Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Мазмұны
Кіріспе
Дезоксикортикостерон (DOC) немесе жай ғана дезоксикортикостерон, сондай-ақ 21 гидроксипрогестерон, дезоксикортон (INN), дезоксикортон және кортексон деп аталады, бұл минералокортикоидтық белсенділігі бар жанама бүйрек безі өндіретін стероидтық гормон және альдостеронның прекурсоры ретінде әрекет етеді. Бұл белсенді (Na+ ұстайтын) минералокортикоид. Оның атауынан көрініп тұрғандай, 11- дезоксикортикостеронды прогестеронның 21 гидрокси варианты немесе кортикостеронның 11- дезокси варианты ретінде түсінуге болады. DOCA - 11- дезоксикортикостерон ацетатының эфирінің қысқартуы.
11 Deoxycorticosterone (DOC), or simply deoxycorticosterone, also known as 21 hydroxyprogesterone, as well as desoxycortone (INN), deoxycortone, and cortexone, is a steroid hormone produced by the adrenal gland that possesses mineralocorticoid activity and acts as a precursor to aldosterone. It is an active (Na+ retaining) mineralocorticoid. As its names indicate, 11 deoxycorticosterone can be understood as the 21 hydroxy variant of progesterone or as the 11 deoxy variant of corticosterone. DOCA is the abbreviation for the ester 11 deoxycorticosterone acetate.
Биологиялық белсенділік
DOC - күшті минералокортикоид, бірақ глюкокортикоидтық белсенділігі жоқ. Алайда, 11β DOC гидроксилдеуінен кортикостерон пайда болады және глюкокортикоидтық белсенділік, сондай-ақ минералокортикоидтық белсенділік 10 есе төмендейді. Алайда, бұл препаратты тікелей тышқанның жатыр қабығына қолданғанда мұндай әсері болмайды. Бұл айырмашылық DOC- ның in vivo прогестеронға айналуымен байланысты болуы мүмкін.
DOC is a potent mineralocorticoid but is virtually devoid of glucocorticoid activity. However, 11β hydroxylation of DOC produces corticosterone and confers glucocorticoid activity, along with 10 fold reduced mineralocorticoid activity. However, it has no such activity when applied directly to the uterine mucosa of mice. The discrepancy may be related to the fact that DOC can be converted into progesterone in vivo.
Биологиялық рөлі
DOC - альдостерон өндірісінің прекурсорлық молекуласы. Альдостерон өндірісінің негізгі жолы - бүйрек асты безінің бүйрек асты безінің гломерулозалық аймағында. Ол негізгі секреторлық гормон емес. 21β гидроксилаза арқылы прогестероннан түзіледі және 11β гидроксилаза арқылы кортикостеронға айналады. Кортикостерон алдостерон синтезасы арқылы альдостеронға айналады. ДОК-ның көп бөлігі кортизолды бөліп шығаратын бүйрек үсті қабығының zona fasciculata және аз мөлшерде альдостеронды бөліп шығаратын гломерулоза зонасы бөліп шығарады. DOC жинақтаушы түтікшелерді (бұрыншаны қоректендіру үшін бірігіп өсетін түтікшелерді) альдостерон сияқты калийді шығаруды жалғастыруға ынталандырады, бірақ алдостерон бұрандалы түтікшелердің (дистал) соңында емес. Сонымен қатар, ол натрийді альдостерон сияқты қатаң ұстамайды, 20 есе аз. DOC-ның натрийді қалыпты түрде ұстап қалудың тек 1%-ы ғана болады. Оның күш-жігерінің болмауымен қатар, DOC-ның натрийді сақтау қабілетін бірнеше күннен кейін альдостерон сияқты жоққа шығаратын белгісіз стероидтық емес гормонның бақылауымен құтылу механизмі бар. Бұл гормон калликрейн пептидті гормоны болуы мүмкін, ол DOC-пен