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字词 松果体
类别 中英文字词句释义及详细解析
释义

松果体pineal body

凸出于间脑顶部的内分泌腺。在系统发生过程中,低等脊椎动物如七鳃鳗的松果体,主要由感光细胞组成,有感光功能又称松果腺;鸟类和哺乳类则演化为内分泌器官。哺乳动物的松果体由松果体细胞、神经胶质细胞和无髓神经纤维等组成。松果体细胞由低等脊椎动物的感光细胞演变而成,核大面圆,核仁明显,胞质内有分泌颗粒,有时可见脂滴和色素粒; 在银染标本中,可见有细长分支的胞突,末端膨大成小球状,终止于血管壁; 分泌5-羟色胺和褪黑激素等。神经胶质细胞分布于血管周围及松果体细胞之间。无髓神经纤维在大部分家畜只有交感神经纤维与松果体细胞构成突触体系,控制细胞的分泌活动。人类松果体中常见不规则同心圆结构,称脑砂,是松果体细胞的分泌物钙化而形成,数目随年龄而增多。在两栖类褪黑激素与黑素细胞刺激素的作用相反,能使皮肤色素细胞中的黑素颗粒发生聚集。在哺乳类,主要抑制腺垂体分泌促性腺激素,间接影响性腺的活动。此外,松果体还分泌8-精氨酸催产素、促甲状腺激素释放激素等多种多肽类激素,参与调节有关内分泌腺的活动。

松果体pineal body

又称脑上腺。动物间脑上方的内分泌器官。有柄与间脑相连,外有结缔组织被膜,结缔组织伸入腺内将实质分成许多小叶。腺实质有松果体细胞、神经胶质细胞和丰富的毛细血管等构成,并常有钙质沉积,称为脑砂或砂状体。松果体细胞胞质内含内分泌颗粒,胞体发出细长而弯曲的突起,并有交感神经纤维与松果体细胞构成突触。在圆口类、鱼类及两栖类等,松果体有直接感光作用;在高等脊椎动物,眼睛受光照刺激后可经交感神经影响松果体的分泌活动。分泌褪黑激素和5′-羟色胺等多种激素,其分泌活动受光照控制,参与调节高等动物的生殖系统发育、动情周期及季节性生殖活动等。

松果体

松果体songguoti

又称松果腺或脑上腺,人体内分泌腺之一。淡红色,椭圆,形似松果,位于丘脑上后方胼胝体后尾下,有一柄与第3脑室后顶相连。松果体长约1厘米,童年期较发达,7岁后开始逐渐萎缩,成年后不断有钙盐沉积(在x线照片上可以看到)。在很长一段时期内人们曾以为松果体只是一个退化了的器官,但近代的研究证明它具有以下生理功能:(1)分泌褪黑素,抑制垂体促卵泡激素和黄体生成素的分泌,并分泌多种具有很强的抗促性腺激素作用的肽类激素,从而有效地抑制性腺的活动和两性性征的出现。若松果体受到破坏,则会出现早熟和生殖器官过度发育。(2)分泌低血糖因子,其作用时间比胰岛素长,可达24小时。(3)松果体的活动显示出明显的周期性,一昼夜中褪黑素的分泌量随光照而减少,随黑暗而加多,据研究这可能影响睡眠和醒觉等活动。此外,松果体的活动还呈现月、季、年的周期,科学家们认为松果体可能通过这种方式向中枢神经系统发出“时间信号”,从而影响机体的 “生物钟”。

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松果体

松果体songguoti

内分泌腺之一。松果体为圆形小腺体,位于中脑背面的上部。成人的松果体重约0.1~0.2克。幼儿期松果体发育最快,7、8岁发育至顶峰,以后开始退化,青春期前萎缩并钙化,但此时松果体内仍有很多松果体细胞,因此并不影响其分泌功能。松果体细胞可制造黑素紧张素,其主要生理作用是抑制腺垂体分泌卵泡刺激素和黄体生成素,因而可抑制性腺活动。据研究,松果体具有防止性早熟的作用,如松果体被肿瘤破坏的男孩表现出性成熟过早。近年来发现,黑素紧张素有促进睡眠作用。

