El Sistema Endocrino

Dr. Valdez Sáenz
23 Sept 201715:04

Summary

TLDREl sistema endocrino es una red de glándulas que secretan hormonas, regulando funciones vitales en el cuerpo humano. Hormonas como la insulina, la tiroxina y el cortisol influyen en el metabolismo, el crecimiento y la respuesta al estrés. Este sistema, junto con el nervioso, mantiene la homeostasis y responde a estímulos externos. Las hormonas se clasifican en esteroides y no esteroides, y su desequilibrio puede causar enfermedades como la diabetes.

Takeaways

  • 😀 El sistema endocrino es una red de órganos y tejidos que secretan hormonas, que regulan funciones corporales a través de la sangre.
  • 🔬 Las hormonas son sustancias que actúan en células y tejidos específicos para producir una respuesta, y se clasifican en esteroides y no esteroides.
  • 🌡️ Las hormonas esteroides, como el estrógeno y la testosterona, son solubles en lípidos y pueden activar genes dentro de las células objetivo.
  • 💊 Las hormonas no esteroides, como la insulina, se unen a receptores de la membrana celular y desencadenan reacciones bioquímicas para producir una respuesta.
  • 🔄 La retroalimentación negativa es un mecanismo de control que mantiene la homeostasis, y es ejemplificada en sistemas como el termostato de aire acondicionado.
  • 🌟 La glándula pituitaria, conocida como la 'glándula maestra', regula muchas funciones y otras glándulas endocrinas, como la tiroides y las glándulas adrenales.
  • 🚦 Las glándulas tiroides y paratiroides mantienen la homeostasis del calcio en la sangre, ejemplificando otro sistema de retroalimentación negativa.
  • 🍬 El páncreas produce insulina y glucagón para regular los niveles de glucosa en la sangre, mostrando la importancia de la homeostasis en la salud.
  • 🚨 La diabetes es una enfermedad que afecta la regulación de la glucosa debido a problemas con la insulina, y tiene complicaciones serias si no se controla.
  • 🏃‍♂️ Las glándulas adrenales responden al estrés liberando adrenalina y noradrenalina, que preparan el cuerpo para la acción en situaciones estresantes.

Q & A

  • ¿Qué es el sistema endocrino y qué función cumple?

    -El sistema endocrino es la agrupación de órganos y tejidos que secretan hormonas, que son liberadas a la sangre y regulan diversas funciones del organismo.

  • ¿Cómo es la relación entre el sistema endocrino y el sistema nervioso?

    -El sistema endocrino y el sistema nervioso son similares en que ambos regulan las actividades del cuerpo y mantienen la homeostasis, pero el sistema endocrino utiliza hormonas en lugar de impulsos nerviosos.

  • ¿Cuáles son las dos clases principales de hormonas según su estructura y mecanismo de acción?

    -Las hormonas se clasifican en hormonas esteroides y hormonas derivadas de aminoácidos.

  • ¿Qué son las hormonas esteroides y cuáles son algunos ejemplos?

    -Las hormonas esteroides son solubles en lípidos y provocan la síntesis de proteínas y enzimas en las células objetivo. Ejemplos incluyen el estrógeno y la testosterona.

  • ¿Cómo se relacionan las glándulas endocrinas con la producción de hormonas?

    -Las glándulas endocrinas son responsables de producir y liberar hormonas en la sangre, que luego son distribuidas a las células corporales.

  • ¿Cuál es la función principal de las hormonas derivadas de aminoácidos?

    -Las hormonas derivadas de aminoácidos, como la insulina y la hormona del crecimiento, están compuestas por aminoácidos y actúan uniéndose a receptores de la membrana plasmática para desencadenar reacciones bioquímicas en las células.

  • ¿Qué glándulas producen hormonas esteroideas y cuáles son algunos ejemplos de estas?

    -Las glándulas que producen hormonas esteroideas incluyen los ovarios, que producen estrógeno y progesterona, y los testículos, que producen testosterona. Las glándulas adrenales también producen hormonas esteroideas como el cortisol.

  • ¿Cómo se mantiene la homeostasis en el cuerpo a través de la retroalimentación negativa?

    -La retroalimentación negativa es un mecanismo de retroalimentación interna que devuelve un sistema a un punto de referencia dado cuando se desvía, manteniendo así la homeostasis.

  • ¿Qué es la diabetes y cómo se relaciona con la insulina?

