Introducción a la acción hormonal Flashcards

1
Q

El sistema endocrino es el encargado de:

A

La comunicación intercelular sistémica.

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2
Q

Junto con el sistema nervioso, el sistema endocrino se encarga de regular:

A

La homeostasis.

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3
Q

El sistema endocrino regula la homeostasis debido a su capacidad de:

A

Coordinar la actividad de otros sistemas mediante su función de comunicación intercelular.

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4
Q

El sistema nervioso posee limitaciones en su función de comunicación intercelular debido a su anatomía, y por ende, se encarga de la comunicación intercelular a nivel local o micro-local mediante la sinapsis. En cambio, el sistema endocrino, posee comunicación sistémica, ya que:

A

Una hormona puede liberarse en un sitio muy alejado del lugar en que ejercerá su acción en el organismo.

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5
Q

El sistema endocrino, si bien no posee continuidad anatómica, se encuentra formado por:

A

Tejidos y órganos secretores de mensajeros químicos difusibles denominados hormonas.

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6
Q

Una hormona comunica a célula productora y receptora de la señal, que se encuentran muy distantes entre sí, a través de:

A

La circulación sanguínea del sistema cardiovascular.

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7
Q

Entre los aspectos centrales de la acción hormonal, para cada hormona debemos conocer:

A
  • Estímulos de producción. *
  • Síntesis, almacenamiento y secreción. **
  • Niveles plasmáticos cualitativos (qué señales hacen que sus niveles suban o bajen). **
  • Transporte plasmático, ya sea asociado a proteínas o libre. **
  • Vida media (tiempo que transcurre hasta que la concentración de una hormona X disminuye a la mitad), pues existen hormonas que duran minutos en la circulación como catecolaminas y otras que duran semanas como las hormonas tiroideas. **
  • Metabolización y excreción. **
  • Efectos biológicos. *
  • Específico para cada hormona.
    ** Similar entre grupos de hormonas.
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8
Q

Las tres categorías generales de estímulos de secreción, a los que responden las células de las glándulas endocrinas o productoras de hormonas, son:

A
  • Iones o nutrientes.
  • Neurotransmisores: Cuando la glándula endocrina se encuentra inervada. Por ejemplo, las hormonas del eje hipotálamo-hipófisis, donde los ciclos circadianos son relevantes para el control de la actividad nerviosa, produciendo cambios en sus velocidades de secreción mediante patrones repetitivos diariamente.
  • Hormonas: Control por hormonas que estimulan su secreción, u otras diferentes que la inhiben.
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9
Q

La glándulas endocrinas, responden a lo menos:

A

A un tipo de estímulo, ya sea nutrientes/iones, neurotransmisores, u hormonas.

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10
Q

Los niveles plasmáticos hormonales están estrechamente regulados, mediante el proceso de:

A

Retroalimentación negativa. Por lo que en ausencia de un estímulo o inhibición aguda los valores plasmáticos de la hormona se mantienen en torno a un valor de referencia (normal), oscilando sobre este.

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11
Q

La retroalimentación negativa opera a través de diferentes mecanismos, entre ellos:

A
  • Hormona controlada por un metabolito plasmático, que al aumentar este, permite su secreción, pero la acción de la hormona hará que los nieles del metabolito en el plasma disminuyan, oponiendose a su propio estímulo, y disminuyendo los niveles hormonales plasmáticos de esta.
  • Una glándula inervada por el sistema nervioso, donde la actividad neuronal puede generar secreción hormonal, que posteriormente inhibirá a la actividad neuronal, y así, inhibe la secreción de si misma.
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12
Q

Un mecanismo particular de la retroalimentación negativa por parte del sistema nervioso, la constituye el hipotálamo, pues:

A

Las hormonas controladas por hipotálamo y adenohipófisis al secretarse, disminuyen la secreción de hormonas hipotálamicas y adenohipofisiarias, inhibiendose a sí mismas.

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13
Q

Entre los procesos que contribuyen al retiro de la hormona de la circulación sanguínea se encuentran:

A
  • Excreción vía renal: Todas las hormonas.
  • Inactivadas metabólicamente: Hormonas que se degradan.
  • Activadas metabólicamente: Hormonas que no circulan en su forma activa, y que son activadas posteriormente por procesos metabólicos, para luego ser excretada o inactivada por el metabolismo en algún momento.
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14
Q

El nivel plasmático de una hormona está estrechamente regulado, debido a su:

A

Balance entre producción y eliminación de la hormona.

