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INSULINA, GLUCAGON Y
DIABETES MELLITUS

INTEGRANTES:
• SAMANTHA LLAGUNO
• DANIEL HERREDA
• HUGO MOROCHO
• LISSETH VILLEGAS
• DIANA PILOSO
ANATOMIA Y FISIOLOGIA DEL
PANCREAS
 EL PANCREAS CUENTA 1 a 2 MILLONES DE
ISLOTES DE LANGERHANS CADA UNO MIDE 0.3
MM DE DIAMETRO.
 CONTIENEN 3 TIPOS DE CELULAS: ALFA, BETA Y
DELTA.
 LAS CELULAS BETA: REPRSENTA EL 60% DE LA
TOTALIDAD DE LA CELULA DE LOS ISLOTES Y SE
ENCUENTRA EN EL CENTRO DE CADA UNO Y
SECRETA LA INSULINA Y AMILINA.
 LAS CELULAS ALFA: QUE COMPONE EL 25% DEL
TOTAL, SECRETAN GLUCAGON.
 LAS CELULAS DELTA: QUE REPRESENTA EL 10%
SECRETA LA SOMATOSTATICA.
Activación de los receptores de las células
efectoras por la insulina y efectos
celulares resultantes
Se muestra el
efecto facilitador
cuantitativo de la
insulina en el
transporte de
glucosa a través de
la membrana del
miocito.
Factores que incrementa la
síntesis de ácidos grasos en
el hígado
La insulina acelera en transporte de glucosa
a los hepatocitos.

Con el ciclo del acido cítrico se forma un
exceso de iones citrato isocitrato, cuando se
utiliza cantidades exageradas de glucosa con
fines energéticos.
A continuación casi todos los ácidos grasos se
sintetizan en el propio hígado y se emplean
para formar triglicéridos.
EFECTO DE LA INSULINA SOBRE EL
METABOLISMO DE LAS PROTINAS Y
EL CRECIMIENTO
La insulina facilita la síntesis y el
deposito de proteínas
Después de las comidas si la sangre circulante tiene
un exceso de nutrientes, se depositaran en los
tejidos: carbohidratos, grasas y proteínas.
LA INSULINA FACILITA LA SINTESIS DE
PROTEINAS Y EVITA SU DEGRADACION

La insulina facilita el deposito de
proteínas, por 4 mecanismos:
1

AMINOACIDOS

La insulina estimula el transporte de muchos
aminoácidos al interior de las células.
2

SINTESIS DE
PROTEINAS

La insulina aumenta la traducción del ARNm.
3

Reduce la
degradación
de proteinas
en los
lisosomas
La insulina inhibe el catabolismo de las
proteínas
4
Conservación
de aminoácidos
plasmáticos
para
ser
conservados
como proteinas

La insulina deprime el ritmo de la
gluconeogenia
DEFICIENCIA DE INSULINA
Descenso de proteínas
Incremente de aminoácidos en el plasma
Aumenta el catabolismo de
proteinas
Disminuye la síntesis de
proteinas
• Fuente de energía
• Sustrato de gluconeogenia

Concentración enorme de
proteinas en el plasma
LA INSULINA Y LA HORMONA DE CRECIMIENTO ACTÚAN
DE MANERA SINÉRGICA PARA PROVEER EL CRECIMIENTO
Estas
dos
hormonas
fomentan la entrada de
aminoácidos en la célula,
todos
estos
son
indispensables
para
el
crecimiento
MECANISMOS
INSULINA

DE

SECRECION

DE

Secreción de insulina
por las células beta del
páncreas en respuesta
al
incremento
de
glucemia
CONTROL DE LA SECRECION DE INSULINA
El aumento de glucemia, estimula la secreción
de insulina.
80 – 90mg/100ml

La secreción de insulina experimentara dos
etapas:
1

3 – 5 min después del
aumento de glucemia

Glucemia

Insulina

En periodos de
5 – 10 min la
concentración
de
insulina
desciende
2

15 min después

Insulina

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duración de
2 – 3 horas
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insulina

almacena
glucosa en las
células
del
hígado y en el
musculo

GLUCOSA
OTROS FACTORES QUE ESTIMULAN LA
SECRECION DE INSULINA
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Glucosa

Potencian la
secreción de insulina
Hormonas gastrointestinales
 Colecistocinina
 Péptido insulino trópico dependiente
de glucosa

Potencian la
secreción de insulina
Otras hormonas y el sistema
nervioso autónomo
 Hormona de crecimiento
 Cortisol
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Potencian la
secreción de insulina

Agotamiento de las células beta
de los islotes de Langerhans
Simpático

Parasimpático

Reduce la secreción de
insulina

Aumenta la secreción de
insulina
Cuando la glucemia desciende se
suprimirá la secreción de la insulina y
los tejidos que se utilizara las grasas

