MEDULA SUPRARRENAL. ADRENALINA Y NORADRENALINA. ¡FÁCIL!

Aprendiendo Fisiología con Yoslen Smith
23 Oct 202314:04

Summary

TLDREl vídeo ofrece una introducción a la fisiología de la médula suprarrenal, destacando sus dos principales hormonas: la adrenalina y la noradrenalina. Se describe la localización anatómica de la glándula suprarrenal, situada encima de los riñones, y se explica cómo estas hormonas son producidas en respuesta a estímulos físicos y mentales, tales como el estrés, el ejercicio intenso o las quemaduras. La adrenalina y la noradrenalina, conocidas también como catecolaminas, actúan en el cuerpo a través de receptores adrenérgicos, desencadenando una serie de funciones que incluyen aumentar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la dilatación de los bronquios, la glucogenólisis y la lipólisis. Estas hormonas tienen una vida media corta en la sangre y son excretadas por los riñones en forma de metabolitos. El vídeo es una herramienta valiosa para entender el papel crucial de la médula suprarrenal en la respuesta del cuerpo al estrés.

Takeaways

  • 📚 La médula suprarrenal es una parte importante de la glándula suprarrenal, localizada inmediatamente debajo de las tres primeras capas de la corteza suprarrenal.
  • 🌟 Las células cromafines componen aproximadamente el 28% de la glándula suprarrenal y son responsables de la producción de adrenalina y noradrenalina.
  • 🏃 Los principales estímulos para la producción de adrenalina y noradrenalina son el estrés físico (ejercicio intenso, traumatismos, quemaduras, cirugía) y el estrés mental.
  • 💉 Estas hormonas, también conocidas como catecolaminas, tienen una vida media en la sangre de aproximadamente 2 a 5 minutos.
  • 🎯 Las funciones principales de las catecolaminas incluyen aumentar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, y el metabolismo basal, así como influir en la dilatación de los bronquios y la lipólisis.
  • 🚀 La adrenalina actúa principalmente en los receptores beta1 del corazón, aumentando la frecuencia cardíaca, y en los receptores beta2 de los bronquios, provocando dilatación.
  • 🔁 La noradrenalina es la principal responsable de aumentar la presión arterial, actuando principalmente en los receptores Alfa 1 del músculo liso vascular.
  • ⚡ La adrenalina también desempeña un papel en la excitabilidad neural y la gluconeogénesis, mientras que la noradrenalina se involucra en la lucha o huida.
  • 🚨 La señalización que desencadena la producción de adrenalina y noradrenalina comienza en la región frontal del cerebro, viaja al tálamo y luego a la médula espinal, específicamente a la región toracolumbar.
  • 🔬 Las fibras preganglionares simpáticas emergen de la región toracolumbar de la médula espinal y viajan directamente a la médula suprarrenal, liberando acetilcolina que interactúa con las células cromafines.
  • 🌱 Una vez que las catecolaminas han ejercido su función, son eliminadas y excretadas por el riñón en forma de metabolitos.

Q & A

  • ¿Cuál es el tema principal del video de aprendiendo fisiología?

    -El tema principal del video es la médula suprarrenal y sus dos principales hormonas: la adrenalina y la noradrenalina.

  • ¿Dónde se encuentra la glándula suprarrenal en el cuerpo humano?

    -La glándula suprarrenal se encuentra inmediatamente encima del polo superior de los riñones, en la pared posterior del abdomen.

  • ¿Qué partes componen la glándula suprarrenal y cuál es su distribución?

    -La glándula suprarrenal está compuesta por la corteza suprarrenal y la médula suprarrenal. La corteza es la parte más externa y la médula se encuentra en la parte más interna.

  • ¿Qué células componen la médula suprarrenal y cuál es su proporción en la glándula?

    -La médula suprarrenal está compuesta por células cromafines, que pueden considerarse neuronas posganglionares que han perdido sus axones. Estas células representan aproximadamente el 28% de la glándula.

  • ¿Cuáles son las dos hormonas principales producidas por la médula suprarrenal y cómo se llaman comúnmente?

    -Las dos hormonas principales producidas por la médula suprarrenal son la adrenalina y la noradrenalina, que también se conocen como catecolaminas.

  • ¿Cuáles son los estímulos principales que desencadenan la producción de adrenalina y noradrenalina?

    -Los estímulos principales que desencadenan la producción de adrenalina y noradrenalina son el estrés físico (como el ejercicio intenso, traumatismos, quemaduras o cirugía) y el estrés mental, especialmente en situaciones de peligro.

