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ASIGNATURA: ANATOMIA Y FISIOLOGIA
2016
TEMA: Sistema Endócrino
Introducción al estudio de las glándulas de secreción
interna. Concepto de hormona.
Función de las hormonas. Hipófisis. Tiroides.
Glándulas Suprarrenales. Páncreas. Gónadas.
Alteraciones frecuentes.
Prof. Dr. Rubén D. González
Tecnicatura Superior en Estética,
Cosmiatría y Cosmetología
SISTEMA ENDÓCRINO - GLÁNDULAS ENDOCRINAS
Son un conjunto de glándulas que producen sustancias
mensajeras llamadas hormonas, vertiéndolas sin conducto
excretor, directamente a los capilares sanguíneos, para que
realicen su función en órganos distantes del cuerpo (órganos
blancos).
Las principales glándulas que componen el sistema
endocrino son:
• El páncreas.
• La glándula tiroides.
• La hipófisis o pituitaria (lóbulo posterior y lóbulo anterior)
• La glándula pineal.
• Las glándulas suprarrenales.
• Las gónadas: testículos y ovarios.
• Las paratiroides.
• El hipotálamo.
http://footage.framepool.com/es/shot/720613711-hormona-glandulas-de-
secrecion-interna-organos-endocrinos-sistema-endocrino
Hormonas
Sustancias segregadas por células
especializadas, que se localizan
en glándulas endocrinas (sin conductos), o
también por células epiteliales e intersticiales
cuyo fin es influir en la función de otras células
(células blanco).
Existen hormonas naturales y sintéticas, unas y
otras se emplean en tratamiento de
disfunciones, por ej. cuando es necesario
compensar su falta o aumentar niveles distintos
a lo normal.
Las hormonas son mensajeros químicos, que
incluyen también
neurotransmisores y feromonas. Las hormonas
más estudiadas en animales y humanos son las
que están producidas por las glándulas
endocrinas, pero también son producidas por
casi todos los órganos humanos y animales.
Estructura tridimensional
del hexámero de la
insulina humana.
Mensajeros químicos
Los pueden clasificarse en:
• Hormonas: cualquier sustancia
que liberada por una célula
actuase sobre otra célula del
mismo organismo.
• Neurotransmisores: biomoléculas
que transmiten información de
una neurona a otra neurona
consecutiva, unidas mediante
una sinapsis.
• Feromonas: mensajeros químicos
producidos por un organismo y
provocan respuesta en otro
individuo ("hormonas externas").
Hormonas - Naturaleza química
Hay tres tipos de hormonas:
• Derivadas de aminoácidos: se derivan de
los aminoácidos tirosina y triptófano. Ej.:
catecolaminas y tiroxina.
• Hormonas peptídicas: constituidas por
oligopéptidos (ej.: vasopresina),
o polipéptidos (ej.: hormona del
crecimiento). En general, este tipo no
puede atravesar la membrana
plasmática de la célula blanco, por lo cual
los receptores para estas hormonas se
hallan en la superficie celular.
• Hormonas lipídicas: son esteroides (E.:
testosterona) o eicosanoides (ej.:
prostaglandinas). Dado su naturaleza,
atraviesan sin problemas la bicapa
lipídica de las membranas celulares y sus
receptores específicos se hallan en el
interior de la célula blanco.
Hormona polipeptidica:
estructura tridimensional
del hexámero de la insulina
humana.
Nombre
Abrevia-
tura
Origen
Mecanismo
de acción
Tejido diana o blanco Efecto
Melatonina Glándula pineal
Hipocampo, tallo encefálico, retina,
intestino, etc.
Antioxidante y causa el sueño.
Serotonina 5-HT
Sistema nervioso
central, tracto
gastrointestinal
"5-HT" Tallo encefálico Controla el humor, el apetito y el sueño.
Tetrayodo-
tironina
T4 Tiroides Directo
La menos activa de las hormonas
tiroideas; aumento del metabolismo
basal y de la sensibilidad a
las catecolaminas, afecta la síntesis de
proteínas.
Triyodo-
tironina
T3 Tiroides Directo
La más potente de las hormonas
tiroideas: aumento del metabolismo
basal y de la sensibilidad a
las catecolaminas, afecta la síntesis de
proteínas.
Adrenalina
(o epinefrina)
EPI Médula adrenal
Corazón, vasos
sanguíneos,hígado, tejido
adiposo, ojo,aparato digestivo
Respuesta de lucha o huida:
aumenta ritmo cardíaco y volumen
sistólico,vasoconstricción,
aumenta catabolismo del glucógeno en
hígado, de lipólisis en adipocitos; ello
incrementa el suministro de
O2 y glucosa al cerebro y músculo;
dilatación de pupilas; supresión de
procesos no vitales (como
digestión y sistema inmunitario).
Noradrenalina
(norepinefrina)
NRE Médula adrenal
No es hormona, se considera solo
neurotransmisor (respuesta de lucha o
huida: como la adrenalina).
Tabla 1.a. Hormonas peptídicas y derivadas de aminoácidos.
Son péptidos de diferente longitud o derivados de aminoácidos;. Dado que la mayoría no
atraviesan la membrana plasmática de las células diana, éstas disponen de receptores específicos
en su superficie.
Nombre
Abrevia-
tura
Origen
Mecanismo
de acción
Tejido diana o blanco Efecto
Dopamina
DPM,PIH
oDA
Riñón, hipotálam
o (neuronas deln
úcleo
infundibular)
Aumento del ritmo cardíaco y de
presión arterial
inhibe la liberación
de prolactina y hormona liberadora de
tirotropina.
Hormona
antimulleriana
AMH
Testículos (célula
s de Sértoli)
Testículo(conductos de Müller)
Inhibe el desarrollo de los conductos de
Müller en el embrión masculino.
Adiponectina Acrp30 Tejido adiposo
Hígado, músculo esquelético,tejido
adiposo
Aumenta la sensibilidad a la insulina por
lo que regula el metabolismo de
la glucosa y losácidos grasos.
