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动物繁殖学第二章生殖激素

动物繁殖学第二章生殖激素
动物繁殖学第二章生殖激素

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第二章生殖激素

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本章内容

●概述

●脑部生殖激素

●性腺激素

●胎盘促性腺激素

●其他组织器官分泌的激素

●生殖激素的测定

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第一节概述

●激素的概念

●激素的分类

●生殖激素的种类

●生殖激素的的合成、贮存及其作用

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一、激素的概念

●激素 (hormone), Starling 1905年

●定义:由有机体产生、经体液循环或空气传播等途径作用于靶器官或靶细胞、调节机

体生理机能的微量信息传递物质或微量生物活性物质。

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二、激素的分类

●来源

●生理作用

●产生部位

●化学本质

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三、生殖激素种类

●生殖激素:与动物生殖活动有直接关系,生殖激素通常由内分泌腺体(无管腺)产生的,

故又称为生殖内分泌激素。

●次要生殖激素:与生殖活动无直接关系,但可影响机体的生长和发育及代谢机能而间接

影响生殖机能,如GH等。

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1.按化学性质分类

含氮激素:FSH、LH、hCG

类固醇激素:E、P、T 脂肪酸类激素:PG

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2.按来源分类

松果腺素:MLT

脑部激素下丘脑释放激素:GnRH

垂体促性腺激素:FSH、LH

性腺激素:E、A、P

孕体激素:PMSG

组织激素:PG

外激素

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错误!未找到引用源。幻灯片13

4.调节

●正反馈与负反馈

●长反馈或长回路反馈●短反馈或短回路反馈●超短反馈

下丘脑

释放激素

垂体前叶

FSH LH

卵巢

雌激素孕酮

子宫内膜

前列腺素

促进作用

抑制作用

体内激素相互调节机制

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错误!未找到引用源。幻灯片19

●作用于感受器

●外激素

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一、下丘脑激素

●合成部位及种类

●促性腺激素释放激素

●催产素

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室旁核

背区

后区

下丘脑内侧区主要神经核团和垂体示意图背中区

视前核

前区

腹中核

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1.下丘脑激素合成部位及种类

名称英文缩写化学本质合成部位主要生理作

释放激素或

因子促性腺激素

释放激素

GnRH 10肽弓状核等促进FSH和

LH的分泌和

释放

促乳素释放

因子

PRF 多肽促进PRL的

分泌与释放生长激素释

放激素

GHRH 44肽视前区核促进GH的分

泌与释放促甲状腺素

释放激素

TRH 3肽正中隆起促进TSH和

PRL的分泌与

释放

促肾上腺皮

质素释放激

CRH 41肽室旁核等促进ACTH的

分泌与释放

促黑素细胞

素释放激素

MRH 5肽促进MSH的

分泌与释放

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(续)名称英文缩写化学本质合成部位主要生理作

抑制激素或

因子

生长抑素SS 14肽视前区、室周

核等

抑制GH和

PRL的释放促乳素抑制

因子

PIF 多肽或胺类抑制PRL释

促黑素细胞素抑制激素MIH 3肽可能是OXT

的降解产物

抑制MSH释

其他催产素OXT 9肽视上核,室旁

促进子宫收缩、乳汁排出

抗利尿激素ADH 9肽视上核,室旁

核减少尿量,升高血压

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2.促性腺激素释放激素

●简称GnRH, gonadotrophin releasing hormone

●来源:由分布于下丘脑内侧视前区、下丘脑前部、弓状核、视交叉上核的细胞分泌。

●促黄体素释放激素(LH-RH或LRH)、促卵泡素释放激素(FSH-RH)、LH-RF(LRF)、FSH-RF ●Schally等(1971年),165000头猪的下丘脑组织、12步分离和提取。

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●第6、10位氨基酸变化后,生物活性增强,而其他位置的氨基酸发生变化后,生物活

性降低。

●激动剂:

●促排I号,促排II号,促排III号

●巴塞林(Buserelin)

●颉颃剂

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生理功能及应用

●促进垂体LH和FSH的合成和释放

●雄性:促进精子发生和增强性欲的作用

●雌性:诱导发情、排卵,提高配种受胎率

●治疗雄性性欲减弱、精液品质下降,雌性卵泡囊肿和排卵异常等;提高受胎率,增加产

仔数。

●长时间或大剂量应用GnRH或类似物有“抗生育作用”

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3.催产素

●20世纪初发现,垂体抽提液能刺激血管收缩、升高机体血压,并引起子宫平滑肌收缩

和泌乳等。

●1954年,分离纯化得催产素(oxytocin, OXT)和加压素(vasopressin,VP;抗利尿素,

antidiuretic hormone,ADH)。

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生理功能与应用

●排乳:刺激乳腺导管肌上皮细胞收缩

●分娩:刺激子宫平滑肌的收缩

●发情:刺激子宫分泌前列腺素

●溶黄:卵巢黄体分泌

●加压素功能

●促进分娩,注意时间

●治疗胎衣不下、子宫出血和促进子宫内容物的排出

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二、垂体激素

●垂体结构

●垂体促性腺激素

●促卵泡素

●促黄体素

●促乳素

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1.垂体的结构

远侧部垂体

腺垂体结节部前叶

中间部垂体

神经部漏斗突后叶

神经垂体漏斗柄

漏斗部

正中隆起

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FSH分泌调节

●GnRH、活化素

●卵泡抑制素

●雌激素

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2.2 促黄体素

●LH:luteinizing hormone

●又名促间质细胞素(interstitial cell stimulating hormone, ICSH) ●分子结构与FSH类似。-亚基组成。

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生理功能

●雄性:刺激雄激素的合成和分泌,对副性腺发育和精子最后形成起决定作用。

●雌性:

●触发排卵。

●促进黄体形成并分泌孕酮。

●刺激卵泡膜细胞分泌雄激素。

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临床应用

●常用hCG/GnRH替代,主要与FSH配合用于超数排卵

●商品名:Pregnyl?

●排卵障碍

●卵泡囊肿

●早期习惯性流产或早期胚胎死亡

●母畜情期过短久配不孕

●公畜性欲不强、精液和精子数量少

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2.3 促乳素

●催乳素(prolactin, PRL),促黄体生成素(luteotropin)●化学特性:单链蛋白质,有3个-S-S-。

●生理功能:

●刺激乳腺发育和促进泌乳

●抑制性腺机能发育(抱窝,高产奶牛受胎率低)

●行为效应(母爱)

●维持妊娠

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第三节性腺激素

●含氮激素

●抑制素

●活化素

●卵泡抑素

●松驰素

●类固醇激素

●(SGS)