    -La diabetes es una enfermedad en la que el cuerpo no produce suficiente insulina o no la usa adecuadamente. Existen dos tipos principales: el tipo 1, donde el cuerpo no produce insulina, y el tipo 2, donde las células se vuelven insensibles a la insulina.

  • ¿Cuáles son las funciones principales de las glándulas suprarrenales?

    -Las glándulas suprarrenales, compuestas por la corteza y la médula, producen hormonas como la aldosterona, el cortisol y andrógenos, que afectan la presión arterial, los niveles de glucosa en sangre y otros procesos vitales.

  • ¿Cómo están relacionadas las glándulas tiroides y paratiroides en la regulación de los niveles de calcio en la sangre?

    -La glándula tiroides produce calcitonina, que reduce los niveles de calcio en sangre, mientras que la glándula paratiroidea produce hormona paratiroidea, que aumenta los niveles de calcio. Ambas glándulas mantienen la homeostasis de calcio en la sangre a través de un sistema de retroalimentación negativa.

Outlines

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🌟 Introducción al Sistema Endocrino

El sistema endocrino es un conjunto de órganos y tejidos que secretan hormonas, sustancias liberadas a la sangre para regular funciones corporales. Funciona a través de estas hormonas, en contraste con el sistema nervioso que utiliza impulsos nerviosos. Las glándulas endocrinas producen y liberan hormonas en la sangre, que actúan en células y tejidos específicos. Las hormonas se clasifican en esteroides (como estrógeno y testosterona) y no esteroides (como insulina), y tienen diferentes mecanismos de acción en las células. Las glándulas que producen hormonas esteroides incluyen los ovarios, testículos y glándulas adrenales, mientras que las no esteroides se unen a receptores de la membrana celular para desencadenar respuestas bioquímicas. El sistema mantiene la homeostasis a través de retroalimentación negativa, como en los aires acondicionados.

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🌟 Glándulas Endocrinas y sus Hormonas

El sistema endocrino incluye la glándula pituitaria, tiroides, paratiroides, adrenales, páncreas, ovarios y testículos. La glándula pituitaria, ubicada en la base del encéfalo, es crucial y se conoce como la 'glándula maestra'. Produce hormones que regulan funciones corporales y otras glándulas endocrinas. La glándula tiroides, localizada entre la laringe y la tráquea, produce tiroxina, que acelera el metabolismo, y calcitonina, que regula los niveles de calcio. Las glándulas paratiroides, ubicadas en la parte posterior de la tiroides, producen hormona paratiroidea, que aumenta los niveles sanguíneos de calcio. El páncreas segrega insulina y glucagón para mantener la homeostasis de la glucosa, siendo la diabetes una enfermedad que afecta estos procesos. Las glándulas adrenales, localizadas sobre los riñones, tienen una función crucial en la respuesta al estrés y la regulación de la presión arterial y niveles de glucosa.

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🌟 Hipotálamo y Homeostasis

El hipotálamo, parte del encéfalo, tiene un papel fundamental en la homeostasis, produciendo hormonas como la oxitocina y la hormona antidiurética (ADH). La oxitocina es esencial en el parto y la lactancia, y se asocia con la confianza y generosidad en las relaciones sociales. La ADH regula el equilibrio de agua, afectando la secreción de orina y la presión arterial. Durante la deshidratación, el hipotálamo aumenta la liberación de ADH, lo que lleva a una mayor reabsorción de agua en el riñón. La pérdida de sangre y las náuseas también estimulan la producción de ADH. El sistema nervioso y el sistema endocrino trabajan juntos para mantener la homeostasis, con el hipotálamo y la glándula pituitaria desempeñando roles clave en la regulación hormonal.

Mindmap

Keywords

💡Sistema endocrino

El sistema endocrino es una red de glándulas y tejidos que producen y liberan hormonas en la sangre para regular funciones corporales. Es fundamental para el funcionamiento del cuerpo, como se describe en el guion, que compara su función con la del sistema nervioso pero utilizando hormonas en lugar de impulsos nerviosos.

💡Hormonas

Las hormonas son sustancias químicas secretadas por glándulas endocrinas que actúan en células y tejidos específicos para producir una respuesta. En el video, se explica que las hormonas regulan funciones vitales y se clasifican en esteroides y no esteroides, ejemplificadas con estrógeno, testosterona e insulina.

💡Glándulas endocrinas

Las glándulas endocrinas son órganos que producen y liberan hormonas directamente en la sangre. El guion menciona varias, como las glándulas suprarrenales, el páncreas, los ovarios y los testículos, destacando su importancia en la producción de hormonas.

