| エストロゲン | |
|---|---|
| 薬物クラス | |
エストラジオールは、人間の主要なエストロゲン性ホルモンであり、広く使用されている薬剤である。 | |
| クラス識別子 | |
| 使用 | 避妊、更年期障害、性腺機能低下症、トランスジェンダー女性、前立腺がん、乳がん、その他 |
| ATCコード | G03C |
| 生物学的標的 | エストロゲン受容体(ERα、ERβ、mER(例:GPER、その他)) |
| 外部リンク | |
| メッシュ | D004967 |
| 法的地位 | |
| ウィキデータ内 | |
エストロゲン(イギリス英語:oestrogen、綴りの違いを参照)は、女性の生殖器系の発達と調節、および第二次性徴を担う性ホルモンの一種です。[1] [2]エストロゲンホルモン活性を持つ内因性エストロゲンには、エストロン(E1)、エストラジオール(E2)、エストリオール(E3)の3種類があります。 [1] [3]エストランの一種であるエストラジオールは、最も強力で広く使用されています。[1]エステロール(E4)と呼ばれる別のエストロゲンは、妊娠中にのみ生成されます。
エストロゲンは全ての脊椎動物[4]と一部の昆虫で合成されます。[5]量的には、男性と女性の両方でエストロゲンはアンドロゲンよりも低いレベルで循環しています。 [6]男性のエストロゲンレベルは女性よりも大幅に低いですが、それでもエストロゲンは男性にとって重要な生理学的役割を果たしています。[7]
他のステロイドホルモンと同様に、エストロゲンは細胞膜を容易に透過します。細胞内に入ると、エストロゲン受容体(ER)に結合して活性化し、多くの遺伝子の発現を調節します。[8]さらに、エストロゲンはGPER (GPR30)などの迅速シグナル伝達膜エストロゲン受容体(mER)に結合して活性化します。[9] [10 ]
エストロゲンは天然ホルモンとしての役割に加えて、更年期ホルモン療法、ホルモン避妊、トランスジェンダー女性、インターセックスの人々、ノンバイナリーの人々に対する女性化ホルモン療法などの医薬品としても使用されています。
合成エストロゲンと天然エストロゲンは環境中に存在し、ゼノエストロゲンと呼ばれています。エストロゲンは内分泌かく乱物質(EDC)の一種であり、野生動物と人間の両方に健康問題や生殖機能障害を引き起こす可能性があります。[12] [13]
種類と例
女性に自然に存在する主なエストロゲンは、エストロン(E1)、エストラジオール(E2)、エストリオール(E3)、エステトロール(E4)の4つです。エストラジオール(E2)は、絶対血清レベルとエストロゲン活性の両方の観点から、生殖年齢における優勢なエストロゲンです。閉経期には、エストロンが循環する優勢なエストロゲンであり、妊娠中は、血清レベルに関してエストリオールが循環する優勢なエストロゲンです。マウスに皮下注射した場合、エストラジオールはエストロンの約10倍、エストリオールの約100倍の効力があります。[14]したがって、エストラジオールは、初経期と閉経期の間の非妊娠女性にとって最も重要なエストロゲンです。しかし、妊娠中はこの役割がエストリオールに変わり、閉経後女性ではエストロンが体内のエストロゲンの主な形態になります。エステロール(E4) と呼ばれる別のタイプのエストロゲンは、妊娠中にのみ生成されます。エストロゲンのさまざまな形態はすべて、アンドロゲン、具体的にはテストステロンとアンドロステンジオンから酵素 アロマターゼによって合成されます。
生合成にアロマターゼが関与しないマイナーな内因性エストロゲンには、 27-ヒドロキシコレステロール、デヒドロエピアンドロステロン(DHEA)、7-オキソ-DHEA、7α-ヒドロキシ-DHEA、16α-ヒドロキシ-DHEA、7β-ヒドロキシエピアンドロステロン、アンドロステンジオン(A4)、アンドロステンジオール(A5)、3α-アンドロスタンジオール、および3β-アンドロスタンジオールがある。[15] [16]カテコールエストロゲンの 2-ヒドロキシエストラジオール、2-ヒドロキシエストロン、4-ヒドロキシエストラジオール、および4-ヒドロキシエストロン、ならびに16α-ヒドロキシエストロンなどの一部のエストロゲン代謝物も、さまざまな程度の活性を持つエストロゲンである。[17]これらの微量エストロゲンの生物学的重要性は完全には明らかではない。