●雌激素

●雄激素

●孕激素

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一、类固醇激素

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生理功能

●胚胎期:促进子宫和阴道的发育

●初情期前:促进第二性征的发育

●初情期:促进下丘脑垂体的分泌活动

●发情周期:刺激卵泡发育;使雌性动物出现性欲和性兴奋(与小量P4配合);刺激阴

道上皮增生,平滑肌收缩

●妊娠期:刺激乳腺导管系统的生长

●分娩期:与OXT协同,参与分娩发动

●泌乳期:与PRL协同促进乳腺发育,乳汁分泌

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应用

●促进产后胎衣排出或排出木乃伊化的胎儿

●对乏情或发情征状微弱母畜的诱导发情

●用于牛、羊的人工催乳

●对雄性动物进行化学去势

●人工合成的有:已烯雌酚、已雌酚、二丙酸雌二酚等

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如何调节雄性激素

你可以吃一些雌性激素含量高的食物中和一下, 另外参考 很多雌性激素替代药物的原料是从马体内提取的,专家认为最好不要用这类药,而用与女性自身分泌的雌性激素结构接近的药物,通过食用五谷杂粮和水果摄取植物性雌激素是很安全的。已发现的植物性雌激素有将近400种,其中,大豆、扁豆、谷类、小麦、黑米、茴香、葵花子、洋葱等食物中含量最丰富。 1.啤酒 啤酒中含有植物雌激素是众所周知的事实,但很少有人思考它对机体的影响。研究者说:“植物雌激素(异黄酮)是男人最为重要的雄性激素睾丸甾酮的抑制剂,过量饮用啤酒会抑制睾丸甾酮的作用。” 研究表明,植物雌激素会对男性身体产生不愉快的副作用,如肌肉显著减少,体毛、胡须数量下降或逐渐消失,胸部和臀部增大等,此时男人的体形会按照女性类型发展。 2.核桃和松仁 核桃和松仁都是亚麻酸的上好来源,有刺激雌性激素合成的功能。炒菜时使用葵花籽油最佳,因为葵花籽油中也富含亚麻酸。 3.大豆 大豆异黄酮具有植物雌激素活性,在结构上类似于体内产生的雌激素,当雌性激素不足时可起到类雌激素效果,而雌性激素过剩时又起到抗激素作用。 4.红薯 红薯含有类似雌性激素的物质,女性食用后能使皮肤白嫩细腻。富含植物雌性激素的食品,这种天然化合物与人体内的雌性激素有着相似的功效,如豆腐、黑叶蔬菜、豌豆。最近医学研究发现,植物雌激素具有合成雌激素同样的功能。 5.蜂王浆 含植物雌激素的还有蜂王浆。大豆中主要含有大豆异黄酮,而蜂王浆中主要是含有10-烯癸酸。但蜂王浆的价格高,一般人很难长期食用,而大豆及其制品价廉物美,是任何人都能享受到的。如果您想改善皮肤:可以根据自己的体质熬一些美容养颜的粥喝,最大众的:薏米、红枣、山药、百合粥。 如果腰疼乏力:加点枸杞、腰果、核桃。 植物雌激素主要有两种类型:即异黄酮和木脂素。 异黄酮主要存在于豆类、水果和蔬菜,特别是富含于大豆及豆制品中。 木脂素主要存在于谷类、扁豆、小麦和黑米以及葵花籽、茴香、洋葱等食物中。多吃上述食品,可以补充体内雌性激素的不足,中和雄性激素。

生殖激素调控机制

动物营养学作业 1.动物生殖激素调控机制: 1、妊娠后期 胎盘产生的雌激素逐渐增加,分娩前或开始时达高峰。同时雌激素还使子宫肌肉产生自发性收缩,或增加平滑肌对催产素的敏感性。 2、孕酮 孕酮含量产前2周下降,产前3天急剧下降。孕酮产前下降,解除抑制启动分娩。胎儿糖皮质类固醇可刺激母体子宫合成PGF2α从而削弱孕酮作用 3、PGF2α 产前2周左右渐增加,产前1—2 天达高峰。三个作用:一是强烈的溶解黄体。二是刺激子宫肌肉收缩。三是刺激垂体后叶释放催产素。 4、催产素 使子宫产生强烈的阵缩。分娩初,血中含量变化不大,当胎儿分娩后,可达最高峰,促胎衣

排出,不到分娩,子宫对催产素敏感性差。如果分娩受惊吓,就会影响催产素的释放,严重影响分娩,所以分娩时要安静。 5、松驰素 由卵巢产生,松驰骨盆韧带,使耻骨联合开张。 2.如何应用生殖激素作用机理提高动物的繁殖能力? 生殖激素与哺乳动物卵泡细胞凋亡 摘要: 生殖激素能够精确地调节生殖系统的发育活动,通过下丘脑-垂体-性腺轴发挥其 微妙的生殖调节作用,促进卵泡的发育。调节凋亡的因素很多,激素在其中起着重 要的作用。 关键词: 激素;卵泡;颗粒细胞;凋亡 前言: Kerr等在1977年首次把具有形态学变化而不同(PKC)途径起作用的。GnRH也可通过调节类固醇激素于细胞坏死的一种死亡方式称为细胞凋亡,细胞凋亡来调节颗粒细胞的凋亡,GnRH类似物注射给事先经具有其典型的形态特征和生化特征。哺乳动物的卵泡eCG+hCG诱导超排的初情前大鼠,结果引起类固醇生在发育排卵过程中的不同时期,99.9%以上的卵泡要发成能力丧失,致使腔前卵泡和有腔卵泡中凋亡细胞的生闭锁。有腔卵泡的闭锁就是由颗粒细胞凋亡引起的,比率升高。Giampietro等实验结果显示,GnRH拮抗剂所以颗粒细胞凋亡是调节卵泡发育的一个非常重要的可抑制类固醇激素的分泌事件,而凋亡本身也受多种因素影响,如:激素、细胞因2促卵泡激素(FSH)与卵泡细胞凋亡子、凋亡相关因子,细胞间的间隙连接和Ca2+等参与颗2.1 FSH与卵泡细胞凋亡粒细胞的凋亡,而激素在卵泡发育、凋亡中起主导调节从单层颗粒细胞的卵泡开始,FSH几乎出现在所作用。有实验证明颗粒细胞主要对中等卵泡的闭锁起有阶段卵泡的颗粒细胞中,FSH在排卵周期中对颗粒调节作用。细胞分化和卵泡发育起到极为重要的作用。 1促性腺激素释放激素 (GnRH)与卵泡细胞凋亡究一致认为,FSH可抑制卵巢卵泡颗粒细胞凋亡,使凋大鼠腔前卵泡、有腔卵泡、排卵前卵泡的颗粒细胞亡DNA片段比对照组显著降低。FSH与GnRH 共同处和黄体中均有GnRH受体mRNA表达。HakanBillig等理可显著减少由GnRH诱发凋亡的低分子量DNA片研究未成年大鼠发现,GnRH可直接作用于卵泡细胞段。Azndreu 等同样证实GnRH可直接诱导腔前卵泡和有FSH可抑制凋亡,但低水平的FSH却促进颗粒细腔卵泡的凋亡,这证实了GnRH对颗粒细胞凋亡及卵胞凋亡卵泡闭锁,在排卵期FSH水平偏低,由于FSH泡闭锁的促进作用。水平偏低不能有效地诱导芳香化酶催化T转化为E2,颗粒细胞体外分离培养研究也揭示GnRH对卵泡使得部分T在细胞内转变为双氢睾丸酮,双氢睾丸酮细胞凋亡的促进作用,颗粒细胞凋亡特异DNA片段随不能被芳香化酶催化转变为E2。相反,双氢睾丸酮可抑GnRH处理的时间和剂量依赖性的诱导发生。猪卵巢制芳香化酶的活性,这样在FSH水平偏低、T水平偏上各个时期卵泡颗粒细胞和人颗粒细胞体外培养实验高、E2水平不足的情况下,卵泡发育不良。即使有部分证实,GnRH激动剂可提高颗粒细胞凋亡率[3]。卵泡发育良好,但由于E2水平不足,卵泡不易排出,从Giampietro等也证实GnRH拮抗剂和抑制剂可影响人而使成熟后的卵泡因E2不足而凋亡。颗粒细胞的凋亡,并且GnRH受体阻断剂可完全阻断2.2促黄体素( LH)、孕马血清促性腺

