• Shuffle
    Toggle On
    Toggle Off
  • Alphabetize
    Toggle On
    Toggle Off
  • Front First
    Toggle On
    Toggle Off
  • Both Sides
    Toggle On
    Toggle Off
  • Read
    Toggle On
    Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/31

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

31 Cards in this Set

  • Front
  • Back

a) Hvad er en endokrin kirtel?


b) Hvad et et hormon?
c) I hvilke tre klasser inddeles hormonerne? Nævn eksempler på hormoner fra de tre klasser.

a) Kirtler der mangler udførelsesgange - de findes i hovedet, halsen, binyrerne, brystet, nyrerne, pancreas, ovarierne/testiklerne (gonaderne)


b) En kemisk budbringer der overfører information til målcellerne


c) Amiosyre- og fedtsyreforbindelser (thyroideahormoner), peptid- og proteinhormoner (væksthormon og IGF-1) og steroidhormoner (testosteron og østrogen).

a) Hvilke hormoner cirkulerer i blodet i fri form, og hvilke transporteres rundt i blodet bundet til proteiner?


b) Hvordan påvirker proteinbindingen hormonernes nedbrydning, udskillelse og levetid i blodet?


c) Hvorfor er det den frie og ikke den proteinbundne hormonfraktion, der har biologisk effekt?


d) Hvor dannes transportproteinerne?

a) Katekolaminerne, peptid- og proteinhormoner, og generelt letopløselige hormoner cirkulerer frit i blodet. Fedtopløselig proteiner transporteres bundet til proteiner.


b) De frie hormoner er let tilgængelige for enzymer, hvilket betyder at disse har en kort levetid - nedbrydes altså hurtigt - og kan også udskilles gennem nyrerne, uden først at være nedbrudt. De hormoner der er bundet til proteiner, er mindre tilgændelige, har derfor en længere levetid og udskilles derfor heller ikke lige så let.


c) Den frie fraktion vil ikke ændres hvis mængden af transportproteiner ændres - det vil den bundne fraktion derimod. Mængden af transportproteiner reguleres blandt andet af kønshormoner.


d)

a) Beskriv hypothalamus' rolle som bindeled mellem centralnervesystemet og det endokrine system


b) Hvordan transporteres neurohormonerne fra hypothalamus til hypofysens forlap?

a) Hypothalamus er det overordnede center for centralnervesystemet og det endokrine system. Den er informationscenteret der sender signaler ud om hvilke ændringer der sker og hvad der skal foregå.


b) Der går ikke særligt mange nervetråde fra hypothalamus til forlappen, som der gør til baglappen. I stedet er der portåresystem der er to kapillærnetværk efter hinanden, som tillader hurtig transport af relativ store molekyler.

a) Hvori består den anatomiske sammenhæng mellem hypothalamus og hypofysens baglap?


b) Hvilke to hormoner frigøres fra hypofysens baglap? Beskriv deres virkning, og hvordan deres sekretion reguleres.

a) Baglappen har nervetråde der har deres cellelegemer beliggende i hypothalamus. Hormonerne frigives fra nervetrådene og hormonerne produceres derfor i hypothalamus.


b) Oxytocin og ADH.


- ADH regulerer permeabiliteten i nyrerne og øger reabsorptionen af vand. VOlumen og osmolariteten i ekstracelullærvæsken regulerer sekretionen.


- Oxytocin virker på glatte muskelceller og kontraktile celler omkring alveoler og udførselsgange til mælkekirtler. Stimuleres af sensoriske nerveimpulser og strækfølsomme sensorer omkring brystvorten.

a) Nævn de hormoner, der produceres i hypofysens forlap , og gør rede for deres virkniger.


b) Hvordan ændres hormonsekretionen i hypofysens forlap, hvis forbindelsen mellem hypothalamus og hypofysens forlap brydes?

a) TSH: stimulerer produktion af thyroideahormoner


ACTH: stimulerer produktion af steroidhormoner i binyrebarken.


