Glándulas Endocrinas Glándula Hipófisis o Pituitaria Ubicación Función (Secreción y características) Esta situada sobre la base del cráneo. En el esfenoides, existe una pequeña cavidad denominada "silla turca" en la que se encuentra lahipófisis. La hipófisis está directamente comunicada con el hipotálamo por medio de un pedúnculo denominado "hipofisario". A los lados de la hipófisis se encuentran los dos senos cavernosos Esta glándula también recibe el nombre de Pituitaria, es de color rojo grisáceo, mide 12 mm en su diámetro transverso y 8 mm en el anteroposterior, en promedio pesa unos 500 Mg.; en la mujer 600 mg y en las que han tenido varios partos, hasta 700 mg. Esta constituida por dos partes completamente distintas una de otra: el lóbulo anterior y el lóbulo posterior; cada uno de ellos segrega diferentes hormonas. La hipófisis produce hormonas gracias al hipotálamo, que es el que coordina todo el sistema endocrino Es una de las glándulas más importantes ya que es el principal vínculo entre el sistema nervioso y el endocrino, con el fin de regular las diferentes funciones corporales. Produce varias hormonas que tienen que ver con el crecimiento y con el metabolismo, es decir con todas las transformaciones que se dan en las células. Lóbulo posterior de la Hipófisis El lóbulo posterior esta formado por tejido nervioso que se denomina neurohipófisis y produce dos hormonas: oxitocina y antidiurética o adeuretina, El lóbulo anterior de la Hipófisis El lóbulo anterior es de origen epitelial, es independiente del sistema nervioso y tiene una estructura típicamente glandular y se denomina adenohipófisis (hipófisis glandular) y produce seis hormonas: ACTH, TSH, FSH, LH, LTH, STH. (Las siglas son el nombre de la hormona en inglés). Hormona luteoestimulante (LH) que induce la formación del cuerpo luteo en la mujer y estimula la producción de testosterona en el hombre (la principal hormona masculina) Hormona somatotropa (STH), que mantiene en actividad el cuerpo lúteo y estimula la producción de leche en la mujer Hormona adrenocorticotropa (ACTH), que estimula el funcionamiento de la glándula suprarrenal Hormona tireotropa (TSH) que regula el funcionamiento de la tiroides Hormona foliculoestimulante (FSH), que induce en la mujer la maduración de los folículos en los que liberara el óvulo, la célula germinal femenina, y en el hombre la producción de espermatozoides Hormona exoftalmizante (EPH) que induce un aumento de la grasa retrobulbar del ojo Beneficios del buen funcionamiento La Oxitocina estimula las contracciones del útero durante el parto Adiuretina es de importancia secundaria, actúa sobre la regulación del tono arterial, es decir, sobre el mantenimiento de la presión a niveles suficientemente elevados. Pero su acción mas importante es sin duda, la disminución de la eliminación de agua con la orina. Estimula a las glándulas sexuales que son los ovarios en las mujeres y los testículos en los hombres Estimula el funcionamiento de los riñones Controla el funcionamiento de la tiroides, que es una glándula situada en el cuello y tiene como principal función estimular el crecimiento de huesos y músculos. Produce otras sustancias llamadas endorfinas, que actúan en el sistema nervioso y sirven para controlar el dolor cuanto alguien se lastima o enferma Controla también la temperatura, el hambre, la sed y los impulsos sexuales. La epífisis o glándula pineal es una glándula de secreción interna que forma parte del epitálamo. Es una pequeña formación ovoidea, aplanada, que descansa sobre la lámina cuadrigémina, en el tercer ventrículo cerebral. Mide cinco milímetros de diámetro. Está rodeada de una fina arenilla muy importante. La glándula pineal es un pequeño tejido rojo-gris. Es la glándula que segrega la hormona melatonina, que es producida a partir de la serotonina. La epífisis, sensible a la luz, está relacionada con la regulación de los ciclos de vigilia y sueño. La Glándula Pineal para los antiguos era nuestra antena, nuestro dispositivo natural para conectar con otras dimensiones, para algunos es hasta hoy considerado como el tercer ojo. Es un poderoso antioxidante Se ha comprobado que participa en la apoptosis de células cancerosas en el timo. Está comprobado que altas dosis de esta hormona tienen un efecto cancerígeno Está íntimamente relacionada con los órganos sexuales. La glándula pineal secreta ciertas hormonas que regulan todo el progreso, evolución y desarrollo de los órganos sexuales. Pineal La tiroides es una glándula neuroendocrina, situada justo debajo de la manzana de Adán junto al cartílago tiroides y sobre la tráquea. Pesa entre 15 y 30 