El sistema endócrino fisiología de glándulas y hormonas

Sinapsis EMP
31 Aug 201824:40

Summary

TLDREste vídeo ofrece una introducción al sistema endocrino, explicando cómo funciona y sus componentes principales. Se discute la comunicación entre células, los tipos de comunicación celular y cómo las glándulas endocrinas como el hipotálamo, hipófisis y glándulas periféricas trabajan juntos para mantener la homeostasis. Se destacan las funciones específicas de las glándulas y cómo el hipotálamo actúa como un regulador clave en el sistema endocrino.

Takeaways

  • 😀 El sistema endocrino es esencial para mantener la homeostasis en el cuerpo humano, coordinando las funciones de múltiples glándulas a través de la secreción de hormonas.
  • 🔬 Existen cuatro tipos principales de comunicación celular: autocrítica, paracrina, endocrina y exógena, siendo la endocrina la más relevante para el sistema endocrino.
  • 🏠 El hipotálamo actúa como el sensor principal del sistema endocrino, controlando y coordinando la respuesta hormonal ante cambios en el cuerpo.
  • 🧠 La hipófisis es conocida como la 'glándula maestra' y juega un papel central en la regulación de muchas otras glándulas y funciones corporales.
  • 🌡️ Las hormonas tienen efectos específicos en los tejidos y órganos que poseen los receptores correspondientes, y pueden ser inhibidores o estimuladores.
  • 🔄 El sistema endocrino opera mediante ciclos de retroalimentación, ya sea positiva para amplificar una respuesta o negativa para regular y mantener la homeostasis.
  • 🌙 El hipotálamo también regula funciones como el sueño, la vigilia, la alimentación y el ciclo circadiano a través de la producción de hormonas como la melatonina.
  • 🥛 La oxitocina y la vasopresina son hormonas importantes en la neuro hipófisis, involucradas en la lactancia y la regulación hidrica, respectivamente.
  • 🌡️ La temperatura corporal y la fiebre son también reguladas por el hipotálamo, que actúa como un termostato interno para el cuerpo.
  • ❤️ El sistema endocrino está estrechamente relacionado con el sistema nervioso autónomo, afectando y siendo afectado por el estrés y otras emociones.

Q & A

  • ¿Qué es el sistema endocrino y qué hace?

    -El sistema endocrino es un conjunto de glándulas que producen y secretan hormonas directamente a la sangre para regular funciones corporales y mantener la homeostasis.

  • ¿Cuáles son las cuatro formas principales de comunicación celular mencionadas en el guion?

    -Las cuatro formas principales de comunicación celular son: autocrítica, paracrina, endocrina y exógena.

  • ¿Qué es la comunicación autocrína y cómo afecta a las células?

    -La comunicación autocrína ocurre cuando una célula secreta una sustancia y posee el receptor de esa sustancia, lo que puede modificar su propia función.

  • ¿Qué es la comunicación paracrina y cómo se diferencia de la endocrina?

    -La comunicación paracrina implica que una célula libera un mensajero químico que actúa en células cercanas, mientras que la comunicación endocrina es cuando las glándulas secretan hormonas que viajan a través de la sangre a los tejidos y órganos目标.

  • ¿Cuál es el papel principal del sistema endocrino en el cuerpo humano?

    -El principal papel del sistema endocrino es mantener la homeostasis, es decir, asegurar que el estado interior del cuerpo se mantenga constante.

  • ¿Qué es un sensor en el contexto del sistema endocrino y qué hace?

    -Un sensor en el sistema endocrino es un elemento que detecta cambios en los parámetros del cuerpo, como la osmolaridad, y desencadena una respuesta para restablecer el equilibrio.

  • ¿Qué es la vasopresina y qué función cumple en el cuerpo?

    -La vasopresina es una hormona que actúa en el riñón para regular la conservación del agua y el equilibrio de sales, y también desencadena la sensación de sed.

  • ¿Cómo se coordina la acción del hipotálamo, la hipófisis y las glándulas periféricas en el sistema endocrino?

    -El hipotálamo produce hormonas liberadoras que viajan a la hipófisis, que a su vez produce y secreta hormonas que afectan a las glándulas periféricas, creando un sistema de retroalimentación.

  • ¿Qué es la hipófisis y cuál es su importancia en el sistema endocrino?

    -La hipófisis, también conocida como glándula maestra, es una glándula endocrina que produce y secreta varias hormones que influyen en otras glándulas y procesos corporales.

  • ¿Cuáles son algunas de las glándulas periféricas controladas por el hipotálamo y la hipófisis?

    -Algunas de las glándulas periféricas controladas incluyen las glándulas suprarrenales, el tiroides, y las gónadas (ovarios y testículos).

  • ¿Qué es la hormona de crecimiento y cómo se produce?

    -La hormona de crecimiento, también conocida como GH, es producida por la hipófisis en respuesta a la liberación de la hormona liberadora de hormona del crecimiento (GHRH) del hipotálamo.

Outlines

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😀 Introducción al Sistema Endocrino

Este primer párrafo introduce el sistema endocrino, explicando cómo funciona y qué glándulas componen. Se menciona la importancia del sistema endocrino para mantener la homeostasis en el cuerpo, y se describen los diferentes tipos de comunicación celular, destacando la autocrítica, paracrina e endocrina. Se explica cómo las hormonas son secretadas por las glándulas y actúan en los receptores de las células objetivo, y cómo este sistema ayuda a mantener el equilibrio interno del cuerpo.

