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Unidad 1
Briseño
Hormonas
HAD (vasopresina)
y Aldosterona
2
Hormona antidiurética
Briseño
HAD o ADH, también conocida
como Vasopresina, se produce
en el hipotálamo.
En el hipotálamo hay un grupo
de células especializadas
(sensor) que reconoce
cambios en la osmolalidad
del LEC le rodea.
3
HAD.
Briseño
Se libera por cambios en la
osmolalidad sérica.
Un incremento en la
osmolalidad de la sangre,
aumenta la producción de HAD.
Un decremento en la
osmolalidad de la sangre, reduce
la producción de HAD.
Se refiere a la
concentración de partículas
activas en 1000 g de agua.
4
HAD.
Las células blanco más
importantes de la HAD son las
de los TCD y los túbulos
colectores.
El efecto de la HAD empieza
con la fijación de la H a su
receptor específico de la
membrana basolateral de la
célula del túbulo.
5
HAD.
Briseño
La acción recíproca de la
hormona y su receptor, la
adenilato ciclasa inician la
formación enzimática del AMPc,
mediador intracelular de la HAD.
El AMPc formado, activa a
proteincinasas localizadas en las
membranas luminales.
La formación del AMPc abre
unos poros de las membranas
celulares, permitiendo una
mayor difusión de agua.
Estos poros son unas proteínas
transmembrana:
Acuaporinas
Las descubrió Peter Agre.
Nobel Química 2003.
6
Regulación osmótica.
Briseño
7
Acuaporinas
Briseño
Las acuaporinas son unas
proteínas transmembrana
especializadas.
Encargadas de transportar
agua y no permiten que los
aniones ni la mayoría de los
cationes puedan atravesarla.
Están en todas las células, pero
son más numerosas en las
membranas celulares del TCD y
en eritrocitos.
8
HAD.
Briseño
Este último proceso es el
responsable del incremento de
la permeabilidad de la
membrana luminal al agua.
Al desaparecer la HAD,
se inactivan las acuapo
rinas y quedan nueva-
mente impermeables
al agua.
9
Regulación del volumen.
Briseño
Sistema renina-angiotensina-aldosterona.
Es un sistema que tiene una
serie de pasos en cascada que se
inician cuando hay diminución
del volumen o flujo sanguíneo
que es percibido por las células
yuxtaglomerulares y termina con
la secreción de aldosterona
(hormona esteroidea) en las
glándulas suprarrenales.
10
Sistema renina-angiotensina-aldosterona.
Briseño
Cuando las células
yuxtaglomerulares perciben
cambios en el volumen
circulante (disminución de
presión arterial), liberan una
proteína (enzima proteolítica):
Renina
11
Briseño
La renina es vertida a la
circulación.
Ya en circulación, la renina
(que quedamos que es una
enzima proteolítica) actúa
enzimáticamente sobre una
proteína plasmática que es una
globulina denominada “sustrato
de renina” o angiotensinógeno.
Sistema renina-angiotensina-aldosterona.
12
Briseño
Cuando interactúan
(enzimáticamente) la renina y el
angiotensinógeno, se libera
angiotensina 1 (que es un
péptido de 10 aadecapéptido).
La angiotensina 1 sufre acción
de la enzima convertidora (ECA).
Sistema renina-angiotensina-aldosterona.
13
Briseño
Cuando interactúan la ECA y la
angiotensina 1, la ECA remueve
2 aa de la angiotensina 1 para
producir angiotensina 2 (péptido
de 8 aa).
Sistema renina-angiotensina-aldosterona.
14
Briseño
La angiotensina 2 circulante
tiene los siguientes efectos:
1. Estimula la liberación de
aldosterona en la corteza de
las suprarrenales.
2. Aumenta la presión arterial
(por vasoconstricción
arteriolar).
3. Aumenta la reabsorción de
NaCl por el TCP.
Sistema renina-angiotensina-aldosterona.
15
Hormona aldosterona.
Briseño
La aldosterona provoca que el
riñón retenga sodio, cloruro y
agua, en un intento de corregir
el déficit del volumen.
Entonces, la regulación de Na
(y su ión acompañante, el
cloruro) se lleva a cabo por
mecanismos hormonales, cuyo
mensajero final es la
aldosterona.
16
Briseño
HAD y Aldosterona.
Estas dos hormonas actúan
juntas en forma estrecha para
controlar el volumen y la
osmolalidad.
Pero por el momento, es
conveniente considerar a la HAD
como la hormona de la
osmolalidad y a la aldosterona
como la hormona del volumen.
17
Briseño
Resumen. Agua.
1. Ingreso
2. Retención (albúmina).
3. Recambio (Starling).
4. Regulación
Osmolalidad HAD (H2O).
Volumen Aldosterona (NaCl)
18
Bibliografía
Tratado de fisiología Médica
Guyton
Décimo primera edición.
Versión en PDF.
Unidad V
Capítulo 27. Formación de la orina por los riñones.
II. Procesamiento tubular del filtrado glomerular: 327
347.
Apuntes de la QFB María Elena Blásquez Gutiérrez.