gramos en el adulto, y está formada por dos lóbulos en forma de mariposa a ambos lados de la tráquea, ambos lóbulos unidos por el istmo. Tiroides Las hormonas tiroideas son esenciales para el adecuado funcionamiento de todo el cuerpo. Le indican a los diversos órganos la velocidad con que deben darse los procesos metabólicos. La principal función de la tiroides es la producción de las hormonas tiroideas, tiroxina (T4) y triyodotironina (T3), éstas tienen un amplio efecto sobre el desarrollo y el metabolismo y afectan a la mayor parte de las funciones corporales. La glándula pituitaria o hipófisis y el hipotálamo en el cerebro regulan la cantidad de hormona tiroidea que produce la glándula tiroides. Mientras la hormona del crecimiento estimula el aumento de tamaño, la tiroxina hace que los tejidos vayan tomando la forma apropiada a medida que van creciendo. Es decir, la tiroxina hace que los tejidos se desarrollen en las formas y proporciones adecuadas. Estimular el metabolismo de los hidratos de carbono y grasas, activando el consumo de oxígeno, Así como la degradación proteínas dentro de la célula. Tienen mucho que ver con los reflejos y el estado de alerta físico y mental. El control de la energía y las emociones dependen de su buen funcionamiento. de Las glándulas paratiroides son glándulas endocrinas situadas en el cuello, generalmente localizadas en los polos de la glándula tiroides, que producen la hormona paratiroidea o parathormona (PTH). Por lo general, hay cuatro glándulas paratiroides, dos superiores y dos inferiores, pero de forma ocasional puede haber cinco o más. Cuando existe alguna glándula adicional, ésta suele encontrarse en el mediastino, en relación con el itsmo, o dentro de la glándula tiroides. Las glándulas paratiroides tienen forma de lenteja, con medidas aproximadas de 5x2x3 mm y un peso de 30 mg cada una Paratiroides Las glándulas paratiroides producen la hormona paratiroidea, que interviene en la regulación de los niveles de calcio en la sangre. La exactitud de los niveles de calcio es muy importante en el cuerpo humano, ya que pequeñas desviaciones pueden causar trastornos nerviosos y musculares. La hormona paratiroidea estimula las siguientes funciones: La liberación de calcio por medio de los huesos en el torrente sanguíneo. La absorción de los alimentos por medio de los intestinos. La conservación de calcio por medio de los riñones Previene trastornos nerviosos y musculares Evita la fragilidad ósea Timo Suprarrenales o adrenales El timo, en anatomía, es un órgano del sistema linfático, responsable de la maduración de los linfocitos T; los linfocitos son células muy importantes del sistema inmunológico, pues tienen la capacidad de reconocer específicamente a agentes extraños en el organismo y ejercer una respuesta inmune contra ellos. El timo es el órgano donde los linfocitos T aprenden a reconocer lo que es propio y lo que no. Conocido también como la glándula inmunitaria y considerado una glándula endocrina, ya que secreta algunas hormonas. El timo tiene su máxima actividad durante la infancia y la adolescencia. En la edad adulta se atrofia parcialmente, siendo sustituido por tejido adiposo; no obstante siempre conserva una actividad residual. Tiene su máximo crecimiento en la pubertad (entre 30 y 40 g), en la edad adulta es suplido por tejido adiposo y pesa entre unos 10 ó 15 gr. El timo ejerce una clara influencia sobre el desarrollo y maduración del sistema linfático y en la respuesta inmunitaria defensiva de nuestro organismo. También puede influir en el desarrollo de las glándulas sexuales En estudios clínicos se ha visto que las hormonas tímicas Fortalecen los efectos de los inmuno-moduladores en la inmuno-deficiencia, Se conocen tres polipéptidos, con características hormonales, secretados de este órgano, que son: Timolina Timopoyetina Timosín Enfermedades auto-inmunes y en cánceres Anatómicamente las glándulas suprarrenales están situadas en el retroperitoneo, en la cara anterosuperior de los riñones y están irrigadas por las arterias suprarrenales superior, media e inferior. Están formadas por dos estructuras diferentes que son la médula suprarrenal y la corteza suprarrenal, ambas inervadas por el sistema nervioso autónomo. Como su nombre sugiere, la médula suprarrenal está situada dentro de la glándula, rodeada por la corteza suprarrenal que forma la superficie. La corteza suprarrenal o corteza adrenal se dispone en tres capas diferentes de tejido basado en los tipos celulares y la función que realizan. A) Las células de la zona glomerular de la corteza suprarrenal, secretan mineralocorticoides, que regula la