인슐린이란 무엇입니까?

췌장과 같은 인체에는 다른 기관이 없습니다. 그 기능을 위반하면 당뇨병이 발생할 수 있습니다. 내분비 시스템의 일환으로, 철은 독특한 능력을 가지고 있습니다. 그것은 많은 중요한 프로세스에 영향을 미칠 수 있습니다. 그들은 인슐린 호르몬에 의해 조절됩니다. 책임은 무엇이며 행동 스펙트럼은 무엇입니까? 인체에서 인슐린의 중요한 역할은 무엇입니까? 자신의 호르몬으로는 충분하지 않은지 확인하고 어떻게해야합니까?

효소와 호르몬을 합성하는 몸

해부학 적으로, 췌장은 위 뒤 벽 뒤에 있습니다. 그러므로 그 이름의 기원. 내분비 기관의 가장 중요한 기능은 인슐린을 생산하는 것입니다. 이것은 다양한 과정에서 주도적 역할을 담당하는 특별한 분비 물질입니다.

분비선의 기능 항진은 호르몬 생산의 증가입니다. 그러한 환자는 식욕을 증가시키고 혈당을 낮 춥니 다. 기관의 기능 저하는 반대 증상, 증가 된 배뇨, 증가 된 갈증을 동반합니다.

몸을 혼합 분비선으로 분류하십시오. 그것은 또한 췌장 또는 췌장 주스를 생산하는 능력이 있습니다. 그 효소는 소화에 적극적으로 관여합니다. 최종 결과에서 신체는 정상적인 존재를 위해 필요한 에너지를받습니다.

췌장액은 무색 투명한 액체처럼 보입니다. 건강한 성인의 양은 600-700 ml입니다. 생산 된 분비의 요소는 효소 (아밀라아제, 리파아제)이다. 효소 물질은 선택적으로 음식물이 아미노산에 대한 단백질과 같은 성분으로 분해되도록 촉진합니다.

Lipase와 담즙은 지방에 초점을 맞추고, 아밀라아제의 "총 아래"는 탄수화물입니다. 복잡한 화합물 (전분, 글리코겐)은 결국 단순한 당으로 전환됩니다. 이후, 다단계 반응의 생성물이 최종적으로 혈액으로 흡수되는 장내 효소에 의해 영향을받습니다.

행동의 스펙트럼

인슐린은 정확히 무엇입니까? 호르몬은 몸의 모든 세포에 필요합니다. 그 작용의 주요 장소는 간, 근육, 지방 조직입니다. 10-20 μUU / ml (0.4-0.8 ng / ml) 범위의 인슐린은 건강한 성인의 혈액 속에서 공복 상태에 있어야합니다.

췌장에 의해 개발되거나 외부에서 도입 된 호르몬은 혈관에 들어갑니다. 인슐린은 무엇을합니까? 그 총량의 절반 이상이 간에서 잠시 동안 지연됩니다. 그리고 그는 즉시 대사 과정의 조절 과정에 참여했습니다.

인슐린으로 인해 발생 :

  • 간에서의 글리코겐 분해 및 그 형성 감소;
  • 포도당을 다른 화합물로부터 전환시키는 데 장애가된다.
  • 케톤 신체의 합성 억제 및 근육 조직에서 단백질의 분해;
  • 지방 분자에서 글리세롤의 형성.

호르몬이 있으면 간과 조직이 혈액에서 포도당을 적극적으로 흡수하여 미네랄의 신진 대사가 안정됩니다. 케톤 (Ketone) 체는 지방질의 품질 저하로 인해 형성된 유해한 물질입니다.

췌장에서 호르몬 분비는 포도당뿐만 아니라 위장관으로 들어가는 단백질 (아미노산)의 성분에 의해서도 향상됩니다. 당뇨병 환자가 장기간 단백질 식품을 빼앗기는 것은 위험합니다. 그는 금기의 다 일간 다이어트입니다.

복잡한 단백질 분자의 기능과 구조

호르몬에는 많은 역할이 있습니다. 그는 에너지를 저장하고 축적합니다. 호르몬 후원하에 근육과 지방 조직의 세포는 포도당의 약 15 %를 집중적으로 흡수합니다. 총 탄수화물 양의 절반 이상이 건강한 사람의 휴식 시간에 간으로 떨어집니다.

민감한 기관은 즉시 혈당치에 반응합니다. 인슐린 결핍은 포도당 생성을 감소시킵니다. 생명 활동을 위해 필요한 에너지가 풍부한 물질의 합성이 떨어지고 있습니다.

조직에서의 정상적인 호르몬 생성 및 포도당 대사로 인해 세포에 의한 탄수화물 섭취 비율은 낮습니다. 전체적으로 근육이 작동합니다. 인슐린의 기능에는 신체의 단백질 저장을 증가시키는 작업이 포함됩니다. 췌장 호르몬의 파괴는 간에서 주로 발생합니다. 덕분에, 조직의 세포는 칼륨을 흡수하고, 신장에 의한 나트륨 배설이 지연됩니다.

단백질 분자 자체는 복잡한 구조를 가지고 있습니다. 16 개의 아미노산으로 구성되어 있습니다 (총 20 개). 1921 년 캐나다의 의료 과학자들은 포유 동물의 췌장에서 인슐린을 분리했습니다. 1 년 후, 러시아에서는 경험이 성공적으로 테스트되었습니다.

마약을 얻기 위해서는 엄청난 양의 췌장이 필요하다는 것이 알려져 있습니다. 그래서 1 년 내 당뇨병 환자 한 명에게 호르몬을 제공하기 위해 4 만 마리 돼지의 장기가 관련되었습니다. 현재 50 가지가 넘는 약이 있습니다. 합성 된 혈당 약제는 세 단계의 정제 과정을 거치며 현 단계에서 가장 좋은 것으로 간주됩니다.

당뇨병 환자 중 일부는 인슐린 요법으로 전환 할 때 특정 심리적 장애가 있습니다. 그들은 불충분하게 질병의 빈약 한 보상으로 호르몬 주사를 거부 할 위험이 있습니다. 구강 경로 (입을 통해서)에 침투하기 위해서는 단백질 물질이 불가능합니다. 인체의 인슐린은 소화관에서 붕괴되어 혈액에 들어 가지 않습니다.

글루코스 내성을 결정하기위한 분석

"당뇨병"이라고 진단 된 것으로 의심되는 검사는 포도당 75g의 도발로 이루어지며 달콤한 용액은 공복시에 마셔 지지만 10 시간 이내에 마셔야합니다. 음식에서 탄수화물은 호르몬 분비를 자극합니다. 다음 2 시간 동안, 환자는 혈액을 여러 번줍니다. 정맥, 모세 혈관 및 혈장을 포함한 전혈에서 포도당 농도의 지표가 다릅니다.

당뇨병은 혈당 수치로 진단됩니다 :

  • 금식 - 6.11 mmol / l 이상;
  • 1 시간 후 - 9.99 mmol / l 초과;
  • 2 시간 후 - 7.22 mmol / l.

하나 또는 두 개의 값이 정상보다 높을 수도 있습니다. 이것은 이미 내분비 질환 문제에있어 사람의 절대 건강을 의심 할 수 있습니다. 이 경우 조사를 계속하십시오. 당화 헤모글로빈 (최대 7.0 mml / l까지)에 대한 테스트를 통과하는 것이 좋습니다. 이전 기간 (지난 3-4 개월)의 평균 혈당 수치를 보여줍니다.