生物学的機能

エストロゲンの作用は、 DNAに結合して遺伝子発現を制御する二量体核タンパク質であるエストロゲン受容体(ER)によって媒介される。他のステロイドホルモンと同様に、エストロゲンは受動的に細胞内に入り、そこでエストロゲン受容体に結合して活性化する。エストロゲン:ER複合体は、ホルモン応答エレメントと呼ばれる特定のDNA配列に結合して、標的遺伝子の転写を活性化する(エストロゲン依存性乳がん細胞株をモデルとした研究では、89個のそのような遺伝子が特定された)。[19]エストロゲンはすべての細胞に入るため、その作用は細胞内のERの存在に依存する。ERは、卵巣、子宮、乳房などの特定の組織で発現する。閉経後女性におけるエストロゲンの代謝効果は、ERの遺伝子多型に関連している。[20]
エストロゲンは男性にも女性にも存在しますが、生殖年齢の女性には通常、有意に高いレベルで存在します。エストロゲンは、乳房、乳首の黒ずみや肥大化など、女性の二次性徴の発達や子宮内膜の肥厚、月経周期の調節などの働きを促進します。男性では、エストロゲンは精子の成熟に重要な生殖器系の特定の機能を調節し、健康的な性欲に必要である可能性があります。[22] [23] [24 ]
アクションの概要
- 筋骨格
- 代謝
- その他の構造
- 血管と皮膚の維持
- タンパク質合成
- 肝臓での結合タンパク質の産生を増加させる
- ヘパトカインであるアドロピンの産生を増加させる。[35]
- 凝固
- 脂質
- 体液バランス
- メラニン
- エストロゲンは、特に顔や乳輪の皮膚を黒くする原因となることが知られています。[38]肌の色が薄い女性は、妊娠中にエストロゲンの増加により、肌が茶色や黄色くなります。これは「妊娠マスク」として知られています。 [39]エストロゲンは、女性の目の色が男性よりも暗いことや、男性よりも皮膚がんのリスクが低いことを説明する可能性があります。ヨーロッパの研究では、女性は一般的に男性よりも肌が黒いことがわかりました。[40] [41]
- 肺機能
- 肺胞をサポートすることで肺機能を促進する(げっ歯類ではあるが、おそらくヒトでも)。[42]
- 性的
- 子宮内膜
- エストロゲンはプロゲステロンとともに、受精卵の着床と妊娠期間中の子宮機能の維持に備えて子宮内膜を促進および維持し、子宮筋層のオキシトシン受容体をアップレギュレーションします。
- 排卵
- エストロゲンレベルの急上昇により黄体形成ホルモンの放出が誘発され、卵巣内のグラーフ卵胞から卵子が放出されて排卵が誘発されます。
- 性行動
女性の思春期の発達
エストロゲンは、思春期における女性の二次性徴の発達、乳房の発達、ヒップの拡張、女性脂肪の分布に関係しています。逆に、アンドロゲンは、陰毛や体毛の成長、ニキビや腋臭に関係しています。
乳房の発達
エストロゲンは、成長ホルモン(GH)およびその分泌産物であるインスリン様成長因子1(IGF-1)とともに、思春期の乳房の発達や、授乳と授乳に備えて妊娠中の乳房の成熟を媒介する上で極めて重要である。[48] [49]エストロゲンは、乳房の発達における管状成分の誘導に主に直接関与しており、[50] [51] [52]脂肪沈着と結合組織の成長も引き起こしている。[50] [51]また、乳房におけるプロゲステロン受容体の発現を増加させることにより[50] [52] [53] 、およびプロラクチンの分泌を誘導することにより、小葉肺胞成分にも間接的に関与している。[54] [55]エストロゲンによって、プロゲステロンとプロラクチンは協力して、妊娠中の小葉肺胞の発達を完了する。[51] [56]
テストステロンなどのアンドロゲンは、乳房内のエストロゲン受容体の発現を低下させるなど、乳房におけるエストロゲンの作用に強力に抵抗します。[57] [58]
女性の生殖器系
エストロゲンは膣と子宮の成熟と維持に関与しており、卵胞の成熟など卵巣機能にも関与しています。また、エストロゲンはゴナドトロピン分泌の調節にも重要な役割を果たしています。これらの理由から、エストロゲンは女性の生殖能力に必要です。
神経保護とDNA修復
脳内のエストロゲン調節DNA修復機構には神経保護効果がある。[59] エストロゲンはDNA塩基除去修復遺伝子の転写と、異なる細胞内区画間の塩基除去修復酵素の転座を調節する。
脳と行動
性欲