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松果体pineal body

又叫脑上腺,系内分泌腺之一。为一椭圆形小体,灰红色,状似松果,位于丘脑上后方,两上丘间的浅凹内,以柄附于第三脑室顶的后部。松果体儿童时期比较发达,一般自7岁以后开始退化,结缔组织增生,成年后发生钙化。松果体能分泌抗雄性激素因子,有抑制儿童性成熟的作用;还分泌松果体激素,有降低血糖的作用。

松果体

位于丘脑上后方的椭圆形小体,是内分泌器官,儿童较发达,以后逐渐萎缩。具有抗雄性激素,降低血糖和制止性过早成熟的作用。

松果体pineal body

亦称脑上腺。属内分泌器官。在成人大约8×6×4mm。形如松果,位于第三脑室顶的后端。7岁以后逐渐萎缩并结缔组织软化。主要由松果体细胞和神经胶质细胞构成。随年龄增长而结缔组织逐渐增多,并有钙盐沉积,X线影象学称为脑砂。它主要分泌退黑素,可抑制促性腺激素的释放,防止性早熟。此外,其内含大量5-羟色胺和去甲肾上腺素等物质。

松果体

松果体

松果体又名脑上腺,位于间脑的后上部、胼胝体压部和中脑上丘之间,是圆锥形小体,呈淡红色,以细茎与间脑相连。茎分为上下二薄板,二板之间即第三脑室的松果体隐窝(见图)。松果体长为8~10mm,宽约6mm,厚约4mm,重约0.2g。人的松果体7岁时最发达,以后逐渐萎缩。松果体在种系发生上与作为光感受器的顶器关系密切,故认为它和感光有关。
松果体表面有软脑膜形成的被膜,并伸入腺体,将腺的实质分成若干不规则的小叶。松果体实质由松果体细胞和神经胶质细胞组成。松果体内结缔组织的量随年龄增加;在结缔组织中,矿物质沉积形成同心层排列的小体,称为脑砂(彩图7),其大小和数量随年龄而逐渐增加。据国内资料统计,松果体脑砂的发生率为6.8%。
松果体含有高浓度的5-羟色胺、去甲肾上腺素和褪黑激素。5-羟色胺储存在神经末梢和松果体细胞突起的末端,去甲肾上腺素存在于交感神经及其末梢内,是一种神经递质;神经兴奋时,以胞吐形式放出。目前已确定褪黑激素的主要作用是抑制垂体分泌卵泡刺激素和黄体生成

松果体的位置(脑正中矢状切面)
1.胼胝体 2.松果体 3.上丘 4.垂体 5.丘脑

素,从而间接抑制性腺活动。松果体一般在青春期以前已开始萎缩并钙化。因此,它可能有防止性早熟的作用。近年来发现,褪黑激素有加强中枢抑制过程,促进睡眠的作用,因此,已有人用它治疗癫病和震颤性瘫痪等神经系疾病。
血管和神经动脉: 血液供给来自脉络膜后动脉;静脉,汇入大脑大静脉。神经来自颈上交感神经节的节后纤维,它是直接接受交感神经支配的内分泌腺。
☚ 肾上腺   胸腺 ☛

松果体

松果体

松果体也名脑上腺,属内分泌腺,为扁锥形灰色小体,长5~8mm,宽3~5mm,位于间脑顶上方。它藉柄与间脑相连,第三脑室凸向柄内形成松果体稳窝。实质有松果体细胞和间质细胞,前者数目很多,后者只占5%。
此体的功能所知较少,已知它产生吲哚胺和肽。研究较多的是褪黑色素,此物现认为属于激素,是一种吲哚胺,它可致两栖类的皮色变浅。在哺乳类,褪黑色素和5-羟色胺含量有明显的昼夜节律变化,似参与调节生殖系统的发育及动情周期、月经周期的节律。它在7岁时最发育,以后结缔组织增多,并出现钙化的颗粒,称脑砂。松果体在进化中,其构造和功能有颇大的变化。在低等动物(圆口类、鱼类、两栖类),它的构造象眼,有感光作用,并有传入神经与脑相连。在高等脊椎动物(龟、蛇、鸟类和哺乳动物),它成为实体器官,已无直接的感光能力和传入神经,主要的组成成分是松果体细胞,主要为内分泌功能。
松果体的结构 松果体外包结缔组织所成的被膜,被膜结缔组织伸入实质,将实质分成许多不规则的小叶。实质主要由松果体细胞和间质细胞组成,并有许多血管。组成松果体实质的主要细胞称松果体细胞或主细胞,HE染色切片中为深染的不规则形上皮样细胞,排列成团或索(图1)。细胞核大,常有内凹或呈分叶状,含明显的核仁。用Hortega浸银法浸染,可见细胞有长而弯曲的突起,数目不等。突起末端膨大,止于血管周围或别的细胞间(图2)。胞质内核糖体、线粒体和滑面内质网较丰富,粗面内质网少,高尔基复合体发达,有许多成束的微管。胞体和突起内有直径80~120nm的致密核心小泡和清明小泡,这些可能是分泌颗粒(图3)。

