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SISTEMA ENDOCRINO LIC. ROBERT GRIJALVA QUINTO (Especialista en Nutrición e Industrias Alimentarias y técnica en preparación física, antropometrista ISAK II y conferencista internacional

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SISTEMA ENDOCRINO

LIC. ROBERT GRIJALVA QUINTO

(Especialista en Nutrición e Industrias Alimentarias y técnica en preparación

física, antropometrista ISAK II y conferencista internacional

Es un sistema formado por órganos que contienen glándulas de secreción interna llamadas glándulas endocrinas LAS GLÁNDULAS ENDOCRINAS

Están formadas por células Tienen la capacidad de producir y liberar hormonas, en un proceso conocido como secreción hormonal. Sus células se agrupan casi siempre formando racimos o también folículos y se encuentran en estrecha relación con una rica red de capilares sanguíneos. El sistema endocrino cumple su función de regulación e integración de las diversas funciones orgánicas a través de las hormonas.

SISTEMA ENDOCRINO

•LA HIPÓFISIS •LA GLÁNDULA TIROIDES •LAS PARATIROIDES •EL PÁNCREAS •SUPRARRENALES •LOS OVARIOS •LOS TESTÍCULOS

LAS GLÁNDULAS ENDOCRINAS MÁS IMPORTANTES

Son sustancias químicas producidas en el organismo Actúan como mensajeros Alcanzan a todas las células del organismo, mediante la circulación sanguínea. No crean funciones nuevas, sólo modifican las ya existentes. Actúan sobre órganos específicos (órgano blanco) El mecanismo de su acción depende de su naturaleza química. Se encuentran en la sangre en bajas concentraciones y producen potentes efectos

HORMONAS

1.- LOCALES A veces, las hormonas no pasan a la circulación sanguínea en concentraciones suficientes para generalizar el mensaje, por lo que su acción se limita a un grupo numeroso de células vecinas. En este caso, se dice que la hormona tiene función PARACRINA por lo que se le llama hormona local, o modulador local. En otros casos, la acción hormonal afecta a la propia célula secretora, denominándose a esta acción, función AUTOCRINA

CLASIFICACIÓN DE LAS HORMONAS

2.- SISTÉMICA

La hormona se sintetiza y almacena en células específicas asociadas con una glándula endocrina. Esta libera a la hormona al torrente sanguíneo hasta que recibe la señal fisiológica adecuada. La hormona viaja hacia un órgano especifico (órgano blanco), que tiene alta afinidad por la hormona.

Entre las funciones que controlan las hormonas se incluyen:

Las actividades de órganos completos. El crecimiento y desarrollo. Reproducción Las características sexuales. El uso y almacenamiento de energía Los niveles en la sangre de líquidos, sal y azúcar.

FUNCIONES QUE CONTROLAN LAS HORMONAS

Es una glándula que forma parte del diencéfalo y se sitúa por debajo del tálamo Libera al menos nueve hormonas que actúan como inhibidoras o estimulantes en la secreción de otras hormonas en la hipófisis anterior.

HIPOTALAMO

1.- TRH: HORMONA LIBERADORA DE TIROTROPINA Estimula la secreción de TSH y prolactina. Se ha implicado a la TRH materna en el desarrollo del tiroides fetal durante el embarazo

2.- GnRH: HORMONA LIBERADORA DE GONADOTROFINA Secreción pulsátil. Estimula LH (HORMONA LUTEINIZANTE) y FSH (FOLICULO ESTIMULANTE) en la hipófisis

3.- GRH: HORMONA LIBERADORA DE GH (HORMONA DE CRECIMIENTO)

Estimula la GH.

4.- CRH: FACTOR LIBERADOR DE CORTICOTROPINA Estimula la liberación de ACTH (HORMONA ADENOCORTICOTROPINA

HORMONAS HIPOTALAMICAS

5.- SOMATOSTATINA: Hormona inhibitoria Con efectos sobre GH, insulina, glucagón, gastrina, GIP, VIP, motilina. Inhibe la motilidad gastrointestinal Inhiben la absorción de lactosa y galactosa y la agregación plaquetaria.

