Čo je to inzulín?

  • Produkty

V ľudskom tele nie je žiadny iný orgán ako pankreas. Porušenie jeho funkcií môže viesť k rozvoju cukrovky. Ako súčasť endokrinného systému má železo jedinečné schopnosti. Môže ovplyvniť mnohé dôležité procesy. Sú regulované inzulínovým hormónom. Za čo je zodpovedný a aké je jeho spektrum činnosti? Aká je významná úloha inzulínu v ľudskom tele? Ako skontrolovať a čo robiť, ak váš vlastný hormón nestačí?

Telo, ktoré syntetizuje enzýmy a hormóny

Anatomicky je pankreas umiestnený za zadnou stenou žalúdka. Preto pôvod jej názvu. Najdôležitejšou funkciou endokrinného orgánu je produkcia inzulínu. Ide o špeciálnu sekrečnú látku, ktorá má vedúcu úlohu v rôznych procesoch.

Hyperfunkcia žľazy je zvýšená produkcia hormónu. U takého pacienta sa zvyšuje chuť do jedla, klesá hladina cukru v krvi. Hypofunkcia orgánu je sprevádzaná opačnými príznakmi, zvýšené močenie, zvýšený smäd.

Klasifikujte telo ako žľaza zmiešaného sekrétu. Má tiež schopnosť produkovať pankreatickú alebo pankreatickú šťavu. Jeho enzýmy sa aktívne zúčastňujú trávenia. V konečnom dôsledku dostane telo energiu potrebnú pre normálnu existenciu.

Zdá sa, že pankreatická šťava je bezfarebná transparentná kvapalina. Jeho počet u zdravého dospelého je 600-700 ml. Prvkami vytvorenej sekrécie sú enzýmy (amyláza, lipáza). Enzýmové látky selektívne urýchľujú rozklad potravín na zložky, napríklad bielkoviny na aminokyseliny.

Lipáza a žlč sú zamerané na tuky, "pod puškou" ​​amylázy sú sacharidy. Komplexné zlúčeniny (škrob, glykogén) sa nakoniec prevedú na jednoduché cukry. Následne sú ovplyvnené črevnými enzýmami, kde sú produkty viacstupňových reakcií konečne absorbované do krvi.

Spektrum činnosti

Čo presne je inzulín? V každej bunke tela je potrebný hormón. Hlavnými miestami jeho pôsobenia sú pečeň, svaly, tuková tkanivá. Inzulín v rozmedzí 10-20 μUU / ml (0,4-0,8 ng / ml) by mal byť v krvi zdravého dospelého na prázdny žalúdok.

Vyvinutý pankreasom alebo externe vstreknutý, hormón vstupuje do krvných ciev. Čo robí inzulín? Viac ako polovica jeho celkovej dávky sa oneskorí v pečeni na chvíľu. A on okamžite začlenil do procesov regulácie metabolických procesov.

Kvôli inzulínu dochádza:

  • zníženie rozkladu glykogénu a jeho tvorba v pečeni;
  • prekážka premeny glukózy z iných zlúčenín;
  • supresia syntézy ketónových telies a rozpad bielkovín v svalovom tkanive;
  • tvorba glycerolu z molekúl tuku.

S hormónom, pečeňou a tkanivami intenzívne absorbuje glukózu z krvi, metabolizmus minerálov sa stabilizuje. Ketónové telieska sú škodlivé látky, ktoré vznikajú v dôsledku zlého odbúravania tukov.

V pankrease je sekrécia hormónov zosilnená nielen glukózou, ale aj zložkami proteínov (aminokyselín), ktoré vstupujú do gastrointestinálneho traktu. Pre diabetikov je nebezpečné, aby sa dlhodobo zbavovali bielkovinových potravín. Je kontraindikovanou viacdňovou slabou stravou.

Funkcie a štruktúra komplexnej molekuly proteínu

Hormón má veľa úloh. Šetrí a akumuluje energiu. Bunky svalov a tukového tkaniva pod hormonálnym záštitou intenzívne absorbujú približne 15% glukózy. Viac ako polovica celkového množstva uhľohydrátov padá na pečeň v pokoji v zdravom človeku.

Citlivý orgán reaguje okamžite na hladinu glukózy v krvi. Nedostatok inzulínu vedie k zníženiu tvorby glukózy. Syntéza látok bohatých na energiu, ktoré človek potrebuje na životnú činnosť, klesá.

Pri normálnej produkcii hormónov a metabolizme glukózy v tkanivách je rýchlosť absorpcie sacharidov v bunkách nízka. V plnej miere to funguje svaly. Funkcie inzulínu zahŕňajú úlohu zvyšovať zásoby bielkovín v tele. Zničenie hormónu pankreasu sa vyskytuje hlavne v pečeni. Vďaka nemu bunky tkanív absorbujú draslík, vylučovanie sodíka obličkami sa oneskoruje.

Samotná molekula proteínu má zložitú štruktúru. Skladá sa zo 16 aminokyselín (celkovo je 20). V roku 1921 kanadskí lekári izolovali inzulín z pankreasu cicavcov. O rok neskôr sa v Rusku skúsenosti úspešne otestovali.

Je známe, že na získanie liečiva je potrebné veľké množstvo pankreasu zvierat. Na zabezpečenie hormónu jedného pacienta s cukrovkou počas celého roka boli zapojené orgány 40 000 ošípaných. Teraz existuje viac ako 50 rôznych liekov. Syntetizované glykemické činidlo prechádza v troch stupňoch čistenia a považuje sa za najlepšie v súčasnom štádiu.

Niektorí ľudia s diabetom majú pri prechode na inzulínovú liečbu určitú psychickú bariéru. Zbytočne riskujú odmietnutie hormonálnych injekcií s nízkou náhradou choroby. Pre penetráciu perorálnou cestou (cez ústa) nie je možná proteínová látka. Inzulín v ľudskom tele sa rozpadne v zažívacom trakte a nedostane sa do krvi.

Analýza na určenie tolerancie glukózy

Testovanie pre predbežnú diagnózu "diabetes" sa vykonáva provokácií s glukózou v množstve '75 sladký alkohol spotrebované na lačno, ale nie skôr ako 10 hodín. Sacharidy z potravy stimulujú sekréciu hormónu. Počas nasledujúcich 2 hodín pacient daruje krv niekoľkokrát. Indikátory koncentrácie glukózy v celej krvi, vrátane žily, kapilár a plazmy, sa líšia.

Predpokladá sa, že diabetes mellitus je diagnostikovaný s hodnotami glykémie:

  • pôst - viac ako 6,11 mmol / l;
  • po 1 hodine - viac ako 9,99 mmol / l;
  • po 2 hodinách - 7,22 mmol / l.

Je možné, že iba jedna alebo dve hodnoty sú vyššie ako normálne. To nám umožňuje pochybovať o absolútnom zdraví človeka v otázke endokrinných ochorení. V tomto prípade pokračujte v prieskume. Odporúča sa prejsť testom glykovaného hemoglobínu (normálne až 7,0 mml / l). Ukazuje priemernú hladinu glykémie za predchádzajúce obdobie v posledných 3-4 mesiacoch.

Typy inzulínovej terapie a stanovenie dávky

Čo je inzulín u diabetického pacienta? Proteínový hormón sa vstrekuje na správne miesto tela (žalúdok, nohy, rameno) na kompenzáciu skoku v krvnej glukóze.

