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05/10/2016 1 www.professoralexandrerocha.com.br [email protected] 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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www.professoralexandrerocha.com.br

[email protected]

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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