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内分泌系统与神经、免疫系统的功能联系
自从
1928
年
Ernest Scharrer
发现硬骨鱼下丘脑的神经细胞具
有内分泌细胞的特征,并最先提出神经内分泌(
neuroendocrine
)
概念后,
启发了有关领域研究的新思路。
随后众多的研究逐渐证实了
神经系统与内分泌系统活动联系紧密。近二十余年来
,分子生物学
技术以及免疫学的迅速发展,
又促使人们发现神经、
内分泌和免疫系
统能够共享某些信息分子和受体,
都通过类似的细胞信号转导途径发
挥作用,这又使人 们意识到机体还存在一个调节系统——免疫系统。
Besedovskyn
于
1977
年最先提出
神经
-
内分泌
-
免疫网络
(
neuroendocrine
-
immune network
)
的概念。三个系统各具独特功
能,相互交联,优势互补,形成调节环路(图
1
)
。这个网络通过感
受内外环境的各种变化,加工、处理、储存和整合信 息,共同维持内
环境的稳态,保证机体生命活动正常运转。
.
图
1
内分泌、神经和免疫系统的调节功能联系
GH
:生长激素;
PRL
:催乳素
一、神经
-
内分泌
-
免疫网络的物质基础
神 经、
内分泌和免疫三大调节系统以共有、
共享的一些化学
信号分子为通用语言进行经常 性的信息交流,
相互协调,
构成整体性
功能活动调制网络。
内分泌、
神经和免疫系统组织都存在共同的激素、
神经递质、神经肽和细胞因子(
cytokine
)
,而且细胞表面都分布有
相应的受体。
大部分 在脑内发现的神经肽和激素同时也存在于外周免
疫细胞中,
而且结构和功能与神经
、
内分泌细胞的完全相同。
再如,
、
促肾上腺皮质激素)
GH
淋巴细胞和巨噬细胞等存在生长激素(.
(
ACTH
)受体和内啡肽受体等,胸腺细胞也分布有生长激素释放
激素(
GHRH
)
、催乳素(
PRL
)等受体。利用组织化学、放射免
疫自显影等技术证实,
无论在基础状态下还是诱导后,
脑组织中都存
在多种细胞因子的 受体或相应的
mRNA
。
中枢神经系统也存在白介
素和干扰素等 细胞因子。
在正常情况下,
内分泌系统就存在一些细胞
因子,而且经诱导后还可以产生 许多细胞因子。
二、内分泌系统与神经系统的关系
下丘脑是神经内分泌活动的重要枢纽,与感觉
传
入和高级
中枢下行通路间都有广泛的联系,
途经的信息都有可能经下丘脑引起
反应,如精神紧张可使皮 质醇分泌增加,焦虑引起闭经,对生殖道的
机械刺激可引起排卵等。集中分布在下丘脑的
神经分泌细胞
(
neurosecretory cells
)
更是直接受神经活动影响,将中枢活动的
电信号转化为激素 分泌的化学信号。
下丘脑释放的神经肽可通过垂体
门脉系统调节腺垂体的内分泌活动,
腺垂体细胞也直接受神经的支配
与调节。
这些活动有助于在外环境变化时内分泌系统反应的高级 整合,
如
CRH
-
ACTH
-
皮质醇轴在应激反应中的激活。
几乎所有内分泌腺都受自主神经支配。
肾上腺髓质分泌直接
受交感神经节前纤维的控制;
甲状腺
、
胰岛以及胃肠内分泌细胞等
的功能活动无不受自主神经支配调节。
激素也能影响 中枢神经系统的功能,
如行为、
情绪、
欲望等。
广泛存在于中枢和周围神经系 统中的多种激素参与调制神经信息的
传
TRH
如中枢神经系统内广泛分布的使神经调节更加精确和完善。输,
参与如抗抑郁、促觉醒、促运动和升体温等活动的神经调节
;
糖皮
质激素对交感神经末梢释放去甲肾上腺素引起的缩血管效应具有
允
许作用。
有些激素可调制突触传递,
如
血管紧张素Ⅱ可促进交感神
经末梢释放甲肾上腺素以加强血管收缩;前列腺素
E 2
和前列腺素
I 2
则起抑制作用,
并降低血管平滑肌对甲肾上腺素和血管紧张素
Ⅱ
的敏感性。
三、内分泌与免疫系统的关系
早期实验发现 ,部分切除垂体可引起胸腺萎缩。大量实验都
从不同角度提供了内分泌与免疫系统之间复杂关系的证据。
免疫系统
是机体应对细菌、病毒、肿瘤及其它抗原刺激发生反应的调节系统。
在机体受 到相应刺激时,
激活细胞或体液中介的免疫反应,
使免疫细
胞分泌细胞因子和肽类激素 等,
并作用于下丘脑,
影响下丘脑神经激
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