FSH og LH: stimulerer produktionen af kønshormonerne i gonaderne


GH: stimulerer kroppens længdevækst


PRL: stimulerer dannelsen af mælk


b) Alle pånær PRL vil inhiberes, da hypothalamus virker stimulerende på disse. Hypothalamus har en inhiberende effekt på PRL, og denne vil altså aktiveres ved brydning af forbindelsen.



a) Hvordan påvirker væksthormon kroppens længdevækst?


b) Hvad er prolaktins vigtigste opgave?

a) Fremme opbygning og proteinsyntese. Stimuleres ved stress, fysisk arbejde, faste, proteinindtag - er højest om natten.


b) Stimulere brysternes udvikling og mælkeproduktion

a) Hvordan reguleres binyrebarkens aldosteronsekretion?


b) Hvad er aldosterons hovedvirkninger?

a) Via renin-angiotensinsystemet der er et protinspaltende enzym, ved ekstracellulær koncentration af kaliumioner samt ATCH.


b) Det er det vigtigste mineralkortikoid og regulerer nyrernes reabsorption af natrium.

a) Hvad er de vigtigste virkninger af kortisol?


b) Mange patienter behandles med kortisollignende medikamenter. Hvilke bivirkninger risikere disse patienter?

a) Det er det vigtigste glukokortikoid og spiller en central rolle i glukosemetabolismen. Det stimulerer nedbrydningen af proteiner og fedt, er et af kroppens vigtigste stresshormoner, hæmmer DNA-syntesen (væksthæmmende)


b) Det kan virke væksthæmmende og stimulerer nedbrydningen af fedt og proteiner, hvilket ikke altid er fordelagtigt.

a) Hvad forstås i fysiologiske sammenhænge ved stress?


b) Nævn de vigtigste stresshormoner

a) "Påvirkninger der ændre eller truer med at ændre kroppens indre miljø"


b) Kortisol, adrenalin, noradrenalin

a) Hvordan reguleres sekretion af parathyreoideahormon?


b) Hvilke hovedvirkninger har parathyreoideahormon?


c) En patient har en tumor i en af gll. prathyreoideae, og denne tumor producere store mængder parathyreoideaormon. Hvilke konsekvenser får det for patientens calciumomsætning?

a) Afhænger af mængden af calcium, idet det er et calciumregulerende hormon. For meget calcium vil inhibere det og for lidt vil aktivere det.


b) Det sørger for at sænke/hæve reabsorptionen af calcium i nyretubuli, frigive calcium fra knoglevæv, reducere reabsorptionen af fosfat i nyretubuli, øge nyrernes produktion af det aktive vitamin D3, calcitrol.


c) Calcium vil hele tiden blive nedbrudt og fornys, hvilket vil medføre at knoglerne til sidst vil blive porøse og lette. Det vil altså skade knoglerne.

a) Forklar, hvorfor vitamin D3, trods navnet et et hormon.


b) Hvordan dannes den aktive form af vitamin D3, calcitriol?


c) Hvad er dette hormons hovedvirkning?

a) Idet det kan dannes i kroppen via kontakt mellem sollys og hud, kaldes det et hormon.


b) Et prohormon kan omdannes til calcitrol, hvilket stimuleres af PTH og lav Ca2+ koncentration i ekstracellulærvæsken.


c) Det regulerer transkriptionshastigheden for nogle gener til målcellerne, er nødvendig for knoglemarvsdannelse, øger absorption af calcium fra tarmen, øger frigivelse af calcium fra knogle.

a) Hvor produceres leptin?


b) Hvad er de vigtigste virkninger af leptin?


c) Hvordan er samspillet mellem leptin og neuropeptid Y?

a) I fedtcellerne


b) Det virker i hypothalamus - det er med til at redcere fedtmængden, nedsætter madlysten, øger energiforbruget, hæmmer triglyceridsyntesen


c) Det hæmmer neuropeptid Y, der er et appetitstimulerende hormon, når appetiten skal sænkes/slukkes

a) Hvordan reguleres sekretionen af insulin og glukagon?


b) Hvad er Glut-4?


c) Gør rede for insulins virkningsmekanisme

a) øget glukose stimulerer sekretion af insulin og hæmmer sekretion af glukagon

b) Glukose transportører = særlige transportmolekyler for glukose


c) Insulin bindes til membranreteptorer der består af en dimer af to subenheder, der holdes sammen af disulfidbroer. Det aktiverer tyrosin kinase → fosforylering og aktivering af insulinreceptor → forsforyleringskaskade inde i cellen → aktivere signalmolekyler → translokation af GLUT4 to cellemembranen glukose bindes til GLUT4 og transporteres ind i cellen igen. Primære rolle for insulin er at fjerne overskydende glukose fra blodet - for meget glukose vil være giftigt.