인슐린 치료의 종류와 용량 결정

당뇨병 환자에게 인슐린이란 무엇입니까? 그들은 혈당치의 급격한 상승을 보상하기 위해 몸 (뱃속, 다리, 팔)의 올바른 위치에 단백질 호르몬을 주사합니다.

  • 공복 상태에서 약간의 증상이 나타나면 혈당 수치가 8.0 mmol / l를 초과하지 않습니다. 낮에는 날카로운 변동이 없습니다. 소변에서 설탕 (glycosuria)의 흔적을 감지 할 수 있습니다. 이러한 작은 형태의 혈당은이 병의 전구체 일 수 있습니다. 그녀는이 단계에서 특별한식이 요법과 현실적인 신체 운동으로 치료를받습니다.
  • 평균 14 밀리몰 / 리터의 당뇨병으로 글리코뇨가 나타나기도합니다. 케톤 산증 (케톤 산증). 동시에, 당뇨병은 또한식이 요법과 인슐린을 포함한 설탕을 낮추는 약을 복용함으로써 보상됩니다. 혈액 순환과 신경 조절 (angiouropathy)에 국소 당뇨병 장애가 발생하고 있습니다.
  • 심한 형태는 일정한 인슐린 요법을 필요로하며 혈당이 높고 당뇨가 14 mmol / L 이상, 당화 혈색소가 50 g / L 이상인 것이 특징입니다.

보상 단계는 다음과 같습니다.

후자의 경우, 혼수 상태 (고혈당)가 가능합니다. 성공적인 치료를 위해서는 혈당을 자주 측정해야합니다. 이상적으로, 그리고 모든 식사 전에. 적절한 양의 인슐린을 투여하면 혈당치를 안정시키는 데 도움이됩니다. 이것이 당뇨병 환자에게 인슐린이 필요한 이유입니다.

인공 호르몬의 유형은 행동 지속 기간에 따라 다릅니다. 그것은 짧고 길게 나누어진다. 첫 번째는 위장에서, 두 번째는 허벅지에서 수행하는 것이 좋습니다. 각 일일 총 금액의 비율은 50:50, 60:40 또는 40:60입니다. 1 일 복용량은 환자 체중 kg 당 0.5-1.0 U입니다. 그것은 췌장의 기능 상실 정도에 달려 있습니다.

각 용량은 개별적으로 선택되며 병원에서 경험적으로 확립됩니다. 당뇨병 환자가 정상적인 가정 환경에서 인슐린 요법을 적응시킨 후에. 필요한 경우, 보조 측정 방법 (미터, 소변에서 글루코스와 케톤 체를 측정하기위한 테스트 스트립)에 따라 약간 조정하십시오.

몸에 인슐린은 무엇입니까?

Posted on : 2012 년 7 월 1 일. karolina에 의해 게시 됨

많은 사람들이 "인슐린"이라는 단어를 당뇨병과 연관 짓고 있으며, 이것은 지식이 끝나는 곳입니다. 사실 인슐린은보다 광범위한 기능을 수행합니다. 인슐린이란 무엇이며 신체가 필요로하는 것은 무엇입니까?

인슐린은 췌장의 특수 세포에서 형성된 호르몬입니다. 인슐린은 우리 몸에서 혈액 내 포도당 수치를 낮추는 데 필요합니다. 췌장 세포에서 인슐린의 형성과 분비는 포도당 수준에 달려 있습니다. 높을수록 인슐린이 더 많이 혈액에 들어갑니다. 혈당치의 감소는 인슐린이 포도당을 세포 내로 수송하여 에너지로 사용되는 연료로 인해 발생합니다.

우리 몸의 모든 조직은 인슐린 의존성과 인슐린 비 의존성으로 나뉩니다. 인슐린 의존성 조직에는 간, 근육 및 지방 조직이 포함됩니다. 포도당은 인슐린으로 만 이러한 조직의 세포로 들어갈 수 있습니다. 인슐린이 체내에 거의 존재하지 않거나 세포가 면역이되지 않으면 포도당은 혈액 속에 남아있게됩니다.

인슐린 의존성 조직은 내피, 즉 혈관의 내부 안감, 신경 조직 및 눈의 렌즈. 이 조직의 세포에 포도당을 섭취하는 것은 인슐린의 존재에 의존하지 않습니다.

당뇨병이란 무엇인가?

당뇨병은 혈당 수치가 지속적으로 증가하는 질병입니다. 왜 이런 일이 일어나는 걸까요?

제 1 형 당뇨병 (인슐린 의존성)에서는 인슐린이 형성되는 췌장 세포가 파괴됩니다. 췌장의 나머지 세포는 신체의 인슐린 필요를 충족시킬 수 없기 때문에 대부분의 포도당은 사용되지 않지만 혈액 속에 남아 있습니다. 이 유형의 당뇨병은 젊은 나이에 (30 년까지) 더 흔합니다.

당뇨병 2 형 (인슐린 비 의존적)에서 췌장 세포는 고통을 느끼지 않으며 체내에 충분한 양의 인슐린이 있습니다. 그러나 인슐린 의존성 조직의 세포는 인슐린 민감성을 잃습니다. 인슐린 저항성이 발생합니다.

인슐린이 글루코스를위한 세포를 열어주는 열쇠라고 생각하면, 인슐린 저항성으로 열쇠는 자물쇠에 맞지 않아 세포를 열 수 없습니다. 결과적으로 포도당은 세포에 들어 가지 않고 혈액 속에 남아있게됩니다.

제 2 형 당뇨병은 40 세 이상의 사람들에게 발생합니다. 이 질병의 주요 위험 인자는 비만입니다.

처음으로 인슐린은 1922 년에 당뇨병 치료에 사용되었습니다. 14 세의 토론토 출신의 Leonard Thompson이 첫 번째 주사를 맞았습니다. 인슐린을 발견 한 노벨상 수상자 Frederik Banting과 Charles Best 덕분에 당뇨병 치료에 새로운 시대가 시작되었습니다.

제 1 형 당뇨병 환자는 매일 인슐린 주사를 맞아야합니다. 일반적으로 단기간 및 장기간 지속되는 약물이 병용됩니다.

장기간 지속되는 약물은 하루에 한 번 사용되며 혈액에서 인슐린의 기본 농도를 생성하도록 설계되었으며, 단회 투여 약물은 각 식사 전에 상황 포도당 수준으로 주입됩니다. 이 복용량 처방으로 췌장 작업을 시뮬레이션 할 수 있습니다.

그러나 인슐린 주사는 모든 당뇨병 환자에게 요구되지는 않습니다. 제 2 형 당뇨병 환자의 치료는식이 요법, 체중 감소 및 신체 활동 증가와 같은 비 약물 중재로 시작됩니다. 앞으로 췌장 세포가 고갈 된 경우에만 포도당 감소 약이 사용됩니다 - 인슐린.

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이 기사에 대한 2 개의 댓글

  1. Tverskaya는 씁니다 :
    2017 년 12 월 13 일 10:08 pm

손상을 입히고 손상된 췌장 세포를 복구하는 방법은 무엇입니까?

인슐린의 역할

인슐린은 특정 췌장 세포에서 합성되는 단백질 호르몬입니다. 인체에서는 인체의 거의 모든 조직에서 신진 대사에 영향을 미치는 중심 역할 중 하나를 담당합니다. 인슐린은 단백질 분자와 지방의 형성을 촉진하고, 특정 효소의 활성을 억제하여 지방을 더 작은 구조로 분해하지만, 아마도 인슐린의 주요 효과는 혈액에서 포도당의 양을 줄이는 능력입니다.