  • S miernym prejavom ochorenia na prázdny žalúdok hladina glykémie nepresahuje indexy 8,0 mmol / l. Počas dňa nedochádza k výrazným výkyvom. Môžu sa zistiť stopy cukru v moči (glykozúria). Takáto malá forma glykémie môže byť prekurzorom tejto choroby. V tejto fáze sa s ňou zaobchádza špeciálnou diétou a uskutočniteľnými fyzickými cvičeniami.
  • Pri priemernej forme glykémie až do 14 mmol / l sa objavuje glykozúria, príležitostne ketónové telieska (ketoacidóza). Diabetes je tiež kompenzovaný diétou a liekom znižujúcim hladinu glukózy, vrátane inzulínu. Lokálne diabetické poruchy v krvnom obehu a nervovej regulácie (angioneuropatia) sa vyvíjajú.
  • Silná forma vyžaduje konštantnú inzulínovú terapiu a je charakterizovaná vysokými hladinami glykémie a glykozúrie, nalačno viac ako 14 mmol / l a 50 g / l.

Fáza kompenzácie môže byť:

V druhom prípade je možná kóma (hyperglykemická). Pre úspešnú liečbu je nevyhnutným predpokladom časté meranie hladiny cukru v krvi. V ideálnom prípade a pred každým jedlom. Adekvátna dávka inzulínu pomáha stabilizovať hladiny glukózy v krvi. Preto potrebujete inzulín pre diabetického pacienta.

Typ umelého hormónu závisí od trvania účinku. Je rozdelená na krátke a dlhé. Prvý je lepšie vykonať v žalúdku, druhý - v stehne. Podiel každej celkovej dennej čiastky sa mení - 50:50, 60:40 alebo 40:60. Denná dávka je 0,5 až 1,0 U / kg hmotnosti pacienta. Závisí to od stupňa straty funkcií pankreasu.

Pre každú dávku sa vyberá individuálne a je empiricky stanovená v nemocnici. Potom, čo diabetik prispôsobí schému inzulínovej terapie v normálnom domácom prostredí. V prípade potreby vykoná malé úpravy, vedené pomocnými metódami merania (glukomer glukózy, testovacie prúžky na stanovenie glukózy a ketónových teliesok v moči).

Prečo potrebujem inzulín v ľudskom tele

Som si istý, že ste všetci počuli o inzulíne. Jeho prick diabetici. Môžete tiež vedieť, že pre tých, ktorí netrpia cukrovkou, inzulín v ľudskom tele produkuje pankreas. Avšak s najväčšou pravdepodobnosťou neviete, aká úloha je priradená inzulínu v ľudskom tele, a v skutočnosti je to veľmi jednoduché. Jeho cieľom je odobrať glukózu (cukor) z krvi a preniesť ju do buniek.

Čo sa stane, keď je v krvi veľa cukru?

Keď je v krvi veľa cukru, je pre telo veľmi zlé. A vec je, ak hladina glukózy je príliš vysoká a dlhodobo neklesá, potom má človek chorobu nazývanú "cukrovka". Zničí krvné cievy a pomaly vás zabije. Glukóza sa prilepí na bielkoviny, a oni sa navzájom navzájom, v dôsledku čoho sú zhutnené. Tento jav sa nazýva proteínová glykozylácia. V súčasnosti sa stala predmetom rozšíreného výskumu v oblasti boja proti starnutiu. Diabetici majú také vysoké hladiny cukru v krvi, že rýchla glykozylácia proteínov vedie k deštrukcii tkanív v tele.

Takže keď telo cíti, že hladina glukózy v krvi je vysoká, uvoľňuje inzulín, takže sa cukor vráti do normálu. V tomto prípade hladiny cukru v krvi. Tu sa stalo to, čo sa mi stalo (a čo sa s najväčšou pravdepodobnosťou stane): V minulosti som konzumoval veľa potravín obsahujúcich sacharidy v koncentrovanej forme - vločky, cestoviny, džúsy alebo niečo iné - a hladinu cukru v krvi Rýchlo som letel. Malo by sa vždy pamätať: všetky sacharidy sú v skutočnosti cukor v jednej alebo inej forme. Jednoduché sacharidy - sladký cukor, to znamená bežná glukóza, sacharóza alebo fruktóza. "Komplexné sacharidy", iný názov pre škrob, je "kombinácia niekoľkých foriem cukru". Pri chemickom zložení sú však rôzne druhy cukru látky rovnakého poradia.

Prečo zvyšuje hladinu cukru v krvi?

Takže pokaždé, keď som jedol potraviny obsahujúce sacharidy v koncentrovanej forme, hladina cukru v mojom krvi sa dramaticky zvýšila. Nezabudli ste, že ľudské telo nie je prispôsobené postupnej absorpcii látok? Keď videlo také množstvo cukru v krvi, pankreas mi povedal: "Aha, áno, nie je žiadny cukor! Musíme sa ho zbaviť "a okamžite poslal veľkú časť inzulínu do krvi. Glukóza sa presmerovala priamo do zásobníka tuku, kde sa premenila na tuky a usadila sa. Úroveň cukru v krvi výrazne poklesla. Preto sa mi dve veci stali súčasne: po prvé, bol uložený tuk a po druhé, neexistovali žiadne kalórie na udržanie energie v krvi, v dôsledku čoho som bol hladný a unavený. Samozrejme, som opäť absorboval potraviny obsahujúce sacharidy - v nich je len málo tuku a neškodí zdraviu! - a všetko prvé. Ukázalo sa, že ide o začarovaný kruh: jedím s jedlom, ktoré obsahujú koncentrované poľnohospodárstvo a začínajú hospodáriť, ľudstvo bolo obmedzené pri získavaní tých potravín, ktoré obsahovali uhľohydráty v koncentrovanej forme. V prehistorickej dobe boli ovocie hlavným zdrojom sacharidov. Osoba dostala väčšinu uhľohydrátov v lete a na jeseň počas svojho dozrievania. Ľudia konzumovali potraviny obsahujúce uhľohydráty, svoje telo uložili tuk a po dlhom a studenom zimnom pobyte.

Ale teraz nedostatok jedla v zime už pre nás nie je problém. Väčšina obyvateľov je v skutočnosti vybavená ovocím celoročne a celoročne konzumujeme veľké množstvo potravín s vysokou koncentráciou uhľohydrátov počas celého roka, odkladáme tuky po celý rok a nakoniec. Áno, zaokrúhlite!

Druhá strana mince: nie je možné ušetriť tuk bez inzulínu.

Ľudia s cukrovkou od detstva vedia o tom. Jedným z príznakov diabetu mladistvých je významná strata hmotnosti. Poznal som mladého muža, ktorý podľa neho stratil deväť kilogramov za dva dni po tom, ako pankreas prestal produkovať inzulín! Bez inzulínu sa tuk nedá zachrániť.

Znalosť týchto mechanizmov nám poskytuje silnú zbraň v boji proti tukovým ložiskám. Ak môžeme kontrolovať hladinu inzulínu v tele, budeme schopní kontrolovať nahromadenie tuku. Kedy vstúpi inzulín do krvi?

Inzulín, prečo potrebujete

Publikované dňa: 01 júla 2012. Autor: karolina

Mnoho ľudí spája slovo "inzulín" s diabetes mellitus, to je miesto, kde ich vedomosti končí. V skutočnosti inzulín vykonáva rozsiahlejšie funkcie. Čo je inzulín a prečo to telo potrebuje?