a) Hvad menes med absorptionsfasen og postabsorptionsfasen?


b) Hvordan varierer insulin/glukagon-ratio i de to faser?

a) Absorptionsfasen: perioden umildbart efter et måltid. Kroppens celler bruger de absorberede næringsstoffer ti blodet som energikilde, og glukose direte fra tarmen er cellernes vigtigste kilde til energi. Postabsorptionsfasen: efter absorptionen af næringsstoffer er afsluttet. Kroppen må dække sit energibehov ved at bruge af energilagre, og nu er fedtsyrer cellernes eneste energikilde En anden vigtig energikilde er glukose fra leveren dannet ved nedbrydning af glykogen eller ved syntese fra aminosyrer.


b) I absorptionsfasen vil insulin være aktivt og glukose være inhiberet - og i postabsorptionsfasen il glukogen være aktivt og insulin inhiberet.

a) Hvordan regulerer insulin og glukagon koncentrationen af glukose i blodet?



a) Er der mangel på glukose, vil glukagon begynde at nedbryde energilagrene for at øge koncentrationen. Insulin vil modsat sørge for at nedbryde den glukose der er i blodet, ved høje koncentrationer.



a) Hvad skal forstås ved biologiske rytmer?


b) Beskriv de forskellige former for rytmiske variationer i hormonsekretionen

a) Regelmæssige variationer i kropsfunktioner


b) Døgnvariationer: hormonproduktionen ændres ofte i løbet af døgnet; nogle hormoner produceres mest om natten (growth hormone) og andre i forbindelse med andre ting. Cykliske forandringer: dette kan blandt andet være menstruationscyklus, der hver måned starter forfra (dyr går i vinterhi). Episodisk hormonsekretion: hypofysens hormoner udskildes med jæne mellemrum, og dette skal så fordeles ud på den tid der går mellem to udskillelser.

a) Hvordan produceres melatonin?


b) Hvad er de vigtigste virkninger af melatonin?

a) Det produceret i epifysen i hjernen, ud fra aminosyren tryptofan.


b) Den regulerer søvn og kroppens biologiske rytmer.

Hvillke tre forskellige kemiske strukturer har voreshormoner?

Amino- og fedtsyreforbindelser, peptid- ogproteinforbindelser og steroidhormoner.

Hvordan transporteres hormoner?

Via blodet

Hvordan transporteres vand- respektive fedtopløseligehormoner?

Vandopløseligehormoner er i fri form og fedtopløselige hormoner transporteres viatransportproteiner

Hvilke fysiologiske processer reguleres af hormoner?

Vækst og udvikling


Elektrolyt- og væskeomsætning


Nedbrydning, udnyttelse og lagring af næringsstoffer


Forplanting

Hvilke hormoner produceres i hypofysens baglap?

ADH og oxytosin

Hvilke hormoner produceres i hypofysens forlap?

LH, FSH, ATCH, TSH, GH, PRL

Hilke funktioner har væksthormoer?

Stimulerer længdevæskt, proteinsyntese, IGF-1

Hvilke fysiologiske funktioner påvirkes afthyreoideahormonerne?

Stofskiftet, længdevækst, nervesystemet, reproduktion

Hvilke effekter har PTH?

Øget reabsorption af calcium og fosfat i nyerne ogfrigør calcium fra knoglerne og øget calcitriolproduktion (aktive form) inyrerne

Hvilke funktioner har calcium i kroppen?

Intracellulær signalmolekyle, muskelkontraktion,bestanddelen i knoglerne

Hvilke organer er involveret i calcitriolproduktionen?

Hud, tarm, nyrer og lever

Hvilke hormoner et involveret i fordøjelsen af måltidet?

Insulin,Gastrin, Sekretin, CCK, GIP

Hvilket hormon spiller en central rolle i reguleringenaf kroppens energilagre - beskriv hvordan?

Leptin- dette dannes i fedtcellerne og virker i hypothalamus. Det fungerer vianegativ feedback, hvor det kan gå ind og inhibere det appetitstimulerendehormon neuropeptid Y. Det er altså med til at regulere kroppens fedtlagre.

Hvilke to hormoner, men modsatrettet effekt, er medtil at regulere energiomsætningen - hvad er deres funktion?

Glukagon(omsætter glukogen til glukose = øger blodsukkeret) og insulin (omsætterglukose til energi = sænker blodsukker)