图1 松果体的结构(光镜,HE染色)

1.血管 2.松果体细胞


另一类细胞称间质细胞,其性质是神经胶质细胞,数目很少,主要为星形胶质,也有些少突胶质。它比松果体细胞小,核较扁小,染色质较密,胞质嗜碱性较强。细胞突起伸向四周,突起末端贴附松果体细胞或伸到血管周围间隙。人的小叶中心常有几个巨大的星形胶质,也有突起伸向周围。电镜下见到胶质细胞中粗面内质网丰富,游离核糖体多,有许多微丝,微管很少。胶质细胞常发生增生或退化,大量增生时形成肉眼可见的白色胶质斑。

图2 松果体的结构(del RioHortega浸银法)

1.毛细血管 2.血管周围间隙 3.松果体细胞,突起伸到血管周围


人松果体中常含钙化的颗粒,称脑砂,呈球形,卵圆形或不规则形。脑砂位于细胞间,呈同心层状,主要含磷酸钙和碳酸钙。脑砂一般出现于青春期后,并随年龄增多,故曾认为这是松果体开始退化的表现。但现知此体分泌激素的功能并不因年长或脑砂增多而减退。脑砂的意义还不了解,近年有人认为,脑砂的数量可能是表示先前激素分泌活动的指征。与载体蛋白结合的激素先释放到细胞外,激素中的一种离子同血液中的钙离子进行交换,使激素进入血液,钙离子则与载体蛋白结合,聚成脑砂。
松果体的血管和神经 松果体的动脉来自脉络丛后动脉,动脉在被膜内分支进入实质形成丰富的有孔毛细血管,管径较粗。毛细血管和小静脉周围都有血管周围间隙(图2),其内充满松果体细胞、胶质细胞的突起及神经末梢。毛细血管汇成静脉,导入大脑大静脉。
松果体神经主要为来自颈上交感神经节的节后纤维。神经末梢主要止于血管周围间隙,有的止于松果体细胞间,但未见与细胞形成突触,末梢内有致密核心的小泡含去甲肾上腺素。神经递质于黑暗时释放,刺激松果体细胞生成和分泌褪黑激素。近年发现,脑的某些区域也发出神经纤维经松果体柄进入实质,但其意义未明。

图3 松果体细胞超微结构模式图

1.伸入实质的突起 2.表面附有小泡的突触带 3.溶酶体 4.中心粒 5.高尔基复合体 6.桥粒 7.有致密核心的小泡 8.微丝 9.伸到血管周围的突起 10.微管 11.清明小泡 12.致密小体


松果体的功能 此体的功能还未充分了解,持有不同的见解。一般认为,人松果体是调节生殖功能的神经内分泌腺。儿童患松果体间质瘤时,有分泌作用的松果体细胞减少,常出现性早熟。切除大鼠松果体和给与松果体提取物的实验,也支持这个见解。松果体细胞的物质代谢较活跃,分泌褪黑激素和5-羟色胺。但这二种物质并不同时分泌,有明显的昼夜节律,夜间合成褪黑激素,白昼生成5-羟色胺。动物长期生活于暗处,其松果体大,功能旺盛;如长期处于连续光照下,则松果体小,功能低下。褪黑激素可能抑制促性腺激素或它的释放激素,从而抑制生殖作用。其神经调节的传导途径大约是光照刺激经眼传到丘脑下部,再由交感神经影响此腺体的分泌活动。一般认为,人的松果体不象别的脊椎动物那样重要。近年发现,此体还产生8-精催产素、5-甲氧色醇、黄体生成素释放激素和抗促性腺因子等,其意义尚待探讨。
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松果体