Profesora tiempo completo de la Academia de
Bioquímica.
Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla.
Mayo del 2012.
Briseño
19
Fin
19
Briseño

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03b.had y aldosterona

  • 2. 2 Hormona antidiurética Briseño HAD o ADH, también conocida como Vasopresina, se produce en el hipotálamo. En el hipotálamo hay un grupo de células especializadas (sensor) que reconoce cambios en la osmolalidad del LEC le rodea.
  • 3. 3 HAD. Briseño Se libera por cambios en la osmolalidad sérica. Un incremento en la osmolalidad de la sangre, aumenta la producción de HAD. Un decremento en la osmolalidad de la sangre, reduce la producción de HAD. Se refiere a la concentración de partículas activas en 1000 g de agua.
  • 4. 4 HAD. Las células blanco más importantes de la HAD son las de los TCD y los túbulos colectores. El efecto de la HAD empieza con la fijación de la H a su receptor específico de la membrana basolateral de la célula del túbulo.
  • 5. 5 HAD. Briseño La acción recíproca de la hormona y su receptor, la adenilato ciclasa inician la formación enzimática del AMPc, mediador intracelular de la HAD. El AMPc formado, activa a proteincinasas localizadas en las membranas luminales. La formación del AMPc abre unos poros de las membranas celulares, permitiendo una mayor difusión de agua.
  • 6. Estos poros son unas proteínas transmembrana: Acuaporinas Las descubrió Peter Agre. Nobel Química 2003. 6 Regulación osmótica. Briseño
  • 7. 7 Acuaporinas Briseño Las acuaporinas son unas proteínas transmembrana especializadas. Encargadas de transportar agua y no permiten que los aniones ni la mayoría de los cationes puedan atravesarla. Están en todas las células, pero son más numerosas en las membranas celulares del TCD y en eritrocitos.
  • 8. 8 HAD. Briseño Este último proceso es el responsable del incremento de la permeabilidad de la membrana luminal al agua. Al desaparecer la HAD, se inactivan las acuapo rinas y quedan nueva- mente impermeables al agua.
  • 9. 9 Regulación del volumen. Briseño Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es un sistema que tiene una serie de pasos en cascada que se inician cuando hay diminución del volumen o flujo sanguíneo que es percibido por las células yuxtaglomerulares y termina con la secreción de aldosterona (hormona esteroidea) en las glándulas suprarrenales.
  • 10. 10 Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Briseño Cuando las células yuxtaglomerulares perciben cambios en el volumen circulante (disminución de presión arterial), liberan una proteína (enzima proteolítica): Renina
  • 11. 11 Briseño La renina es vertida a la circulación. Ya en circulación, la renina (que quedamos que es una enzima proteolítica) actúa enzimáticamente sobre una proteína plasmática que es una globulina denominada “sustrato de renina” o angiotensinógeno. Sistema renina-angiotensina-aldosterona.
  • 12. 12 Briseño Cuando interactúan (enzimáticamente) la renina y el angiotensinógeno, se libera angiotensina 1 (que es un péptido de 10 aadecapéptido). La angiotensina 1 sufre acción de la enzima convertidora (ECA). Sistema renina-angiotensina-aldosterona.
  • 13. 13 Briseño Cuando interactúan la ECA y la angiotensina 1, la ECA remueve 2 aa de la angiotensina 1 para producir angiotensina 2 (péptido de 8 aa). Sistema renina-angiotensina-aldosterona.
  • 14. 14 Briseño La angiotensina 2 circulante tiene los siguientes efectos: 1. Estimula la liberación de aldosterona en la corteza de las suprarrenales. 2. Aumenta la presión arterial (por vasoconstricción arteriolar). 3. Aumenta la reabsorción de NaCl por el TCP. Sistema renina-angiotensina-aldosterona.
  • 15. 15 Hormona aldosterona. Briseño La aldosterona provoca que el riñón retenga sodio, cloruro y agua, en un intento de corregir el déficit del volumen. Entonces, la regulación de Na (y su ión acompañante, el cloruro) se lleva a cabo por mecanismos hormonales, cuyo mensajero final es la aldosterona.
  • 16. 16 Briseño HAD y Aldosterona. Estas dos hormonas actúan juntas en forma estrecha para controlar el volumen y la osmolalidad. Pero por el momento, es conveniente considerar a la HAD como la hormona de la osmolalidad y a la aldosterona como la hormona del volumen.
  • 17. 17 Briseño Resumen. Agua. 1. Ingreso 2. Retención (albúmina). 3. Recambio (Starling). 4. Regulación Osmolalidad HAD (H2O). Volumen Aldosterona (NaCl)
  • 18. 18 Bibliografía Tratado de fisiología Médica Guyton Décimo primera edición. Versión en PDF. Unidad V Capítulo 27. Formación de la orina por los riñones. II. Procesamiento tubular del filtrado glomerular: 327 347. Apuntes de la QFB María Elena Blásquez Gutiérrez. Profesora tiempo completo de la Academia de Bioquímica. Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Mayo del 2012. Briseño