PRESENTACION DE INTRODUCCIÓN AL SIST ENDOCRINO.pptx
laurapv2017
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Presentación de medicina
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Language: es
Added: Oct 30, 2025
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Slide Content
INTRODUCCIÓN ALA ENDOCRINOLOGÍA Dr. MSc Andrés Valentín Rivera Torres
DEFINICIÓN Y FUNCIONES DEL SISTEMA ENDOCRINO Ó rganos ( glándulas endocrinas ) Hormonas ( mensajeros químicos ) Regulan crecimiento, desarrollo y funciones de tejidos. Coordinan procesos metabólicos del organismo actúan
El sistema endocrino se encarga de las secreciones internas del cuerpo, de sustancias químicas denominadas hormonas , producidas en determinadas glándulas endocrinas . Los órganos endocrinos también se denominan glándulas sin conducto o glándulas endocrinas , debido a que sus secreciones se liberan directamente en el torrente sanguíneo , mientras que las glándulas exocrinas liberan sus secreciones sobre la superficie interna o externa de los tejidos cutáneos, la mucosa del estómago o el revestimiento de los conductos pancreáticos.
Los órganos endocrinos también se denominan glándulas sin conducto o glándulas endocrinas , debido a que sus secreciones se liberan directamente en el torrente sanguíneo , mientras que las glándulas exocrinas liberan sus secreciones sobre la superficie interna o externa de los tejidos cutáneos, la mucosa del estómago o el revestimiento de los conductos pancreáticos.
La Endocrinología es la ciencia que estudia las glándulas endocrinas, las sustancias hormonales que producen estas glándulas, sus efectos fisiológicos, así como las enfermedades y trastornos debidos a alteraciones de su función. Endocrinología Endo (adentro) krinein (secretar) logía (ciencia o estudio)
GLÁNDULAS ENDOCRINAS Misión del sistema endocrino: intervención en la regulación del crecimiento corporal, interviniendo también en la maduración del organismo, en la reproducción, en el comportamiento y en el mantenimiento de la homeostasis química.
El Sistema Endocrino es un sistema regulador, al igual que el Sistema Nervioso Actividad S. Nervioso S. Hormonal Velocidad de respuesta Rápida Lenta Duración de respuesta Transitoria Duradera Especificidad de la respuesta Muy específica Variables, según las células Capacidad de la respuesta La posee Carece (depende del S. nervioso) Procesos que controla Rápidos Lentos y generalizados
HORMONA Sustancia química sintetizada en una glándula , actúa a nivel local o sistémico, que posee receptores específicos en órganos diana e induce cambios en la función de la célula
TIPOS DE HORMONAS Hormonas tiroideas T3, T4 Médula suprarrenal: catecolaminas (adrenalina y noradrenalina) Hormonas del páncreas endocrino Hormonas hipotalámica- hipofisiaria Hormonas de la corteza suprarrenal (cortisol y aldosterona) Hormonas de las glándulas reproductoras (estrógenos, progesterona, testosteronas Metabolitos activos de la vitamina D Esteroides (colesterol) Proteica y peptídica AMINAS (Aminoácidos de tirosinas)
“COORDINACIÓN DE LAS FUNCIONES CORPORALES POR LOS MENSAJEROS QUÍMICOS ”
MENSAJEROS QUÍMICOS ENDÓCRINO : HORMONAS NEUROENDÓCRINO : NEUROHORMONAS NEUROTRANSMISORES PARACRINO : CÉLULA VECINA AUTOCRINO : A SI MISMA YUXTACRINO : CÉLULA ADYACENTE
FORMAS DE COMUNICACIÓN HORMONAL ENDOCRINA CIRCULACIÓN CÉLULA BLANCO HORMONA RECEPTOR CÉLULAR HORMONA CÉLULA GLANDULA VASO PORTAL CEREBRO SISTEMA N. AUTÓNOMO CÉLULA NEUROHORMONA RECEPTOR NEUROENDÓCRINO
DISTANCIA ENTRE CELULA EFECTORA Y CELULA BLANCO YUXTACRINAS SON PROTEÍNAS ANCLADAS A LA MEMBRANA DE LA CÉLULA QUE INTERACTUAN CON PROTEÍNAS DE LA MEMBRANA DE LA CÉLULA ADYACENTE AUTÓCRINO LAS CÉLULAS RESPONDEN A MOLÉCULAS QUE ELLA MISMA LIBERA.
ENDOCRINA: son aquellas que actúan sobre células blanco distantes del sitio de sìntesis. PARACRINO son moléculas liberadas por una célula que afectan sólo a las células que se encuentran en la proximidad inmediata.
