#34 | La neurohipófisis y su relación con el hipotálamo

Medicina UNERG - SECCIÓN 3
23 Sept 202106:47

Summary

TLDREn este video, Paola Rodríguez explica la relación entre la neuroofisis y el hipotálamo. La hipófisis, también conocida como glándula pituitaria, se divide en dos lóbulos: el anterior y el posterior, este último conectado al hipotálamo. Las hormonas neurohipofisarias, como la antidiurética (ADH) y la oxitocina, son producidas en el hipotálamo y almacenadas en la neurohipófisis. La ADH regula la diuresis y la osmolaridad del plasma, mientras que la oxitocina induce el parto y la lactancia. El vídeo también aborda cómo los cambios en la osmolaridad y la presión sanguínea afectan la secreción de estas hormonas.

Takeaways

  • 🧠 La hipófisis, también conocida como glándula pituitaria, está ubicada en la silla turca y se divide en dos lóbulos: el anterior (adenohipofisis) y el posterior (neurohipófisis).
  • 🧬 La neurohipófisis es una proyección del hipotálamo y está formada por axones de neuronas que se encuentran en los núcleos supraóptico y paraventricular.
  • 💧 Existe una zona secundaria en la hipófisis encargada de controlar la osmolaridad, incluyendo el órgano suforo y el órgano basculó.
  • 🔍 Los receptores de la osmolaridad se encuentran en el órgano suforo y órgano basculó, y son capaces de detectar cambios en la osmolaridad y presión arterial.
  • 🌡️ La antidiurética (ADH) o vasopressina es una hormona neurohipofisaria que reduce la diuresis y causa vasoconstrucción en los músculos liso vasculares.
  • 🤱 La oxitocina es otra hormona neurohipofisaria que induce el parto y la expulsión de leche por las mamas.
  • 🧪 La ADH se forma principalmente en el núcleo supraóptico, mientras que la oxitocina se forma en el núcleo paraventricular.
  • 🚀 Un aumento en la osmolaridad del plasma desencadena la producción y liberación de ADH, lo que lleva a una mayor reabsorción de agua en los riñones.
  • 💉 La disminución de la presión arterial o el volumen sanguíneo puede activar los receptores que estimulan la liberación de ADH y la sed.
  • 🍼 La oxitocina se libera en respuesta al estímulo de succión en el pezón, estimulando la contracción de las células para la lactancia.

Q & A

  • ¿Cuál es la función principal de la hipófisis?

    -La hipófisis, también conocida como glándula pituitaria, está ubicada en la silla turca y se divide en dos lóbulos: el anterior, la glándula pituitaria anterior, y el posterior, la neurohipófisis. Tiene como función principal producir y secretar hormonas que regulan la función de otras glándulas endocrinas y procesos corporales.

  • ¿Cómo se relaciona la neurohipófisis con el hipotálamo?

    -La neurohipófisis es una proyección del hipotálamo y está formada por axones de neuronas cuyo origen se encuentra en los núcleos supraóptico y paraventricular. Estas neuronas producen las hormonas neurohipofisarias que luego son almacenadas y secretadas por las células de la neurohipófisis.

  • ¿Cuáles son las dos hormonas principales producidas por la neurohipófisis?

    -Las dos hormonas principales producidas por la neurohipófisis son la antidiurética (ADH) y la oxitocina.

  • ¿Qué efecto tiene la antidiurética (ADH) en el cuerpo?

    -La antidiurética o ADH reduce la diuresis y provoca una vasoconstricción en el músculo liso vascular. Su lugar de acción es en el túbulo distal y el conducto colector de los riñones, donde promueve la reabsorción de agua.

  • ¿Cómo se forma la oxitocina y cuál es su función principal?

    -La oxitocina se forma principalmente en los núcleos paraventricular y supraóptico del hipotálamo. Su función principal es inducir el parto y la expulsión de leche por las mamas.

  • ¿Cuál es el papel de los pitos en la neurohipófisis?

    -Los pitos son células similares a las células gliales que tienen la función de sostener las terminaciones nerviosas en la neurohipófisis.

  • ¿Qué es el órgano suforo y cuál es su función en relación con la neurohipófisis?

    -El órgano suforo es una zona secundaria encargada de controlar la osmolaridad. Tiene receptores que captan el aumento o disminución de la osmolaridad y se relaciona con la neurohipófisis a través de la regulación de la secreción de la ADH.

  • ¿Cómo se produce la ADH en el hipotálamo y cómo llega a la neurohipófisis?

    -La ADH se sintetiza en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Posteriormente, se transporta y almacena en la neurohipófisis con la ayuda de una proteína transportadora llamada neurofisina.

  • ¿Qué sucede cuando hay un aumento de la osmolaridad plasmática y cómo afecta esto a la secreción de ADH?

