Гормоны человека могут быть пептидами. Белково-пептидные гормоны

Организм человека просто не может нормально существовать без гормонов. Они всегда находятся вместе с людьми, начиная свою выработку тогда, когда в этом возникает необходимость. Самые разные субстанции гормонального типа в организме человека функционируют самым активным образом. И большая часть всех таких веществ составляют пептиды, которые играют в нормальном функционировании организма каждого человека существенную роль.

Пептидные гормоны — это уникальные соединения, отличающиеся белковой природой. Надо отметить, что пептиды могут формироваться железами самых разных видов, причем о них стоит сказать подробнее:

  • сначала необходимо сказать о гипофизе, а потом о таких железах;
  • паращитовидная;
  • поджелудочная;
  • щитовидная.

Тем не менее, не стоит думать, что пептидные гормоны способны формироваться исключительно вышеперечисленными способами. Пептиды могут формироваться в ткани, которая содержит жир, желудочных клетках, также в их формировании могут принимать участие определенные печеночные и почечные клетки.

Если говорить о том, по какому действенному механизму действуют пептиды, то здесь нет особых отличий от прочих веществ активного типа такой природы, также нет никакой зависимости от того места, где вырабатывается сам гормон. А вот точки активного приложения и финишный действенный эффект имеют определенные отличия. Пептидные гормоны начинают свое воздействие на органы, связываясь со специальными рецепторами, которые имеются в клеточной мембране.

Причем, отдельный рецептор способен узнавать только определенный гормон, то есть тот, который имеет на него степень влияния. Во время такого процесса начинается формирование различных ферментов, которые выступают в роли своеобразных посредников. Именно они влияют на активацию в клетках нужных функций, в результате чего на пептидные гормоны начинается реакция ответного типа.

Какие пептиды могут начать свое формирование в гипофизе

Гипофиз представляет собой мозговой придаток, он дислоцируется в нижнем районе мозга, в его состав входит доли передняя и задняя. В передней доле имеется множество клеток железистого типа, интересно узнать, какие пептидные гормоны находятся в передней части гипофиза:

  • тиреотропного типа , который несет ответственность за естественную регуляцию формирования гормональных соединений активного типа в щитовидной железе;
  • адренокортикотропного типа , который влияет на повышение активности коры надпочечникового типа;
  • фолликулостимулирующего типа , оказывающего влияние на функцию репродуктивного характера у женщин в состоянии беременности;
  • лютеинизирующего типа , который стимулирует репродуктивные действия у представительниц прекрасного пола, у которых овуляция;
  • соматроттопного типа , влияющем на обмен жиров и белков в организме человека, осуществляет стимуляцию их роста;
  • пролактин . Отвечает за формирование необходимого количества молока у тех представительниц прекрасного пола, которые осуществляют грудное кормление, также влияет на то, чтобы мать заботилась о ребенке;
  • меланотропин . Отвечает за цветовую гамму глаз, волос, кожного покрова.

Что касается задней гипофизной доли, то на никакие гормоны не формируются, зато туда направляются те пептиды, которые были до этого в гипоталамусе.

Имеются ли пептиды в гипоталамусе

Пептидные гормоны в гипоталамусе присутствуют, причем они представляют собой три группы активного типа. Наиболее большой является группа рилизинговых гормонов, которые стимулируют вещества активного типа передней гипофизной части. Из называют либерины, они оказывают соответствующее влияние на гипофизные гормоны.

Учитывая из воздействие, выработка гипофизных гормонов становится более усиленной, и что очень важно, это происходит именно в то время, когда есть в этом острая нужна организма человека. Тем не менее, не стоит думать, что выработка таких веществ должна быть всегда усиленной, так как не редки ситуации, когда их действие, напротив, послабее. И здесь в дело вступает ещё одна гормональная группа гипоталамуса, которые называются статинами.

Что регулируется в поджелудочной железе

Надо отметить, что пептидные гормоны могут вырабатываться не только в головном мозге, есть такие гормоны, которые вырабатывает железа поджелудочного типа, причем речь идет о таких важных гормонах, как инсулин и глюкагон. Такая железа располагается в брюшной полости, она в основном занимается гормональной выработкой пищевого типа.