💡Hormonas esteroides

Las hormonas esteroides, como el estrógeno y la testosterona, son un tipo de hormonas que influyen en el metabolismo y el desarrollo sexual. Se destacan en el guion por su capacidad para difundirse a través de la membrana celular y activar genes específicos.

💡Hormonas no esteroides

Las hormonas no esteroides, como la insulina y la hormona del crecimiento, están compuestas de aminoácidos y actúan uniendo a receptores de la membrana celular. El guion explica que estas hormonas desencadenan una serie de reacciones para producir una respuesta en la célula.

💡Retroalimentación negativa

La retroalimentación negativa es un mecanismo de regulación que mantiene la homeostasis en el cuerpo. El guion ilustra cómo este proceso regula los niveles de glucosa y calcio en la sangre, y cómo las glándulas responden a los cambios para devolver al sistema a un estado de equilibrio.

💡Glándula pituitaria

La glándula pituitaria, también conocida como la 'glándula maestra', es una glándula endocrina crucial que regula muchas funciones corporales y otras glándulas endocrinas. El guion describe cómo segrega hormonas que afectan el crecimiento, la producción de otras hormonas y la lactancia materna.

💡Diabetes

El diabetes es una enfermedad mencionada en el guion que afecta el metabolismo de la glucosa en la sangre. Se discuten dos tipos principales: el tipo 1, donde el cuerpo no produce insulina, y el tipo 2, donde las células son resistentes a la insulina, lo que lleva a niveles altos de glucosa en la sangre.

💡Glándulas suprarrenales

Las glándulas suprarrenales, ubicadas encima de los riñones, son compuestas de una corteza y una médula. El guion describe cómo la corteza produce hormonas como la aldosterona y el cortisol, que influyen en la presión arterial y la respuesta al estrés, mientras que la médula libera adrenalina y noradrenalina.

💡Hipotálamo

El hipotálamo es una parte del encéfalo que produce hormonas como la oxitocina y la hormona antidiurética, que son importantes para la lactancia materna y la regulación del equilibrio de agua en el cuerpo. El guion destaca su papel en la homeostasis y en respuestas al estrés.

Highlights

El sistema endocrino es una agrupación de órganos y tejidos que secretan hormonas, que regulan funciones del organismo.

Las hormonas son liberadas al torrente sanguíneo y actúan como un sistema de comunicación en el cuerpo.

Las glándulas endocrinas producen hormonas que son distribuidas a las células corporales.

Las hormonas esteroides, como el estrógeno y la testosterona, provocan la síntesis de proteínas y enzimas en las células objetivo.

Las hormonas derivadas de aminoácidos, como la insulina, deben unirse a receptores de la membrana plasmática para actuar.

Las glándulas suprarrenales producen hormonas esteroideas como el cortisol y participan en la respuesta al estrés.

La retroalimentación negativa es un mecanismo de regulación que mantiene la homeostasis en el cuerpo.

El páncreas segrega insulina y glucagón para mantener la homeostasis de la glucosa en sangre.

La diabetes es una enfermedad que afecta la regulación de la glucosa en sangre.

Las glándulas suprarrenales están localizadas encima de los riñones y están compuestas por una corteza y una médula.

La aldosterona es un mineralocorticoide que ayuda a reabsorber sodio y mantener la presión arterial.

El cortisol es una glucocorticoide conocida como la hormona del estrés y tiene múltiples funciones en el cuerpo.

La oxitocina es una hormona producida por el hipotálamo que tiene un papel crucial en el parto y la lactancia materna.

La hormona antidiurética regula el equilibrio de agua en el cuerpo y afecta la secreción de orina.

El hipotálamo produce hormonas que son almacenadas en la glándula pituitaria y juegan un papel en la homeostasis.

Los sistemas nervioso y endocrino están conectados y trabajan juntos para mantener la homeostasis del cuerpo.

