奋传导的方向。 2.细胞间的信息传递(细胞间通信) 2.1以蛋白质及氨基酸的衍生物为递质:神经分泌细胞→靶细胞 较典型的实例是:下丘脑→垂体→甲状腺→靶细胞轴系反馈性调节。 下丘脑的神经分泌细胞分泌的甲状腺激素释放激素,进入血液循环后,作用于腺垂体,促使腺垂体分泌促甲状腺激素,促甲状腺激素又通过血液的传递作用于甲状腺,使甲状腺合成并分泌甲状腺素和三碘甲腺原氨酸。这些激素又通过血液的携带作用于靶细胞,以促使靶细胞内的物质氧化分解。当然这种信息传递链又表现为一定的可逆性。即当血液中的甲状腺激素的含量增加到一定程度时,就会抑制下丘脑和垂体的活动,使促甲状腺激素释放激素和促甲状腺激素的合成和分泌减少,从而使血液中甲状腺激素的含量不致过多;当血液中甲状腺激素的含量降低时,对下丘脑和垂体的抑制作用就减弱,使促甲状腺激素释放激素和促甲状腺激素的合成和分泌增加,从而使血液中的甲状腺激素不致过少(图1)。 2.2以电信号和化学信号为递质 神经细胞之间多数通过化学突触联系。从神经元传来的神经冲动作用于突触小体,促使突触小泡释放化学递质,化学递质作用于突触前膜,之后利用突触前膜的流动性而进入突触间隙,通过突触间隙作用于突触后膜,造成突触后膜产生动作电位,再将信息传递下去,使下一个神经元产生一定的反应。 3.种群间的信息传递 3.1以“直效型”信息激素为递质 “直效型”外激素是指作用于接受者的中枢神经系统,对其行为立即产生影响作用的激素。目前发现的昆虫激素有20余种,一般说来昆虫激素只作用于特定的靶器官。按分泌器官的不同可将昆虫激素分为外激素和内激素。昆虫外激素又叫信息激素,种群中的个体之间是通过信息激素来通讯的,它能调节诱导同种个体的特殊行为。昆虫的信息激素一般有:性外激素、追踪激素、聚集激素和告警激素。性外激素的作用是引诱异性个体的交尾,如雌蛾的性外激素,在空气流动时,可分布到几百米甚至几千米远的空间。一只雌蛾平均含有0.1mg的性外激素,在1km外的雄蛾对稀释10000个分子的性外激素就会引起反应,它们所嗅到的分子数只有几百个甚至更少。性外激素的种类很多,但化学性质清楚的却很少,如雌蚕蛾性外激素的化学本质是10,12-十六二烯-1-醇。 3.2以“引发型”外激素为递质 所谓“引发型”外激素,是指可引发接受者在生理上产生较长时间的改变,进而改变动物对刺激所应具有的行为。例如,在蜜蜂的社会中,蜂皇上颚腺分泌一种叫做蜂王物质的外激素——反-9-氧-二-葵酸,这种物质可以引诱雄蜂与之交配。这种外激素的作用方式是“直效型”。但交配后蜂皇返回蜂巢,这种物质被某些雄蜂所沾染,在进食时又将该物质传给其他工蜂。每只工蜂吞食一点蜂王物质后,工蜂卵巢的发育就受到了抑制,同时也不能在蜂巢中建筑能够发育新蜂皇的王台。这种方式就属于“引发型”了。若蜂皇由巢中移去,蜂王物质消失,或蜂群扩大蜂王物质不够分吃时,某些工蜂卵巢就发育起来,就有可能变成成熟的雌性——蜂皇。一旦工蜂开始拥立另外蜂皇时,就可能导致大战,其结果是两只蜂皇必有一死。但在大多数情况下,蜜蜂是分群生活,通常是老的蜂皇带部分工蜂另起炉灶。因此,“引发型”外激素决定着昆虫的社会地位和种群的密度。 3.3以“肢体语言”为递质 蜜蜂的通讯可以依赖于听觉、视觉、触觉以及化学信号。这里仅以蜜蜂的“摆尾舞”为例,来说明蜜蜂通过肢体语言使其他同种个体产生反应的状况。1944年,弗里奇做了一个实验:将2个装有糖水的碟子,一个放在距离蜂巢10m处,另一个放在距离蜂巢300m处,并且每一个碟子中都放有薰衣草油。然后他在距离蜂巢10m处碟子里喂了一只蜜蜂,不久就发现大量的蜜蜂在碟子里出现,而仅有少数的蜜蜂在远处碟子里出现。当他重复这个实验时,在距离300m处的碟子里喂了一只找食的蜜蜂,其他就会大量地出现在这个碟子的附近,而只有少数蜜蜂在距离较近的那个碟子周围出现。道理很清楚,距离是以某一种方式被蜜蜂表达出来了。当弗里奇观察从这两只碟子附近返回找食蜜蜂时,立即看到它们的行为是完全不同的:从距离蜂巢10m处碟子飞回的蜜蜂跳的是圆形舞,而从300m处碟子返回的蜜蜂跳的是摆尾舞,也就是蜜蜂在直线上飞了一个短距离,同时迅速地摇动其腹部,然后行半个弧圈再走一段直线,腹部继续摆动,最后在另一边再走行半个弧圈,多次重复这种舞蹈。