エストロゲンは、女性と男性の両方の 性欲(性衝動)に関与しています。
認知
言語記憶スコアは、高次認知能力の尺度として頻繁に用いられる。これらのスコアは、月経周期、妊娠、閉経期を通じてエストロゲン濃度に正比例して変化する。さらに、自然閉経または外科的閉経直後にエストロゲンを投与すると、言語記憶の低下を防ぐことができる。対照的に、閉経後数年経って初めて投与した場合、エストロゲンは言語記憶にほとんど影響を与えない。 [60]エストロゲンは認知機能の他の尺度にもプラスの影響を与える。[61]しかし、エストロゲンが認知に及ぼす影響は一様に好ましいわけではなく、投与のタイミングと測定される認知能力の種類に依存する。[62]
エストロゲンの認知機能に対する保護効果は、脳内のエストロゲンの抗炎症効果によって媒介される可能性がある。[63]また、研究では、Metアレル遺伝子とエストロゲンレベルが前頭前野依存性ワーキングメモリタスクの効率を媒介することが示された。[64] [65]研究者らは、エストロゲンの役割と認知機能の改善の可能性を明らかにするためのさらなる研究を求めている。[66]
メンタルヘルス
エストロゲンは女性の精神的健康に重要な役割を果たしていると考えられています。突然のエストロゲンの離脱、変動するエストロゲン、および持続的な低エストロゲンレベルの期間は、気分の大幅な低下と相関しています。産後うつ病、閉経周辺期うつ病、閉経後うつ病からの臨床的回復は、エストロゲンレベルが安定および/または回復した後に効果的であることが示されています。[67] [68] [69] 月経の悪化(月経精神病を含む)は、通常、エストロゲンレベルの低下によって引き起こされ、[70]月経前不快気分障害と間違われることがよくあります。[71]
雄の実験用マウスの強迫行為、例えば強迫性障害 (OCD) の強迫行為は、低エストロゲン レベルによって引き起こされる可能性がある。雄の実験用マウスの酵素アロマターゼの活性が高まり、エストロゲン レベルが上昇すると、OCD の儀式は劇的に減少した。遺伝子COMTの視床下部タンパク質レベルは、エストロゲン レベルの上昇によって強化され、OCD の儀式を示したマウスを通常の活動に戻すと考えられている。最終的には、ヒトのエストロゲン合成に関与し、強迫性障害を持つヒトの治療に関係するアロマターゼの欠乏が疑われている。[72]
ラットの海馬にエストロゲンを局所的に塗布すると、セロトニンの再取り込みが阻害されることが示されています。対照的に、エストロゲンの局所塗布はフルボキサミンのセロトニンクリアランスを遅らせる能力を阻害することが示されており、SSRIの有効性に関与する同じ経路が、局所エストロゲンシグナル伝達経路の成分によっても影響を受ける可能性があることを示唆しています。[73]
子育て
研究では、父親は非父親に比べてコルチゾールとテストステロンのレベルが低いが、エストロゲン(エストラジオール)のレベルが高いことも判明している。[74]
過食
エストロゲンは過食を抑制する役割を果たしている可能性がある。エストロゲンを使用したホルモン補充療法は、女性の過食行動の治療法となる可能性がある。エストロゲン補充は、メスのマウスの過食行動を抑制することがわかっている。[75]エストロゲン補充が過食様摂食を抑制するメカニズムには、セロトニン(5-HT)ニューロンの補充が関与している。過食行動を示す女性は、脳のニューロン5-HTの取り込みが増加し、そのため脳脊髄液中の神経伝達物質セロトニンが少ないことがわかっている。[76]エストロゲンは5-HTニューロンを活性化する働きがあり、過食様摂食行動の抑制につながる。[75]
また、女性の月経周期のさまざまな時点でのホルモンレベルと食事の間には相互作用があることも示唆されている。研究では、中期黄体期に起こる高プロゲステロンおよびエストラジオールレベルを特徴とするホルモン流動中に感情的な食事が増加すると予測されている。これらの変化は月経周期中の脳の変化によって起こると考えられており、これはおそらくホルモンのゲノム効果である。これらの効果は月経周期の変化を引き起こし、その結果ホルモンが放出され、行動の変化、特に過食や感情的な食事につながる。これらは、過食表現型に対して遺伝的に脆弱な女性に特に顕著に発生する。[77]