이 호르몬을 합성하는 주요 원인은 혈액 내 포도당 수준을 낮추는 것입니다. 설탕이 부족함에 따라 인체는 호르몬 인슐린이 혈액으로 급히 방출 될 필요성을 시사합니다.

인슐린은 형성되고 단계적으로 혈액으로 방출됩니다. 처음에는 불활성 형태가 합성되고, 성숙 과정에서 일련의 화학적 변형이 활성 형태로 변환 된 후에. 과학자들은 밤에 인슐린의 최대 생산이 일어난다는 것을 오랫동안 입증 해 왔습니다. 하루 동안, 사람이 깨어있을 때,이 과정은 느려집니다.

호르몬 합성 후 혈류에 들어가야합니다. 베타 세포라고 불리는 특별한 췌장 세포에는 혈당치의 변화에 ​​민감한 수용체가 들어 있습니다. 포도당 수준의 증가에 대한 신호로서, 절단에 의해, 인슐린은 베타 세포로부터 방출되며, 이는 베타 세포로부터 혈액 내로 유입된다.

인슐린 작용

인슐린은 보편적 인 호르몬입니다. 그것은 신체의 모든 종류의 신진 대사를 다룹니다. 탄수화물의 신진 대사에서 인슐린의 주된 역할은 표적 세포에 작용하는 작용과 혈액에서 과잉 포도당의 수송 활성화와 관련이있다.

인체의 세포 중에서 인슐린에 가장 민감한 것은 근육과 지방 조직의 세포, 즉 간입니다. 그것은 인슐린 - 입금 된 모든 설탕의 사용을 극대화하고 에너지 부족의 경우 "저장"하는 사람들입니다.

이 경우 포도당은 글리코겐이라는 특수 물질 형태로 입금됩니다. 필요한 경우 포도당은 글리코겐에서 방출되어 순환계로 들어갑니다.

다른 인슐린 효과도 중요합니다. 첫째, 단백질의 구성 요소 인 세포 내로 아미노산의 수송을 촉진시키고 둘째로 세포에 의한 칼륨, 마그네슘 및 인산 이온의 흡수를 촉진하고 세 번째로 지방산의 형성과 지방 조직으로의 동원을 증가시킵니다.

인슐린의 작용과 달리 췌장 세포는 호르몬 인 글루카곤을 생산하는데 반대로 혈액에서 포도당의 양이 증가합니다. 비슷한 효과는 스트레스 호르몬과 glucorticoid - 부신 호르몬 인 아드레날린이 있습니다.

인간의 경우 이러한 모든 과정은 상호 연관되어 있으며 규범에서 이탈하면 부작용이 발생할 수 있습니다. 따라서 혈당 (고혈당)의 증가가 당뇨병 발병의 기본이며, 고혈당 성 혼수 및 사망은 심각한 합병증이 될 수 있습니다. 사람이 제 시간에 의료 지원을받지 못하면 그 반대 과정 인 저혈당이 부정적인 결과를 낳을 수 있습니다.

인슐린 결핍과 관련된 질병

인슐린 결핍과 관련된 가장 유명한 질병은 당뇨병입니다. 그것은 두 가지 유형입니다.

첫 번째 유형 (인슐린 의존성)의 당뇨병은 일반적으로 어린 나이에 발생하며, 그 원인은 인슐린 생산 장애를 가진 췌장의 오작동이며, 그 결과 혈당 수치가 증가합니다. 이 유형의 당뇨병 환자는 혈당 수치를 높이기 위해 인슐린 주사를 맞아야합니다.

두 번째 유형의 당뇨병 (인슐린 비 의존적)에서는 췌장 세포의 인슐린이 충분한 양으로 생산되지만 대상 세포는 감수성을 잃어 예비 포도당을 "섭취"할 수 없습니다. 종종이 유형의 질병은 40 세 이상의 비만 환자에게 영향을줍니다. 이러한 환자들은 표적 세포의 수용체를 자극하고 인슐린에 민감하게 만드는 약을 복용해야합니다.

인슐린과 인체 기능에 미치는 역할

호르몬 인슐린과 신체에서의 역할은 내분비 시스템의 작용과 밀접한 관련이 있습니다. 그것은 인간의 건강을 유지하기 위해 필요한 여러 가지 내분비 동맥을 포함합니다. 적어도 하나의 땀샘에서 오작동이 발생하면 모든 장기가 앓습니다.

인슐린은 여러 아미노산을 포함하는 잘 연구 된 펩타이드 기반 호르몬입니다. 인슐린 수치가 감소하거나 상승하면 내분비 시스템의 중요한 기능이 방해 받아 혈당 수치가 유지됩니다.

호르몬을 "대중적"으로 만든 가장 인상적이고 무서운 요인은 당뇨병 환자 수의 연간 증가량입니다.

인슐린 생산 메커니즘

호르몬은 췌장의 꼬리 내분비 세포에서 생산됩니다. 이 세포들의 축적은 그들을 발견 한 과학자를 기리기 위해 랑게르한스 섬이라고 불립니다. 크기가 작지만 각 섬은 복잡한 구조의 작은 기관으로 간주됩니다. 그들은 인슐린 방출에 대한 책임이 있습니다. 인슐린이 생성되는 방법은 다음과 같습니다.

  1. preproinsulin의 개발. 췌장에서는 호르몬의 기초 인 프리로 인슐린 (preproinsulin)이 만들어집니다.
  2. 신호 펩타이드의 합성. 염기와 함께 preproinsulin conductor 인 펩타이드가 생성되어 내분비 세포에 염기를 전달합니다. 그곳에서 프로 인슐린으로 합성됩니다.
  3. 성숙 단계. 얼마 동안 가공 된 성분은 내분비 계통의 세포 - 골지체 기질에 축적됩니다. 거기에서 그들은 얼마 동안 성숙하고 인슐린과 C- 펩타이드로 분해됩니다. 췌장의 활동은 종종 실험실 진단 중에 펩티드에 의해 결정됩니다.
  4. 아연과의 연결. 개발 된 인슐린은 미네랄의 이온과 상호 작용하며 혈액 내의 설탕이 상승하면 베타 세포에서 호르몬이 방출되어 혈중 농도를 낮추기 시작합니다.

인체가 높은 수준의 글루카곤 인슐린 길항제를 가지고 있으면 췌장에서 호르몬 합성이 감소합니다. 글루카곤은 랑게르한스 섬의 알파 세포에서 생산됩니다.

인슐린 작용

물질의 작용에 따라 세포막의 투과성이 증가하고 포도당이 자유롭게 흡수됩니다. 동시에 인슐린은 포도당을 다당류 인 글리코겐으로 전환시킵니다. 그것은 인간을위한 천연 에너지 원이됩니다.

호르몬 기능

인슐린은 인체에서 여러 기능을 수행하며, 그 주요 기능은 지방 및 단백질 대사의 유지입니다. 또한이 수용체를 뇌로 보내는 것으로 식욕을 조절합니다.

  • 단백질의 분열을 개선하고, 단백질을 처리되지 않은 형태로 표시하지 않습니다.
  • 아미노산이 단순한 당으로 분해되는 것을 방지합니다.
  • 각 세포로의 마그네슘과 칼륨의 적절한 수송을 책임진다;
  • 근육 조직의 위축을 예방한다.
  • 인체에 해롭지 만 신진 대사의 결과로 형성된 물질 인 케톤 신체의 축적으로부터 인체를 보호합니다.
  • 정상 수준의 에너지를 유지하는 포도당의 산화 과정을 정상화합니다.
  • 글리코겐을 제거하기 위해 근육과 간을 자극합니다.

