Уровень глюкозы в крови повышает гормон поджелудочной железы

Фото 1

Поджелудочная железа – важнейшая часть пищеварительной системы с экзокринной и эндокринной функцией. Отвечает за метаболизм и деятельность ферментативного аппарата.

Ее гормоны снабжают необходимыми биологическими веществами ткани, обеспечивают сбалансированные процессы жизнедеятельности организма.

Первичные симптомы эндокринной патологии появляются при функциональных расстройствах поджелудочной железы. Рост глюкозы крови на фоне сниженной выработки инсулина или остановки его производства приводит к панкреатическому диабету.

Нарушаются все обменные процессы, отклоняется от нормы кислотно-щелочное равновесие. С целью предотвращения опасной для жизни патологии необходимо знать, насколько велика связь поджелудочной железы и диабета.

Какой гормон поджелудочной железы повышает содержание сахара в крови?

Прежде, чем обнаружить инсулин, выявляли различные группы панкреатических клеток. Гормон глюкагон открыли в 20-е годы. Но только спустя 40 лет определили, что он выполняет важнейшую физиологическую функцию – осуществляет обмен ацетоновых тел и глюкозы.

Глюкагон – антагонист инсулина. Образуется альфа-клетками. Совместно с инсулином корректирует уровень глюкозы крови. Гормоны имеют непосредственное отношение друг к другу. Инсулин обеспечивает стабильность глюкозы, поддерживает необходимый уровень аминокислот. Глюкагон обладает стимулирующими свойствами. Он связывает необходимые вещества, отправляет их в кровь.

Фото 2

Как выглядит поджелудочная

Глюкагон имеет прямое отношение к формированию глюкозы, нормализации ее оптимального содержания. Воздействие гормона на производство моносахарида определяется его функциями.

Глюкагон стимулирует специфические рецепторы, активирующие синтез аминокислот. Таким образом, концентрация глюкозы повышается, а клетки организма получают все необходимые биологически активные вещества.

Нормальная концентрация глюкагона – залог бесперебойной работы организма. Высокие или низкие показатели гормона относительно пороговых значений говорят о патологических состояниях.

Дополнительная функция глюкагона заключается в стимулировании распада липидов соединительной ткани. Это существенно снижает показатели холестерина крови. Переизбыток гормона способствует формированию злокачественных опухолей.

Фото 3Такой гормон поджелудочной, как глюкагон активно вырабатывается в следующих случаях:

  • низкая концентрация свободной глюкозы;
  • физические нагрузки;
  • недостаток пищи;
  • тяжелый стресс;
  • повышенное содержание адреналина и норадреналина.

Как связана работа поджелудочной железы с развитием диабета?

При недостатке или низкой биологической доступности инсулина поджелудочная железа подвергается существенным изменениям.

Отмечается деформация островков Лангерганса. За счет дистрофического поражения уменьшаются размеры эндокринных клеток. Часть из них погибает.

Последующие патологические изменения развиваются по двум сценариям. Первый вариант приводит к панкреатиту. Второй вызывает гибель органа. Следовательно, диабет не только изменяет работу поджелудочной железы, но и способен ее уничтожить.

Поскольку орган вырабатывает биологически активные вещества, управляющие обменными процессами, его функциональные изменения в виде снижения или остановки продукции инсулина классифицируют как диабет. Сбой обмена углеводов первого типа считается опасным.

Фото 4Больной использует ежедневные инъекции инсулина.

Без достаточного количества гормона процесс преобразования глюкозы становится невозможным, повышенный сахар крови выводится через мочу.

По статистике до 70% пациентов, страдающих гипергликемией, сталкиваются с развитием хронического воспаления пищеварительного органа.

Механизм развития панкреатического сахарного диабета

Фото 5Третья часть пациентов с вялотекущим воспалением поджелудочной железы приобретает панкреатический диабет.

Заболевание возникает как следствие хронической патологии, характеризуется продолжительным течением с необратимыми изменениями в клетках.

При тяжелом процессе большой процент здоровой части железы замещается соединительной тканью. Постепенно формируется внешнесекреторная недостаточность, выраженная малым количеством пищеварительных ферментов.

Параллельно развивается внутрисекреторная дисфункция. Она формирует невосприимчивость клеток к глюкозе, затем запускает сахарный диабет. Но механизм формирования патологии не считают закономерным. Пациенты со стойким воспалением поджелудочной железы все же имеют возможность избежать тяжелого осложнения.