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🧠 Control Jerárquico y Eje Hipotálamo-Hipófisis

En el segundo párrafo, se profundiza en el control jerárquico del sistema endocrino, enfocándose en el papel del hipotálamo y la hipófisis. Se describe cómo el hipotálamo actúa como sensor y controlador de la secreción hormonal, y cómo la hipófisis, conocida como la 'glándula maestra', responde a las estimulaciones del hipotálamo para producir y liberar sus propias hormones. Se detallan ejemplos específicos, como la producción de cortisol en respuesta al estrés, y se explica el mecanismo de retroalimentación negativa para mantener el equilibrio hormonal.

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🌙 Glándulas Endocrinas y sus Funciones

El tercer párrafo explora diversas glándulas endocrinas y sus funciones específicas. Se discuten las glándulas suprarrenales, tiroides, gónadas y el páncreas, así como las hormonas que producen y sus efectos en el cuerpo. Se menciona también el papel de otras estructuras como el timo, la glándula pineal y el tejido adiposo en el sistema endocrino. Además, se tocan brevemente los efectos de las hormonas en el sistema inmunológico y la producción de vitaminas y factores de crecimiento.

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🧬 Hipotálamo y su Rol en la Regulación Endocrina

Este párrafo se centra en el hipotálamo, su conexión con diferentes partes del cerebro y su rol en la regulación endocrina. Se describen las diferentes regiones del hipotálamo y sus funciones, incluyendo el control del sueño, la alimentación, la producción de hormonas y la respuesta al estrés. Se explica cómo el hipotálamo actúa como transductor de señales y cómo su actividad puede influir en la producción de hormonas en la hipófisis.

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🔄 Hormonas y su Papel en la Regulación del Crecimiento y el Estrés

El último párrafo aborda específicamente las hormonas de liberación producidas por el hipotálamo y su efecto en la producción de hormonas en la hipófisis. Se detallan las funciones de las hormonas del crecimiento, la tiroides, la adrenal y las gonadotropinas, así como la prolactina y su control. Se describe el proceso de liberación de hormonas y cómo se regulan los ciclos hormonales, como en el caso de la lactancia y el estrés. Finalmente, se ofrece un resumen de los factores de liberación y las hormonas producidas por la hipófisis.

Mindmap

Keywords

💡Sistema endocrino

El sistema endocrino es un tema central del video, que se refiere al conjunto de glándulas que producen y secretan hormonas directamente a la sangre. Estas hormonas son esenciales para el funcionamiento del cuerpo, regulando procesos como el crecimiento, el metabolismo y la respuesta al estrés. En el guion, se menciona que el sistema endocrino 'juntar o va a ser el que tiene prácticamente todas las glándulas', destacando su importancia en la comunicación y regulación de funciones corporales.

💡Comunicación celular

La comunicación celular es un concepto clave en el video, que abarca diferentes métodos por los cuales las células del cuerpo se comunican entre sí. Se describen cuatro tipos principales: autocrítica, paracrina, endocrina y exógena. El guion especifica que 'tenemos la autocrítica, paracrina y endocrina que son las principales que tenemos en nuestro cuerpo', y cada una de estas formas de comunicación tiene un papel crucial en la regulación de las funciones del sistema endocrino.

💡Hormonas

Las hormonas son mensajeros químicos secretados por las glándulas del sistema endocrino que afectan a otras células del cuerpo. En el guion, se habla de cómo las hormonas son 'un mensajero químico que va a llegar a la sangre' y cómo 'todas las células que tengan el receptor de la hormona van a responder'. Las hormonas son fundamentales para mantener la homeostasis y coordinar las respuestas del cuerpo a diferentes estímulos.

💡Homeostasis

El término homeostasis se refiere al estado de equilibrio interno que el cuerpo busca mantener a través de la regulación de parámetros como la temperatura, la hidratación y los niveles de glucosa. En el guion, se menciona que el sistema endocrino busca 'mantener la homeostasis', es decir, asegurar que el 'estado interior de nuestro cuerpo se mantenga tal cual como lo encontró'.

💡Glándula hipófisis

La glándula hipófisis, también conocida como 'glándula maestra', es una glándula endocrina importante que se encuentra en la base del cerebro. En el guion, se destaca su papel central al mencionar que 'la hipófisis anterior... es la que va a controlar a muchas de las otras glándulas en nuestro cuerpo', y se involucra en la regulación de diversas funciones endocrinas, incluyendo la liberación de hormonas como la ACTH y la GH.

💡Eje hipótaloamo-hipófisis

Este eje es una secuencia de glándulas y hormonas que trabajan juntas para controlar la mayoría de las funciones endocrinas del cuerpo. El guion lo describe como 'uno de los estándares clásicos de la endocrinología', y se compone del hipotálamo, la hipófisis y la glándula efecto. Este eje es esencial para la regulación de la respuesta al estrés, el crecimiento y el desarrollo sexual, entre otros.

💡Glándula adrenal

Las glándulas adrenales, también conocidas como glándulas suprarrenales, son glándulas endocrinas que se localizan encima de los riñones. En el guion, se menciona que 'tenemos, las glándulas suprarrenales o adrenales' como parte del sistema endocrino. Estas glándulas producen cortisol, una hormona que responde al estrés y ayuda a regular la energía, la inflamación y la función inmunológica.

💡Gónadas

Las gónadas son glándulas endocrinas que incluyen los testículos en los hombres y los ovarios en las mujeres. El guion habla sobre cómo 'tendremos, las gónadas, tanto ovarios como testículos' como parte del sistema endocrino. Las gónadas producen hormonas sexuales como el testosterona y la estradiol, que son cruciales para el desarrollo sexual y la función reproductiva.