6.- DOPAMINA:

Anteriormente denominada PIF (prolacrin inhibiting factor) Inhibe la prolactina (PRL). En las lesiones de tallo hipofisario se produce un aumento de la misma.

7.- VIP:

Estimula la liberación de prolactina

La Hipófisis es la glándula endocrina más importante regula la mayor parte de los procesos biológicos del organismo es el centro alrededor del cual gira buena parte del metabolismo un pequeño órgano que pesa poco más de medio gramo.

SITUACIÓN Y ESTRUCTURA:

Esta situada sobre la base del cráneo. En el esfenoides en la "silla turca" La hipófisis está directamente comunicada con el hipotálamo por medio de un pedúnculo denominado "hipofisario". La hipófisis tiene medio cm de altura, 1cm de longitud y 1.5cm de anchura.

GLÁNDULA HIPÓFISIS

Esta constituida por 3 partes

EL LÓBULO ANTERIOR EL LÓBULO POSTERIOR infundibulo

EL INFUNDÍBULO

Es la parte del tallo hipofisario

que esta en comunicación directa

con el hipotálamo.

Desciende del hipotálamo a la

hipófisis

Esta constituido por las

prolongaciones de las células

nerviosas que constituyen

algunos de los núcleos

hipotalámicos

EL LÓBULO POSTERIOR Es más chico que el anterior y se continúa hacia arriba para formar el infundíbulo Esta formado por tejido nervioso por ello se denomina neurohipófisis.

EL LÓBULO ANTERIOR:

Es de origen epitelial, es independiente del sistema nervioso. Se denomina adenohipófisis (hipófisis glandular) Esta conectado con el resto solo a través de la circulación sanguínea.

Existen cinco tipos celulares diferentes en la hipófisis anterior que secretan seis hormonas distintas:

1.LAS CÉLULAS LACTOTRÓFICAS PROLACTINA (PRL) 2.LAS SOMATOTRÓFICAS HORMONA DE CRECIMIENTO (GH) 3.LAS GONADOTRÓFICAS:

HORMONA LUTEOESTIMULANTE (LH) HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE (FSH)

4.LAS TIROTRÓPICAS TIROTROPINA (TSH) 5.LAS CORTICOTRÓPICAS CORTICOTROPINA (ACTH)

La GH se secreta por las células somatotróficas Representan aproximadamente el 50% de las células de la hipófisis. La GH muestra una liberación pulsátil característica. Los niveles circulantes indetectables durante el día Se producen de 4 a 8 picos de liberación después de las comidas, el ejercicio, durante el sueño de ondas lentas o sin causa evidente. La GH es necesaria para el crecimiento lineal normal.

Regulación

La GH está controlada por una regulación hipotalámica Su secreción se estimula por la hormona liberadora de la hormona de crecimiento (GHRH) Se inhibe por la somatostatina La GH es la primera hormona que se altera cuando existe una lesión estructural del hipotálamo o en la hipófisis.

HORMONA DE CRECIMIENTO (GH)

Se produce en las células corticotróficas Constituyen el 15% de las células de la hipófisis anterior. Controla la liberación de cortisol a partir de la corteza suprarrenal Estimula la liberación de aldosterona (sistema renina-angiotensina) Se libera en pulsos con ritmo circadiano (concentración máxima a primeras horas de la mañana y mínima por la tarde).

ADRENOCORTICOTROFINA (ACTH)

LH y FSH

Liberadas por las células gonadotrofícas

Constituyen el 10% de la hipófisis anterior

Liberadas de forma pulsátil influenciada por (GnRH)

La respuesta de LH y FSH varia a lo largo de la vida:

a) La sensibilidad a GnRH disminuye hasta el inicio de la pubertad b) La respuesta de FSH es mayor que la de LH. (prepuberal) c) Con la pubertad aumenta la sensibilidad a GnRH d) Comienza la secreción pulsátil de LH, inicialmente en el sueño. e) En la vida fértil las pulsaciones de LH aparecen durante el día f) la respuesta de LH a GnRH es mayor que la de FSH.