第9版 妇产科学 第二章女性生殖系统解剖

第二章女性生殖系统解剖 女性生殖系统(female reproductive system)包括内、外生殖器及其相关组织。骨盆与分娩关系密切,故一并叙述。 第一节外生殖器 ?大阴唇皮下含丰富血管,外伤后易形成血肿。 ?小阴唇和阴蒂富含神经末梢,对性刺激敏感。 ?前庭大腺若腺管口闭塞,可形成囊肿;若伴有感染,可形成脓肿。 女性外生殖器(external genitalia)指生殖器的外露部分,又称外阴(vulva)(图2-1),位于两股内侧间,前为耻骨联合,后为会阴,包括阴阜、大阴唇、小阴唇、阴蒂和阴道前庭。 1.阴阜(mons pubis)为耻骨联合前面隆起的脂肪垫。青春期发育时,其上的皮肤开始生长呈倒三角形分布的阴毛。阴毛的疏密与色泽存在种族和个体差异。 2.大阴唇(labium majus)为两股内侧一对纵行隆起的皮肤皱,自阴阜向下向后延伸至会阴。大阴唇外侧面为皮肤,青春期后有色素沉着和阴毛,内含皮脂腺和汗腺;大阴唇内侧面湿润似黏膜。皮下为疏松结缔组织和脂肪组织,含丰富血管、淋巴管和神经,外伤后易形成血肿。未产妇女两侧大阴唇自然合拢,产后向两侧分开,绝经后大阴唇逐渐萎缩。 3.小阴唇(labium minus)系位于两侧大阴唇内侧的一对薄皮肤皱。表面湿润、色褐、无毛,富含神经末梢。两侧小阴唇前端融合,再分为前后两叶,前叶

形成阴蒂包皮,后叶形成阴蒂系带。大、小阴唇后端汇合,在正中线形成阴唇系带(frenulum labium pudendal)。 4.阴蒂(clitoris)位于两小阴唇顶端下方,与男性阴茎同源,由海绵体构成,在性兴奋时勃起。阴蒂分为3部分,前为阴蒂头,暴露于外阴,富含神经末梢,对性刺激敏感;中为阴蒂体;后为两阴蒂脚,附着于两侧耻骨支上。 5.阴道前庭(vaginal vestibule)为一菱形区域,前为阴蒂,后为阴唇系带,两侧为小阴唇。 阴道口与阴唇系带之间有一浅窝,称为舟状窝(fossa navicularis),又称为阴道前庭窝,经产妇受分娩影响,此窝消失。在此区域内有以下结构:(1)前庭球(vestibular bulb):又称为球海绵体,位于前庭两侧,由具有勃起性的静脉丛组成。其前端与阴蒂相接,后端膨大,与同侧前庭大腺相邻,表面被球海绵体肌覆盖。 (2)前庭大腺(major vestibular gland):又称为巴氏腺(Bartholin gland),位于大阴唇后部,被球海绵体肌覆盖,如黄豆大,左右各一。腺管细长(1~2cm),向内侧开口于阴道前庭后方小阴唇与处女膜之间的沟内。性兴奋时,分泌黏液起润滑作用。正常情况下不能触及此腺,若腺管口闭塞,可形成前庭大腺囊肿,则能触及并看到;若伴有感染,可形成脓肿。 (3)尿道外口(external orifice of urethra):位于阴蒂头后下方,圆形,边缘折叠而合拢。尿道外口后壁上有一对并列腺体,称为尿道旁腺。尿道旁腺开口小,容易有细菌潜伏。 (4)阴道口(vaginal orifice)和处女膜(hymen):阴道口位于尿道外口后方的前庭后部。其周缘覆有一层较薄的黏膜皱囊,称为处女膜,内含结缔组织、血管及神经末梢。处女膜多在中央有一孔,圆形或新月形,少数呈筛状或伞状。孔的大小变异很大,小至不能通过一指,甚至闭锁;大至可容两指,甚至可处女膜缺如。处女膜可因性交撕裂或由于其他损伤破裂,并受阴道分娩影响,产后仅留有处女膜痕。 第二节内生殖器 ?阴道后穹隆与盆腔直肠子宫陷凹紧密相邻,可经此穿刺,引流或手术。

雄性激素的发展简史

雄性激素认识历程 济南市槐荫区疾病预防控制中心迟阿鲁 雄性激素的发现有很久远的历史的背景。在商代甲骨文中就有了阉割动物和人的记载。我国有一味中药叫“秋石”,据专家说始见于宋代沈括的《苏沈良方》著作,英国学者李约瑟曾写的一篇论文中,将中药“秋石”列为中国古代科技的二十六项发明之一。秋石是从尿液中提取的春药,据说服之可以“长生不老”。古代方士常以此药进贡皇上,李约瑟在他的书中指出,秋石的作用相当于现代的性激素【1】。无管秋石是否真有性激素样作用,它能世代流传,蕴含了古人补性壮阳的思想。 经过欧洲文艺复兴阶段,实证科学兴起,为雄性激素的发现奠定了充分的基础。1771年英国生理学家和外科医生John.Hunter成功地进行了公鸡自体睾丸移植,也成功地把鸡睾丸移植到母鸡体内【2】。 1849年,德国哥廷根大学的Arnold A Berthold教授注意到公鸡的鸡冠生长发育与睾丸的生长发育有关。把睾丸割掉后,成年公鸡的鸡冠会萎缩,对母鸡没有了兴趣。他用掺有睾丸提取物的饲料持续地喂这种公鸡,公鸡原来的雄性特征又出现【3】。 1889年,已经72岁的哈佛大学Brown-Séquard教授,从猪和狗的睾丸中提取出来组织液注射到自己体内,他称这种物质为“能够恢复青春的灵丹妙药”。他称,注射这种液体后,感到精力和体力暂时恢复【4】。 1918年,美国外科医生Leo.L.Stanley把执行死刑犯的睾丸移植给睾丸缺陷的病人,据说收到满意的疗效【5】。 1927年,美国芝加哥大学生理化学教授Fred.Koch和他的助手从牛睾丸中的提取物分多次地注射到去势公鸡体内。结果阉割的公鸡竟重获雄性特征【6】。 上世纪30年代,有机化学的发展,甾醇物质的研究不断深入,这为先后发现雌性激素和雄性激素提供了条件。1931年春德国化学家Adolf.Frederick.Johann.Butenandt(即Butenandt)从15000升尿液中分离出15mg雄性激素——雄甾酮。1934年瑞士科学家Leopold.Ruzicka (即Ruzicka)合成了化学结构和生物活性类似雄甾酮的物质。因而,证实Butenandt的发现是正确的。1935年,一个叫David的科学家和他的同事从雄牛的睾丸中分离出一种结晶纯的物质取名叫睾酮。同年Butenandt也用化学方法把雄甾酮转化成睾酮。1939年Butenandt 和Ruzicka两人共同获得化学诺贝尔奖【7】。 上世纪50-60年代,雄性激素促进机体蛋白质合成的作用被认识。与此同时,雄性激素也在临床得到广泛应用,如睾丸切除后维持性功能、身体虚弱、低蛋白血症、严重烧伤、再生障碍性贫血、乳腺癌、肾病、妇女更年期月经过多和精神抑郁等治疗方面,起到了治疗效果。然而,当时的世界体坛,为了追求运动员的比赛成绩,服用人工合成的雄性激素以增加体能或肌力【8】。 上世纪70年代,科研人员逐渐注意到了雄性激素和免疫功能的关系。试验显示:雄、雌激素均可诱导外周淋巴器官的萎缩,而雄、雌性动物去势后,胸腺和脾脏增生。男人和女人到