Что касается инсулина, то несомненно он играет важнейшую роль в деятельности человеческого организма. Здесь можно привести примеры — он оказывает непосредственное воздействие на обмен энергии углеводного типа, делает так, чтобы углеводы легче и быстрее транспортировались в жировую ткань и мышцы человека. Тем не менее, основная функция инсулина заключается в контроле гликемии, когда сахарное содержание в крови начинает снижаться, а значит и структура нарушается. А его антиподом является глюкагон, который способен повышать сахарную концентрацию в крови человека, но делается это только в тех случаях, когда в этом действительно возникает необходимость.

Где ещё могут формироваться гормоны

Гормон паратероидного типа также относится к пептидным веществам, его формирование осуществляется в железах паращитовидного типа. Такой компонент отличается повышенной активностью, его функции очень важны, она заключается в регуляции кальциевого обмена в человеческом организме. На формирование ткани костного типа он оказывает угнетающее воздействие, таким влиянием он обязан особенностям своего состава.

Щитовидная железа также осуществляет выработку нескольких видов гормонов, причем имеется такое вещество, который по своим действиям является полной противоположностью гормону паратиреодному типа, он называется кальцитонин, это же пептидный гормон. Без него не обходится обмен между кальцием и фосфором, а также начинают стимулироваться клетки, которые участвуют в строительстве костной ткани. Есть ещё такие вещества, которые оказывают влияние на кровяной состав.

Заключительная часть

Как становится понятно, пептидные гормоны принимают самое активное участие в самых разных процессах биологического типа, именно под их контролем находится работа подавляющего большинства органов человеческого организма и его тканей. Так что, они просто является незаменимыми, без них человек просто не может жить. Так что механизм действия пептидных гормонов представляет собой четкий отлаженный механизм, так что его строение нельзя подвергать нарушениям. От гормональной стабильности действительно зависит много.


Гормоны
– это химические вещества, которые запускают химические реакции, попадая на клет-ки-ми-ше-ни, це-лью чего является обеспечение гомеостаза био-ло-ги-чес-кой сис-те-мы. Клас-си-фи-ци-ро-вать гор-мо-ны можно по довольно широкому спектру признаков, но наи-бо-лее важ-ными критериями являются: происхождение, химический состав и ме-ха-низм об-ме-на. По сво-е-му происхождению гормоны делятся на эндогенные и эк-зо-ген-ные, то есть, такие, которые организм синтезирует са-мос-то-я-тель-но, и на такие, ко-то-рые в ор-га-низм по-па-да-ют из-вне. Именно экзогенные гормоны способны оказать наи-бо-лее су-щест-вен-ное вли-я-ние на гомеостаз, поскольку количество вводимого гормона ог-ра-ни-че-но толь-ко рас-суд-ком, в связи с чем, возможно так завысить значение одного или нес-коль-ких гор-мо-нов, что ор-га-низм не сможет скор-рек-ти-ро-вать соотношение гормонов пу-тем син-те-за гор-мо-нов ан-та-го-нис-тов.

В любом другом случае, посредством механизма негативной обратной связи ор-га-низм всег-да при-во-дит соотношение гормонов к их ес-тест-вен-но-му уровню, поэтому любые сти-му-ля-то-ры сек-ре-ции эн-до-ген-ных гормонов не эффективны. Они работают? Да, ра-бо-та-ют, но их дей-ствие нивелируется ес-тест-вен-ными процессами! Един-ствен-ное, что воз-мож-но сде-лать, это привести в норму заниженные значения уровня того или иного гор-мо-на. Как имен-но – это уже ин-ди-ви-ду-аль-ный вопрос, ответ на который зависит от при-чи-ны гор-мо-наль-но-го дис-ба-лан-са. Если причина в слишком высоком уровне гормона ан-та-го-нис-та, тог-да не-об-хо-ди-мо принимать ингибиторы этого гормона, если причина в слиш-ком низ-ком уров-не са-мо-го гор-мо-на, тогда необходимо стимулировать его сек-ре-цию.