Hormona
adrenocorticotr
ópica
ACTH Hipófisis anterior AMPc Corteza adrenal
Estimula la producción
de corticosteroides (glucocorticoides y a
ndrógenos).
Angiotensinóge
no y
angiotensina
AGT Hígado IP3 Vasos sanguíneos,corteza adrenal
Vasoconstricción, liberación
de aldosterona.
Hormona
antidiurética
(vasopresina)
ADH
Hipotálamo (se
acumula en
lahipófisis
posterior para su
posterior
liberación)
variable
Riñón, vasos sanguíneos,hipófisis
anterior
Retención de agua en
el riñón, vasoconstricción moderada;
liberación de Hormona
adrenocorticotrópica de la hipófisis
anterior.
Péptido
natriurético
auricular
(atriopeptina)
ANP
Corazón (células
musculares de la
aurícula derecha)
GMPc Riñón
Regula el balance
de agua y electrolitos, reduce la presión
sanguínea.
Tabla 1.b. Hormonas peptídicas y derivadas de aminoácidos (continuación).
Son péptidos de diferente longitud o derivados de aminoácidos;. Dado que la mayoría no
atraviesan la membrana plasmática de las células diana, éstas disponen de receptores específicos
en su superficie.
Nombre
Abrevia-
tura
Origen
Mecanismo
de acción
Tejido diana o blanco Efecto
Calcitonina CT Tiroides AMPc Intestino, riñón,hueso
Construcción del hueso, reducción del
nivel de Ca2+
sanguíneo, incremento de
almacenamiento de Ca2+
en huesos y
su reabsorción en el riñón.
Colecisto-
quinina
CCK Duodeno Páncreas,vesícula biliar
Producción de enzimas pancreaticas y
de bilis, supresión del apetito.
H. liberadora de
corticotropina
CRH Hipotálamo AMPc Hipófisis anterior
Estimula la secreción de hormona
adrenocorticotrópica.
Eritropoyetina EPO Riñón Células madre de la médula ósea Estimula la producción de eritrocitos.
Hormona
estimuladora
del folículo
FSH Hipófisis anterior AMPc Ovario, testículo
Mujer: estimula la maduración
del folículo de Graaf del ovario.
Hombre: estimula
la espermatogénesis y la producción
de proteínas del semen por las células
de Sértolis de los testículos.
Gastrina GRP
Estómago (célula
s
parietales),duode
no
Estómago(células parietales) Secreción de ácido gástrico.
Ghrelina Estómago Hipófisis anterior
Estimula el apetito y la secreción
de hormona del crecimiento.
Glucagón GCG
Páncreas (célula
s alfa)
AMPc Hígado
Glucogenólisis y gluconeogénesis, lo
que incrementa el nivel de glucosa en
sangre.
Tabla 1.c. Hormonas peptídicas y derivadas de aminoácidos (continuación).
Son péptidos de diferente longitud o derivados de aminoácidos;. Dado que la mayoría no atraviesan
la membrana plasmática de las células diana, éstas disponen de receptores específicos en su superficie.
Nombre
Abrevia-
tura
Origen
Mecanismo
de acción
Tejido diana o blanco Efecto
Hormona
liberadora de
gonadotropina
GnRH Hipotálamo IP3 Hipófisis anterior
Estimula la liberación de Hormona
estimuladora del folículo y de hormona
luteinizante.
Somatocrinina GHRH Hipotálamo IP3 Hipófisis anterior
Estimula la liberación de hormona del
crecimiento.
Gonadotropina
coriónica
humana
hCG
Placenta (células
delsincitiotrofoblasto)
AMPc
Mantenimiento del cuerpo lúteo en el
comienzo del embarazo; inhibe
la respuesta inmunitariacontra
el embrión.
Lactógeno
placentario
humano
HPL Placenta
Estimula la producción
de insulina y IGF-1, aumenta la
resistencia a la insulina y la intolerancia
a los carbohidratos.
Hormona del
crecimiento
(somatotropina)
GH ohGH Hipófisis anterior Hueso, músculo,hígado
Estimula el crecimiento y
la mitosis celular, y la liberación
de Factor de crecimiento de tipo
insulina tipo I.
Inhibina
Testículo (células de
Sértoli),ovario (células
granulosas), feto(trofo
blasto)
Hipófisis anterior
Inhibe la producción de hormona
estimuladora del folículo.
Insulina INS Páncreas (células beta)
Tirosina
kinasa
tejidos
Estimula entrada de glucosa desde la
sangre a las células, la glucogeno-
génesis y glucólisis en hígado y
y musculo, estimula entrada de lípidos y
síntesis de triglicéridos en adipocitos y
otros efectos anabólicos.
Tabla 1.d. Hormonas peptídicas y derivadas de aminoácidos (continuación).
Son péptidos de diferente longitud o derivados de aminoácidos;. Dado que la mayoría no atraviesan
la membrana plasmática de las células diana, éstas disponen de receptores específicos en su superficie.
Nombre
Abrevia-
tura
Origen
Mecanismo de
acción
Tejido diana o blanco Efecto
Factor de
crecimiento de
tipo insulina
(somatomedina)
IGF Hígado Tirosina kinasa
Efectos análogos a la insulina; regula el
crecimiento celular y el desarrollo.
Leptina LEP Tejido adiposo
Disminución del apetito y aumento
del metabolismo.
Hormona
luteinizante
LH
Hipófisis
anterior
AMPc Ovario, testículo
Estimula la ovulación; estimula la
producción de testosterona por
las células de Leydig.
Melanocito-
estimulante
MSH oα-
MSH
Hipófisis
anterior/pars
intermedia
AMPc Melanocitos
Melanogénesis (oscurecimiento de
la piel).
Orexina Hipotálamo
Aumenta el gasto de energía y el
apetito.
Oxitocina OXT
Hipófisis
posterior
IP3 Mama, útero,vagina
Estimula la secreción de leche;
contracción del cérvix; involucrada en
el orgasmo y en la confianza entre la
gente;1
y los ritmos
circadianos (temperatura corporal, nivel
de actividad, vigilia).2
Parathormona PTH Paratiroides AMPc
Aumenta el Ca2+
sanguíneo,
indirectamente estimula osteoclastos;
estimula la reabsorción de Ca2+
en
el riñón; activa la vitamina D.
