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conjunto de órganos que segregan hormonas De Wikipedia, la enciclopedia libre
El sistema endocrino, también llamado sistema de glándulas de secreción interna, es el conjunto de órganos y tejidos del organismo, que segregan un tipo de sustancias llamadas hormonas. Las hormonas son mensajeros químicos liberados por células, que alcanzan el torrente sanguíneo para regular a distancia diferentes funciones corporales, entre ellas la velocidad de crecimiento, la actividad de los tejidos, el metabolismo, el desarrollo y funcionamiento de los órganos sexuales y algunos aspectos de la conducta; una vez alcanzado el punto de destino, estos mediadores son capturados por su receptor específico ubicado en la célula diana.[1] A diferencia del sistema nervioso, que utiliza impulsos eléctricos, el sistema endocrino funciona exclusivamente por medio de mensajeros químicos (hormonas) que son vertidas al torrente sanguíneo y luego transportadas por él.[2]
Sistema endocrino | ||
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Principales glándulas del sistema endocrino humano. | ||
TH | H3.08.00.0.00001 | |
Estudiado (a) por | endocrinología | |
Información fisiológica | ||
Función | Regulación a largo plazo de las funciones de las células. | |
Estructuras principales | ||
Hormonas, Endocrinocitos, Glándula endocrina | ||
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Fisiología del sistema endocrino | ||
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Sistemas regulatorios | ||
Campos | ||
Metabolismo | ||
La endocrinología estudia las glándulas endócrinas,[3] las sustancias hormonales que producen estas glándulas, sus efectos fisiológicos y las enfermedades provocadas por alteraciones de su función.
Los órganos endocrinos también se denominan glándulas sin conducto o glándulas endocrinas debido a que sus secreciones se liberan directamente en el torrente sanguíneo,[4] mientras que las glándulas exocrinas liberan sus secreciones sobre la superficie interna de los epitelios o la superficie externa cutánea. Las glándulas endócrinas comparten características comunes, entre ellas la carencia de conductos, alta irrigación sanguínea y la presencia de vesículas intracelulares que almacenan las hormonas.
Las tres glándulas más representativas del sistema endócrino son: la hipófisis, la glándula tiroides y las suprarrenales.[5]
Además de las glándulas endocrinas especializadas para tal fin, existen otros órganos como el riñón, hígado, corazón y las gónadas, que tiene una función endocrina secundaria. Por ejemplo el riñón segrega hormonas endocrinas como la eritropoyetina y la renina.
El funcionamiento de las glándulas en nuestro cuerpo es esencial para mantener el equilibrio interno y regular múltiples funciones fisiológicas. Ya sea a través de la secreción de hormonas en el sistema endocrino o de secreciones en el sistema exocrino, estas glándulas aseguran que el organismo funcione de manera óptima, adaptándose a las necesidades cambiantes del cuerpo.
Las hormonas son sustancias químicas segregadas por las glándulas endocrinas que al llegar a través de la sangre a las células diana, hacen que estas realicen determinadas funciones. Actúan como coordinadores y reguladores de numerosas funciones del organismo con la finalidad de lograr que todos los sistemas funcionen correctamente. Básicamente actúan como mensajeros químicos que transportan información de una célula a otra. Por lo general son liberadas directamente dentro del torrente sanguíneo, solas o asociadas a proteínas transportadoras que alargan su vida media. Hacen su efecto en determinados órganos o tejidos a distancia de donde se sintetizaron. Las hormonas actúan generalmente vertiéndose a la sangre y provocando acciones en órganos situados a distancia (comunicación endocrina), en algunos casos pueden actuar sobre la misma célula que la sintetiza (acción autocrina) o sobre células contiguas (acción paracrina).