ESTRUCTURA QUÍMICA Y SÍNTESIS DE LAS HORMONAS
Las hormonas y las neurohormonas pertenecen de acuerdo a su estructura química a los siguientes tres tipos :
ESTRUCTURA QUÍMICA Y SÍNTESIS PROTEÍNAS Y POLIPEPTIDOS ESTEROIDES DERIVADOS DE TIROSINA
Proteínas y Péptidos: desde péptidos de 3 aminoácidos (hormona liberadora de la tirotropina) hasta proteínas de 200 aminoácidos (hormona de crecimiento y prolactina). Esteroides : Son derivados del colesterol e incluyen Las hormonas corticosuprarrenales ( cortisol y aldosterona) y las sexuales (testosterona, estrógenos y progesterona). Derivados del aminoácido tirosina: se incluyen las hormonas de la glándula tiroides (tiroxina y triyodotironina) y de la médula suprarrenal (adrenalina y noradrenalina).
Síntesis, almacenamiento y secreción de hormonas Las hormonas “ proteícas ” y “ peptídicas ” se sintetizan como la mayoría de las proteínas.
Se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso. La proteína inicial es mayor que la hormona activa: Preprohormona y posteriormente, se empaquetan en el aparato de Golgi como una prohormona de menor tamaño , para ser encapsulada en gránulos de secreción en el citoplasma .
Estos gránulos pueden contener enzimas para seguir modificando la prohormona , y cuando se estimula la célula endocrina , los gránulos de secreción emigran desde el citoplasma a la membrana celular. Finalmente, las hormonas libres y los fragmentos inactivos se liberan por exocitosis en el LEC.
Preprohormona Prohormona Hormona libre (Exocitosis) Síntesis y Secreción de las Hormonas Peptídicas . El estímulo para la secreción hormonal consiste en un aumento del calcio intracelular o un aumento de monofosfato de adenosina cíclico ( AMPc ) en la célula .
Las hormonas “ esteroideas ” se sintetizan a partir del colesterol
Las células endocrinas secretoras de esteroides apenas almacenan hormonas. Existen grandes reservas de ésteres de colesterol en vacuolas del citoplasma que pueden movilizarse para la síntesis de esteroides tras la estimulación. Una vez que la hormona esteroidea aparece en el citoplasma , NO SE ALMACENA sino que difunde a través de la membrana celular hasta el LEC.
Algunas HORMONAS ESTEROIDEAS que se sintetizan a partir del colesterol TESTOSTERONA CORTISOL ESTRADIOL VITAMINA D3
Las hormonas tiroideas y las catecolaminas se sintetizan a partir de tirosina. * TIROIDEAS : NO SE ALMACENA EN GRANULOS y una vez que aparecen en el citoplasma, abandonan la célula por difusión a través de la membrana celular.
* LAS CATECOLAMINAS : Las hormonas de la médula suprarrenal adrenalina y noradrenalina , se captan en vesículas preformadas donde quedan almacenadas hasta su secreción. Las catecolaminas , se liberan de la médula adrenal por “ exocitosis ”.
Control de la secreción hormonal por retroacción. La tasa de secreción hormonal está controlada por retroacción. Las glándulas endocrinas tienden a secretar un exceso de * hormona , que a su vez dirige la actividad de la célula diana. Cuando * esta hormona llega a ser hiperactiva, algún factor ejerce una retroacción negativa sobre la glándula para disminuir su tasa de secreción.
MECANISMO DE ACCIÓN DE LAS HORMONAS Receptores hormonales y su papel en la acción hormonal
Las hormonas controlan los procesos celulares mediante interacciones con receptores de las células diana ; estos receptores se encuentran: 1. En o sobre la superficie de la membrana celular , ej : ( las hormonas protéicas , peptídicas y las catecolaminas ). 2. Dentro de la célula, en el citoplasma o en el núcleo ( hormonas esteroideas y tiroideas ). “ los receptores son generalmente específicos para una única hormona ”.
La interacción hormona - receptor está acoplada a un mecanismo generador de señales que produce un cambio en los procesos intracelulares mediante la alteración de la actividad o la concentración de las enzimas, las proteínas transportadoras, etc.
Mediación en las respuestas hormonales Las respuestas celulares a las hormonas “proteícas o peptídicas” y a “ las catecolaminas ” están mediadas por segundos mensajeros.
En el caso de ésas hormonas , que NO atraviesan fácilmente la membrana celular , la interacción con el receptor en o dentro de la membrana celular tiene el efecto de generar un segundo mensajero que a su vez induce los efectos de la hormona. “Una proteína G” en la membrana celular liga los receptores hormonales con los mecanismos de segundo mensajero. Estos son los siguientes:
* Adenilil ciclasa - AMP cíclico (AMPc ) : La interacción hormona-receptor puede estimular (o inhibir) la enzima de membrana adenilil ciclasa. La estimulación de esta enzima produce la síntesis del segundo mensajero AMPc. El AMPc activa la proteína cinasa A , lo que conduce a una serie de fosforilaciones que activan o inactivan las enzimas correspondientes.