Что же касается синтетических гормонов, то их введение допустимо только под на-блю-де-ни-ем спе-ци-а-лис-та эн-до-кри-но-ло-га, поскольку велика вероятность нарушения го-мео-ста-за, что при-ве-дет к чрезмерно интенсивной работе эндокринных желез и внут-рен-них ор-га-нов. Та-кую чрезмерную нагрузку необходимо купировать другими эк-зо-ген-ны-ми пре-па-ра-та-ми, ис-кусст-вен-но соз-да-вая гомеостаз, что возможно только в том слу-чае, ес-ли Вы кон-тро-ли-ру-е-те ситуацию постоянной сдачей анализов, и являетесь спе-ци-а-лис-том в эн-до-кри-но-ло-гии. Если же Вы умышленно хотите нарушить гомеостаз ра-ди дос-ти-же-ния спор-тив-ных ре-зуль-та-тов, тогда, только если Вы не хотите остаться ин-ва-ли-дом, Вам сле-ду-ет раз-об-рать-ся в эн-до-кри-но-логии е-щё глубже, чем рядовому вра-чу, по-это-му пред-ла-га-ем Вам на-чать обу-че-ние с клас-си-фи-ка-ции гормонов.

Классификация по химическому составу

Стероидные гормоны: андрогены, эстрогены, прогестины, глю-ко-кор-ти-кои-ды и ми-не-рал-кор-ти-кои-ды. Все эти гормоны объединяет пред-шест-вен-ник – холестерин, они все яв-ля-ют-ся его про-из-вод-ны-ми, поэтому исключать из рациона питания жир нельзя да-же во вре-мя по-ху-де-ния. А вот уменьшить жировую прослойку и из-ба-вить-ся от хо-лес-те-ри-но-вых бля-шек – это здравая идея, поскольку, чем меньше жира, тем более чув-стви-тель-ны ан-дро-ген-ные рецепторы. Но стероидные гормоны не однородны, пос-коль-ку по-ло-вые гор-мо-ны сек-ре-ти-ру-ют-ся в половых железах, а глю-ко-кор-ти-кои-ды и ми-не-рал-кор-ти-кои-ды в над-по-чеч-ни-ках. Основным андрогеном у человека является тес-то-сте-рон, эс-тро-ге-ном – эстрадиол, прогестином – прогестерон, глю-ко-кор-ти-кои-дом – кор-ти-зол, а ми-не-рал-кор-ти-кои-дом – аль-дос-те-рон.

Особенностью стероидных гормонов является их неспособность накапливаться в эн-до-крин-ных же-ле-зах, поэтому они сразу поступают в кро-во-об-ра-ще-ние, а скорость их пос-туп-ле-ния в кро-во-ток равняется их скорости секреции. Скорость их синтеза ограничена ско-рос-тью прев-ра-ще-ния холестерина в прегненолон, поскольку в этом биохимическом про-цес-се дан-ный фер-мент ка-та-ли-зи-ру-ет-ся мед-лен-нее всего. Таким образом, чем быс-трее син-те-зи-ру-ют-ся сте-роид-ные гормоны, тем быстрее ути-ли-зи-ру-ет-ся холестерин. Из это-го сле-ду-ет практический вывод: для по-ху-де-ния и избавления от хо-лес-те-ри-но-вых бля-шек не-об-ходимо з-ан-иматься такой де-я-тель-нос-тью, которая способствует синтезу сте-роид-ных гор-мо-нов. В этом смыс-ле прием, например, тес-то-сте-ро-но-вых бус-те-ров мо-жет ока-зать по-ло-жи-тель-ное вли-я-ние на скорость утилизации подкожно-жировой клет-чат-ки.

Пептидные гормоны: представляют собой длинные ами-но-кис-лот-ные цепочки, от ко-ли-чест-ва зве-ньев которых зависит, будет ли это пептидный или белковый гормон. Если ко-ли-чест-во ами-но-кис-лот-ных ос-тат-ков не более двадцати, тогда такой гормон на-зы-ва-ют пеп-тид-ным, ес-ли же их более двадцати – гормон называют белковым. К данной группе гор-мо-нов от-но-сят со-ма-то-тро-пин, инсулин, глюкагон и прочие гормоны. Важно за-ме-тить, что из од-ной и той же мо-ле-ку-лы-пред-шест-вен-ни-ка могут син-те-зи-ро-вать-ся разные пеп-тид-ные гор-мо-ны, что об-ус-лов-ле-но теми мо-ди-фи-ка-ци-я-ми, ко-то-рым она будет под-вер-гать-ся. И имен-но поэтому, например, гормон роста и инсулин являются ан-та-го-нис-та-ми, пос-коль-ку вы-со-кий уровень одного из этих гормонов обуславливает низ-кий уро-вень дру-го-го.