Синхронное развитие панкреатита с нарушением усвоения глюкозы заключается в близком расположении экзокринной части органа к островкам Лангерганса. Клеточные структуры эндокринного сегмента синтезируют гормональные вещества. Экзокринная часть органа производит пищеварительные соки.

Фото 6

Островки Лангерганса

Тесное соседство приводит к распространению процессов поражения одной части органа на близлежащие клетки другого типа. Местные патологические изменения поражают пищеварительные клетки. Развивается панкреатит. Он становится предлогом для формирования сахарного диабета.

Параллельное течение гипергликемии и хронического воспаления железы затрудняет лечение. Ликвидация панкреатической неполноценности и восстановление метаболизма углеводов требуют параллельного приема гормональных и ферментных лекарственных средств.

Фото 7Внутренняя картина болезни формируется следующим образом:

  1. острый панкреатит сочетается с периодами ремиссии;
  2. появляется симптоматика нарушенного пищеварения;
  3. формируется невосприимчивость к глюкозе;
  4. развивается гипергликемия.

Диабет после удаления поджелудочной

Фото 8Сегодняшние достижения медицины велики, но удаление органа считается тяжелым вмешательством, поэтому физическое существование после него кардинально меняется.

Серьезное осложнение операции – диабет первого типа. Патология развивается на фоне остановки выработки инсулина.

Полное удаление железы приводит к стойкому подъему глюкозы. Требуется инъекционное введение гормона. Недостаточность ферментов вызывает нарушение пищеварительных процессов. Возникновение гипергликемии требует пожизненной инсулинотерапии.

Норму пищеварительных ферментов и гормона устанавливают индивидуально.

Пациент учится правильно принимать медикаменты, самостоятельно вводить лекарства при помощи инъекций. Несложные процедуры легко осваиваются. Медицина поддерживает людей, перенесших операцию. Приспособиться к новой жизни помогают врачебные рекомендации.

Читайте также:  Поджелудочная железа презентация скачать бесплатно

Препараты при сахарном диабете

Карсил

Неблагоприятным сценарием течения диабета считается развитие жирового гепатоза, при котором печеночные клетки накапливают большое количество липидов.

Провоцируют такую патологию специфические изменения обмена веществ: уменьшение запасов полисахарида, повышенное количество жирных кровяных кислот. Прогрессирующий хронический процесс способствует разрастанию межклеточных тканей, вызывает серьезные поражения органа.

Фото 9

Таблетки Карсил и Карсил форте

Так как жировая дистрофия при диабете является следствием стойкого повышения сахара в крови, то устранение нарушений в печеночных клетках подразумевает, прежде всего, терапию основного заболевания. Нормальные показатели усвоения глюкозы – первостепенный вопрос для пациента с нарушенным обменом веществ.

Улучшают функцию печени гепатопротекторы. Терапевтическая схема лечения включает Карсил. В составе препарата нет декстрозы, увеличивающей уровень сахара крови. Диабет требует повышенной суточной дозировки гепатопротектора.

Расторопша, входящая в состав медикамента Карсил, оказывает укрепляющее действие на сосуды, которые ослабляет диабет.

Курс подбирается индивидуально. Острая форма или сильная интоксикация организма требует месячного приема.

Эссенциале форте

Частым спутником развивающегося диабета является изменение обмена веществ в гепатоцитах. Для такого осложнения характерно трансформирование тканей органа невоспалительного генеза.

Отсутствие лечения провоцирует развитие гепатита, а дальнейшее прогрессирование патологии грозит циррозом.

Негативные процессы вызывают нарушение кровообращения, что дополнительно осложняет состояние железы, ведет к развитию недостаточности.

Развитие патологических состояний, влияющих на функционирование клеток органа, провоцирует нарушение связей между сложными липидами и биологическими катализаторами на поверхности клеток, их органелл. Это вызывает сбой ферментативной деятельности, снижение регенеративной способности. Предотвратить обострение помогают восстанавливающие препараты.

К группе гепатопротекторов, возобновляющих функциональность клеток печени относится Эссенциале Форте. Его применение считается отличным способом излечения поджелудочной железы, профилактики развития осложнений.

Фото 10

Эссенциале и Эссенциале Форте

Применение Эссенциале Форте даже при серьезных патологических изменениях прекращает деградацию печеночной ткани, восстанавливает работоспособность органа. Фосфолипиды, которые содержит препарат, за счет наличия эссенциальных жирных кислот попадают в разрушенные участки мембран. Встраивание помогает восстановить целостность структур, усилить процессы регенерации, повысить пористость клеточной оболочки.

