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1 Actividades iniciales: 1. Qué son las hormonas? 2. Sabrías decir el nombre de algunas hormonas? CONTENIDOS anterior - (11/13) - siguiente PRINCIPALES HORMONAS Las hormonas son compuestos químicos orgánicos de dos tipos diferentes: Hormonas peptídicas, formadas por diferentes cadenas de aminoácidos, por ejemplo, la Insulina o la Tiroxina. Hormonas lipídicas, todas ellas derivadas del colesterol, por ejemplo, la Progesterona o la Aldosterona. En este apartado te mostramos en forma de tabla un resumen de las diferentes hormonas estudiadas. Se trata de que te vayas familiarizando con sus nombres, las siglas que se utilizan para representarlas, su composición química, la función y la glándula que las produce: Nombre Factores hipotalámicos Siglas Composición química Glándula diversas Peptídica Hipotálamo Acción Tirotropina TSH Peptídica Adenohipófisis Estimula el Tiroides Estimulación y/o inhibición de l actividad de la Hipófisis. Adrenocorticotropa ACTH Peptídica Adenohipófisis Estimula la corteza de las cápsulas suprarrenales Somatotropa STH Peptídica Adenohipófisis General, actúa sobre todo el organismo Luteinizante LH Peptídica Adenohipófisis Estimulación de la ovulación Folículo estimulante FSH Peptídica Adenohipófisis Maduración del folículo ovárico, formación de espermatozoides Prolactina Peptídica Adenohipófis Secreción de leche en las mamas Antidiurética ADH Peptídica Neurohipófisis Regulación de la producción de orina Oxitocina Peptídica Neurohipofisis Tiroxina Peptídica Tiroides Triyodotironina Peptídica Tiroides General Contracciones uterinas, producción de leche en las mamas Metabolismo celular. Desarrollo del sistema nervioso Calcitonina Peptídica Tiroides Niveles de calcio en sangre Paratohormona Peptídica Paratiroides Niveles de calcio en sangre y orina Cortisol Lipídica Corteza adrenal Metabolismo de las grasas Aldosterona Lipídica Corteza adrenal Niveles de sodio y potasio en sangre y orina Insulina Proteica Páncreas Niveles de azúcar en sangre Glucagón Proteica Páncreas Niveles de azúcar en sangre Estrógenos Lipídica Ovarios Ciclo menstrual, caracteres sexuales secundarios Progesterona Lipídica Ovarios Desarrollo del endometrio

2 Testosterona Lipídica Testículos Desarrollo de caracteres sexuales secundarios, formación de espermatozoides. Actividad 14 anterior - (11/13) - siguiente 3. En conjunto, para qué sirve el sistema endocrino? El sistema endocrino o también llamado sistema de glándulas de secreción interna es el conjunto de órganos y tejidos del organismo, que segregan un tipo de sustancias llamadas hormonas, que son liberadas al torrente sanguíneo y regulan algunas de las funciones del cuerpo. Actividades propuestas: 1. Define hormona. Hormona: Sustancia química producida por un órgano, o por parte de él, cuya función es la de regular la actividad de un tejido determinado. 2. Comenta las características generales de las hormonas. Estas generalidades están basadas en la estructura y la función de las hormonas. Existen tres tipos de hormonas: péptidas, aminas y esteroides. Las hormonas peptídicas incluyen a todas las hormonas del hipotálamo y de la pituitaria, y pueden poseer hasta 200 restos aminoácidos. Las de tipo amina, son compuestos pequeños solubles en agua que contienen grupos amino, como por ejemplo la adrenalina y las hormonas tiroideas. Por último, las hormonas esteroides que son liposolubles. Ejemplo de éstas son: las hormonas adrenocorticales, y las hormonas sexuales, tanto masculinas (andrógenos) como femeninas (estrógenos). Las hormonas funcionan en concentraciones muy bajas Las concentraciones de las hormonas están comprendidas en un intérvalo de micromolares (10-6 M) a picomolares (10-12 M) cuando el cuerpo está en reposo. Si la secreción es estimulada, la concentración se eleva por varios grados de magnitud. Cuando la secreción se detiene la concentración baja inmediatamente al nivel de inactividad.

