Peptide hormone that regulates the endocrine system
Соматостатин, также известный как гормон, ингибирующий секрецию гормона роста (ГИРГ) или под несколькими другими названиями, является пептидным гормоном, который регулирует эндокринную систему и влияет на нейротрансмиссию и пролиферацию клеток посредством взаимодействия с рецепторами соматостатина, сопряженными с G-белком, и ингибирования высвобождения множества вторичных гормонов. Соматостатин ингибирует секрецию инсулина и глюкагона. Соматостатин существует в двух активных формах, образующихся в результате альтернативного расщепления единого препротеина: одна состоит из 14 аминокислот (изображена в информационном блоке справа), другая – из 28 аминокислот. У позвоночных обнаружено шесть различных генов соматостатина, получивших названия SS1, SS2, SS3, SS4, SS5 и SS6. У рыбы-зебры присутствуют все шесть генов. У человека имеется только один ген соматостатина – SST.
Somatostatin, also known as growth hormone inhibiting hormone (GHIH) or by several other names, is a peptide hormone that regulates the endocrine system and affects neurotransmission and cell proliferation via interaction with G protein coupled somatostatin receptors and inhibition of the release of numerous secondary hormones. Somatostatin inhibits insulin and glucagon secretion. Somatostatin has two active forms produced by the alternative cleavage of a single preproprotein: one consisting of 14 amino acids (shown in infobox to right), the other consisting of 28 amino acids. Among the vertebrates, there exist six different somatostatin genes that have been named: SS1, SS2, SS3, SS4, SS5 and SS6. Zebrafish have all six. Humans have only one somatostatin gene, SST.
Пищеварительная система
Соматостатин секретируется дельта-клетками в нескольких участках пищеварительной системы, в частности в антре пилора, двенадцатиперстной кишке и островках поджелудочной железы. Соматостатин, высвобождаемый в пилорической антре, поступает через портальную венозную систему к сердцу, а затем в системный кровоток, чтобы достичь мест, где он оказывает свое ингибирующее действие. Кроме того, высвобождение соматостатина из дельта-клеток может действовать паракриновым образом, воздействуя на гиппокамп и ядро одиночного тракта в стволе мозга.
Somatostatin is secreted by delta cells at several locations in the digestive system, namely the pyloric antrum, the duodenum and the pancreatic islets. Somatostatin released in the pyloric antrum travels via the portal venous system to the heart, then enters the systemic circulation to reach the locations where it will exert its inhibitory effects. In addition, somatostatin release from delta cells can act in a paracrine manner. the hippocampus, and the brainstem nucleus of the solitary tract.
Эволюционная история
У позвоночных обнаружено шесть генов соматостатина. Современное представление об истории возникновения этих шести генов основано на трех событиях удвоения генома, произошедших в ходе эволюции позвоночных, а также на локальных дублированиях у телеостей. Предковый ген соматостатина был дублирован во время первого события удвоения генома (1R), что привело к образованию генов SS1 и SS2. Эти два гена были дублированы во время второго события удвоения генома (2R), в результате чего образовались четыре новых гена соматостатина: SS1, SS2, SS3 и один ген, который был утрачен в процессе эволюции позвоночных. Тетраподы сохранили SS1 (также известный как SS14 и SS28) и SS2 (также известный как кортистатин) после разделения линий Sarcopterygii и Actinopterygii. У телеостей гены SS1, SS2 и SS3 были дублированы во время третьего события удвоения генома (3R), что привело к образованию генов SS1, SS2, SS4, SS5 и двух генов, которые были утрачены в процессе эволюции телеостей. Гены SS1 и SS2 подверглись локальным дублированиям, в результате чего возникли SS6 и SS3.
Six somatostatin genes have been discovered in vertebrates. The current proposed history as to how these six genes arose is based on the three whole genome duplication events that took place in vertebrate evolution along with local duplications in teleost fish. An ancestral somatostatin gene was duplicated during the first whole genome duplication event (1R) to create SS1 and SS2. These two genes were duplicated during the second whole genome duplication event (2R) to create four new somatostatin genes:SS1, SS2, SS3, and one gene that was lost during the evolution of vertebrates. Tetrapods retained SS1 (also known as SS 14 and SS 28) and SS2 (also known as cortistatin) after the split in the Sarcopterygii and Actinopterygii lineage split. In teleost fish, SS1, SS2, and SS3 were duplicated during the third whole genome duplication event (3R) to create SS1, SS2, SS4, SS5, and two genes that were lost during the evolution of teleost fish. SS1 and SS2 went through local duplications to give rise to SS6 and SS3.