過食はエストラジオールの減少とプロゲステロンの増加に関連している。[78] Klump et al. [79]プロゲステロンは低エストラジオールの影響を和らげる可能性があるが(摂食行動の不規則化など)、これは臨床的に診断された過食エピソード(BE)を経験した女性にのみ当てはまる可能性がある。摂食行動の不規則化は、BEのない女性よりもBEのある女性でそのような卵巣ホルモンとより強く関連している。[79]
卵巣摘出マウスに17β-エストラジオールペレットを移植すると過食行動が大幅に減少し、卵巣摘出マウスにGLP-1を注射すると過食行動が減少した。[75]
過食と月経周期、卵巣ホルモンの間には相関関係があった。[78] [80] [81]
げっ歯類の雄性化
げっ歯類では、エストロゲン(脳内でアンドロゲンから局所的に芳香化される)が、例えば縄張り行動を男性化するなど、精神性の分化に重要な役割を果たしている。[82]同じことは人間には当てはまらない。[83]人間では、出生前アンドロゲンの行動(および骨への影響を除く他の組織)に対する男性化効果は、アンドロゲン受容体を介してのみ作用すると思われる。[84]その結果、げっ歯類モデルが人間の精神性の分化を研究するための有用性は疑問視されてきた。[85]
骨格系
エストロゲンは、女性と男性の両方において、直線成長の加速を引き起こす思春期の成長スパートと、身長と四肢の長さを制限する骨端線閉鎖の両方に関与しています。さらに、エストロゲンは骨の成熟と生涯にわたる骨密度の維持にも関与しています。低エストロゲン症のため、閉経期には骨粗鬆症のリスクが高まります。
心臓血管系
女性は、動脈硬化の予防に役立つエストロゲンの血管保護作用により、心臓病の影響を受けにくい。 [86]また、感染症と闘うことと動脈を損傷から守ることの間の微妙なバランスを維持するのにも役立ち、心血管疾患のリスクを低下させる。[87]妊娠中は、エストロゲンレベルが高くなると凝固が促進され、静脈血栓塞栓症のリスクが高まる。エストロゲンはペプチドホルモンの アドロピンをアップレギュレーションすることが分かっている。[35]
免疫系
エストロゲンの免疫系に対する効果は、男性ホルモンであるテストステロンの効果の場合のように、抑制的というよりはむしろTh2を支持すると一般的に説明されています。 [89]確かに、女性はワクチンや感染症によく反応し、一般的に癌を発症する可能性が低いですが、その代償として自己免疫疾患を発症する可能性が高くなります。[90] Th2へのシフトは、細胞性免疫の減少と体液性免疫(抗体産生)の増加として現れ、細胞性免疫を下方制御し、IL-4産生とTh2分化を刺激してTh2免疫応答を強化することで、細胞性免疫を細胞性から体液性にシフトさせます。[ 89] [91]タイプ1とタイプ17の免疫応答は下方制御されますが、これは少なくとも部分的にはTh1を阻害するIL-4によるものと考えられます。エストロゲンがさまざまな免疫細胞の細胞型に及ぼす影響は、そのTh2偏向と一致しています。好塩基球、好酸球、M2マクロファージの活性が強化される一方で、NK細胞の活性は低下する。従来の樹状細胞はエストロゲンの影響下でTh2に偏向するが、抗ウイルス防御の重要な役割を担う形質細胞様樹状細胞はIFN-g分泌を増加させる。[91]エストロゲンはB細胞の生存、増殖、分化、機能を増加させることによってB細胞にも影響を与え、これは一般的に女性で検出される抗体とB細胞数の増加と一致する。[92]
分子レベルでは、エストロゲンはERαおよびERβと呼ばれる細胞内受容体に作用して細胞に上記のような効果を誘導し、これらは連結するとホモまたはヘテロ二量体を形成する。受容体の遺伝的および非遺伝的標的は、ホモ二量体とヘテロ二量体で異なる。 [93]これらの受容体が連結されると、核に移行し、 DNA上のエストロゲン応答要素(ERE)に結合するか、 Nf-kBやAP-1などの他の転写因子と一緒にDNAに結合することで転写因子として作用し、どちらもRNAポリメラーゼのリクルートメントとさらなるクロマチンリモデリングをもたらす。[93]エストロゲン刺激に対する非転写応答も記録されている(膜誘導ステロイドシグナル伝達、MISSと呼ばれる)。この経路は、細胞増殖を増加させ、クロマチンリモデリングに影響を与えることが知られているERKおよびPI3K/AKT経路を刺激する。[93]
関連する症状