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15
Q

Las características celulares y moleculares de las hormonas, tal como: síntesis, secreción, almacenamiento y acciones en órganos blancos, están condicionadas por:

A

Su hidrosolubilidad, ya que nuestros líquidos corporales son un medio acuoso, en el cual las hormonas están disueltas.

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16
Q

Las hormonas se clasifican en dos subgrupos, que permiten estudiar la naturaleza fisiológica, los cuales son:

A
  • Hidrofílicas (muy solubles en agua): Se subdivide en:
    1) Catecolaminas: Derivan del aminoácido tirosina. Forman parte de ella dopamina, noradrenalina y adrenalina, que también son neurotransmisores del SN.
    2) Peptídicas: Grupo muy diverso de hormonas, que pueden ser muy pequeñas (3aa) hasta verdaderas proteínas.
  • Hidrofóbicas (poco solubles en agua): Se subdivide en:
    1) Tiroideas.
    2) Derivados del Colesterol: A su vez, se subdivide en:
    a) Esteroides: Conservan la estructura del colesterol, se clasifican según su sitio de producción en: - Gonadales (ováricas o testiculares) y - Córtico-suprarenales (corteza de la glándula suprarrenal).
    b) Calcitriol: Posee leve diferencias de la estructura del colesterol, por ende, es tipo esteroidal. Deriva de la vitamina D3 y regula la calcemia.
17
Q

De acuerdo a la síntesis de los tipos de hormonas, encontramos:

A
  • Hormonas hidrofílicas: Se sintetizan constantemente y se almacenan en vesículas de secreción que son exocitadas ante estímulos de manera masiva.
  • Hormonas hidrofóbicas: Se sintetizan a demanda (estímulos), ya que son solubles en lípidos, y pueden atravesar la membrana lípidica, impidiendo su almacén.
18
Q

De acuerdo al transporte de los tipos de hormonas, encontramos:

A
  • Hormonas hidrofóbicas: Circulan por el plasma sanguíneo unidas a proteínas específicas de transporte plasmático (sintetizadas en su mayoría por el hígado), de manera que se forma un complejo proteína-hormona más soluble. Lo anterior, forma un equilibrio químico, donde existe una pequeña fracción de hormona libre que ejerce su acción en el tejido blanco.
  • Hormonas hidrofílicas: Viajan libres por el plasma sanguíneo, por lo que se degradan rápidamente por el hígado y son excretadas por la orina ellas o sus productos de degradación (no son reabsorbidas tras pasar la barrera de filtración glomerular).
19
Q

La unión de proteínas de transporte plasmático, aumenta la:

A

Vida media de la hormona, ya que la protegen de una degradación rápida (catabolización) y de su excreción renal, pues las proteínas no filtran a nivel glomerular y su excreción renal es muy baja. De esta forma, se excreta la fracción libre de la proteína, que producto del equilibrio químico se va liberando más, pero a una velocidad más lenta.

20
Q

De acuerdo a los receptores de los tipos de hormonas, encontramos:

A
  • Hormonas hidrofílicas: Poseen receptores en la membrana plasmática, cuyo sitio de unión se ubica en su exterior, por lo que su acción hormonal se transmite por segundos mensajeros tipo AMPc hacia al citosol, donde se activan quinasas, y finalmente fosfatasas.
  • Hormonas hidrofóbicas: Poseen receptores intracelulares, en el citosol o núcleo. Producen respuestas a nivel genómico, ya que el complejo receptor-hormona se une al DNA de las células blanco, produciendo un cambio en el patrón de transcripción y traducción, y por ende, de síntesis proteíca.
21
Q

Las hormonas hidrofílicas ejercen acciones:

A

RÁPIDAS Y DE CORTA DURACIÓN (BREVES), pues son fácilmente reversibles.

22
Q

Las hormonas hidrofóbicas ejercen acciones:

A

RETARDADAS o de mayor latencia, pero que son PROLONGADAS EN EL TIEMPO, pues la síntesis proteica tarda en disolverse, aunque los niveles plasmáticos disminuyan.