4. Glándulas suprarrenales Flashcards

(78 cards)

1
Q

Nombre de la hormona CRH:

A

Hormona liberadora de hormona adrenocorticotropa

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2
Q

Nombre de la hormona ACTH:

A

Hormona adrenocorticotropa

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3
Q

Acción de la CRH:

A

La CRH estimula la ACTH de una manera pulsátil; la ritmicidad diurna causa un máximo antes de despertarse y una declinación a medida que avanza el día.

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4
Q

Describe a la CRH: (3)

A
  • Núcleo paraventricular del hipotálamo.
  • Peptide de 41 aminoácidos.
  • Estimula la secreción de ACTH y otros productos de su molécula precursora (POMC).
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5
Q

Regulación de la CRH: Qué estimula? (4)

A

Estrés, ritmo circadiano, hormona antidiurética y angiotensina II.

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6
Q

Regulación de la CRH: Qué inhibe?

A

Oxitocina.

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7
Q

ACTH:

A

Hormona peptídica de 39 aminoácidos procesada a partir de una molécula precursora grande, la POMC.

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8
Q

Molécula precursora grande que procesa la ACTH:

A

POMC

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9
Q

Otro nombre para glándulas suprarrenales:

A

Glándulas adrenales.

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10
Q

Describe la glándula suprarrenal:

A

Son pequeñas glándulas tringulares que consta de 2 partes (Corteza y médula suprarrenal).

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11
Q

Qué produce la corteza suprarrenal?

A

Encargada de producción de hormonas esteroides como cortisol, aldosterona y andrógenos (80-90%).

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12
Q

3 zonas de la corteza suprarrenal:

A
  1. Zona glomurelar externa (15%).
  2. Zona fasciculada (más amplia, 75%).
  3. Zona reticular interna.
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13
Q

Describe la zona glomurelar externa: (3)

A

Es el 15% del volumen cortical adulto.

Produce aldosterona (mineralcorticoides).

Carece de estructura definida y sus células tienen baja concentración lipídica, se encuentran dispersas debajo de la cápsula suprarrenal.

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14
Q

Describe la zona fasciculada:

A

Produce cortisol (glucocorticoides) y andrógenos

Es la más amplia, ocupa un 75% de la corteza

Las células son grandes y contienen más lípidos, se llaman células claras.

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15
Q

Describe la zona reticular interna: (2)

A

Rodea la médula, produce cortisol y andrógenos.

Son células compactas, tienen pocos lípidos, pero tienen gránulos de lipofuscina (compuesto por polímero de lípidos y fosfolípidos, derivados de la peroxidación de los lípidos poliinsaturados).

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16
Q

Describe la médula suprarrenal:

A

Ganglio simpático modificado del SNA que se encuentra en la parte interna de la glándula.

Produce hormonas vinculadas al estrés físico como adrenalina, noradrenalina y dopamina (catecolaminas)

Las células que las secretan se llaman enterocromadines.

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17
Q

La corteza suprarrenal es de origen:

A

Mesodérmico.

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18
Q

Factores de transcripción para su desarrollo:

A

SF1 y gen de la hipoplasia suprarrenal sexual.

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19
Q

Suministro sanguíneo de la corteza: (3)

A

Arteria frénica inferior, arterias renales y la aorta.

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20
Q

Vena que drena a la parte posterior de la vena cava:

A

Vena suprarrenal derecha.

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20
Q

A donde ingresa la vena suprarrenal izquierda?

A

Ingresa en la vena renal izquierda.

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21
Q

Principal mineralcorticoide:

A

Aldosterona.

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22
Q

Qué hace la aldosterona?

A

Regula la homeostasis de Na y K y ayuda a modificar el volumen y presión sanguínea.