  • ¿Cuál es la vida media de las catecolaminas en la sangre?

    -La vida media de las catecolaminas en la sangre es de 2 minutos, aunque en algunas bibliografías puede llegar hasta 5 minutos.

  • ¿Cómo se dividen los receptores adrenérgicos y cuáles son sus subtipos?

    -Los receptores adrenérgicos se dividen en receptores Alfa, que se subdividen en Alfa 1 y Alfa 2, y receptores Beta, que se subdividen en Beta 1, Beta 2 y Beta 3.

  • ¿Qué ocurre cuando las fibras preganglionares simpáticas llegan a la médula suprarrenal?

    -Cuando las fibras preganglionares simpáticas llegan a la médula suprarrenal, liberan el neurotransmisor acetilcolina, que interactúa con las células cromafines, permitiendo la entrada de calcio y la liberación de adrenalina y noradrenalina.

  • ¿Cuáles son las funciones principales de las hormonas adrenalina y noradrenalina en el cuerpo?

    -Las funciones principales de adrenalina y noradrenalina incluyen aumentar la presión arterial, la contracción cardíaca, el metabolismo basal, la dilatación de los bronquios, la glucogenólisis y la lipólisis, así como aumentar la excitabilidad neural.

  • ¿Cómo son eliminadas las catecolaminas después de ejercer su función?

    -Las catecolaminas son eliminadas o excretadas por el riñón en forma de metabolitos después de ejercer su función en el cuerpo.

Outlines

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😀 Anatomía y localización de la glándula suprarrenal

El primer párrafo introduce el tema del video, que es la médula suprarrenal y sus hormonas principales, la adrenalina y la noradrenalina. Se ofrece un breve recuento anatómico de la glándula, destacando su ubicación en la pared posterior del abdomen, inmediatamente encima de los riñones. Se describe la estructura de la glándula suprarrenal, compuesta por la corteza y la médula, y se menciona que la médula es donde se producen estas hormonas importantes. Las células cromafines, que componen aproximadamente el 28% de la glándula, son responsables de la síntesis de adrenalina y noradrenalina, también conocidas como catecolaminas. La producción de estas hormonas varía, pero generalmente es del 80-90% de adrenalina y el 10-20% de noradrenalina.

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🏃 Estímulos y efectos de las hormonas de la médula suprarrenal

El segundo párrafo explora los estímulos que desencadenan la producción de adrenalina y noradrenalina, incluyendo el estrés físico y mental. Estas hormonas preparan el cuerpo para la lucha o la huida. Se describe la vida media de estas hormonas en la sangre, que varía entre 2 y 5 minutos. Además, se mencionan los receptores adrenérgicos, divididos en receptores Alfa (Alpha 1 y Alpha 2) y receptores Beta (Beta 1, Beta 2 y Beta 3), a los que las hormonas actúan para desencadenar diversas funciones en el cuerpo. Se detalla el proceso de señalización desde la región frontal del cerebro hasta la médula suprarrenal, incluyendo la liberación de acetilcolina y la interacción con receptores nicotínicos para permitir la entrada de calcio y la liberación de las hormonas.

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💓 Funciones fisiológicas de adrenalina y noradrenalina

El tercer párrafo se enfoca en las funciones fisiológicas de adrenalina y noradrenalina en diferentes tejidos corporales. La noradrenalina es la principal responsable de aumentar la presión arterial, actuando principalmente en los receptores Alfa 1 del músculo liso vascular. La adrenalina, por su parte, aumenta la frecuencia cardíaca y la contracción cardíaca, actuando en los receptores beta1 del corazón. Ambas hormonas aumentan el metabolismo basal y provocan dilatación de los bronquios, principalmente por la adrenalina a través de los receptores beta2. Además, favorecen la glucógenolisi en el hígado y los músculos esqueléticos y la lipólisis en los tejidos adiposos, liberando ácidos grasos al torrente sanguíneo. Finalmente, se menciona que una vez que estas hormonas cumplen su función, son eliminadas y excretadas por los riñones en forma de metabolitos.

Mindmap

Keywords

💡Médula suprarrenal

La médula suprarrenal es una parte interna de la glándula suprarrenal, localizada justo por debajo de la corteza suprarrenal. Se compone principalmente de células cromafines, que son importantes para la producción de hormonas como la adrenalina y la noradrenalina, que son fundamentales en la respuesta del cuerpo al estrés.

💡Adrenalina

La adrenalina, también conocida como epinefrina, es una hormona producida por las células cromafines de la médula suprarrenal. Juega un papel crucial en la respuesta del cuerpo al estrés, aumentando la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la excitabilidad neural, preparando al cuerpo para la lucha o la huida.

