Látkové regulace Hormonální řízení Mezibuněčná komunikace sianálová transdukce Obecná chemorecepční schopnost buněk Komunikace ve společenství buněk, rozeznání poškozené nebo cizí buňky Sianály: diferencuj, proliferuj, syntetizuj, zemři... Porozumění = klíč k podstatě i Chemotaxe Embryonální diferenciace Skin Celit of Näuran Epidermis ůf ßnain Pigmůrrt Cě ■ *3l 4- Ectoderm- Sperm # l_Gefm_l (Exlémal Layer) Gastrula Germ Cells Cardiac Muscle Skřlalal Musdů Cti:t Tubulfr Cell of iii-.- Kidney Rfrd Blood Smwrh Cells Musde (in Gut) Lung Cull Thyroid (Alveolar Ce-| Pancreatic Cell Signály: difernecuj, zemři, proliferuj Způsob předání signálu - mezi buňkami a) Nervová b) Neuroendokrinní Neurotransmiter Neurohomnon 1H iH Postsynaptic ká bunka Cílová bunka c) Endokrinní d) Parakrinní e) Modifikovaná parakrinní B -JE'I Hormon o Cílová bunka Hormon Hormon f) Feromony g) Cytokiny Způsob předání signálu - mezi buňkami Gap junctions Transient direct linkup of ceils Paracrine secretion Secreting cell Local target feel! * *__- Neurot ra nsrn íite r sec ret ío n Electrical signal ^ Secreting cell (íléuron) Neurohormone secretion EJectrical signal Secreting coll (neuron) Nontarget celt (no receptors) Local target Gél i Hormonal secretion Blood Distant target cell Secreting cell (endocrine celí) Pheromone Distant target ceil Nontar.get ceJJ (no receptors) Gland ; SmaJI molecules and ions * Paracrine * Neurol raň srnitte r * Hormone * Neurohormone Pheromone Chemická struktura • Eikosanoidy - (prostaglandiny) • Plyny -(NO, CO, H2S) • Puriny-ATP, cAMP • Aminy -od tyrozinu (adrenalin, par. histamin) • Peptidy a proteiny - mnoho hormonů neurohormonů • Steroidy - hormony a feromony • Retinoidy - od vit A Způsob předání signálu - jeden klíč a různé dveře Spolupráce nervového a hormonálního řízení. Kaskáda od neurosekrece po cílový orgán Extracelulární kaskáda Podnět \|čidloj~^ CNS Akční potenciál Motoneuron Efekty Odpověď Podnět N euro h or mo n EfektorH* Odpověď Podnět Ř CNS JlľJ Endokr. * • * J\ žláza Neurohor. |_ Hormon ^ a—'^o—o ^ ^ i> EfektorLv Odpověď Podnět Čidlo ^ CNS Neurohor. Endokr. zlaza Hormon 1 Endokr. žláza Hormon 2 f I ■o-*^JEfektonp> Odpověď Podnět , >al Endokr. e) ^ žláza Hormon 1 Effektor ■ i_- ^ Kaskáda od neurosekrece po cílový orgán Extracelulární kaskáda Nervové ústředí u bezobratlých i obratlovců Intracelulární kaskáda: Dvě základní cesty předání signálu Intracelulární kaskáda: Základní cesty předání signálu Lil ľr^iíiíl^reLd LitlMtvIliil.ir i'niil After hmding *6 TiiHr iignn-ri, g proich ■ coupled recepton typkdJly interact wlih two otridr «11-membrane proteins—a G proleln and an enzyme—to activate enzyme caiarytic sites. (j prolein L Ľ' I piJ'-M-l rar**nlnr GpigtciiT Enjcyuu Acdvaleíl acHv? slh» "t KEľSr IflíhriŕtypirAlrnňťieťífíuriírfiíiťiinLj, Nn^nd i>íU-i dunnpLi OEM»n rn permit F ^rcrnd messenger ryf lir GMP; Figure 2 J.l The four Types of receptor proteins i nvolved in col I signaling faj A ligand gated chj unci. The particular example shuwn# a niubde (ellacetylcholine acceptor, must bind a lit/and molecules two sil*?