💡Hormona de crecimiento

La hormona de crecimiento, o GH, es una hormona producida por la glándula pituitaria que afecta el crecimiento y el desarrollo del cuerpo. En el guion, se menciona que 'la hormona del crecimiento va a ser estimulada por la hipófisis y... va a requerir del hígado para llegar a su activación completa'. Esta hormona es esencial para el crecimiento de los tejidos y la regeneración celular.

💡Prolactina

La prolactina es una hormona producida por la glándula pituitaria que desempeña un papel importante en la lactancia. El guion explica que 'la hipófisis anterior siempre está tratando de producir... dopamina, para que se inhiba la producción de prolactina'. Sin embargo, durante la lactancia, la inhibición de la dopamina permite que la prolactina aumente y estimule la producción de leche.

Highlights

El sistema endocrino es esencial para mantener la homeostasis en el cuerpo.

Las glándulas endocrinas secretan hormonas directamente a la sangre para afectar a tejidos a distancia.

Existen cuatro tipos principales de comunicación celular: autocrítica, paracrina, endocrina y exógena.

La comunicación endocrina es la más extensa y utiliza hormonas para enviar mensajes a través de la sangre.

Las células con receptores específicos responden a las hormonas, mientras que las demás no reaccionan.

El sistema endocrino utiliza un enfoque jerárquico para controlar la producción de hormonas.

El hipotálamo actúa como sensor y controlador en la regulación de la producción de hormonas.

La hormona de liberación de la glándula pituitaria (CRH) es un ejemplo de cómo el hipotálamo regula la respuesta al estrés.

La glándula pituitaria, conocida como la 'glándula maestra', juega un papel crucial en la regulación de otras glándulas.

El eje hipófisis-hipotálamo es un modelo clásico para entender la interacción entre estas dos glándulas.

Las glándulas suprarrenales, tiroides y gónadas son ejemplos de glándulas endocrinas que no están directamente controladas por el hipotálamo.

El timo, páncreas endocrino y tejido adiposo son ejemplos de órganos que producen hormonas sin seguir el eje hipófisis-hipotálamo.

La glándula pineal produce melatonina, que regula nuestro ciclo circadiano.

El hipotálamo está conectado con varias áreas del cerebro y controla múltiples funciones, incluyendo el sueño, la alimentación y la memoria.

La región posterior del hipotálamo controla funciones básicas como el sueño y la energía.

La región tuberinal del hipotálamo está asociada con la producción de hormonas y la regulación de la saciedad y la presión arterial.

La región suprachiasmática del hipotálamo es crucial para el control del ciclo circadiano y la producción de melatonina.

La región preóptica del hipotálamo está involucrada en la regulación de la actividad sexual y la producción de hormonas sexuales.

El hipotálamo produce varias hormonas liberadoras que influyen en la producción de hormonas en la glándula pituitaria.

La hipófisis posterior secreta hormones como la vasopresina y la oxitocina directamente a la sangre.

La hipófisis anterior produce y libera hormones como la GH, ACTH, TSH, FSH, LH y prolactina en respuesta a las hormonas liberadoras del hipotálamo.

La dopamina, producida por el hipotálamo, tiene un efecto inhibitorio en la producción de prolactina.

La regulación de la producción de hormonas es un proceso complejo que involucra retroalimentación negativa y positiva.

Transcripts

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[Música]

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hola cómo están bienvenidos de vuelta el

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día de hoy desde la bella ciudad de

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oaxaca y específicamente desde este

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templo de santo domingo vamos a hablar

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un poquito acerca de el sistema

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endocrino cómo es que funciona y cuáles

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son sus principales componentes espero

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como siempre

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vamos habla un poco entonces de

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introducción al sistema endocrino y de

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cómo éste se organiza pues por supuesto

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el sistema endocrino va a juntar o va a

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ser el que tiene prácticamente todas las

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glándulas y para esto es importante

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recordar como ya vimos el vídeo de

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comunicación celular que les dejo el

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enlace aquí arriba para que puedan

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volver a revisar lo que hay cuatro tipos

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principales de comunicación entre una

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célula y otra tenemos la autocrítica

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para kina y endocrina que son las

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principales que tenemos en nuestro

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cuerpo y también la exógena que en los

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seres humanos no es tan conocido no

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tiene tantos efectos pero por ejemplo

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son las famosas feromonas que tenemos en

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otros mamíferos y en algunos reptiles

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entonces cada una de estas va a ser

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extremadamente importante solo

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recordando una vez más la comunicación

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auto quines cuando una célula secreta

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una sustancia y posee el propio receptor

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de esa sustancia por lo tanto va a

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responder o va a modificar su función

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con la hormona que ella misma secreto

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este es usualmente inhibitoria aunque no

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siempre en segundo lugar tenemos la para

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clint a la para que navas tener una

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célula que se comunica con otra que está

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junto liberando igual un receptor pero

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un mensajero químico una hormona que

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llega a la célula de junto y activa su

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receptor y la endocrina clásica va a ser

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justamente la comunicación endocrina es

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decir las glándulas así es como van a

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funcionar un grupo de células usualmente

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conocido como glándula va a secretar un

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mensajero químico que va a llegar a la

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sangre en la sangre por supuesto a

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llegar a todos los tejidos que estén

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irrigados por esos vasos sanguíneos es

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decir si le llega sangre le va a llegar

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también la hormona vamos a ver que sólo

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hay un par de excepciones a esta regla y

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entonces todas las células que tengan el