    -Cuando hay un aumento de la osmolaridad plasmática, se activan los receptores osmóricos que estimulan a los núcleos supraóptico y paraventricular para aumentar la producción de ADH y su liberación.

  • ¿Cómo afecta la oxitocina el parto y la lactancia?

    -La oxitocina induce el parto estimulando la contracción del útero durante el embarazo, especialmente al final de la gestación. Además, estimula la secreción de leche en respuesta al estímulo de la succión en el pezón mamario.

Outlines

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🧠 Introducción a la neurohipófisis y sus funciones

En este primer párrafo, se presenta una introducción a la neurohipófisis, una extensión del hipotálamo que forma parte de la glándula pituitaria. Se explica que la hipófisis se divide en dos lóbulos: el anterior, conocido como glándula pituitaria anterior, y el posterior, que se denomina neurohipófisis. La neurohipófisis está compuesta por neuronas que se originan en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo, y que producen hormonas como la antidiurética (ADH) y la oxitocina. Además, se menciona la presencia de células gliales, conocidas como pituicytes, que sostienen las terminaciones nerviosas. Se describen también los órganos que controlan la osmolaridad, como el órgano sufocarotídeo y el órgano basífero, y cómo estos órganos son influenciados por la presión arterial y el volumen sanguíneo.

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💧 Funciones de la ADH y la oxitocina

Este segundo párrafo se centra en las funciones de la antidiurética (ADH) y la oxitocina. Se explica que la ADH, también conocida como vasopressina, disminuye la diuresis y causa vasoconstrucción en el sistema vascular. La ADH actúa en los tubulos distales y los colectores renales, y su liberación se dispara por un aumento en la osmolaridad del plasma o por una disminución en la presión arterial o el volumen sanguíneo. Por otro lado, la oxitocina es responsable de inducir el parto y la lactancia, y su liberación se desencadena por la estimulación del pezón durante la lactancia. Se describe el proceso por el cual la oxitocina llega a las glándulas mamarias y provoca la contracción de las células para liberar leche. Finalmente, se mencionan los estímulos que aumentan o disminuyen la liberación de ADH y se concluye con una breve mención de los efectos de la oxitocina en la lactancia.

Mindmap

Keywords

💡Neuroofisis

La neuroofisis es una parte del sistema endocrino que se relaciona estrechamente con la hipófisis. En el guion, se menciona que es una 'imagen del hipotálamo' y está formada por axones de neuronas cuyo origen se encuentra en los núcleos supraóptico y paraventricular. La neuroofisis es crucial para la producción y secreción de hormonas como la antidiurética (ADH) y la oxitocina, que son fundamentales para la regulación de la diuresis, la presión sanguínea y la lactancia.

💡Hipopófisis

La hipófisis, también conocida como glándula pituitaria, es un órgano endocrino situado en la silla turca. Se divide en dos lóbulos: el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. En el guion, se explica que el lóbulo posterior es en realidad la neuroofisis, y es donde se producen hormones como la ADH y la oxitocina, que son esenciales para la regulación del agua en el organismo y la lactancia.

💡Hormonas neurohipofisarias

Las hormonas neurohipofisarias son producidas en el hipotálamo y se almacenan en la neurohipófisis para su posterior secreción. En el guion se menciona que incluyen a la antidiurética (ADH) y la oxitocina. Estas hormonas juegan roles vitales en la regulación de la diuresis, la presión sanguínea y la lactancia postparto.

💡Antidiurética (ADH)

La antidiurética, también conocida como vasopressina, es una hormona neurohipofisaria que regula la retención de agua en el organismo. Según el guion, 'su lugar de acción es en el túbulo distal y el tubo colector de los riñones', lo que provoca una disminución en la diuresis y una vasoconstricción en el músculo liso vascular. Es crucial para mantener la homeostasis hidrica.

💡Oxitocina

La oxitocina es otra hormona neurohipofisaria que, como se describe en el guion, 'induce el parto y la expulsión de leche por las mamas'. Se libera en respuesta a la estimulación del pezón durante la lactancia, lo que desencadena la contracción de las células mamarias y la letdown de la leche.

💡Núcleos supraóptico y paraventricular

Estos son dos núcleos cerebrales importantes en el hipotálamo que, como se menciona en el guion, son los orígenes de las neuronas que producen las hormonas neurohipofisarias. El núcleo supraóptico es principalmente responsable de la síntesis de la ADH, mientras que el paraventricular es donde se forma la oxitocina.

💡Regulación de la osmolaridad

La regulación de la osmolaridad es un proceso vital para mantener la estabilidad del organismo. El guion habla sobre cómo la disminución de la osmolaridad puede inhibir la producción de ADH, mientras que su aumento estimula su liberación, lo que a su vez afecta la retención de agua y la concentración de la orina.