* Fosfolípidos de la membrana celular : La interacción hormona-receptor activa la enzima de la membrana fosfolipasa C que a su vez hace que los fosfolípidos de la membrana celular se escindan en dos mensajeros: el diacilglicerol (DAG) y el trifosfato de inositol (IP 3 ). Este último (IP 3 ) , moviliza el calcio de las reservas internas, como el retículo endoplásmico, y el calcio a su vez activa la proteína cinasa C.
Finalmente, el diacilglicerol (DAG) , se hidroliza a ácido araquinódico , un precursor de las prostaglandinas, que también influyen en las respuestas hormonales.
HORMONAS QUE UTILIZAN EL SISTEMA DE SEGUNDO MENSAJERO FOSFOLIPASA C
* Calcio-calmodulina : La interacción hormona-receptor activa los canales de calcio de la membrana plasmática , permitiendo que el calcio entre a las células. Los iones calcio se unen a la proteína calmodulina, y “ este complejo” altera la actividad de las enzimas dependientes del calcio, y por lo tanto las reacciones intercelulares.
Calcio- Calmodulina . La adrenalina puede actuar a través de dos sistemas de segundo mensajero. La estimulación de los receptores adrenérgicos activa un sistema de segundo mensajero relacionado con el AMPc ; mientras que la estimulación de los receptores adrenérgicos activa un sistema de segundo mensajero relacionado con el Ca ++
Las respuestas celulares a las hormonas “esteroideas ” y “ tiroideas ” están mediadas por la estimulación de la síntesis proteíca .
Estas hormonas , penetran en la célula y se unen a receptores intracelulares situados en el citoplasma o en el núcleo celular. La interacción hormona-receptor produce un cambio de conformación del receptor. Esto permite que el complejo hormona-receptor se una a puntos específicos de las cadenas de ADN de los cromosomas , induciendo la activación de genes específicos, la transcripción y la traducción de proteínas esenciales en la respuesta hormonal.
Mecanismo de Acción de las Hormonas Esteroideas sobre las células diana Algunas hormonas esteroideas se une a un receptor citoplásmico que después se transloca hacia el núcleo. Otras hormonas , se introducen directamente en el núcleo y después se unen a su receptor. En ambos casos, el complejo esteroide-receptor se puede unir después a una zona específica del ADN con activación de genes.
Mecanismo de acción de las hormonas tiroideas sobre las células diana La T4 se convierte en T3 en el interior del citoplasma. Después la T3 se introduce en el núcleo y se une a su receptor nuclear. Más tarde el complejo hormona-receptor puede unirse a una zona específica del ADN con activación de genes.
Mecanismo de acción de las hormonas
MECANISMO DE ACCIÓN HORMONAL, cont ….
MECANISMO DE ACCIÓN HORMONAL, cont …. MECANISMOS HORMONALES: AMP cíclico como segundo mensajero : actúan las hormonas mediante el mecanismo de AMP cíclico, actúan las proteicas o peptídicas y las catecolaminas Acción sobre los genes, produciendo una transcripción de la cromátida : actúan a nivel de la transcripción de cromátida, las hormonas esteroideas y tiroideas a nivel de los genes.
EXOCITOSIS TRANSFERENCIA SIMPLE FORMAN COMPARTIMENTOS EN LA CÉLULA GRÁNULOS DE SECRECIÓN LAS HORMONAS SE ALMACENAN EN LAS CÉLULAS: HORMONAS ESTEROIDES Y LAS CÉLULAS TIROIDEAS HORMONAS DE ESTRUCTURA PROTEICA Y PEPTIDICA. CATECOLAMINAS Las hormonas se transportan por la sangre de forma : De forma libre : los de estructura peptídica y proteica y catecolaminas. Unidas a globulinas específicas : las esteroideas y tiroideas.
CLASIFICACION DE LAS HORMONAS SEGÚN SU LUGAR DE PRODUCCIÓN Y FUNCIÓN DESARROLLADA
III. REGULACIÓN DE LA SECRECIÓN HORMONAL
III. REGULACIÓN DE LA SECRECIÓN HORMONAL M ECANISMO DE RETROALIMENTACIÓN: en el cual una hormona es capaz de regular su propia secreción (Feed Back), esto es muy típico del eje hipotálamo- hipófisis. VARIACIONES CÍCLICAS:
V. TRASTORNOS DE LA FUNCIÓN ENDOCRINA HIPERFUNCIÓN (EXCESO DE ACTIVIDAD) HIPOFUNCIÓN (ACTIVIDAD INSUFICIENTE) T umores benignos Tumores malignos (con menos frecuencia) Defectos congénitos Cáncer Lesiones inflamatorias Trastornos degenerativos Trastornos de la hipófisis que afectan los órganos diana Traumatismos Déficit de yodo (enfermedades tiroidea) Extirpación quirúrgica de una glándula o destrucción por radioterapia ALTERACIONES PRODUCCION ENDOCRINA