Cuando la glucemia asciende se
estimulara la secreción de la insulina y
se utilizara los hidratos de carbono en
lugar de lípidos
Hormona de
crecimiento

Cortisol

Adrenalina

Adenohipofisis

Corteza
suprarrenal

Medula
suprarrenal
Es una hormona de
células alfa de los
islotes de Langerhans

Cundo disminuye la
glicemia cumple
varias funciones

La función principal
consiste en elevar la
concentración
sanguínea de glucosa

La insulina y el
glucagón es un
polipétido grande

El glucagón se conoce
como hormona
hiperglucemiante
Degradación de
glucógeno
hepático
(glucogenolisi)

Aumento de la
gluconeogenia
hepática
• El glucagón activa adenilato ciclasa de la membrana de los hepatocitos
• Determina la síntesis de monofosfato de adenosina cíclico
• Activa a las proteínas reguladora de la proteína cinasa
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• Estimula la degradación de glucógeno a glucosa 8 fosfato
• Desfosforiliza para que los hepatocitos libere glucosa
El glucógeno hepático , la infusión
continua de glucagón sigue provocando
hiperglucemia
El glucagón estimula la velocidad de
absorción de los aminoacidos por los
hepatocitos y la conversion de glucosa
atraves de la gluconeogenia
Estimula la
concentración
cardiaca

Aumento del flujo
sanguíneo

Favorece la
secreción biliar

Inhiben la secreción
de acido clorhídrico
por el estomago
El control de la secreción de glucagón es la
concentración sanguínea de glucosa

El descenso de la glucemia su valor en
ayuno normal es 90mg / 100ml de sangre

Durante la hiperglucemia se sintetiza gran
cantidad del glucagon
Unos de los factores que podría inducir a la
secreción del glucagón durante el ejercicio es el
incremento de los aminoácidos circulantes como la
estimulación de la B- adrenergetica de los islote de
langerhans
• La célula delta de los islote de Langerhans secreta la hormona
somastotatina
• Contiene polípetido consta de 14 aminoácidos

• Todos los factores contiene relación con la ingestión de los alimento
que estimula

• Aumento
• Aumento
• Aumento
• Aumento

de glucemia
de aminoácidos
de los ácidos grasos
de la concertación de varios hormonas gastrointestinales
Actúa sobre los propios islotes de
Langerhans y reduce la secreción de
insulina y de glucagón
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absorción por el tubo digestivo
Insulina, glucagon y diabetes mellitus
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Insulina, glucagon y diabetes mellitus