Inzulín je hormón, ktorý sa tvorí v špeciálnych bunkách pankreasu. Inzulín je nevyhnutný pre to, aby naše telo znížilo hladinu glukózy v krvi. Tvorba a sekrécia inzulínu z pankreatických buniek závisí od hladiny glukózy: čím je vyššia, tým viac inzulínu vstúpi do krvi. Zníženie hladiny glukózy v krvi nastáva v dôsledku toho, že inzulín transportuje glukózu do buniek, kde sa používa ako palivo pre energiu.

Všetky tkanivá nášho tela sú rozdelené na inzulín dependentné a inzulínovo nezávislé. Tkanivá závislé od inzulínu zahŕňajú pečeň, svalstvo a tukové tkanivo. Glukóza sa môže dostať do buniek týchto tkanín iba pomocou inzulínu. Ak je v tele málo inzulínu alebo bunky sú im imunné, glukóza zostáva v krvi.

Tkanivá závislé od inzulínu zahŕňajú endotel, t.j. vnútorné vyloženie krvných ciev, nervové tkanivo a šošovky oka. Príjem glukózy do buniek týchto tkanív nezávisí od prítomnosti inzulínu.

Čo je diabetes

Diabetes mellitus je ochorenie, pri ktorom dochádza k pretrvávajúcemu zvýšeniu hladiny glukózy v krvi. Prečo sa to deje?

Pri diabetes mellitus typu 1 (inzulín-dependentný) sa pankreatické bunky, v ktorých sa tvorí inzulín, zničia. Zvyšné bunky pankreasu nemôžu uspokojiť potrebu inzulínu, takže väčšina glukózy sa nepoužíva, ale zostáva v krvi. Tento typ cukrovky je bežnejší v mladom veku (až 30 rokov).

Pri diabetes mellitus typu 2 (neinzulín-dependentný) pankreatické bunky netrpia a v tele je dostatočné množstvo inzulínu. Avšak bunky tkanív závislých od inzulínu strácajú citlivosť na inzulín - vyvíja sa takzvaná inzulínová rezistencia.

Ak si uvedomíme, že inzulín je kľúčom, ktorý otvára bunku pre glukózu, potom pre inzulínovú rezistenciu kľúč nezapadá na zámok a nedá otvoriť bunku. Výsledkom je, že glukóza nevstupuje do buniek a zostáva v krvi.

Diabetes typu 2 sa rozvíja u ľudí starších ako 40 rokov. Hlavným rizikovým faktorom vzniku ochorenia je obezita.

Po prvýkrát sa inzulín použil na liečbu cukrovky v roku 1922. 14-ročný Leonard Thompson z Toronta dostal prvú injekciu. Vďaka laureátom Nobelovej ceny Frederika Bantingovi a Charlesovi Bestovi, ktorí objavili inzulín, začala nová éra liečby cukrovky.

Pacienti s diabetes mellitus 1. typu majú dostávať denne inzulínové injekcie. Spravidla sa lieky s krátkym a dlhodobým účinkom kombinujú v liečbe.

Liečivo s dlhodobým účinkom sa používa raz denne a je navrhnuté tak, aby vytvorilo základnú koncentráciu inzulínu v krvi a krátko pôsobiace liečivo sa vstrekuje pred každým jedlom na situačné hladiny glukózy. Tento dávkovací režim vám umožňuje simulovať prácu pankreasu.

Inzulínové injekcie sa však nevyžadujú u všetkých pacientov s diabetom. Liečba pacientov s diabetes mellitus 2. typu začína inými nežiaducimi intervenciami: diétou, úbytkom hmotnosti a zvyšujúcou sa telesnou aktivitou. V budúcnosti sa používajú lieky na zníženie hladiny glukózy a až vtedy, keď sú bunky pankreasu vyčerpané - inzulín.

Pošlite svoje poznámky na našu adresu [email protected]

2 Komentáre k tomuto článku

  1. Tverskaya píše:
    13. decembra 2017 o 10:08 hod

Čo spôsobuje poškodenie a ako opraviť poškodené bunky pankreasu?

Kde sa vyrába inzulín

Pri konfrontácii s cukrovkou človek často začína počuť od lekárov rôzne pojmy spojené s touto chorobou. Jednou z takýchto definícií je hormón inzulín. Potrebuje telo na udržanie stabilnej hladiny cukru. Hormón neutralizuje nadbytočnú glukózu v tele, premieňa ju na glykogén a odošle ju do skladu v tukovom tkanive, svaloch a pečeni. Ak je jeho produkcia narušená, existuje riziko vzniku cukrovky. Aby sme pochopili vlastnosti choroby, je dôležité vedieť, ktorý orgán produkuje inzulín a ako kompenzovať jeho nedostatok.

Čo je inzulín a prečo je to potrebné?

Inzulín je jediný hormón, ktorý môže znížiť hladinu glukózy v krvi. Vyrába sa v pankrease. Množstvo vylučovaného hormónu závisí od obsahu glukózy v krvi. Ak sa jeho hladina zvýši, potom sa aj produkcia inzulínu zvyšuje a pri nižšom obsahu cukru sa znižuje. Dôvodom porušenia tohto postupu je najmä cukrovka.

Hlavné príznaky choroby sú:

  • Glykozúria - vzhľad cukru v moči;
  • Hyperglykémia - zvýšenie hladín glukózy v krvi;
  • Polyúria - časté močenie;
  • Polydipsia - zvýšená smäd.

Nedostatok včasnej liečby cukrovky a nedostatku inzulínu môže viesť k závažným komplikáciám. Nadbytočný inzulín narušuje proces poskytovania energie mozgu a môže spôsobiť stav hypoglykemickej kómy (zníženie hladiny cukru v krvi pod normál).

Úloha inzulínu

Množstvo inzulínu a jeho aktivita sú dôležitou podmienkou správneho fungovania celého organizmu. Hormón prispieva k zníženiu indexu cukru v krvi ak prerozdeleniu glukózy obsiahnutej v bunkách. Inzulín ovplyvňuje metabolizmus tukov, bielkovín a uhľohydrátov.

  • Interferuje s tvorbou ketónových telies;
  • Podporuje syntézu polysacharidového "glykogénu", ako aj mastných kyselín v pečeni;
  • Stimuluje transformáciu (syntézu) "glycerolu" v tukovom tkanive;
  • Pomáha absorbovať aminokyseliny a syntetizuje "glykogén", rovnako ako svalový proteín;
  • Potláča rozpad glykogénu;
  • Potláča syntézu glukózy, ktorá tvorí vnútornú rezervu v tele;
  • Podporuje rozklad proteínov nahromadených vo svaloch;
  • Zvyšuje využitie glukózy;
  • Reguluje metabolizmus tukov a zvyšuje proces lipogenézy.

Odkiaľ pochádza inzulín?

Telom zodpovedným za sekréciu inzulínu je pankreas. Nachádza sa v brušnej dutine a nachádza sa za žalúdkom.

Železo sa skladá z nasledujúcich častí:

  • head;
  • Telo je hlavnou časťou tela;
  • Chvost.

V žľaze sú bunky, ktorých hlavnou funkciou je produkcia inzulínu. Akumulácie týchto buniek sa nazývajú pankreatické ostrovčeky, ktoré sa nachádzajú hlavne v chvostovej časti orgánu. Ich druhou definíciou sú ostrovčeky Langerhans, pomenované podľa patológov z Nemecka, ktoré ich objavili. Tieto bunky vylučujú hormóny zodpovedné za reguláciu metabolických procesov (tuku, bielkovín a sacharidov).