💡Noradrenalina

La noradrenalina, o norepinefrina, es otra hormona producida por las células cromafines de la médula suprarrenal. Actúa principalmente en los receptores Alfa 1, aumentando la presión arterial, y es fundamental en la respuesta del cuerpo al estrés, junto con la adrenalina.

💡Estrés

El estrés es un estado de alerta del cuerpo en respuesta a una amenaza o un desafío. Puede ser físico, como el ejercicio intenso o una lesión, o mental, como una situación de peligro. El estrés desencadena la producción de hormonas como la adrenalina y la noradrenalina en la médula suprarrenal.

💡Catecolaminas

Las catecolaminas son una clase de neurotransmisores y hormonas que incluyen a la adrenalina y la noradrenalina. Estas sustancias químicas son producidas en las células cromafines y desempeñan un papel importante en la regulación de la respuesta del cuerpo al estrés.

💡Receptores adrenérgicos

Los receptores adrenérgicos son proteínas en las células que se activan en respuesta a la adrenalina y la noradrenalina. Estos receptores se dividen en receptores Alfa y receptores Beta, y su activación desencadena una serie de respuestas físicas en el cuerpo, como el aumento de la presión arterial o la frecuencia cardíaca.

💡Fibras preganglionares simpáticas

Las fibras preganglionares simpáticas son fibras nerviosas que forman parte del sistema nervioso simpático. Se originan en la región toracolumbar de la médula espinal y se dirigen directamente a la médula suprarrenal, donde liberan acetilcolina, un neurotransmisor clave en la producción de adrenalina y noradrenalina.

💡Metabolismo basal

El metabolismo basal es el ritmo al que el cuerpo metaboliza energía cuando está en reposo. Las hormonas adrenalina y noradrenalina pueden aumentar el metabolismo basal, lo que puede tener efectos en la tasa metabólica y la capacidad del cuerpo para quemar calorías.

💡Glucogenólisis

La glucogenólisis es el proceso mediante el cual el glucógeno almacenado en el hígado y los músculos se convierte en glucosa para ser utilizado como fuente de energía. La adrenalina desempeña un papel importante en este proceso, especialmente en situaciones de estrés.

💡Lipólisis

La lipólisis es el proceso de descomposición de los triglicéridos en ácidos grasos libres que pueden ser utilizados como fuente de energía. Las hormonas adrenalina y noradrenalina promueven la lipólisis, especialmente en respuesta al estrés o cuando el cuerpo necesita energía rápida.

💡Exocitosis

La exocitosis es un proceso por el cual las células liberan sustancias en su entorno. En el contexto de la médula suprarrenal, la exocitosis es el mecanismo por el cual las células cromafines liberan adrenalina y noradrenalina en respuesta a estímulos como el estrés.

Highlights

La medula suprarrenal y sus hormonas son el foco central del video.

Adrenalina y noradrenalina son las dos principales hormonas producidas por la medula suprarrenal.

La glándula suprarrenal se localiza inmediatamente encima de los riñones.

La corteza suprarrenal y la médula suprarrenal tienen funciones y estructuras distintas.

Las células cromafines en la médula suprarrenal son responsables de la producción de adrenalina y noradrenalina.

El estrés físico y mental son estímulos principales para la producción de estas hormonas.

Las catecolaminas tienen una vida media en la sangre de aproximadamente 2 a 5 minutos.

Los receptores adrenérgicos son los puntos de acción específica de las hormonas suprarrenales.

La adrenalina y noradrenalina actúan en diferentes tejidos y desencadenan funciones específicas.

La noradrenalina es la principal responsable de aumentar la presión arterial.

La adrenalina mejora el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca.

Las catecolaminas favorecen la dilatación de los bronquios y la lisis de glucógeno.

La adrenalina es la única responsable de la excitabilidad neural.

Las hormonas suprarrenales participan en la lipólisis para liberar ácido graso libre.

Las fibras preganglionares simpáticas interactúan directamente con la médula suprarrenal sin pasar por un ganglio.

Las hormonas suprarrenales son eliminadas por el riñón en forma de metabolitos.