💡Receptores osmóricos

Los receptores osmóricos son células sensoras que detectan cambios en la concentración de solutos en la sangre. Según el guion, estos receptores están en los núcleos supraóptico y paraventricular y son activados por un aumento en la osmolaridad, lo que lleva a la producción y liberación de ADH.

💡Receptores del seno carotídeo y del aórtico

Estos receptores son mencionados en el guion como parte del sistema que regula la presión sanguínea y el volumen. A diferencia de los receptores osmóricos, estos detectan cambios en la presión arterial y el volumen sanguíneo, lo que puede estimular la liberación de ADH para mantener la homeostasis.

💡Lactancia

La lactancia es el proceso por el cual las mamíferas producen leche para alimentar a sus crías. El guion explica cómo la oxitocina, una hormona neurohipofisaria, desempeña un papel crucial en este proceso, estimulando la secreción de leche en respuesta a la estimulación del pezón.

Highlights

La hipófisis, también conocida como glándula pituitaria, está localizada en la silla turca y se divide en dos lóbulos: el anterior y el posterior.

La neurohipófisis es una proyección del hipotálamo y está formada por axones de neuronas que se encuentran en los núcleos supraóptico y paraventricular.

Las hormonas neurohipofisarias se producen en el hipotálamo y son almacenadas en la neurohipófisis para su posterior secreción.

Existe una zona secundaria en la hipófisis encargada de controlar la osmolaridad del organismo.

El órgano suforo y el órgano basculó son receptores que captan cambios en la osmolaridad y la presión arterial.

La antidiurética o vasopressina es una hormona neurohipofisaria que disminuye la diuresis y causa vasoconstrucción.

La oxitocina induce el parto y la expulsión de leche por las mamas.

La ADH se forma principalmente en el núcleo supraóptico, mientras que la oxitocina se forma en el paraventricular.

La ADH se sintetiza en el hipotálamo y se transporta a la neurohipófisis con la ayuda de la neurooficina.

Un aumento de la osmolaridad activa los receptores que estimulan la producción y liberación de ADH.

La disminución de la presión arterial o el volumen sanguíneo puede activar la liberación de ADH.

La ADH incrementa la reabsorción renal de agua y urea, y estimula el transporte de sodio y potasio, concentrando la orina.

La oxitocina estimula la contracción del útero durante el embarazo y induce el parto.

El estímulo de la succión en el pezón desencadena la liberación de oxitocina por parte de la neurohipófisis.

La oxitocina llega a las mamas y induce la contracción de las células para la lactancia.

Los cambios en la osmolaridad, presión arterial y volumen sanguíneo son factores clave en la regulación de la ADH y la oxitocina.

Transcripts

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hola buenas tardes mi nombre es paola

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rodríguez y en esta ocasión les hablaré

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sobre la neuro ofisis y su relación con

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el hipo tal primero daremos un repaso

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sobre la hipófisis también la conocemos

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como glándula pituitaria ésta se

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encuentra en la silla turca y se divide

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en dos lóbulos el anterior que es la de

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nip ofisis y el posterior que se

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denomina neuro hipófisis este último es

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una imaginación del hipotálamo y está

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formado por acciones am y al inico de

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neuronas cuyos o más se encuentran en

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los núcleos supra óptico y para

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ventricular es decir que las hormonas

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neuro hipofisarias se producen en el

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hipotálamo luego se almacena para luego

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ser secretas otras células que se

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encuentran en la neuro hipófisis son los

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pitos similares a las células gliales y

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tienen función de sostener las

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terminaciones nerviosas aquí en la

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imagen lo podemos observar

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existe también una zona secundaria

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encargada de controlar la osmolaridad

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tenemos el órgano su fornicar y el

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órgano basculó sobre la lámina terminal

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estos tienen como receptores que captan

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el aumento o disminución de la

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osmolaridad estos núcleos también

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reciben a diferencia de los varios

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receptores del seno carotídeo el arco

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aórtico y las aurículas específicamente

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la izquierda estos van a detectar la

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disminución del volumen sanguíneo y

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presión arterial y van a llegar a los

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núcleos supra ópticos y para ventricular

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a través del núcleo del tracto solitario

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aquí en la imagen podemos observar los

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mismos receptores y los varios

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receptores

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ahora hablaremos de las hormonas neuro

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hipofisarias tenemos la antidiurética o

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también a dh también la podemos llamar

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vasopresina argi pressing a arginina

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vasopresina su nombre se debe a su

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capacidad de disminuir la diuresis y de

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generar una vasoconstricción en el

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músculo liso vascular su lugar de acción

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es en el túbulo distal y el tubo lo