Тиреоидные гормоны: являются производными тирозина, который используется в ка-чест-ве ос-но-вы для синтеза ти-ро-гло-бу-ли-на. Затем в щитовидной железе тироглобулин под-вер-га-ет-ся про-це-ду-ре йо-ди-ро-ва-ния, в процессе которой синтезируются Т3 и Т4. У ти-ре-оид-ных гор-мо-нов огромное количество функций, от контроля основного обмена до кон-тр-оля ак-тив-нос-ти ос-нов-ных фер-мен-тов гликолиза. С прак-ти-чес-кой точки зрения важно за-ме-тить, что в ма-лых кон-цен-тра-ци-ях они оказывают ана-бо-ли-чес-кий эффект на синтез бел-ков, а в чрез-мер-ных – ка-та-бо-ли-чес-кий, поэтому эф-фек-тив-ность их экзогенных ана-ло-гов стро-го свя-за-на с пот-реб-нос-тя-ми ор-га-низ-ма. Например, наличие оп-ре-де-лен-ной кон-цен-тра-ции ти-ре-оид-ных гормонов является обязательным условием для проявления ря-да эф-фек-тов гор-мо-на рос-та, по-это-му при-ме-не-ние «ло-ша-ди-ных» доз со-ма-то-тро-пи-на без ти-ре-оид-ных гор-мо-нов мо-жет ока-зать-ся бес-смыс-лен-ным и опас-ным ме-ро-при-я-ти-ем.

Катехоламины: адреналин и норадреналин, которые так же, как и ти-ре-оид-ные гор-мо-ны, яв-ля-ют-ся производными тирозина, но процесс их синтеза происходит не в щи-то-вид-ной же-ле-зе, а в клет-ках мозгового слоя над-по-чеч-ни-ков. Поскольку ка-те-хо-ла-ми-ны так же яв-ля-ют-ся бел-ко-вы-ми гор-мо-на-ми, они тоже могут на-кап-ли-вать-ся в клетках железы, а вот их вы-де-ле-ние и ак-ти-ва-ция про-ис-хо-дят по-сред-ством сти-му-ля-ции сим-па-ти-чес-кой нерв-ной сис-те-мы. Какой из этого следует вывод? Очень простой! Кон-цен-тра-ция ка-те-хо-ла-ми-нов в той или иной области организма коррелирует с её пот-реб-нос-тя-ми в этих гор-мо-нах, ко-то-рая воз-ни-ка-ет вслед-ствие физической активности. Именно на данной осо-бен-нос-ти об-ме-на ка-те-хо-ла-ми-нов ос-но-ва-ны ме-то-до-ло-ги-чес-кие ука-за-ния по ло-каль-ной ре-дук-ции под-кож-но-жи-ро-вой клетчатки.

Механизм обмена гормонов

Эндокринный – в этом случае гормон секретируется в специальной железе, затем по-па-да-ет в кровь, которая доставляет его в клетку-мишень, про-странт-свен-но уда-лен-ную от же-ле-зы секреции гормона.

Паракринный – это способ обмена гормонов, когда синтез происходит уже не-по-сред-ствен-но в клет-ке, но оказывает влияние на целую группу клеток, находящихся по-бли-зос-ти.

Юкстакринный – похож на предыдущий способ, но в данном случае у гормона есть кон-крет-ная клетка-мишень, которая находится по соседству от клетки, в которой сек-ре-ти-ру-ет-ся гормон.

Аутокринный – гормон оказывает влияние на клеточную мембрану той клетки, ко-то-рая его выработала, не оказывая никакого влияния на клетки, находящиеся по со-сед-ству.

Интракрииный – как и предыдущий способ оказывает влияние на саму клетку, только этот про-цесс уже не связан с вза-и-мо-дейст-ви-ем с её по-верх-ност-ны-ми ре-цеп-то-ра-ми.

Основные функции гормонов

Окт 14, 2014

Вещества, молекулы которых состоят из остатков двух или более аминокислот, называются пептидами. Цепочки из 10-20 аминокислот формируют олигопептиды, а в том случае, когда их количество увеличивается до 50 и более, образуется белок. Аминокислотные остатки связаны особым видом связи, которая называется пептидной. Уже сто лет назад стало известен метод синтезирования белков в лабораторных условиях.