Transcripts

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Hola qué tal Sean bienvenidos a un nuevo

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video de aprendiendo fisiología Hoy

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estaremos hablando de un tema muy

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importante como lo será la médula

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suprarrenal con énfasis a sus dos

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principales hormonas que se producen a

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este nivel en este caso estamos hablando

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de lo que será la adrenalina y la

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noradrenalina Así que los invito a que

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se queden hasta el final del video y

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también a que se

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escriba lo primero que debemos hacer es

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un breve recuento anatómico de la

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glándula dónde se va a producir estas

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hormonas tan importantes en este caso

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estamos hablando de la glándula

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suprarrenal esta imagen que tenemos aquí

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representa lo que es la pared posterior

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del abdomen donde podemos evidenciar

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varias estructuras importantes entre

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ellas las más llamativas que podemos

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tener aquí son las estructuras renales

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en este caso estamos hablando de los

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riñones sucede que inmediatamente en el

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Polo superior de esos riñones vamos a

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encontrar la glándula que nos va a

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interesar el día de hoy en este caso

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estamos hablando de la glándula

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suprarenal que de ahí deriva su nombre

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Supra significa sobre d y renal hace

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referencia a lo que es la pieza

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renal entonces vean si tomamos una de

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estas glándulas y le aplicamos un corte

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sagital nos va a quedar de esta manera

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esta imagen podemos evidenciar lo que es

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la cara interna de esta glándula

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su parte más externa estará conformada

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por lo que será la corteza suprarenal y

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su parte más interna estará conformada

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por lo que será la médula

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suprarrenal pero vean vamos a hacer un

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corte Si se quiere triangular de esta

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manera para poder tener una mejor imagen

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de esta glándula si lo hacemos nos va a

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quedar de esta manera tenemos Entonces

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si se quiere una porción triangular de

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esta glándula donde su primeras tres

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capas

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conformarán lo que será la corteza

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suprarrenal y su parte más interna es

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será lo que nos interesa el día de hoy

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la médula

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suprarenal entonces la médula suprarenal

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es básicamente una porción de la

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glándula suprarrenal que se va a

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encontrar

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inmediatamente por debajo de las tres

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primeras capas de la corteza

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suprarenal conformando la parte más

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interna de la

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glándula en este caso estará conformada

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por lo que Serán las células cromafines

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que algunas

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bibliografías la consideran neuronas

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posganglionares que han perdido sus

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axones estas células cromafines

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corresponden o componen un 28 por de

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toda la glándula y es a este nivel que

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se van a producir lo que será la

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adrenalina y la noradren

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ina que serán las dos hormonas de la que

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de las que vamos a hablar el día de hoy

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estas hormonas también las pueden

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encontrar con el nombre de catecolaminas

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y en ciertas bibliografías las

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consideran

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neurohormonas nosotros aquí por motivos

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prácticos vamos a manejar estos términos

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como

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iguales suede que a nivel de esas

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células cromafines va a haber una

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producción de hasta un 90 por para la

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adrenalina y hasta un 10% para la nor

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adrenalina Pero según la bibliografía

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que usen este valor tiende a

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variar hasta un

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80% para lo que será la adrenalina y

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hasta un

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20% para lo que será la

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noradrenalina entre los principales

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estímulos que van a

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desencadenar la producción de estas

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hormonas podemos precisar dos uno de

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ellos es el estrés

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físico aquí hablamos de lo que es el

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ejercicio intenso de traumatismo de

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quemaduras inclusive de cirugía

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que todos estos eventos van a

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desencadenar eh un estímulo para que

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haya una producción de estas

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hormonas en el segundo que podemos

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encontrar a nivel de estos estímulos es

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el estrés mental aquí nos referimos más

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que todo a las situaciones de

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peligro estas hormonas se van a producir

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en estos momentos para preparar al

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cuerpo ya sea para la lucha o para la

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huida y una vez que estas catecolaminas

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están en el torrente sanguíneo tendrán

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una vida media de 2 minutos inclusive

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pueden encontrar que su vida media en

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algunas bibliografía puede llegar hasta

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5 minutos estas eh neurohormonas van a

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actuar a nivel de sus receptores

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específicos estos receptores son los

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receptores

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adrenérgicos que los podemos dividir en

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en dos grupos

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principales uno de ellos son los

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receptores Alfa que a su vez se

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subdividen en los receptores Alfa 1 y

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Alfa 2 y tendremos como segundo grupo

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los receptores Beta que en este caso se

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subdivide en los receptores Beta 1 Beta

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2 y

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beta3 sucede que estas hormonas en mayor

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o en menor medida van a actuar a nivel

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de de estos receptores para según sea el

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caso

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desencadenar diversas funciones de las

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cuales vamos a hablar a

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continuación Antes de hablar de las

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diferentes funciones de estas hormonas

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Necesitamos saber cuáles son las vías de

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conducción o las vías de transmisión de

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las diferentes señales que se van a

