Hipotalamo e Hipofisis

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Hipotálam o e Hipófisis Anatomía y Fisiología

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Hipotálamo e

Hipófisis

Anatomía y Fisiología

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Hipotálamo

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Neuroendocrinología Reproductiva

Los procesos endocrinos no pueden estar disociados de lo que ocurre en el resto del organismo ni de los cambios en el entorno. Por esta razón, el sistema endocrino, y el sistema nervioso se comunican entre si, formando en su conjunto el sistema neuroendocrino (Galina y Valencia, 2008).

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HIPOTALAMO: funciones

1.- Órgano central del sistema nervioso central.

2.- Constituido por una región del sistema nervioso central.

3.- Su localización permite recibir información de los órganos de los sentidos. Esta información directa e indirecta proviene de proyecciones de la retina , bulbos olfatorios (primarios y secundarios), oído, piel y órganos internos.

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HIPOTALAMO: funciones

4.- Tiene RECEPTORES HORMONALES, SUSTANCIAS (glucosa), ACIDOS GRASOS, BARRIRECEPTORES y TERMORECEPTORES.

5.- Regula las funciones vitales como: sueño, hambre y sed.

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HIPOTALAMO: Anatomía

Se lo caliza en la base del prosencéfalo, por debajo de talamo.

1.- Representa un pequeñísimo porcentaje de la masa encefálica.

2.- Conformada por núcleos y áreas, constituidos por agrupamientos de neuronas especializadas. La mayoría de estos núcleos son bilaterales y se localizan en cada lado del tercer ventrículo.

Estas áreas se encuentran condicionadas de acuerdo al tipo de neuronas existentes.

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HIPOTALAMO: Anatomía

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HIPOTALAMO: Anatomía

EMINENCIA MEDIANA: se localiza en la porción inferior del tercer ventrículo entre el hipotálamo e hipófisis, en esta zona se encuentran cuerpos neuronales que poseen una función neurosecretora, y producen hormonas liberadoras, se origina del sistema porta hipotálamo -hipófisis (consiste en una red capilar que permite el paso de sustancias, desde la eminencia media a la adenohipofisis sin pasar por circulación general.

Neurohormonas llegan a su destino = retroalimentación de onda corta hacia el hipotálamo.

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HIPOTALAMO: Anatomía

Localización Hormona producida

Área preóptica GnRH (ratas)

Área ventromedial GnRH (primates)

Núcleo arqueado Dopamina

Eminencia media CRH

Núcleo supraóptico Oxitocina

Núcleo paraventricular Oxitocina

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HIPOTALAMO: AnatomíaGnRH

Hormona liberadora de gonadotropinas: Estimula la síntesis de la gonadotropinas (FSH y LH), se libera en forma pulsátil por estimulo del sistema nervioso central (óptico, olfatorio, táctil y auditivo)

Naturaleza: Proteína

Peso molecular: 1,200- 1,500 daltones.

Origen: Hipotálamo (núcleo arcuato, área pre óptica, eminencia media y medio basal)

Vida media: 5-10 minutos

Órgano blanco- hipófisis anterior

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Función: Contracción del oviducto para transporte de gametos, contracción uterina en parto y células mioepiteliales de glándula mamaria, interviene en la lisis del CL en vacas, ovejas y yeguas.

Naturaleza: Nonapéptido

Peso molecular: 29,000 daltones.

Origen: Núcleo paraventicular del hipotálamo y cuerpo lúteo.

Vida media: 3-5 minutos

Órgano blanco: Útero y glándula mamaria.

HIPOTALAMO: Anatomía Oxitocina

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Función: Involucrado en la acción de retroalimentación de los esteroides, estimula la producción y liberación de Gn-RH, LH y FSH, inhibe la producción de prolactina.

Naturaleza: Catecolaminas

Origen: Elementos presinápticos de axones.

Órgano blanco: Hipotálamo y pituitaria

HIPOTALAMO: Anatomía Dopamina

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HIPOTALAMO: Anatomía CRH

Hormona liberadora de corticotropina (CRH): Estimula la adenohipófisis para que libere ACTH

Naturaleza: Neuropeetidos

Órgano blanco: Zonas fasciculares y reticular de la corteza suprarrenal que secreten cortisol.

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Factores de liberación e inhibición hormonal

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Factor liberador de TSH (Hormona estimulante de la tiroides)

Es un tripéptido que se origina en el núcleo paraventricular y se encuentra presente en los núcleos arqueados, en la eminencia presente en los núcleos arqueados en la eminencia mediana y en pequeñas concentraciones en áreas extrahipotálamicas.