concentración de electrolitos en la sangre, sobre todo de sodio y potasio, actuando en el túbulo contorneado distal de la nefrona de los riñones; regula la presión osmótica del organismo Regula las respuestas al estrés A) Zona glomerular: Producción de mineralocorticoides, sobre todo, aldosterona. Estimula la proteólisis, es decir romper proteínas para la producción de aminoácidos B) Zona fascicular: Producción de principalmente cortisol, cerca del 95%. Estimula la lipólisis, es decir romper triglicéridos (grasa) para formar ácidos Tiene propiedades antiinflamatorias que están relacionadas con sus efectos sobre la microcirculación y la inhibición de las citocinas proinflamatorias y linfocinas. Por lo tanto, regulan las respuestas inmunitarias a través del llamado eje inmunosuprarrenal También el cortisol tiene efectos importantes sobre la regulación del agua corporal, retrasando la entrada de este líquido del espacio extracelular al intracelular. Por lo que favorece la eliminación renal de agua glucocorticoides, B) Aumenta la disponibilidad de energía y las concentraciones de glucosa en la sangre, mediante varios mecanismos: C) Zona reticular: Producción de andrógenos, incluyendo testosterona. grasos libres y glicerol Estas hormonas aumentan la masa muscular, estimulan el crecimiento celular y ayudan al desarrollo de los caracteres sexuales secundarios Definen caracteres sexuales Los estrógenos se encargan de fortalecer los huesos y preservar la salud de las arterias. Por ello cuando los ovarios fallan se altera no sólo el proceso reproductivo, frecuentemente manifestándose como trastornos menstruales, sino que modifica la influencia de las hormonas sexuales (especialmente estrógenos) sobre el resto del organismo. Estimula la gluconeogénesis, o la producción de glucosa a partir de nuevas fuentes como los aminoácidos y el glicerol. Actúa como antagonista de la insulina e inhiben su liberación, lo que produce una disminución de la captación de glucosa por los tejidos. El ovario es la gónada femenina productora y secretora de hormonas sexuales y óvulos, Son estructuras pares con forma de almendra, con medidas de 1x2x3 cm en la mujer fértil (aunque varía durante el ciclo), y un peso de unos 6 a 7 gramos, de color blanco grisáceo, fijados a ambos lados del útero por los ligamentos uteroovaricos y a la pared pelviana por los infundíbulos pelvianos. Los ovarios femeninos son el equivalente a los testículos masculinos Ovarios C) Es la más interna y presenta células dispuestas en cordones entrecruzados o anastomosados que segregan esteroides sexuales como estrógenos y andrógenos. Las células de la zona reticular producen una fuente secundaria de andrógenos como testosterona, dihidrotestosterona, androstendiona y dehidroepiandrosterona. Se le reconocen dos funciones principales: Producen huevos que son puestos en circulación en las trompas de Falopio. Producen hormonas que son secretadas directamente a la corriente sanguínea (estrógenos y progesterona y Hormonas hipofisarias: a) FSH (folículo estimulante). b) LH (luteinizante). Son hormonas de interrelación del ciclo menstrual: En primer lugar se secreta estrógenos, esta fase se denomina fase proliferativa. Luego se secretan estrógenos mas progesterona (este es el momento de la ovulación) y por ultimo se secreta progesterona esta ultima fase se denomina fase de secreción. Estas hormonas están interrelacionadas con las anteriores ya que cuando se secretan estrógenos también lo hace la FSH y cuando la secreción es de progesterona lo hace la LH. Los testículos son cada una de las gónadas masculinas, coproductoras de los espermatozoides, y de las hormonas sexuales (testosterona). Órganos glandulares que forman la parte más importante del aparato reproductor masculino Habitualmente, pesan unos 20 gramos, tienen forma ovoidea y presentan un volumen que varía, según la edad y los individuos. Los testículos están dentro del escroto, unas bolsas de piel fina muy extensible Testículos Por su parte, las células responsables de la fabricación de testosterona son las células de Leydig, que responden a FSH y LH (que son producidas por la hipófisis gracias a la acción de la GnRH) y producen testosterona de forma pulsátil. La concentración de esta hormona en los testículos es 500 veces superior a la del plasma sanguíneo. LH (hormona luteinizante); y FSH (folículo estimulante) Además de su función reproductora, El testículo produce los espermatozoides y también unas hormonas llamadas andrógenos, entre las que se encuentra la testosterona. Para producir los espermatozoides se lleva a cabo el proceso de espermatogénesis. Este