研究者らは、 ER陽性乳がんなどのさまざまなエストロゲン依存性疾患のほか、エストロゲン不応症、アロマターゼ欠損症、アロマターゼ過剰症候群など、エストロゲンシグナル伝達や代謝に関わる多くの遺伝性疾患にエストロゲンが関与していることを明らかにしている。
高エストロゲンはストレスの多い状況でストレスホルモン反応を増幅させる可能性がある。[94]
生化学
生合成

女性のエストロゲンは、主に卵巣で生成され、妊娠中は胎盤で生成される。[96] 卵胞刺激ホルモン(FSH)は、卵胞の顆粒膜細胞と黄体による卵巣でのエストロゲン生成を刺激する。一部のエストロゲンは、肝臓、膵臓、骨、副腎、皮膚、脳、脂肪組織、[97]乳房などの他の組織でも少量生成される。[98]これらの二次的なエストロゲン源は、閉経後女性にとって特に重要である。[99]性腺外組織におけるエストロゲン 生合成経路は異なる。これらの組織はC19ステロイドを合成することができないため、他の組織からのC19供給[99]とアロマターゼのレベルに依存する。[100]
女性では、エストロゲンの合成は、コレステロールからアンドロステンジオンの合成によって、卵巣の卵胞膜細胞で始まる。アンドロステンジオンは弱いアンドロゲン活性の物質で、主にテストステロンやエストロゲンなどのより強力なアンドロゲンの前駆体として働く。この化合物は基底膜を通過して周囲の顆粒膜細胞に入り、そこですぐにエストロンに、またはテストステロンに変換され、さらにステップを踏んでエストラジオールに変換される。アンドロステンジオンのテストステロンへの変換は、17β-ヒドロキシステロイド脱水素酵素(17β-HSD) によって触媒されるが、アンドロステンジオンとテストステロンからそれぞれエストロンとエストラジオールへの変換は、顆粒膜細胞で発現する酵素であるアロマターゼによって触媒される。対照的に、顆粒膜細胞には17α-ヒドロキシラーゼと17,20-リアーゼが欠けており、卵胞膜細胞はこれらの酵素と 17β-HSD を発現しますが、アロマターゼは欠けています。したがって、卵巣でのエストロゲンの産生には、顆粒膜細胞と卵胞膜細胞の両方が不可欠です。
エストロゲンのレベルは月経周期を通じて変化し、排卵直前の卵胞期の終わり近くに最も高くなります。
男性の場合、 FSH が FSH 受容体に結合すると、 セルトリ細胞によってエストロゲンも生成されることに注意してください。
分布
エストロゲンは、血液循環中の アルブミンや性ホルモン結合グロブリンに結合した血漿タンパク質です。
代謝
エストロゲンは、CYP1A1やCYP3A4などのシトクロムP450酵素による水酸化、およびエストロゲン硫酸基転移酵素(硫酸化)とUDP-グルクロン酸基転移酵素(グルクロン酸抱合)による抱合を介して代謝されます。さらに、エストラジオールは17β-ヒドロキシステロイド脱水素酵素によって脱水素化され、はるかに効力の弱いエストロゲンであるエストロンになります。これらの反応は主に肝臓で起こりますが、他の組織でも起こります。
排泄
エストロゲンは主に腎臓と肝臓で不活性化され、抱合体の形で消化管から排泄され、糞便、胆汁、尿中に含まれます。[101 ]
医療用途
エストロゲンは、主にホルモン避妊、ホルモン補充療法[103]、および女性化ホルモン療法の一環としてトランスジェンダー女性やその他のトランスフェミニンな人々の性別違和の治療に医薬品として使用されています。 [104]
化学
歴史
1929年、アドルフ・ブテナントとエドワード・アデルバート・ドワシーは独立してエストロンを単離・精製し、初めて発見されたエストロゲンである。[105]その後、エストリオールとエストラジオールはそれぞれ1930年と1933年に発見された。それらの発見から間もなく、天然および合成のエストロゲンが医療用に導入された。例としては、エストリオールグルクロン酸抱合体(エメニン、プロギノン)、エストラジオールベンゾエート、結合型エストロゲン(プレマリン)、ジエチルスチルベストロール、エチニルエストラジオールなどがある。
エストロゲンという言葉は古代ギリシャ語に由来しています。これは「oestros」[106](雌の哺乳類の周期的な性活動状態)と「genos」(生成)から派生したものです。[106]この言葉が初めて出版されたのは1920年代初頭で、「oestrin」と呼ばれていました。[107]年月が経つにつれ、アメリカ英語ではエストロゲンの綴りが音声発音に合うように変更されました。