植物生理学考试题

一、名词解释:(20分) 蒸腾作用单盐毒害植物激素代谢库分化 顶端优势春化作用集体效应后熟冻害 二、填空(30分,每空0.5分) 1. 诱导大麦糊粉层α一淀粉酶形成的植物激素是,延缓叶片衰老的植 物激素是;促进瓜类植物多开雌花的植物激素是,促进瓜类植物多开雄花的植物激素是,促进植物茎的伸长植物激素 是,促使植物生根的植物激素是;促进果实成熟的植物激素是;破除马铃薯和洋葱休眠的植物激素是;加速橡胶分泌乳汁的植物激素是;促进菠萝开花的植物激素是。 2. 将亚硝酸还原为氨的过程是由酶催化的,在叶肉细胞中该酶位于。 3. 种子萌发初期进行呼吸,然后是呼吸。 4.种子休眠的原因是、、、 5.活性氧包括:、、和。 6. 干旱可分为____________干旱、干旱和____________干旱。 7.植物生命活动过程中所必需的微量元素 有、、、、。 8.土壤干燥氮肥少,可促进花的分化;土壤中氮肥多,水分充足,可促进花分化。 9. 为使果树种子完成其生理上的后熟作用,在其贮藏期可采用法处理种子。 10.(NH 4) 2 SO 4 是属于生理性盐;KNO 3 是属于生理性盐; NH 4NO 3 是属于生理性盐。 11.华北地区果树的小叶病是因为元素的缺乏引起的。 12.在细胞初始质壁分离时,细胞的水势等于,压力势等 于。 13.常用的蒸腾作用的指标有、和。 14.光合作用中,淀粉的形成在中,蔗糖的形成 在中。 15.植物体内水分和矿质元素的运输主要在;光合产物的运输主要在。 16. C 4植物的CO 2 补偿点比C 3 植物;群体植物的光饱和点比单株植 物的。

17.C 3途径中CO 2 的受体是,C 3 途径中CO 2 固定的最初产物 是。 18. 植物细胞吸收矿质元素的方式有、和。 19.呼吸作用包括和两大类型。 20.植物根系吸收水分的主要方式是和。前者的动力是;后者的动力是。 21.细胞信号转导系统中主要的第二信使 有、、、。 三、选择题(10分) 1. 在较强光照强度下,降低CO 2浓度。下列作物中的那两种光合速率下降的更 快? (1)棉花(2)玉米(3)高粱(4)小麦 A. (1)和(3) B. (1)和(4) C. (2)和(3) D. (2)和(4) 2. 光合作用水的光解反应所必需的两种矿质元素为()。 A. Ca2+和CI- B. Mn2+和Ca2+ C. Mn2+和CI- D. Mg2+和CI- 5.将一植物细胞放入纯水中,吸水达到平衡时该细胞的__。 A.ψm=ψpB.ψs=ψp C.ψw=ψmD.ψs=―ψp 9.在啤酒生产中用于代替大麦芽完成糖化过程的植物激素是( ) A.IAA B.GA C.CTK D.ABA 10.叶片脱落与生长素有关,把生长素施于离区的近基端一侧,则会( ) A. 加速脱落 B. 抑制脱落 C. 无影响 四、问答题(40分) 1.C 4 植物光呼吸低的原因(5分) 2.以菊花为材料说明植物感受光周期的部位。(5分) 3. 试解释生长素极性运输的机理。(5分) 4. 将广州的一个大豆品种引到保定种植,其生长期会发生什么变化?应选择什么品种?(5分) 5. 零度以上的低温如何使植物受害,适当的低温锻炼如何提高植物的抗冷性?(10分)

植物生理学考试题

植物生理学考试题 (20分) 蒸腾单盐毒物植物激素代谢库分化顶优势春化集体效应后熟冻害2,填空(30分,(每空0.5分) 1。诱导大麦糊粉层α-淀粉酶形成的植物激素是 延缓叶片衰老的植物激素;促进瓜类植物多雌花的植物激素是,促进瓜类植物多雄花的植物激素是,促进植物茎伸长的植物激素是,促进植物生根的植物激素是;促进水果成熟的植物激素有:打破土豆和洋葱休眠的植物激素有:促进橡胶分泌乳汁的植物激素有:促进菠萝开花的植物激素有 2.亚硝酸盐还原成氨的过程是由位于叶肉细胞中的酶催化的 3。种子在发芽之初呼吸,然后呼吸4.种子休眠是由……引起的。活性氧种类包括、、和6.干旱可分为_ _ _ _ _ _干旱、干旱和_ _ _ _ _ _干旱。7.植物生命活动必需的微量元素 包括、、、、 8。少施氮肥的旱地能促进花的分化;氮肥和土壤中充足的水分可以促进花的分化。 9。为了使果树种子完成生理后熟,种子可以在贮藏期间用该方法进行处理。 10。(NH4)2SO4是一种生理盐;硝酸钾是一种生理盐。NH4NO3是一种生理盐 11。中国北方果树小叶病是由元素缺乏引起的12.当细胞的初始质壁

分离时,细胞的水势等于,而压力势等于 13。常用的蒸腾指标有、和14.在光合作用中,淀粉在培养基中形成,蔗糖在培养基中形成 15。植物中水和矿质元素的运输主要是在:光合产物的运输主要是在CO2补偿点 16。C4植物高于C3植物;群体植物的光饱和点高于个体植物CO2受体 17。C3途径是,C3途径中CO2固定的初始产物是 18。植物细胞吸收矿物元素的方式有、和19.呼吸效应包括两种主要类型 20。植物根系吸收水分的主要方式有前者受以下因素驱动:后者受以下因素驱动21.细胞信号转导系统中主要的第二信使 是,,,三、选择题(10分) 1。在强光下,降低二氧化碳浓度下列哪种作物的光合速率下降较快? (1)棉花(2)玉米(3)高粱(4)小麦 A(1)和(3)B(1)和(4)C(2)和(3)D(2)和(4) 2。光合水光解所必需的两种矿物元素是()A.Ca2+和C1-B2 . Mn2+和Ca2+C2 . Mn2+和C1-D2 . Mg2+和C1-5..将植物细胞放入纯水中,当水吸收达到平衡时 a .ψm =ψP b .ψs =ψp c .ψw =ψm d .ψs =-ψp 9。在啤酒生产中用来代替大麦芽以完成糖化过程的植物激素是()a.iaab.ga c.ctkd.aba

妇产科“三基”考试题库 第二章女性生殖生理 附有答案详解

第二章女性生殖生理 (总分128,考试时间600分钟) 一、名词解释 1. 卵巢周期 2. 月经及月经周期 3. 围绝经期 二、选择题 A型题 1. WHO规定的青春期为:() A. 10~13岁 B. 13~15岁 C. 10~19岁 D. 15~20岁 E. ≥20岁 2. 青春期发育的第一个临床征象是:() A. 月经初潮 B. 乳房初显 C. 腋毛出现 D. 阴毛出现 E. 生长加速 3. 围绝经期包括:() A. 生育期和绝经前期 B. 生育期、绝经前期和绝经期 C. 绝经前期、绝经期和老年期 D. 绝经期、绝经后期和老年期 E. 绝经前期、绝经期和绝经后期 4. 婴儿出生时卵巢内的始基卵泡数量为:() A. 5万~10万 B. 10万~15万 C. 15万~20万 D. 100万~200万 E. ≥200万 5. GnRH促进下列激素分泌的是:() A. GH、MSH B. FSH、LH C. PRL、GH D. ACTH、TSH E. TSH、LH 6. 月经初潮意味着:() A. 下丘脑性中枢发育成熟 B. 垂体前叶开始分泌促性腺激素 C. 卵巢开始排卵和性激素分泌 D. 甲状腺和肾上腺功能建立 E. 下丘脑—垂体—卵巢—子宫轴功能抑制被解除 7. 卵泡早期和黄体期雌激素和孕激素对下丘脑—垂体系统呈现:() A. 负反馈 B. 正反馈 C. 短反馈 D. 超短反馈 E. 以上均不是