인슐린은 추가 기능을 가지고 있습니다 - 에스테르 형성 촉진. 간에서 지방이 축적되는 것을 방지하고 지방산이 혈액에 들어 가지 않도록합니다. 충분한 양의 인슐린은 DNA 돌연변이를 예방합니다.

인슐린 부족

인슐린이 적정량 생산을 중단하면 당뇨병이 발생합니다. 질병의 경우, 사람은 정기적으로 호르몬의 외부 소스를 사용해야합니다.

두 번째 질환은 과잉 인슐린 - 저혈당으로 인해 발생합니다. 그로 인해 혈관의 신축성이 악화되고 혈압이 상승합니다.

요금 및 편차

일반적으로 호르몬의 농도는 3 ~ 25 ICU / ml입니다. 소아에서는 임산부가 6-27 ICU / ml로 증가하지만 3-20 ICU / ml까지 감소 할 수 있습니다. 노년층에서는 혈중 물질 농도가 6 ~ 35 ICED / ml로 증가합니다. 수준이 급격하게 상승하거나 하락하면 위험한 질병의 증상이됩니다.

높은 레벨

  • 지독한 육체 노동;
  • 과도한 스트레스;
  • 췌장의 종양 과정;
  • 신장, 간, 부신의 질병;
  • 인슐린 감수성 증후군을 특징으로하는 제 2 형 당뇨병;
  • 유전 적 특징 (굶주림이 자주 발생하는 지역에 살고있는 사람들의 호르몬 수치가 높은 경향) - 비만의 기질.

그러나 덜 위험한 것은 혈액의 인슐린 수치 감소입니다.

낮은 점수

스트레스와 식습관 때문에 인슐린은 증가 할뿐만 아니라 감소합니다. 이것이 건강에 위험하지 않은 정상적인 상태라고 믿는 것은 실수입니다. 호르몬을 낮추는 과정을 시작하십시오 :

  • 탄수화물과 칼로리가 풍부한 음식 - 지방이 생성하는 인슐린은 들어오는 음식을 흡수하기에 충분하지 않습니다. 이것은 베타 세포를 빨리 소모하는 호르몬의 집중적 인 생산을 유도합니다.
  • 만성적으로 과식하는 경향, 심지어는 많은 양의 건강한 음식도 유용하지 않습니다.
  • 수면 부족은 특히 사람이 4-5 시간 동안 잠을 자면 호르몬 생산에 악영향을 미칩니다.
  • 과도한 스트레인, 아드레날린 러시를 자극하는 위험하거나 위험한 작업;
  • 감소 된 면역 기능, 전염성 병변;
  • 혈당에 많은 포도당이 들어가는 저 동력 운동을 일으키는 좌식 생활 방식이지만 제대로 치료되지 않습니다.

인슐린이 당뇨병에서 인체 건강에 미치는 영향을 정확하게 이해하려면 포도당과 호르몬의 상호 작용 과정을 고려해야합니다.

인슐린과 포도당 수치

건강한 사람의 경우 음식이 오랫동안 몸에 들어 가지 않는 상황에서도 설탕 수치는 거의 같습니다. 인슐린은 거의 동일한 리듬으로 췌장에서 계속 생성됩니다. 사람이 먹으면 음식이 분해되고 탄수화물이 포도당 분자 형태로 혈액에 들어갑니다. 이것은 다음에 일어나는 일입니다.

  1. 간은 신호를 받고 축적 된 호르몬이 방출됩니다. 포도당과 반응하여 설탕의 함량을 낮추어 에너지로 바꾸어줍니다.
  2. 철분은 인슐린 생산의 새로운 단계를 소비 한 곳으로 시작합니다.
  3. 호르몬의 새로운 부분은 창자로 보내지는데, 부분적으로 가공 된 설탕을 분해합니다.
  4. 사용되지 않은 글루코오스 잔기는 글리코겐으로 부분적으로 변환되어 잔류합니다. 그것은 지방 조직에 부분적으로 침착 된 근육과 간에 함유되어 있습니다.
  5. 식사를 한 후에도 설탕이 떨어지기 시작합니다. 글루카곤은 혈액으로 방출되고, 축적 된 글리코겐은 포도당으로 분해되기 시작하여 설탕의 성장을 자극합니다.

인슐린은 바꿀 수없는 호르몬으로 신체의 일상 생활과 밀접한 관련이 있습니다. 그것의 위반은 불쾌한 부작용의 대량으로 복잡하게하는 수십 년까지 사람의 생명을 단축시키는 질병으로 이어집니다.

인슐린은 몸에 얼마나 그리고 얼마나 많이 작용합니까?

단백질 호르몬 인슐린은 인체의 모든 조직에서 대사 과정의 필수 요소이며 혈액 내 포도당 농도를 줄이는 것과 같은 중요한 기능을 수행합니다. 그러나 인슐린의 기능은 인체의 모든 종류의 대사 과정에 영향을 미치고 탄수화물 균형 조절에 국한되지 않기 때문에 매우 다양합니다. 인슐린 생산의 저해와 조직에 미치는 영향은 위험한 병리학 적 상태 - 당뇨병의 발병을위한 근본적인 요소입니다.

세포에서 인슐린의 교육, 합성 및 분비

세포에서 인슐린의 합성 및 분비를위한 주요 전제 조건은 혈당을 증가시키는 것입니다. 또한, 인슐린 방출에 대한 추가적인 생리적 자극은 포도당 함유 탄수화물 식품뿐만 아니라 섭취 과정입니다.

인슐린 합성

이 단백질 호르몬의 생합성은 여러 가지 어려운 생물학적 단계가있는 복잡한 과정입니다. 우선, 프로 인슐린이라고 불리는 인슐린 단백질 분자의 불활성 형태가 체내에서 형성됩니다. 이 프로 호르몬 (인슐린의 전구체)은 췌장의 기능을 나타내는 중요한 지표입니다. 또한, 합성 과정에서, 일련의 화학적 변형 후에, 프로 인슐린은 활성 형태를 얻는다.

건강한 사람의 인슐린 생산은 주야간에 걸쳐 이루어 지지만,이 펩타이드 호르몬의 가장 중요한 생산은 아침 식사 직후에 관찰됩니다.

분비

인슐린은 췌장에서 생산되는 생물학적 활성 성분으로서 다음과 같은 과정을 통해 분비를 증가시킵니다.

  • 당뇨병 발병 단계의 혈청 내 당 함량 증가. 결과적으로, 인슐린의 감소는 당의 성장에 직접적으로 비례합니다.
  • 유리 지방산의 비율이 높습니다. 체지방 (비만)이 지속적으로 증가하는 배경에서 혈액 내 유리 지방산의 양이 크게 증가합니다. 이 과정은 인체 건강에 해로운 영향을 미치고, 당질 저하 호르몬의 과도한 분비를 유발하고, 조직의 세포 구조를 손상 시키며, 위험한 병리의 발전을 촉진시킵니다.
  • 아미노산, 주로 아르기닌과 류신의 효과. 이 유기 화합물은 췌장에서 인슐린 생산을 자극합니다. 인체에서 더 많은 아미노산 - 인슐린이 더 많이 방출됩니다.
  • 증가 된 칼슘과 칼륨. 이들 물질의 농도가 증가하면 단백질 - 펩타이드 호르몬의 분비가 증가하는데, 이는 생물학적 환경의 급격한 변화로 인해 방출됩니다.
  • 소화 시스템과 췌장 세포에서 생성되는 호르몬의 영향. 이 호르몬에는 가스트린, 콜레시스토키닌, 세크레신 등이 포함됩니다. 이 활성 물질들은 인슐린 분비를 적당히 증가시키고 식사 직후에 위 세포들에 의해 생성됩니다.
  • 케톤 (Ketone)은 간에서 형성되는 화학적 화합물이며 탄수화물, 단백질 및 지방과 같은 대사 과정의 중간 생성물입니다. 신체에서 이러한 물질의 초과는 신진 대사의 병리학 적 장애를 나타내며 결과적으로 추가적인 인슐린 분비를 나타냅니다.