Bunky, ktoré plnia ostrovčeky pankreasu, sú nasledujúce typy:

  1. A-bunky produkujú glukagón.
  2. Beta bunky sú typom, ktorý produkuje inzulín. Tieto bunky tvoria väčšinu všetkých žľazových buniek.
  3. G-bunky produkujú gastrín.
  4. PP bunky - produkujú pankreatický polypeptid v malých množstvách, čo oslabuje účinok cholecystokinínu.

Funkcie beta buniek

Beta bunky produkujú inzulín v dvoch kategóriách:

  • aktívny;
  • Neaktívne. Nazýva sa proinzulín.

Vlastnosti inzulínovej tvorby:

  • Po syntéze sú obe kategórie hormónu ďalej spracované beta-bunkami v komplexe Golgi (oblasť akumulácie vytvorených metabolických produktov);
  • V tejto štruktúre sa vyskytuje pri pôsobení enzýmov štiepenie C-peptidu;
  • Vytvorí sa hormón "inzulín";
  • Inzulín sa uchováva v sekrečných granulách, v ktorých sa ďalej nahromadzuje.

Hormon je vylučovaný beta-bunkami, keď vznikne potreba. K tomu dochádza so zvýšením glukózy v krvi. Ak veľké množstvo sacharidov vstupuje do ľudského tela s jedlom, bunky beta sa začnú vyčerpať v režime konštantného zaťaženia. Najčastejšie sa táto situácia vyskytuje u ľudí v starobe, kedy dochádza k nedostatku hormónov a zvyšuje sa riziko vzniku cukrovky.

Ako funguje inzulín?

Neutralizácia glukózy inzulínom sa vyskytuje v niekoľkých štádiách:

  1. Po prvé, je zvýšená permeabilita bunkovej membrány, po ktorej začína zvýšená absorpcia cukru.
  2. Glukóza sa konvertuje inzulínom na glykogén. Následne sa ukladá do svalov, ako aj do pečene.
  3. Znižuje sa koncentrácia glukózy v krvi.

Ak proces delenia glukózy prechádza všetkými stupňami a na to je dostatok inzulínu, potom nie je pozorované zvýšenie hladiny cukru v krvi. Tento stav je dôležitý pre pacientov s cukrovkou.

Kedy potrebuje liečba inzulínom?

Pri diabete mellitus je stav pacienta charakterizovaný nedostatkom vlastného inzulínu, takže liečba choroby je založená na použití špeciálnych prípravkov obsahujúcich tento hormón. Tento režim liečby je potrebný u pacientov s diabetom 1. typu.

Metóda inzulínovej liečby je založená na zavedení vhodných dávok inzulín-špecifických značiek, ktoré sú vhodné pre ľudské telo. Lieky sa navzájom líšia dávkovacími režimami, počtom injekcií a kombináciou niekoľkých variantov hormónov. Inzulín sa môže injekčne aplikovať špeciálnymi striekačkami, pumpami alebo perami. Čerpadlá sú najefektívnejším spôsobom dodávania hormónu do tela. Presný schéma terapie a schopnosť používať potrebné zariadenia na jeho správanie určuje endokrinológ.

Inzulín je hormón, ktorý je zodpovedný za ľudské zdravie. Je dôležité vylúčiť faktory, ktoré môžu spôsobiť vyčerpanie hormonálnych rezerv Tým sa zníži riziko vzniku cukrovky.

Prečo potrebujem inzulín v tele?

Slovo "inzulín" je mnohým známe. Očkali ho diabetikom, aby ich telo mohlo absorbovať cukor. Ale nielen pre túto potrebu inzulínu. Ako sa to vyrába a prečo nemôže osoba žiť bez toho?

Produkcia inzulínu v tele

Na produkciu inzulínu zodpovedá pankreas - preto obsahuje špeciálne beta bunky. V ľudskom tele tento hormón reguluje metabolizmus sacharidov, a preto je jeho sekrécia životne dôležitá. Ako sa to deje? Proces inzulínu - viacstupňový:

  1. Po prvé, pankreas produkuje preproinzulín (prekurzor inzulínu).
  2. Súčasne sa produkuje signálny peptid (L-peptid), ktorého úlohou je pomôcť prepro-inzulínu dostať sa do beta-bunky a premeniť sa na proinzulín.
  3. Ďalej proinzulín zostáva v špeciálnej štruktúre beta-buniek - Golgiho komplexu, kde jeho dozrievanie prebieha dlhší čas. V tomto štádiu je proinzulín rozdelený na C-peptid a inzulín.
  4. Vyvinutý inzulín reaguje s iónmi zinku av tejto forme zostáva vo vnútri beta buniek. Aby sa dostal do krvi, glukóza v nej musí mať vysokú koncentráciu. Glukagón je zodpovedný za inhibíciu sekrécie inzulínu - je produkovaný alfa bunkami pankreasu.

Čo je to inzulín?

Najdôležitejšou úlohou inzulínu je regulovať metabolizmus sacharidov v dôsledku účinku na tkanivá závislé od inzulínu. Ako sa to deje? Inzulín interaguje s receptorom bunkovej membrány (membrána) a to spúšťa prácu potrebných enzýmov. Výsledkom je aktivácia proteínovej kinázy C, ktorá sa podieľa na metabolizme vnútri bunky.

Inzulín v tele je potrebný na zabezpečenie stálosti hladín cukru v krvi. Toho sa dosahuje vzhľadom na skutočnosť, že hormón:

  • Zlepšuje príjem glukózy tkanivami.
  • Znižuje aktivitu produkcie glukózy v pečeni.
  • Začína prácu enzýmov zodpovedných za rozklad krvného cukru.
  • Urýchľuje prenos prebytočnej glukózy na glykogén.

Úroveň inzulínu v krvi ovplyvňuje ďalšie procesy tela:

  • Bunková absorpcia aminokyselín, draslíka, fosforu a horčíkových iónov.
  • Konverzia glukózy v pečeni a tukových bunkách na triglyceridy.
  • Produkcia mastných kyselín.
  • Správna reprodukcia DNA.
  • Potláčanie porúch bielkovín.
  • Zníženie množstva mastných kyselín vstupujúcich do krvi.

Inzulín a glukóza v krvi

Ako je glukóza regulovaná inzulínom? U osoby, ktorá nemá cukrovku, hladina cukru v krvi zostáva približne rovnaká, aj keď dlho nejezal, pretože pankreas produkuje inzulín v pozadí. Po jedle sa uhľohydrátové potraviny rozpadávajú v ústach na molekuly glukózy a vstupujú do krvi. Hladiny glukózy sa zvyšujú a pankreas zhromažďuje inzulín v krvi, normalizuje množstvo krvného cukru - to je prvá fáza inzulínovej odpovede.

Potom žľaza opäť produkuje hormón na oplátku za strávil a pomaly posiela nové časti na rozklad cukrov absorbovaných v čreve - druhej fáze reakcie. Nadbytočná nevyužitá glukóza sa čiastočne prevádza na glykogén a ukladá sa do pečene a svalov a čiastočne sa stáva tučným.

Keď určitý čas prechádza po jedle, množstvo glukózy v krvi klesá a glukagón sa uvoľní. Z tohto dôvodu sa glykogén nahromadený v pečeni a svaloch rozkladá na glukózu a hladina cukru v krvi sa stáva normálnou. Pečeň a svaly ponechané bez príjmu glykogénu dostanú svoju novú dávku v nasledujúcom jedle.

