presentación: Generalidades del Sistema Endócrino Flashcards

1
Q

que es el sistema endócrino

A

Es el conjunto de
órganos que secretan
hormonas que se
encargan de mantener
la homeostasis del
cuerpo a través de la
coordinación de
actividades celulares

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2
Q

Órganos que producen hormonas
directametne al torrente sanguíneo, sin
conductos.

A

glandulas endócrinas

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3
Q

la hipofisis (pituitaria) esta debajo del control de…

A

el hipotalamo

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4
Q

que regula la secreción de todas las hormonas

A

Hipófisis (pituitaria)

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5
Q

se encarga de procesos
metabólicos y concentración de sales en
la sangre.

A

Tiroides y paratiroides

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6
Q

controla niveles de glucosa en sangre

A

Páncreas

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7
Q

su trabajo es acelerar el metabolismo

A

Suprarrenal

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8
Q

secretan hormonas de reproducción
sexual.

A

Testículos y ovarios

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9
Q

Rama de la fisiología que estudia la
función de las hormonas.

A

endocrinología

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10
Q

hormonas??

A

Moléculas de señalización que llevan información de un lugar a otro a
través de la sangre o líquido extracelular

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11
Q

las hormonas tienen un efecto endocrino porque…

A

se producen en una glándula que está lejos de su célula
blanco

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12
Q

Todas las hormonas requieren un ———en la célula blanco
el cual tienen una ———- por la misma para mantener un efecto
biológico a pesar de la concentración diluida de las mismas en circulación
sanguínea.

A

receptor específico

alta afinidad

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13
Q

tipo de hormonas que Atraviesan la membrana plasmática y se unen a
receptores intracelulares.

A

Esteroides

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14
Q

tipos de hormona que tienen Receptores en la superficie.

A

Péptidos y aminas

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15
Q

tipos de hormona que Se producen en la corteza suprarrenal, gónadas y
placenta.

A

Esteroides

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16
Q

tipos de hormona que Se sintetizan a partir de preprohormonas.

A

Péptidos

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17
Q

tipos de hormona que Derivan de la tirosina y se producen en la tiroides y
médula suprarrenal.

A

Aminas

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18
Q

que tipo de hormonas son: Cortisol, estrógeno, testosterona, prostaglandinas.

A

Esteroides

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19
Q

que tipo de hormonas son:Insulina, glucagón, vasopresina.

A

Péptidos

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20
Q

que tipos de hormonas son: Tiroideas, norapinefrina.

A

Aminas

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21
Q

tipos de interacciones entre hormonas

A

sinergico
permisivo
antagonista

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22
Q

tipos de glandulas

A

clásicas
no clásicas

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23
Q

ejemplos de glandulas clasicas

A

Tiroides, hipófisis, paratiroides,
islotes pancreáticos,
suprarrenales, ovarios y
testículos

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24
Q

ejemplos de glandulas no clasicas

A

corazon
riñon
tejido adiposo
hueso
intestino

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25
Q

hormonas que producen las siguientes glándulas no clásicas:
corazon
riñon
tejido adiposo
hueso
intestino

A

corazon: Péptidos natriuréticos
riñon: Eritropoyetina y renina
tejido adiposo:Leptina y adiponectina
hueso: Osteocalcina
intestino: Clolescistocinina e incretinas

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26
Q

La regulación de los niveles hormonales ocurre en varios niveles:

A

a) Síntesis y procesamiento
b) Secreción
c) Unión a proteínas plasmáticas
d) Metabolismo hormonal

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27
Q

principal mecanismo de regulación de la biosíntesis de los niveles de hormonas circulantes.

A

La síntesis de novo de hormonas

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28
Q

En el caso de las hormonas proteicas se regula la biosintesis a través de…

A

los niveles de transcripción

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29
Q

En las hormonas ———–, la biosintesis se regula de acuerdo a los niveles de precursor (sustrato) y la actividad enzimática de las enzimas responsables de la síntesis

A

esteroideas

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30
Q

La forma activa de las hormonas proteicas se obtiene de…

A

del procesamiento de una preprohormona

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31
Q

donde son procesadas las preprohormonas

A

retículo endoplasmático y aparato de golgi

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32
Q

donde se finaliza el proceso de las preprohormonas para ser
empaquetadas, de aquí se obtienen las hormonas activas

A

en vesículas

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33
Q

Algunas hormonas pueden ser ———- para adquirir actividad biológica o estabilidad en circulación

A

glucosiladas

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34
Q

glucosilación??

