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05/10/2016
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www.professoralexandrerocha.com.br
Sistema endócrino é formado pelo conjunto de glândulas que apresentam como atividade
característica a produção e secreções de hormônios.
Tecidos não essencialmente endócrinos: Hipotálamo,coração,rins,estômago,intestino, tecido
adiposo (branco).
Glândulas endócrinas clássicas:
hipófise, pineal, tireoide, paratireoides, adrenais, pâncreas, ovários e testículos.
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Junção dos 3 principais
sistemas que controlam a homeostasia
Imuno
Neuro
Endócrino
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Principais Funções:
1. Disponibilizar energia durante as atividades
2. Manter a homeostase
Ex. Exercício prolongado
• ↑ cortisol = ↑degradação protéica
• ↑ cortisol = Ácidos graxos livres + Glicerol
• “Fígado” = Glicerol + aminoácidos = gliconeogênese
HORMÔNIO
Substância química secretada por uma glândula, exercendo efeito específico em órgão ou tecido
específico.
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Classificação dos hormônios
1. Polipeptídeos/proteínas
2. Esteróides
3. Derivados aminoácidos
Classificação dos hormônios
• Polipeptídeos/proteínas = Hidrossolúveis ou hidrofílicos: São hormônios proteicos, a Insulina, glucagon, GH e dopamina, como também as catecolaminas (adrenalina e dopamina) que circulam livremente no plasma, estes não permeiam a membrana (bicamada lipídica) plasmática e se ligam a receptores nela localizada.
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Classificação dos hormônios
• Esteróides = Lipofílicos (lipossolúveis ou hidrofóbicos): Circulam no plasma associados a uma proteína transportadora e ao se desligarem dela atravessam a membrana plasmática ligando-se a receptores no citoplasma ou núcleo da célula
• Hormônios lipofílicos: aldosterona, cortisol, testosterona, progesterona.
Classificação dos hormônios
• Derivados dos aminoácidos: Hormônios tireoidianos, derivados do aminoácido tirosina.
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IGF-1, MGF, Miostatina
Neurotransmissores
(Acetilcolina)
Somatostatina
(inibição:
insulina/glucagon)
Insulina, GH, Testosterona
Célula ou tecido alvo
Célula ou tecido que possui receptor específico
(hormônio-receptor)
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O efeito que um hormônio exerce sobre um tecido está diretamente relacionado a concentração do
hormônio no plasma e o número de receptores ativos.
A concentração plasmática depende:
- Taxa de secreção do hormônio pela glândula
- Taxa do metabolismo ou da excreção do hormônio
- Quantidade de proteínas de transporte
- Alteração do volume plasmático
Concentração plasmática dos hormônios
A taxa de secreção hormonal de uma glândula endócrina depende da magnitude do impulso e se
ele é de natureza estimuladora ou inibidora.
Em todos os casos, o impulso é:
- Químico: Íon (Ca++)
- Substrato: Glicose
- Neurotransmissor: Acetilcolina ou noradrenalina
- Outro hormônio
Controle da secreção hormonal
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Síntese e secreção hormonal
Estímulo
+ ou -
RETROALIMENTAÇÃO – FEEDBACK
* Glicose
- Negativo: altas concentrações reduzem sua produção (cortisol)
- Positivo: baixas concentrações promovem sua liberação (Insulina)
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A concentração plasmática de um hormônio também é influenciado pela velocidade com que ele é metabolizado (inativado) e/ou excretado.
1. Inativação pode ocorrer: No receptor ou no fígado (principal local)
2. Excreção e inativação: Rins
Metabolismo e excreção dos hormônios
A concentração de alguns hormônios é influenciada pela quantidade de proteína transportadora no sangue.
Exemplo:
• Hormônios esteróides são transportados com as proteínas plasmáticas.
• Para que ele exerça seu efeito ele deve estar livre para agir com seu receptor.
A quantidade de hormônios livres depende da quantidade e afinidade da proteína transportadora.