* far thc(harti*el to open, A G protein-coupled receptorUetaitsor"the molecular interactions symbol izpri double-headed arrows aredis-tuwei larer in this chapter, (cj En^ynie/enzyrne-Knked rcocptors arc themselves enzymes or, when occlvaicdr I nteracr directly with other membrane proteins that a nc enzymes. One wjy or the other, binding with, llw litjdnJ activates an enzyme catalytic site inside the celL I he eK- .:11■ ■ '.ItJ * hrii-hnn i-c thn :atThal n-atnii i # a K i .■- hvintHfi ra/Anirtf l.jhi.-K ir iI*h_ The activated ligand receptor complex functions as a trtnfifrirtrinn factor inside rhe nutJeu*. Intracelulární kaskáda: Univerzální model využívaný i nervovými buňkami Ca2+ ATP cAMP Na%Ca: 2* a) kanálová propustnost b) aktivace enzymů Pratein^^ Enzymatické pochody ^ E Exprese genu Extracellular fluid Epinephrine (first messenger) inactive .adenylate cvdase Zesílení na příkladu regulace Glc Inactive glycogen Phosphorylase kinase Active cAMP-dependent kinase units are protein kinases and activate their target protein by phosphoryfatjng it using phosphate groups [—FOA2 ) drawn from ATP. Moreover... Cytoplasm Amplification step; multiple product molecules generated per initiating molecule ... active glycogen Phosphorylase kinase molecules are also protein kinases and activate their targer protein in the same way. Extracellular fluid G pTOtein-coupled receptor Cytoplasm KEY Adenylate cyclase r— ATP Cyclic AMP Activation of cAMP-dependent p rote 3 r kinases t Phosphor y la ti on of proteins Activating interaction 0 \ Guanylate \y cyclase Nitric oxide (NO) Phospholipase C GTP Cyclic GMP I Activation of cGMP-dependent protein kinases Phosphoryla tion of proteins Nitric oxide (NO) Other effects G protein-coupJed receptor GIT Cytoplasmic guanylate cyclase o Calmodulin Ca^"*1—calmodulin complex PJP Diacyl-glycerol (DAG) Activation of protein kinases inositol triphosphate Phosphorylation of proteins ÍP3-gated calcium channel Endoplasmic Or sarcoplasmic reticulum i Activation of calmodutin-dependent protein kinases or other eruy mes Působení hormonů ve fylogenezi a hmyz jako model Corpus cardiacurri (CC) Corpus allatum (CA) Neurosekretorické buňky mozku koncentrace JH^kukla ( \Prothorakalni zlaza Vysoká koncentrace ^^J»^^ JhKlarva / Ekdyson (ec) Larva £ Vajíčka Dospělec Caterpillar ligated during last larval instar Only anterior half pupated Both halves pupated FIGURE 1.2 An experiment performed by Kopec. When a caterpillar wis Jigated early during rhc last terva] i its tar, only the anterior half Liter pupated. However, when ligated lace during the last larval in star, both halves pupated. Adapted from Cymborowski (J 992), Reprinted with permission. sir Vincent B. Wigglesworth Obratlovci: Hypotalamo-hypofyzární komplex: Centrální propojení nervového a hormonálního řízení Hypotalamus Liberiny, Staliny Adenohypofýza Tropní hormony FSH, LH, PRL. TS H, STH. MŠH, ACTH ADH, Oxytocin Axonál n ľ transport Neurohypofýza ADH, Oxytocin Hypotalamo-hypofyzární komplex: Centrální propojení nervového a hormonálního řízení H AJ hukl mi pľiiiiu;:.