Именно белки являются основным строительным материалом для всех живых организмов. Пептиды, являющиеся «кирпичиками» для строительства, могут быть получены из клеток растений, животных, человека. Для пептидов выделяют первичную структуру – это непосредственно последовательность аминокислотных остатков, а вот строение молекулы и ее пространственная конфигурация определяют их вторичную структуру.

Какие бывают пептиды

Основные виды пептидов в организме:

  • Пептидные гормоны – гормоны гипоталамуса, гипофиза, соматотропин, пролактин, адренокортикотропный гормон, меланоцитостимулирующий гормон, гормоны поджелудочной и щитовидной железы, глюкагон;
  • Нейропептиды – гормоны, которые образуются в центральной и периферической нервной системе, регулируют физиологические процессы в организме;
  • Иммунологические гормоны, имеющие защитную функцию;
  • Пептидные биорегуляторы, контролирующие работу клеток.

Для чего нужны пептиды

Являясь звеньями для строительства белковых молекул, пептиды сами становятся строительным материалом тела. В том случае, когда в организме нарушена выработка белковых молекул, тело человека подвергается влиянию негативных внешних факторов, приводящих к развитию болезней, изнашиванию и старению организма. При нарушении контрольной функции, в клетках происходит сбой в работе, влекущий за собой расстройство жизнедеятельности и функционирования органа. А так как все органы в организме взаимосвязаны, происходит нарушение деятельности целой системы органов. Именно пептиды препятствуют:

  1. Развитию нарушений в работе сердечно-сосудистой системы;
  2. Расстройствам пищеварительной системы;
  3. Возникновению онкологических заболеваний;
  4. Ожирению;
  5. Появлению сахарного диабета.

Пептиды также способствуют выведению из организма радионуклидов и солей тяжелых металлов.

«Информационная система» организма

Вся генетическая информация организма записана на матрице – . Синтез новых белковых молекул происходит благодаря «считыванию» этой информации при помощи пептидов. Пептиды переносят «списанную» информацию до клеток, где происходит синтез белковых молекул.

Все пептиды имеют узкую рабочую специализацию, и для каждого органа и ткани имеются свои личные пептиды. И в то же время, пептиды определенной специализации имеют одинаковое строение у разных видов млекопитающих. Это открытие сделало возможным создание лекарственных средств на основе животных пептидов.

Практическое применение пептидов

Учеными было выяснено влияние использования внешних пептидных биорегуляторов (БАДов) на состояние здоровья и продолжительность жизни человека. После проведенных исследований было сделано заявление о том, что в основе старения, а также возникновения смертельных заболеваний, в том числе, онкологических, лежит нарушение регуляции синтеза белка. При искусственном введении в организм соответствующих пептидов, начинаются восстановительные процессы в клетках и тканях, поэтому вы можете пептиды купить и помочь своему телу. Клетки получают возможность дополнительно делиться, а старые клетки, с трудом выполняющие свои функции, заменяются новыми, молодыми, здоровыми. Таким образом, приостанавливается процесс , увеличивается продолжительность жизни. Пептиды защищают наш организм от вредного воздействия токсинов, насыщают их питательными веществами. В отличие от лекарств, которые избавляют орган от симптомов заболевания, но не устраняют их причину, пептиды побуждают восстановить рабочие функции клетки, приводят ее к первоначальному состоянию.

Пептиды для спортсменов и бодибилдеров

Для спортсменов поступление пептидов в организм играет огромную роль, связанную, в первую очередь, с тем, что профессиональные занятия спортом и большие физические нагрузки приводят организм к стрессу, отрицательно сказывающемуся на выработке пептидов клетками. Кроме того, пептиды способствуют:

  • росту массы;
  • дополнительному сжиганию жиров;
  • ускорению обменных процессов.

Синтезированные пептиды: польза или вред?