Es liberado a la circulación portahipofisiaria, donde pasa a la hipófisis anterior e interactúa con los receptores de células especificas productoras de TSH, los tirotropos, activando la producción de AMPc. Este mecanismo puede ser inhibido por varias hormonas como la tirosina, que induce la proteína que bloquea la acción de TSH

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Factor liberador de gonadotrofinas (GnRH)

Es un decapéptido que se encuentra presente en la eminencia mediana y en menos concentración en los núcleos arqueados y ventromediales de varias especies.

Tiene la propiedad de liberar la secreción de gonadotrofinas hipofisarias, así como la de inhibir la secreción de prolactina.

La serotonina regula el patrón de liberación circadiana de GnRH, los esteroides actúan sobre las neuronas hipotalámicas para la secreción GnRH.

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Factor liberador de hormona de crecimiento (GRH)

Es un polipéptido formado por 40 aminoácidos; se encuentra presente en el núcleo arqueado y en la eminencia del hipotálamo.

Estimula la síntesis de AMPc en las células hipofisiarias, paralelamente a la liberación de la hormona de crecimiento.

Puede ser bloqueado por la somatostatina, mecanismo que aún no esta bien entendido.

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Somatostatina

Es un polipéptido formado por 28 aminoácidos, que se encuentra en el sistema nervioso y otro tejidos, Se localiza en altas concentraciones en la eminencia mediana y en menor concentración en el área preóptica. También se encuentra en el aéreas extrahipotálamicas como el tálamo, la corteza cerebral, el cerebro medio y la médula espinal.

La somatostatina, tiene la función de inhibir la liberación de la hormona del crecimiento. Su secreción es regulada por un mecanismo de retroalimentación en el aumento de la hormona del crecimiento así como el de somatomedina C, estimula la liberación de somatostatina

Inhibe la TSH, la insulina, el glucagón, la hormonas intestinales y la renina.

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Factor liberador de corticotropina (CRH)

Polipéptido formado por 41 aminoácidos sintetizados principalmente por neuronas del núcleo paraventricular, cuyos axones llegan hasta la eminencia mediana.

Aumenta la concentración de ACTH en el plasma, a través del aumento del AMPc, en forma similar a como lo hacen otros factores liberadores.

La respuesta hipofisiaria al factor liberador de corticotrofina se potenciada por la vasopresina y las catecolaminas e inhibida por la somatostatina en condiciones de esfuerzo.

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Factor liberador de prolactina

El aumento de estradiol en la sangre favorece la estimulación de prolactina como respuesta a al estimulación a TRH.

Otras substancias que producen la liberación de prolactina son el péptido, vasoactivo intestinal, la serotonina, las serotonina, las beta- endorfinas, la metencefalina, la bombesina, la angiotensina II, la vasopresina.

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Factor inhibidor de la prolactina

La dopamina inhibe la secreción de prolactina, sin embargo esta catecolamina no parece ser el único factor que inhibe la prolactina, ya que en la succión del pezón durante el amamantamiento, los niveles de dopamina bajan, pero no en cantidad suficiente como para permitir que aumenten los niveles de prolactina.

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Factor estimulador de los melanocitos (MSH) y factor inhibidor de los melanocitos

El factor de los melanocitos es un es un pentapéptido, cuya estructura es semejante a la de los 5 aminoácidos próximos al grupo amino terminal de los aminoácidos de la oxitocina.

El factor inhibidor de los melanocitos es igualmente un pentapéptido que también forma parte de la moléculas de la oxitocina por lo cual se piensa que la oxitocina es una prohormona para ambos péptidos.

En las especies con lóbulo intermedio, se ha demostrado que existe inervación serotoninérgica y dopaminérgica que inhibe la secreción de MSH

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Anatomía funcional de la

HIPÓFISIS

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Se ubica en:

La base del encéfalo unida al hipotálamo; forma parte del sistema neuroendócrino, se localiza en la silla turca del hueso esfenoidal (esfenoides).

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Función:

Controla el funcionamiento de casi todas las demás glándulas endocrinas del organismo.

• Órgano pequeño

• Constituida por la hipófisis anterior, la neurohipófisis e hipófisis intermedia.

Hipófisis

Estimula el crecimiento y controla el equilibrio del agua del organismo.

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Adenohipófisis

Estructura altamente vascularizada

Conformada por células epiteliales derivadas de la capa ectodérmica del techo de la boca.

Éstas células que recubren los capilares producen las hormonas trópicas.