A

La glucosilación​​​es un proceso bioquímico en el que se adiciona un glúcido a otra molécula

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35
Q

La secreción de muchas hormonas es a través de un proceso de ——— de los
gránulos almacenados

A

exocitosis

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36
Q

La exocitosis se activa cuando …

A

se estimula a la célula por una señal específica (neurotransmisor o ligando que estimula a un secretagogo que induce la liberación de un segundo mensajero AMPc y Ca)

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37
Q

secretagogo??

A

sustancia que hace que otra sustancia sea liberada o secretada

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38
Q

hormonas que se secretan de manera pursátil hacen…

A

picos y luego
disminución, de acuerdo a los ciclos circadianos o respuestas a algún estímulo

39
Q

los trasportadores son …

A

un reservorio de hormonas inactivas

40
Q

El metabolismo convierte un precursor
de menor actividad biológica a …

A

productos con una gran actividad

41
Q

En otros casos el metabolismo degrada
o inactiva la hormona para …

A

cesar la
actividad biológica

42
Q

tipos de señalización

A

intracrina
autocrina
endocrina
paracrina

43
Q

señal intracrina:

A

la señal no sale de la célula, el receptor esta dentro de ella

44
Q

señal autocrina:

A

la señal sale de la celula para recibirse por ella misma extracelularmente

45
Q

señal endocrina:

A

la señal viaja por los vasos sanguineos a una célula lejana

46
Q

señal parácrina:

A

la señal va a la célula de enseguida

47
Q

La forma en que las hormonas tienen su
acción biológica en las células blanco.

A

vías de traducción de señal

48
Q

primer mensajero o ligando?

A

hormona

49
Q

Receptor?

A

moléculas con alta afinidad al
ligando que modifican su estructura e
inducen una respuesta

50
Q

Efector?

A

molécula con actividad biológica
que se activa por el receptor activado

51
Q

Segundo mensajero?

A

molécula de
señalización intracelular

52
Q

la acción biológica depende de …

A

la interacción de la hormona
con el receptor el cual tienen una alta afinidad por el ligando.

53
Q

Los receptores pueden estar en ——— (hidrosolubles) o en ———– (liposolubles)

A

membrana
citosol/núcleo

54
Q

Constituidos por 7 dominios transmembranales unidos por loops en el espacio intra y extracelular

A

receptores acoplados a proteina G

55
Q

El dominio N terminal se encuentra en ————— y la cola de carboxilo en ——— asociado a una proteína G

A

la región extracelular

la región citoplasmática

56
Q

tipos de receptores de proteina G

A

Gs
Gi
Gq/11

57
Q

que acción produce Gs

A

estimula la adenilato ciclasa

58
Q

que acción produce Gi

A

inhibe la adenilato ciclasa

59
Q

que acción produce Gq/11

A

estimula la fofolipasa C (PLC) B.

60
Q

en un receptor asociado a proteina G Al unirse el ligando en el receptor ocurre…

A

un cambio conformacional que resulta en la disociación de
GDP de la subunidad α y su cambio a un GTP

61
Q

pasos del receptor acoplado a proteina G

A

subunidad alfa: GDP cambia a GTP, lo que causa que esta subunidad se disocie de las subunidades beta y gama

por ello el GTP se hidroliza y se transforma en GDP, causando que la molécula señalizadora se separe del receptor

62
Q

receptores asociados a proteína G- α s

A

B-adrenergicos
TSH
Glucagón

63
Q

receptores asociados a proteína G- α i

A

α2-adrenergicos
muscarínico tipo 2

64
Q

receptores asociados a proteína G- α q

A

α1-adrenergicos

65
Q

efector más estudiado de las proteínas G

A

la adenilato ciclasa activado
por la Gs

66
Q

como funcionan los efectores de proteína G

A

Gs activa la adenilato ciclasa, que causara que el ATP se convierta en AMPc, el AMPc se une a la subunidad que inactiva la PKA activando su unidad catalítica, esto inicia la cascada de señalización

67
Q

efector activado por Gq

A

PLC beta

68
Q

ejemplos de cosas que activan Gq

A

angiotensina II, agonistas alfa-
adrenérgicos, endotelina

69
Q

que pasa cuando Gq se activa

A

La proteína Gq o Gq/11 activa a la fosfolipasa C (PLC). A su vez, la PLC hidroliza a un fosfatidilinositol bifosfato (PIP2) convirtiéndolo en diacilglicerol (DAG) e inositol trifosfato (IP3).
El IP3 interactua con receptores del reticulo endoplasmático, lo que causara que suelten Ca+ hacia el citoplasma
Esto mezclado con el DAG activa proinas cinasas PKC

70
Q

como son los dominios de los receptores tipo factores de crecimiento

A

Cuentan con un solo dominio transmembranal.

