EL SISTEMA ENDOCRINO
BLOQUE V: Los sistemas de coordinación y regulación
Tema 9. El sistema endocrino humano A.- Bases de la coordinación hormonal. B.- Anatomía de las glándulas endocrinas y la producción de hormonas. C.- Regulación de la producción de hormonas. D.- Principales enfermedades de origen endocrino.
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Esas señales químicas externas son captadas por la célula mediante unas moléculas específicas, de naturaleza proteica, presentes en la membrana plasmática: los receptores
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Estas moléculas señal pueden interactuar con los receptores de membrana de diferentes maneras:
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Las hormonas liberadas en la sangre sólo pueden actuar sobre las células diana, es decir, aquellas que tienen receptores de membrana capaces de unirse a esa hormona
Células endocrinas
Hormonas
Células diana
Circulación sanguínea
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Una misma molécula, como la acetilcolina, puede provocar diferentes efectos de acuerdo al tipo de receptor al que se une
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Los dos sistemas principales de coordinación del organismo son el endocrino y el nervioso
Y también sistemas intermedios como la neurosecreción
Comunicación hormonal
Comunicación nerviosa
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El sistema endocrino consiste en una serie de glándulas hormonales repartidas por todo el cuerpo sin continuidad anatómica entre ellas
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Al unirse la hormona con su receptor se desencadenan una serie de acontecimientos en el interior de la célula semejantes a los que suceden cuando introducimos la llave de contacto del coche
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Respuesta rápidasg/min
Respuesta lenta
min/horas
En función de como procese la célula la señal hormonal, la respuesta puede ser relativamente rápida (segundos o minutos) o lenta: minutos/horas
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Un ejemplo de respuesta rápida es el aumento del Ca2+ que se produce en el óvulo al ser fecundado por un espermatozoide, lo cual impide la entrada de un segundo gameto masculino
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Un ejemplo de respuesta lenta es la aparición de los caracteres sexuales secundarios por efecto de la testosterona
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Las glándulas endocrinas más importantes son…
Hipotálamo
Hipófisis
Glándula pineal
Tiroides
Paratiroides
Timo
Páncreas
Cápsulas suprarrenales
Ovarios
Testículos
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La hipófisis se encuentra en la base del encéfalo
Está unida al hipotálamo mediante el infundíbulo
HIPÓFISIS E HIPOTÁLAMO
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En realidad son dos glándulas : el lóbulo anterior o adenohipófisis, y el lóbulo posterior o neurohipófisis
Neurohipófisis
Adenohipófisis
Hipotálamo
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Tálamo
Corteza cerebral
Sistema límbico
Retina
Receptores sensoriales
Entradas al hipotálamo
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Salidas del hipotálamo
Vida vegetativa: SNA
Miedo
Sed y hambreRespuesta sexual
Ritmos circadianos
Factores de liberación de las hormonas hipofisiarias (RF)
RF
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las hormonas hipofisiarias estimulan al resto de glándulas del cuerpo
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La adenohipófisis produce una serie de hormonas mediante la estimulación por factores de liberación (RF) producidos por el hipotálamo
Y se bloquea mediante hormonas inhibitorias procedentes del hipotálamo
Estas hormonas hipotalámicas llegan a la adenohipófisismediante un sistema porta hipofisiario
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HipotálamoNeuronas
neurosecretorasNeuronas que liberan RF
Células endocrinas
Lecho capilar
Vasos portales
Hipófisis posterior
Hipófisis anterior
venas
Las neurohormonas hipotalámicas llegan a la adenohipófisis mediante un sistema porta hipofisiario
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Neuronas neusecretorasdel hipotálamo
Sistema porta hipofisiario
Células endocrinas de la adenohipófisis
Hormonashipofisiarias
Factores de liberación/ inhibición
Células diana del resto del cuerpo