Proteína transportadora
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As alterações no volume plasmático alteram as concentrações hormonais.
Exemplo:
• ↓ Volume plasmático (exercício) = ↑ Concentração de hormônios
Volume plasmático
Interação Hormônio-Receptor
CÉLULA OU TECIDO ALVO
Célula ou tecido que possui receptor específico (hormônio-receptor)
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Interação Hormônio-Receptor
O número de receptores variam de 500 a 100.000 por célula,dependendo do receptor.
Alteração na quantidade de receptores
• Regulação descendente (down regulation): diminuição da quantidade de receptores devido a um nível elevado de hormônios. Ex: Administração exógena.
• Regulação ascendente (up regulation): exposição crônica a uma baixa concentração de um hormônio pode aumentar a quantidade de receptores. Ex: Redução da administração exógena.
• Saturação: Concentração de hormônio é tão elevada que todos os receptores estão cheios.
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Mecanismos de Ação Hormonal
• Alteração dos mecanismos de transporte de membrana
• Estimulação do DNA do núcleo
• Ativação do 2º mensageiro
Transporte de membrana
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Estimulação do DNA do núcleo
Estimulação do DNA do núcleo
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Estimulação do DNA do núcleo
Ligação hormônio receptor → ativação da proteína G → ATP→ adenilato ciclase →
AMPCÍCLICO → resposta celular
Existem outros mensageiros secundários: Prostaglandinas, calmodulina, etc.
Estimulação do 2º mensageiro
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Estimulação do 2º mensageiro
Estimulação do 2º mensageiro
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Quanto a bioquímica
• Esteróides (Estrógenos, Testosterona, Corticóides): difunde-se rapidamente através das membranas, seguindo direto ao núcleo da célula. • Polipeptídeos (Insulina, HGH, Hormônio, Luteinizante, Oitocina, Glucagon, etc...): Dificuldade em difundir-se, devido a seu tamanho e estrutura (ativação do 2º mensageiro)
Estimulação do DNA do núcleo
Orgão neuroendócrino
HIPOTÁLAMO
(Base do cérebro)
HIPÓFISE OU PITUITÁRIA
(conectado ao hipotálamo)
Hormônios: Regulação e ação
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Orgão neuroendócrino
HIPOTÁLAMO
(Base do cérebro)
HIPÓFISE OU PITUITÁRIA
(conectado ao hipotálamo)
Anterior ou adeno – hipófise = Vários hormônios
e
Posterior ou neuro-hipófise = ocitocina e ADH
GLÂNDULA ENDÓCRINA Pequeno órgão secretor de hormônio
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H. Liberador do hormônio do crescimento
GH Somatotrofina
Hormônio somatotrófico (STH)
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Exercício a 60% do VO²max
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Hormônio Antidiurético (ADH) ou Vasopressina
Liberado pela hipófise posterior
Hormônio Antidiurético - ADH
↓ Água no Plasma
Reposição hídrica inadequada
Exercício ↑ Osmolaridade
Plasma + Concentrado
Osmorreceptores
Hipotálamo ↑ ADH
Hipófise Posterior
Reabsorção de H²O
Restaurando níveis plasmáticos e a PA
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Triidotironina (T3) e Tiroxina (T4)
Supra –Renais
• Medula supra – renal: Catecolaminas, adrenalina e noradrenalina • Córtex supra-renal: vários hormônios esteróides
Compostas por duas glândulas
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Supra –Renais
• Medula supra – renal: Catecolaminas, adrenalina e noradrenalina
-Faz parte do SNS e secreta predominantemente (80%) a adrenalina, gerando alterações no sistema cardiovascular, respiratório, tecido muscular e adiposo e em outras glândulas.
-Ligam-se a receptores específicos: alfa (a) e beta (B)
Compostas por duas glândulas
Receptor
B - adrenérgico
Receptor
a - adrenérgico
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Secretada pela medula adrenal
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Compostas por duas glândulas
• Córtex supra-renal: vários hormônios esteróides Os hormônios podem ser agrupados em:
Mineralocorticóides: Aldosterona → envolvidos na
manutenção das concentrações plasmáticas de Na+ e K+
Glicocorticóides: Cortisol → envolvidos na regulação da
glicose plasmática.