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receptor de la hormona van a responder

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mientras que las otras células que no

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tienen el receptor

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les va a llegar la hormona pero no van a

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tener ninguna respuesta y de la misma

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manera si nosotros tenemos dos grupos de

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células con receptores diferentes por

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supuesto pueden tener efectos inversos o

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simplemente diferentes en dos tipos de

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células diferentes dependiendo una vez

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más de su receptor y así es como va a

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funcionar esta comunicación endógena por

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definición es una célula que altera el

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funcionamiento de otra célula distante

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gracias a la secreción de estos

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mensajeros ahora cuando nosotros estamos

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hablando el sistema endocrino por

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supuesto lo que buscamos es mantener la

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homeostasis es decir que el estado

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interior de nuestro cuerpo se mantenga

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tal cual como lo encontró esa hormona y

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para eso vamos a tener una distribución

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o una serie de pasos y componentes que

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tiene en términos generales todo el

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sistema endocrino o todas las diferentes

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glándulas que vamos a ver un poquito más

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adelante para esto tenemos un sensor

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este sensor que se encarga de determinar

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si el parámetro que estamos midiendo

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está siendo alterado vamos a poner por

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ejemplo

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la osmolaridad el hecho o la comparativa

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entre el agua y la sal que tenemos en el

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cuerpo por supuesto en todo momento se

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debe mantener entonces el sensor detecta

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cuando empieza a ver variaciones por

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ejemplo cuando hay mucha sal o hay

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poquita agua y entonces nos da sed y

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tenemos todos estos impulsos que va a

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ser este sensor este sensor va a generar

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una respuesta para recuperar el balance

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que teníamos originalmente en este caso

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por ejemplo la vasopresina entonces va a

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secretar esta cosa esta hormona la

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hormona va a llegar al target número 1

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es decir al primer la primer sitio de

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respuesta de esa glándula y de ahí esa

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glándula va a producir una segunda

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hormona esta segunda hormona va a tener

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los efectos de devolver al estado basal

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con hemos dicho y al mismo tiempo va a

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tener el efecto de inhibir el sensor que

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estábamos viendo al principio en este

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caso podríamos decir que si liberamos

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vasopresina aquí va a llegar a la

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corteza suprarrenal y va a facilitar la

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liberación de aldosterona para que por

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supuesto resolvamos agua y sal volvamos

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a reparar este equilibrio y

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y ni va al sensor que estábamos

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empezando

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este control va a ser jerárquico es

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decir vamos a tener en muchos casos

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aunque no en todos que el sensor el que

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está hasta arriba va a controlar en

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términos generales cómo empieza nuestro

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ciclo de activación sin embargo la

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hormona que es ya el efector la que va a

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tener el efecto que deseamos va a

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inhibir siempre al sensor entonces en

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otro ejemplo tenemos por la corteza

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cerebral la corteza cerebral va a

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liberar estímulos de estrés hacia el

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hipotálamo por ejemplo tenemos un examen

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cuando tenemos que empezar a estudiar

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endocrinología ese tipo de cosas

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horribles que tenemos en la vida

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entonces esos estímulos estresantes van

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a activar al hipotálamo ahorita pero

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dónde pero este hipotálamo va a liberar

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una primera hormona esta hormona es la

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hormona liberadora de corticotropina

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también conocida como cr h ésta se

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reactiva a llegar a la hipófisis

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anterior que ésta es también conocida

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como la glándula maestra entonces ésta

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va a transformar o va a generar este es

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rh lo recibe y va a empezar a producir

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su propia hormona que es act h

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la hormona adreno cortico tópica

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y esta seta hecha a su vez va a ser

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secretada al resto del cuerpo y va a

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llegar a la glándula adrenal oa la

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glándula suprarrenal y ahí va a activar

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a las diferentes capas de nuestra

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corteza suprarrenal y va a facilitar la

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síntesis de cortisol por esta glándula y

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el cortisol ahora sí va a todos los

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tejidos para hacer todo lo que queramos

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liberación de glucosa inmunosupresión

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etc

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este cortisol una vez que el secretado

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va a tener un loop de retroalimentación

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negativa en el que sube a nuestra

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hipófisis anterior y entonces inhibe la

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secreción de acth y al mismo tiempo va a

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llegar hasta el hipotálamo a las horas

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que produjeron el cr h y va a inhibir la

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producción de cereal apagando entonces

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el ciclo entonces es como diciéndoles

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que ya se cree tamos cortisol ya estoy

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teniendo el efecto que necesito dejen de

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decirme que libere cortisol vamos a

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apagar este circuito y volvemos a

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nuestro estado basal entonces así es

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como vamos a tener el control el control

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jerárquico de nuestras glándulas por

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supuesto no todas las glándulas como

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vamos a ver ahorita responden al

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hipotálamo oa la hipófisis pero vamos a

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ver qué es uno de los estándares

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clásicos

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de la endocrinología este eje hipotálamo

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hipófisis y glándula efector

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ahora cuáles son de estas glándulas

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clásicas que tradicionalmente tienen el

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equipo tara muy pop sis glándula efecto

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ahora por supuesto aquí tendríamos el

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hipotálamo en el encéfalo aquí

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tendríamos la glándula hipófisis o

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pituitaria que de nuevo esta es la

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glándula maestra ésta es la que va a

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controlar a muchas de las otras

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glándulas en nuestro cuerpo y va a

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asegurarse de que sea ordenada y

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organizada y que responda a las

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necesidades de nuestro cuerpo cuáles son

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las principales glándulas que no están