көбейтіледі және альдостеронмен бас тартылады. Егер натрий мөлшері өте жоғары болса, онда ДОК-тың мөлшері де көбейеді. DOC-ның натрийді ұстап тұру қабілеті альдостеронның шамамен 1/20-на тең, ал суды көп мөлшерде қабылдағанда альдостеронның бір пайызы ғана болады. DOC-тің калийді шығару қабілеті альдостеронның шамамен 1/5-іне тең болғандықтан, егер сарысудағы калий мөлшері тым жоғары болса, онда ол альдостеронның көмегіне ие болуы мүмкін. Натрийді аз мөлшерде қабылдаған жағдайда, DOC инъекциялары калийді көбірек бөліп шығара алмайды. Бұл альдостерон калийдің сыртқа шығуын ынталандырып отырғанынан болуы мүмкін. Натрий төмен болған кезде DOC болуы керек емес, бірақ натрий көтерілгенде альдостерон айтарлықтай төмендейді, ал DOC-тің билік етуі мүмкін. DOC калийге қатысты альдостеронға ұқсас кері байланыс жасайды. Қан сарысуындағы калийдің жоғарылауы DOC секрециясының жоғарылауына әкеледі. Алайда натрийдің әсері аз, ал әсері тікелей. Ангиотензин (қан қысымы гормоны) DOC- ге әсері аз, бірақ DOC рениннің тез төмендеуіне әкеледі, сондықтан angiotensin I, angiotensin II- нің алдын ала. Сондықтан, DOC альдостеронды жанама ингибициялауы керек, өйткені альдостерон II ангиотензинге тәуелді. Натрийді, сондықтан қан көлемін ішкі реттеуі қиын. Яғни, үлкен дозадағы натрийдің жоғары қан қысымымен ағзаға қауіп төндірген кезде, оны натрийді жасушааралық (жасушаның ішіндегі) кеңістікке көшіру арқылы шешуге болмайды. Қызыл жасушаларды алу мүмкін болар еді, бірақ бұл қанның көлемін өзгертпейді. Ал калийді жасушалар ішіндегі кең кеңістікке көшіруге болады, және, әрине, қоянның DOC арқылы. Осылайша қандағы калийдің жоғары деңгейін кейбір жағдайларда қауіпті түрде аз кездесетін минералдың көп мөлшерін тастамай-ақ шешуге болады. Қалийдің толық мөлшерін жеткілікті деңгейде сақтау өте маңызды, өйткені оның жетіспеушілігі жүректің күшін жоғалтады. Калийдің жасушаларға кіруі натрий мәселесін біршама күшейтеді, өйткені калий жасушаға кіргенде, натрийдің біршама аз мөлшері шығарылады. Осылайша, жоғарыда аталған рениннің төмендеуі арқылы қан қысымы проблемасын мүмкіндігінше шешу керек, сондықтан натрийдің жоғалуынан аулақ болу керек, ол әдетте адам ата-бабалары дамыған африкалық саванналарда өте аз болған. Бүйрек түтікшелерінде DOC өндіретін электромоторлық күштердің қалыпты калийді қабылдауға ұқсас болуы және олардың формасының калий тапшылығы бар түтікшелерде өндірілгенге ұқсас болмауы жоғарыда айтылған көзқарасты қолдауға бейім. Жоғарыда аталған қасиеттер артық натрий мен калийді босатуға негізделген гормонмен сәйкес келеді. DOC-ның калликрейнді көбейтудегі әрекеті, натрийдің "қашу гормоны" деп саналатын пептидті гормон және альдостеронның оны басудағы әрекеті жоғарыда аталған тұжырымдаманы қолдайды. АТТД-ның DOC-ға әсері альдостеронға қарағанда көбірек. Бұл иммундық жүйенің диарея кезінде электролиттерді реттеуді бақылауына мүмкіндік беруі мүмкін, өйткені сусыздану кезінде альдостерон, тіпті ренин мен ангиотензин жоғары көтерілген кезде де, жоғалады. Алдостерон жоғалғандықтан, калий қоспалары сусыздану кезінде өте қауіпті және регидратациядан кейін кем дегенде бір сағаттан кейін калий қоспаларын қабылдауға тырыспау керек, сондықтан гормондар ядроға жетуі мүмкін. DOC-тің негізгі мақсаты - электролиттерді ...