Prolactina PRL
Hipófisis
anterior, útero
Mama, sistema nervioso central
Producción de leche; placer tras la
relación sexual.
Tabla 1.e. Hormonas peptídicas y derivadas de aminoácidos (continuación).
Son péptidos de diferente longitud o derivados de aminoácidos;. Dado que la mayoría no
atraviesan la membrana plasmática de las células diana, éstas disponen de receptores específicos
en su superficie.
Nombre
Abrevia-
tura
Origen
Mecanismo
de acción
Tejido diana o blanco Efecto
Relaxina RLN Útero Función poco clara en humanos.
Secretina SCT
Duodeno (células
S)
Hígado,páncreas, duodeno
(células de Brunner)
Estimula la secreción de bicarbonato;
realza los efectos de
la colecistoquinina; detiene la
producción de jugos gástricos.
Somatostatina SRIF
Hipotálamo, islot
es de
Langerhans,apar
ato
gastrointestinal
Hipófisis anterior,aparato
gastrointestinal,músculo
liso,páncreas
Numerosos efectos: inhibe la liberación
de hormona del crecimiento y hormona
liberadora de tirotropina; suprime la
liberación
de gastrina, colecistoquinina, secretina,
y otras muchas hormonas
gastrointestinales; reduce las
contracciones del músculo
liso intestinal;3
inhibe la liberación
de insulina y glucagón; suprime la
secreción exocrina del páncreas.
Trombo-
poyetina
T.P.O.
Hígado, riñón, m
úsculo estriado
Megacariocitos Producción de plaquetas.4
Tirotropina TSH Hipófisis anterior AMPc Tiroides
Estimula la secreción
de tiroxina y triyodotironina.
Hormona
liberadora de
tirotropina
TRH
Hipotálamo (neur
onas
neurosecretoras
del núcleo
paraventricular)
IP3 Hipófisis anterior
Estimula la liberación de tirotropina y
de prolactina.
Factor liberador
de prolactina
PRF Hipotálamo Hipófisis anterior Estimula la liberación de prolactina.
Tabla 1.f. Hormonas peptídicas y derivadas de aminoácidos (continuación).
Son péptidos de diferente longitud o derivados de aminoácidos;. Dado que la mayoría no atraviesan
la membrana plasmática de las células diana, éstas disponen de receptores específicos en su superficie.
Nombre
Abrevia-
tura
Origen
Mecanismo
de acción
Tejido diana o blanco Efecto
Lipotropina PRH Hipófisis anterior Tejido adiposo,melanocitos
Estimula la lipólisis y la síntesis
de esteroides; estimula la producción
de melanina.
Péptido
natriurético
cerebral
BNP
Corazón (células
del miocardio)
Reducción de la presión sanguínea por
reducción de la resistencia vascular de
la circulación sistémica, de la cantidad
de agua, sodio y grasas en la sangre.
Neuropéptido Y NPY Estómago
Aumento de la ingestión de alimentos y
disminución de la actividad física.
Histamina
Estómago (célula
s ECL)
Estimula la secreción de ácidos
gástricos.
Endotelina
Estómago (célula
s X)
Músculo liso del estómago
Contracción del músculo liso del
estómago.5
Polipéptido
pancreático
Páncreas (célula
s PP)
Desconocido.
Renina
Riñón (células
juxtaglomerulare
s)
Activa sistema renina-angiotensina por
producción de Angiotensina I del
angiotensinógeno.
Encefalina
Riñón (células
cromafines)
Regula el dolor.
Tabla 1.g. Hormonas peptídicas y derivadas de aminoácidos (continuación).
Son péptidos de diferente longitud o derivados de aminoácidos;. Dado que la mayoría no atraviesan
la membrana plasmática de las células diana, éstas disponen de receptores específicos en su superficie.
Nombre
Abrevia-
tura
Origen
Mecanism
o de
acción
Tejido diana Efecto
Cortisol
Glándulas
suprarrenales (cél.
fasciculadas y
reticulares)
Directo Tejidos en general
Estimula gluconeogénesis; inhibe captación de glucosa en
músculo y tejido adiposo; moviliza aminoácidos de los tejidos;
estimula lipólisis en tejido adiposo; efectos anti-
inflamatorios e inmunodepresivos.
Aldosterona
Corteza
adrenal(células
glomerulares)
Directo Parénquima renal
Estimula la reabsorción de sodio y secreción de K +1
y H+1
en
riñón, lo que hace aumentar el volumen sanguíneo.
Testosterona
Principalmente
testículos (células de
Leydig) y ovarios,
pequeñas cantidades
son secretadas por
glándulas
suprarrenales.
Directo
Hormona sexual
principal masculina
y esteroide
anabólico.
Crecimiento, aumento de la masa muscular y de la densidad
ósea; maduración de los testículos, formación del escroto,
crecimiento del vello púbico y axilar, modificación del aparato
vocal (la voz se hace más grave).
Dehidroepi-
androsterona
DHEA
Testículo(células de
Leydig), ovario
Directo Tejidos en general Similar a la testosterona.
Andros-
tenediona
Glándulas
adrenales,gónadas
Directo Substrato para los estrógenos.
Dihidro-
testosterona
DHT Múltiple Directo
Controla el incremento del pelo en el cuerpo y la cara, influye
sobre la secreción de las glándulas sebáceas (causa acné),
produce pérdida de cabello, Hiperplasia prostática benigna y
cáncer de próstata.
Tabla 2.a. Hormonas lipoides.
Su naturaleza lipófila les permite atravesar la bicapa lipídica de las membranas celulares; sus receptores
específicos se localizan en el citosol o en el núcleo de las células diana.
Tabla 2.b. Hormonas lipoides (continuación).
Su naturaleza lipófila les permite atravesar la bicapa lipídica de las membranas celulares; sus receptores
específicos se localizan en el citosol o en el núcleo de las células diana.