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generar una vez que lleguen los

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diferentes

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estímulos en este caso vamos a tener que

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todo va a empezar en la región frontal

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del cerebro aquí se van a generar las

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diferentes señales que van a viajar en

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forma de información por diferentes vías

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en este caso esta información va a

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llegar en una primera instancia a lo que

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será el tálamo este tálamo va a actuar

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como un centro integrador de la

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información que luego que Integra la

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información que le llegó de lo que es la

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parte frontal del cerebro va a enviar

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esta información a lo que es la médula

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espinal

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específicamente a la región

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toracolumbar de la médula espinal que

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como sabemos

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representa lo que es el sistema nervioso

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simpático sucede que a partir de esa

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región toracolumbar van a emerger lo que

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serán las fibras preganglionares

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simpáticas que en este caso van a viajar

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a través de los de los nervios

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esplácnicos que se van a dirigir

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directamente a lo que es la médula

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suprarenal en este caso una vez que

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estas fibras llegan a este punto van a

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liberar un neurotransmisor muy

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importante que es la

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acetilcolina esa acetilcolina va a

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interactuar con la membrana de esas

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células cromafines

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y cuando interactúa con esta membrana va

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a llegar específicamente a lo que serán

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los receptores nicotínicos estos

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receptores van a permitir la entrada de

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calcio al interior de esa célula para

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para liberar en forma de

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exocitosis estas dos hormonas tan

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importantes como son la adrenalina y la

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noradrenalina sucede que vamos a tener

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que habrá fibras

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preganglionares simpáticas que después

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que pasan la cadena simpática van a

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interactuar con determinados ganglios

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que en su interior vamos a encontrar las

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neuronas posganglionares estas neuronas

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posganglionares se van a dirigir a

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diferentes puntos del cuerpo para

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liberar en este caso

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noradrenalina Ahora quiero que vean el

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punto importante de aquí las fibras

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preganglionares que van a interactuar

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con la médula suprarrenal van

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directamente a la glándula no pasan por

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ningún ganglio ellas estas fibras parten

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emergen de lo que es esta región

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toracolumbar y se dirigen directamente a

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la médula suprarrenal Este es un dato

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muy importante que quiero que se lleve

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muy bien Ahora vamos a hablar acerca de

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las funciones de estas hormonas lo

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primero que debemos de saber es que en

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una mayor o menor medida estas hormonas

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van a actuar en diferentes tejidos del

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cuerpo y dentro de las principales

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funciones que van a provocar estas

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hormonas serán la de aument ar las

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cifras tensionales en este caso estamos

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hablando de que elevan la presión

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arterial y el principal

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comandante de Esto será la noradrenalina

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que va a actuar principalmente a nivel

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de lo que serán los receptores Alfa 1

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que lo vamos a encontrar más que todo

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distribuidos en lo que será el músculo

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liso vascular también vamos a tener la

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participación de estas catecolaminas a

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nivel de lo que es la contracción

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cardíaca esto aumentará por lo tanto el

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gasto cardíaco y el principal provocador

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de Esto será en este caso la

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adrenalina que va a actuar en los

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receptores beta1 del

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corazón tendremos también que por

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diferentes procesos estas hormonas van a

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aumentar lo que es el metabolismo

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basal a nivel de los los bronquios

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Tendremos que van a provocar una

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dilatación en este caso tendremos un

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mayor efecto por lo por parte de lo que

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será la adrenalina que va a actuar a

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través de lo que serán los receptores

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beta2 del bronquio para poder dilatar

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ese ese Lumen también vamos a tener que

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estas catecolaminas van a favorecer a la

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glucogen ó lisis tanto a nivel hepático

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como a nivel de lo que es el músculo

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esquelético Ah en este caso lo hará a

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través de los receptores betos y el

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principal comandante aquí será la

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adrenalina también Tendremos que esta

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última hormona la adrenalina

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exclusivamente se va a encargar de lo

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que será la excitabilidad neural justo

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como vemos aquí en

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pantalla Y por último vamos a encontrar

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que estas hormonas también van a

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participar en lo que será la lipólisis

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en este caso van a actuar en los

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receptores Beta TR para eh favorecer la

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degradación de los diferentes

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triglicéridos que se encuentran

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almacenados para liberarlos en formas de

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ácido graso libre a lo que es el

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torrente

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sanguíneo vamos a tener que una vez que

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estas hormonas o estas catecolaminas

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ejerzan su función van a ser eliminados

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o excretados por el riñón en forma de

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metabolitos justo como vemos aquí en

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pantalla y con esto llegamos al final

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