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controladas por este eje hipotálamo

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hipófisis bueno en primer lugar tenemos

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el tiroides nuestra glándula que tenemos

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en el cuello en segundo lugar tenemos

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las glándulas suprarrenales o adrenales

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en tercer lugar tenemos las gónadas

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tanto ovarios como testículos tendríamos

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también aquí la hormona de crecimiento y

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la prolactina aunque éstas van a tener

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un comportamiento un poquito diferente

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por supuesto el hormonal crecimiento va

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a ser estimulada por la hipófisis y

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después va a requerir del hígado para

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llegar a su activación completa

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sin embargo más de también algunas

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glándulas que no son glándulas clásicas

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es decir no siguen este eje hipotálamo

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hipófisis y glándula efector a estas se

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puede encontrar por otros estímulos y

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por supuesto van a tener sensores

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específicos y por supuesto estos loops

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de retroalimentación negativa y a veces

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positiva pero cuáles son estas bueno

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primero tengo la glándula pineal desde

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la encargada de producir melatonina que

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se encarga en gran parte de nuestros

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incluso circadiano específicamente la

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función cerebral del ciclo circadiano

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tenemos también el timo por supuesto

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está muy importante en la diferenciación

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de nuestras células inmunológicas y

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especialmente la tolerancia central y

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también secreción presupuesto de algunas

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y toxinas tenemos el páncreas endocrino

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que ya lo realizamos en clases pasados

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les dejo el enlace en la parte de acá y

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por supuesto el páncreas endocrino que

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responde principalmente a la función

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gastrointestinal y también a la cantidad

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de glucosa que tenemos en sangre y de

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algunos otros nutrientes vamos a tener

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también en la parte de atrás de esta

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glándula tiroides la glándula

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paratiroides que responde

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específicamente a las concentraciones de

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fósforo y en las concentraciones

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que otras tenemos típicamente el tejido

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adiposo puede tener una producción

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importante de algunas hormonas

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principalmente leptina y estrógenos

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aunque también va a participar con el

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estómago cambio en punto más adelante el

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corazón es un importante glándula

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endocrina porque porque produce péptido

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natriurético auricular y partió

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natriuréticos cerebral un péptido

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natural ético tipo b estos por supuesto

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siendo los principales antagonistas de

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la aldosterona y en parte de la

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vasopresina y la médula ósea que va a

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producir trombo folletín

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el cual facilita que se dé

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que se diferencia en las plaquetas y por

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supuesto también va a tener un

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importante papel en el metabolismo del

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calcio y del fósforo a través de una

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hormona conocida como factor de

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crecimiento fibroblastos 23

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efe gf 23

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que otras cosas todo el tracto