Transcripts

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el sistema endocrino

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de manera general podemos definir al

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sistema endocrino como la agrupación

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tanto de órganos como de tejidos que se

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ocupan de secretar unas sustancias

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llamadas hormonas las cuales son

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liberadas al torrente sanguíneo y se

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encargan de regular varias funciones de

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nuestro organismo el sistema endocrino

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viene siendo un sistema bastante similar

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al del sistema nervioso pero en lugar de

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utilizar impulsos nerviosos este

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funciona por medio de sustancias que

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vienen siendo las hormonas

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acción de las hormonas

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el sistema endocrino está compuesto por

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glándulas y funciona como un sistema de

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comunicación las glándulas endocrinas

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son las glándulas encargadas de producir

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las hormonas las cuales son liberadas en

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el torrente sanguíneo y distribuidas a

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las células corporales podemos entender

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el concepto de una hormona como una

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sustancia que actúa sobre ciertas

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células y tejidos específicos para

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producir una respuesta en concreto las

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hormonas se clasifican en base a sus

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estructuras y mecanismos de acción en

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hormonas esteroides y en hormonas

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derivadas de aminoácidos

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hormonas esteroides

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el estrógeno y la testosterona son dos

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buenos ejemplos de hormonas esteroides

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la función de las hormonas esteroides

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básicamente es provocar que las células

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objetivo inicien la síntesis de

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proteínas y enzimas como se ilustra en

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la figura las hormonas esteroides son

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solubles en lípidos y pueden difundirse

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a través de la membrana plasmática de

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una célula objetivo una vez dentro de la

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célula se unen a un receptor en la

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célula la hormona y el receptor unidos

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se unen a su vez al adn en el núcleo lo

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cual activa los genes específicos los

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tejidos mayoritarios de producción de

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hormonas esteroideas se encuentran en

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los ovarios en donde se producen

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hormonas esteroideas como el estrógeno y

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la progesterona los testículos donde se

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producen hormonas esteroideas como la

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testosterona además de las glándulas

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adrenales también conocidas como

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suprarrenales en donde se producen

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hormonas esteroideas como el cortisol

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hormonas derivadas de aminoácidos

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y la insulina y la hormona del

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crecimiento son dos ejemplos de hormonas

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no esteroides o derivadas de aminoácidos

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como lo indica su nombre estas hormonas

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están compuestas por aminoácidos estas

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hormonas deben unirse a receptores de la

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membrana plasmática de la célula

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objetivo porque no se pueden difundir a

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través de la membrana plasmática una vez

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que la hormona se une al receptor esté

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activa una enzima que se encuentra en el

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interior de la membrana esto

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generalmente desencadena una serie de

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reacciones bioquímicas que hacen que la

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célula responda de la manera deseada

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y retroalimentación negativa

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y la homeostasis en el cuerpo se

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mantiene por mecanismos de

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retroalimentación internos llamados

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retroalimentación negativa la

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retroalimentación negativa regresa a un

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sistema a un punto de referencia dado

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una vez que el sistema se desvía cierta

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cantidad de dicho punto esto ocasiona

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que el sistema varíe dentro de cierto

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rango al visualizar las siguientes

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animaciones entenderás de manera clara

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cómo es que funcionan estos sistemas de

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retroalimentación negativa en nuestro

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organismo como pueden observar ante un

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estímulo determinado la glándula

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endocrina responderá de una manera

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específica a la cual liberará la hormona

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correspondiente al liberar la hormona

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correspondiente se obtendrá el efecto

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deseado por lo tanto se detendrá la

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respuesta al estímulo inicial tal vez ya

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conozcas de cerca un ejemplo de un

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sistema de retroalimentación negativa

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que funciona en tu propia casa es

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interesante mencionar que este mismo

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sistema es utilizado con los aires

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acondicionados mediante el termostato

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como este proceso puede continuar

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indefinidamente la retroalimentación

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negativa a menudo se describe como un

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circuito

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las glándulas endocrinas y sus hormonas

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el sistema endocrino incluye todas las

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glándulas que segregan hormonas entre

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ellas tenemos la glándula pituitaria la

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tiroides la para tiroides las glándulas

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adrenales también conocida como glándula

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suprarrenal el páncreas los ovarios los

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testículos entre otros

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glándula pituitaria

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y la glándula pituitaria está situada en

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la base del encéfalo como se ilustra en

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la figura esta glándula a veces se llama

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la glándula maestra porque regula muchas

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funciones corporales a pesar de su

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tamaño es la glándula endocrina más

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importante la glándula pituitaria

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segrega hormonas que no sólo regulan

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muchas funciones corporales sino que

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también regulan a otras glándulas

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endocrinas como la tiroides las

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glándulas suprarrenales los testículos y

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los ovarios algunas hormonas pituitarias

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actúan sobre tejidos en vez de órganos

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específicos por ejemplo la somatotropina

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humana u hormona del crecimiento regula

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el crecimiento físico del cuerpo al