Úroveň hladiny inzulínu v krvi

norma

Úroveň inzulínu v krvi ukazuje, ako telo spracuje glukózu. Norma inzulínu u zdravého človeka je od 3 do 28 MCU / ml. Ale ak je zvýšený cukor kombinovaný s vysokým inzulínom, môže to znamenať, že bunky tkanív sú rezistentné (necitlivé) na hormón, ktorý žľaza produkuje v normálnych množstvách. Vysoká hladina glukózy v krvi a nízke hladiny v krvi - inzulín hovorí, že telo nemá produkovaný hormón a cukr v krvi nemá čas na rozpad.

Zvýšená úroveň

Niekedy sa ľudia mylne domnievajú, že zvýšená produkcia inzulínu je priaznivým znakom: v ich prípade je v tomto prípade poistená proti hyperglykémii. Ale v skutočnosti nadmerná sekrécia hormónu nemá prospech. Prečo sa to stalo?

Niekedy je to spôsobené nádorom alebo pankreatickou hyperpláziou, pečeňou, obličkami a nadobličkami. Najčastejšie sa však zvyšuje produkcia inzulínu pri cukrovke typu 2, keď sa hormón vyrába v normálnom množstve a bunky tkaniva "nevidia" - dochádza k rezistencii na inzulín. Telo naďalej vylučuje hormón a dokonca zvyšuje jeho množstvo a snaží sa márne dodávať sacharidy vnútri buniek. Preto v druhom type cukrovky je hladina inzulínu v krvi neustále nad normou.

Dôvod, prečo bunka prestane vnímať inzulín, vedci veria, že genetika: príroda stanovuje, že inzulínová rezistencia pomáha telu prežiť hlad, čo dáva príležitosť na zásobu tuku v dobrom čase. Pokiaľ ide o modernú spoločnosť rozvinutých krajín, hlad je už dlho irelevantný, ale telo zvyk dáva signál, aby jedol viac. Akumulácia tuku sa usadzuje na bokoch a obezita sa stáva spúšťacím mechanizmom metabolických porúch v tele.

Znížená úroveň

Nízky inzulín môže indikovať diabetes typu 1, keď nedostatok hormónu vedie k neúplnému využitiu glukózy. Symptómy ochorenia sú:

  • Časté močenie.
  • Silná stála smäd.
  • Hyperglykémia - glukóza je v krvi, ale kvôli nedostatku inzulínu nie je schopná prekonať bunkovú membránu.

Endokrinológ by sa mal zaoberať príčinami poklesu alebo zvýšenia produkcie inzulínu - mal by sa k nemu pristupovať pomocou krvných testov.

Hlavné príčiny poklesu produkcie inzulínu sú:

  • Nesprávna strava, keď človek uprednostňuje tučné, uhľohydrátové, vysokokalorické potraviny. Preto inzulín, ktorý produkuje pankreas, nestačí na rozpad uhľohydrátov. Produkcia hormónov sa zvyšuje a beta bunky zodpovedné za toto vyčerpávajú.
  • Chronické prejedanie.
  • Stres a nedostatok spánku inhibujú produkciu inzulínu.
  • Zhoršenie imunity v dôsledku chronických ochorení a následkov infekcií.
  • Hypodynamia - kvôli sedavému životnému štýlu sa zvyšuje hladina glukózy v krvi a množstvo inzulínu produkovaného organizmom klesá.

Inzulín a jeho úloha pri zabezpečovaní fungovania organizmu

Hormónny inzulín a jeho úloha v tele sú úzko spojené s prácou endokrinného systému. Obsahuje niekoľko endokrinných žliaz, z ktorých každý je potrebný na udržanie ľudského zdravia. Ak sa vyskytnú poruchy aspoň v jednej z žliaz, všetky orgány trpia.

Inzulín je dostatočne študovaný hormón s peptidovou bázou, ktorá obsahuje niekoľko aminokyselín. Ak sa hladina inzulínu zníži alebo stúpne, dôležitej funkcii endokrinného systému je narušená - udržiavanie hladiny cukru v krvi.

Najviac pôsobivým a strašidelným faktorom, ktorý urobil hormón tak populárny, je ročný nárast počtu ľudí s cukrovkou.

Mechanizmus produkcie inzulínu

V endokrinných bunkách chvosta pankreasu sa produkuje hormón. Akumulácie týchto buniek sa nazývajú ostrovčeky Langerhans na počesť vedca, ktorý ich objavil. Napriek svojej malej veľkosti je každý ostrov považovaný za malý orgán so zložitou štruktúrou. Sú zodpovedné za uvoľňovanie inzulínu. Tu je postup, ako sa inzulín vyrába:

  1. Vývoj preproinzulínu. V pankrease vzniká základ pre hormón - preproinzulín.
  2. Syntéza signálneho peptidu. Spolu so základňou sa vytvára preproinzulínový vodič, peptid, ktorý dodáva základňu endokrinným bunkám. Tam sa syntetizuje v proinzulíne.
  3. Štádium dozrievania. Časom sa spracované zložky ukladajú do buniek endokrinného systému - v zariadení Golgi. Tam sa určitý čas dozrievajú a rozpadajú sa na inzulín a C-peptid. Aktivita pankreasu je často určovaná peptidom počas laboratórnej diagnostiky.
  4. Spojenie so zinkom. Vyvinutý inzulín interaguje s iónmi minerálu a keď sa zvyšuje cukor v krvi, hormón sa uvoľňuje z beta buniek a začína znižovať jeho hladinu.

Ak má telo vysokú hladinu glukagónu, antagonistu inzulínu, potom klesá syntéza hormónu v pankrease. Glukagón sa produkuje v alfa bunkách ostrovčeka Langerhans.

Inzulínová aktivita

Pod pôsobením látky sa zvyšuje priepustnosť bunkových membrán a glukóza sa v nich voľne absorbuje. Súčasne inzulín konvertuje glukózu na polysacharid - glykogén. Slúži ako prírodný zdroj energie pre ľudí.

Hormonálne funkcie

Inzulín má v ľudskom tele niekoľko funkcií, z ktorých hlavným je udržiavanie metabolizmu tukov a proteínov. Taktiež reguluje chuť do jedla odoslaním týchto receptorov do mozgu.

  • zlepšuje štiepenie bielkovín, neumožňuje ich zobrazovanie v nezpracovanej forme;
  • chráni aminokyseliny pred rozpadom na jednoduché cukry;
  • zodpovedný za správnu prepravu rozptýleného horčíka a draslíka do každej bunky;
  • zabraňuje atrofii svalového tkaniva;
  • chráni telo pred akumuláciou ketónových telies - látok nebezpečných pre človeka, ktoré sa vytvárajú v dôsledku metabolizmu;
  • normalizuje proces oxidácie glukózy, ktorý je zodpovedný za udržiavanie normálnej úrovne energie;
  • stimuluje svaly a pečeň na odstránenie glykogénu.

Inzulín má ďalšiu funkciu - stimuláciu tvorby esterov. Zabraňuje ukladaniu tuku do pečene, nedovoľuje, aby mastné kyseliny vstúpili do krvi. Dostatočné množstvo inzulínu zabraňuje mutácii DNA.

Nedostatok inzulínu v tele

Keď sa prestane inzulín vyrábať v správnych množstvách, vyvinie sa diabetes mellitus. Keď je človek chorý, musí pravidelne používať externé zdroje hormónu.