Nombre
Abrevia-
tura
Origen
Mecanism
o de
acción
Tejido diana Efecto
Estradiol (17β-
estradiol)
E2
Ovario (folículo de
Graaf, cuerpo lúteo),
testículo(células de
Sértoli)
Directo Tejidos en general
Crecimiento; crecimiento del vello púbico y axilar en la mujer
principalmente, promueve la diferenciación de los caracteres
sexuales secundarios femeninos; estimula diversos factores
de coagulación; incrementa retención de agua y sodio. Refuerza
los cánceres de mama sensibles a hormonas (supresión de
producción de estrógenos es un tratamiento para dichos
cánceres). En los hombres, previene apoptosis de células
germinales; retroinhibidor negativo de síntesis detestosterona en
las células de Leydig.
Estrona
Ovario (células
granulosas),adipocitos
Directo Tejidos en general
Actúa en el desarrollo de los caracteres sexuales y órganos
reproductores femeninos, realiza el mantenimiento del control
electrolítico y aumenta el anabolismo de proteínas.
Progesterona PH
Ovario (cuerpo
lúteo),glándulas
adrenales,placenta(dur
ante elembarazo)
Directo
Útero y otros
órganos
Mantiene el embarazo: convierte el endometrio en órgano
secretor, hace al moco cervical impermeable al esperma, inhibe
la respuesta inmunitaria contra el embrión, disminuye
la coagulación sanguínea: incrementan la formación y la
agregación plaquetarias, vasoconstricción; broncoconstricción.
Como se regulan las Hormonas?
Cada célula productora es capaz de producir una gran cantidad de
moléculas de Hormona, según necesidad.
Un grupo especial de hormonas son las hormonas tróficas (trofinas) que
actúan estimulando la producción de nuevas hormonas por parte de
la glándula endócrina correspondiente. Por ejemplo, la TSH producida por
la hipófisis, estimula la liberación de hormonas tiroideas y el el crecimiento
de la glándula.
Recientemente se han descubierto las hormonas del
hambre: ghrelina, orexina y péptido YY, y sus antagonistas como la leptina.
Las hormonas pueden segregarse en forma cíclica, conformando
biorritmos(ej: secreción de prolactina durante la lactancia, secreción de
esteroides sexuales durante el ciclo menstrual).
Las hormonas pueden ser estimuladas o inhibidas por:
• Otras hormonas.
• Concentración plasmática de iones o nutrientes.
• Neuronas y actividad mental.
• Cambios ambientales, por ejemplo luz, temperatura, presión atmosférica.
Como se regulan las Hormonas?
La regulación puede ser por retroalimentación
(feedback), , a nivel de su producción,
metabolismo
y excreción. El Feedback puede ser de dos tipos:
• Feed-Back positivo: cuando una glándula
segrega una hormona que estimula a otra
glándula para que segregue otra hormona que
estimule la primera glándula. Ej: la FSH
segregada por la hipófisis estimula el desarrollo
de folículos ováricos que segrega estrógenos
que estimulan una mayor secreción de FSH por
la hipófisis.
• Feed-Back negativo: cuando una glándula
segrega una hormona que estimula a otra
glándula para que segregue una hormona que
inhibe a la primera glándula. Ej: la ACTH
segregada por la hipófisis estimula la secreción
de glucocorticoides adrenales que inhiben la
secreción de ACTH por la hipófisis.
Feed back
Como se regulan las Hormonas?
Circuitos de regulación glandular
Según el número de glándulas involucradas en los
mecanismos de regulación, los circuitos
glandulares pueden clasificarse en:
• Circuitos largos: una glándula regula otra
glándula que regula a una tercer glándula que
regula a la primera glándula, por lo que en el eje
están involucradas tres glándulas.
• Circuito cortos: una glándula regula otra
glándula que regula a la primera glándula, por lo
que en el eje están involucradas solo dos
glándulas.
• Circuitos ultra cortos: una glándula se regula a
si misma.
.
Alteraciones funcionales de la regulación endócrina
• Toda disfunción hormonal tiene sus sintomatología característica,
influyendo en el aspecto físico, metabolismo, carácter y comportamiento
de la persona.
• Las disfunciones endócrinas pueden tener causas congénitas, genéticas o
ambientales (alimentación, cáncer, situaciones de estrés crónico,
administración inadecuada de fármacos incluyendo hormonas,
psicotrópicos, etc.)
Administración inadecuada de hormonas y sustancias hormonoides
• La administración de cualquier hormona o sustancia de efecto hormonal
puede generar disfunciones con efectos leves a severos
• Los desequilibrios hormonales dependen de una muy compleja regulación
interna. Su alteración puede requerir periodos muy prolongados de terapia
para el restablecimiento del estado de normalidad.
• Nunca deben administrarse estas sustancias sin prescripción médica
• El uso de hormonas con finalidades estéticas, deportivas, adelgazamiento
o fisiculturismo es peligroso si no cuenta con la vigilancia médica.
DISFUNCIONES DE GLANDULAS ENDOCRINAS
DISFUNCIONES DE GLANDULAS ENDOCRINAS
Sindrome de Cushing
(exceso de glucocorticoides)
DISFUNCIONES DE GLANDULAS ENDOCRINAS
Acné premenstrual, o por mala
alimentación (comida chatarra,
pollos, huevos leche y carnes
rojas, hormonas en alimentos,
etc.)
Acné por ovulación
DISFUNCIONES DE
GLANDULAS ENDOCRINAS
CUESTIONARIO GUIA DE ESTUDIO
• ¿Qué función tiene el sistema endócrino?
• Qué son las hormonas? Cómo se regulan?
• ¿Por qué es importante conocer estructura y ubicación anatómica de los
componentes del Sistema Endócrino?
• Cómo debemos actuar en caso de sospechar exista una disfunción hormonal?
• Se debe masajear una glándula inflamada?
• Qué precauciones debemos tener con los productos de uso dérmico que
incluyen hormonas o sustancias con actividad hormonal?
• ¿Qué importancia tiene el sistema endócrino para la Estética y qué aspectos
debemos conocer para realizar mejor nuestro trabajo y evitar incurrir en mala
práctica?