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estimular la división celular en el

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tejido muscular y óseo esta hormona es

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especialmente activa durante la niñez y

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la adolescencia

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glándulas tiroides y para tiroides

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identifica y observa detenidamente la

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anatomía de las glándulas tiroides y

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para tiroides en la figura como podrás

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observar la glándula tiroides se

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encuentra entre la laringe y la tráquea

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además es mucho más grande que la para

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tiroides desde la vista de frente la

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podemos dividir en tres regiones el

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lóbulo derecho el lóbulo izquierdo y el

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ismo en cambio las glándulas

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paratiroides son cuatro en total

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claramente son mucho más pequeñas y se

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ubican en la cara posterior de la

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tiroides

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una de las hormonas que produce la

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glándula tiroides es la tiroxina como la

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somatotropina la tiroxina no actúa sobre

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órganos específicos sino que acelera la

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tasa de metabolismo en las células

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corporales la glándula tiroides también

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produce calcitonina la calcitonina es

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una hormona que es responsable en parte

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de la regulación del calcio un mineral

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importante para la formación de huesos

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la coagulación sanguínea el

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funcionamiento de los nervios y la

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contracción muscular la calcitonina

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reduce los niveles de calcio en sangre

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al provocar que los huesos aumenten su

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absorción de calcio y al causar que los

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riñones excretan más calcio

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cuando los niveles de calcio en sangre

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están muy bajos la glándula para

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tiroidea aumentan la producción de la

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hormona paratiroidea la hormona

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paratiroidea aumenta los niveles de

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calcio en sangre al estimular a los

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huesos para que liberen calcio

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la acción de esta hormona también

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ocasiona que los riñones re absorban más

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calcio y que los intestinos absorban más

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calcio de los alimentos la glándula

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tiroides y la para tiroides tienen

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efectos opuestos en los niveles de

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calcio en sangre sin embargo al trabajar

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en conjunto mantienen la homeostasis por

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lo tanto esto es un claro ejemplo de un

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sistema de retroalimentación negativa en

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nuestro organismo

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el páncreas

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como se estudio en vídeos anteriores el

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páncreas tiene un papel crucial en la

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producción de enzimas que digieren

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carbohidratos proteínas y grasas el

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páncreas también segrega a las hormonas

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insulina y glucagón las cuales trabajan

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juntas para mantener la homeostasis como

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se muestra en la figura

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cuando los niveles de glucosa en sangre

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están muy altos el páncreas libera

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insulina sin la ayuda de la insulina la

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glucosa no podría entrar en las células

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la insulina manda una señal a las

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células corporales especialmente a las

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del hígado y los músculos a que aceleren

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la conversión de glucosa a glucógeno el

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cual es almacenado en el hígado

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cuando los niveles de glucosa en sangre

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están bajos el páncreas libera glucagón

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el glucagón se une a las células

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hepáticas indicándoles que conviertan

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glucógeno en glucosa y liberen glucosa a

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la sangre esto es otro claro ejemplo de

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retroalimentación negativa en nuestro

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organismo

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la diabetes es una enfermedad que ocurre

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cuando el cuerpo no produce suficiente

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insulina o no la usa adecuadamente la

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diabetes tipo 1 la cual suele aparecer

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en las personas hacia los 20 años de

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edad ocurre cuando el cuerpo no pueden

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producir insulina la diabetes tipo 2

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ocurre en el 70 a 80% de las personas

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diagnosticadas con diabetes y suele

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manifestarse después de los 40 años de

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edad este tipo de diabetes es producida

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porque las células corporales se tornan

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insensibles a la insulina las

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complicaciones de la diabetes incluyen

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la enfermedad coronaria daño a la retina

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daño a los nervios acidosis o bajo ph

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sanguíneo pie diabético enfermedad

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cerebrovascular nefropatías entre otras

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complicaciones

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en ambos tipos de diabetes se deben

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vigilar y controlar los niveles de la

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glucosa en sangre para evitar las

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complicaciones de la enfermedad

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las glándulas suprarrenales

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las glándulas suprarrenales están

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localizadas justo encima de los riñones

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estas glándulas están compuestas por una

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capa externa la cual se llama corteza

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suprarrenal además de una parte interna

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conocida como médula suprarrenal cómo

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pueden observar en la figura

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a nivel de la corteza suprarrenal se

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sintetizan diversas hormonas que

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resultan de suma importancia para el

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organismo es la región encargada de