3 Las hormonas tiene una vida corta La vida de las hormonas es de sólo unos minutos. Cuando ya no se necesitan, las hormonas se inactivan por acción enzimática. Algunas hormonas actúan rápidamente, otras con lentitud Fisiológica o bioquímicamente, algunas hormonas proporcionan una respuesta rápida, como la adrenalina. Otras, como los estrógenos, pueden tardarse horas o días en hacer efecto. Esta diferencia en el tiempo de respuesta tiene que ver con la diferencia en el modo de acción. Las hormonas se unen a receptores específicos Receptor en la superficie de la célula Receptor en el interior de la célula Los receptores de las hormonas son muy específicos. Cada hormona se unirá a la molécula correspondiente, ya sea en la superficie de la célula o en el citosol. Si la hormona es hidrosoluble, péptida o amina, se unirá en los receptores que están en la superficie de la célula, ya que no puede atravesar la membrana celular con facilidad. Si la hormona es liposoluble, se unirá al receptor que se encuentra en el interior de la célula blanco, específicamente en el citosol (citoplasma), ya que le es fácil atravesar la membrana celular. Las hormonas pueden tener segundos mensajeros Cuando la hormona se une a su receptor en la célula blanco, éste experimenta un cambio dando lugar a la formación o liberación de una molécula llamada el

4 segundo mensajero. Este mensajero lleva la señal, que recibió del receptor, a alguna enzima o sistema molecular que llevaría a cabo las instrucciones transportadas por la hormona. El segundo mensajero puede regular una reacción enzimática específica. 3. Realiza un esquema señalando el mecanismo de actuación de las hormonas. 4. Realiza un dibujo en el que figuren las dos partes de la glándula hipófisis.

5 5. Enumera las hormonas adenohipofisarias e indica su función. Entre las hormonas liberadas por la adenohipófisis son 6, se reconoce la prolactina y un grupo de hormonas estimulantes o tróficas que afectan el funcionamiento de otras glándulas endocrinas: La adrenocorticotrofina (ACTH) La tirotrofina u hormona estimulante de la tiroides (TSH) La hormona foliculoestimulante (FSH) La hormona luteinizante (LH) La hormona melanocito estimulante (MSH) 6. Enumera las hormonas neurohipofisarias y cita su función. Las hormonas secretadas por la neurohipófisis desempeñan otros papeles diferentes a los de la adenohipófisis. Los efectos que producen están relacionados con el sistema nervioso neurovegetativo. Hormona antidiurética (vasopresina): controla la secreción de agua por la orina. Oxitocina: ayuda al transporte de leche desde las glándulas mamarias hasta los pezones, durante la succión. Probablemente ayuda también al nacimiento normal del hijo al término de la gestación. El origen de la neurohipófisis es el mismo que el del tejido nervioso. Es decir que lo podríamos considerar como una parte del sistema nervioso que se ha modificado especializándose en la secreción de hormonas. Hay que tener en cuenta que en la neurohipófisis no se sintetiza ninguna hormona. La función es la de almacenamiento y posterior liberación de hormonas que han sido sintetizadas en el hipotálamo por neuronas algo modificadas (en los núcleos supraóticos y paraventriculares del hipotálamo). Son sintetizadas por los cuerpos neuronales y "viajan" por los axones de estas neuronas, hasta alcanzar a la neurohipófisis. Los botones terminales de estos axones los podemos considerar como sinapsis modificadas, que entran en contacto con capilares sanguíneos. En los terminales de los axones se acumulan las hormonas que serán secretadas hacia los capilares, cuando el organismo lo requiera. Se piensa que los impulsos nerviosos que llegan a estos niveles del hipotálamo, controlan la síntesis, así como la liberación de estas hormonas. 7. Indica las relaciones anatómicas importantes de la glándula tiroides. - La laringe, la tráquea y el esófago. - Los nervios recurrentes y los nervios de las cuerdas vocales. Los nervios recurrentes salen del nervio vago.

