Parcial 1 Flashcards

1
Q

¿Qué es la endocrinología?

A

Es una disciplina que estudia el sistema endocrino y las enfermedades provocadas por un funcionamiento inadecuado del mismo. Se divide en el sistema endócrino y el sistema nervioso. Se reconocen 9 tipos de órganos endócrinos.

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2
Q

¿Cómo influye la glándula pineal? También llamada epífisis o conarium.

A

Produce melatonina, derivada de la serotonina, influenciada por los fotoperiodos. Influye en las hormonas sexuales.

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3
Q

¿Cómo influye el hipotálamo?

A

Control de la glándula pituitaria para que libere hormonas como la hormona de crecimiento. Regulación de homeostasis.

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4
Q

¿Cómo influye la hipófisis?

A

Ubicada en un espacio óseo llamado silla turca, situado en la base del cráneo. Produce y secreta la mayoría de las hormonas hipofisarias. Participación de la regulación de la oxitocina(contractibilidad) y vasopresina(presión).

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5
Q

¿Cómo influye la tiroides?

A

Ubicada en el cuello anterior e inferior a la laringe. Almacena y secreta hormonas triyodotironina y tiroxina, hormonas que tienen efectos en el metabolismo de las grasas proteínas y carbohidratos, así como en le desarrollo del sistema nervioso central y el crecimiento general

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6
Q

¿Cómo influye la paratiroides?

A

4 pequeñas glándulas en el cuello adheridas a la tiroides. Influye en la vitamina B. Su función principal es producir parathormona (PTH) la cual actúa en el esqueleto, riñones e intestino para restablecer los niveles de calcio.

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7
Q

¿Cómo influye el timo?

A

Ubicado en el mediastino: Componente esencial de nuestro sistema inmune.

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8
Q

¿Cómo influye las cápsulas suprarrenales?

A

Sobre el polo superior del riñón. Regulación de funciones vitales. Produce tres tipos de hormonas (mineralocorticoides que conservan el sodio en el cuerpo, glucocorticoides que aumentan los niveles de glucosa y gonadocorticoides que regulan las hormonas como el estrógeno.

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9
Q

¿Cómo influye el páncreas?

A

Produce hormonas que regulan los niveles de insulina y glucagón. Las células específicas del páncreas, llamadas los islotes del páncreas secretan la insulina.

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10
Q

¿Cómo influye ovarios o testículos?

A

Esteroides sexuales, gametogénesis.

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11
Q

Comunicación endócrina

A

El sistema endocrino tiene como concepto base a las hormonas. De un órgano llega a otro órgano la sustancia, la hormona debe tener un receptor para dicha sustancia, estas son transportadas por la sangre.

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12
Q

Comunicación paracrina

A

Productos de un tipo celular que van a ser blanco en la misma región, pero de diferentes tipos celulares.

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13
Q

Comunicación autócrina

A

Puede producir sustancias que actúan sobre ella misma o diferente tipo celular.

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14
Q

¿Quién y cuando fue el primero en hacer un experimento endocrinológico?

A

1849, Berthold. Castró a un gallo y con ello evitó el desarrollo normal de la cresta y así como el comportamiento de macho.

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15
Q

Removió páncreas y se observó síntomas similares a la diabetes humana

A

1889, Von Mering

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16
Q

Aislaron por primera vez una sustancia liberada, por la mucosa del intestino delgado que estimulaba la secreción de jugos pancreáticos, la sustancia se denominó Secretina.

A

1902 Bayliss y Starling

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17
Q

Son los segundos mensajeros junto con factores de transcripción son considerados en conjunto como

A

Señalización intrácrina

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18
Q

¿Qué es la endocrinología ambiental?