Druhá choroba sa vyskytuje v dôsledku prebytku inzulínu - hypoglykémie. Kvôli tomu dochádza k zhoršeniu elasticity krvných ciev, zvyšuje sa krvný tlak.

Sadzby a odchýlky

Obvykle je koncentrácia hormónu 3 až 25 ICU / ml. U detí môže dôjsť k zníženiu na 3 - 20 ICU / ml, zatiaľ čo u tehotných žien rýchlosť stúpa na 6-27 ICED / ml. U starších ľudí sa hladina látky v krvi zvyšuje na 6 - 35 ICED / ml. Ak hladina stúpa alebo prudko klesá, stane sa príznakom nebezpečných chorôb.

Zvýšená úroveň

  • vyčerpávajúce fyzické námahy;
  • preťaženie, konštantné napätie;
  • nádorových procesov v pankrease;
  • choroby obličiek, pečene, nadobličiek;
  • diabetes typu 2, ktorý je charakterizovaný syndrómom inzulínovej necitlivosti;
  • genetické znaky (tendencia k vysokej hladine hormónu u ľudí žijúcich v regiónoch, kde sa často vyskytuje hlad) - predispozícia k obezite.

Ale nie menej nebezpečné sú znížené hladiny inzulínu v krvi.

Nízke skóre

Kvôli stresu a stravovaciemu návyku môže inzulín nielen zvyšovať, ale aj znižovať. Je chybou veriť, že ide o normálny stav, ktorý nie je škodlivý pre zdravie. Začnite proces znižovania hormónu:

  • mastné, bohaté na sacharidy a potraviny bohaté na kalóriá - inzulín produkovaný žľazou nie je dostatočný na to, aby absorboval prichádzajúce potraviny. To vedie k intenzívnej produkcii hormónu, ktorý rýchlo vylučuje beta bunky;
  • chronická sklon k prejedaniu, dokonca zdravé jedlo vo veľkom množstve nebude užitočné;
  • nedostatok spánku nepriaznivo ovplyvňuje produkciu hormónov, najmä ak človek zostane spať 4-5 hodín;
  • preťaženie, tvrdú alebo nebezpečnú prácu, ktorá stimuluje adrenalínový spád;
  • znížená funkcia imunitného systému, infekčné lézie;
  • sedavý životný štýl, čo spôsobuje hypodynamiu, pri ktorej do krvi vstupuje veľa glukózy, ale nespracuje sa správne.

Ak chcete presne pochopiť, ako inzulín ovplyvňuje ľudské zdravie pri cukrovke, musíte zvážiť proces interakcie glukózy s hormónom.

Hladiny inzulínu a glukózy

U zdravého človeka, dokonca aj v situácii, keď potraviny nevstupujú do tela dlhú dobu, hladina cukru je približne rovnaká. Inzulín pokračuje v produkcii pankreasu približne v rovnakom rytme. Keď človek jedí, jedlo sa rozpadá a uhľohydráty prichádzajú vo forme molekúl glukózy do krvi. Toto sa deje ďalej:

  1. Pečeň dostáva signál a nahromadený hormón sa uvoľní. Reakciou s glukózou znižuje hladinu cukru a mení sa na energiu.
  2. Železo začína novú fázu výroby inzulínu na miesto, ktoré strávil.
  3. Nové časti hormónu sa dostávajú do čriev - rozkladajú sa cukry, ktoré sú čiastočne spracované.
  4. Nepoužitý glukózový zvyšok sa čiastočne premieňa na glykogén, ktorý prechádza do pokoja. Obsahuje sa vo svaloch a pečeni, čiastočne uložených v tukovom tkanive.
  5. Po nejakom čase po jedle začne káva klesať. Glukagón sa uvoľňuje do krvného obehu a nahromadený glykogén sa začína rozkladať na glukózu a stimuluje rast cukru.

Inzulín je nenahraditeľný hormón, ktorého hladina úzko súvisí s každodennou prácou tela. Jeho porušovanie vedie k chorobám, ktoré skracujú životy človeka o niekoľko desaťročí, komplikujúc ho s množstvom nepríjemných vedľajších účinkov.

Ako a koľko inzulínu pôsobí na telo

Proteínový hormón inzulín je základným prvkom metabolických procesov vo všetkých tkanivách ľudského tela a vykonáva takú významnú funkciu ako znižovanie koncentrácie glukózy v krvi. Avšak funkčnosť inzulínu je veľmi všestranná, pretože ovplyvňuje všetky typy metabolických procesov v ľudskom tele a nie je obmedzená na reguláciu vyváženosti uhľohydrátov. Zhoršená produkcia inzulínu a jeho účinky na tkanivá sú základnými faktormi rozvoja nebezpečného patologického stavu - cukrovky.

Vzdelávanie, syntéza a sekrécia inzulínu v bunkách

Hlavným predpokladom syntézy a sekrécie inzulínu v bunkách je zvýšenie hladiny glukózy v krvi. Navyše, samotný spôsob konzumácie potravín, a nie iba potravín obsahujúcich glukózu, slúži ako dodatočný fyziologický stimul pre uvoľňovanie inzulínu.

Inzulínová syntéza

Biosyntéza tohto proteínového hormónu je komplexný proces, ktorý má niekoľko náročných biologických štádií. Najprv sa v tele vytvorí neaktívna forma molekuly inzulínového proteínu nazývaného proinzulín. Tento prohormón, prekurzor inzulínu, je dôležitým ukazovateľom funkčnosti pankreasu. Ďalej sa v procese syntézy po sérii chemických transformácií získa proinzulín aktívna forma.

Produkcia inzulínu u zdravých osôb sa vykonáva v priebehu dňa a noci, ale najvýznamnejšia produkcia tohto peptidového hormónu sa pozoruje ihneď po rannom jedle.

vylučovanie

Inzulín ako biologicky aktívny prvok produkovaný pankreasom zvyšuje sekréciu v dôsledku nasledujúcich procesov:

  • Zvýšený obsah cukru v krvnom sére v štádiu vzniku cukrovky. Následne bude pokles inzulínu priamo úmerný rastu cukru.
  • Vysoký pomer voľných mastných kyselín. Na pozadí pretrvávajúceho zvyšovania telesnej tukovej hmotnosti (obezita) dochádza k výraznému zvýšeniu množstva voľných mastných kyselín v krvi. Tieto procesy majú škodlivé účinky na ľudské zdravie, vyvolať nadmerné sekrécie hypoglykemický hormón, tkanivovú štruktúru poškodenie buniek, prispieva k rozvoju nebezpečných chorôb.
  • Účinok aminokyselín, prevažne arginínu a leucínu. Tieto organické zlúčeniny stimulujú produkciu inzulínu z pankreasu. Čím viac aminokyselín v tele - tým viac sa uvoľňuje inzulín.
  • Zvýšený obsah vápnika a draslíka. Zvýšená koncentrácia týchto látok zvyšuje sekréciu proteín-peptidového hormónu, ktorý sa uvoľňuje v dôsledku prudkej zmeny podmienok biologického prostredia.
  • Expozícia hormónov produkovaných bunkami tráviaceho systému a pankreasu. Tieto hormóny zahŕňajú gastrín, cholecystokinín, sekretín a ďalšie. Tieto účinné látky vedú k miernemu zvýšeniu sekrécie inzulínu a sú produkované bunkami žalúdka bezprostredne po jedle.
  • Ketónové telieska sú chemické zlúčeniny tvorené pečeňou a sú medziproduktmi metabolických procesov: sacharidov, bielkovín a tukov. Prebytok týchto látok v tele naznačuje patologickú poruchu v metabolizme av dôsledku toho aj dodatočnú sekréciu inzulínu.