6 - Las glándulas paratiroides, generalmente en número de cuatro. Se localizan en la parte posterior del tiroides, dos en la parte superior lateral y otras dos en la parte inferior lateral. - Los músculos esternocleidomastoideos, omohioideo y esternotiroideo. 8. Enumera las hormonas tiroides e indica su función. Es la principal responsable de la regulación del metabolismo. Un componente importante en la síntesis de las hormonas tiroideas es el yodo. - Tiroxina (T4). - Triyodotironina (T3). - Calcitonina. 9. Busca en un diccionario los términos de hipertiroidismo e hipotiroidismo. Hipertiroidismo: Enfermedad que se caracteriza por el aumento de la actividad funcional de la glándula tiroides y el exceso de secreción de hormonas tiroideas; provoca bocio, hiperactividad, taquicardia y ojos saltones, entre otros síntomas. Hipotiroidismo: Enfermedad que se caracteriza por la disminución de la actividad funcional de la glándula tiroides y el descenso de secreción de hormonas tiroideas; provoca disminución del metabolismo basal, cansancio, sensibilidad al frío y, en la mujer, alteraciones menstruales. 10. Sitúa anatómicamente las glándulas paratiroides. Las glándulas paratiroides son glándulas endocrinas situadas en el cuello, por detrás de los lóbulos tiroides. Estas producen la hormona paratiroidea o paratohormona. 11. Comenta las funciones de la PTH. Las cuatro glándulas paratiroides aumentan o disminuyen la producción de hormona paratiroidea (PTH) en respuesta a los niveles de calcio en la sangre. Cuando el calcio en la sangre baja, las glándulas paratiroides producen más de PTH. El aumento de PTH provoca que el cuerpo aumente el calcio en la sangre.

7 12. Relaciona la glándula tiroides con las glándulas paratiroides. Glándula Tiroides: es una glándula impar, situada en la región anterior del cuello. Tiene un peso aproximado de 20g. Está situada por delante de la tráquea y debajo de la laringe. Tiene forma de alas de mariposa, con dos lóbulos unidos por una parte central llamada Istmo. Glándula Paratiroides: generalmente cuatro, están situadas en la cara posterior de los lóbulos tiroideos. Secretan la hormona paratiroidea (PTH), cuya principal función es fomentar la absorción de calcio hacia la sangre para prevenir la hipocalcemia y mantener los niveles del calcio sérico. Son aplanadas y están situadas en el borde posterior e interno del tiroides. Dos en su parte superior y dos en su parte inferior. Las glándulas paratiroideas superiores están en contacto con el cartílago cricoides, Las inferiores con los primeros anillos traqueales. 13. Señala el aspecto microscópico de las glándulas suprarrenales. Tiene forma triangular. El pero aproximado de cada una es de 4g. Están situadas en el abdomen a ambos lados de la columna vertebral, sobre cada riñón. Son retroperitoneales. Se alojan en una cápsula de tejido conjuntivo llamada celda. Tienen relaciones importantes com: - La vértebra dorsal 12 (D12). - El diafragma. - El fondo del saco pleural. - La vena cava inferior. - Los ganglios linfáticos. - La arteria aorta. - El hígado en el hipocondrio derecho. - El bazo en el hipocondrio izquierdo. - El páncreas y el estómago. Si realizamos un corte en la glándula, observamos dos partes: corteza y médula, (funcionalmente son diferentes). - La corteza: está formada por cordones de células, entre las cuales se interponen capilares sanguíneos. Según la disposición que adopten, se les aplica nombres diferentes. Desde la más periférica a la más profunda son: - Glomerular (zona externa). Secreta mineralcorticoides. - Fasciculada (zona externa). Secreta glucocorticoides. - Reticular (zona más interna). Secreta pequeñas cantidades de glucocorticoides y andrógenos. La médula: Está formada por grupos pequeños de células de tamaño variable.

8 14. Esquematiza las distintas hormonas producidas en estas glándulas. Glándulas suprarrenales CORTEZA MÉDULA Cortisol (glucocorticoides) Adrenalina. Corticosterona (glucocorticoides) Glucagón. Aldosterona (mineralcorticoides) Desoxicorticosterona (mineralcorticoides) 15. Explica algunas de las funciones de las hormonas de las glándulas suprarrenales. La médula suprarrenal: tiene una relación fisiológica directa con el sistema nervioso simpático. Produce adrenalina y la noraldrenalina. La secreción de adrenalina y noradrenalina se produce en momentos de tensión y urgencia, con el fin de preparar al organismo para la lucha y huida. Es una de las primeras respuestas del cuerpo a la tensión. 16. Realiza un cuadro en el que figuren los nombres de las gónadas indicando cuáles son sus principales hormonas.