___ hL:lLJ(se firtqr^íL Hfl* MyjiMli-il.....k pimh^MvInr Ciilíi hUiiuiy ť-iiilLH-ii-uť ľ Jih íim\ro\ íir hy^KlmiäiciiĽ rituulutiun Hypotalamo-hypofyzární komplex: pozice v lidském mozku Hypotalamus Adenohypofýza Periferní tkáň produkující hormon Konečný hormon Funkce o E gp + FSH gp + LH - PRL p + + TSH gp STH MSH + ACTH Neurohypofýza Axonálni transport - AD H Axonálni transport - Oxytocin Hypůlfllůrtius: AuViiubypoIvzu N ľ u rohy pol vzu Korlikoliterin CRH Kítriitotrnpin ACTH Gnmidíilibflrin fínRH Fnlilmpin FSH Adlllhillll ADH 't^ůIůdo Iberin MRH Lutropln LH MelnnQatatln MIH Melanotrcpm MÜH Piůlaklůůlaliň =Dú|Mrtiiii PIH Sůitiůlblrůpirt STH IíiiiIi.iIuIiIji-Iiii hru TSH Snmiitoüliitin 8IH Prnlnktin PRL fynollbirin TRH Testes Folikuly Corpus íut. Stitná žláza Játra Dřeň nadledvin Ledviny Testosteron Estrogeny s Progesteron Tyroxin Trijodty ronin Somatomediny Kůra nadledvin ji Mineralokortikoidy Glukokortikoidy Androgeny Adrenalin Noradrenalin Erytropoetin D-hormon Pankreas: D-buňky A-bunky B-buňky Pfíštítná těliska Štítná žláza Somatostatin Glukagon Inzulín Parathormon gp s P Kalcitonin =I> Zrání, reprodukce => Zrání, reprodukce i> Zrání, reprodukce =;> Zrání, reprodukce => Zraní, metabolizmus Zraní, metabolizmus. Vodní a íontové hosp. í> Zraní, metabolizmus Tmavnutí kůže ^ obojživelníků ^> Vodní a iontové hosp. ^ Metabolizmus, krevní oběh ^> Zrání, reprodukce X> Krevní oběh ^ Reprodukce _^ Metabolizmus, krevní oběh ^ Krevní oběh =OVodní a iontové hosp. Metabolizmus ^> Metabolizmus Metabolizmus í>Vodní a iontové hosp. z>Vodní a iontové hosp. Akční potenciáli Motoneuron Od poveď —■> cms y M e u r o hor m o n CMS Akční pot Ní ^fEndoRr.t _ *—•-^\ žláza / u roh or. |__| I o rm o n fehctorl -> Odpověď Od poveď Efe kto rj^-^ --1 Meurohor. li^nUrr \Hormon 1 r——-^Hormón 2 í I CMS I m - - ^Eq,l°*r^ - - ■ -j^tor^ R o d n ě t Od poveď Hypotalamus Ad e n o hy pofyza Penfern í tkán produkující hormon Štítná žláza Játra Kůra nadledvín Dřeň nadledvín Ledviny Pankreas: D-buňky A-buríky B-buňky Prištrtná těliska Štítná žláz.a EfeKtor\-^> Odpověď Konečný hormon Folikuly Corpus lut_ Testosteron Estrogeny s Progesteron Tyroxin M Trijodtyronin I j Somatomediny^ Mineralokortikoidy Glukokortikoid;/ Androgeny Adrenalin Noradrenalin Erytropoetin D-hormon Somatostatin Glukagon Inzulín Parathorrnon Kalcitonln s P Funkce =& Zrání, reprodukce =C> Zráni, reprodukce =ž> Zrání, reprodukce =C> Zrání, reprodukce ^> Zrání, metabolizmus _*> Zváni, metabolizmus. Vodní a iontové hosp =Z> Zráni, metabolizmus Tmavnutí kůže obojživelníků ^> Vodní a iontové hosp _^ Metabolizmus, krevní oběh ^> Zrání, reprodukce =C> Krevní oběh Reprodukce Metabol izmus, krevní oběh =C> Krevní oběh =OVodní a iontové hosp Metabolizmus ^> Metabolizmus => Metabolizmus ^>Vodní a iontové hosp svodní a iontové hosp Podnět Podnět ^^^Cidlo^—^ CNs|- *t čidio^—^; cms y ARC ní potenciáli Motoneuron M e u r o hor m o n Od poveď Od poveď Podnět Čidlo Akční pot. 1 CMS ->J bndokr. 