Если организм не справляется с выработкой пептидов своими силами, то необходимо ему помочь. Многолетние научные исследования дали возможность синтезировать пептиды и вводить их в организм, стимулируя и регулируя работу клеток. Пептиды воздействуют на организм на генном уровне, контролируя синтез белков. Прием пептидных биорегуляторов позволяет в значительной мере продлить длительность жизни человека, но, помимо этого, необходимо соблюдать правила здорового образа жизни:

  • соблюдать режим дня, рано вставать и ложиться. Работа в ночную смену крайне негативно сказывается на состоянии здоровья.
  • разнообразно и сбалансировано питаться, отдавая предпочтение продуктам, произрастающим в вашем регионе. Пожилым людям полезны молочные продукты, богатые кальцием, особенно творог, а вот потребление мяса лучше сократить. Контролировать потребление сладкого и мучного.
  • выпивать один-два литра воды в день. Желательно набирать воду из источника или приобрести качественный фильтр.
  • активные физические нагрузки: ходьба, плавание, велосипед. Не стоит перегружать организм, но и расслабляться ему тоже давать не следует.
  • проходить периодический медицинский осмотр, чтобы знать слабые места организма и своевременно оказывать ему поддержку в виде биорегуляторов.

Долгожительство – не миф, оно подвластно каждому, нужно лишь приложить для этого некоторые усилия. Не стоит ожидать от приема биорегуляторов мгновенного эффекта, ведь волшебной таблетки от старости нет, но и поддержать здоровье организма можно. Этот процесс длительный, и важен комплексный подход, но результат того стоит – не так ли?

Пептидные гормоны, или белково-пептидные, - общее название гормонов, являющихся по своей структуре белками или пептидами. Пептидные гормоны в организме часто выполняют функцию запускающих факторов. Они являются стимулами к выработке других гормонов, в частности таких, как тестостерон и кортикостероиды. После применения пептидных гормонов значительно усиливаются анаболические процессы в организме, увеличивается рост мышц либо снижается порог болевой чувствительности.

К аналогам человеческих пептидных гормонов относятся синтетические препараты, или препараты, полученные с помощью современных генно-инженерных технологий. Это гонадотропин, гормон роста, адренокортикотропный гормон и эритропоэтин.

Гонадотропные гормоны образуются в передней доле гипофиза и стимулируют функции половых желез. Это дает эффекты, сходные с таковыми у тестостерона, т. е. рост мышечной массы.

Гормон роста вызывает рост скелета у человека до определенного предела и используется некоторыми спортсменами для наращивания мышечной массы. Препараты, содержащие соматотропин, как еще называют гормон роста, вызывают ряд побочных эффектов. Это могут быть аномалии в размерах рук, лица, внутренних органов, в частности печени. Экзогенный гормон роста вызывает заболевания суставов, развитие диабета, сердечно-сосудистых заболеваний.

Адренокортикотропный гормон, или АКТГ, увеличивает содержание кортикостероидов и используется спортсменами для восстановления травмированных тканей и мышц. При длительном использовании экзогенного АКТГ может произойти отмирание мышц. Помимо этого у атлета возникают проблемы со сном, повышается кровяное давление, развивается диабет, язва желудка и другие побочные эффекты.

Эритропоэтин увеличивает количество красных кровяных телец - эритроцитов. Это значительно улучшает результативность в видах спорта на выносливость за счет повышения кислородтранспортной функции крови. Поэтому в некоторых видах спорта международные федерации вынуждены вводить дополнительный допинг-контроль количества эритроцитов. Эритропоэтин влияет на гематокрит организма, т. е. повышает вязкость крови. В свою очередь для нормального снабжения тканей кислородом, хотя это звучит парадоксально в отношении действия препарата, стимулирующего эритропоэз, организм вынужден включать механизмы повышения кровяного давления. Напряженная сердечная деятельность в этом случае может вызвать инфаркт миокарда. Другие опасные эффекты действия эритропоэтина связаны с церебральным параличом, возможностью появления кровяных сгустков в легких.

Пептидные гормоны – это вещества, вырабатываемые железами внутренней секреции для контроля различных функций организма. Миметики – это вещества, имитирующие действия других субстанций. Аналоги – это искусственно синтезированные соединения, обладающие такими же свойствами, как и естественные гормоны человека.

Пептидные гормоны, миметики и аналоги. Действие

Гормоны несут информацию от одного органа к другому, регулируя разнообразные функции организма, такие как рост, сексуальное влечение, поведение и чувствительность к боли.

Почему пептидные гормоны, миметики и аналоги запрещены?

Спортсмены используют эти субстанции по разным причинам, в зависимости от того, чего они хотят добиться. Гормоны могут применяться для:

  • Стимуляции выработки собственных гормонов;
  • Увеличения мышечной массы и силы;
  • Стимуляции выработки эритроцитов, что увеличивает объем переносимого кровью кислорода.