Stresové hormóny, ako je adrenalín, norepinefrín a kortizol, spôsobujú významné uvoľňovanie inzulínu do krvi. Tieto aktívne sekrečné látky sa vytvárajú počas akútneho prepätia, aby sa zmobilizovalo telo.

Stresové procesy prebiehajú na pozadí prudkého skoku indexov krvného cukru, čo je priamym stavom pre prežitie organizmu v nebezpečných situáciách. Existuje koncept - stresujúca hyperglykémia, hormonálna reakcia, ktorá sa vyznačuje zvýšenou koncentráciou glukózy v krvi počas obdobia silných nervových porúch.

Mechanizmus účinku hormónu

Mechanizmus účinku tohto vitálneho enzýmu na metabolizmus je odlišný. Všetko závisí od toho, aké výmenné procesy je potrebné zvážiť:

Výmena uhľohydrátov

Účinok inzulínu je v tomto prípade zvýšiť priepustnosť bunkových štruktúr pre glukózu. Tiež, peptid-proteínový hormón podporuje tvorbu a zvýšenú syntézu dôležitých enzýmov - glukokinázy, a tým urýchliť proces štiepanie glukózy v bunkách (glykolýzy). Okrem toho inzulín zvyšuje aktivitu kľúčových proteínových molekúl glykolýzy a zvyšuje ich počet. Hormon redukujúci cukor inhibuje glukoneogenézu, ktorá je charakterizovaná tvorbou molekúl glukózy v pečeni a obličkách z ne-uhľohydrátových zlúčenín.

Výmena bielkovín

Zvláštna výhoda inzulínu pri metabolizme bielkovín je zvýšiť transportnú funkciu aminokyselín v svalovom tkanive a pečeni. Pod vplyvom peptidového hormónu dochádza k zvýšeniu syntézy bielkovín v svalových tkanivách a vnútorných orgánoch a tiež zabraňuje rozpadu bielkovín v tele. Inzulín stimuluje rast intracelulárnych štruktúr, podporuje reprodukciu a bunkové delenie.

Tuková výmena

Inzulín znižuje rozpad tukov (lipolýzu) v tukových tkanivách a pečeni. Aj proteínový hormón môže aktivovať syntézu neutrálnych tukov (triacylglycerolov) v tukovom tkanive ľudského tela. Inzulín je schopný urýchliť syntézu organických mastných kyselín a inhibovať syntézu ketónových tkanív v pečeňovom tkanive. Prebytok ketónových telies indikuje poruchy a patologické zmeny v pečeni.

Regulácia cukru v krvi

Mechanizmus regulácie glukózy v krvi zdravých ľudí sa môže uskutočniť použitím určitých potravín. Zatiaľ čo ľudia s diabetes mellitus, niektoré lieky pomáhajú pri vyriešení cukru.

Regulácia metabolizmu sacharidov nastáva na rôznych úrovniach organizácie biologických systémov: bunka, tkanivo, orgán a organizmus. Úprava obsahu glukózy je založená na mnohých faktoroch, medzi ktoré patrí rozhodujúci význam celkové zdravie pacienta, prítomnosť iných patologických stavov, kvalita a životný štýl.

Hyperglykémia a hypoglykémia

Hyperglykémia a hypoglykémia sú dva patologické procesy, ktoré sa vyvíjajú na pozadí narušenia hladiny glukózy v tele. Tieto patológie môžu mať pre pacienta veľmi bolestivé následky, takže je nesmierne dôležité venovať pozornosť včas charakteristickým symptómom týchto ochorení a organizovať okamžitú liečbu!

Hyperglykémia je stav charakterizovaný pretrvávajúcim zvýšením hladiny cukru v krvnej plazme. U ľudí s cukrovkou, hyperglykémia môže vyvolať vývoj týchto faktorov: prejedanie, konzumáciu škodlivých splodín, porušenie pravidiel kŕmenie správanie, nedostatok minimálnych pohybových aktivít, zneužívanie produkty v sektore cukru, stresujúcich podmienok alebo nebola dodaná injekcie inzulínu na čas.

Odporúčame Vám, aby ste sa oboznámili s typmi a výberom inzulínovej striekačky.

Príznaky tejto choroby:

  • Silný pocit smädu.
  • Časté nutkanie na močenie.
  • Bolesti hlavy a strata koncentrácie.
  • Pocit veľmi prepracovaný.
  • Vzhľad "hviezd" pred očami.

Pri liečbe hyperglykémie sa dáva prednosť starostlivému sledovaniu glukózových indikátorov s použitím špeciálneho prístroja a prísne dodržiavanie terapeutických diét. Tiež lekár predpisuje lieky, ktoré znižujú hladinu glukózy v krvi.

hypoglykémie

Patologický proces vyskytujúci sa na pozadí poklesu obsahu glukózy v krvnom riečisku. Zároveň všetky systémy ľudského tela trpia stratou energie, ale mozgová aktivita je viac narušená. Hypoglykémia môže nastať z niekoľkých dôvodov: nadmernú sekréciu inzulínu pankreasom, vysoký obsah inzulínu v tele, poruchu metabolizmu sacharidov v pečeni alebo poruchy nadobličiek.

Štandardné prejavy hypoglykémie:

  • Zvýšená úzkosť a úzkosť.
  • Bolesť v hlave, pulzujúca.
  • Nervozita a podráždenosť.
  • Neustály pocit hladu.
  • Horieť a nepohodlie v žalúdku.
  • Chvenie svalov.
  • Arytmia a tachykardia.

Schéma liečby choroby závisí od štádia vývoja patologického procesu. V počiatočnom štádiu vzniku ochorenia sa pacientovi ukáže použitie výrobkov s vysokým obsahom cukru. Pacientovi môžu byť predpísané injekcie inzulínu "Levemir", ktorý je schopný zabrániť rozvoju tejto choroby takmer o 70% kvôli pomalému prietoku do krvi.

V neskorších štádiách ochorenia existuje potreba intravenózneho podávania roztoku glukózy, aby sa zabránilo ireverzibilným účinkom v mozgu. Najnovšie štádiá hypoglykémie sa môžu liečiť výlučne v jednotke intenzívnej starostlivosti.

Diabetes 1. typu

Diabetes mellitus 1. typu je autoimunitná endokrinná patológia spojená s úplným nedostatkom inzulínu v tele. Nezávislá produkcia proteín-peptidového hormónu je takmer úplne ukončená. Predpokladom pre vznik ochorenia je porucha ľudského imunitného systému. Často sa tento typ diabetu vyvíja v dôsledku silného emočného šoku alebo genetického predispozície.

Pacienti cítiť celý rad stresujúce symptómy: náhla strata hmotnosti, rýchle zhoršenie zdravotného stavu, slabosť, suchá koža, nezahojených rán. Okrem toho dochádza k dehydratácii v dôsledku častého močenia, čo zase vedie k syndrómu neustáleho žíznenia.

terapia

Ľudia s touto chorobou potrebujú inzulínovú terapiu denne. Je dôležité pochopiť, že diabetes typu 1 je nevyliečiteľný, pretože žiadne liečivo nemôže vzkriesiť bunky, ktoré zomreli počas tejto vážnej choroby.