Esteróides sexuais: Androgênios e Estrogênios → dão
suporte ao crescimento pré e pós puberal nas mulheres
O precursor químico comum desses hormônios esteróides é o colesterol
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Enzima conversora de
Angiotensina (ECA)
Rins = Retenção de Na+ e excreção de K
Estimula a sede
Rins e Sistema Renina – Angiotensina - Aldosterona
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Cortisol
• Principal glicocorticóide secretado pelo córtex supra –
renal
• Contribui para manutenção da glicose plasmática no jejum
prolongado e durante o exercício
Adrenocorticotropina
Retro
alim
enta
ção n
egativ
a
H. Liberador corticotrófico
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Pâncreas
O Pâncreas é formado por 2 principais tipos de tecidos:
2. As Ilhotas de Langerhans: Secretadoras de hormônios
1. Ácinos: secretadores de sulcos digestivos para o duodeno.
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1. Alfa:
Secretam Glucagon
2. Beta:
Secretam Insulina
3. Delta:
Secretam Somatostatina
4. PP (?): esta presente em pequeno número e secreta um hormônio
de função incerta chamado de Polipepitídeo Pancreático
As Ilhotas de Langerhans contêm 3 tipos principais de
células:
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Ligação Hormônio X Receptor
Insulina
Insulina e o Metabolismo dos Carboidratos
Control (ausência de insulina)
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Sinalização para a secreção de insulina
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Resposta insulínica X Aumento da glicose
Sinalização e Liberação do Glucagon
O Glucagon é um hormônio antagônico a insulina.
A secreção de Glucagon ocorre em situações de hipoglicemia
(Wilmore e Costill, 2001)
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Respostas da Insulina ao exercício
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Testículos e ovários
• Testosterona e estrogênios: são os principais hormônios
secretados
-Testosterona: Secretada pelas células intersticiais do
testículo.
- Apresenta um efeito anabólico e androgênico
(características sexuais masculinas)
- Estrogênios: Estradiol, estrona e estriol (possuem efeito
similar)
- Apresenta um efeito anabólico e androgênico
(características sexuais femininas)
pelCórtex supra-renal: vários hormônios esteróides
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Testosterona: Sintetizados nos testículos e supra renais a partir do colesterol ou acetilcoenzima A
Testosterona: liga-se aos tecidos e é convertida em diidrotestosterona no interior das células.
A porção que não se fixou aos tecidos é convertida no fígado em androsterona e desidroepiandrosterona, excretados na bile ou urina.
A Testosterona Total é a combinação das diferentes
formas de testosterona encontradas no corpo
humano. Ou seja:
• Testosterona ligada à SHBG (Sex Hormone Binding Globulin);
• Testosterona ligada à Albumina;
• Testosterona livre (cerca de 1% a 2% do total)
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H. Luteinisante H. Foliculoestimulante
Inibidor
H. Estimulador das
células intersticiais H. Foliculoestimulante
Inibidor
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Estradiol no homem:
– Prevenção da perda de osso
– Manutenção da função vascular
– Manutenção da função cerebral
– Importante na fertilidade
– Importante para manutenção da libido
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Plasma testosterone profile during the lifespan of a normal male. (Data from Griffin JE et al: In Bondy PK, Rosenberg LE, editors:
Metabolic control and disease, Philadelphia, 1980, WB Saunders; and Winter JSD et al: J Clin Endocrinol Metab 42:679, 1976.)
Padrão de secreção de TESTOSTERONA durante a vida do homem
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Respostas aguda e subaguda da testosterona e do GH
Aromateze
Um homem produz aproximadamente de 5 a 7 mg de Testosterona por dia;
Por volta de 3% a 5% desta produção de testosterona é aromatizada.
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