A

Se aboca no solamente a factores ambientales naturales tales como la luz (fotoperiodo), la temperatura, la osmolaridad, también implican a factores como las feromonas y sustancias derivadas de la actividad humana adicionados al ambiente tales como pesticidas, metales pesados y otros productos químicos directa (medicamentos) o indirectamente (fitoestrógenos), por mencionar algunos. Muchas de estas sustancias son conocidas como disrruptores endocrinos. Ejemplo: DES, DDT o BFA

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19
Q

Mensajeros biorreguladores

A
  • Endocrino
  • Paracrino
  • Autcrino
  • Intracrino
  • Vesículas extracelulares (EV)
  • Ectohormonas o semioquímicos (semio=señal)
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20
Q

Categorías de semioquímicos

A

Feromonas, Alelomonas (alomonas y cairomonas)

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21
Q

Funcionalidad de las feromonas

A

Actúan solo sobre otros miembros de la misma especie. Ej: comportamiento sexual

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22
Q

Funcionamiento de las alomonas

A

La secreción beneficia al ejemplar que la libera de efectos de otras especies. Ejemplo: la orina de zorrillo que evita la predación de ese organismo.

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23
Q

Función de las cairomonas

A

Cuando la secreción perjudica al organismo liberador por efecto de otras especies. Ejemplo: la presencia de L-lactato en el sudor humano que atrae a la hembra de mosquito para alimentarse de sangre

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24
Q

Señalización endocrina

A

En este tipo de señalización, la molécula señal, a menudo denominada hormona, llega al torrente sanguíneo para alcanzar células alejadas del sitio de producción. Viaja por vía sanguínea.

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25
Q

Señalización paracrina

A

Aquí, la molécula señal es liberada al líquido intersticial y difunde a células vecinas, modificando su función. Las señales paracrinas se mueven por difusión a través de la matriz extracelular y suelen provocar respuestas rápidas que duran solo un corto período de tiempo.

26
Q

Señalización contacto dependiente

A

Este tipo de señalización implica la comunicación directa entre células adyacentes a través de uniones gap. Es una forma de comunicación que requiere un contacto físico directo entre las células.

27
Q

Señalización neuronal

A

Este es un tipo especial de señalización paracrina en la que las neuronas transmiten señales (neurotransmisores) a través de sinapsis a células cercanas, generalmente otras neuronas, células musculares o glándulas.

28
Q

Señalización yuxtacrina

A

Comunicación intercelular que se realiza por contacto directo entre las células o entre una célula y la matriz extracelular. En este tipo de señalización, un ligando en una superficie se une a un receptor en otra superficie adyacente. Este tipo de comunicación requiere un contacto estrecho. Muchas señales yuxtocrinas afectan a la célula emisora o a las células adyacentes cercanas. Es fundamental en organismos multicelulares. La fibronectina, muestra el camino de la señalización (citoesqueleto).

29
Q

Señalización sináptica

A

Comunicación entre dos células(neurotransmisor) que pose vesículas que libera sustancias hacia receptores. También puede tener neuromduladores.
Axodendrítica
Axosomática
Axoaxónica.
El fujo habitual será anterógrado. Puede ser retrogrado (axón hacia arriba)

30
Q

Potencial de acción

A

Se establece inferencias de voltaje entre el interior y el exterior.

31
Q

Señalización en receptores de membrana

A

Rápida, de segundos a minutos
Altera la función de la proteína, ya sea para trabajar o no trabajar.
Lleva alteraciones del mecanismo citoplasmática.

32
Q

Señalización en receptores en núcleo

A

Lenta, minutos a horas
Un DNA se transcribe en RNA y altera la síntesis de proteína
Igual altera la maquinaria citoplasmática.

33
Q

Intersección gap

A

Molécula lleva muy rápida la comunicación debido a que une dos células.

34
Q

Las comunicaciones sirven para

A

Sobrevivir
Crecer y dividir
Diferenciarse
Morir

35
Q

Acetilcolina (ACH)

A

Aminoácido derivado de la colina.
* Trabajo sobre el musculo cardiaco:
Disminuye la tasa y fuerza de contracción
* Músculo esquelético:
Promueve la contracción
* Glándulas salivales:
La saliva se libere

36
Q

Señalización notch (yuxtacrino).