Видео по теме

Как восстановить правильную работу поджелудочной:

Подводя итог, можно сказать, что диабет не только существенно снижает функциональные свойства поджелудочной. Заболевание способно погубить весь орган. Деструктивные изменения поджелудочной железы – часто встречающееся явление среди пациентов с диабетом.

Но вопреки непростому медицинскому заключению и присутствию присоединившихся процессов, обеспечить необходимую функциональность органа возможно. Главное – своевременно обратиться за квалифицированной помощью, начать лечение, подобрать рацион и придерживаться установленного режима питания.

Источник

ИНСУЛИН, белковый гормон, вырабатываемый поджелудочной железой и регулирующий уровень сахара (глюкозы) в крови; препараты инсулина применяются для лечения сахарного диабета. Гормон синтезируется в бета-клетках, которые входят в отдельные гормон-секретирующие группы клеток поджелудочной железы, называемые островками Лангерганса. Слово «инсулин» (от лат. insula – остров) указывает на «островковое» происхождение гормона.

Инсулин был впервые выделен из поджелудочной железы в Канаде в 1921 Ф.Бантингом и Ч.Бестом, сотрудниками Дж. Маклеода. Признанием их работы явилась Нобелевская премия по физиологии и медицине, присужденная Бантингу и Маклеоду в 1923.

Строение.

Молекула инсулина состоит из двух аминокислотных цепей; А-цепь содержит 21 аминокислоту, В-цепь – 30. Цепи соединены друг с другом двумя дисульфидными мостиками (т.е. каждый образован двумя атомами серы), а третий дисульфидный мостик связывает отдаленные друг от друга аминокислоты А-цепи. Соединенные цепи частично изгибаются и сворачиваются в глобулярную структуру, и такая конфигурация молекулы гормона важна для проявления его биологической активности.

Инсулин обнаружен не только у млекопитающих, но и у рыб, земноводных, пресмыкающихся и птиц. Для лечения сахарного диабета – заболевания, характеризующегося высоким уровнем глюкозы в крови, – часто применяют свиной инсулин. Он отличается от инсулина человека лишь одной аминокислотой.

Функция.

Инсулин – важнейший регулятор промежуточного обмена веществ. Главное его действие заключается в снижении уровня сахара в крови: он облегчает поглощение и использование глюкозы мышечными и жировыми клетками и тормозит образование новых молекул глюкозы в печени. Кроме того, он способствует запасанию глюкозы в клетках в форме гликогена, а также накоплению других веществ – потенциальных источников энергии (жира, белка), тормозят их распад и утилизацию организмом.

Синтезируемый островковыми клетками инсулин частично накапливается в поджелудочной железе, и основной стимул для его высвобождения и синтеза в дополнительном количестве – это повышение уровня глюкозы в крови. Инсулин вырабатывается непрерывно, но скорость его секреции меняется, а само действие строго координировано с эффектами других гормонов (глюкагона, катехоламинов), повышающих уровень глюкозы в крови, что и обеспечивает поддержание этого уровня в узких пределах нормы (ок. 80–100 мг глюкозы на 100 мл крови). Циркулируюций инсулин быстро инактивируется, главным образом в печени и почках; период его полужизни в организме составляет всего несколько минут.

Читайте также:  Пить кефир при боли в поджелудочной железе

Лечебное применение.

Для лечения диабета обычно используют инсулин, выделенный из поджелудочных желез крупного рогатого скота и свиней. Однако в настоящее время стал доступен столь же активный человеческий инсулин, продуцируемый бактериями в результате генно-инженерных манипуляций (см. ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ), а также получаемый путем ферментативного превращения свиного инсулина. Поскольку в желудочно-кишечном тракте инсулин переваривается и теряет активность, его не назначают для приема внутрь, а вводят путем инъекций или вливаний. См. также ДИАБЕТ САХАРНЫЙ.

Этот гормон называется амилин (amylin), и он является «компаньоном» инсулина в регулировании содержания уровня глюкозы в крови человека. Этот гормон наряду с инсулином вырабатывается бета – клетками поджелудочной железы человека в ответ на поступление углеводов в организм. При диабете наряду с нехваткой инсулина организм испытывает также нехватку амилина. Добавим, что этот гормон был открыт не так давно – до 1970 года о его существовании не знали, и только в 1990 году учёные начали исследовать роль этого гормона в организме. Теперь они знают, что амилин, наряду с инсулином, управляет уровнем глюкозы в крови, но каждый из гормонов делает это по-своему.