BIBLIOGRAFIA ACCESORIA Y MATERIAL VISUAL
• “The Interactive Atlas of Human Anatomy” Version 3.0 (CD-ROM). Frank H. Netter
and Carlos A. G. Machado. Published by Saunders, October 1, 2002. ISBN-10:
1929007140. ISBN-13: 978-1929007141.
• “THE SPENCER SYSTEM”. SEVENTEENTH EDITION, Gray's Anatomy Locations of
specific organs.
• Diccionario Enciclopédico Ilustrado de Medicina Dorland. 1996. McGraw-Hill -
Interamericana de España. Vol. 6. ISBN 84-7615-988-9.
• Lacomba, María Torres- Salvat Salvat, Isabel. Guía de masoterapia para
fisioterapeutas. Colección Panamericana de fisioterapia. Editorial Médica
Panamericana, 2006. ISBN 84-7903-773-3, 9788479037734
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  • 1. ASIGNATURA: ANATOMIA Y FISIOLOGIA 2016 TEMA: Sistema Endócrino Introducción al estudio de las glándulas de secreción interna. Concepto de hormona. Función de las hormonas. Hipófisis. Tiroides. Glándulas Suprarrenales. Páncreas. Gónadas. Alteraciones frecuentes. Prof. Dr. Rubén D. González Tecnicatura Superior en Estética, Cosmiatría y Cosmetología
  • 2. SISTEMA ENDÓCRINO - GLÁNDULAS ENDOCRINAS Son un conjunto de glándulas que producen sustancias mensajeras llamadas hormonas, vertiéndolas sin conducto excretor, directamente a los capilares sanguíneos, para que realicen su función en órganos distantes del cuerpo (órganos blancos). Las principales glándulas que componen el sistema endocrino son: • El páncreas. • La glándula tiroides. • La hipófisis o pituitaria (lóbulo posterior y lóbulo anterior) • La glándula pineal. • Las glándulas suprarrenales. • Las gónadas: testículos y ovarios. • Las paratiroides. • El hipotálamo.
  • 4. Hormonas Sustancias segregadas por células especializadas, que se localizan en glándulas endocrinas (sin conductos), o también por células epiteliales e intersticiales cuyo fin es influir en la función de otras células (células blanco). Existen hormonas naturales y sintéticas, unas y otras se emplean en tratamiento de disfunciones, por ej. cuando es necesario compensar su falta o aumentar niveles distintos a lo normal. Las hormonas son mensajeros químicos, que incluyen también neurotransmisores y feromonas. Las hormonas más estudiadas en animales y humanos son las que están producidas por las glándulas endocrinas, pero también son producidas por casi todos los órganos humanos y animales. Estructura tridimensional del hexámero de la insulina humana.
  • 5. Mensajeros químicos Los pueden clasificarse en: • Hormonas: cualquier sustancia que liberada por una célula actuase sobre otra célula del mismo organismo. • Neurotransmisores: biomoléculas que transmiten información de una neurona a otra neurona consecutiva, unidas mediante una sinapsis. • Feromonas: mensajeros químicos producidos por un organismo y provocan respuesta en otro individuo ("hormonas externas").
  • 6. Hormonas - Naturaleza química Hay tres tipos de hormonas: • Derivadas de aminoácidos: se derivan de los aminoácidos tirosina y triptófano. Ej.: catecolaminas y tiroxina. • Hormonas peptídicas: constituidas por oligopéptidos (ej.: vasopresina), o polipéptidos (ej.: hormona del crecimiento). En general, este tipo no puede atravesar la membrana plasmática de la célula blanco, por lo cual los receptores para estas hormonas se hallan en la superficie celular. • Hormonas lipídicas: son esteroides (E.: testosterona) o eicosanoides (ej.: prostaglandinas). Dado su naturaleza, atraviesan sin problemas la bicapa lipídica de las membranas celulares y sus receptores específicos se hallan en el interior de la célula blanco. Hormona polipeptidica: estructura tridimensional del hexámero de la insulina humana.
  • 7. Nombre Abrevia- tura Origen Mecanismo de acción Tejido diana o blanco Efecto Melatonina Glándula pineal Hipocampo, tallo encefálico, retina, intestino, etc. Antioxidante y causa el sueño. Serotonina 5-HT Sistema nervioso central, tracto gastrointestinal "5-HT" Tallo encefálico Controla el humor, el apetito y el sueño. Tetrayodo- tironina T4 Tiroides Directo La menos activa de las hormonas tiroideas; aumento del metabolismo basal y de la sensibilidad a las catecolaminas, afecta la síntesis de proteínas. Triyodo- tironina T3 Tiroides Directo La más potente de las hormonas tiroideas: aumento del metabolismo basal y de la sensibilidad a las catecolaminas, afecta la síntesis de proteínas. Adrenalina (o epinefrina) EPI Médula adrenal Corazón, vasos sanguíneos,hígado, tejido adiposo, ojo,aparato digestivo Respuesta de lucha o huida: aumenta ritmo cardíaco y volumen sistólico,vasoconstricción, aumenta catabolismo del glucógeno en hígado, de lipólisis en adipocitos; ello incrementa el suministro de O2 y glucosa al cerebro y músculo; dilatación de pupilas; supresión de procesos no vitales (como digestión y sistema inmunitario). Noradrenalina (norepinefrina) NRE Médula adrenal No es hormona, se considera solo neurotransmisor (respuesta de lucha o huida: como la adrenalina). Tabla 1.a. Hormonas peptídicas y derivadas de aminoácidos. Son péptidos de diferente longitud o derivados de aminoácidos;. Dado que la mayoría no atraviesan la membrana plasmática de las células diana, éstas disponen de receptores específicos en su superficie.