1 zläza i Neurohor. ; I o r m o n Efe kto rj^-^ Podnět \. I---1 1--1 Neurohor. |i^nUrr \Hormon 1 r——-^Hormon 2 í I Od poveď Od poveď Po dn et e) ^^^^ Hypotalamus Ad e n o hy pofyza DoDarnin t I TRH P SIH P SRH p MRH p| CRH P Penfern í tkán produkující hormon Kůra nadledvín Efektorl—^ Odpověď Konečný hormon Testosteron Estrogeny s Proqesteron Mineralokortikoidy Glukokortikoidy Androgeny Dřeň I nadledvjn Adrenalin Noradrenalin Ledviny Erytropoetin D-hormon Pankreas: D-buňky A-buňky B-buňky Somatostatin Glukagon Inzulín Příštitna těliska Parathormon Štítná žláz.a Kalcitonln s p Funkce =& Zrání, reprodukce ;> Zráni, reprodukce zľT> 7rňní rpnrnríukrr* Štitná žláza Tyroxin Ü Trijodtyronin P Som atomedíny C> Zrání, reprodukce ^> Zrání, metabolizmus _*> Zrání, metabolizmus. Vod r.. Zráni, metabolizmus Tmavnutí kůže ^> Vodní a iontové hosp. _^ Metabolizmus, krevní oběh ^> Zrání, reprodukce =2> Krevní oběh Reprodukce Metabol izmus, krevní oběh =C> Krevní oběh =OVodní a iontové hosp. Metabolizmus ^> Metabolizmus => Metabolizmus ^>Vodní a iontové hosp. z^Vodní a iontové hosp. Podnět Podnět ^^^Cidlo^—^ CNs|- *t Akční potenciáli Cidlol ^ > cms y~ Motoneuron M e u r o hor m o n ■^jj Efekton|^» Od poveď Od poveď Podnět f-Cidlo CMS Akční pot Ní ^fEndoRr.t _ *—*-^1 žláza / u roh o r. j__| I o r m o n Efe kto rj^-^ Od poveď Podnět ČidlojÍ-CmŠT|- Neurohor Hypotatamus Ad e n o hy pofyza Penfern í tkán produkující hormon P Gn-Rh h -+ FSH gp -+ LH Dopamin ŕ PRL p -+■ TRH p t TSH 9P SIH P SRH p + STH P MRH p -+- hüOi_i Pi MIH 1 »11 - 1 CRH p + ACTH P| Folikuly Corpus Tut. r\i e u ro ny pory za Axonální transport - AD H 3= Axonální transport - Oxytocin Dreň nadledvjn Ledviny Pankreas: D-buňky A-buňky B-buňky Prištrtná těliska Štítná žláza Konečný hormon Testosteron Estrogeny s Progesteron Kůra nadledvín Mineralokortikoidy Glukokortikoid;/ Androgeny Adrenalin Noradrenalin Erytropoetin D-hormon Somatostatin Glukagon Inzulín Parathormon Kalcitonln s P Funkce =Z> Zrání, reprodukce Štítná žláza Játra il . pl _ 11 ~~ — --—, í> Zráni, reprodukce í> Zrání, reprodukce Zrání, reprodukce í> Zraní, metabolizmus Zraní, metabolizmus. Vodní a iontové hosp. Zráni, metabolizmus I Tmavnutí kůže obojživelníků =£> Vodní a iontové hos ^ Metabolizmus, krevní oběh —j^i tLi fi i, ľč p Tsj li U i\Cč =2> Krevní oběh Reprodukce Metabol izmus, krevní oběh =£> Krevní oběh =OVodní a iontové hosp. Metabolizmus ^> Metabolizmus => Metabolizmus ^>Vodní a iontové hosp. svodní a iontové hosp. 37 Podnět Podnět *t Cidlol cms } Akční potenciáli ^ > cms y~ Motoneuron M e u r o hor m o n ■^jj Efekton|^» Od poveď Od poveď Podnět f-Cidlo CMS Akční pot Ní ^fEndoRr.t _ *—•-^\ žláza / u roh o r. j__| I o rm o n Efe kto r|-~^ Od poveď Podnět \. I---1 1--1 Neurohor. |i _ ^nUrr\ Hormon 1 j . . \ Hormon 2 í I >^čid.o|L^| CMS I m - - >}^^ry~^^ - - ■ jEfe^> Od poveď Hypotalamus Ad e n o hy pofyza P Gn-Rh -+ FSH gp -+ LH Dopamin PRL p + TRH P + Tqu gp I O M SIH P SRH p / -ŕ STH Pj MRH p MIH t MSH P| CRH P + ACTH