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23
Q

Estímulos que inician la vía de la aldosterona:

A

Deshidratación, Falta de Na o hemorragias

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24
Qué regula la síntesis de aldosterona: (2)
El sistema renina-angiotensina-aldosterona (RAA) y potasio.
25
Qué enzima convierte la angiotensina en angiotensina l?
La renina gracias al recursos activo de las angiontensinas: angiotensinógeno.
26
Cuando se convierte angiotensina I en angiotensina II?
Cuando la angiotensina I circula por el cuerpo, después llega a los pulmones y la enzima convertidora de angiotensina produce angiotensina II.
27
Qué estimula a la corteza suprarrenal para secretar aldosterona?
La angiotensina II.
28
Como incrementa la presión sanguínea la angiotensina II?
La angiotensina II estimula la contracción del músculo liso en las paredes de las arteriolas, esto incrementa la presión sanguínea.
29
Qué incrementa la absorción de Na, para la absorción de agua por osmosis, para aumentar el volumen sanguíneo
La aldosterona.
30
Qué estimula la secreción de aldosterona: hiperpotasemia o hipopotasemia?
Hiperpotasemia.
31
De dónde obtiene la corteza suprarrenal el principal suministro de sangre?
De la arteria frénica inferior, arteria renal y aorta abdominal.
32
Cuál es la principal, fuente de colesterol?
Lipoproteínas plasmáticas (80%).
33
A partir de que se produce colesterol?
Se produce dentro de la glándula a partir de acetato.
34
Qué hace la colesterol éster hidrolasa (CEH), cuando hay estimulación?
Hidroliza a ésteres colestéricos almacenados haciendo que se libere colesterol.
35
A través de que se transporta colesterol desde la membrana mitocondrial externa a la interna?
A través de una proteína reguladora aguda esteroidogénica (StAR).
36
Paso limitante estimulado por ACTH:
Conversión de colesterol a pregnenolona.
37
Qué es la esteroidogénesis?
Ruta metabólica donde se producen todos los esteroides o corticoides. -Síntesis de colesterol y andrógenos.
38
Globulina transportadora a la que se une el cortisol:
globulina transportadora de corticosteroides y albúmina (menor medida)
39
A qué se unen principalmente los andrógenos?
A albúmina
40
Porque hay cortisol libre en la saliva?
Porque no hay proteínas de unión
41
Qué porcentaje de cortisol es libre?
10%
42
Qué regula la síntesis de cortisol y andrógenos en la zona glomérulosa de la corteza suprarrenal?
La angiotensina II
43
Qué regula la síntesis de cortisol y andrógenos en la zona fasciculada y reticular de la corteza suprarrenal?
Zona regulada al 100% por ACTH receptores , senalizacion intracelular y efectos en el cuerpo de los glucocorticoides
44
Porcentaje del cortisol que se une a la globulina transportadora de corticosteroides (CBG) para la circulación en sangre:
75 % y el resto sino es libre, se une a albúmina.
45
A qué se une la testosterona para su circulación en sangre?
A la globulina de unión a hormona sexual (SHBG).
46
El cortisol es un:
Glucocorticoide.
47
Qué forma la unión del cortisol y su receptor de glucocorticoides, al entrar al citoplasma?
Forma el binomio cortisol/GR.
48
Qué es el GR?
Es una proteína que funciona como factor de transcripción activado por ligando, es un receptor nuclear que al unirse al ligando, ocurre un cambio conformacional en GR que le permite liberarse del complejo proteico, exponer el sitio de localización nuclear y translocar al núcleo donde se une en forma de dímeros GRa/GRa.
49
Qué hacen los receptores nucleares RG?
El complejo se une a sitio específicos del DNA, denominado elementos de respuestas de glucocorticoides (GRE) y controla la transcripción de genes
50
Efectos biológicos del cortisol:
- Favorecen gluconeogénesis - Inducen el catabolismo en músculos - Estimula la lipólisis en tejido Adiposo - Resistencia al Estrés: más ATP - Efectos Antiinflamatorios: Inhiben los glóbulos blancos - Depresión de respuestas inmunitarias
51
Señalización de los andrógenos:
