ENDOCRINOLOGÍA Flashcards

1
Q
  • Funcionamiento de múltiples órganos
  • Crecimiento y desarrollo del cuerpo humano
  • Reproducción y las características sexuales
  • Uso y almacenamiento de energía
  • Control de los niveles en la sangre de líquidos, sal y glucosa
A

FUNCIONES HOMONALES

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2
Q

Son compuestos químicos que ejercen su acción biológica en células efectoras.

A

HORMONA

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3
Q

Las hormonas pueden liberarse desde las glándulas endocrinas (e.g. insulina), el encéfalo (e.g. oxitocina) y de otros órganos como el corazón (e.g. péptido auicular natriurético) y tejido adiposo (e.g. leptina). v/f

A

verdadero

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4
Q

Segregan hormonas en el torrente sanguíneo, para que este las transporte a diversos órganos y tejidos en todo el cuerpo.

A

Glándulas endocrinas

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5
Q

Las glándulas endocrinas clásicas carecen de conductos y secretan sus productos químicos (hormonas) al espacio intersticial desde donde alcanza la circulación. v/f

A

Verdadero

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6
Q

Órgano que contiene las células que expresan los receptores especifícos para la hormona y que reponden a la fijación hormonal mediante una respùesta biológica demostrable.

A

ÓRGANO EFECTOR

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7
Q

Clasificación de las hormonas
Segín su estructura química

A
  • Esteroideas
  • No esteroideas
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8
Q

Hormonas no esteroideas
(4)

A
  • Aminas (derivadas de aminoácidos simples)
  • Péptidos
  • Proteínas
  • Glucoproteínas
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9
Q

AMINAS
Tipos

A
  • Catecolaminas (e.g. adrenalina)
  • Melatonina (sintetizada a partir de triptófano)
  • Hormonas tiroideas (son derivadas de la tirosina pero requieren YODO)
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10
Q

AMINAS
Síntesis

A

Son hormonas derivadas de los aminoácidos TIROSINA y TRIPTÓFANO.

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11
Q

AMINAS
Características

A
  • Vida media corta
  • Normalmene hidrofílicas
  • Receptores en la membrana plasmática
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12
Q

PÉPTIDOS, PROTEÍNAS Y GLUCOPROTEÍNAS
Síntesis

A

SE SINTETIZAN A PARTIR DE AMINOÁCIDOS

  1. Las hormonas peptídicas se sintetizan en forma de pre-prohormonas en los ribosomas.
  2. Son procesados a prohormonas en el retículo endoplásmatico (ER).
  3. En el aparato de Golgi, la hormona / prohormona se empaqueta en vesículas secretoras, tienen enzimas que las cortan para que se activen.
  4. Las hormonas se liberan de las vesículas en respuesta a la entrada de Ca2+ al espacio intracelular.

RESUMEN:
1. Ribosomas- pre-prohormona
2. RE- se transforma en prohormona
3. Aparato de Golgi- la mete en un vesícula
4. Es liberada ante la entrada de Ca2+

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13
Q

Son precursores de mayor peso molecular inactivos.

A

Pre- y prohormonas

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14
Q

Hormona peptídica

A

INSULINA

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15
Q

Hormona proteíca

A

PROLACTINA

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16
Q

Hormona glucoprotéica

A

Hormona estimulante de tiroides

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17
Q

Diferencia entre hormona peptídica y proteíca

A

La hormona peptídica tiene pocos aminoácidos a diferencia de una hormona proteíca.

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18
Q

PROTEÍNAS, PÉPTIDOS Y GLUCOPROTEÍNAS
Características

A
  • Hidrofílicas
  • Vida media corta
  • Receptores en la membrana plasmática
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19
Q

HORMONAS ESTEROIDEAS
Síntesis

A

A partir del colesterol (lípido)

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20
Q

HORMONAS ESTEROIDEAS
Características

A
  • Hidrofóbicas
  • Vida media larga
  • Receptores nucleares
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21
Q

La síntesis de las hormonas esteroideas a partir del colesterol solo se modifica…

A

La ramificación del anillo D y A

22
Q

MECANISMO DE ACCIÓN HORMONAL

Receptores de la membrana citoplasmática

A
  • Acoplados a proteínas G
  • Receptores ligados a enzimas (tirosin cinasa)
23
Q

MECANISMO DE ACCIÓN HORMONAL

Receptores ligados a enzimas (tirosina-cinasa)

Mecanismo

A
  • Se activan por la unión de la hormona con el extremo amino terminal del receptor de la membrana celular.
  • La cinasa activada recluta y fosforila proteínas
  • Se produce una respuesta celular (e.g. insulina)
24
Q

MECANISMO DE ACCIÓN HORMONAL

Recoetores para hormonas esteroideas

A

RECEPTORES INTRACELULARES

25
Q

MECANISMO DE ACCIÓN HORMONAL

RECEPTORES INTRACELULARES

A

RESUMEN:
* Esteroide entra en la célula y se une al receptor citosólico.
* El recptor dimeriza y se transloca al núcleo, uniendose a elementos de respuesta a esteroides en el DNA
* Se activa la transcripción del RNAm
* Se forman proteínas específicas
* Respuesta celular

    • El ligando (esteroides) difunde hacia el interior de la célula y se une con un receptor citosólico.
  • El receptor se dimeriza y sufre translocación al núcleo donde se une a elementos de respuesta a esteroides en el DNA.
  • Esto activa la transcripción génica a mRNA
  • Formación de proteínas específicas
  • Respuesta celular
26
Q

CONTROL HORMONAL
Tipos

A
  • Neural
  • Hormonal
27
Q

Regulación neural

A

Regulada por NT las glándulas endocrinas

28
Q

Regulación hormonal
Tipos

A
  • Regulación por retroalimentación negativa
  • Regulación por retroalimentación positiva
  • Control de la liberación hormonal por el producto
29
Q

Lás células endocrinas en el órgano 1 producen una hormona que estimula el órgano efector para producir otra hormona (hormona 2). La hormona 2 disminuye la producción y liberación de la hormona que estimula su liberación (hormona trófica).