Инсулин контролирует количество глюкозы, поступающее в мышцы и ткани организма из крови. При нехватке инсулина слишком много глюкозы остаётся в крови.

Амилин, в свою очередь, регулирует количество глюкозы, поступающей в кровь после еды и скорость этого поступления. То есть гормон предохраняет организм от поступления в кровь чрезмерного количества глюкозы.

Амилин помогает достичь этого несколькими путями. Он уменьшает аппетит, создавая чувство насыщения, таким образом, сокращая количество потребляемой пищи. Это способствует выделению достаточного количества пищеварительных ферментов, также способствующих замедлению повышения уровня глюкозы в крови. Сокращение потребляемой пищи дополнительно способствует поддержанию нормального веса. Также амилин тормозит выработку глюкагона печенью во время еды, который в случае недостаточности гормона дополнительно повышает уровень глюкозы в крови.

Говоря проще, амилин сглаживает пиковое повышение содержания глюкозы в крови после еды. Это очень важно для людей с 1 типом сахарного диабета, так как позволяет снизить количество инсулина, необходимого для сглаживания повышения уровня глюкозы после еды.

Компанией Amylin Pharmaceuticals выпускается лекарственный аналог человеческого амилина под названием Symlin. Этот препарат длительного действия полностью копирует действие своего природного «собрата». То есть, применяясь для терапии сахарного диабета у больных как с 1 типом заболевания, так и со 2-м, но принимающих инсулин, гормон помогает добиться снижения необходимых для качественного контроля гликемии доз. Препарат одобрен Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA). Выпускается препарат в виде предварительно заполненных шприц — ручек, так же, как и инсулин.

Вот, пожалуй, и всё, что мы можем рассказать нашим читателям об этом препарате. Остаётся только добавить что, несмотря на очевидную полезность symlin`а, немного людей согласятся делать дополнительно ещё один укол. Да и о распространении препарата вне территории США информации нет. В общем, остаётся только принять к сведенью, что такой препарат есть, и наука не стоит на месте в отношении борьбы с диабетом.

Поджелудочная железа является одним из основных органов пищеварительной системы организма. Состоит она из эндокринной и экзокринной частей, которые образуются из энтодермы первичной кишки, участвуя как во внешней, так и во внутренней секреции.

Сбой в работе поджелудочной железы приводит к таким заболеваниям, как острый или хронический панкреатит, жировой некроз, атрофия, опухоли различной этиологии, склероз.

Основные функции экзокринной и эндокринной части поджелудочной железы

Любая железа, в том числе и поджелудочная, производит гормоны, которые представляют собой биологически активные соединения, имеющие строго избирательное и специфическое направление, воздействующее на повышение, либо понижение уровня функционирования организма.

Регулирование ведения гормона в кровь происходит по принципу отрицательной обратной реакции, т.е. увеличенный уровень гормонов в крови приводит к приостановке их воспроизводства.

Почти 98% всего тела железы приходится на экзокринную часть, в которой выделяется панкреатический сок, содержащий ферменты, участвующие в растворении жиров, углеводов и белков. Попадая в двенадцатиперстную кишку, такой пищеварительный сок, помогает полноценной работе пищеварения.

В эндокринной части железы образуются гормоны, которые, помимо регулирования метаболического процесса, активно участвуют в обмене углеводов.

Эти гормоны обладают многими общими характеристиками, так как, по своей природе они оба белки, оба развиваются в поджелудочной железе, оба воздействуют на обменный процесс глюкозы, белков и жиров.

Гормоны поджелудочной железы

Исполняя разнородные задачи, поджелудочная железа производит два гормона – гормон инсулин и гормон глюкагон, которые, обладая общими признаками, противоположны по своей направленности на обмен углеводов.

Читайте также:  Аномалии в протоках поджелудочной железы

Инсулин, синтезирующийся бета — клетками, уменьшает насыщенность уровня глюкозы в крови, чем содействует преобразованию глюкозы в гликоген для тканей печени и мышц. Замедляя разложение белков, преобразовывая их в глюкозу, инсулин. Таким образом, контролирует жировой обмен методом преобразования жирных кислот из продуктов обмена углеводов.

Глюкагон, синтезирующийся альфа — клетками, будучи антагонистом инсулина по регулированию обмена углеводов, наоборот обладает эффектом повышения количества глюкозы в крови, чем усиливает продукцию инсулина.

Процесс распада жировых и белковых соединений, при котором происходит образование глюкозы в клетках крови, называется гликонеогенезом.