  • 8. Nombre Abrevia- tura Origen Mecanismo de acción Tejido diana o blanco Efecto Dopamina DPM,PIH oDA Riñón, hipotálam o (neuronas deln úcleo infundibular) Aumento del ritmo cardíaco y de presión arterial inhibe la liberación de prolactina y hormona liberadora de tirotropina. Hormona antimulleriana AMH Testículos (célula s de Sértoli) Testículo(conductos de Müller) Inhibe el desarrollo de los conductos de Müller en el embrión masculino. Adiponectina Acrp30 Tejido adiposo Hígado, músculo esquelético,tejido adiposo Aumenta la sensibilidad a la insulina por lo que regula el metabolismo de la glucosa y losácidos grasos. Hormona adrenocorticotr ópica ACTH Hipófisis anterior AMPc Corteza adrenal Estimula la producción de corticosteroides (glucocorticoides y a ndrógenos). Angiotensinóge no y angiotensina AGT Hígado IP3 Vasos sanguíneos,corteza adrenal Vasoconstricción, liberación de aldosterona. Hormona antidiurética (vasopresina) ADH Hipotálamo (se acumula en lahipófisis posterior para su posterior liberación) variable Riñón, vasos sanguíneos,hipófisis anterior Retención de agua en el riñón, vasoconstricción moderada; liberación de Hormona adrenocorticotrópica de la hipófisis anterior. Péptido natriurético auricular (atriopeptina) ANP Corazón (células musculares de la aurícula derecha) GMPc Riñón Regula el balance de agua y electrolitos, reduce la presión sanguínea. Tabla 1.b. Hormonas peptídicas y derivadas de aminoácidos (continuación). Son péptidos de diferente longitud o derivados de aminoácidos;. Dado que la mayoría no atraviesan la membrana plasmática de las células diana, éstas disponen de receptores específicos en su superficie.
  • 9. Nombre Abrevia- tura Origen Mecanismo de acción Tejido diana o blanco Efecto Calcitonina CT Tiroides AMPc Intestino, riñón,hueso Construcción del hueso, reducción del nivel de Ca2+ sanguíneo, incremento de almacenamiento de Ca2+ en huesos y su reabsorción en el riñón. Colecisto- quinina CCK Duodeno Páncreas,vesícula biliar Producción de enzimas pancreaticas y de bilis, supresión del apetito. H. liberadora de corticotropina CRH Hipotálamo AMPc Hipófisis anterior Estimula la secreción de hormona adrenocorticotrópica. Eritropoyetina EPO Riñón Células madre de la médula ósea Estimula la producción de eritrocitos. Hormona estimuladora del folículo FSH Hipófisis anterior AMPc Ovario, testículo Mujer: estimula la maduración del folículo de Graaf del ovario. Hombre: estimula la espermatogénesis y la producción de proteínas del semen por las células de Sértolis de los testículos. Gastrina GRP Estómago (célula s parietales),duode no Estómago(células parietales) Secreción de ácido gástrico. Ghrelina Estómago Hipófisis anterior Estimula el apetito y la secreción de hormona del crecimiento. Glucagón GCG Páncreas (célula s alfa) AMPc Hígado Glucogenólisis y gluconeogénesis, lo que incrementa el nivel de glucosa en sangre. Tabla 1.c. Hormonas peptídicas y derivadas de aminoácidos (continuación). Son péptidos de diferente longitud o derivados de aminoácidos;. Dado que la mayoría no atraviesan la membrana plasmática de las células diana, éstas disponen de receptores específicos en su superficie.
  • 10. Nombre Abrevia- tura Origen Mecanismo de acción Tejido diana o blanco Efecto Hormona liberadora de gonadotropina GnRH Hipotálamo IP3 Hipófisis anterior Estimula la liberación de Hormona estimuladora del folículo y de hormona luteinizante. Somatocrinina GHRH Hipotálamo IP3 Hipófisis anterior Estimula la liberación de hormona del crecimiento. Gonadotropina coriónica humana hCG Placenta (células delsincitiotrofoblasto) AMPc Mantenimiento del cuerpo lúteo en el comienzo del embarazo; inhibe la respuesta inmunitariacontra el embrión. Lactógeno placentario humano HPL Placenta Estimula la producción de insulina y IGF-1, aumenta la resistencia a la insulina y la intolerancia a los carbohidratos. Hormona del crecimiento (somatotropina) GH ohGH Hipófisis anterior Hueso, músculo,hígado Estimula el crecimiento y la mitosis celular, y la liberación de Factor de crecimiento de tipo insulina tipo I. Inhibina Testículo (células de Sértoli),ovario (células granulosas), feto(trofo blasto) Hipófisis anterior Inhibe la producción de hormona estimuladora del folículo. Insulina INS Páncreas (células beta) Tirosina kinasa tejidos Estimula entrada de glucosa desde la sangre a las células, la glucogeno- génesis y glucólisis en hígado y y musculo, estimula entrada de lípidos y síntesis de triglicéridos en adipocitos y otros efectos anabólicos. Tabla 1.d. Hormonas peptídicas y derivadas de aminoácidos (continuación). Son péptidos de diferente longitud o derivados de aminoácidos;. Dado que la mayoría no atraviesan la membrana plasmática de las células diana, éstas disponen de receptores específicos en su superficie.
  • 11. Nombre Abrevia- tura Origen Mecanismo de acción Tejido diana o blanco Efecto Factor de crecimiento de tipo insulina (somatomedina) IGF Hígado Tirosina kinasa Efectos análogos a la insulina; regula el crecimiento celular y el desarrollo. Leptina LEP Tejido adiposo Disminución del apetito y aumento del metabolismo. Hormona luteinizante LH Hipófisis anterior AMPc Ovario, testículo Estimula la ovulación; estimula la producción de testosterona por las células de Leydig. Melanocito- estimulante MSH oα- MSH Hipófisis anterior/pars intermedia AMPc Melanocitos Melanogénesis (oscurecimiento de la piel). Orexina Hipotálamo Aumenta el gasto de energía y el apetito. Oxitocina OXT Hipófisis posterior IP3 Mama, útero,vagina Estimula la secreción de leche; contracción del cérvix; involucrada en el orgasmo y en la confianza entre la gente;1 y los ritmos circadianos (temperatura corporal, nivel de actividad, vigilia).2 Parathormona PTH Paratiroides AMPc Aumenta el Ca2+ sanguíneo, indirectamente estimula osteoclastos; estimula la reabsorción de Ca2+ en el riñón; activa la vitamina D. Prolactina PRL Hipófisis anterior, útero Mama, sistema nervioso central Producción de leche; placer tras la relación sexual. Tabla 1.e. Hormonas peptídicas y derivadas de aminoácidos (continuación). Son péptidos de diferente longitud o derivados de aminoácidos;. Dado que la mayoría no atraviesan la membrana plasmática de las células diana, éstas disponen de receptores específicos en su superficie.