社会と文化
語源
エストロゲンという名前は、ギリシャ語の οἶστρος ( oîstros )に由来しており、文字通りには「活力」や「インスピレーション」を意味しますが、比喩的には性的情熱や欲望を意味しています。 [108]そして接尾辞-genは「生産者」を意味します。
環境
環境中にはエストロゲン活性を持つさまざまな合成物質や天然物質が特定されており、これらはゼノエストロゲンと呼ばれています。[109]
- ビスフェノールAなどの合成物質や金属エストロゲン(例:カドミウム)。
- エストロゲン活性を持つ植物性産物は植物エストロゲンと呼ばれます(例:クメストロール、ダイゼイン、ゲニステイン、ミロエストロール)。
- 真菌によって生成されるものは、マイコエストロゲン(例:ゼアラレノン)として知られています。
エストロゲンは、高いエストロゲン効力を持つため、内分泌かく乱物質(EDC)の幅広い範囲に含まれています。EDCが環境に流入すると、野生動物や人間の雄の生殖機能障害を引き起こす可能性があります。 [12] [13]家畜から排出されたエストロゲンは淡水系に流入します。[110] [111] 生殖の発芽期間中、魚は低レベルのエストロゲンにさらされ、雄の魚に生殖機能障害を引き起こす可能性があります。[112] [113]
化粧品
市販のヘアシャンプーにはエストロゲンや胎盤抽出物が含まれているものもあれば、植物性エストロゲンが含まれているものもある。1998年には、これらのシャンプーを使用した思春期前のアフリカ系アメリカ人の少女4人が乳房を発達させたという症例報告があった。[114] 1993年、FDAは、市販の局所塗布用ホルモン含有医薬品のすべてが一般に安全で効果的であると認識されているわけではなく、不当表示であると判断した。付随する提案規則は化粧品に関するもので、化粧品に天然エストロゲンを使用するとその製品は未承認の新薬となり、ラベルの文面や成分表示に「ホルモン」という用語を使用する化粧品は暗黙の医薬品主張となり、そのような製品は規制措置の対象となると結論付けている。[115]
胎盤抽出物を含むと主張する製品は、偽装医薬品と見なされるだけでなく、抽出物が胎盤からホルモンやその他の生物学的活性物質を取り除いたもので、抽出物質が主にタンパク質で構成されている場合、偽装化粧品と見なされる可能性がある。消費者は「胎盤抽出物」という名前を何らかの生物学的活性の治療用途と関連付けているため、FDAは、この物質を「胎盤抽出物」以外の名前で識別し、その成分をより正確に説明することを推奨している。[115]
参照
参考文献
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コレステロールから生成される 3 つの類似ホルモン(エストラジオール、エストロン、エストリオール)の総称です。
- ^ Satoskar RS 、 Rege N、Bhandarkar SD (2017)。薬理学と薬物治療学。エルゼビアヘルスサイエンス。p.943。ISBN 978-8-13-124941-3天然のエストロゲンは
ステロイドです。しかし、典型的なエストロゲン活性は、ステロイドではない化学物質にも現れます。したがって、「エストロゲン」という用語は、エストロゲン活性を持つすべての化合物を表す総称として使用されます。
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エストロゲンは、女性の生殖器官に関連するステロイドホルモンであり、女性の性的特徴の発達に関与しています。エストロゲンは、エストロン、エストラジオール、エストリオールとも呼ばれます。... 合成エストロゲンも臨床使用されており、局所投与または経口投与のためにエストロゲンの化学構造を変更することで吸収と有効性を高めるように設計されています。合成ステロイドエストロゲンには、エチニルエストラジオール、エストラジオールバレレート、エストロピペート、結合エステル化エストロゲン、キネストロールが含まれます。
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外部リンク
- Nussey と Whitehead:内分泌学、統合的アプローチ、Taylor and Francis 2001。無料のオンライン教科書。