play09:36

gastrointestinal va a ser un noto pero

play09:38

casi todo va a tener una rica producción

play09:40

de hormonas por ejemplo el estómago

play09:42

produce grelina implicado mucho en la

play09:44

conducta de alimentarse específicamente

play09:46

el hambre y también el metabolismo los

play09:48

carbohidratos y de la misma manera el

play09:51

duodeno va a estar encargado de la

play09:53

producción de incretinas entre algunos

play09:54

otros factores como la secretina

play09:57

etcétera que van a tener el efecto de

play09:59

activar al sistema gastrointestinal y de

play10:01

facilitar este metabolismo de los

play10:03

carbohidratos el riñón por ejemplo

play10:05

también en la producción de

play10:07

eritropoyetina que va a llegar a la

play10:08

médula ósea para facilitar la producción

play10:10

de eritrocitos y entonces poder

play10:13

facilitar el transporte de sangre

play10:16

además el riñón también es muy

play10:18

importante la producción o por lo menos

play10:20

la activación completa de vitamina d que

play10:22

también ya vimos en clases pasadas de

play10:25

manera que también tiene esta importante

play10:27

función en la metabolismo de calcio y

play10:30

fósforo y también la producción de

play10:31

renina para que aleje renina

play10:33

angiotensina aldosterona

play10:36

y por supuesto el vaso el vaso muy

play10:38

importante no estamos seguros si procesa

play10:40

algo más pero por lo menos está

play10:42

encargado de el metabolismo de muchos de

play10:44

estas hormonas y también la producción

play10:47

de ciertos factores especialmente del

play10:49

sistema inmunológico por supuesto si

play10:52

queremos entender cómo funcionan estos

play10:54

seres hipotálamo hipófisis y la glándula

play10:56

efecto ahora tenemos que pensar por el

play10:57

principio por el i-pod al hipotálamo es

play10:59

una parte esencial del cerebro por

play11:01

supuesto parte del mesencéfalo y está

play11:03

conectado con prácticamente todos los

play11:05

otros sitios relevantes del cerebro

play11:07

entonces tienen proyecciones asia y

play11:09

recibe proyecciones de la corteza

play11:11

cerebral en todas sus áreas dos lóbulos

play11:13

del tálamo por supuesto muchísimas del

play11:16

sea me votaron por su cercanía por

play11:18

supuesto con el sistema límbico de hecho

play11:20

el hipotálamo se considera muchas veces

play11:22

parte del sistema límbico y vamos a ver

play11:24

que en algunos de estos núcleos tenemos

play11:26

algunas de las emociones por ahí se

play11:27

llamar las más primitivas como la

play11:29

conducta sexual y también la

play11:31

alimentación y otras partes del

play11:33

mesencéfalo y por supuesto la médula

play11:35

espinal donde sus proyecciones pueden

play11:37

controlar en gran parte del sistema

play11:38

nervioso autónomo algunas proyecciones

play11:40

dolorosas

play11:41

etcétera nosotros podríamos dividir al

play11:44

hipotálamo en cuatro regiones

play11:46

principales entonces tenemos la región

play11:47

más

play11:49

caudal más posterior digámoslo así que

play11:52

sería la región familiar en la región

play11:55

familiar tenemos precisamente los

play11:56

cuerpos familiares y por supuesto

play11:58

también el núcleo posterior hipotalámico

play12:01

para que funcionan estos al ser también

play12:03

de los más primitivos van a tener

play12:06

algunas funciones relativamente

play12:07

primitivas por ejemplo se encargan del

play12:09

sueño vigilia de que estemos despiertos

play12:12

atentos y que tengamos energía van a

play12:16

encargarse también de la alimentación en

play12:18

parte vamos a ver que pueden repetir

play12:20

también en funciones dependiendo de los

play12:21

núcleos y van a tener también por

play12:24

supuesto algunos efectos sobre la

play12:26

memoria y sobre el aprendizaje entonces

play12:30

esas son las principales funciones luego

play12:31

tendremos un vídeo más específico de

play12:33

hipotálamo para ver algunas funciones

play12:35

extra después tenemos por supuesto esta

play12:38

región que es la región tu verán en la

play12:41

región tu ver al tenemos el núcleo ar4 o

play12:43

arqueado tenemos también el núcleo

play12:45

ventromedial y tenemos también el núcleo

play12:46

dorsomedial

play12:48

los núcleos medial es básicamente lo que

play12:51

encontramos es ya un poco de la función

play12:53

endocrina es decir estos núcleos pueden

play12:55

producir ciertas hormonas principalmente

play12:58

el hormona del crecimiento y la dopamina

play12:59

que va a servir más adelante para

play13:01

inhibir como hormonas a ciertas hormonas

play13:03

en la glándula hipófisis y también van a

play13:06

participar en la saciedad

play13:07

específicamente y van a también un poco

play13:10

estas funciones autónomas como la

play13:12

presión arterial y la frecuencia

play13:14

cardíaca que el estímulo es un

play13:16

gastrointestinal acerca o

play13:18

específicamente porque controlan al

play13:20

sistema nervioso simpático y

play13:21

parasimpático esto específicamente este

play13:24

núcleo dorsomedial luego tenemos la

play13:27

región su práctica esta es la clásica

play13:28

clásica específicamente para esta

play13:31

función de control endocrino aquí

play13:34

tenemos al núcleo para ventricular y el

play13:36

núcleo supra óptico este núcleo supra

play13:38

óptico y el para ventricular van a ser

play13:41

las clásicas que tienen estas neuronas

play13:42

que van a producir hormonas y van a

play13:46

también tener una importante secreción

play13:48

de todas las otras hormonas que van

play13:51

directo a la iss

play13:53

entonces esta parte la supra óptica de

play13:55

la región propia va a ser la principal

play13:57

implicada en el control de la glándula

play13:59

maestra específicamente la hipófisis y

play14:02

ahorita vamos a mencionar un poquito más

play14:03

adelante esto es importancia tanto de no

play14:06

hipófisis como neuro hipófisis y vamos a

play14:09

tener también aquí el núcleo

play14:11

supraquiasmático que éste es muy

play14:13

importante para el ciclo circadiano una

play14:15

vez más este se conecta con el nervio

play14:18

óptico le traduce que tanta luz estamos

play14:21

percibir percibiendo y con eso se decide

play14:24

si el cerebro tics estar despierto o

play14:25

