Essays.club - Ensayos gratis, notas de cursos, notas de libros, tareas, monografías y trabajos de investigación
Buscar

Informe sobre el Sistema endocrino.

Enviado por   •  23 de Febrero de 2018  •  1.620 Palabras (7 Páginas)  •  437 Visitas

Página 1 de 7

...

El núcleo supraquiasmatico es el lugar donde se coordinan los relojes, se ubica en el hipotálamo. A través de señales humorales (utilizan sangre como vía de comunicación) o nerviosas van a poner e la hora los relojes, para que el organismo funcione de forma sincronizada.

El núcleo supraquiasmatitico necesita ponerse a la hora y se hace a través de la luz. Cuando la luz entra a la retina que llega al núcleo supraquiasmatico, pone a la hora este reloj maestro y este envía una señal al resto de los relojes.

- Control circadiano: es necesario que se active este sistema principalmente para las glándulas que secretan hormonas, para que así funcionen correctamente.

Ejem: el cortisoles una hormona hiperglicemiante y esta tiene que aumentar su nivel antes de que nos levantemos.

Glándula pineal y melatonina

La glándula pineal produce la melatonina. Melatonina es la principal señal humoral para sincronizar el resto de los relojes. Se libera a la sangre y coordina los relojes dela periferia. Tienen un componente exterior, la presencia de luz la inhibe. La melatonina es la responsable del sueño.

- Liberación de melatonina: la melatonina se mantiene baja durante el día y los niveles suben y se mantienen durante la noche

- Acción de la melatonina: llega la luz a los ojos y puede ir hacia la vía visual o hacia el núcleo supraquiasmatico (reloj circadiano) este estimula a la glándula pineal que va a secretar la melatonina y regula los ritmos coordinados que son: endocrinos, ritmo metabólico, ritmo conductuales. la melatonina regula el ciclo sueño-vigilia que va al eje hipotálamo-hipófisis, regulando a GH, ACTH, prolactina, etc.

Hipotálamo-hipófisis

Hipotálamo: región del cerebro formada por varios núcleos que cumplen un rol regulador como ciclos circadianos, el ciclo sueño-vigilia, la temperatura corporal, el apetito, la sed, las respuestas autonómicas y endocrinas (región dedicada a la homeostasis. Las células que las componen son neuronas, en cambio, en el endocrino son neurohormonas. Se secreta la TRH, CRH, GHRH, somatostatina, GNRH y PIF.

Hipófisis o glándula pituitaria: es el eje principal, en su base llegan las señales donde se producen hormonas que regulan a las hormonas periféricas, se encuentra por debajo del hipotálamo y está formada por dos lóbulos: la adenohipófisis o hipófisis anterior que secreta la GH, TSH, prolactina, somatostatina, CRH. Y la neurohipofisis o hipófisis posterior que secreta la oxitocina o la ADH.

Eje hipotálamo-hipófisis

- Eje hipotálamo-hipófisis-blanco

Las neuronas del hipotálamo liberan hormonas liberadoras o inhibidoras hacia la hipófisis, la cual libera sus hormonas al torrente sanguíneo y llegaran a una gland. Blanco. Esta secretara una hormona que en su mayoría ejercera un efecto de feed back negativo sobre la hipófisis y el hipotálamo, inhibiendo su secreción.

Hipotálamo secreta neurohormonas que van a la adenohipófisis este secreta una nueva hormona que va a un órgano blanco que es periférico y va a secretar otra hormona que va a inhibir al hipotálamo y a la adenohipófisis.

Brazo largo: desde h. periférica hacia el encéfalo, hipófisis e hipotálamo

Brazo corto: adenohipófisis regula al hipotálamo de forma negativa, la hormona de la adenohipófisis estimula glándula periférica pero inhibe al hipotálamo.

Neurohipofisis

Neuronas ubicadas en el hipotálamo envían sus axones al lóbulo posterior, aquí los axones se topan con capilares y estos dan a la circulación sistémica.

La neurohipofisis funciona: las neuronas del hipotálamo van a producir ADH u oxitocina según la neurona y van a ser enviadas por el axón hasta el terminal sináptico, van a ser liberadas y van a ir al torrente sanguíneo. La ADH y la oxitocina son neurohormonas producidas por el hipotálamo cuyos axones terminan en la neurohipofisis.

- ADH o arginina vasopresina: su función es evitar la pérdida de agua y aumentar la presión arterial mediante el control de la volemia y el diámetro de los vasos. Responde al aumento de osmolaridad (aumenta el sodio) y presión sanguínea.

- Oxitocina: es liberada durante el parto y la lactancia. Está regulada por feed back positivo.

Durante el parto la oxitocina contrae la musculatura lisa del útero y empuja al bebe, distiende las paredes del cuello, aquí hay receptores de contrición, lo que hace que se activen receptores (neurona) y envía señal al hipotálamo y vuelve a secretar mas oxitocina, y así sucesivamente. En la lactancia estimula células para eyectar la leche.

Adenohipófisis

Es una glándula.

Función: neuronas del hipotálamo envían axones (son más cortos) al sistema portal de la adenohipófisis (sistema de capilares), ya que no llegan directamente a la adenohipófisis. En la adenohipófisis hay células glandulares rodeadas por el portal, que secretan hormonas. Las neuronas del hipotálamo producen hormonas que son liberadas al sist. Portal de la adenohipófisis, las hormonas se liberan a los capilares y viajan a las cel. Glandulares que llegan a su receptor y como respuesta las células glandulares secretan hormonas.

- Hormonas adenohipofisiarias:

[pic 2]

Hipotálamo: Hormonas son péptidos, menos la dopamina

h. liberadoras o inhibidoras siempre serán de la adenohipófisis.

Somatostatina se producen en páncreas, hipotálamo y estomago (H. inhibidora)

Dopamina inhibe la prolactina.

...

Descargar como  txt (11 Kb)   pdf (52.4 Kb)   docx (16.8 Kb)  
Leer 6 páginas más »
Disponible sólo en Essays.club