아드레날린, 노르 에피네프린, 코티솔과 같은 스트레스 호르몬은 인슐린이 혈액으로 상당히 방출되는 것을 유발합니다. 이러한 활성 분비 물질은 신체를 동원하기 위해 급성 과전압 동안 생성됩니다.

스트레스 과정은 혈당 지수의 날카로운 점프의 배경에 대해 발생하며 이는 유기체가 위험한 상황에서 생존하기위한 직접적인 조건입니다. 강한 신경 질환의 기간 동안 혈중 글루코오스 농도가 증가하는 특징 인 스트레스 성 고혈당증, 호르몬 반응이 있습니다.

호르몬 작용 기작

이 중요한 효소가 신진 대사에 작용하는 기작은 다릅니다. 그것은 모두 고려해야 할 교환 프로세스의 종류에 달려 있습니다.

탄수화물 교환

이 경우 인슐린의 효과는 포도당에 대한 세포 구조의 처리량을 증가시키는 것입니다. 또한, 펩타이드 - 단백질 호르몬은 중요한 효소 - 글루코 키나아제 합성의 형성 및 증진에 기여하여 세포에서의 포도당 분할 과정을 촉진합니다 (해당 과정). 또한, 인슐린은 해당 과정의 주요 단백질 분자의 활성을 증가시키고, 또한 그 수를 증가시킵니다. 설탕 - 감소 호르몬은 간 및 신장에서 비 - 탄수화물 화합물로부터 포도당 분자의 형성을 특징으로하는 포도 신 생합성을 억제한다.

단백질 교환

단백질 신진 대사에서 인슐린의 특별한 장점은 근육 조직과 간에서 아미노산의 수송 기능을 향상시키는 것입니다. 펩타이드 호르몬의 영향으로 근육 조직과 내장 기관의 단백질 합성이 증가하고 체내 단백질 파괴가 방지됩니다. 인슐린은 세포 내 구조의 성장을 자극하고, 번식과 세포 분열을 촉진합니다.

지방 교환

인슐린은 지방 조직과 간에서 지방 분해 (지방 분해) 속도를 감소시킵니다. 또한, 단백질 호르몬은 인체의 지방 조직에서 중성 지방 (triacylglycerols)의 합성을 활성화시킬 수 있습니다. 인슐린은 유기 지방산의 합성을 촉진하고간에 케톤 생성을 억제합니다. 케톤 시체가 과다하면 간에서의 실패와 병리학 적 변화를 나타냅니다.

혈당 조절

건강한 사람의 혈액에서 포도당을 조절하는 메커니즘은 특정 음식을 사용하여 수행 할 수 있습니다. 당뇨병 환자가있는 동안 특정 약물을 복용하면 설탕을 해결하는 데 도움이됩니다.

탄수화물 대사 조절은 세포, 조직, 기관 및 유기체와 같은 생물 시스템의 조직 수준에 따라 다릅니다. 포도당 함량의 조정은 환자의 전반적인 건강, 다른 병리학의 존재, 품질 및 생활 양식이 결정적으로 중요한 요소 중 다수를 기반으로합니다.

고혈당증과 저혈당증

고혈당증과 저혈당은 신체의 포도당 수치를 위반하는 배경에 대해 발생하는 두 가지 병리학 적 과정입니다. 이러한 병리학은 환자에게 매우 고통스러운 결과를 가져올 수 있으므로 시간이 지나면 이러한 병의 특징적인 증상에주의를 기울이고 긴급 요법을 조직하는 것이 매우 중요합니다.

고혈당은 혈장 당의 지속적인 증가를 특징으로하는 증상입니다. 당뇨병이있는 사람들은 과식, 건강에 해로운 음식 섭취, 규칙적 행동 규칙, 최소한의 육체 노동 부족, 설탕 함유 식품의 남용, 스트레스 성 상태 또는 시간에 맞춰 인슐린 주사를하지 않을 때 다음 요인들이 고혈당의 발병을 유발할 수 있습니다.

또한 인슐린 주사기의 종류와 선택 방법을 익히는 것이 좋습니다.

이 증상의 증상 :

  • 갈증이 강한 느낌.
  • 소변을 자주 볼 수 있습니다.
  • 두통과 집중력 상실.
  • 매우 과도한 느낌.
  • 그의 눈 앞에서 "별"의 모습.

고혈당 치료에서 포도당 지시약을주의 깊게 모니터링하고 특별한기구를 사용하며 치료 다이어트를 철저하게 준수해야합니다. 또한 의사는 혈류에서 포도당을 낮추는 의약품을 처방했습니다.

저혈당증

병적 인 과정은 혈류량의 포도당 내용의 가을의 백그라운드에서 발생합니다. 동시에, 인체의 모든 시스템은 에너지 기아에 시달리고 있지만 뇌 활동은 더 혼란 스럽습니다. 저혈당증은 여러 가지 이유로 나타날 수 있습니다 : 췌장에서의 과도한 인슐린 분비, 신체의 높은 인슐린 수치, 간에서의 탄수화물 신진 대사 또는 부신 땀샘의 오작동.

저혈당의 표준 발현 :

  • 불안과 불안이 증가했습니다.
  • 머리에 통증, 욱신 거려.
  • 긴장과 짜증.
  • 굶주림에 대한 끊임없는 느낌.
  • 위장 구덩이에있는 불타고 불편.
  • 떨리는 근육.
  • 부정맥과 빈맥.

질병의 치료 계획은 병리학 적 과정의 발달 단계에 달려있다. 질병 형성의 초기 단계에서 환자는 당도가 높은 식품을 사용하는 것으로 나타납니다. 환자는 인슐린 "Levemir"의 처방 된 주사를받을 수 있는데, 이는 혈액으로의 느린 흐름으로 인해이 병의 발병을 거의 70 %까지 예방할 수 있습니다.

질병의 후기 단계에서는 뇌에서 돌이킬 수없는 영향을 피하기 위해 포도당 용액을 정맥 내 투여 할 필요가 있습니다. 가장 최근의 저혈당 단계는 집중 치료실에서만 독점적으로 치료할 수 있습니다.

제 1 형 당뇨병

제 1 형 당뇨병은 인체 내 인슐린의 총 결핍과 관련된자가 면역 내분비 병리입니다. 단백질 펩타이드 호르몬의 독립적 생산은 거의 완전히 종결되었습니다. 질병의 발병을위한 전제 조건은 인간 면역계의 장애입니다. 종종, 이런 유형의 당뇨병은 강한 정서적 충격이나 유전 적 소인 때문에 발생합니다.

환자는 몸무게의 급격한 감소, 건강의 급속한 악화, 발기 부전, 건조한 피부, 치유되지 않는 상처 등 질병의 고통스런 발현의 모든 범위를 느낍니다. 또한, 탈수는 빈번한 배뇨로 인해 발생하며, 이는 차례 차례로 지속적인 갈증 증후군을 유발합니다.