DOC is a precursor molecule for the production of aldosterone. The major pathway for aldosterone production is in the adrenal glomerulosa zone of the adrenal gland. It is not a major secretory hormone. It is produced from progesterone by 21β hydroxylase and is converted to corticosterone by 11β hydroxylase. Corticosterone is then converted to aldosterone by aldosterone synthase. Most of the DOC is secreted by the zona fasciculata of the adrenal cortex which also secretes cortisol, and a small amount by the zona glomerulosa, which secretes aldosterone. DOC stimulates the collecting tubules (the tubules which branch together to feed the bladder) to continue to excrete potassium in much the same way that aldosterone does but not like aldosterone in the end of the looped tubules (distal). At the same time it is not nearly so rigorous at retaining sodium as aldosterone, more than 20 times less. DOC accounts for only 1% of the sodium retention normally In addition to its inherent lack of vigor there is an escape mechanism controlled by an unknown non steroid hormone which overrides DOC's sodium conserving power after a few days just as aldosterone is overridden also. This hormone may be the peptide hormone kallikrein, which is augmented by DOC and suppressed by aldosterone. If sodium becomes very high, DOC also increases urine flow. DOC has about 1/20 of the sodium retaining power of aldosterone, and is said to be as little as one per cent of aldosterone at high water intakes. Since DOC has about 1/5 the potassium excreting power of aldosterone, it probably must have aldosterone's help if the serum potassium content becomes too high. DOC's injections do not cause much additional potassium excretion when sodium intake is low. This is probably because aldosterone is already stimulating potassium outflow. When sodium is low DOC probably would not have to be present, but when sodium rises aldosterone declines considerably, and DOC probably tends to take over. DOC has a similar feedback with respect to potassium as aldosterone. A rise in serum potassium causes a rise in DOC secretion. However, sodium has little effect, and what effect it does have is direct. Angiotensin (the blood pressure hormone) has little effect on DOC, but DOC causes a rapid fall in renin, and therefore angiotensin I, the precursor of angiotensin II. Therefore, DOC must be indirectly inhibiting aldosterone since aldosterone depends on angiotensin II. Sodium, and therefore blood volume, is difficult to regulate internally. That is, when a large dose of sodium threatens the body with high blood pressure, it cannot be resolved by transferring sodium to the intracellular (inside the cell) space. The red cells would have been possible, but that would not change the blood volume. Potassium, on the other hand, can be moved into the large intracellular space, and apparently it is by DOC in rabbits. Thus, a problem in high blood potassium can be resolved somewhat without jettisoning too much of what is sometimes a dangerously scarce mineral that can not be pumped actively independently from sodium. It is imperative to keep total potassium adequate because a deficiency causes the heart to lose force. Movement of potassium into the cells would intensify the sodium problem somewhat because when potassium moves into the cell, a somewhat smaller amount of sodium moves out. Thus, it is desirable to resolve the blood pressure problem as much as possible by the fall in renin above, therefore avoiding loss of sodium, which was usually in very short supply on the African savannas where human ancestors probably evolved. The resemblance of the pattern of the electromotive forces produced by DOC in the kidney tubules to normal potassium intake, and the total dissimilarity of their shape as produced by potassium deficient tubules, would tend to support the above view. The above attributes are consistent with a hormone which is relied upon to unload both excess sodium and potassium. DOC's action in augmenting kallikrein, the peptide hormone thought to be the sodium "escape hormone," and aldosterone's action in suppressing it, is also supportive of the above concept. ACTH has more effect on DOC than it does on aldosterone. This may be to give the immune system control over the electrolyte regulation during diarrhea since during dehydration, aldosterone virtually disappears even though renin and angiotensin rise high. It is because aldosterone disappears that potassium supplements are very dangerous during dehydration and must not be attempted until at least one hour after rehydration so the hormones can reach the nucleus. DOC's primary purpose is to regulate electrolytes. However, it has other effects, such as to remove potassium from leucocytes and muscle, depress glycogen formation and to stimulate copper containing lysyl oxidase enzyme and connective tissue, which attributes may be used by the body to help survive during potassium wasting intestinal diseases. The greater efficiency of DOC in permitting sodium excretion (or perhaps it should be expressed as inefficiency at retention) must be partly through morphological changes in the kidney cells because escape from DOC's sodium retention takes several days to materialize, and when it does, these cells are much more efficient at unloading sodium if sodium is then added than cells accustomed to a prior low intake. Thus, paradoxically, a low salt intake should be protective against loss of sodium in perspiration. Progesterone prevents some of the loss of potassium by DOC.