GONADOTROFINA

Las células lactotrofas representan el 15-20% de la hipófisis La PRL es fundamental para la lactancia Los estrógenos durante el embarazo estimula el crecimiento de las células lactotróficas lo que incrementa la secreción de PRL Esta prepara la glándula mamaria para la lactancia Los niveles elevados de estrógenos inhiben el efecto de la PRL sobre la mama, por lo que la lactancia no se inicia hasta que los niveles de estrógenos descienden después del parto

PROLACTINA (PRL)

La TSH se produce en las células tirotróficas Constituyen el 3% de las células de la hipófisis anterior Es la responsable de la regulación de la síntesis de las hormonas tiroideas y determina el tamaño del tiroides TRH es el factor hipotalámico principal que regula la liberación de TSH. Las hormonas tiroideas tiroxina (T4) y triyodotironina (T3) inhiben la producción de TSH por un mecanismo hipofisario directo

TIROTROPINA (TSH)

Son sintetizadas como pre-hormonas en los núcleos del hipotálamo Se almacenan en gránulos secretores en la hipófisis posterior Emigran por los axones neuronales Son liberadas a la circulación. son dos la ADH (ANTIDIURETICA) Y VASOPRESINA

HORMONAS NEUROHIPOFISARIAS

ADH controla la conservación del agua, por un

mecanismo de concentración de la orina, potencia la reabsorción de agua desde la luz

tubular hacia el intersticio medular en el riñón

VASOPRESINA – HORMONA ANTIDIURETICA

Su acción se ejerce sobre las células de la mama permitiendo la eyección láctea, y sobre el tono y

contracciones uterinas. El mecanismo de estímulo es el contacto del pezón (succión del

lactante). El estímulo del tracto genital

(endometrio) favorece su liberación

Hormona importante en el trabajo de parto promoviendo las

contracciones uterinas.

OXITOCINA

Es una glándula mediana, impar, situada en la parte media del tercio inferior del cuello, por delante de la laringe y a los costados de la parte superior de la tráquea. Constituida por dos lóbulos ubicados a ambos lados de la tráquea Unidos en su parte inferior por un istmo, lo que le da una forma de H . Ocasionalmente presentan, en el extremo superior del istmo, una prolongación en forma de dedo llamado lóbulo piramidal o pirámide de Lalouette. Pesa 20-30 gr. y mide 6-7 cm. de largo por 3 cm. de ancho Aumenta de tamaño en la mujer embarazada y durante la menstruación.

GLANDULAS TIROIDES

HORMONAS TIROIDEAS

Son liberadas por las células foliculares de la tiroides Son de dos tipos: tiroxina o tetrayodotironina (T4) y la triyodotironina (T3). Para la síntesis de las hormonas tiroideas se requiere de la síntesis de tiroglobulina y de la acumulación y activación del yoduro, porque la yodación de la tiroglobulina va a permitir formar las hormonas tiroideas.

Aumentan el consumo de oxígeno y metabolismo basal. Se estimula la utilización de oxígeno celular para la formación de ATP Promueve la maduración, y diferenciación de diversos tejidos como cerebro, centros de osificación entre otros. Estimula el sistema nervioso central Junto con la hormona de crecimiento acelera el crecimiento corporal Estimula el metabolismo de los carbohidratos con mayor captación e glucosa por las células Disminuye la reserva corporal de grasas. Aumenta la frecuencia cardiaca, fuerza de contracción gasto cardiaco y volemia

FUNCIONES

Son 4 pequeñas glándulas endocrinas Localizadas en la superficie posterior de la glándula tiroides, Tienen forma ovalada, un diámetro mayor de 6-7 mm, 5mm de ancho, y unos 2mm de espesor; cada una pesa 20-50 mg

GLANDULAS PARATIOROIDES

También llamada PARATOHORMONA (PTH)

La acción principal de esta hormona esta en controlar la

homeostasis del calcio, ya que actúa sobre el hueso y riñón

directamente.