Se dice que dos hormonas son antagonistas cuando tienen efectos opuestos. Por ejemplo la insulina disminuye la concentración de glucosa en sangre y el glucagón la aumenta. Dos o más hormonas son sinergistas cuando en conjunto tienen un efecto más potente que por separado. (ej: hGH y T3/T4)
Aunque originalmente se consideraban solo como hormonas las sustancias que eran secretadas por las glándulas endocrinas, actualmente el término hormona es más amplio y se designa como tal a cualquier sustancia que transporte una señal que pueda producir un cambio a nivel celular. Por este motivo se distinguen hormonas endocrinas que son las clásicas, pasan a la sangre y actúan a distancia afectando a células diana que se encuentra a mucha distancia del lugar en que son producidas, hormonas paracrinas que actúan a poca distancia del lugar en que se secretan y hormonas autocrinas que afectan a la misma célula que la produce.[6]
Las hormonas pueden clasificarse según su solubilidad en liposolubles e hidrosolubles:
Las hormonas viajan por todo el cuerpo a través de la sangre, pero solo actúan sobre determinadas células que reciben el nombre de células diana. Las células diana disponen de receptores específicos que son capaces de unirse a una hormona circulante. Los receptores son proteínas celulares situadas en la membrana celular o el citoplasma que desencadenan una respuesta en la célula cuando se unen a una hormona concreta. Una célula diana típica puede contener entre 2000 y 100 000 receptores. Cuando los niveles circulantes de una hormona son excesivamente altos el número de receptores tiende a disminuir, fenómeno llamado regulación por decremento, sin embargo cuando la producción de una hormona es escasa la cantidad de receptores tiende a aumentar, por lo que las células diana se hacen más sensibles a los efectos de la hormona, este fenómeno se llama regulación por incremento.[8]
Las hormonas de naturaleza proteica actúan sobre receptores situados en la membrana celular, sin embargo las derivadas de esteroides y las hormonas tiroideas, gracias a su naturaleza lipídica, traspasan con gran facilidad la membrana celular y se unen a receptores que se encuentran en el interior del citoplasma, alcanzan el núcleo de la célula y modifican la expresión del ADN, promoviendo o inhibiendo la síntesis de determinadas proteínas que desencadenan los procesos fisiológicos específicos de cada hormona.[8] No obstante hay que tener en cuenta que las funciones que realizan las hormonas son mucho más amplias, en ocasiones aumentan la permeabilidad de la membrana de la célula para facilitar la entrada o salida de sustancias específicas, promueven la contracción del músculo liso o cardíaco o alteran la velocidad a la que se producen determinadas reacciones químicas.[8]
Las células que producen hormonas pueden agruparse como ya se ha visto formando órganos independientes, por ejemplo las glándulas suprarrenales, tiroides y paratiroides. Sin embargo, en muchos casos varias células formadoras de hormonas se agrupan en el interior de un órgano que tiene otra función. Por ello diferentes órganos y tejidos que no son considerados glándulas endocrinas disponen de células que producen hormonas. A continuación se citan algunos de los más importantes:
Existen diversas enfermedades originadas por un funcionamiento defectuoso del sistema endócrino. Pueden deberse a una excesiva producción de hormonas (hiper) o una producción insuficiente (hipo).[15]
Algunas de las más usuales son las siguientes:
Hormona secretada | Secreción | Efectos |
---|---|---|
Hormona liberadora de tirotropina (TRH) | Hipotálamo | Estimula la liberación de hormona estimulante del tiroides (TSH) por la adenohipófisis.[17] |
Dopamina | Hipotálamo | Inhibe la liberación de prolactina por la adenohipófisis.[17] |
Hormona liberadora de hormona del crecimiento (GHRH) | Hipotálamo | Estimula la liberación de hormona del crecimiento (GH) por la adenohipófisis.[17] |
Somatostatina (GHIH) | Hipotálamo | Inhibe la liberación de la hormona de crecimiento (GH) por la adenohipófisis.[17] |
Hormona liberadora de gonadotrofina (GnRH) | Hipotálamo | Estimula la liberación de hormona foliculoestimulante (FSH) y hormona luteinizante (LH) por la adenohipófisis.[17] |
Hormona liberadora de hormona adrenocorticotropa (CRH) | Hipotálamo | Estimula la liberación de hormona adrenocorticotropa (ACTH) por la adenohipófisis.[17] |
Hormona del crecimiento (GH) | Adenohipófisis | Estimula el crecimiento y la reproducción celular Estimula la liberación del factor de crecimiento insulínico tipo 1 secretado por el hígado.[17] |
Hormona estimulante de la tiroides (TSH) | Adenohipófisis | Estimula la síntesis y liberación de tiroxina (T4) y triyodotironina (T3) por la glándula tiroides Estimula la absorción de yodo por parte de la glándula tiroides.[17] |
Hormona adrenocorticotropica (ACTH)[17] | Adenohipófisis | Estimula la síntesis y liberación de glucocorticoide, mineralcorticoides y andrógenos por parte de la corteza adrenal |
Hormona foliculoestimulante (FSH) | Adenohipófisis | En hembras: Estimula la maduración de los folículos ováricos En machos: Estimula la maduración de los túbulos seminiferos y la espermatogénesis.[17] |