A

Reglulación por retroalimentación negativa

30
Q

Ocurre cuando la liberación de una hormona estimula una segunda hormona que estimula a la primera hormona, produciendose un circulo vicioso (e.g. LH)

A

Regulación por retralimentación positiva

31
Q

La producción y liberación de una hormona (1) puede regularse por las concentraciones circulantes del sustrato que controla. (e.g. hormona paratiroidea)

e.g. del Ca++

A

Control de la liberación hormonal por el producto

32
Q

Las hormonas trabajan por separado y también interaccionan entre ellas. Muchas veces eso es favorable y otras veces no. Esto es:

A

INTERACCIÓN HORMONAL

33
Q

INTERACCIÓN HORMONAL
Tipos

A
  • Sinergia
  • Permisividad
  • Antagonismo
34
Q

Sinergía hormonal

A

Se produce cuando dos o más hormonas que tienen el mismo efecto en el organismo (por diferentes mecanismo) se encuentran presentes en la células objetivo al mismo tiempo.

e.g. cortisol+adrenalina+glucagón elevan glucosa en sangre e inclusive lo hacen más en conjunto que separados.

35
Q

PERMISIVIDAD HORMONAL

A

Una hormona no puede ejercer sus efectos completamente a menos que una segunda hormona se encuentre presente.

e.g. La hormona tiroidea en la maduración del aparato reproductor. Puede estar presente pero por si sola no ejerce papel importante en el desarrollo del aparato reproductor.
Necesita de hormonas sexuales pero si no está la tiroidea, se retrasa el desarrollo de las gonádas.

36
Q

ANTAGONISMO HORMONAL

A

Se produce cuando 2 moléculas trabajan contra la otra y disinuyen los efectos potenciales.

e.g. el glucagón que aumenta la glucemia (rompe al glucógeno), es antagonista de la insulina que la reduce.

37
Q

Organización hormonal
Sistema endócrino se organiza según como se producen las hormonas.

A
  • Eje hipotámo-hipofisis-glándula u órgano efector
  • Independientes del eje hipotálamo-hipófsis
38
Q

HORMONAS
Eje hipotámo-hipófisis-glándula u órgano efector

A

✓ Oxitocina
✓ Vasopresina
✓ Hormona del creciemiento
✓ Prolactina
✓ Eje hipotámo-hipófisis tiroideo
✓ Eje hipotálamo-hipófisis adrenal
✓ Eje hipotálamo-hipófisis gonadal

39
Q

Independientes del eje hipotálamico-hipófisis
Hormonas

A

✓Paratiroides
✓Hormonas pancreáticas (insulina y glucagón)
✓Melatonina

40
Q

Ubicado a nivel del diencéfalo, ocupa cerca del 0.3% de la masa encefálica total.
Apliamente inverado e irrigado (sinapsis y secreción neurohormonal)

A

HIPOTÁLAMO

41
Q

Contiene 10 núcleos (conjunto de neuronas con funciones y distribución específica).
¿Núcleos relacionados con el sistema endócrino?

A

-Núcleo paraventricular
-Núcleo supraóptico

42
Q

Esta compuesto en su mayor parte de neuroglia y fibras nerviosas. Su origen es del neuroepitelio.

A

Neurohipófisis / lóbulo posterior

43
Q

Está compuesto de tejido glandular, su origen es del tejido epitelial.

A

Lóbulo anterior / adenohipófisis

44
Q

Tipos de invervación del hipotálamo a la hipófisis

A

✓ Hipotálamo-neurohipófisis
✓ Hipotálamo-adenohipófisis

45
Q

Hipotálamo-neurohipófisis (hipófisis posterior)

A

Neuronas hipotalámicas de los núcelos supraóptico (SON) y paraventricular (PVN) producen:

  • Argina- Vasopresina (AVP / hormona antidiurética)
  • Oxitocina (OXY)

Sus axones se proyectan a neurohipófisis, desde la cual se secretan estas hormonas a la circulación sistémica para ejercer la regulación de sus tejidos efectores.

46
Q

Hipotálamo-adenohipófisis (hipófisis anterior)

A

Las neuronas hipotalámicas del núcleo
paraventricular y el núcleo arqueado (ARC) secretan las hormonas liberadoras hipotalámicas—–alcanzan la adenohipófisis a través del sistema porta hipotalámico-adenohipofisario—–estimulan
poblaciones diferentes de células hipofisarias—-
A su vez estás secretan hormonas que regulan órganos endocrinos y otros tejidos.

47
Q

Proteína liberadora hipotálamica

Somatostatina—INHIBE:

A

Hormona trófica hiporfisiaria:
Hormona del crecimiento

48
Q

Proteína liberadora hipotálamica

Dopamina—INHIBE:

A

Hormona trófica hiporfisiaria:
Prolactina

49
Q

Proteína liberadora hipotálamica

Hormona liberadora de hormona del crecimiento (GNHR)—ESTÍMULA:

A

Hormona trófica hiporfisiaria:
Hormona del crecimiento (GH)

50
Q

ADENOHIPÓFISIS
Hormonas (5)

A
  • Prolactina (PR)
  • Hormona del cremiento (GH)
  • Hormonas gonadotrópicas (LH y FSH )
  • Hormona estimuladora de tiroides (TSH)
  • Adenocorticotrópica (ACTH)