Dôsledné monitorovanie cukru v krvnom riečisku a inzulínovej terapie je jediným možným liečením ochorenia. V súvislosti s akútnym nedostatkom prírodného inzulínu v tele chorého predpisuje lekár priame modifikované analógy ľudského inzulínu, ako je Novorapid. Tento ultra-krátky inzulín má účinok po 10 minútach po podaní, zatiaľ čo krátky ľudský inzulín nefunguje skôr ako o pol hodinu. Účinky rýchlych typov inzulínu trvajú približne 5 hodín.

Diabetes typu 2

Táto patológia je spôsobená abnormálne vysokým obsahom cukru v krvnom sére. Pri chorobe tohto typu je charakteristická porucha inzulínovej citlivosti tkanív a buniek. Tento typ cukrovky je najčastejšie u chorých ľudí. Hlavnými provokátormi choroby sú:

  • Obezita.
  • Iracionálne jedlo.
  • Hypodynamia - sedavý životný štýl.
  • Prítomnosť blízkych príbuzných s podobnou patológiou.
  • Stály vysoký tlak.

Čo sa stane s ľudským telom pri cukrovke typu 2?

Po štandardnom jedle sa pozoruje nárast cukru, zatiaľ čo pankreas nie je schopný uvoľňovať inzulín, čo je charakteristické pre vysoké hladiny glukózy. Výsledkom tohto procesu je zníženie citlivosti na bunky, čo je zodpovedné za rozpoznanie hormónu znižujúceho obsah cukru. Tento stav sa označuje ako rezistencia na inzulín, rezistencia bunkovej steny k účinku inzulínu.

diagnostika

Na identifikáciu ochorenia sa vykonávajú tieto štúdie:

  1. Laboratórny krvný test glukózy.
  2. Stanovenie hladiny glykovaného hemoglobínu. Jeho miery sú značne prekročené u ľudí s cukrovkou.
  3. Test na toleranciu glukózy.
  4. Analýza moču pre cukor a ketónové zlúčeniny.

Neskorá implementácia diagnostických opatrení a nedostatok vhodnej liečby cukrovky typu 2 môže viesť pacienta k závažným komplikáciám, často so skrytým vývojom. Medzi najčastejšie komplikácie patrí vývoj renálnej dysfunkcie, nadmerný krvný tlak (hypertenzia), zhoršená vizuálna funkcia a katarakta, poškodenie tkanív dolných končatín a tvorba vredov.

Video: Prečo potrebujem inzulín a ako to funguje?

Je dôležité porozumieť vážnosti tejto endokrinnej choroby a snažiť sa zabrániť vzniku ochorenia prostredníctvom včasnej diagnózy, kompetentného liečebného režimu a dodržiavania prísnych odporúčaní v oblasti stravovania. V opačnom prípade môžu patologické procesy cukrovky viesť k nezvratným následkom na ľudské zdravie.

Prečo potrebujem inzulín?

Rôzne biologicky účinné látky a hormóny, vrátane inzulínu, ktoré sú produkované špeciálnymi ostrovčekmi Langerhans-Sobolev, ktoré sa nachádzajú v hrúbke pankreasu, ovplyvňujú tok takého viacstupňového a komplexného procesu ako metabolizmus. Podieľa sa takmer na všetkých metabolických procesoch v tele.

Čo je inzulín?

Inzulín je peptidový hormón, ktorý je veľmi dôležitý pre normálnu výživu a bunkovú prácu, je to transportér glukózy, draslíka a aminokyselín. Je určený na reguláciu vyváženosti uhľohydrátov. Preto po jedle sa zaznamenáva zvýšenie sérového množstva tejto látky v reakcii na produkciu glukózy.

Proces normálnej bunkovej výživy bez inzulínu je nemožný a tento hormón je nevyhnutný. Inzulín je bielkovinový hormón, takže nemôže vstúpiť do tela cez gastrointestinálny trakt, pretože bude teraz trávený ako akýkoľvek proteín.

Ako funguje inzulín?

Inzulín je zodpovedný za energiu a vo všetkých tkanivách má komplexný účinok na metabolizmus. Môže ovplyvniť aktivitu mnohých enzýmov.

Inzulín je jediný hormón, ktorý dokáže znížiť množstvo glukózy v krvi.

Ak je diabetes mellitus prvého typu, narušenie hladín inzulínu v krvi je spôsobené jeho nedostatočnou produkciou a zvyšuje sa hladina cukru v krvi a zvyšuje sa produkcia moču a určuje sa cukor v moči.

Pri druhom type cukrovky je narušený účinok inzulínu. Mal by sa vykonať krvný test imunoreaktívneho inzulínu. Táto analýza sa uskutočňuje s cieľom určiť typ diabetes mellitus, primeranosť fungovania pankreasu a potom predpisovať lieky.

Kontrola hladiny tohto hormónu vám umožňuje zistiť narušenie pankreasu a presne odlíšiť diabetes od inej podobnej choroby. Je to veľmi dôležitá štúdia. Pri cukrovke je narušený nielen metabolizmus sacharidov, ale aj metabolizmus bielkovín a tukov. V ťažkej forme môže diabetes mellitus pri nedostatočnej liečbe viesť k smrti.

Potreba inzulínu v tele sa môže merať v jednotkách uhľohydrátových jednotiek. Dávka je nevyhnutne určená typom podávaného lieku. Ak dôjde k poruche buniek pankreasu, čo vedie k zníženiu obsahu inzulínu v krvi, liečivo, ktoré stimuluje aktivitu týchto buniek, napríklad Butamid, je predpísané na liečbu diabetes mellitus. Mechanizmus účinku tohto nástroja a jeho analógov je zlepšiť vstrebávanie inzulínu v krvi, tkanivách a orgánoch.

Inzulínové prípravky sa obvykle podávajú injekčne subkutánne a ich účinok začína v priemere 15 až 30 minút a maximálny obsah krvi sa zaznamenáva po dvoch až troch hodinách, trvanie účinku dosiahne šesť hodín. Pri závažnom cukrovke sa inzulín podáva trikrát denne - ráno na prázdny žalúdok, popoludní a večer.

Na zvýšenie trvania účinku inzulínu používajte lieky s predĺženým účinkom. To je napríklad suspenzia zinočnatého inzulínu s trvaním od desiatich do tridsiatich šiestich hodín, ako aj suspenzia protamín-zinočnatý, ktorého trvanie je dvadsaťštyri až tridsaťšesť hodín. Tieto lieky sa podávajú subkutánne alebo v / m.

Ak dôjde k predávkovaniu inzulínu, môže začať prudký pokles hladiny glukózy v krvi - hypoglykémia. Vykazuje sa pocením, agresivitou, podráždenosťou, hladom a niekedy hypoglykemickým šokom, ktorý môže viesť ku kŕčom, zlyhaniu srdca a strate vedomia. Pri prvom príznaku hypoglykémie by mal pacient okamžite konzumovať kúsok cukru, biely chlieb alebo sušienky. Pri hypoglykemickom šoku sa podáva intravenózne pri zavádzaní 40% p-hodiny glukózy.

Pri používaní inzulínu sú možné alergické reakcie, najmä urtikária, začervenanie v mieste vpichu injekcie a množstvo ďalších. V takýchto prípadoch sa lekár pokúša predpísať iné lieky, napríklad suinzulín, ale nie je možné odmietnuť predtým predpísanú látku, pretože je to plné príznakov hormonálnej nedostatočnosti a kómy, čo je príčinou nadmernej hladiny glukózy v krvi.