A

Cuando notch interactúa con Delta, la interacción va a hacer que la proteasa se active y libere el dominio intramembranal de notch, se trasloca al núcleo haciendo que un represor de gen blanco se ensambla con otro para estimular la transcripción.

37
Q

Vesículas extracelulares (EV)

A

Desempeñan un papel fundamental en la mediación y regulación de la comunicación intercelular asociado con procesos tanto fisiológicos como patológicos.
Son vesículas membranosas lipídicas que contienen proteínas, lípidos y ácidos nucleicos.

38
Q

Clasificación de vesículas extracelulares

A

Exosomas, microvesículas y vesículas apoptóticas.

39
Q

Exosomas

A

Varían en tamaño de 30 a 150 nm, se secretan dentro de las membranas multivesiculares, endosomas (MVE), fusionados con la superficie celular y luego liberados, convirtiéndolos en intermediarios dentro del sistema endosomal.

40
Q

Microvesículas

A

50-1000 nm, se secretan directamente a través del ectocitosis, qe permite la liberación de vesículas de la membrana plasmática. La diferencia clave entre microvesículas y exosomas es que la membrana intracelular no es involucrado durante la secreción de microvesículas.

41
Q

Vesículas apoptóticas

A

Suelen ser más grandes con un tamaño de 1 a 5 um y se generan durante el proceso de muerte celular programada.

42
Q

¿En qué participan los EV´s

A

Procesos biológicos, como motilidad celular, diferenciación, proliferación, apoptosis, reprogramación inmunidad por señalar algunos ejemplos.

43
Q

Moléculas importantes

A

ATP (Adenosín trifosfato) como fuente de energía.
AC y cAMP (monofosfato de adenosina cíclico) como mensaje secundario de hormona.

44
Q

Naturaleza química de los mensajeros

A

Inorgánicos: óxido nitroso (NO)
Aminoácidos: Glicina, Ácido gamma-aminobutírico (GABA), ácidos gltámico, ácido aspártico
Monoaminas: Epinefrina, Norepinefrina, dopamina, histamina
Péptidos: Tripéptidos (TRH) decapéptidos (GnRH), tetradecapéptidos (SS), Hormona liberadora de coticotropina (CRH), Gastrina
Y proteínas: Insulina, Hormona folículo estimulante (FSH), Hormona luteizante (LH), Hormona de crecimiento (GH), Hormona liberadora de prolactina (PRI), monoméricos, diméricos, glicoproteínas
Grasos: Esteroides, prostglandinas, prostaciclicnas, cicosanoides.

45
Q

Criterio para ser considerado neurotransmisor

A

La sustancia debe de estar presente en el interior de la neurona presináptica
La sustancia debe ser liberada en respuesta a la despolarización presináptica misma que debe ser CA++ dependiente
Se deben presentar receptores específicos a la sustancia en la neurona postsináptica

46
Q

¿Cuáles son las amplias categorías de neurotransmisores?

A
  • Neurotransmisores pequeños: implica cambios iónicos y generación de potenciales de acción en la neurona postináptica, con una respuesta rápida
  • Neurotransmisores peptídicos: funcionan como neuromoduladores con acciones más lentas
47
Q

¿Cuál fue el primer neurotransmisor identificado en un sistema de perfusión de corazón?

A

Acetilcolina (Ach) por Otto Loewi en 1926

48
Q

¿Cuántos neurotransmisores se conocen a la fecha?

A

10 neurotransmisores pequeños y más de 50 péptidicos

49
Q

Cotransmisores

A

Liberacion de transmisores
Estimulación de baja frecuencia libera NTs de molécula pequeña
Estimulación de alta frecuencia libera NTs peptídicos.

Las vesículas sinápticas tienen un medio interno ácido, pH 5.5, que es mantenido por un ATPasa translocadora de protones de tipo vacuolar.