-Al ingresar a través de la membrana celular , los andrógenos se unen al receptor de andrógenos (AR), los cuales presentan interacciones con proteínas de choque (HSP). El receptor se dimeriza una vez activado por su ligando y se separa de las HSP Se forma el complejo hormona-receptor: receptor que luego actúa como factor de transcripción en ciertas regiones DNA conocidas como Elementos de Respuesta Androgénica (ARE).
52
Efectos biológicos de los andrógenos en hombres:
1. Desarrollo masculino 2. Espermatogénesis 3. Inhibición de la deposición de grasa 4. Aumento de masa muscular
53
Efectos biológicos de los andrógenos en mujeres:
1. Promueve el libido (deseo de placer sexual). 2. Son convertidos en estrógenos por otros tejidos 3. Crecimiento de vello (no lo da estrógenos y progesterona sino los andrógenos precursores)
54
3 tipos de control de los mecanismo neuroendocrinos:
1. Ritmo circadiano: secreción de cortisol es baja en la noche y aumenta a las 8 horas de sueño 2. Respuesta al estrés: ACTH y cortisol aumentan en episodios de estrés en minutos; las respuestas al estrés se originan en el SNC y aumenta la CRH hipotalámica, ACTH y cortisol 3. Inhibición de retroalimentación: por parte de los glucocorticoides (CRH y ACTH)
55
Enfermedad de Cushing:
Hipercortisolismo producida por exposición prolongada a glucocorticoides. Obesidad central, lipolisis en extremidades.
56
Enfermedad de Addison:
deficiencia hormonal causada por daño a glándula adrenal ocasionando una hipofunción o insuficiencia corticosuprarrenal primaria; lipolisis disminuida, problemas en catecolaminas
57
Para qué sirve la producción adrenalina?
Ayuda a mantener la homeostasis corporal en situación de estrés.
58
La glándula suprarrenal y los paraganglios forman parte del:
SNA
59
Componente de las catecolaminas:
núcleo catecol que consta en un benceno con 2 grupos laterales de hidroxilo y una cadena lateral amina.
60
Cuantas catecolaminas secretadas son adrenalina y cuantas noradrenalina?
90% adrenalina y 10% noradrenalina
61
Precursor de catecolaminas:
Tirosina
62
Células cromafines:
Son neuronas post ganglionares con función secretora de catecolaminas.
63
Conversión de tirosina a noradrenalina: (6)
La tirosina es transportadora hacia neuronas y células cromafines por transporte activo; se convierte a L-DOPA por la tirosina hidroxilasa (paso limitante, se activa por acción de la acetilcolina). Se elimina un grupo carboxilo por la enzima descarboxilasa La dopamina ingresa a vesículas de almacenamiento donde se hidroxila a noradrenalina por una dopa-beta-hidroxilasa en la membrana vesicular. La noradrenalina es transportada por VMAT hacia afuera de la vesícula. La vesícula migra hacia la superficie celular y secreta su contenido por exocitosis La noradrenalina se recicla y regresa al nervio
64
Función de la dopamina en el cerebro:
En el cerebro la dopamina funciona como neurotransmisor
65
De dónde proviene la noradrenalina?
El 7% de la noradrenalina proviene de la médula suprarrenal, el resto se origina de la difusión hacia las células nerviosas
65
Conversión de noradrenalina a adrenalina:
La noradrenalina se difunde hacia el plasma. En la médula suprarrenal la noradrenalina citoplasmática se convierte a adrenalina por acción de la PNMT.
66
Qué se encarga de convertir adrenalina a noradrenalina?
PNMT * El cortisol aumenta la expresión de PNMT
67
Qué transporta la noradrenalina hacia afuera de las vesículas?
VMAT
68
Las catecolaminas se mueven continuamente de las vesículas al citoplasma por el:
VMAT-1 y 2.
69
A que se unen las catecolaminas:
A albúmina y otras proteínas
70
Vida media de las catecolaminas:
2 minutos
71
En el hígaso, las catecolaminas se metabolizan en las células gracias a:
Transportadores OCT
72
Como se excretan las catecolaminas:
Es metabolizada a diferentes metabolitos y es excretada por la orina.
73
Receptores de catecolaminas:
son receptores acoplados a proteínas G
74
La adrenalina es más potente para los receptores:
B2
75
La noradrenalina es más potente para los receptores:
B3
76
Efectos biológicos de las catecolaminas:
1. Efectos cardiovasculares: incrementa frecuencia cardiaca. 2. Efecto en músculo: genera contraccion y relajacion. 3. Efectos metabólicos: incrementan los niveles de glucosa y ácidos grasos, incremento del consumo de O2 y producción de calor, mediado por receptores B2.