P| Neurohy pofyza 3= Penfern í tkán produkující hormon Folikuiy Corpus Tut. Stitná žläza Játra Kůra nadledvin Dreň nadledvin Ledviny Pankreas: D-buňky A-buŕíky B-buňky Prištitná těliska Štítná žláza Konečný hormon Testosteron Estrogeny s Progesteron Tyroxin tl Trijodtyronin I j Somatomedíny^ Mineralokortikoidy Glukokortikoidy Androgeny Adrenalin Noradrenalin Erytropo e ti it_ D-hormon Somatostatin Glukagon Inzulín Parathorrnon Kalcitonln s P Funkce =& Zrání, reprodukce =C> Zráni, reprodukce =ž> Zrání, reprodukce =C> Zrání, reprodukce ^> Zrání, metabolizmus _*> Zváni, metabolizmus. Vodní a iontové hosp =Z> Zrání, metabolizmus Tmavnutí kůže obojživelníků ^> Vodní a iontové hosp ^ Metabolizmus, krevní oběh ^> Zrání, reprodukce =2> Krevní oběh Reprodukce Metabol izmus, krevní oběh =C> Krevní oběh =í>Vodní a iontové hosp Metabolizmus ^> Metabolizmus => Metabolizmus z>Vodní a iontové hosp svodní a iontové hosp glykemie klesá pod normání hodnotu glykemie stoupán normální hodnotí 5 mmol/l i C Účinky hormonů na metabolismus sacharidů a tuků inzulín sytosti- pufr hormon funkce glukagon —^ hlad adrenalin poplach, námaha kortizol pohotovost Iglukagon! inzulín ................................ f Adenohypofýza Neurohypofýza Kortikotropin ACTH Oxytocin Folitropin FSH Adiuretin ADH Lutropin LH Melanotropin MSH Somatotropin STH Tyrotropin TSH Prolaktin PRL žádná stimulace žádná inhtbice glykemle se normalizuje Inzulínová signalizace Glucose GLUT4 SNARE Connpiex Synip _l I fi, . _ , ■. -i ^tilMn^ PTEN / i* QLUT4 -r- Insulin Receplor TOF SOCS3 ^ -PTP1B i Fo*03Ai Fo*04 FoxOI II | | -- — — ApoptoBis ^— Traiistíipdor* Trůnsůrlpliůn Cir0W-i Diabetes mellitus typ I TYPE I 10% of all diabetics Viral infection i Genetic disposition I? Autoimmune disease Destruction of beta cells Absolute insulin deficiency Lipolysisf Hyperglycemia Beta cells (pancreas) Protein breakdown Diabetes mellitus typ II TYPE 90% of all diabetics Familial disposition Substrate uptake i Lipolysis I \ ' J Target cell Substrate consumption Fatty acids f Ketone bodiesf Obesity 1 \ Insulin insensitivity Relative insulin deficiency Hyperglycemia Hormonální regulace Ca2+ v krvi pnstitna těliska hladina ionizovaného Ca2+ v séru klesá pod normál n ŕ hodnotu snížené vylučováni O2 (vylučování PQ^ zvyk no) resorpce 2 vy se na hladina ionizovaného Ca3 v séru stoupá nad normální hodnotu neúčinný ch o lekal cifer úl O/ "OJ.. štítná žláza (C-buňky) •i 4 kaki tónin ukládání Ca2+ resorpce Ca2 4 klesá vylučování ta2+je zvýšeno (vylučování PO,, klesá) i______ hladina ionizovaného CaÍT v^éru se normalizuje * t ^ ionizovat>ého Ca2+ = 2 mval Ca'- ^ 40 mg CaJ+ stimuluje —^| inhibuje --^> nestímuluje? hS^dina ionizovaného Ca2+ neinhibuje v séru se normalizuje fc .