Hormona luteinizante (LH) | Adenohipófisis | En hembras: estimulan la ovulación y la formación del cuerpo lúteo En machos: estimula la síntesis de testosterona por parte de las células de Leydig.[17] |
Prolactina | Adenohipófisis | Estimula la síntesis de liberación de leche desde la glándula mamaria Media el orgasmo.[17] |
Hormona estimulante de melanocitos (MSH) | Adenohipófisis | Estimula la síntesis y liberación de melanina a los melanocitos de la piel y el pelo.[17] |
Oxitocina | Neurohipófisis | En las mujeres estimula la contracción de los músculos uterinos durante el parto, la secreción de leche. En los hombres facilita la eyaculación.[17] |
Vasopresina (ADH) | Neurohipófisis | Estimula la reabsorción de agua en los riñones (hormona antidiurética). Provoca liberación de ACTH por la adenohipófisis.[17] |
Melatonina | Glándula pineal | Regula los ciclos reproductivos temporales y los ciclos de sueño. |
Triyodotironina (T3) | Tiroides | Estimula el consumo de oxígeno y energía, mediante el incremento del metabolismo basal Estimula el ARN polimerasa I y II promoviendo la síntesis proteica |
Tiroxina (T4) | Tiroides | Estimula el consumo de oxígeno y energía, mediante el incremento del metabolismo basal Estimula la ARN polimerasa I y II promoviendo la síntesis proteica. |
Calcitonina | Tiroides (célula parafolicular) | Estimula los osteoblastos y la formación de hueso. Inhibe la liberación de Ca2+ del hueso, reduciendo de esa forma el Ca2+ sanguíneo. |
Hormona paratiroidea (PTH) | Paratiroides | Aumenta el nivel de calcio en sangre (hipercalcemia) Disminuye la concentración de iones fosfato en sangre (hipofosfatemia). |
Glucocorticoides (cortisol) | Glándula suprarrenal (corteza) | Estimula la gluconeogénesis y la degradación de ácidos grasos en el tejido adiposo. Inhibe la síntesis proteica y la captación de glucosa en el tejido muscular y adiposo. Acción imunosupresora y antiinflamatoria. |
Mineralocorticoides (aldosterona) | Glándula suprarrenal (corteza) | Estimula la reabsorción de agua y sodio en los riñones, incrementa el volumen sanguíneo y la presión arterial Estimula la secreción de potasio y H+ en la nefrona del riñón. |
Dehidroepiandrosterona | Glándula suprarrenal (corteza) | Precursor de hormonas sexuales masculinas y femeninas. |
Adrenalina | Glándula suprarrenal (médula) | Respuesta de lucha o huida: Aumenta el gasto cardíaco y frecuencia cardíaca. Dilata las vías aéreas. Aumenta la irrigación a los músculos esqueléticos. |
Noradrenalina | Glándula suprarrenal (médula) | Similar a adrenalina. |
Insulina | Páncreas (Células beta) | Captación de la glucosa sanguínea, glucogénesis y glicólisis en el hígado y músculo. Disminuye los niveles sanguíneos de glucosa. |
Glucagón | Páncreas (célula alfa) | Glucogenólisis y gluconeogénesis en el hígado Incrementa los niveles sanguíneos de glucosa |
Renina | Riñón (células yuxtaglomerulares) | Activa el sistema renina angiotensina aldosterona mediante la producción de angiotensina I a partir de angiotensinogeno |
Eritropoyetina (EPO) | Riñón | Estimula la producción de eritrocitos |
Calcitriol | Riñón | Forma activa de la vitamina D Incrementa la absorción de calcio y fosfato por el aparato digestivo y el riñón |
Gastrina | Estómago | Secreción de ácido gástrico por las células parietales |
Ghrelina | Estómago | Estimula el apetito y la secreción de somatotropina por la adenohipófisis |
Histamina | Estómago | Estimula la secreción de ácido gástrico |
Secretina | Duodeno | Estimula la secreción pancreática y biliar. Inhibe la secreción de jugo gástrico.[18] |
Colecistoquinina | Duodeno | Estimula la secreción de enzimas pancreáticas. Retrasa el vaciamiento gástrico. |
Factor de crecimiento insulínico | Hígado | Efecto reguladores similares a la insulina que modulan el crecimiento celular y crecimiento corporal |
Angiotensinógeno y angiotensina | Hígado | Vasoconstricción Liberación de aldosterona desde la corteza suprarrenal |
Trombopoyetina | Hígado, riñón y médula ósea | Estimula la producción de plaquetas por parte de los megacariocitos[19] |
Péptido natriurético auricular | Corazón | Reduce la presión arterial por medio de la disminución de la resistencia vascular periférica. |
Leptina | Tejido adiposo | Disminución del apetito e incremento del metabolismo. |
Andrógenos (testosterona) | Testículo | Anabólico: incremento de masa muscular y fuerza, aumento de la densidad ósea. Caracteres masculinos: maduración de órganos sexuales, formación del escroto, crecimiento de la laringe, aparición de la barba y vello axilar. |
Progesterona | Ovario y placenta | Induce la etapa secretora en el endometrio Mantiene el embarazo, inhibe el inicio del trabajo del parto y la lactancia.[20] |
Estrógenos | Ovario y placenta | Estimulan el crecimiento y desarrollo del aparato reproductor femenino, y los caracteres sexuales secundarios femeninos.[21] Reduce la reabsorción ósea, incrementando la formación de hueso.[21] |
Gonadotropina coriónica humana (HCG) | Placenta | Promueve el mantenimiento de la función del cuerpo lúteo al inicio del embarazo Inhibe la respuesta inmune hacia el embrión. |
Lactógeno placentario humano | Placenta | También llamada somatomamotrofina, le confiere al feto prioridad sobre la glucosa sanguínea materna. Efecto diabetógeno sobre la madre.[22] |
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