치료법

이 질환을 가진 사람들은 매일 인슐린 치료가 필요합니다. 제 1 형 당뇨병은 치료할 수 없다는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 왜냐하면이 중병에서 사망하는 세포는 약물로 부활 할 수 없기 때문입니다.

혈류에서 설탕의 밀접한 모니터링과 인슐린 요법은 질병에 대한 유일한 치료법입니다. 질병의 몸에있는 천연 인슐린의 부족과 관련하여 의사는 Novorapid와 같은 인슐린의 직접 변형 된 유사체를 처방합니다. 이 초저온 인슐린은 투여 후 10 분 후에 효과가 있지만 짧은 인슐린은 30 분 이내에 발병합니다. 빠른 인슐린 유형의 효과는 약 5 시간 지속됩니다.

제 2 형 당뇨병

이 병리학은 혈청의 비정상적으로 높은 당 함량에 기인합니다. 이러한 유형의 질병은 인슐린에 대한 신체 조직과 세포의 감수성 장애로 특징 지어집니다. 이 유형의 당뇨병은 아픈 사람들에게 가장 흔합니다. 이 질병의 주범들은 다음과 같습니다 :

  • 비만.
  • 불합리한 음식.
  • 저체압 - 앉아있는 생활 방식.
  • 유사한 병리학을 가진 가까운 친척의 존재.
  • 꾸준한 고압.

제 2 형 당뇨병에서는 인체가 어떻게됩니까?

표준 식사 후에 췌장은 높은 포도당 수준의 특징 인 인슐린을 분비 할 수 없지만 눈에 띄는 당분이 증가합니다. 이 과정의 결과로, 설탕 - 감소 호르몬의 인식을 담당하는 세포 감도가 감소합니다. 이 상태는 인슐린 저항성, 세포벽의 인슐린 효과에 대한 저항성이라고합니다.

진단

이 질병을 확인하기 위해 다음과 같은 연구가 수행됩니다.

  1. 포도당에 대한 실험실 혈액 검사.
  2. 당화 혈색소 수치 측정. 당뇨병 환자의 비율이 크게 초과됩니다.
  3. 포도당 내성 검사.
  4. 설탕과 케톤 화합물에 대한 소변 분석.

진단 조치의 늦은 실행과 제 2 형 당뇨병의 적절한 치료 부족으로 환자는 종종 숨겨진 발달로 심각한 합병증을 일으킬 수 있습니다. 가장 흔한 합병증은 신장 기능 장애, 고혈압 (고혈압), 시각 기능 및 백내장 손상,하지의 조직 손상 및 궤양 형성입니다.

비디오 : 인슐린이 필요한 이유는 무엇이며 어떻게 작동합니까?

내분비 시스템의이 질병의 심각성을 이해하고 조기 진단, 적절한 치료법 및 엄격한식이 권장 사항 준수를 통해 질병 발병을 예방하는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 당뇨병의 병적 과정이 인체 건강에 돌이킬 수없는 결과를 초래할 수 있습니다.

왜 인슐린이 필요합니까?

"인슐린"이라는 단어는 많은 사람들에게 친숙합니다. 그들은 당뇨병 환자에게 찔러서 몸이 설탕을 흡수 할 수있게합니다. 그러나 이것뿐만 아니라 인슐린이 필요합니다. 어떻게 생산되며 왜 사람은 하루도없이 하루를 살아갈 수 없습니까?

인슐린 생성

췌장은 인슐린 생산을 담당하며 특별한 베타 세포를 가지고 있습니다. 인체에서이 호르몬은 탄수화물의 신진 대사를 조절하므로 분비가 필수적입니다. 어떻게 될까요? 인슐린의 과정 - 다단계 :

  1. 첫째, 췌장은 preproinsulin (인슐린의 전구체)을 생산합니다.
  2. 동시에, 신호 펩타이드 (L-peptide)가 생산되며,이 과제는 프리 프로 인슐린이 베타 세포에 들어가 프로 인슐린으로 변하는 것을 돕는 것입니다.
  3. 또한, 프로 인슐린은 베타 세포의 특수한 구조, 즉 성숙이 오래 동안 일어나는 골지 복합체에 남아 있습니다. 이 단계에서 프로 인슐린은 C- 펩타이드와 인슐린으로 나뉘어집니다.
  4. 개발 된 인슐린은 아연 이온과 반응하며이 형태로 베타 세포 안에 남아있게됩니다. 혈액 속으로 들어가려면 포도당이 고농도이어야합니다. 글루카곤은 인슐린 분비 억제에 관여하며 췌장 알파 세포에 의해 생성됩니다.

인슐린이란 무엇입니까?

인슐린의 가장 중요한 임무는 신체의 인슐린 의존 조직에 대한 영향으로 인해 탄수화물 대사를 조절하는 것입니다. 어떻게 될까요? 인슐린은 세포막 수용체 (막)에 들어가며 필요한 효소의 작용을 유발합니다. 그 결과 세포 내부의 신진 대사에 관여하는 단백질 키나아제 C가 활성화됩니다.

신체의 인슐린은 혈당 수준의 불변성을 보장하는 데 필요합니다. 이것은 호르몬이 다음과 같은 사실 때문에 성취됩니다 :

  • 조직에 의한 포도당 섭취를 향상시킵니다.
  • 간에서 포도당 생산의 활동을 감소시킵니다.
  • 혈당 붕괴를 초래하는 효소의 작용을 시작합니다.
  • 글리코겐으로 과도한 포도당의 이동을 촉진합니다.

혈액 내의 인슐린 수치는 다른 신체 활동에 영향을줍니다 :

  • 아미노산, 칼륨, 인 및 마그네슘 이온의 세포 흡수.
  • 간 및 지방 세포에서 포도당을 트리글리 세라이드로 전환시킵니다.
  • 지방산 생산.
  • 적절한 DNA 재생산.
  • 단백질 파괴의 억제.
  • 혈액에 들어가는 지방산의 양을 줄입니다.

인슐린과 혈당

인슐린에 의해 혈당이 어떻게 조절 되는가? 비 당뇨병 환자의 경우, 췌장이 인슐린을 백그라운드에서 생산하기 때문에 오랫동안 먹지 않았더라도 혈당은 거의 동일하게 유지됩니다. 식사 후에 탄수화물 음식은 입안에서 포도당 분자로 분해되어 혈액에 들어갑니다. 포도당 수치가 증가하고 췌장이 축적 된 인슐린을 혈액으로 방출하여 혈당 수치를 정상화합니다. 이것은 인슐린 반응의 첫 단계입니다.

그런 다음 동맥은 소비 된 대가로 다시 호르몬을 생산하고 천천히 소장에 흡수 된 당의 분해에 새로운 부분을 보냅니다 - 반응의 두 번째 단계. 남은 남은 포도당은 부분적으로 글리코겐으로 전환되어 간과 근육에 축적되며 부분적으로 지방이됩니다.

식사 후 일정 시간이 지나면 혈중 포도당 양이 감소하고 글루카곤이 방출됩니다. 이로 인해 간과 근육에 축적 된 글리코겐이 포도당으로 분해되어 혈당치가 정상이됩니다. 글리코겐 공급없이 남긴 간과 근육은 다음 식사에서 새로운 부분을 섭취합니다.

혈액 인슐린 레벨

노마

혈액의 인슐린 수치는 신체가 포도당을 어떻게 처리하는지 보여줍니다. 건강한 사람의 인슐린 수치는 3 ~ 28 MCU / ml입니다. 그러나 높은 설탕과 높은 인슐린을 함께 사용하면 조직 세포가 호르몬에 정상적인 양으로 생성되는 내성 (무감각)하다는 것을 의미 할 수 있습니다. 고혈당과 저혈당 - 인슐린은 체내에 생성 된 호르몬이 결핍되어 있고 혈액의 설탕이 분해 될 시간이 없다고합니다.