50
Q

¿Por qué aminoácidos está formada TRH (Hormona liberadora de tirotropina)?

A

Glutamato, histidina y prolina (himinoácido)

51
Q

Ejemplos de hormonas polipeptídicas o protéicas

A

Hipotálamo: TRH, CRH, GHRH, GHIH, GnRH
Adenohipófisis: GH, THS, ACTH, FSH, LH, PRI
Neurohipófisis: ADH, oxitocina
Tiroides: Calcitonina
Páncreas: Insulina, Glucagon
Paratiroides: PTH
Riñon: Renina, Eritropoyetina
Corazón ANP
Esómago: Gastrina
Intestino Delgado: Secretina, Colecistocinina
Placenta: hCG, Somatotropina

52
Q

¿Qué es el péptido señal?

A

Se encuentra en el extremo amino terminal, interaccionando con el retículo endoplásmico rugoso, siendo una prepohormona. Cuando se corta y ya no tiene péptido señal convirtiéndose en prehormona.

53
Q

Tipos de genes

A

Los genes ortólogos son genes homólogos de especies diferentes que evolucionaron a partir de un ancestro común en un proceso de especiación
Los parálogos son resultado de la duplicación
Homólogos: codifican la misma característica, pero se presenta de diferente forma

54
Q

Características de variabilidad

A

Entrecruzamiento
Segregación al azar
Mutación

55
Q

¿Cómo se generan las isoformas de las proteínas?

A

Las distintas formas de una proteína podrían ser generadas por genes relacionados, o podrían generarse por el mismo gen a través del proceso de splicing alternativo, o maduración diferencial.

56
Q

Hormonas esteoideas

A

Isopreno con base de 4 anillos llamado: ciclopentanoperhidrofenantreno

Aromatasa convierte Testosterona en estradiol (neuroesteroide)

57
Q

Eicosanoides

A

Producción dentro de la membra plasmática. Derivan principalmente del ácido araquidónico liberado de los fosfolípidos de membrana por la acción de la fosfolipasa. Hormona y otros estímulos. En particular la PLA2 (fosfolipasa 2)

58
Q

Algunos efectos de las prostaglandina

A

Intervienen en la respuesta inflamatoria: vasodilatación, aumento de la permeabilidad de los tejidos permitiendo el paso de los leucocitos, antiagregante plaquetario, estimulo de las terminaciones nerviosas del dolor, etc. Aumento de la secreción de mucus gástrico, y disminución de secreción de ácido gástrico.

59
Q

Tromboxanos

A

Participa procesos de coagulación y agregación plaquetaria. En el sistema respiratorio, particularmente el TXA2, es un potente broncoconstrictor. Debido a su función en la agregación plaquetaria, el TXA2 es importante en el cierre de las heridas y hemorragias que permanentemente se producen en nuestro organismo. También puede aumentar la permeabilidad de los vasos sanguíneos y atraer células del sistema inmunitario al sitio de una lesión o infección contribuyendo así a la respuesta inflamatorio.

60
Q

Prostaciclinas

A

Promueven la formación y agregación plaquetarias en relación con la coagulación de la sangre. Son también un vasodilatador eficaz

61
Q

Leucotreinos

A

Causan inflamación, retención de líquido, secreción mucosa y opresión en los pulmones.

62
Q

Biosíntesis

A

Los eicosanoides tienen una vida media de segundos a minutos. Los antioxidantes dietéticos inhiben la producción de algunos eicosanoides inflamatorios (por ejemplo: resveratol en contra de tromboxano y alguno elucotrienos). Las prostaglandinas (PG) se utilizan para provocar partos, contracción muscular lisa (PGE2) Si se consigue una dieta con la relación adecuada, se consigue estimular la producción de prostglandinas EI, las cuales tienen propiedades antiinflamatorioas, en oposición a las acciones útero-contráctiles de la PGE2. La mayoría de los recepetores de eocosanoides están acomplados a la superfamila de las proteínas G.