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fabricar un grupo de hormonas llamadas

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mineral o corticoides producidas en la

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región glomerular y un grupo de hormonas

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llamadas glucocorticoides producidas en

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la región fassi cular además de producir

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andrógenos en la región reticular de la

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corteza suprarrenal

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la aldosterona un mineral o corticoide

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afecta primordialmente los riñones y es

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importante para reabsorber el sodio

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suele activarse ante un descenso de la

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presión arterial por lo tanto se busca

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un aumento de la presión arterial por la

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retención de sal en los riñones

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el cortisol un yuko corticoide es

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conocida como la hormona del estrés

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entre sus funciones esta hormona eleva

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los niveles de glucosa en sangre y

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también tiene efectos antiinflamatorios

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además tiene propiedades

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inmunosupresoras entre otras funciones

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el cuerpo tiene diferentes mecanismos

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para responder al estrés por ejemplo la

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respuesta de lucha o huida el sistema

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endocrino también participa en este tipo

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de respuestas cuando sucede una

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situación estresante se produce un

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aumento súbito de energía que comúnmente

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se caracteriza por una liberación

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abrupta de adrenalina y noradrenalina

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esto sucede porque la médula de las

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glándulas suprarrenales segrega a dichas

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hormonas estas dos hormonas en conjunto

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aumentan la frecuencia cardíaca la

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presión sanguínea la frecuencia

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respiratoria y los niveles de azúcar en

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la sangre todos ellos factores

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importantes que aumentan la actividad de

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las células corporales

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enlace con el sistema nervioso

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los sistemas nerviosos y endocrinos se

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parecen en que ambos participan en la

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regulación de las actividades del cuerpo

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y en mantener la homeostasis el

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hipotálamo realiza diversas funciones

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para mantener la homeostasis recuerda

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que esta parte del encéfalo llamada

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hipotálamo participa en muchos aspectos

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de la homeostasis el hipotálamo produce

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dos hormonas la oxitocina y la hormona

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antidiurética esas hormonas son

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transportadas por los axones y se

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almacenan en las terminaciones de los

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axones ubicadas en la glándula

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pituitaria

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la oxitocina es una hormona con efectos

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importantes especialmente en las mujeres

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teniendo un rol fundamental en el

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trabajo de parto provocando

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contracciones uterinas del músculo liso

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del útero así como en la inyección de la

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leche materna en respuesta a la

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estimulación del pezón por la succión

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del bebé facilitando tanto el parto como

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la lactancia materna

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además esta hormona se ha relacionado y

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podría estar involucrada en estados de

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confianza y generosidad en las

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relaciones sociales por lo tanto se

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sospecha que la ausencia de la hormona

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oxitocina podría estar directamente

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relacionada con la aparición del autismo

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también esta hormona se ha asociado con

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el orgasmo y el contacto físico

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la hormona antidiurética también

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conocida como vasopresina o por sus

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siglas en inglés como a dh mantiene la

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homeostasis al regular el equilibrio de

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agua la hormona antidiurética afecta a

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los túbulos colectores de los riñones

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disminuyendo la secreción de orina

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produciendo una mayor reabsorción de

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agua además se encarga de elevar la

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presión arterial aumentando la

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resistencia vascular periférica por

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medio de la vasoconstricción piensa en

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la última vez que realizaste algún

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trabajo a la intemperie un día caliente

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de verano seguramente sudas te mucho

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para mantener tu cuerpo fresco y te

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deshidratas te cuando esto sucede las

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células del hipotálamo detectan la

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deshidratación es decir detectan que

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existe un bajo nivel de agua en el

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cuerpo a lo que responden con la

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liberación de la hormona antidiurética

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en los axones que han estado almacenando

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la hormona en la glándula pituitaria

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como lo ilustra la figura la hormona

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antidiurética viaja por la sangre al

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riñón donde se une a receptores en

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ciertas células del mismo ocasionando

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una mayor reabsorción de agua en el

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riñón y una disminución en la cantidad

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de agua en la orina aumentando el nivel

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de agua en la sangre si hay mucha agua

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en la sangre de una persona el

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hipotálamo disminuye la liberación de la

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hormona antidiurética y la orina tiende

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a ser más diluida las náuseas y el

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vómito estimulan la producción de la

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hormona antidiurética además la pérdida

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del 15 al 20 por ciento de la sangre por

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hemorragia también producen la

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liberación de la hormona

play14:52

muchísimas gracias por su atención

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hasta pronto

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