松果体

松果体位于丘脑上部,缰连合和后连合之间,有一柄与第三脑室的后顶相连。松果体由实质细胞和间质细胞构成。实质细胞含有分泌颗粒小泡,具有分泌功能。因为人类松果体在青年期前已钙化,且摘除松果体并不影响动物的生命,故曾认为它是一个退化的器官。目前认为哺乳类的松果体是一个神经内分泌换能器,接受颅外颈上神经节发出的交感神经支配,分泌松果体激素,调节机体的生理活动。
松果体激素 松果体有吲哚类和肽类激素。吲哚类激素有褪黑素(N-乙酰5-甲氧基色胺)及其他吲哚化合物(5-甲氧基色醇、5-羟基色醇),它们是5-羟色胺的衍生物。松果体实质细胞摄取血液中的色氨酸及其羟化酶,在羟基吲哚氧甲基转换酶(hydroxyindole-O-methyl-transferase,HIOMT)作用下合成吲哚类激素。合成物中以褪黑素的生理作用最强。现已证明松果体是体内产生HIOMT的唯一部位。另一肽类激素为8-精氨酸加压催产素(AVT,10肽),其对抗生殖的功能较吲哚类激素强几十倍。
生理作用 褪黑素使低等动物皮肤黑色细胞内的色素集中,皮肤颜色变白,对哺乳类正常皮肤颜色没有作用。重要的是对内分泌系统具有普遍的抑制作用。动物摘除松果体后,脑垂体、甲状腺、肾上腺皮质、甲状旁腺等发生组织增生、活性增强现象,作用机理尚不清楚。据临床报告,非实质细胞瘤未成年患者表现有幼龄性早熟现象,而实质细胞瘤患者,则表现为性功能减退或发育迟缓;缺乏光感的女孩,月经初潮早于正常女孩。故认为松果体激素有防止性早熟的作用。进一步实验证明,注入松果体提取物能使性器官及附属性器官重量下降及性功能不足,且能抑制垂体前叶卵泡刺激素(FSH) 和黄体生成激素(LH)分泌;垂体前叶器官培养实验亦进一步证明,褪黑素直接抑制垂体对促性腺释放激素(GnRH)的反应,而致LH含量下降。妇女血浆中褪黑素含量表现明显的周期性变化,在月经前期明显升高,月经中期相当于排卵前LH峰期,含量下降,提示松果体通过丘脑下部-垂体-性腺轴调节生殖功能。因此有人设想松果体象一个“生物钟”控制着性功能的周期性活动。此外对中枢神经系统有加强中枢抑制过程的作用。褪黑素植入猫的下丘脑,引起睡眠、脑电图和行为的变化。
松果体功能的调节 低等动物的松果体对光有直接反应,起到“第三只眼睛”作用,在哺乳类则成为神经内分泌换能器。其活动受光-黑自然环境的调节,白昼抑制松果体活动,黑夜则加强活动。神经通路如下:光照与黑暗刺激视网膜杆状细胞,冲动沿视神经、视交叉到下丘脑的视束上核,换神经元后,至颈上神经节。交感神经节后纤维到达松果体内,神经末梢分泌去甲肾上腺素。此外还存在直接的视网膜-下丘脑通路,共同调节松果体活动。

☚ 胸腺   生殖功能 ☛
松果体

松果体pineal body

亦称“松果腺”、“脑上腺”。一种内分泌腺。位于丘脑后上部。过去认为是一种退化器官,现在发现其周期性分泌的吲哚类激素,使鱼类、两栖类动物皮肤颜色变浅,抑制哺乳动物的性腺作用,其分泌的多肽类激素具有很强的抗促性腺激素的作用。

☚ 杏仁核   锥体系统 ☛
松果体

松果体

亦称“松果腺”、“脑上腺”。一种内分泌腺。位于丘脑后上部。过去认为是一种退化器官,现在发现其周期性分泌的吲哚类激素,使鱼类、两栖类动物皮肤颜色变浅,抑制哺乳动物的性腺作用,其分泌的多肽类激素具有很强的抗促性腺激素的作用。

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