9 17. Relaciona las hormonas FSH y LH con los estrógenos y la progesterona. 18. Busca información sobre los anticonceptivos. 19. Indica qué dos principales hormonas son producidas en el páncreas. La insulina: (del latín ínsula, "isla") es una hormona polipeptídica formada por 51 aminoácidos, producida y secretada por las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. La insulina interviene en el aprovechamiento metabólico de los nutrientes, sobre todo con el anabolismo de los glúcidos. El glucagón: es una de las principales hormonas hiperglucemiantes (que hacen subir el azúcar en la sangre) de nuestro cuerpo. Se produce en las células alfa de los islotes de Langerhans del páncreas, ahí mismo donde las células beta fabrican la insulina. 20. Sitúa anatómicamente el páncreas. Imagen de ubicación del páncreas, es una glándula alargada y cónica que está ubicada detrás del estómago. Éste segrega enzimas digestivas, así como las hormonas insulina y glucagón. 21. Elabora un resumen con las funciones que realiza la insulina. La insulina es una hormona "Anabólica" por excelencia: permite disponer a las células del aporte necesario de glucosa para los procesos de síntesis con gasto de energía. De esta manera, mediante glucólisis y respiración celular se obtendrá la energía necesaria en forma de ATP. Su función es la de favorecer la

10 incorporación de glucosa de la sangre hacia las células: actúa siendo la insulina liberada por las células beta del páncreas cuando el nivel de glucosa en sangre es alto. El glucagón, al contrario, actúa cuando el nivel de glucosa disminuye y es entonces liberado a la sangre. Por su parte, la Somatostatina, es la hormona encargada de regular la producción y liberación tanto de glucagón como de insulina. La insulina se produce en el Páncreas en los "Islotes de Langerhans", mediante unas células llamadas Beta. Una manera de detectar si las células betaproducen insulina, es haciendo una prueba, para ver si existe péptido C en sangre. El péptido C se libera a la sangre cuando las células Beta procesan la proinsulina, convirtiéndola en insulina. Cuando solo entre un 10 y un 20 % de las células Beta están en buen estado, comienzan a aparecer los síntomas de la diabetes, pasando primero por un estado previo denominado luna de miel, en el que el páncreas aún segrega algo de insulina. 22. Establece las diferencias y similitudes entre la diabetes insípida y la diabetes mellitus. La diabetes insípida: es una enfermedad producida por deficiencia absoluta o relativa de vasopresina, o por resistencia a su efecto. Los pacientes presentan poliuria hipotónica a pesar de que tienen elevados el sodio y la osmolaridad. La diabetes mellitus (DM): es un conjunto de trastornos metabólicos, cuya característica común principal es la presencia de concentraciones elevadas de glucosa en la sangre de manera persistente o crónica, debido ya sea a un defecto en la producción de insulina, a una resistencia a la acción de ella para utilizar la glucosa, a un aumento en la producción de glucosa o a una combinación de estas causas. También se acompaña de anormalidades en el metabolismo de los lípidos, proteínas, sales minerales y electrolitos. 23. Explica los siguientes conceptos: bocio, cretinismo y mixedema. Bocio: Tumefacción de la glándula tiroides que origina una prominencia o un aumento de tamaño de la parte anterior e inferior del cuello. "la falta de yodo en la alimentación provoca bocio" Cretinismo: Enfermedad que se caracteriza por un déficit permanente en el desarrollo físico y psíquico y va acompañada de deformidades del cuerpo y retraso de la inteligencia; es debida a la falta o la destrucción de la glándula tiroides durante la etapa fetal. Mixedema: La mixedema es una alteración de los tejidos que se caracteriza por presentar un edema (acumulación de líquido), producido por infiltración de sustancia mucosa en la piel, y a veces

11 en los órganos internos, a consecuencia de un mal funcionamiento de la glándula tiroides (hipotiroidismo). 24. Por qué en el hipoparatiroidismo se puede producir la tetania? Hipoparatiroidismo: cuadro en el que la glándula paratiroides no produce o secreta suficiente cantidad de hormona paratiroidea. Con cifras sanguíneas de calcio por debajo de 4mg por 100ml, puede producirse un cuadro denominado tetania que cursa con calambres en las extremidades, rigidez en las manos, pies y mejillas, espasmos laríngeos y convulsiones generalizadas. 25. Qué hormonas están alteradas en la enfermedad de Graves-Basedow? Y en el síndrome de Cushing? La enfermedad de Graves-Basedow: es una tiroiditis autoinmune de etiología no muy bien conocida, que estimula la glándula tiroides, y es la causa de tirotoxicosis más común. Se caracteriza por hiperplasia difusa de la glándula tiroides resultando en un bocio e hiperfunción de la glándula o hipertiroidismo. El síndrome de Cushing: es un trastorno hormonal, causado por la exposición prolongada a un exceso de cortisol, una hormona producida por las glándulas adrenales.

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