Побочные эффекты

Сложно оценить, сколько вреда может принести использование в качестве допинга пептидных гормонов, миметиков и аналогов, поскольку это зависит от многих факторов, таких как особенности индивидуальные организма, тип субстанции, ее количество. Субстанции, имитирующие действия естественных гормонов могут влиять на гормональный баланс в организме.

Правильнее будет рассмотреть по отдельности различные запрещенные пептидные гормоны, миметики и аналоги, такие как:

  • Хорионический гонадотропин ((hCG), запрещен к применению только для мужчин);
  • Питуитарный и синтетический гонадотропины ((LH), запрещены к применению только для мужчин);
  • Кортикотрофин (ACTH, тетракозактид);
  • Гормон роста (hGH);
  • Инсулиноподобный фактор роста (IGF-1);
  • Эритропоэтин (EPO);
  • Инсулин

Хорионический гонадотропин

Человеческий хорионический гонадотропин (hCG) – это гормон, вырабатываемый плацентой во время беременности, он способен увеличивать секрецию натуральных мужских и женских стероидов. В медицине он используется для лечения бесплодия, неопустившихся яичек и задержки полового созревания.
Применение hCG мужчинами стимулирует тестикулы на быструю выработку тестостерона, поэтому его использование приравнивается к использованию тестостерона. Его применение запрещено только для мужчин. В основном его используют потребители анаболических стероидов в попытке преодолеть пагубные для их яичек последствия их применения, или же в качестве маскирующего агента.

Поскольку hCG стимулирует выработку тестостерона, побочные эффекты от его использования такие же, как и от применения анаболических стероидов. Кроме того, возможны и следующие побочные эффекты:

  • головные боли;
  • раздражительность;
  • депрессии;
  • апатия;
  • гинекомастия (рост грудей у мужчин)

Питуитарный и синтетический гонадотропины.

Это гормоны, вырабатываемые гипофизом, включая лютеинизирующий гормон (LH). LH стимулирует функционирование тестикул, а также выработку половых гормонов у мужчин и женщин.

В медицине LH при лечении женского и мужского бесплодия. У женщин он стимулирует овуляцию, а у мужчин – выработку тестостерона, что приравнивается к его применению. Использование LH запрещено тоько для мужчин.

Интетические гонадотропины, такие как тамоксифен, циклофенил и кломифен, регулируют выработку гонадотропина. Побочные эффекты от применения каждой из этих субстанций разные.

Кортикотропины

Кортикотропин (адренокортикотропин ACTH) – это естественный гормон, вырабатываемый гипофизом для стимуляции секреции кортикостероидов. В медицине он используется как диагностическое средство для анализа функции коры надпочечников, и для лечения некоторых неврологических расстройств, таких как детский паралич и рассеянный склероз. Спортсменами он используется с целью повышения уровня натуральных кортикостероидов, что обеспечивает противовоспалительный эффект, а также вызывает чувство эйфории. Применение кортикотропина приравнивается к применению глюкокортикостероидов, и поэтому запрещено.

Краткосрочные побочные эффекты от применения ACTH включают в себя расстройства пищеварения, язвы и психологические эффекты, например, раздражительность. Кроме того, возможны:

  • размягчение соединительной ткани;
  • ослабление поврежденных участков мышц, костей, сухожилий и связок;
  • остеопороз;
  • катаракта;
  • накопление жидкости в организме;
  • повышенный уровень сахара в крови (гипергликемия);
  • пониженная сопротивляемость к инфекциям.

Гормон роста

Человеческий гормон роста (hGH) вырабатывается гипофизом. Он активно стимулирует рост мышц, костей и других тканей, а также способствует сжиганию жира. Он необходим для нормального роста и развития детей, а также поддержания метаболизма у взрослых.

В медицине он применяется для лечения детей с пониженной функцией гипофиза. Обычно его применяют только при лечении тех детей, у кого центры роста костей еще не закрыты. С 1989 года его также начали использовать для лечения взрослых с дефицитом гормона роста. У таких людей он:

  • нормализует конституцию тела (способствует наращиванию костей и мышц и уменьшает жировые запасы);
  • улучшает самочувствие (в частности настроение и энергетический уровень);
  • нормализует метаболизм, в том числе холестерина и других факторов риска сосудистых заболеваний.