71
Q

tipo de actividad de los receptores tipo factores de crecimiento

A

Tienen actividad tirosin-cinasas

72
Q

como funcionan los receptores tipo factores de crecimiento

A
  • Primero se debe unir el ligando con el receptor
    en el dominio extracelular, lo que inicia una
    dimerización.
  • El receptor de fosforila e inicia una cascada de
    activaciones.
73
Q

los receptores tipo citosina Incluyen algunas citocinas como :

A

eritropoyetina, factor estimulante de colonias, hormona de crecimiento y prolactina

74
Q

como son los receptores tipo citosina

A
  • Receptores de membrana que tienen un tramo
    interno hidrofóbico de aminoácidos.
  • Se encuentran en monómeros o dímeros
75
Q

los receceptores tipo citosina tienen actividad tirosin cinasa?

A

NO

76
Q

como funcionan los receptores tipo citosina

A
  • Una vez activados se promueve la asociación y
    activación de una Janus Cinasa 2 (JAK2), que
    fosforila al receptor.
  • Posteriormente se fosforila el activador de señal
    de transducción y activador de la transcripción
    (STAT) 5a y 5b, se separan del receptor y
    migran al núcleo y se unen al sitio específico
    STAT
77
Q

tipo de receptores que activan JAK2

A

citocina

78
Q

Receptor de péptido natriurético.

A

receptores ligados a guanilil ciclasa

79
Q

como son los dominios de los receptores ligados a guanilil ciclasa

A

Receptor de un solo dominio transmembranal con
grandes dominios extracelulares.

80
Q

diferencias entre las dos partes intracelulares de los receptores ligados a guanilil ciclasa

A
  • El dominio N terminal de la porción intracelular
    contiene dominios homólogos a la ATP-binding Kinase
    que regula la actividad de la ciclasa.
  • El extremo carboxilo temrinal tienen un centro catalítico
    para la guanilil ciclasa.
81
Q

ejemplos de moléculas que utilizan receptores nucleares

A

Glucocorticoides, mineralocorticoides, andrógenos, progesterona, estrógenos, hormona tiroidea, vitamina D

82
Q

los receptores nucleares operan en ———- para iniciar ——————–

A

la cromatina nuclear

la cascada de señalización

83
Q

clasificaciones de los receptores nucleares

A

esteroideos
tiroideos

84
Q

Tiroides, estrógenos, ácido retinoico,
vitamina D, receptor activador de la
proliferación de peroxisomas (PPAR)

son ejemplos que requieren de receptores:

A

nucleares tiroideos

85
Q

Glucocorticoides, mineralocorticoides,
andrógenos y progesterona.

son ejemplos que requieren de receptores:

A

nucleares esteroideos

86
Q

como funcionan los receptores esteroideos

A

Cuando se asocia el ligando con el receptor se disocia de todas las proteínas accesorias, se expone la señal de translocación nuclear.
E Inicia el transporte del receptor hacia el núcleo donde se
asocia a elementos de respuesta hormonales.

87
Q

como funcionan los receptores de la familia tiroidea

A
  • No se encuentra asociado a proteínas de choque térmico y se encuentran unidos a la cromatina en el núcleo de
    la célula.
  • El receptor ya se encuentra unido aun elemento de respuesta.
88
Q

La capacidad de respuesta de una célula diana a una hormona depende de:

A
  1. Concentración de hormona en sangre
  2. Abundancia de los receptores en la célula diana
  3. Influencias ejercidas por otras hormonas
89
Q

las influencias entre dos hormonas pueden ser de:

A

Efecto permisivo
Efecto sinérgico
Efecto antagónico

90
Q

como funciona el efecto permisivo entre hormonas

A

La hormona permisiva incrementa el número de receptores en la célula diana para que la hormona principal tenga mayor efecto

91
Q

como funciona el efecto sinérgico entre hormonas

A

Cuando dos hormonas actúan en conjunto y el efecto es mayor que la suma de sus efectos
individuales

92
Q

como funciona el efecto antagónico entre hormonas

A

Cuando una hormona se opone a las acciones
de otra hormona

93
Q

el control de la secreción hormonal se encuentra regulado por

A

▶ Señales del sistema nervioso
▶ Cambios químicos en la sangre
▶ Otras hormonas

94
Q

tipos de retroalimentación hormonal

A

✔ Positiva: fortalece o refuerza una condición en una de las condiciones controladas del
cuerpo
✔ Negativa (mayoría de los sistemas): revierte un cambio producido en una condición
controlada