8. 青春期少女双侧卵巢含有始基卵泡:() A. 10万个 B. 30万个 C. 35万个 D. 50万个 E. 60万个 9. 正常月经周期中有多少个成熟卵泡发生排卵:() A. 1个 B. 2个 C. 3个 D. 4个 E. 5个 10. 正常卵子的染色体核型为:() A. 23,X B. 23,Y C. 46,XX D. 46,XY E. 69,XX 11. 始基卵泡的发育周期是:() A. 始基卵泡—初级卵泡—次级卵泡—成熟卵泡 B. 始基卵泡—次级卵泡—成熟卵泡—排卵 C. 始基卵泡—初级卵泡—次级卵泡—成熟卵泡—排卵 D. 始基卵泡—初级卵泡—次级卵泡—成熟卵泡—排卵—黄体形成和退化 E. 始基卵泡—初级卵泡—次级卵泡—成熟卵泡—排卵—黄体形成和退化—闭锁 12. 成熟卵泡的直径为:() A. 3mm B. 5mm C. 10mm D. 15~20mm E. 20~30mm 13. 更年期妇女卵巢主要分泌:() A. 雌激素 B. 孕激素 C. 雄激素 D. 催乳素 E. 肾上腺皮质激素 14. 初级卵泡具备的3种特异性激素受体是:() A. FSH受体、LH受体、睾酮受体 B. FSH受体、LH受体、PRL受体 C. FSH受体、PRL受体、睾酮受体 D. FSH受体、孕激素受体、睾酮受体 E. FSH受体、雌二醇受体、睾酮受体 15. 芳香化酶的作用是:() A. 促进雄激素生成 B. 促进孕激素生成 C. 促进雌激素生成 D. 促进前列腺素生成 E. 促进硫酸脱氢表雄酮生成 16. 成熟卵泡的结构从外向内分别为:() A. 颗粒细胞层、卵泡腔、卵丘和放射冠 B. 卵泡内膜、颗粒细胞层、卵泡腔、卵丘和放射冠 C. 卵泡外膜、颗粒细胞层、卵泡腔、卵丘和放射冠 D. 卵泡外膜、卵泡内膜、卵泡腔、卵丘和放射冠 E. 卵泡外膜、卵泡内膜、颗粒细胞层、卵泡腔、卵丘和放射冠 17. 排卵前卵泡膜细胞在FSH的作用下主要合成的激素是:() A. 雌激素 B. 孕激素

雄性激素分泌不足怎么办

雄性激素分泌不足怎么办?如何食疗?可以吃以下的食物. (1)动物内脏。含有较多的胆固醇,而胆固醇是合成性激素的重要配方。此外,还含有肾上腺素和性激素,能促进精原细胞的分裂和成熟。因此适量食用动物的心、肝、肾、肠等内脏,有利于提高体内雄激素水平,增加精液分泌量,提高性功能。 (2)含锌食物。锌是人体不可缺少的微量元素,它对于男子生殖系统正常结构和功能的维护有着重要作用。缺锌会使精子数量减少,并影响性欲,使性功能减退。近年来的研究结果表明,缺锌与中医所说的:“肾阳虚”有关。含锌量最高的食物首推牡蛎肉,其他如牛肉、牛奶、鸡肉、鸡肝、蛋黄、贝类、花生、谷类、豆类、马铃薯、蔬菜、红糖中都含有一定量的锌。 (3)含精氨酸的食物。精氨酸是精子形成的必要成分,常吃富含精氨酸的食物的助于补肾益精。此类食物有粘滑的特点如鳝于、鲇鱼、泥鳅、海参、墨鱼、章鱼、蚕蛹、鸡肉、冻豆腐、紫菜、豌豆等。 (4)含钙食物。钙离子能刺激精子成熟。含钙丰富的食物有虾皮、咸蛋、蛋黄、乳制品、大豆、海带、芝麻酱等。 (5)富含维生素的食物。维生素A、维生素E和维生素C都有助于延缓衰老和避免性功能衰退,它们大多存在于新鲜蔬菜、水果中。 洋葱:不仅能促进激素分泌,还能提高免疫力,抗癌,日本人每日必食洋葱。 枸杞:其作用是补肾壮阳,填精益髓。 还有很多具有温补作用的食物,如羊肉等,也有补阳功效。 多吃没开叫的小公鸡,清蒸,每星期吃二至三只,要整只吃! 韭菜壮阳,西红柿固精。 羊胎素和血蛤是可以补充雌激素的,植物的么,大豆、黄豆、扁豆、鹰嘴豆等豆类都有,坚持每天喝豆浆吃豆制品,芹菜、茴香、绿豆芽等也是含雌激素的好食品。平时可从饮食反面改善如多吃些豆类食物,蜂蜜,阿胶等,既可补充雌激素,又可治疗青春痘还有就是应多喝水,白开水是最好的美容液,可以清除体内垃圾毒素,畅通身体期间应少抽烟,喝酒,尽量避开辛辣,刺激的食物好好调养身体。 吃什么食物可以影响雄性激素的分泌? 1、多吃黄豆 黄豆和豆制品中含有大量植物雌激素,在预防乳腺癌方面扮演重要角色,尤其是黄豆,可以改变体内激素的分泌。临床医学研究显示,黄豆及豆制品具有平衡体内雌激素的作用,当体内雌激素太低时,黄豆或豆制品会使它增加,但当雌激素太高时,黄豆或豆制品也会使它减少。 2、能不熬夜就不熬夜

植物生理学整理

植物生理学 名词解释 1植物激素:在植物体内合成的,通常从合成部位运往作用部位,对植物生长发育产生显著调节作用的微量生理活性物质。 2植物生长调节剂:由人工合成的类似于植物激素的生理作用的物质。 3组织培养:植物的离体器官,组织或细胞在人工控制的环境下培养发育再生成完整植株的技术。 4种子休眠:有些种子即使处于适宜的外界条件也不萌发,在自然条件下必须经过一定时间后才能萌发,这种现象称为休眠。 5光周期:自然界一天中的光暗交替称为光周期。 6光周期现象:植物对昼夜长度发生反应的现象。 7光周期诱导:在一定时期,满足植物所需一定天数的光周期即可诱导植物成花的现象。 8逆境:对植物生存和发育不利的各种环境因素的名称。 9抗性:植物对逆境的抵抗和忍耐能力。 10衰老:是指植物的器官或整个植株的生命功能的自然衰退,最终导致自然死亡的一系列恶化过程。 1.植物细胞信号转导:植物内外的信号通过细胞的转导系统转换,引起细胞生理反应的过程 2.蒸腾作用:植物体内的水分,通过其表面,以气体状态散失到大气中去的过程 3.呼吸作用:植物体内一切活细胞内经过某些代谢途径使有机物质氧化分解,并释放能量的过程 4.灰分元素:灰分中的物质为各种矿质的氧化物,硫酸盐,磷酸盐,硅酸盐等,构成植物灰分元素 5.光合作用:绿色植物吸收太阳光能,将二氧化碳和水合成有机物质并释放氧气的过程 6.光补偿点:当呼吸释放的二氧化碳和光合作用吸收的二氧化碳相等,叶片变现光合作用速率为零时的光照强度 7.天线色素:又称聚光色素,是光系统中只收集光能并将其传递给中心色素,本身不直接参与光化学反应的色素 8.受体:是一类蛋白,能够特异性地感受环境刺激或与胞间信号特异性结合 9.生物膜:由脂类和蛋白质组成的具有一定结构和生理功能的胞内所有被膜的总称 10.细胞骨架:真核细胞中的蛋白质纤维网架体系 填空 1植物体内水分存在的状态有自由水和(束缚水) 2植物细胞的吸水方式有(渗透性吸水)吸胀吸水和(代谢性吸水) 3土壤溶液浓度过高会引起水分的反渗透,导致(烧苗) 4影响呼吸速率的内部因素有(种间差异)和器官间差异 5原初反应是光合作用的第一步,包括光能的吸收、(传递)和转换过程 6有机物总的分配方向是由(源)到(库) 7同化物短距离运输的胞间运输包括(质体外) 运输、(共质体)运输、(交替)运输8研究同化物运输途径的方法有环割实验和(同位素示踪法)