Venas hipofisiarias a la circulación general
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►Hormona de crecimiento humano, somatotropina o GH
Es una hormona de naturaleza peptídica→Se produce por la liberación de la hormona liberadora de la hormona de crecimiento o somatocrinina (GHRH)→ Y se inhibe por la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento o somatostatina (GHIH)
HORMONAS DEL LÓBULO ANTERIOR DE LA HIPÓFISIS
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►Hormona estimulante del tiroides, tirotropina o TSHEs una proteína segregada por la hipófisis debido a la señal de la TRS (hormona liberadora de tirotropina) por parte del hipotálamoSus células diana son las células del tiroides donde estimula la secreción de las dos hormonas tiroideas:T3 TriyodotironinaT4 Tiroxina
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►Hormona foliculoestimulante, o FSHEs también una proteína que se libera por acción de la hormona liberadora gonadotrópica (GnRH)Es una hormona gonadotrópica: estimula las gónadas
►Hormona luteinizante, o LHAl igual que la FSH, es liberada por la acción de la GnRH. De estructura proteica semejante a otras hormonas hipofisariasInduce la ovulación en mujeres, la producción de estrógenos y progesteronaY en varones la producción de testosterona
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►Prolactina, o PRLEl hipotálamo produce el factor estimulante (PSH) y el inhibitorio (PIH) de la prolactinaInduce la secreción de leche después del parto pero necesita la presencia simultanea de otras señales hormonales como la oxitocina
►Hormona adenocorticotrópica o ACTHEs una pequeña proteína segregada por la acción de la hormona liberadora de corticotropina (CRH)La ACTH controla la producción de hormonas en la corteza de las glándulas suprarrenales, especialmente el cortisol y otros glucocorticoides
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►Hormona melanocito estimulante o MSHSus niveles en la sangre son bajos y su papel exacto en humanos no está claro. El efecto descrito es el aumento de la pigmentación porque estimula a los melanocitos, las células responsables de la pigmentación de la piel
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Hormonas del lóbulo posterior de la hipófisis
Las hormonas que libera la neurohipófisis no son sintetizadas allí, proceden de neuronas situadas en el hipotálamo.
La neurohipófisis almacena y va a liberar dos hormonas la vasopresina (ADH) y la oxitocina
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►Oxitocina, OTEs un péptido secretado por las neuronas del núcleo paraventricular del hipotálamoSe libera durante el parto y produce la contracción del músculo uterinoTambién produce la secreción de la leche
►Vasopresina, hormona antidiurética o ADHEs producida por las neuronas del núcleo supraóptico. Es también un péptido como la oxicitocina. Produce la retención de agua en el riñón y consecuentemente disminuye el volumen de orina
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TIROIDES
Está situada en la parte baja de la laringe
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Está formada por los folículos tiroideos rodeados de las células secretoras: las células foliculares
Folicúlotiroideo
Células C
Células foliculares
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Bajo la estimulación de la TSH produce las hormonas tiroideas: T4 o tetrayodotironina o tiroxina, y la T3 o triyodotironina
T4
T3
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Las células C, o células parafoliculares, del tiroides secretan otra hormona la calcitonina (CT)Esta hormona disminuye los niveles sanguíneos de Ca2+
Actúa coordinamente con la paratohormona para regular la calcemia
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Son cuatro pequeñas glándulas situadas en la cara posterior de la glándula tiroides
Producen la Paratohormona u hormona paratotiroidea (PTH)
PARATIROIDES Glándulasparatiroideas
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La PTH tiene el efecto contrario de la calcitonina:produce el aumento de la calcemia (aumento del Ca2+
en el plasma) estimulando su liberación por parte de los osteoclastos También aumenta los niveles de Mg2+ y fosfatos (HPO4
2+)
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Son dos glándulas situada sobre los riñones que en realidad actúan como dos diferentes: la corteza y la médula suprarrenales