Деятельность инсулина направлена на торможение гликонеогенеза, способствуя при этом повышению количества жиров и белков в организме.

Для чего важен обмен углеводов

В организм углеводы попадают, как правило, с растительной пищей, в значительно меньшем количестве с пищей животного происхождения.

Помимо этого, углеводы образуются в организме в результате распада жиров и аминокислот. Несмотря на их важность для организма, их количество составляет около 2 %, что намного меньше, чем количество белков, жиров.

В случае, если поступающей с пищей энергии больше, чем требуется для энергетического расхода организму, частично эта энергия откладывается в жировой запас ткани, из-за чего человек и толстеет. И наоборот, если энергии поступает меньше, чем необходимо, организм берет недополученную энергию из запасов, затрачивая на это углеводы, а когда их объем достигает возможного минимума, начинается внеплановое расщепление жиров, т.е. чем меньше человек принимает пищи, тем меньше он затрачивает энергии, и худеет.

Обмен углеводов – это процесс, при котором различные виды сахаридов и производные от них образуются в энергию, обеспечивая организм человека, и регулируют его жизнедеятельность.

Основная часть такой энергии, требуемая для интеллектуальной и физической деятельности, образуется именно из поступающих сахаров. Кроме того, без углеводов невозможно и построение клеточных структур, питания клеток и поддержания их тонуса.

Нарушения в работе обмена углеводов, из-за избытка или недостатка сахара в крови, приводят к проблемам со здоровьем.

При нарушении обмена углеводов возникают такие заболевания, как:

  1. сахарный диабет, т.е. недостаток инсулина. При этом органы и системы организма недополучают для своей деятельности необходимую энергию, и, следовательно, не могут полноценно выполнять свои функции. Для данного заболевания характерно резкое похудение, постоянная усталость, голод, постоянное чувство жажды, частые походы в туалет. Кроме того, у человека резко ухудшается зрение, происходит медленное заживление ран, постоянно чувствуется онемение конечностей.
  2. гипогликемия, т.е. резкое понижение уровня глюкозы в крови. Для данного случая характерно наличие постоянного головокружения, ухудшение зрения, возникает повышенное чувство голода, повышается потливость, появляется бледность кожных покровов, происходит нарушение нервной системы, что в свою очередь проявляется спутанностью сознания, повышенной нервозностью, частой мигренью и ознобом, рассеянными вниманием, нарушением концентрации. При значительном понижении уровня глюкозы в крови возможно даже наступление комы.
  3. гипергликемия, т.е. резкое повышение уровня глюкозы в крови.

Инсулин, как гормон, регулирующий углеводный обмен

Гормон поджелудочной железы инсулин, вырабатывается в организме человека, максимально до 25 лет, и после его поступления в организм возникает гипергликемия.

Более всего от инсулина зависит обеспечение глюкозой мышечной и жировой тканей, поэтому они считаются инсулинозависимыми. На эти ткани возложены важнейшие функции в организме, как обеспечение кровообращения двигательной системы, органов дыхания и ряд других, а достигается это, благодаря запасу энергии, полученной из пищи. Именно по этой причине важно полноценное и правильное регулирование углеводного обмена.

Сложно недооценить значение инсулина для углеводного обмена. Этот гормон играет одну из главных ролей и участвует более чем двадцати реакциях организма, поскольку без углеводного обмена глюкоза, являясь главным источником энергии организма, не сможет проникнуть в клетку, в результате чего, у клетки возникает энергетический голод. При этом излишек глюкозы, скапливаясь в крови, отрицательно воздействует на все органы и ткани организма.

Отсутствие достаточного поступления инсулина, приводит к понижению возможности клеток усваивать углеводы, из-за чего возникает сахарный диабет.

У страдающих сахарным диабетом, из-за сбоя в организме, нарушаются уже все виды обмена. Поэтому их основной задачей является поддержание необходимого уровня сахара крови.

Естественным осложнением диабета, является поражение как мелких, так и крупных сосудов, что в свою очередь служит предпосылкой развития атеросклероза и других сосудистых заболеваний, тем самым диабет увеличивает больных с сердечно-сосудистыми болезнями.

На сегодняшний день учеными полностью изучена структура гормона инсулина, что помогло синтезировать его искусственным способом, благодаря чему он стал эффективным средством для лечения диабета, и позволяет больным вести относительно комфортный образ жизни.

Гормон инсулин стал первым белковым гормоном, который был синтезирован искусственным способом.

Источник