  • 12. Nombre Abrevia- tura Origen Mecanismo de acción Tejido diana o blanco Efecto Relaxina RLN Útero Función poco clara en humanos. Secretina SCT Duodeno (células S) Hígado,páncreas, duodeno (células de Brunner) Estimula la secreción de bicarbonato; realza los efectos de la colecistoquinina; detiene la producción de jugos gástricos. Somatostatina SRIF Hipotálamo, islot es de Langerhans,apar ato gastrointestinal Hipófisis anterior,aparato gastrointestinal,músculo liso,páncreas Numerosos efectos: inhibe la liberación de hormona del crecimiento y hormona liberadora de tirotropina; suprime la liberación de gastrina, colecistoquinina, secretina, y otras muchas hormonas gastrointestinales; reduce las contracciones del músculo liso intestinal;3 inhibe la liberación de insulina y glucagón; suprime la secreción exocrina del páncreas. Trombo- poyetina T.P.O. Hígado, riñón, m úsculo estriado Megacariocitos Producción de plaquetas.4 Tirotropina TSH Hipófisis anterior AMPc Tiroides Estimula la secreción de tiroxina y triyodotironina. Hormona liberadora de tirotropina TRH Hipotálamo (neur onas neurosecretoras del núcleo paraventricular) IP3 Hipófisis anterior Estimula la liberación de tirotropina y de prolactina. Factor liberador de prolactina PRF Hipotálamo Hipófisis anterior Estimula la liberación de prolactina. Tabla 1.f. Hormonas peptídicas y derivadas de aminoácidos (continuación). Son péptidos de diferente longitud o derivados de aminoácidos;. Dado que la mayoría no atraviesan la membrana plasmática de las células diana, éstas disponen de receptores específicos en su superficie.
  • 13. Nombre Abrevia- tura Origen Mecanismo de acción Tejido diana o blanco Efecto Lipotropina PRH Hipófisis anterior Tejido adiposo,melanocitos Estimula la lipólisis y la síntesis de esteroides; estimula la producción de melanina. Péptido natriurético cerebral BNP Corazón (células del miocardio) Reducción de la presión sanguínea por reducción de la resistencia vascular de la circulación sistémica, de la cantidad de agua, sodio y grasas en la sangre. Neuropéptido Y NPY Estómago Aumento de la ingestión de alimentos y disminución de la actividad física. Histamina Estómago (célula s ECL) Estimula la secreción de ácidos gástricos. Endotelina Estómago (célula s X) Músculo liso del estómago Contracción del músculo liso del estómago.5 Polipéptido pancreático Páncreas (célula s PP) Desconocido. Renina Riñón (células juxtaglomerulare s) Activa sistema renina-angiotensina por producción de Angiotensina I del angiotensinógeno. Encefalina Riñón (células cromafines) Regula el dolor. Tabla 1.g. Hormonas peptídicas y derivadas de aminoácidos (continuación). Son péptidos de diferente longitud o derivados de aminoácidos;. Dado que la mayoría no atraviesan la membrana plasmática de las células diana, éstas disponen de receptores específicos en su superficie.
  • 14. Nombre Abrevia- tura Origen Mecanism o de acción Tejido diana Efecto Cortisol Glándulas suprarrenales (cél. fasciculadas y reticulares) Directo Tejidos en general Estimula gluconeogénesis; inhibe captación de glucosa en músculo y tejido adiposo; moviliza aminoácidos de los tejidos; estimula lipólisis en tejido adiposo; efectos anti- inflamatorios e inmunodepresivos. Aldosterona Corteza adrenal(células glomerulares) Directo Parénquima renal Estimula la reabsorción de sodio y secreción de K +1 y H+1 en riñón, lo que hace aumentar el volumen sanguíneo. Testosterona Principalmente testículos (células de Leydig) y ovarios, pequeñas cantidades son secretadas por glándulas suprarrenales. Directo Hormona sexual principal masculina y esteroide anabólico. Crecimiento, aumento de la masa muscular y de la densidad ósea; maduración de los testículos, formación del escroto, crecimiento del vello púbico y axilar, modificación del aparato vocal (la voz se hace más grave). Dehidroepi- androsterona DHEA Testículo(células de Leydig), ovario Directo Tejidos en general Similar a la testosterona. Andros- tenediona Glándulas adrenales,gónadas Directo Substrato para los estrógenos. Dihidro- testosterona DHT Múltiple Directo Controla el incremento del pelo en el cuerpo y la cara, influye sobre la secreción de las glándulas sebáceas (causa acné), produce pérdida de cabello, Hiperplasia prostática benigna y cáncer de próstata. Tabla 2.a. Hormonas lipoides. Su naturaleza lipófila les permite atravesar la bicapa lipídica de las membranas celulares; sus receptores específicos se localizan en el citosol o en el núcleo de las células diana.