动物繁殖学第二章生殖激素论述

幻灯片1 第二章生殖激素 幻灯片2 本章内容 ●概述 ●脑部生殖激素 ●性腺激素 ●胎盘促性腺激素 ●其他组织器官分泌的激素 ●生殖激素的测定 幻灯片3 第一节概述 ●激素的概念 ●激素的分类 ●生殖激素的种类 ●生殖激素的的合成、贮存及其作用 幻灯片4 一、激素的概念 ●激素 (hormone), Starling 1905年 ●定义:由有机体产生、经体液循环或空气传播等途径作用于靶器官或靶细胞、调节机 体生理机能的微量信息传递物质或微量生物活性物质。 幻灯片5 二、激素的分类 ●来源 ●生理作用 ●产生部位 ●化学本质 幻灯片6 三、生殖激素种类 ●生殖激素:与动物生殖活动有直接关系,生殖激素通常由内分泌腺体(无管腺)产生的, 故又称为生殖内分泌激素。 ●次要生殖激素:与生殖活动无直接关系,但可影响机体的生长和发育及代谢机能而间接 影响生殖机能,如GH等。 幻灯片7 1.按化学性质分类 含氮激素:FSH、LH、hCG

类固醇激素:E、P、T 脂肪酸类激素:PG 错误!未找到引用源。

幻灯片8 2.按来源分类 松果腺素:MLT 脑部激素下丘脑释放激素:GnRH 垂体促性腺激素:FSH、LH 性腺激素:E、A、P 孕体激素:PMSG 组织激素:PG 外激素 错误!未找到引用源。 错误!未找到引用源。幻灯片13 4.调节

●正反馈与负反馈 ●长反馈或长回路反馈●短反馈或短回路反馈●超短反馈

下丘脑 释放激素 垂体前叶 FSH LH 卵巢 雌激素孕酮 子宫内膜 前列腺素 促进作用 抑制作用 体内激素相互调节机制 错误!未找到引用源。

植物生理学植物激素12

一、单选题(每题2分,共20题) 1.ABA促使气孔关闭的原因主要是它使保卫细胞中的( A )。正确 A.K离子外流A B.K离子内流B C.氯离子外流 C D.氯离子内流D 2.赤霉素是在研究水稻( C )时被发现的。正确 A. 纹枯病A B. 白叶枯病B C. 恶苗病C D. 稻瘟病D 3.ABA是属于( C )化合物。正确 A.胆碱类A B.二萜类B C.倍半萜类C D.腺嘌呤类D 4.GA的基本结构为( B )。正确 A.紫黄质A B.赤霉烷B C.吲哚C D.腺嘌呤D 5.在已定义的植物激素中,结构最复杂的是( B )。正确

B.GA B C. IAA C D. CTK D 6.矮壮素等一类药剂有抗GA 的作用,统称为生长( D )剂。正确 A. 对抗剂A B. 促进剂B C. 抑制剂C D. 延缓剂D 7.激素对延缓植物衰老有明显的调节作用,其中以( A )最为显著。正确 A.CTK A B.IAA B C.GA C D.ETH D 8.早春季节,生产上常对番茄、茄子等植物的花喷涂( A )药剂,以防止落花,促进座果。正确 A.生长素类A B.赤霉素类B C.乙烯利C D.生长延缓剂D 9.激素( C )能增强植物的顶端优势。正确 A. ABA A

C. IAA C D. GA D 10.下列植物生长调节物质中( B )最有可能成为植物的第六大类激素。正确 A.JA A B.BR B C.SA C D.PA D 11.诱导愈伤组织形成不定根、不定芽与( D )的相对浓度有关。正确 A.IAA和GA A B.ETH和ABA B C.GA和CTK C D.IAA和CTK D 12.植物器官对生长素敏感性不同,就伸长而言( A )对生长素的适宜浓度最低。正确 A.根A B.茎B C.叶C D.芽D 13.具有“三重反应”的激素是指( B )。正确 A. ABA A B. ETH B

雄性激素对男性的作用

雄性激素对男性的作用: 1.在胚胎期促进胎儿的性分化,此时如果雄性激家不足可引起假两性畸形。 2.在青春发育期,雄性激素促进性器官和生精细胞的发育与成熟,此时如果分泌不足可导致外生殖器发育不全,阴茎短小,并可出现女性化现象,如声音尖细、皮肤细嫩、肌肉无力等。 3.中老年男性雄性激家不足则可引起情绪及性格等方面的改变,甚至发生男性更年期综合症. 4.雄性激素可促进体内蛋白质的代谢和利用,通过促进正氮平衡,蛋白质合成代谢增加.饮食中的蛋白质成分利用率提高,使机体的肌肉、骨骼发达健壮,体重增加.对久病卧床不起和创伤后引起的负氮平衡,适当的雄性激素治疗,可获得显着疗效、 5.雄激素具有促进人体免疫功能的作用。人体内注人雄性激素后可加速杭体形成,以增强机体对各种疾病和细茵感染的抵抗能力,雄激素的这一作用与其促进免疫球蛋白的合成有关。 6.雄性激素还具有促进红细胞生成、维持正常血液细胞成份的作用。 7.雄性激末可加速骨骼中钙盐的沉积作用。在青春期促进骨筋发育生长,对中老人可有效的防止脱钙和骨质疏松的发生。 8.以往的观点曾认为,雌激素具有保护心血管系统的作用,而雄性激素则对心血管系统疾病发生有利。但是近年的研究证明,雄性激素不仅不会诱发男性心脏病,而且对心脏冠状动脉具有保护作用,可减少和防止男性心脏病的发生。美国哥伦比亚大学菲利普斯教授的研究证明,血浆中雄性激素水平较高的男性,其血浆中的高密度脂蛋白也相应的较多,这种高密脂蛋白在防止冠状动脉硬化和狭窄方面具有重要作用,因而这种高密脂蛋白的增多可以减少和防止心脏病的发生。