높은 레벨

때때로 사람들은 인슐린 생산 증가가 유리한 신호라고 잘못 생각합니다.이 경우에는 고혈당에 대한 보험에 든다고합니다. 그러나 실제로, 호르몬의 과량 분비는 유익하지 않습니다. 왜 그렇게됩니까?

때때로 이것은 종양이나 췌장의 증식, 간 질환, 신장 및 부신 땀샘에 의해 발생합니다. 그러나 호르몬이 정상적인 양으로 생산되고 조직의 세포가 "보이지 않는다"는 2 형 당뇨병에서 인슐린 생산이 증가하게됩니다. 인슐린 저항성이 발생합니다. 몸은 계속해서 호르몬을 분비하고 세포 내로 탄수화물을 전달하기 위해 노력하여 그 양을 증가시킵니다. 따라서 두 번째 유형의 당뇨병에서는 혈액 내 인슐린 수치가 지속적으로 정상 수준을 상회합니다.

세포가 인슐린을 인식하지 못하는 이유는 과학자들은 유전학은 인슐린 저항성이 신체가 굶주림에서 살아남도록 도와줌으로써 좋은 시간에 지방을 축적 할 수있는 기회를 제공한다는 유전학을 믿는다. 선진국의 현대 사회에있어 굶주림은 오래 전부터 부적절했지만 몸이 습관을 벗어나 더 많은 것을 먹을 신호를줍니다. 지방 축적은 양쪽에 축적되고, 비만은 신체의 대사 장애의 유발 메커니즘이됩니다.

레벨 감소

낮은 인슐린은 호르몬의 부족으로 포도당이 불완전하게 사용되는 경우 제 1 형 당뇨병을 나타낼 수 있습니다. 질병의 증상은 다음과 같습니다.

  • 잦은 배뇨.
  • 강한 일정한 갈증.
  • 고혈당 - 포도당은 혈액에 있지만 인슐린 부족으로 인해 세포막을 극복 할 수 없습니다.

내분비학자는 인슐린 생산의 감소 또는 증가의 원인을 다루어야합니다. 그는 혈액 검사를 통해 접근해야합니다.

인슐린 생산 감소의 주요 원인은 다음과 같습니다.

  • 부적절한 식사, 지방, 탄수화물, 고 칼로리 음식을 선호하는 사람. 따라서 췌장을 생성하는 인슐린은 탄수화물을 분해하기에 충분하지 않습니다. 호르몬 생산량이 증가하고 있으며 그 원인이되는 베타 세포가 고갈되었습니다.
  • 만성 과식.
  • 스트레스와 수면 부족은 인슐린 생산을 억제합니다.
  • 만성 질환의 결과 및 감염의 결과로 인한 면역 기능의 손상.
  • 저체온증 - 앉아있는 생활 방식으로 인해 혈당이 증가하고 인체에서 생성되는 인슐린 양이 감소합니다.

몸에 인슐린은 무엇입니까?

Posted on : 2012 년 7 월 1 일. karolina에 의해 게시 됨

많은 사람들이 "인슐린"이라는 단어를 당뇨병과 연관 짓고 있으며, 이것은 지식이 끝나는 곳입니다. 사실 인슐린은보다 광범위한 기능을 수행합니다. 인슐린이란 무엇이며 신체가 필요로하는 것은 무엇입니까?

인슐린은 췌장의 특수 세포에서 형성된 호르몬입니다. 인슐린은 우리 몸에서 혈액 내 포도당 수치를 낮추는 데 필요합니다. 췌장 세포에서 인슐린의 형성과 분비는 포도당 수준에 달려 있습니다. 높을수록 인슐린이 더 많이 혈액에 들어갑니다. 혈당치의 감소는 인슐린이 포도당을 세포 내로 수송하여 에너지로 사용되는 연료로 인해 발생합니다.

우리 몸의 모든 조직은 인슐린 의존성과 인슐린 비 의존성으로 나뉩니다. 인슐린 의존성 조직에는 간, 근육 및 지방 조직이 포함됩니다. 포도당은 인슐린으로 만 이러한 조직의 세포로 들어갈 수 있습니다. 인슐린이 체내에 거의 존재하지 않거나 세포가 면역이되지 않으면 포도당은 혈액 속에 남아있게됩니다.

인슐린 의존성 조직은 내피, 즉 혈관의 내부 안감, 신경 조직 및 눈의 렌즈. 이 조직의 세포에 포도당을 섭취하는 것은 인슐린의 존재에 의존하지 않습니다.

당뇨병이란 무엇인가?

당뇨병은 혈당 수치가 지속적으로 증가하는 질병입니다. 왜 이런 일이 일어나는 걸까요?

제 1 형 당뇨병 (인슐린 의존성)에서는 인슐린이 형성되는 췌장 세포가 파괴됩니다. 췌장의 나머지 세포는 신체의 인슐린 필요를 충족시킬 수 없기 때문에 대부분의 포도당은 사용되지 않지만 혈액 속에 남아 있습니다. 이 유형의 당뇨병은 젊은 나이에 (30 년까지) 더 흔합니다.

당뇨병 2 형 (인슐린 비 의존적)에서 췌장 세포는 고통을 느끼지 않으며 체내에 충분한 양의 인슐린이 있습니다. 그러나 인슐린 의존성 조직의 세포는 인슐린 민감성을 잃습니다. 인슐린 저항성이 발생합니다.

인슐린이 글루코스를위한 세포를 열어주는 열쇠라고 생각하면, 인슐린 저항성으로 열쇠는 자물쇠에 맞지 않아 세포를 열 수 없습니다. 결과적으로 포도당은 세포에 들어 가지 않고 혈액 속에 남아있게됩니다.

제 2 형 당뇨병은 40 세 이상의 사람들에게 발생합니다. 이 질병의 주요 위험 인자는 비만입니다.

처음으로 인슐린은 1922 년에 당뇨병 치료에 사용되었습니다. 14 세의 토론토 출신의 Leonard Thompson이 첫 번째 주사를 맞았습니다. 인슐린을 발견 한 노벨상 수상자 Frederik Banting과 Charles Best 덕분에 당뇨병 치료에 새로운 시대가 시작되었습니다.

제 1 형 당뇨병 환자는 매일 인슐린 주사를 맞아야합니다. 일반적으로 단기간 및 장기간 지속되는 약물이 병용됩니다.

장기간 지속되는 약물은 하루에 한 번 사용되며 혈액에서 인슐린의 기본 농도를 생성하도록 설계되었으며, 단회 투여 약물은 각 식사 전에 상황 포도당 수준으로 주입됩니다. 이 복용량 처방으로 췌장 작업을 시뮬레이션 할 수 있습니다.

그러나 인슐린 주사는 모든 당뇨병 환자에게 요구되지는 않습니다. 제 2 형 당뇨병 환자의 치료는식이 요법, 체중 감소 및 신체 활동 증가와 같은 비 약물 중재로 시작됩니다. 앞으로 췌장 세포가 고갈 된 경우에만 포도당 감소 약이 사용됩니다 - 인슐린.

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이 기사에 대한 2 개의 댓글

  1. Tverskaya는 씁니다 :
    2017 년 12 월 13 일 10:08 pm

손상을 입히고 손상된 췌장 세포를 복구하는 방법은 무엇입니까?