Существует масса причин, по которым спортсмены могут начать принимать гормон роста, например, чтобы увеличить мышечную массу и уменьшить жировые запасы. Другим стимулом к его приему может послужить желание, чтобы ребенок вырос более высоким.

В научных исследованиях упоминаются и другие положительные эффекты от приема гормона роста (это имеет отношение только к взрослым с дефицитом этого гормона), такие как увеличение минутного сердечного выброса во время тренировок, увеличение потоотделения, улучшение терморегуляции организма, интенсификация расщепления жиров, что дает дополнительную энергию для повышения выносливости, а также, возможно, для укрепления связок и сокращения времени заживления травм. Спортсменов не могли не заинтересовать подобные свойства гормона, однако еще раз следует подчеркнуть, что в исследованиях принимали участие только пациенты с дефицитом гормона роста.

Побочные эффекты применения гормона роста могут включать в себя:

  • диабет;
  • сердечная недостаточность;
  • повышенное кровяное давление;
  • задержка вывода из организма воды и натрия;
  • ускоренный остеоартрит;

  • гигантизм у молодых спортсменов (избыточный рост скелета).

Инсулиноподобный фактор роста

Инсулиноподобный фактор роста I (IGF-I) – это гормон, вырабатываемый преимущественно печенью и регулируемый гормоном роста и инсулином. IGF-I стимулирует синтез протеина и тормозит разрушение мышечных клеток, что способствует увеличению мышечной массы и уменьшению жировых отложений.
IGF-I применялся в медицине для лечения карликовости у детей, а также для лечения детей, у которых были антитела, уменьшавшие эффективность действия гормона роста.

Спортсмены используют IGF-I из-за его анаболических свойств. В числе прочих от его применения возможны следующие побочные эффекты:

  • пониженный уровень сахара (гипогликемия);
  • акромегалия у взрослых (деформированный рост внутренних органов,
    костей и частей лица, рост и утолщение пальцев, ушей и кожи);
  • головные боли и боли в суставах;
  • периодически возникающая мышечная слабость из-за дегенеративных изменений в суставах.

Эритропоэтин (EPO)

Эритропоэтин (EPO) – это гормон, вырабатываемый почками и стимулирующий образование эритроцитов. В медицинской практике синтетическая форма EPO используется для лечения анемии ассоциированной с хронической почечной недостаточностью.

EPO может использоваться спортсменами для увеличения объема транспортировки в организме кислорода, который возрастает с ростом количества эритроцитов. Этот дополнительный кислород поступает в мышцы, что повышает выносливость. Чаще всего на этом допинге попадаются бегуны на длинные дистанции, лыжники и велосипедисты.
Вот некоторые из серьезных последствий приема эритропоэтина:
сгущение крови,
повышенный риск закупорки сосудов и сердечного приступа,
риск заражения инфекциями, такими как гепатит и СПИД из-за необеспечения стерильности при выполнении инъекций.
У таких спортсменов, как бегуны на длинные дистанции и т.п. риск закупорки сосудов многократно возрастает из-за обезвоживания организма.

Инсулин

Инсулин – это гормон, вырабатываемый поджелудочной железой и участвующий в регуляции уровня сахара в крови. Он участвует в метаболизме углеводов, жиров и белков. В медицине он используется при лечении сахарного диабета.

Спортсмены его принимали вместе с анаболическими стероидами, кленбутеролом и/или гормоном роста в попытке увеличения мышечной массы. Вопрос о том, способствует ли достижению такого результат инсулин, небесспорен, в отличие от того факта, что при таком его использовании весьма велик риск проявления серьезных побочных эффектов. Не исключен, в том числе, и летальный исход от применения инсулина.

В числе побочных эффектов возможен низкий уровень сахара (гипогликемия) с такими сопутствующими явлениями, как дрожь, тошнота, слабость, короткое дыхание, сонливость, кома, повреждения мозга и смерть.
Инсулин разрешен к применению только тем спортсменам, кто является инсулинозависимыми диабетиками. При этом необходимо предоставить выписку из истории болезни, подготовленную эндокринологам или врачом команды. Спортсмен должен узнать в своей национальной или международной федерации требования к предоставлению уведомления.

Современные методы анализа пока не позволяют «ловить» спортсменов на применении инсулина.