参考阅读:合肥现代泌尿专科医院https://www.doczj.com/doc/ac5688259.html,/

1213502贺婵娟-动物控制生殖的激素

题目:动物控制生殖的激素主要有哪几种,作用分别是什么?(500字) 1、促性腺激素释放激素(GnRH):促进腺垂体释放促性腺激素。 2、促性腺激素(GTH):包括促卵泡激素和黄体生成素。 ①促卵泡激素(FSH): a. 雌性动物- 作用于卵巢,促进卵泡生长发育,使卵泡分泌卵泡液,使卵泡生长得 以最后完成。 b. 雄性动物- 作用于曲精细管的生殖上皮,促进精子的生成和成熟。 ②黄体生成素(LH): a. 雌性动物–与FSH协同对卵泡有明显的促生长作用,还具有使内膜细胞合成和 分泌雌激素、卵泡破裂排卵并转变成黄体的作用;在多种哺乳动物,有刺激黄体分泌孕酮的作用。 b. 雄性动物–刺激睾丸间质细胞,促使其合成和分泌雄激素。 3、雄激素:促进精子生成;促进雄性生殖器官的发育;影响性欲和性行为;促进蛋白合成 和骨骼发育;刺激红细胞生成。 4、前列腺素(PG):溶黄作用;促进排卵作用;促进生殖道收缩作用;对睾丸分泌睾酮和 卵巢(在黄体细胞)分泌催产素均具有促进作用。 5、雌激素:促进生殖器官的发育及其功能活动;调节副性征、性欲和性行为;对机体代谢 的作用。 6、孕激素:促进子宫生长;促进乳腺发育;减少子宫颈粘液分泌、提高粘稠度,不利于精 子通过;随血液中孕酮浓度的提高反馈调节腺垂体LH释放,抑制排卵和发情。 7、松驰素:使雌性动物骨盆韧带松弛,子宫颈和产道扩张,有利于分娩。 8、抑制素:负反馈调节腺垂体FSH的分泌,从而影响精子或卵泡的发育。 9、催乳激素释放因子(PRF):促进催乳素的分泌。 10、催乳激素释放抑制因子(PIF):抑制催乳素的分泌。 11、催乳素(PRL):在多种激素参与下促进乳腺生长,发动并维持泌乳;调控卵巢内LH受体的数量,刺激LH受体的生成;促进孕酮生成,降低孕酮的分解;在应激状态下,与生长激素(GH)、促肾上腺皮质激素(ACTH)浓度同时增加,共同参与应激反应;可协同细胞因子促进抗体产生,调节机体免疫功能。 12、催产素(OXT):促进子宫收缩;促进排乳。

植物生理学 植物复习要点

植物生理学植物复习要点 十一章 植物激素特点:1内源2微量3可移动4多重生理效应,促进或抑制双重效应 生长素: 类型:天然IAA PAA IBA4-Cl-IAA 人工:IBA 2,4-D α-NAA 合成部位:快速分裂的组织内——茎尖分生、嫩叶、发育中果实。成熟叶片根尖少量 合成途径:色氨酸依赖途径前体:色氨酸 非色氨酸依赖途径前体:非色氨酸 色氨酸依赖途径:1吲哚-3-丙酮酸途径(IPA途径大多植物) 2色胺途径(TAM途径少数植物) 3吲哚乙腈途径(IAN途径十字花禾本芭蕉) 4吲哚-3-乙酰胺途径(IAM途径病原菌根癌农杆菌) 5非色氨酸依赖型合成途径 生长素极性运输 方向:单向从形态学上端向下唯一极性运输激素 运输形式:细胞——细胞壁空间——细胞 *极性运输是主动运输要消耗能量。加入呼吸抑制剂DNP后将组织放于缺氧环境能抑制IAA运输。 IAA-流进——转化为IAAH向下运输——转化为IAA-流出 机理:细胞渗透学说:细胞上部质膜>下部质膜 细胞壁PH低——IAAH(亲脂)容易进入——胞质(PH高)IAA-不易流出,细胞底部沉积并向下运输进入下一个细胞 生长素非极性运输 茎尖根尖合成IAA——维管束或非维管束薄壁细胞(草本胚芽鞘)——极性运输——向光性、向重力性 成熟叶片合成IAA——韧皮部长距离运输——非极性运输——形成层或侧根发生 生长素代谢:游离态:生理活性(极性运输) 结合态:活性低,贮藏形式(非极性运输) 降解:酶氧化降解光氧化降解 生理功能:1促进细胞伸长生长向光性向重力性 2诱导维管束分化 3促进侧根和不定芽发生 4影响花及果实发育

促进细胞伸长特点:①双重作用②不同器官敏感性不同③对离体器 官和植物植株生理效应不同 其它效应:·引起顶端优势 ·促进叶片扩大,光合产物的运输 ·促进菠萝开花 ·延迟花和叶片脱落 酸生长理论:生长素促进细胞伸长生长的效应是非常迅速的,从处 理到发挥效应之间的之后时间大约是10分钟,同时伴随有细胞壁的 酸化。中性或碱性缓冲液,即使有生长素,生长也受抑制;酸性缓 冲液促进植物伸长生长。 机理:IAA(生长素)诱导增加H+-ATPase和其稳定性,促进H+分泌,是细胞壁酸化——扩张蛋白在酸性环境恢复细胞壁伸展性——细胞 伸长 赤霉素(GA) 活性结构特点:1、C19>C20 2、7位C原子的羧基3、3β-羟基、 3β,13-二羟基或1,2不饱和键GA1 GA3 GA4 GA32 无活性:2β羟基 GA29 生物合成 前体:①双萜烯类②基本结构单元异戊二烯③生物中异戊烯基焦磷 酸(IPP)来源:甲瓦龙酸途径:细胞质丙酮酸途径:叶绿体和其 他质体 步骤:①环化生成贝壳杉烯(前质体内)②氧化生成GA12醛(内质网)③GA12醛生成其他赤霉素(胞质内) 关键酶基因:GA7ox GA3ox表达后GA活性升高,植株变高 GA20ox GA2ox表达后GA活性降低,植株矮化 生物合成器官特异性:GA1 营养生长阶段营养器官促进茎叶生长GA4 生殖生长阶段生殖器官促进花果发育和生长 运输:非极性运输 合成部位:发育中的种子、果实、幼叶、上部茎叶 调节:光周期调节:长日照:GA↑短日照GA↓ 温度影响:低温春化GA4↑ 反馈控制:GA影响GA合成酶基因的调控 生理效应:1促进植物茎节的伸长生长(GA特异性) 2调节植物幼态和成熟态的转换 3影响花芽分化和性别控制 4打破休眠促进种子发芽(GA特异性) *DELLA蛋白赤霉素受体控制赤霉素表达(主要表现抑制) 细胞分裂素(CTK)

肉苁蓉中雄性激素样作用活性成分的初探(精)

表4igG P对高脂鹌鹑肝脏的影响 组别 剂量 m g/kg 动物数 弥漫性脂变轻度脂变 只%只% 对照5 模型121191.718.3 GP200151173.3426.7 GP40015960.0640.0 GP片200151066.7533.3正常对照组动物主动脉壁平坦光滑、未见异常,高脂模型对照组多数动物主动脉壁表面粗糙,稍有凸起,严重处动脉壁增厚质硬;各给药组多数动物病变程度有所减轻。镜下检查可见大部分高脂模型对照组动物主动脉壁有明显的泡沫细胞增生;各给药组动物主动脉壁泡沫细胞增生程度较轻。提示GP对高脂动物动脉粥样硬化病变的形成具有保护作用(见表5。 表5igG P对高脂鹌鹑动脉的影响 组别 剂量 m g/kg 动物数 泡沫细胞增生少量泡沫细胞增生

