肾上腺、垂体组胚
第一部分 肾上腺 Adrenal Gland
1. 总体结构(由外向内)
1 | 被膜(结缔组织) |
胚胎学要点:皮质来自体腔上皮(中胚层),髓质来自神经嵴——这解释了为什么髓质嗜铬细胞本质上是"特化的交感节后神经元",受节前胆碱能纤维直接支配(而非靠激素调控)。
2. 皮质三带:结构-激素-功能对照
| 分带 | 比例/位置 | LM 形态 | 主要激素 | 核心功能 |
|---|---|---|---|---|
| 球状带 | 15%,被膜下 | 球团状,细胞小、锥形,核小染色深,脂滴少 | 盐皮质激素(醛固酮 aldosterone) | 促进肾远曲小管/集合管重吸收 Na⁺、排 K⁺,维持血容量(RAAS) |
| 束状带 | 78%,最厚 | 单/双行细胞索,细胞大、多边形,胞质泡沫状(富脂滴) | 糖皮质激素(皮质醇 cortisol、皮质酮) | “压力激素”,糖/脂/蛋白代谢、抗炎抑免 |
| 网状带 | 7%,最内 | 细胞索吻合成网,细胞小,胞质嗜酸性,含脂褐素 | 雄激素(少量雌激素、糖皮质激素) | 性激素前体(DHEA/DHEAS) |
共同超微结构(EM)特征:三带均为分泌类固醇激素细胞的典型形态——丰富的滑面内质网(SER)、管泡状嵴线粒体(tubular cristae)、大量脂滴。这是与含氮激素细胞(粗面内质网+分泌颗粒)的关键鉴别。
🔬 Pathophysiology & Molecular Mechanism(病理生理与分子机制)
① 类固醇激素合成的"分带特异性"——为什么三带产物不同?
关键在于酶的差异表达,而非细胞本质不同:
1 | 胆固醇 ──StAR──> 线粒体内 |
- 球状带不表达 CYP17 → 无法走向皮质醇/雄激素,只能合成醛固酮。
- 束状带/网状带表达 CYP17 → 走向皮质醇与雄激素路线。
② 三带的上游调控分离(解释临床分离现象)
- 球状带 → 主要受 RAAS(血管紧张素 II)+ 血钾 调控,相对不依赖 ACTH。
- Ang II → AT1受体 → Gq-PLC-IP₃/DAG → 钙内流 → 醛固酮合成酶转录↑
- 束状带/网状带 → 受 ACTH 调控。
- ACTH → MC2R(黑皮质素2受体)→ Gs-腺苷酸环化酶-cAMP-PKA → 激活 StAR、促胆固醇酯水解。
临床指导意义:垂体功能减退(ACTH 缺乏)时,皮质醇缺乏但醛固酮基本保留(因球状带靠 RAAS)——这就是为什么继发性肾上腺皮质功能减退一般无明显高钾/低钠脱水,而原发性 Addison 病(整个皮质破坏)则三带全缺,必有醛固酮缺乏→高钾低钠。
3. 髓质 Medulla
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 细胞 | 嗜铬细胞 chromaffin cell,团索状排列,胞质含黄褐色嗜铬颗粒 |
| EM | 含氮激素细胞:胞质内大量高电子密度膜被分泌颗粒 |
| 产物 | 肾上腺素(E)+ 去甲肾上腺素(NE) |
| 间质 | 血窦、少量结缔组织、中央静脉,散在交感神经节细胞 |
E vs NE 功能对比:
| 肾上腺素细胞 | 去甲肾上腺素细胞 | |
|---|---|---|
| 心率 | ↑ | ↑ |
| 血压 | ↑ | ↑ |
| 支气管平滑肌 | 舒张,减少渗出 | — |
| 心脏/骨骼肌血管 | 舒张(β₂) | — |
| 皮肤/黏膜/内脏血管 | 收缩(α₁) | 普遍收缩为主 |
分子机制(嗜铬颗粒"嗜铬"的由来):颗粒内儿茶酚胺被氧化为黑色素样物质而显棕黄色(嗜铬反应)。
关键酶 PNMT(苯乙醇胺-N-甲基转移酶):将 NE 甲基化为 E。PNMT 的表达依赖高浓度皮质醇——髓质血供来自皮质("皮质门脉"先经皮质再入髓质),使髓质浸泡在高皮质醇环境中,才能高效产生肾上腺素。这是皮质-髓质功能耦联的经典例证。
🩺 临床联系:嗜铬细胞瘤(Pheochromocytoma)
- 发作性高血压、头痛、心悸、多汗(“5H”),儿茶酚胺阵发释放。
- 遗传内分泌学:约 30–40% 为遗传性,关联 MEN 2型(RET 原癌基因突变)、VHL 综合征、NF1、SDHx 基因家族(副神经节瘤)。
- 术前管理铁律:先 α 阻滞(酚苄明)充分扩容,再 β 阻滞——若先用 β 阻滞会因 α 受体无对抗而诱发高血压危象。
第二部分 垂体 Pituitary (Hypophysis)
1. 分部总览
1 | 垂体 |
胚胎学双起源是理解垂体的钥匙:腺垂体=腺上皮(合成激素),神经垂体=神经组织(只贮存/释放,不合成)。
2. 腺垂体远侧部(pars distalis)