  • 1. INSULINA, GLUCAGON Y DIABETES MELLITUS INTEGRANTES: • SAMANTHA LLAGUNO • DANIEL HERREDA • HUGO MOROCHO • LISSETH VILLEGAS • DIANA PILOSO
  • 2.
  • 3.
  • 4. ANATOMIA Y FISIOLOGIA DEL PANCREAS
  • 5.  EL PANCREAS CUENTA 1 a 2 MILLONES DE ISLOTES DE LANGERHANS CADA UNO MIDE 0.3 MM DE DIAMETRO.  CONTIENEN 3 TIPOS DE CELULAS: ALFA, BETA Y DELTA.  LAS CELULAS BETA: REPRSENTA EL 60% DE LA TOTALIDAD DE LA CELULA DE LOS ISLOTES Y SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE CADA UNO Y SECRETA LA INSULINA Y AMILINA.  LAS CELULAS ALFA: QUE COMPONE EL 25% DEL TOTAL, SECRETAN GLUCAGON.  LAS CELULAS DELTA: QUE REPRESENTA EL 10% SECRETA LA SOMATOSTATICA.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11. Activación de los receptores de las células efectoras por la insulina y efectos celulares resultantes
  • 12.
  • 13. Se muestra el efecto facilitador cuantitativo de la insulina en el transporte de glucosa a través de la membrana del miocito.
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17. Factores que incrementa la síntesis de ácidos grasos en el hígado La insulina acelera en transporte de glucosa a los hepatocitos. Con el ciclo del acido cítrico se forma un exceso de iones citrato isocitrato, cuando se utiliza cantidades exageradas de glucosa con fines energéticos. A continuación casi todos los ácidos grasos se sintetizan en el propio hígado y se emplean para formar triglicéridos.
  • 18.
  • 19. EFECTO DE LA INSULINA SOBRE EL METABOLISMO DE LAS PROTINAS Y EL CRECIMIENTO
  • 20. La insulina facilita la síntesis y el deposito de proteínas Después de las comidas si la sangre circulante tiene un exceso de nutrientes, se depositaran en los tejidos: carbohidratos, grasas y proteínas. LA INSULINA FACILITA LA SINTESIS DE PROTEINAS Y EVITA SU DEGRADACION La insulina facilita el deposito de proteínas, por 4 mecanismos:
  • 21. 1 AMINOACIDOS La insulina estimula el transporte de muchos aminoácidos al interior de las células.
  • 22. 2 SINTESIS DE PROTEINAS La insulina aumenta la traducción del ARNm.
  • 23. 3 Reduce la degradación de proteinas en los lisosomas La insulina inhibe el catabolismo de las proteínas
  • 25. DEFICIENCIA DE INSULINA Descenso de proteínas Incremente de aminoácidos en el plasma Aumenta el catabolismo de proteinas Disminuye la síntesis de proteinas • Fuente de energía • Sustrato de gluconeogenia Concentración enorme de proteinas en el plasma
  • 26. LA INSULINA Y LA HORMONA DE CRECIMIENTO ACTÚAN DE MANERA SINÉRGICA PARA PROVEER EL CRECIMIENTO Estas dos hormonas fomentan la entrada de aminoácidos en la célula, todos estos son indispensables para el crecimiento
  • 27. MECANISMOS INSULINA DE SECRECION DE Secreción de insulina por las células beta del páncreas en respuesta al incremento de glucemia
  • 28.
  • 29. CONTROL DE LA SECRECION DE INSULINA El aumento de glucemia, estimula la secreción de insulina. 80 – 90mg/100ml La secreción de insulina experimentara dos etapas:
  • 30. 1 3 – 5 min después del aumento de glucemia Glucemia Insulina En periodos de 5 – 10 min la concentración de insulina desciende
  • 31. 2 15 min después Insulina Periodo de duración de 2 – 3 horas
  • 33. OTROS FACTORES QUE ESTIMULAN LA SECRECION DE INSULINA Aminoácidos  Arginina  lisina Glucosa Potencian la secreción de insulina
  • 34. Hormonas gastrointestinales  Colecistocinina  Péptido insulino trópico dependiente de glucosa Potencian la secreción de insulina
  • 35. Otras hormonas y el sistema nervioso autónomo  Hormona de crecimiento  Cortisol  Progesterona  Estrógenos Potencian la secreción de insulina Agotamiento de las células beta de los islotes de Langerhans
  • 36. Simpático Parasimpático Reduce la secreción de insulina Aumenta la secreción de insulina
  • 37. Cuando la glucemia desciende se suprimirá la secreción de la insulina y los tejidos que se utilizara las grasas Cuando la glucemia asciende se estimulara la secreción de la insulina y se utilizara los hidratos de carbono en lugar de lípidos
  • 39. Es una hormona de células alfa de los islotes de Langerhans Cundo disminuye la glicemia cumple varias funciones La función principal consiste en elevar la concentración sanguínea de glucosa La insulina y el glucagón es un polipétido grande El glucagón se conoce como hormona hiperglucemiante
  • 41. • El glucagón activa adenilato ciclasa de la membrana de los hepatocitos • Determina la síntesis de monofosfato de adenosina cíclico • Activa a las proteínas reguladora de la proteína cinasa • Estimula la proteína de cinasa • Transforma la fosforilasa b en fosforilasa a • Estimula la degradación de glucógeno a glucosa 8 fosfato • Desfosforiliza para que los hepatocitos libere glucosa
  • 42. El glucógeno hepático , la infusión continua de glucagón sigue provocando hiperglucemia El glucagón estimula la velocidad de absorción de los aminoacidos por los hepatocitos y la conversion de glucosa atraves de la gluconeogenia
  • 43. Estimula la concentración cardiaca Aumento del flujo sanguíneo Favorece la secreción biliar Inhiben la secreción de acido clorhídrico por el estomago
  • 44.
  • 45. El control de la secreción de glucagón es la concentración sanguínea de glucosa El descenso de la glucemia su valor en ayuno normal es 90mg / 100ml de sangre Durante la hiperglucemia se sintetiza gran cantidad del glucagon
  • 46. Unos de los factores que podría inducir a la secreción del glucagón durante el ejercicio es el incremento de los aminoácidos circulantes como la estimulación de la B- adrenergetica de los islote de langerhans
  • 47. • La célula delta de los islote de Langerhans secreta la hormona somastotatina • Contiene polípetido consta de 14 aminoácidos • Todos los factores contiene relación con la ingestión de los alimento que estimula • Aumento • Aumento • Aumento • Aumento de glucemia de aminoácidos de los ácidos grasos de la concertación de varios hormonas gastrointestinales
  • 48. Actúa sobre los propios islotes de Langerhans y reduce la secreción de insulina y de glucagón Reduce la motilidad de estomago y el duodeno y la vesícula biliar Disminuye la secreción como la absorción por el tubo digestivo