  • 15. Tabla 2.b. Hormonas lipoides (continuación). Su naturaleza lipófila les permite atravesar la bicapa lipídica de las membranas celulares; sus receptores específicos se localizan en el citosol o en el núcleo de las células diana. Nombre Abrevia- tura Origen Mecanism o de acción Tejido diana Efecto Estradiol (17β- estradiol) E2 Ovario (folículo de Graaf, cuerpo lúteo), testículo(células de Sértoli) Directo Tejidos en general Crecimiento; crecimiento del vello púbico y axilar en la mujer principalmente, promueve la diferenciación de los caracteres sexuales secundarios femeninos; estimula diversos factores de coagulación; incrementa retención de agua y sodio. Refuerza los cánceres de mama sensibles a hormonas (supresión de producción de estrógenos es un tratamiento para dichos cánceres). En los hombres, previene apoptosis de células germinales; retroinhibidor negativo de síntesis detestosterona en las células de Leydig. Estrona Ovario (células granulosas),adipocitos Directo Tejidos en general Actúa en el desarrollo de los caracteres sexuales y órganos reproductores femeninos, realiza el mantenimiento del control electrolítico y aumenta el anabolismo de proteínas. Progesterona PH Ovario (cuerpo lúteo),glándulas adrenales,placenta(dur ante elembarazo) Directo Útero y otros órganos Mantiene el embarazo: convierte el endometrio en órgano secretor, hace al moco cervical impermeable al esperma, inhibe la respuesta inmunitaria contra el embrión, disminuye la coagulación sanguínea: incrementan la formación y la agregación plaquetarias, vasoconstricción; broncoconstricción.
  • 16. Como se regulan las Hormonas? Cada célula productora es capaz de producir una gran cantidad de moléculas de Hormona, según necesidad. Un grupo especial de hormonas son las hormonas tróficas (trofinas) que actúan estimulando la producción de nuevas hormonas por parte de la glándula endócrina correspondiente. Por ejemplo, la TSH producida por la hipófisis, estimula la liberación de hormonas tiroideas y el el crecimiento de la glándula. Recientemente se han descubierto las hormonas del hambre: ghrelina, orexina y péptido YY, y sus antagonistas como la leptina. Las hormonas pueden segregarse en forma cíclica, conformando biorritmos(ej: secreción de prolactina durante la lactancia, secreción de esteroides sexuales durante el ciclo menstrual). Las hormonas pueden ser estimuladas o inhibidas por: • Otras hormonas. • Concentración plasmática de iones o nutrientes. • Neuronas y actividad mental. • Cambios ambientales, por ejemplo luz, temperatura, presión atmosférica.
  • 17. Como se regulan las Hormonas? La regulación puede ser por retroalimentación (feedback), , a nivel de su producción, metabolismo y excreción. El Feedback puede ser de dos tipos: • Feed-Back positivo: cuando una glándula segrega una hormona que estimula a otra glándula para que segregue otra hormona que estimule la primera glándula. Ej: la FSH segregada por la hipófisis estimula el desarrollo de folículos ováricos que segrega estrógenos que estimulan una mayor secreción de FSH por la hipófisis. • Feed-Back negativo: cuando una glándula segrega una hormona que estimula a otra glándula para que segregue una hormona que inhibe a la primera glándula. Ej: la ACTH segregada por la hipófisis estimula la secreción de glucocorticoides adrenales que inhiben la secreción de ACTH por la hipófisis. Feed back
  • 18. Como se regulan las Hormonas? Circuitos de regulación glandular Según el número de glándulas involucradas en los mecanismos de regulación, los circuitos glandulares pueden clasificarse en: • Circuitos largos: una glándula regula otra glándula que regula a una tercer glándula que regula a la primera glándula, por lo que en el eje están involucradas tres glándulas. • Circuito cortos: una glándula regula otra glándula que regula a la primera glándula, por lo que en el eje están involucradas solo dos glándulas. • Circuitos ultra cortos: una glándula se regula a si misma. .
  • 19. Alteraciones funcionales de la regulación endócrina • Toda disfunción hormonal tiene sus sintomatología característica, influyendo en el aspecto físico, metabolismo, carácter y comportamiento de la persona. • Las disfunciones endócrinas pueden tener causas congénitas, genéticas o ambientales (alimentación, cáncer, situaciones de estrés crónico, administración inadecuada de fármacos incluyendo hormonas, psicotrópicos, etc.) Administración inadecuada de hormonas y sustancias hormonoides • La administración de cualquier hormona o sustancia de efecto hormonal puede generar disfunciones con efectos leves a severos • Los desequilibrios hormonales dependen de una muy compleja regulación interna. Su alteración puede requerir periodos muy prolongados de terapia para el restablecimiento del estado de normalidad. • Nunca deben administrarse estas sustancias sin prescripción médica • El uso de hormonas con finalidades estéticas, deportivas, adelgazamiento o fisiculturismo es peligroso si no cuenta con la vigilancia médica.
  • 22. Sindrome de Cushing (exceso de glucocorticoides) DISFUNCIONES DE GLANDULAS ENDOCRINAS
  • 23. Acné premenstrual, o por mala alimentación (comida chatarra, pollos, huevos leche y carnes rojas, hormonas en alimentos, etc.) Acné por ovulación DISFUNCIONES DE GLANDULAS ENDOCRINAS
  • 24. CUESTIONARIO GUIA DE ESTUDIO • ¿Qué función tiene el sistema endócrino? • Qué son las hormonas? Cómo se regulan? • ¿Por qué es importante conocer estructura y ubicación anatómica de los componentes del Sistema Endócrino? • Cómo debemos actuar en caso de sospechar exista una disfunción hormonal? • Se debe masajear una glándula inflamada? • Qué precauciones debemos tener con los productos de uso dérmico que incluyen hormonas o sustancias con actividad hormonal? • ¿Qué importancia tiene el sistema endócrino para la Estética y qué aspectos debemos conocer para realizar mejor nuestro trabajo y evitar incurrir en mala práctica? BIBLIOGRAFIA ACCESORIA Y MATERIAL VISUAL • “The Interactive Atlas of Human Anatomy” Version 3.0 (CD-ROM). Frank H. Netter and Carlos A. G. Machado. Published by Saunders, October 1, 2002. ISBN-10: 1929007140. ISBN-13: 978-1929007141. • “THE SPENCER SYSTEM”. SEVENTEENTH EDITION, Gray's Anatomy Locations of specific organs. • Diccionario Enciclopédico Ilustrado de Medicina Dorland. 1996. McGraw-Hill - Interamericana de España. Vol. 6. ISBN 84-7615-988-9. • Lacomba, María Torres- Salvat Salvat, Isabel. Guía de masoterapia para fisioterapeutas. Colección Panamericana de fisioterapia. Editorial Médica Panamericana, 2006. ISBN 84-7903-773-3, 9788479037734