dormido o que tiene que estar haciendo

play14:28

finalmente la región pre óptica que está

play14:30

constituida por estos núcleos el medial

play14:32

pre óptico y el lateral pre óptico

play14:34

tenemos también la regulación de ciertas

play14:37

hormonas específicamente tenemos los

play14:39

núcleos de morphy cost sexuales

play14:42

específicamente los que producen gn rh y

play14:46

también un poco los que controlan la

play14:47

actividad sexual de manera importante

play14:50

así con núcleo arqueado también estos

play14:52

núcleos anteriores también muy

play14:54

implicados en la actividad

play14:57

ahora ya que vimos esto cuáles son las

play15:00

funciones hipotalámicas de nuevo tiene

play15:03

muchísimas el estar tan conectado con

play15:04

tantas partes del cuerpo con sistema

play15:06

nervioso autónomo y con todas las

play15:08

glándulas que se controlan en total en

play15:10

bifuel hipófisis glándula efecto ahora

play15:13

por supuesto el hipotálamo es un muy muy

play15:15

relevante sitio de transducción de

play15:18

señales de un sitio a otro y controla

play15:21

una gran cantidad de procesos cuáles son

play15:23

por ejemplo el metabolismo del agua a

play15:25

través de la producción de vasopresina y

play15:27

también de la producción de aldosterona

play15:29

control de la temperatura de hecho la

play15:32

fiebre por supuesto es una estimulación

play15:34

de estos núcleos que mencionamos que

play15:36

controlan temperatura para cambiar el

play15:38

termostato y generar fiebre el control

play15:41

del apetito pueden tanto ger saciedad

play15:43

como hambre los ciclos circadianos a

play15:45

través de la producción de melatonina y

play15:47

de orexina entre otras sustancias

play15:49

controlan al sistema nervioso autónomo

play15:51

es un transductor neuroendocrino porque

play15:53

puede transformar señales eléctricas de

play15:56

neuronas por ejemplo de la corteza lo

play15:57

que decíamos el estrés psicológico lo

play16:00

transforma en un estrés endocrino estrés

play16:02

fisiológico

play16:04

de la misma manera pueden transformar

play16:05

algunos estímulos hormonales o algunas

play16:07

señales en percepciones y señales

play16:10

eléctricas neuronales por ejemplo que

play16:13

mencionamos también de la sed el hecho

play16:14

de yo tenga menos agua se convierte en

play16:16

una actividad eléctrica cerebral a

play16:18

través del hipotálamo

play16:20

la expresión emocional también muy

play16:22

importante la memoria y esto un

play16:24

transductor neuro inmunológico de nuevo

play16:27

sería el más importante ejemplo la

play16:29

fiebre aunque algunos otros la

play16:30

producción de las hormonas hipotalámicas

play16:32

puede también a modificar la respuesta

play16:35

en mi sistema inmunológico esta es una

play16:38

de las principales hipótesis de por qué

play16:40

los pacientes que tienen depresión

play16:41

también tienen inmunosupresión ahora

play16:44

cómo funciona básicamente tenemos el

play16:46

hipotálamo ya que vemos muchos núcleos y

play16:48

vamos a tener que estos núcleos

play16:50

hipotalámico se conectan con dos partes

play16:52

diferentes de nuestra hipófisis vamos a

play16:54

hacer la hipófisis anterior que es más

play16:56

hormonal y la hipófisis posterior que es

play16:59

más neuronal esto lleva a que ésta se

play17:02

llamen también neuro hipófisis y la

play17:04

anterior se llame a de no hipófisis

play17:06

vamos a hablar primero de la neuro

play17:08

porque es mucho más sencilla básicamente

play17:09

nosotros tenemos unas neuronas neuro

play17:11

secretarias estas van a estar

play17:13

principalmente el núcleo para

play17:14

ventricular el núcleo supra óptico y

play17:17

estos van a tener acciones bastante

play17:19

bastante largos van a pasar por toda

play17:21

esta el cuerpo de la hipófisis que se

play17:25

conoce también como el infundido lo iba

play17:27

a llegar directamente el axón hasta la

play17:31

hipófisis posterior o neuro hipófisis y

play17:33

ahí va a secretar directamente a los

play17:34

vasos sanguíneos la hormona que nosotros

play17:37

queremos secretar siendo esta

play17:38

vasopresina oxitocina y principalmente

play17:41

esas dos por otro lado vamos a tener que

play17:44

las glándulas núcleos hipotalámico para

play17:48

comunicarse con la a de no hipófisis van

play17:51

a utilizar un sistema porta que es un

play17:53

sistema porta esencialmente llega a una

play17:55

arteria aquí y riga todo esto y después

play17:58

sale una segunda arteria justamente de

play18:01

aquí para generar una red de capilares

play18:03

de vasos sanguíneos que llegan a este

play18:06

segundo sitio donde vuelve a ver

play18:08

capilares es decir son dos sistemas de

play18:11

capilares que van seguidos cuando

play18:13

usualmente sólo diría uno y luego el

play18:15

corazón todo lo que sucede es que la el

play18:18

hipotálamo el núcleo que le toque va a

play18:20

secretar la hormona y esta hormona va a

play18:22

llegar justamente a estos vasos

play18:24

sanguíneos pequeños van a transportarse

play18:27

a través de esos vasos sanguíneos

play18:29

pequeños y una vez que está en esos

play18:32

segundos vasos va a llegar a células

play18:34

específicas de la de no hipótesis

play18:37

también conocidas como células tropical

play18:39

o tróficas éstas van a responder a la

play18:41

hormona específica y entonces vamos a

play18:44

tener en nuestra a de no hipófisis

play18:45

reports s anterior grupos de células que

play18:47

responden a la misma hormona del

play18:49

hipotálamo y que van a en respuesta a

play18:51

secretar la misma hormona

play18:53

a la sangre de nuevo estos van a estar

play18:56

en general

play18:57

agrupadas es decir todas van a ser el

play18:58

mismo tipo de célula de nuevo en la

play19:01

neuro hipófisis teniendo estos largos

play19:03

acciones que liberan directamente el

play19:05

hormonas a la sangre tenemos

play19:06

principalmente vasopresina oxitocina y

play19:10

bueno la misma oxitocina pero que

play19:12

trabaja en la glándula mamaria estas

play19:14

serían las glándulas en las que va a

play19:16

funcionar esta hormona de la vasopresina

play19:18

trabaja en el riñón hace muchos efectos

play19:22

favorece la descripción de renina de

play19:24

aldosterona etcétera y la oxitocina que