弗里奇发现,每分钟跳舞的次数就是在告知其他蜜蜂食物来源的距离。如蜜源离巢335m时每分钟就跳30次,如果超过670m仅跳22次。摆尾的快慢、摆动弧圈的大小都与蜜源距离有关。 3.4以染色体携带的遗传物质为递质 这是在亲代与子代之间发生的遗传信息传递。1944年由于艾弗里及其同事的工作,被争论了几十年的“遗传物质是什么”这个难题终于有了答案,即遗传物质是DNA。大量的事实表明,DNA分子中储藏着大量遗传信息。DNA的基本功能有2个:通过复制在生物的传种接代过程中传递遗传信息;使遗传信息在后代的个体发育过程中,正确表达,即使遗传信息反映到蛋白质的分子结构上,使子代与亲代在性状上表现相似。 4.生态系统中的物理信息传递 4.1以光粒子为递质 在自然界中,植物的开花不仅需要一定的温度等条件,还需要一定的光刺激。当日照时间达到一定长度时,植物才能够开花。这是因为植物在光的刺激下,在植物体一定部位产生了光敏素,光敏素沿着一定的路径到达植物体的特定部位,便促使植物开花。 4.2以声波为递质 有许多昆虫可以利用声音进行通讯。如雄蟋蟀利用它的翅膀及其特化的部位一起摩擦而发出响声,这种声音的频率大约在8000周/秒。若翅膀每分钟振动30次时,表明它在吸引异性,刺激它的繁殖行为。如果雄蟋蟀鸣叫,则表明它在警告其他的雄蟋蟀,要求它们迅速离开,如果其它雄蟋蟀不离开就会引发一场“战争”。蟋蟀的叫声具有很强的种特异性,可以通过蟋蟀的叫声来区别蟋蟀的类型。 荷尔蒙的特征 1、高度专一性包括组织专一性和效应专一性。前者指激素作用于特定的靶细胞、靶组织、靶器官。后者指激素有选择地调节某一代谢过程的特定环节。 2、极高的效率激素与受体有很高的亲和力,因而激素可在极低浓度水平与受体结合,引起调节效应。激素在血液中的浓度很低,一般蛋白质激素的浓度为10-10——10-12mol/L,其他激素在10-6——10-9mol/L。而且激素是通过调节酶量与酶活发挥作用的,可以放大调节信号。 中药灌肠通常一个疗程为10天,需要结合症状来确定需要完成多少疗程。灌肠时间通常在晚上睡觉前。灌肠疗法对溃疡性结肠炎等肠道疾病有很好的疗效。其应用较为普遍,能缓解肾功能衰竭的症状。由于灌肠治疗的给药途径是局部作用或肠粘膜吸收,其应用范围有限。 一般口服复方聚乙二醇电解质散多久能够其反应,主要看有无便秘的情况,如果没有便秘的情况,口服完之后大概两小时左右就有反应,就开始有解大便的感觉,如果有便秘的情况,尤其是严重的便秘的患者,有可能三至四小时也没有明显的反应,这种情况下需要给予口服酚酞片两片,然后给予清洁灌肠或者是给予开塞露注射肛门。 一般情况下,做肠镜检查之前都要喝清肠的药物,要排净肠道内的粪便和气体,减少对检查结果的干扰。清肠药物要在头一天晚上服用,喝清肠的药物后,一般4个小时左右就会排便,患者大多会出现腹泻的症状。第2天早晨要空腹到医院进行肠镜检查。 这个作用范围范围很广泛,药物不同效果差别也很大,比如用白虎汤灌肠可以治疗高热不退,用大承气汤灌肠可以治疗便秘或是不完全肠梗阻。因为每个人的情况不同,抵抗力也不同,所以采取的药物治疗方法会有所差别 中药灌肠剂可长时间保持30分钟左右,1小时左右,药物可通过粘膜吸收,对身体的创伤特别小,减轻患者口服中药带来的疼痛,对治疗疾病有很好的疗效。中药灌肠已在临床实践中进行多年,是一种较好的给药途径。它可以通过肠粘膜半透膜快速吸收。对前列腺、盆腔、腹腔和内脏等邻近器官有很好的疗效。 灌肠也得半年左右。溃疡性结肠炎灌肠的治疗最大的好处就是药物能够直接作用于溃疡的局部黏膜,起到直接治疗作用,减少药物通过血液、通过肝脏的首过消除作用,减少对肝功能的损伤,也同样减少口服的方案对胃黏膜的刺激。激素副作用骨节痛多久能恢复(激素引起的骨关节痛怎么办) ♂
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