La PTH, saca el calcio del hueso, manteniendo el equilibrio en la

concentración del calcio en sangre.

Evita la hipocalcemia

HORMONA PARATIROIDEA

Órgano endocrino bilateral Situado en el polo superior de cada riñón a la altura de L1 Forma piramidal y mide 2x3x3 cm aproximadamente (la izquierda es mayor que la derecha) Peso en promedio 5 g (un poco más en el hombre que en la mujer).

Está compuesta por dos estructuras:

1.CORTEZA SUPRARRENAL (80 %), forma corticosteroides esencial para la vida. 2.MÉDULA SUPRARRENAL (20%) forma catecolaminas no es esencial para la vida, pertenece al sistema simpático

GLANDULAS SUPRARRENAL

CORTEZA SUPRARRENAL Tiene tres capas:

1. Sintetiza esteroides estimulada por ACTH, y esta por medio de la hormona liberadora de corticotropina hipotalámica (CRF)

2. Los corticosteroides son esenciales para la

vida, proporcionan una respuesta fisiológica rápida al estrés o a la agresión.

3. Los corticosteroides más importantes para

la vida son: cortisol, cortisona y aldosterona.

MEDULA SUPRARRENAL

Elabora las hormonas adrenalina y noradrenalina (catecolaminas) Preparando al organismo para defenderse de una agresión Facilitando la respuesta pelea-huida (fight-flight), reteniendo líquidos y liberando sustratos para proporcionar energía.

Los islotes de Langherhans es la unidad anátomo funcional del páncreas endocrino Estos islotes están formados por 4 tipos celulares diferentes y estos son: CÉLULAS A (CÉLULAS ALFA) Representan entre e1 10 y 20% del islote, son productores de la hormona

glucagón. CÉLULAS B (CÉLULAS BETA) Representan entre el 60 y 70% del islote, son productoras de la hormona insulina. CELULAS D (CÉLULAS DELTA) Representan entre el 10-20% del islote, se distribuyen en forma aleatoria y produciendo hormona somatostatina. CÉLULAS F (CÉLULAS PP): Representan entre el 10-20% del islote, se distribuyen en forma periférica y producen el polipéptido pancreático humano (PPH).

PANCREAS ENDOCRINO

GLUCAGON:

Es una hormona secretada por las células alfa del páncreas Su función principal es aumentar los niveles de glucosa en la sangre cuando desciende por debajo de lo normal. El glucagón tiene un efecto exactamente opuesto al de la insulina. El glucagón ejerce las siguientes acciones: Tiene acción sobre el metabolismo de la glucosa de las siguientes maneras:

HORMONAS

INSULINA

Es una hormona secretada por las células beta de los islotes pancreáticos. Cuando existe una gran cantidad de alimentos suministradores de energía en la dieta, se secreta mucha insulina. Ésta permite que estos carbohidratos en exceso se transformen en glucógeno y se almacenen en el hígado Acelera el transporte de glucosa desde la sangre hacia los tejidos Después de comer (sobre todo glúcidos y aminoácidos), nuestra sangre está cargada de glucosa, aquí actúa nuevamente la insulina, favoreciendo el ingreso de la glucosa a los tejidos para su almacenamiento. La insulina estimula la lipogénesis Estimula Ia glucogénesis.

SISTEMA ENDOCRINO Y

DESARROLLO MUSCULAR

LIC. ROBERT GRIJALVA QUINTO

(Especialista en Nutrición e Industrias Alimentarias y técnica en preparación

física, antropometrista ISAK II y conferencista internacional