-鬼头太敏感
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,
淋巴细胞和巨噬细胞等存在生长激素(
GH
)
、促肾上腺皮质激素
(
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< br>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
输,
使神经调节更加精确和完善。< br>如中枢神经系统内广泛分布的
TRH
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