只%只% 对照 5 模型12975.0325.0 GP200154226.71173.3 GP4001513 6.71493.3 GP片200153320.01280.0 3讨论 在公认的产生动脉粥样硬化的诸多危险因素中,脂质代谢失调是主要原因之一。已知用高胆固醇饲喂动物,血浆过氧化脂质(LPO含量增加,LPO可直接造成内皮细胞生物膜损伤及平滑肌细胞坏死,且前列环素(PGI2与血栓素A2(T XA2比值受细胞中LPO的调节[4]。LPO 的中间代谢产物丙二醛(M DA可改变LDL的性质,导致CHO大量沉积于平滑肌细胞与巨嗜细胞,致使动脉壁增厚及动脉粥样硬化形成,而HDL则增加PGI2的生成有抗动脉粥样硬化作用。 本文研究结果表明GP不仅可抑制高脂动物血清中CHO及TRIG的升高,而且可降低LDL,使HDL/LDL比值增大,对脂质代谢失调有明显的改善和调节作用;对高脂动物的肝脏弥漫性脂变及动脉粥样硬化病变的形成具有保护作用。这一作用与其降低血脂,改善脂质代谢失调可能有着直接的关系。 已有实验表明GP对T XA2合成酶有抑制作用,减少血小板中T XA2的合成,然而GP的降血脂作用是否与降低LPO进而影响PGI2与T XA2的平衡有关,尚有待于进一步的研究。4参考文献 1张素等.北京中医学院学报1991;14(4÷46 2凌树森等.药学通报1985;70(1÷15 3徐叔云等.药理实验方法学.第二版.北京:人民卫生出版社,1982÷1047 4陈忻.中草药1992;23(12÷649 1995—5—22收稿

生殖激素在牛繁育上的应用

一、提高情期受胎率 应用方法:1.配种时肌注促排卵素3号(LHRH--A3)25微克/头。2.人工授精后第4天或5天肌注HCG3000~5000单位。 原理分析: 1.奶牛由于产奶量高,营养上长期处于负平衡状态,再加上气候、管理等因素,牛群中卵泡成熟度差、排卵迟缓的牛只比较多。配种时肌注A3后,能促进垂体分泌FSH、LH,它们能促进卵泡进一步发育成熟并及时排卵,提高受精率,促进黄体形成分泌孕酮,提高情期受胎率。 2.排卵后,若黄体发育不全,则导致血中孕酮水平降低。肌注HCG不仅可诱导产生副黄体,还可促进既有黄体的功能,从而提高受胎率。 二、诱导发情 应用方法:对于未配上种且有功能性黄体存在的母牛,在周期的第7-14天肌注PG。 原理分析:在黄体发育成熟后,肌注PG,溶解黄体,卵泡开始发育,2~4天可发情配种。 三、同期发情 应用方法:1.每头母牛肌注氯前列醇O.4~O.6毫克。两针肌注法则在间隔11—12天重复给药一次。在第一次给药后,有发情的牛可及时配种,但一次用药所得的同期发情率较低。在第二次给药后可进行定时输精,第一次定时输精在处理结束后48小时,第二次输精则在处理后72~96小时。为加强效果可在第一次输精时肌注HCGl000-1500单位或促排卵素3号25微克。 2.每头母牛用孕激素处理9~12天,在处理结束前1~2天内用PMSG600~1000单位肌注一次;在孕激素处理结束后24~48小时内用HCGl000~1500单位肌注,同时进行第一次输精。 原理分析:母牛发情周期分为卵泡期和黄体期。卵泡期为黄体退化继而孕酮水平显著下降后,卵泡迅速发育、成熟、排卵的时期,黄体期为卵泡排卵后形成黄体,黄体分泌孕酮,卵泡的发育受抑制,未受精情况下,黄体维持一定时间后即行退化,随之又开始下个卵泡期。同期发情的药理作用在于控制黄体期。详析如下: 方法1肌注PG后,一部分处于黄体期的牛,随着黄体被溶解,卵巢进入卵泡期,2-4天内就可表现发情。一部分处于非黄体期的牛,第一次肌注PG没有作用,间隔11-12天后,此部分牛恰好处于黄体期,第二次肌注PG后,则2~4天内可表现发情。 方法2用孕激素制剂处理9~12天,卵泡生长发育被 ?动物门诊?2004年第11期?29? 抑制,使牛处于人为的黄体期,此时期内,母牛自身黄体也逐渐退化。经过9-12天处理,卵巢机能将迅速进入卵泡期,随之卵泡开始发育。此时可肌注PMSG促进卵泡发育成熟。肌注HCG可起到催情催熟作用,并促进排卵。 实际效果:同期发情能有计划地集中安排牛群的配种和产犊,便于人工授精的开展,减少因分散输精所造成的人力、物力的浪费,提高了工作效率。还可使处于发情期的奶牛出现正常的发情周期,提高了繁殖力。 四、产后康复与缩短产犊间隔 1.应用方法:产后2—5天内肌注氯前列醇0.4-0.6毫克,每天一次,连用2-3天。 原理分析:氯前列醇对兴奋子宫肌有明显特异性,可有效促进恶露排出,加快子宫复原。促进卵巢由黄体期向卵泡期转化,引起卵泡生长发育。同时因氯前列醇特异性地溶解黄体功能,可解决产后持久黄体、黄体囊肿的发生。 2.应用方法:产后8~15天内,用促排卵素3号(LHRH—A3)15微克/头,早晚一次,连用2-3天。 原理分析:促排卵素可刺激脑垂体分泌FSH和LH,从而促进卵巢卵泡生长发育,迸一步影响子宫功能的恢复,并与之相适应。通过卵巢、子宫功能自身调节,激发卵巢、子宫防御功能,从而来达到防病目的。 3.应用方法:在母牛产后40天时肌注促排卵素3号15~25微克,间隔6天肌注氯前列醇钠0.4-0.6毫克,再间隔1天肌注促排卵素3号15~25微克。 原理分析:一般奶牛在40天左右有卵泡发育,肌注促排卵素3号能促进卵泡发育成熟,并诱导排卵,促使卵巢进入黄体期。肌注氯前列醇来溶解黄体,调控黄体期,诱导卵巢进入卵泡期,并引起发情。最后一次肌注促排卵素3号可促进卵泡充分成熟,并排卵。 4.应用方法:在母牛30天左右时,肌注氯前列醇钠0.4~0.6毫克,间隔12天重复用药一次。 原理分析:通过模拟同期发情效果,来调整卵巢功能,使之产生正常的发情周期。同时进一步促进子宫复原,为受精卵着床作好充分的物质准备。 5.应用方法:在产后25~30天,用孕马血清(PMSG)1000单位,34天后肌注1000~1500单位绒促性素(HCG),注射后24、36~48小时两次输精。 原理分析:产后25~30天多数奶牛卵巢机能静止或不全,处于乏情状态,孕马血清(PMSG)半衰期长,能充分刺激卵泡发育成熟。绒促性素(HCG)促进卵泡排卵,并形成黄体,避免卵泡囊肿的发生。 五、超数排卵 应用方法:在供体牛发情后的第8~14天开始处理,肌注促卵泡素(FSH)600单位,用减量法或等量法分8次注射,每天两次,为加强超排效果,可在处理后期配合氯前列烯醇0.5~0.6毫克,在处理结束后适宜时间肌注促黄体素(LH)100—200单位或用绒促性素(HCG)1000-2000单位。 原理分析:在卵泡处于黄体期向卵泡期转化阶段,肌注促卵泡素(FSH),促进多个卵泡同时发育,氯前列烯醇溶解黄体、促黄体素、绒促性素(HCG)催情催熟,促进卵泡排卵,提高受精率。 (210095南京农业大学张光辉) o服务部推荐图书烟草良种利用图册,烟草栽培技术图册,烟草虫害防治图册,烟草调制与分级图册(毒册8元)。 万方数据

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