GLÁNDULAS SUPRARRENALES
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CORTEZA SUPRARRENALProduce tres tipos de hormonas de naturaleza esteroidea, es decir, derivadas del colesterol
Mineralcorticoides
Glucocorticoides
Andrógenos
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►Los Mineralcorticoides regulan la concentración de iones en el plasma
La aldosterona es el principal mineralcorticoide
Controla los niveles de Na+, K+ y H+ ; y consecuentemente: la presión, volumen y pH sanguíneos
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►Los Glucocorticoides son tres esteroides que regulan el metabolismo energético y la resistencia al estrés
Hidrocortisona o cortisol
Corticosterona Cortisona
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Aumento de la glucosa en la sangre
Aumento de la atención y la memoria
Aumento de la presión arterial
Disminución de la sensibilidad al dolor
Baja la respuesta inmune
Disminuye los niveles de serotonina
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La zona reticular de la corteza también produce un andrógeno de actividad débil, la dehidroepiandrosterona(DHEA)
En varones adultos no tienen efectos porque se superponen a la testosterona que es mucho más potente
En mujeres tiene un efecto pequeño y su principal destino es ser convertido en estrógenos
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MÉDULA SUPRARRENAL
Las células cromafinas de la médula producen dos hormonas derivadas de un aminoácido la adrenalinay la noradrenalina
Adrenalina Noradrenalina
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Tiene carácter de glándula mixta: exocrina y endocrinaLa mayoría de sus células se agrupan formando los ácinos que producen la secreción pancreáticaY situados entre estos, se encuentran los islotes de Langherhans, las células endocrinas
PÁNCREAS
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En los islotes de Langherhans hay varios tipos de células endocrinas que producen diferentes tipos de hormonas
Ácinos exocrinos
Capilar
Células α: glucagón
Células β: insulina
Células Δ: somatostatina
Células F: polipéptido pancreático
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De todas estas hormonas, las más importantes son la insulina y el glucagón
Son dos hormonas de naturaleza proteica
Insulina: 51 aa Glucagón: 29 aa
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Estas dos hormonas tienen como función controlar la glucemia, es decir la concentración de glucosa en el plasma: entre 70 y 100 mg/dL en ayunas
Son hormonas con un efecto antagónico:
Insulina: disminuye la concentración de glucosa en la sangre (efecto hipoglucemiante)
Glucagón: aumenta la concentración de glucosa en la sangre (efecto hiperglucemiante)
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Producen hormonas sexuales de naturaleza esteroídicaque controlan la aparición de los caracteres sexuales masculinos y femeninos y la formación de las células reproductivas
GONADAS: OVARIOS Y TESTÍCULOS
Esteroides producidos por el ovario
Estradiol Estrona Progesterona
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Además de las citadas hormonas, en el ovario se producen otras como la inhibina o la relaxina
Estas inhiben la secreción de la FSH y la flexibilización de la sínfisis pelviana, respectivamente
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OTRAS HORMONAS NO PRODUCIDAS POR GLÁNDULAS ENDOCRINAS
La melatonina es sintetizada por la glándula pinealInterviene en el control de los ritmos circadianos y el sueño
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La leptina fue descrita por primera vez en 1994. Es una hormona de naturaleza proteica (167 aa) sintetizada por el tejido adiposo que tiene como células blanco el hipotálamoEs la llamada hormona de la saciedad
La ghrelina es también una hormona de naturaleza peptídica (28 aa) sintetizada en este caso por el estómagoEs la llamada hormona del hambre
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Hipotálamo
Adenohipófisis
Folículos tiroideos
Los niveles bajos de T3 y T4
estimulan la liberación de TRH
La TRH, mediante el sistema porta hipofisiario, estimula la
liberación de la TSH
La TSH llega por la circulación general al tiroides y estimula a
las células foliculares
Estimulación
Inhibición
Las hormonas tiroideas (T3 y T4) se liberan a la sangre
La T3 alta inhibe la liberación de TRH y TSH mediante retroalimentación negativa