play19:27

va a trabajar sobre el músculo liso en

play19:28

útero y el músculo liso mamario para la

play19:31

liberación de la leche por otro lado

play19:33

vamos a hacer la de no hipótesis la de

play19:35

la hipófisis ya que damos que las

play19:36

neuronas van a secretar a un sistema

play19:39

capilar que los va a llevar a otro

play19:41

sistema capilar a través de un sistema

play19:42

porta es un poco más lento es un poco

play19:45

menos eficiente aunque permite también

play19:46

un control bastante exacto y vamos a

play19:49

tener las células tróficas que van a

play19:50

responder aquí por ejemplo cual

play19:52

hipotálamo secreta gn reacción mona

play19:54

liberadora de gonadotropina vamos a

play19:56

tener las hebras ganado tropas estas

play19:58

células ganado tropas a su vez van a

play19:59

secretar efe sh y lh que van a llegar a

play20:03

por supuesto las gordas y ahí van a

play20:05

encargarse de favorecer la producción de

play20:09

testosterona y estrógenos y también de

play20:11

secretina e inhiben a que ya vimos

play20:13

también en clases específicas en segundo

play20:16

lugar vamos

play20:17

el crecimiento para esto vamos a hacer

play20:19

la liberación de gh hormona liberadora

play20:20

de hormona del crecimiento y esto va a

play20:23

liberar su amato medina o hormona del

play20:26

crecimiento gh esta va a llegar al

play20:28

hígado ahí va a activar a ciertos

play20:30

factores que son los factores de

play20:31

crecimiento insulina des nueces y ahí

play20:34

van a estos factores que se producen

play20:36

viajar a todos los tejidos para

play20:38

favorecer la hipertrofia y la mitosis de

play20:40

todas nuestras células después tenemos

play20:43

que la prolactina ésta va a ser un caso

play20:46

especial la hipófisis anterior siempre

play20:48

está tratando de producir esto es el

play20:49

hipotálamo para que no se produzca

play20:51

además tienen que liberar la dopamina

play20:52

para que se inhiba la producción de

play20:55

prolactina esto es todo el tiempo estas

play20:57

secretan dopamina dopamina y dopamina

play20:58

eso hace que las células lacto tropas

play21:01

que son las encargadas de producir

play21:02

prolactina estén apagadas todo el tiempo

play21:05

cuando una mujer por ejemplo tiene a su

play21:07

bebé se deja de producir dopamina deja

play21:10

de llegar por supuesto a las células

play21:11

lacto tropas y entonces ahora si son

play21:14

liberadas y producen prolactina ésta va

play21:17

a llegar a la mama y va a favorecer la

play21:18

producción de leche para que después la

play21:20

oxitocina favorezca a la

play21:22

elección de esta misma leche

play21:25

después tenemos que el hipotálamo

play21:27

produce la cr h que es la que vimos al

play21:31

principio de hormona liberadora de

play21:32

corticotropina una vez que llega aquí va

play21:35

a activar a las las cortico tropas y

play21:38

éstas van a producir acth y hormonas

play21:41

adreno cortico tropic es importante

play21:43

recordar que ésta siempre es secreta con

play21:45

beta endorfina y con ms h son otras

play21:48

hormonas muy importantes aunque no las

play21:50

vamos a luchar mucho aquí y ésta acth

play21:52

producida por las hormonas adreno

play21:54

cortico tropical llegará a la corteza

play21:57

suprarrenal para facilitar

play21:58

principalmente la producción de cortisol

play22:00

por último vamos a tener que la el

play22:04

hipotálamo produce trh que es hormona

play22:06

liberadora de tirotropina ésta llega a

play22:08

las olas tiró tropas para producir

play22:10

hormonas estimulantes de la tiroides o

play22:12

ts h y éstas ts ha hecho llegar a el

play22:15

tiroides para que produzca t3 y t4 que

play22:17

es la hormona activa

play22:19

aquí tenemos una vez más un pequeño

play22:20

resumen esta es el factor liberador que

play22:23

produce el hipotálamo entonces vamos a

play22:26

tener ghr hormona estimulante de la

play22:28

hormona del crecimiento vamos a hacerte

play22:31

rh que es hormona liberadora de

play22:34

tirotropina srh que es hormona

play22:36

liberadora de corticotropina genera de

play22:39

cheques hormona liberadora de

play22:40

gonadotropina está otra vez y por último

play22:44

la dopamina que tiene un 9 efecto

play22:46

inverso esta es inhibitorio las células

play22:49

van a ser las somatotropas y de tropas

play22:52

cortico tropas gonna o tropas y lacto

play22:55

tropas vamos a hacer que la hormona

play22:57

liberadora varía en cada uno o sea la

play22:59

que ya produce la hipófisis anterior

play23:01

como hormona del crecimiento hgh hormona

play23:03

estimulante de la tiroides o tch acth

play23:06

hormona de adreno cortico trópica efe sh

play23:09

hormona foliculoestimulante él le ha

play23:11

hecho por hormona luteinizante y

play23:14

prolactina y éstas van a llegar a su

play23:17

sitio específico en el tejido efector

play23:19

para que la glándula final produzca la

play23:21

hormona periférica y de nuevo en la

play23:24

hipófisis posterior

play23:25

arginina vasopresina y oxitocina

play23:30

y muy bien acaba en este momento

play23:32

entonces la clase introducción endocrino

play23:34

recuerden que tenemos muchos muchos

play23:36

vídeos de endocrinos de lo que más

play23:38

tenemos junto con neuro y fisiología

play23:41

general quiero agradecer por supuesto

play23:42

muchísimo a todos los miembros del pecho

play23:44

aunque siempre nos apoyan para que

play23:45

sigamos subiendo contenido y cada vez

play23:47

sea mejor por supuesto en esta ocasión

play23:49

al doctor andrés castañeda a juan carlos

play23:51

tribiño y a oscar sepúlveda muchísimas

play23:54

gracias por todo el apoyo que nos

play23:55

brindan también se además que de

play23:57

suscribirse en pétion por supuesto puede

play23:59

ir a la página y hacer les dejo todas

play24:01

las referencias aquí están para que

play24:03

estudien un poquito más un tema muy

play24:05

interesante y muy muy importante

play24:07

bien es pero la identidad todos les haya

play24:10

gustado los dejo con unas imágenes más

play24:12

oaxaca muchísimas gracias por

play24:13

vídeo cualquier pregunta no olviden

play24:16

dejar sus comentarios

play24:16

y como siempre no se come el mundo

play24:18

compartan la información

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