인슐린이 생산되는 곳

당뇨병에 직면했을 때 사람은 종종이 질병과 관련된 여러 용어를 의사로부터 듣기 시작합니다. 이러한 정의 중 하나는 호르몬 인슐린입니다. 안정된 설탕을 유지하기 위해서는 몸이 필요합니다. 호르몬은 신체의 과도한 포도당을 중화시키고 글리코겐으로 전환시켜 지방 조직, 근육 및 간장에 저장합니다. 생산이 손상되면 당뇨병의 위험이 있습니다. 질병의 특성을 이해하기 위해서는 인슐린을 생성하는 신체와 그 결핍을 보충하는 방법을 아는 것이 중요합니다.

인슐린이란 무엇이며 왜 필요합니까?

인슐린은 혈당 수치를 낮출 수있는 유일한 호르몬입니다. 그것은 췌장에서 생산됩니다. 분비되는 호르몬의 양은 혈당량에 따라 다릅니다. 혈중 농도가 높아지면 인슐린 생산량 또한 증가하고 당 함량이 낮을수록 인슐린 생산량은 감소합니다. 이 과정을 위반 한 이유는 주로 당뇨병입니다.

이 질환의 주요 증상은 다음과 같습니다.

  • Glycosuria - 소변에서 설탕의 등장;
  • 고혈당증 - 혈당 수준의 증가;
  • 다뇨증 - 잦은 배뇨;
  • Polydipsia - 갈증이 증가했습니다.

당뇨병의 적시 치료 부족과 인슐린 부족은 심각한 합병증을 유발할 수 있습니다. 과잉 인슐린은 뇌에 에너지를 공급하는 과정을 방해하고 저혈당 혼수 상태 (정상 이하의 혈당 감소)를 유발할 수 있습니다.

인슐린 역할

인슐린의 양과 그 활성은 전체 유기체의 적절한 기능을위한 중요한 조건입니다. 호르몬은 혈당 지수의 감소와 세포에 함유 된 포도당의 재분배에 기여합니다. 인슐린은 지방, 단백질 및 탄수화물 신진 대사에 영향을 미칩니다.

  • 케톤 바디 형성을 방해합니다.
  • 간에서 지방산뿐만 아니라 다당류 "글리코겐"의 합성을 촉진합니다.
  • 지방 조직에서 "글리세롤"의 전환 (합성)을 자극합니다.
  • 아미노산을 흡수하고 "글리코겐"뿐만 아니라 근육 단백질을 합성하는 데 도움이됩니다.
  • 글리코겐 분해를 억제합니다.
  • 신체의 내부 예비를 구성하는 포도당의 합성을 억제합니다.
  • 근육에 축적 된 단백질의 파괴에 기여합니다.
  • 포도당 이용을 향상시킵니다.
  • 지방 신진 대사를 조절하고 지방 형성 과정을 향상시킵니다.

인슐린은 어디에서 왔습니까?

인슐린 분비를 담당하는 신체는 췌장입니다. 그것은 복강에 위치하고 복부 뒤에 위치합니다.

철은 다음과 같은 부분으로 구성됩니다.

  • 머리;
  • 몸은 몸의 주요 부분입니다.
  • 꼬리

글 랜드에는 인슐린을 생산하는 주요 기능을하는 세포가 있습니다. 이 세포의 축적은 주로 췌장 섬이라고하며, 주로 기관의 꼬리 부분에 위치합니다. 두 번째 정의는 독일에서 발견 된 병리학 자의 이름을 따서 명명 된 랑게르한스 섬이다. 이 세포는 대사 과정의 조절 (지방, 단백질 및 탄수화물)을 담당하는 호르몬을 분비합니다.

췌장을 채우는 세포는 다음과 같은 유형입니다 :

  1. A 세포는 글루카곤을 생성합니다.
  2. 베타 세포는 인슐린을 생성하는 유형입니다. 이 세포들은 모든 샘 세포를 구성합니다.
  3. G 세포는 개 트린을 생성합니다.
  4. PP 세포 - 췌장 폴리 펩타이드를 소량 생산하여 콜레시스토키닌의 효과를 약화시킵니다.

베타 셀 함수

베타 세포는 두 가지 범주로 인슐린을 생산합니다.

  • 활성;
  • 비활성. 프로 인슐린이라고합니다.

인슐린 형성의 특징 :

  • 합성 후, 두 종류의 호르몬은 골지 복합체의 베타 세포 (생성 된 대사 산물 축적 구역)에 의해 추가로 처리됩니다.
  • 이 구조에서 C- 펩티드는 효소의 작용에 의해 분해된다.
  • 호르몬 "인슐린"이 형성됩니다.
  • 인슐린은 분비 과립 (secretory granules)에 저장되어 있으며, 분비 과립은 추가 축적이 일어난다.

필요한 경우 호르몬이 베타 세포에 의해 분비됩니다. 이것은 혈당의 증가와 함께 발생합니다. 다량의 탄수화물이 음식과 함께 인체에 유입되면 베타 세포는 일정한 부하 모드에서 고갈되기 시작합니다. 대부분이 질병은 노년기에 발생하며 호르몬 결핍이 발생하고 당뇨병 발병 위험이 높아집니다.

인슐린은 어떻게 작용합니까?

인슐린 글루코스에 의한 중화는 여러 단계에서 발생합니다 :

  1. 첫째, 세포막의 침투성이 향상되고, 그 후에는 당의 흡수 증가가 시작됩니다.
  2. 포도당은 인슐린에 의해 글리코겐으로 전환됩니다. 그것은 연속적으로 근육뿐만 아니라 간에서 축적됩니다.
  3. 혈중 포도당 농도가 감소합니다.

포도당을 쪼개는 과정이 모든 단계를 거치고 이에 대한 충분한 인슐린이 있다면, 혈당의 증가는 관찰되지 않습니다. 이 상태는 당뇨병 환자에게 도달하는 데 중요합니다.

인슐린 요법은 언제 필요합니까?

당뇨병 환자의 상태는 자신의 인슐린 부족으로 특징 지어 지므로 질병의 치료는이 호르몬을 함유 한 특수 제제의 사용을 기본으로합니다. 이 치료법은 제 1 형 당뇨병 환자에게 필요합니다.

인슐린 치료법은 인체에 적합한 인슐린 특정 브랜드를 적절히 투여하는 것에 기반합니다. 약물은 투약 요법, 주사 횟수 및 여러 호르몬 변형의 조합에서 서로 다릅니다. 인슐린은 특수 주사기, 펌프 또는 펜으로 주입 할 수 있습니다. 펌프는 호르몬을 몸에 전달하는 가장 효과적인 방법입니다. 치료의 정확한 계획과 치료에 필요한 장치를 사용할 수있는 능력이 내분비 학자를 결정합니다.

인슐린은 인간의 건강을 담당하는 호르몬입니다. 호르몬이 고갈 될 수있는 요인을 배제하는 것이 중요합니다. 이렇게하면 당뇨병 위험을 줄일 수 있습니다.

회사 소개

목구멍 인대는 병리학이 아니라 증상과 독립적 인 기관 단위 (별도의 질병)이며,이 상태는 아닙니다. 솔직히 말해서 이것은 의학 용어조차도 아니지만, 환자가 종종 일반 치료, 위장병 학, 이비인후과, 신경학, 폐병 학 및 그 이상의 목록을 작성하는 전문가를 지칭하는 불만이 있습니다.인후의 덩어리 감각은 여러 가지 병리학 적 상태에 유리하게 작용한다고 주장합니다.