requiere, además de las células germinales, las células de Sertoli, que constituyen un soporte. Existe una barrera hematotesticular que aísla el epitelio germinal del resto del organismo para que no haya reacciones inmunológicas. Por tanto, las células de Sertoli se encargan de llevar los nutrientes y excretar los desechos al lumen procedentes de las células germinales. Se caracteriza por ser la principal fuente de hormonas masculinas Estas hormonas controlan el desarrollo de los órganos reproductivos Promueven otras características masculinas como el crecimiento del vello y la barba, el tono de la voz o la amplitud de los hombros. Según algunos estudios la testosterona parece proteger a los hombres de desarrollar ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares Mantiene la masa muscular Aumenta la confianza y el apetito por el riesgo Las células de Leydig son unas células localizadas en el testículo. Tienen forma redonda o poligonal con un núcleo central y citoplasma eosinófilo, rica en inclusiones lipídicas. El parénquima de las gónadas testiculares se caracteriza porque en él van a existir unas estructuras tubulares, los túbulos seminíferos, en cuya luz se encuentran los espermatozoides recién madurados por el proceso de espermatogénesis. Célula de Leydig Pues bien, entre los distintos túbulos seminíferos existe tejido conjuntivo con vasos sanguíneos (estroma testicular), donde se encuentran las células de Leydig. Los Islotes de Langerhans son unos acúmulos de células que forman pequeños racimos o islotes, dispersos por todo el páncreas. Hay alrededor de un millón de tales islotes en el páncreas humano. Los islotes abundan más en la cola del páncreas. Islotes de Langerhans Tienen una gran zona central esférica muy electronicodensa rodeada por un reborde angosto menos electronicodenso. Su diámetro es de 250 a nm. 300 Estas células producen la testosterona, que es la hormona sexual más importante en el hombre. Su producción se desencadena por un estímulo procedente desde la hipófisis vía sanguínea, la hormona LH (hormona luteinizante), la cual al unirse a su receptor de membrana en las células de Leydig producirá una aumento de la concentración de AMPc en el citoplasma, que como consecuencia producirá la expresión de unos genes a proteínas, las cuales son los enzimas que catalizan las reacciones desde colesterol a testosterona. Tienen como función netamente endocrina; secretar inmunoglobulinas. También ejerce efecto en el metabolismo de proteínas y grasas. Produce tres hormonas: Glucagón Insulina Somatostatina La fuente principal de testosterona en el hombre será a partir de las células de Leydig, mientras que en la mujer será a partir de la corteza suprarrenal. No solo están presentes en el ser humano, también se encuentran en muchos otros grupos animales. Estimula la captación de glucosa en varios tipos de células. Disminuye el nivel de glucosa sanguínea. Glosario (Sistema endocrino) Concepto Túbulo Contorneado Distal Definición El Túbulo Contorneado Distal o TCD, ubicado en el riñón es permeable al agua, por lo tanto, el agua sale por ósmosis, aquí también se filtra una porción de NaCl. Aquí se produce la secreción tubular. La secreción tubular es el proceso mediante el cual los desechos y sustancias en exceso que no fueron filtrados inicialmente hacia la Cápsula de Bowman son eliminadas de la [sangre] para su excreción. Estos desechos son excretados activamente dentro del túbulo contorneado distal. Por ejemplo:Iones de Potasio, Iones de Hidrógeno, Amoníaco, Drogas (sustancias tanto dañinas como medicinales). Nefrón El nefrón es la unidad estructural y funcional básica del riñón, responsable de la purificación de la sangre. Su función principal es filtrar la sangre para regular el agua y las sustancias solubles, reabsorbiendo lo que es necesario y excretando el resto como orina. Está situada principalmente en la corteza renal. Las nefronas almacenan los desperdicios del cuerpo en el hocico del lira, regulan el volumen y la presión de la sangre, controlan los niveles de electrolitos y de metabolitos, y regulan el pH de la sangre. Sus funciones son vitales y son reguladas por el sistema endocrino por hormonas como la antidiurética, la aldosterona, y la hormona paratiroides. Presión osmótica La presión osmótica puede definirse como la presión que se debe aplicar a una solución para detener el flujo neto de disolvente a través de una membrana 1 semipermeable. La presión osmótica es una de las cuatro propiedades coligativas de las soluciones (dependen del número de partículas en disolución, sin importar su naturaleza). Se trata de una de las características