Las hormonas trópicas intervienen en la regulación de funciones como la reproducción, el metabolismo energético o la respuesta del organismo al estrés.

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Hormonas trópicas

Hormona Folículo estimulante (FSH)

Hormona Luteinizante (LH)

Prolactina (PRL)

Hormona somatotrópica (STH)

Hormona adrenocórtico-trópica (ACTH)

Hormona estimulante del tiroides (TSH)

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FSH- Hormona folículo estimulante

Naturaleza: Glucoproteína

Origen: Células basófilas de la adenohipófisis.

Órgano blanco: Ovarios, folículos, testículos (células de Sertoli).

Función: Desarrollo de folículos y producción de estrógenos. En las células de Sertoli síntesis de proteínas fijadoras de andrógenos, actúa en la espermatogénesis.

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Naturaleza: Glucoproteína

Origen: Células basófilas de la adenohipófisis.

Órgano blanco: Folículos, CL y células de Leydig.

Función: Maduración y ruptura del folículo y mantenimiento del CL, producción de testosterona por células de Leydig, aumenta la circulación del ovario y conversión del colesterol en pregnenolona.

LH- Hormona luteinizante

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Naturaleza: Proteína

Origen: Células acidófilas de adenohipófisis.

Órgano blanco: Cuerpo lúteo y glándula mamaria.

Función: Estimula al CL para secretar progesterona, incrementa los receptores para la LH en el CL, crecimiento mamario, síntesis de leche e instinto materno.

PRL- Prolactina

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Naturaleza: Polipéptido

Origen: Células alfa de la adenohipófisis

Órgano blanco: Todas las células del organismo

Función: Aumenta la síntesis proteíca, efecto en el metabolismo de carbohidratos y lípidos, crecimiento corporal, facilita la lactancia induciendo la secreción de prolactina.

GH o STH- Hormona del crecimiento o Somatotropina

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• Naturaleza: Polipéptido

• Origen: Células basófilas de adenohipófisis.

• Órgano blanco: Corteza adrenal

• Función: Incrementa la síntesis y liberación de esteroides suprarrenales, conversión de colesterol a pregnenolona, liberación de cortisol o corticosterona.

ACTH- Hormona adrenocorticotrópica

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• Naturaleza: Péptido

• Origen: Paratiroides

• Órgano blanco: Hueso, riñón e intestino.

• Función: Eleva la calcemia, provocando resorción de hueso y aumenta la resorción de calcio en los riñones.

TSH- Hormona estimulante del tiroides

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Hormonas del lóbulo posterior (neurohipófisis)

Estructura de tipo nervioso compuesta de cuerpos celulares que se originan en el hipotálamo cuyas terminaciones celulares se extienden hasta la hipófisis posterior donde vierten sus productos de secreción hacia la circulación hormonal.

La neurohipófisis se compone de axones cuyo origen neural se encuentra en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo.

Las dos hormonas importantes producidas son :

Vasopresina y Oxitocina

Se sintetizan en el núcleo supraóptico y en el paraventricular , a estos cuerpos se les denominan núcleos magno nucleares .

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• Naturaleza: Nonapéptido

• Origen: Núcleo paraventricular del hipotálamo y cuerpo lúteo.

• Órgano blanco: Útero y glándula mamaria

• Función: Conteacción del oviducto para transporte de gametos, contracción uterina en parto.

Principal efecto: contracción del músculo liso (glándula mamaria y útero).

Se contraen las células mioepiteliales que rodean los alveolos de la glándula mamaria y al miometrio del útero

Oxitocina

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Vasopresina

• Naturaleza: Nonapéptido

• Origen: Núcleo supraóptico del hipotálamo.

• Órgano blanco: Membranas de los túbulos renales.

Función: Ejerce su efecto principalmente sobre la conservación del agua (antidiuresis) y la forma secundaria sobre la presión arterial .

Es la hormona más importante en el control del equilibrio hídrico También ejerce un efecto vasotensor que implica la contracción del músculo liso del sistema vascular y por tanto actúa sobre la presión arterial.

•La principal forma en la que se encuentra la vasoprecina en la mayoría de las especies es:

• La arginina -vasopresina • En los cerdos es la lisina- vasopresina • En las aves es la arginina - vasotosina

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Es poco importante en mamíferos aunque en otros vertebrados es muy importante. Produce dos polipéptidos llamados melantropina u hormona estimulante de melanocitos (HEM), que inducen el aumento de melanina de las células de la piel.

Hipófisis media