细胞团索状排列,少数围成小滤泡。按染色分嗜色细胞与嫌色细胞。
| 细胞类型 | 比例 | 形态 | 分泌激素 |
|---|---|---|---|
| 嗜酸性细胞 acidophil | 40% | 圆/椭圆,胞质嗜酸性颗粒 | GH、PRL |
| 嗜碱性细胞 basophil | 10% | 椭圆/多边,胞质嗜碱性颗粒 | TSH、ACTH、FSH、LH、LPH |
| 嫌色细胞 chromophobe | 50% | 体积小,胞质少染色浅 | 脱颗粒的嗜色细胞/储备细胞 |
嗜酸性细胞两亚型:
- 生长激素细胞(GH/somatotroph):刺激骺软骨生长、骨增长;调节糖/脂/蛋白代谢。
- 异常:幼年缺乏→垂体性侏儒;幼年过多(骨骺未闭)→巨人症;成年过多(骨骺已闭)→肢端肥大症。
- 催乳激素细胞(PRL/lactotroph):女性多,分娩前期/哺乳期旺盛;促乳腺发育与泌乳。
- 异常:催乳素瘤→闭经-溢乳综合征(闭经、溢乳、不育)。
嗜碱性细胞分泌("促"字辈):
- TSH:促甲状腺滤泡发育及甲状腺激素合成释放。
- ACTH:促肾上腺皮质束状带分泌糖皮质激素。
- FSH:女性卵泡发育,男性精子形成。
- LH:女性排卵、黄体形成;男性间质细胞分泌雄激素。
- LPH(促脂素):促脂肪分解。
🔬 Molecular Mechanism:腺垂体激素的信号转导分类(高频考点)
腺垂体激素按受体-信号通路可分为三大类,直接决定下游靶器官效应与药理:
1 | ① Gs-cAMP-PKA 通路(含氮/肽类) |
临床指导:肢端肥大症治疗用生长抑素类似物(奥曲肽)——因生长抑素受体(SSTR)偶联 Gi 抑制 cAMP,下调 GH;也可用 GH 受体拮抗剂培维索孟(pegvisomant) 阻断 JAK-STAT。机制不同,对应不同适应证。
3. 中间部 & 结节部
- 中间部 pars intermedia:远侧部与神经部之间,由大小不等滤泡组成(人类退化,分泌 MSH 相关)。
- 结节部 pars tuberalis:包绕漏斗,主要由嫌色细胞构成,富含纵行毛细血管(属垂体门脉系统)。
4. 神经垂体(Neurohypophysis)
核心概念:神经垂体不合成激素,只贮存和释放。
1 | 下丘脑 视上核(SON) / 室旁核(PVN) |
| 结构/激素 | 来源核团 | 功能 |
|---|---|---|
| 加压素 ADH(抗利尿激素/血管升压素) | 视上核 | 促肾远曲小管/集合管重吸收水,浓缩尿液;高浓度收缩小动脉→升压 |
| 催产素 Oxytocin | 室旁核 | 妊娠子宫平滑肌收缩(促分娩)、促乳腺射乳 |
- 垂体细胞(pituicyte):神经部的胶质细胞,含脂滴和棕黄色素颗粒,对无髓神经纤维起支持、营养、保护作用,并调节激素释放。
- 血窦周围有明显间隙,轴突终末释放的激素经血管周隙→内皮入血。
🩺 临床联系:
- ADH ↓ → 尿崩症(diabetes insipidus):多尿、烦渴、低比重尿。
- 鉴别:中枢性(ADH 合成/释放↓,去氨加压素试验有效)vs 肾性(V2受体/AQP2 异常,对 ADH 无反应)。
- ADH 不适当分泌 → SIADH:稀释性低钠血症。
5. 下丘脑-垂体门脉系统(腺垂体的调控通路)
这是理解"下丘脑如何遥控腺垂体" 的解剖基础——腺垂体没有直接神经支配,靠门脉血流中的释放/抑制激素调控。
1 | 垂体上动脉 |
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下丘脑调节激素总表:
| 释放激素(促进远侧部分泌) | 作用 |
|---|---|
| TRH 促甲状腺激素释放激素 | 促 TSH、PRL 释放 |
| CRH 促肾上腺皮质激素释放激素 | 促 ACTH、LPH 释放 |
| GnRH 促性腺激素释放激素 | 促 FSH、LH 释放 |
| GRH 生长激素释放激素 | 促 GH 释放 |
| PRH 催乳素释放激素 | 促 PRL 释放 |
| MSRH 黑素细胞刺激素释放激素 | 促 MSH 释放 |
| 释放抑制激素(抑制远侧部分泌) | 作用 |
|---|---|
| 生长抑素 somatostatin | 抑制 GH 释放 |
| PIH(即多巴胺) | 抑制 PRL 释放 |
| MSIH | 抑制 MSH 释放 |
更深一层的机制:PIH 本质是多巴胺(DA),经 D2 受体-Gi 紧张性抑制 PRL。这解释了两个临床现象:①抗精神病药(DA 拮抗剂)→ 高泌乳素血症、溢乳;②多巴胺激动剂(溴隐亭、卡麦角林)是催乳素瘤的一线药物——直接模拟生理性抑制。
📌 小结导图(背诵骨架)
1 | 肾上腺 |