principales a tener en cuenta en las relaciones de los líquidos que constituyen el medio interno de los seres vivos, ya que la membrana plasmática regula la entrada y salida de soluto al medio extracelular que la rodea, ejerciendo de barrera de control. Cuando dos soluciones se ponen en contacto a través de una membrana semipermeable (membrana que deja pasar las moléculas de disolvente pero no las de los solutos), las moléculas de disolvente se difunden, pasando habitualmente desde la solución con menor concentración de solutos a la de mayor concentración. Este fenómeno recibe el nombre de ósmosis, 2 palabra que deriva del griego osmos, que significa "impulso". Al suceder la ósmosis, se crea una diferencia de presión en ambos lados de la membrana semipermeable: la presión osmótica. Túbulos seminíferos Los túbulos seminíferos son pequeños tubos (entre 150 a 250µm de diámetro y 30 a 70cm de largo) que se hallan dentro de los testículos masculinos, los cuales se encargan de producir espermatozoides. Sus paredes están cubiertas de espermatogonias, que son las células germinativas que, al dividirse por mitosis y meiosis, generan espermatozoides que se liberan en la luz del túbulo por un proceso denominado espermiación. A partir de la pubertad, los túbulos seminiferos, desarrollan una pared gruesa y compleja llamada epitelio seminifero', compuesta por 2 tipos de células: las células germinativas (espermatogonias), que proliferan y se diferencian en espermatozoides; y las Células de Sertoli, que sostienen a las células germinativas e intervienen en su nutrición. Una lámina basal separa el epitelio seminífero del tejido conectivo circundante en donde se encuentran las celulas de Leydig que producen tetosterona. Cerca del medianismo (vértice de los lobulillos), los extremos de cada túbulo seminífero se enderezan y forman los llamados tubos rectos, que ingresan en el mediastino y desembocan en una red de canalículos denominada rete testis. A su vez, de la rete testis parten de 12 a 14 tubos muy delgados conocidos como conductillos eferentes, cuyos extremos distales convergen en un conducto muy largo y enrollado llamado epidídimo. En el epididimo se origina la espermiohistogenesis que es el periodo en que los espermatozoides obtienen el acrosoma (vital para la fecundacion)y una capa que lo protege del ph de la vagina (glicolema). Los tramos de la vía excretora que siguen son: el conducto deferente, el conducto eyaculador y la uretra. Parénquima Se denomina parénquima a aquel tejido que hace del órgano algo funcional; en contraposición, la estroma, son los tejidos de sostén (generalmente, tejido conectivo). Así, por ejemplo, los epitelios glandulares se reconocen como parénquima, puesto que conforman la parte secretoria (adenómero) en una glándula. AMPc El AMPc es un segundo mensajero, empleado en las rutas de transmisión de la señal en las células como respuesta a un estímulo externo o interno, como puede ser una hormona como el glucagón o la adrenalina, o una respuesta de regulación postraduccional. Suele estar relacionado con la activación de proteína kinasas variadas. En bacterias, es un regulador catabólico que controla la expresión de genes relacionados con la degradación de azúcares en función de la concentración de glucosa. Apoptosis La apoptosis es una forma de muerte celular, que está regulada genéticamente. La muerte celular programada es parte integral del desarrollo de los tejidos tanto de plantas como de animales pluricelulares (metazoa). En animales, la forma de muerte celular programada más corriente es la "apoptosis". Cuando una célula muere por apoptosis, empaqueta su contenido citoplasmático, lo que evita que se produzca la respuesta inflamatoria característica de la muerte accidental o necrosis. En lugar de hincharse o reventar y por lo tanto, derramar su contenido intracelular dañino enzimático, hacia el espacio extracelular-, las células en proceso de apoptosis y sus núcleos se encogen, y con frecuencia se fragmentan conformando vesículas pequeñas que contienen el material citoplasmático. De esta manera, pueden ser eficientemente englobadas vía fagocitosis y, consecuentemente, sus componentes son reutilizados por macrófagos o por células del tejido adyacente. Bibliografía 1.- ORREGO, M. Arturo. Fundamentos de Medicina. Endocrinología: Glándula pineal. 3ª Edición. Medellín: Editorial Servigráficas. 1984. p. 342-352 2.- SINANTAMBY, Chummy. Anatomía de Last. Regional y aplicada: Sistema nervioso central. Barcelona: Editorial Paidotribo, 2003. p. 463-464 3.- WILLIAM, Peter. WARWICK, Roger. 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