« . srL ■ —^ ^ydej, příjem Hormony kůry nadledvin hypotalamus stres — $ympmiku\ CRH negativní zpětná vazbfl adenohypofyza \ adrenaiŕn stimuluje uvolňování ACTH r angíotenzin A ledviny hyperkalemíe L iedvtfty mineralo-kortikoidy gluko-kortikoidy áfdosteron kortfeol _^ kortizol íránsko min a pohlavní hormony OJ u 'c > e _0J "O il- ia d. i adrenalin nor&drenalin Dřeň nadledvin je modifikovaná část sympatického nervového systému - př&yai i.ii- -i ■■: flbar n rlK-JullŮ Syímpaihůiic: liber a receptor* % receptore en |l rac&plcra Hormonální reakce na stres 404 CHAPTER 14 Sympathetic activation ^ (norepinephrine and epinephrine) Seconds STRESS C Oilier brain areas such the locus ceru leu s: arousal, alertness Amygdala and hippocampus: form memories of emotionally charged events Seconds It T heart rate t ventilation f vasoconstriction of specific regions such as i I digestion Glucose released from muscle and liver Pancreas: 1 Glucose T glucagon > maintained I insulin j jr blood T fat catabolism Enhance Oppose actions or insulin Liver gluconeogenesis Ulucocorticoids Muscle/bone protein catabolism Glucose Amino acids Inhibit T5H, gonadotropins, GH Fat catabolism Free fatty acids and glycerol Blood loss: t vasopressin —> T water reabsorption at kidney T aldosterone -» t Na reabsorption at kidney T Quid retention \ T blood volume Hypotalamus: Adenohypofýza Neurohypofyza Kortikü ibann CRH Kortikútropin ACTH Oxytocin Gonadoliberin Gn-RH Foli tropin FSH Adiuretin ADH Melanoliberin MRH Lutropin LH M e lan ostat i n MIH Melanotropin MSH Prolaktostatin =Dopamin PIH Somatotropin STH Somatoliberin SRH Tyrotropin TSH Somatostatin SIH Prolaktin PRL Tyreoliberin TRH I T blood pressure Figure 14,10 The mammalian stress response The stress response includ activation of both the sympathetic ne ous system and the HPA axis. Hospodaření solemi a vodou 1 nedostatek vody osmolality f LLak , U v síních TT nadbytek vody osmoJalíta \ klesá nedostatek soli osmolaiKa \ ADH i vod ni diuréza l objem plazmy ■ a krevní ttak t V renin resorpce * Na1 t gl/ žizcii U zoom lalok hypofýzy H?0 T vylučování vody sroupá nadbytek soli osmolalita T _J I ADH ♦ žfzen žízeň retence vody It i angiotensin íl <--s objem píazmy a a krev n i ttak aldosteron ^ J kúro núdíedvin klesá vylučování soil a vody: stoupá HúntturiflÉ üüSrt líloÚíJ |>l ťlitJJt ■ r-■ L11.- .1 ■-1.- ■- ľJl-uL>cl Ui li.Jirk- «flHil|Ufa Peripheral resistance Í Rozlišení pohlaví pod vlivem pohlavních hormonů Indifferent Mü 11 e ri an ^) gonads duct Wolffian duct The MtJllerian duct degenerates under the influence of MIS The Müllerian duct develops in the absence ofMIS, Müller ian^ duct Müllerian duct 4 wwks Vas deferens Seminal vesicle Genital tubercle Urethra] groove Glans Urethral groove Urethra] fold Scrotal swelJ ing Urethral opening Glans Shaft of penis Scrotum — T-abioscrotal swelling Perineum" ■ Anus G laní of clitoris Urethral opening Labium majora Labium minora Hymen Hormonální regulace vzniku samčích pohlavních buněk Seirriniŕeťuus lubu les Výživa spermií Sertoli cell Spermatogonia ta mi n Li ,VřLS deferens Produkce testosteronu Leydig cel Is SemmiferiJiis tubule Cross sečti o n of seminiferous tubule Kesid UliI body (() \ Mpt-rm vol J Mitochondria £e][ Autosome within midpiecu Head Nucleus Prim^iy secondary s p&ľ m a to c vie Sperms lid1: Hormonální regulace samicích pohlavních buněk f&) Internal organs (frontal view) Oviducts Uterus End o metri um Myometrium Fimbriae ig) Ovary Thecac-i: Dominant rc>llicle - Primary Ariery. follicles Granulosa cells Antrum Primary oocyte in cumulus oophorus t—Zona pellucida Degenerating luteum Ovulated secondary oocyte Ruptured follicle Mature corpus luteum Hormonální regulace samicích pohlavních buněk Ad en o hypofýza + Zrání folikulii ve vaječníku Nezralý ( Zrající folikul I folikul Prasknutí foli ku lu -Ovulace Žluté tělísko Děložní sliznice I Odloučení ^ Regenerace | Dny 1 7 14 Menstruační Proliferační fáze fáze Involuce žlutého tělíska -\- 21 Sekreční fáze Ischémie1 t 28 Hormonální regulace samicích pohlavních buněk fid Follicular phase (b) Just before ovulation (c) Luteal phase Anterior pituitary Theca cells Granulosa Developing follicle Hypothalamus Estrogen (low blood levels) Estrogen (high blood levels) Corpus luteum Estrogen and Inhibin p r oges te rone i ij 1 E |r: ■. . i ■ v i ■ "\. |......■- Ficjur* I Ml From fertilization ta Implantatfon faJ Fercitudtlun occurs in sh* ampulfs region of the cvidutl and mi [otic ceII divisions w the bbftotyit stage lake plate en rauie to the titems. fb) Tfe Uuphubldsi cdli trtfitan? ^plantation and development of (hs pfcreriiB. In humans. implantduon\i complete abflut 10 tfay$ after tWlillzatiGri. to fcmbryDnic blood moves to snd feOm theiAicenta through the umbilical Cord. M^lemal blood nprrolare* sro-und projetftbm^hti thanon fvllli) that contain ran-l|larl«. herbJizfllnici Imptanlntlunnl thi» Wa*lnry*.i; ff> The ptatt-nlu Bldfitnrysl rUmbilical rPrlL-nvy (from fetua) Churinriii" villus Thft inn*r cell mass wi y^e rise to the *mbryo. Zz- ■ -Viniiiuji Chorion (fcial fc portion of -^Trophublast * cells ot placenta V..;.--:-.il \n*m Amnionic orvtty TXa duping embryci I urn* n rsi^itfKv^i •^f Tl>e imphAbla st will yive rise to trie chorion. complete when rhe bl jstucyst is euried in [Jie endompwium. Hormonální regulace gastrointestinální spolupráce Figure 4,20 Gastrointestinal function after a meal is coordinated in part by hormones secreted by endocrine cells in the gut epithelium The arrows represent hormones traveling by way of blood transport from endocrine cells to target cells. Red and blue arrows marked with plus (+) signs symbolize stimulatory effects on target cells. Black arrows marked with minus (-) signs symbolize inhibitory effects.The controls shown here are only a small fraction of the total set of nerve, endocrine, and paracrine controls that coordinate the processes activated by eating. GIF- CCK-secreting secreting secreting cell coll cell and midg material i propriate passing al terial beii the stom; The midg digestion GIP, CCK, secretin Propojení hormonálního řízení a imunitního sst. The locus ceruleus is a nucleus of noradrenergic neurons that are important in maintaining attention and responding to novel stimuli. Glucocorticoids modulate the immune response by muting the actions that cause inflammation. Immune cells