HORMONLN REGULACE ZTE FTK UP Olomouc Glykmie Glykmie

  • Slides: 15
Download presentation
HORMONÁLNÍ REGULACE ZÁTĚŽE FTK UP Olomouc

HORMONÁLNÍ REGULACE ZÁTĚŽE FTK UP Olomouc

Glykémie. èGlykémie stoupá kombinovaným účinkem glukagonu, adrenalinu, noradrenalinu a kortizolu. èTyto hormony podporují glykogenolýzu

Glykémie. èGlykémie stoupá kombinovaným účinkem glukagonu, adrenalinu, noradrenalinu a kortizolu. èTyto hormony podporují glykogenolýzu (rozklad zásobního glykogenu v játrech a ve svalech) a glukoneogenezi (tvorbu glukózy z „nesacharidových“ zdrojů). Tím se zvyšuje množství glukózy jako energetického zdroje. èNa vzestupu glukózy se podílejí rovněž růstový hormon a hormony štítné žlázy.

Inzulín è pomáhá vstupu glukózy do buněk a tím i jejímu využití jako energetického

Inzulín è pomáhá vstupu glukózy do buněk a tím i jejímu využití jako energetického substrátu. è Během zátěže hladina inzulínu v krvi klesá. è To ukazuje, že zátěž posiluje účinek inzulínu tak, že jeho potřeba je menší než v klidu.

Změny glykémie a inzulínu během prolongované zátěže při 65% až 70% VO 2 max.

Změny glykémie a inzulínu během prolongované zátěže při 65% až 70% VO 2 max.

Pokles zásob sacharidů při zátěži è vede ke zvýšenému využívání tuků. èTento proces je

Pokles zásob sacharidů při zátěži è vede ke zvýšenému využívání tuků. èTento proces je podporován kortizolem, adrenalinem, noradrenalinem a růstovým hormonem. èKortizol zesiluje rozklad tuků, uvolňuje mastné kyseliny do krve (energetický substrát). èPři prolongované zátěži hladiny kortizolu po dosažení maxima postupně klesá. èRoli kortizolu přebírají katecholaminy a růstový hormon.

Změny hladiny VMK a kortizolu během prolongované zátěže

Změny hladiny VMK a kortizolu během prolongované zátěže

Změny adrenalinu, noradrenalin, růstového hormonu a VMK během prolongované zátěže

Změny adrenalinu, noradrenalin, růstového hormonu a VMK během prolongované zátěže

Hormonální změny během prolongované zátěže

Hormonální změny během prolongované zátěže

Regulace vodního hospodářství. è Při poklesu plazmatického objemu (při zátěži plazmatický objem klesá) nebo

Regulace vodního hospodářství. è Při poklesu plazmatického objemu (při zátěži plazmatický objem klesá) nebo krevního tlaku vytvářejí ledviny enzym renin, který konvertuje angiotenzinogen na angiotenzin I, ze kterého se později tvoří angiotenzin II. Angiotenzin II zvyšuje odpor v periferních cévách a tím zvyšuje krevní tlak.

Regulace vodního hospodářství. è Angiotenzin II také spouští uvolňování aldosteronu z kůry nadledvin. èAldosteron

Regulace vodního hospodářství. è Angiotenzin II také spouští uvolňování aldosteronu z kůry nadledvin. èAldosteron zvyšuje resorpci sodíku v ledvinách a tím zvyšuje retenci vody a tím zvyšuje plazmatický objem.

Renin-angiotenzinový mechanismus

Renin-angiotenzinový mechanismus

Změny plazmatického objemu a hladiny aldosteronu během 2 -hodinové

Změny plazmatického objemu a hladiny aldosteronu během 2 -hodinové

Regulace vodního hospodářství. è Adiuretin (ADH) je uvolňován neurohypofýzou při zvýšení plazmatické osmolality. èOsmoreceptory

Regulace vodního hospodářství. è Adiuretin (ADH) je uvolňován neurohypofýzou při zvýšení plazmatické osmolality. èOsmoreceptory v hypotalamu zaregistrují zvýšení osmolality, hypotalamus spouští uvolňování ADH z neurohypofýzy. èADH účinkuje v ledvinách, kde zvyšuje zpětnou resorpci vody. èTím se zvyšuje objem plazmy a ředí se látky v plazmě rozpuštěné - klesá osmolalita krve.

Mechanismus účinku ADH

Mechanismus účinku ADH

 auza

auza