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colector de los riñones por otro lado

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tenemos la oxitocina que esta industria

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induce el parto y la expulsión de leche

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por las mamas

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ahora bien la dh se forma principalmente

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en el núcleo supra óptico mientras que

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el éxito si no se forma más que todo en

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él para ventricular

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cada uno de estos núcleos puede

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sintetizar además acción mo la

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correspondiente hasta una sexta parte de

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la otra

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ahora vamos a hablar de la de h la de h

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se sintetiza en el hipotálamo y se

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transporta y almacena en la neuro

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hipófisis con la ayuda de una proteína

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transportadora llamada neuro oficina

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cuando hay un aumento de la osmolaridad

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se activan los ojos receptores y captan

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los cambios éstos activan a los núcleos

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supra ópticos y para ventricular para

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aumentar la producción de dh y además

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estimula la liberación de la hormona que

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está almacenada esto es gracias a la

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activación de los canales de calcio el

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calcio entre y hace que la vesícula que

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contiene la dh se fusione con la

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membrana y se libera la sangre por eso

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cito sis la dh luego de esto va a los

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riñones y hace que se reabsorbe el agua

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variaciones de tan sólo el 1 por ciento

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de los molaría plasmática modifican la

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secreción de h

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por otro lado la disminución de la

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presión arterial o el volumen sanguíneo

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en un 5 a 10 por ciento son capaces de

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activar los varios receptores

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estimulando así la liberación de la dh y

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esto es mediado por el núcleo del tracto

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solitario una disminución de la presión

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lleva a una hipoperfusión renal lo que

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estimula la liberación de renina

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angiotensina esta se convierte en algete

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encina 2 y también estimula la

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liberación de la dh

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tanto la liberación de la dh como la

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estimulación de la sed son estimuladas

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por los cambios en la osmolaridad su

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aumento ocasiona que las células

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receptoras se deshidraten por ósmosis

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esto va a estimular la producción y la

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liberación de dh a su vez estimula la

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sep por el contrario una disminución

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ejerce un efecto de edema en los

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receptores haciendo que se hinche y esto

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hace que se inhiba la producción de a dh

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así como también la sed ahora hablemos

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de los efectos los efectos de la dh ésta

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aumenta la reabsorción renal de agua y

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la reabsorción renal de urea y también

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estimula el con transportador de sodio 2

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cloruro potásico haciendo que la orina

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se concentre y claro no menos importante

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causa una vasoconstricción

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periférica

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en la siguiente imagen podemos apreciar

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los de mejor manera tenemos dos personas

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una con falta de agua y otra con exceso

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de agua la que tiene falta de agua va a

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sufrir un aumento en sus molar y that

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plasmática lo que va a provocar la

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activación de los receptores estos van a

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producir y liberar en la dh luego de la

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dh va a ocasionar en los riñones que se

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reabsorba el agua y esto dará como

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resultado una orina concentrada o

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hiperosmolar por el otro lado tenemos

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tenemos una persona con exceso de agua

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ésta va a sufrir una disminución en su

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amor área plasmática lo que nos va a

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permitir que se activen los mismos

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receptores estos no van a secretar a dh

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no se reabsorberá agua y tendremos como

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resultado una orina diluida o hipo os

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molar

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a continuación se presentó un cuadro en

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el que se pueden concretar los estímulos

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que aumentan la liberación de la dh

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tenemos en primer lugar el aumento de la

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osmolaridad plasmática así como también

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la disminución de la presión arterial y

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la disminución del volumen sanguíneo sin

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embargo también tenemos lo que puede

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producir la reducción de la secreción de

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la dh como lo es la disminución de la

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osmolaridad plasmática y el aumento de

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la presión arterial así como también el

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volumen sanguíneo

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por último vamos a hablar sobre la

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oxitocina como lo indica su nombre la

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hormona oxitocina estimula con fuerza la

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contracción del útero en el embarazo en

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especial al final de la gestación es

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decir que esta hormona induce el parto

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además de ello estimula la secreción de

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leche el estímulo de succión en el pezón

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mamario cuando el niño succiona

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desencadena la transmisión de señales a

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través de nervios sensitivos a las

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neuronas secretoras de oxitocina de los

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núcleos para ventricular y supra óptico

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haciendo que la neuro hipófisis libere

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la hormona a continuación la oxitocina

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va a llegar por la sangre hasta las

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mamas donde se induce la contracción de

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las células epiteliales que rodean y

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forman el entramado alrededor de los

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alveolos de las glándulas mamarias en

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menos de un minuto después de que el

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niño comience la succión va a comenzar a

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fluir la leche

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y bueno esto fue todo espero que esta

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información haya sido de su agrado y nos

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vemos en un próximo vídeo

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