Обсудим, что именно подходит под классическое определение гормона. И существуют ли другие определения, кроме классических.
Гормоны — это не просто «любые биологически активные молекулы», а вещества с довольно чёткрими классическими признаками. Вот основные критерии, по которым молекулу относят к гормонам:
🔸 Гормоны синтезируются и выделяются клетками эндокринных желез (например, щитовидной, надпочечников, гипофиза) или ‼️ специализированными эндокринными клетками.
🔸 Они выделяются прямо в кровь (или лимфу) и переносятся к удалённым органам-мишеням. Это отличает гормоны от нейромедиаторов (работают локально в синапсах) и паракринных факторов (действуют на соседние клетки)
🔸 Гормон действует только на те клетки, у которых есть специфические рецепторы к нему. Без рецептора - нет эффекта, даже если гормон присутствует.
🔸 Высокая биологическая активность. Гормоны работают в очень низких концентрациях (часто наномолярных или даже ниже), но вызывают значимый физиологический ответ.
🔸 Главная роль - регуляция физиологических процессов, таких как:
➖обмен веществ
➖рост и развитие
➖репродукция
➖гомеостаз (например, уровень глюкозы, воды, солей)
🔸 Секреция гормонов обычно регулируется механизмами обратной связи (чаще отрицательной – т.е. повышение уровня гормона подавляет его дальнейшую выработку).
🔸 Химическая природа - не критерий. Гормоны могут быть разными по строению:
➖пептиды (инсулин)
➖стероиды (кортизол)
➖производные аминокислот (адреналин, тироксин) Структура сама по себе не определяет гормон — важна функция и способ действия.
🚩Итог (классическое определение)
Гормон — это молекула, которая:
➖синтезируется эндокринными клетками
➖выделяется в кровь
➖действует на удалённые клетки-мишени
➖связывается со специфическими рецепторами
➖регулирует физиологические процессы в низких концентрациях.
Коварство моего опросника заключалось в том, что многих из перечисленных молекул могут вести себя и как гормоны, и как сигнальные молекулы. Дам несколько коротких примеров. А о молекулах, достойных отдельного разговора, напишу подробно в следующих постах.
♦️IGF-1
Это пептидный фактор роста, тесно связанный с гормоном роста.
➖Синтез осуществляется преимущественно в печени (под контролем гормона роста), но также и локально в тканях.
➖ Циркулирует в крови в связи с транспортными белками IGFBP)
➖ Действует через собственный рецептор: IGF1R
➖ Контролирует рост, анаболизм, деление клеток
Да, по сути, это классический гормон (с оговорками - необходимо допустить, что печень обладает эндокринной функцией).
Есть эндокринная секреция, действует на удалённые ткани, регулируется через ось «гипофиз–печень». Но! Также активно действует паракринно/аутокринно, поэтому это и гормон, и фактор роста.
♦️IGF-2
Это близкий родственник IGF-1, особенно важен в эмбриогенезе.
➖Синтез: многие ткани (особенно в эмбрионе)
➖Транспорт: может циркулировать, но часто действует локально
➖Рецепторы: IGF1R и IGF2R
➖Действие: рост и развитие плода
➖Особенность: геномный импринтинг (экспрессируется преимущественно с отцовского аллеля)
Скорее фактор роста, чем классический гормон
➖нет чёткой «железы-источника»
➖доминирует локальное действие
➖эндокринная роль менее выражена.
♦️Interleukin 6
Это классический цитокин иммунной системы.
➖Синтез: иммунные клетки, эндотелий, мышцы (как «миокин»)
➖Транспорт: может попадать в кровь
➖Рецептор: комплекс IL-6R + GP130
Регулирует воспаление, иммунный ответ, метаболизм
Важный момент:
при физнагрузке IL-6 ведёт себя как гормон (миокин)
при воспалении — как локальный цитокин
Неклассический гормон, но может действовать как гормон
Это пример плейотропной сигнальной молекулы:
➖паракринная
➖аутокринная
➖и иногда эндокринная функция.
Продолжение ниже