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ORGANOS ENDOCRINOS
DRA. ROSA MARIA RAMOS SAIRA
ENDOCRINÓLOGA
• El sistema endocrino produce varias secreciones
denominadas hormonas, que sirven como efectores para
regular las actividades de diversas células, tejidos y órganos
del cuerpo.
• Sus funciones son esenciales en el mantenimiento de la
homeostasis y coordinación del crecimiento y desarrollo
corporales y son similares a las del sistema nervioso
• Las glándulas endocrinas no poseen conductos excretores y
sus secreciones son transportadas a destinos específicos a
través de la matriz extracelular del tejido conjuntivo y de los
vasos sanguíneos. Por esta razón, las glándulas endocrinas
están bien vascularizadas y rodeadas por vastas redes
vasculares.
• En general, las glándulas endocrinas son aglomeraciones de
células epitelioides (células epiteliales que carecen de
superficie libre) que están inmersas dentro del tejido
conjuntivo.
• Este capítulo describe en primer lugar las principales
glándulas endocrinas en las que las células
secretoras de hormonas constituyen la mayor parte
del parénquima glandular.
• Las células secretoras en el parénquima glandular
constituyen varias estructuras, como folículos
(glándula tiroides), cordones anastomosados
(glándulas suprarrenales) o nidos (glándulas
paratiroides). También están presentes en cúmulos
(núcleos en el hipotálamo) o capas que rodean los
elementos funcionales y estructurales del órgano
(testículos, ovarios o placenta). Estas características
son útiles en la identificación microscópica de los
órganos endocrinos específicos.
• El conjunto de las células endocrinas aisladas en
varios órganos conforman el sistema
neuroendocrino difuso (DNES). Además de su
función endocrina, las células del DNES ejercen
control autocrino y paracrino de la actividad propia y
de las células epiteliales contiguas por difusión de
las secreciones peptídicas.
Las hormonas incluyen tres clases de compuestos.
Más de 100 hormonas y sustancias hormonalmente activas que se dividen, en tres clases de compuestos:
1. Péptidos.
• Forman el grupo más grande de hormonas: Hipotálamo, la hipófisis, tiroides, paratiroides, páncreas y por
células enteroendocrinas dispersas en el tubo digestivo y el sistema respiratorio.
• Insulina, glucagón, hormona del crecimiento [GH], hormona adrenocorticotrópica [ACTH], hormona
foliculoestimulante [FSH], hormona luteinizante [LH], hormona antidiurética [ADH], oxitocina, interleucinas
y varios factores de crecimiento), En general, no requieren proteínas de transporte especiales.
2. Esteroides.
• Compuestos derivados del colesterol: Ovarios, Testículos y Corteza suprarrenal. Estas hormonas (esteroides
gonadales y corticosuprarrenales), se transportan a las células diana con la ayuda de las proteínas
plasmáticas o proteínas transportadoras especializadas, como la proteína fijadora de andrógenos.
3. Análogos de aminoácidos y ácido araquidónico y sus derivados
• Catecolaminas (noradrenalina y adrenalina) prostaglandinas, prostaciclinas y los leucotrienos que son
sintetizados y secretados por muchas neuronas, así como por una variedad de células, incluso las células
de la médula suprarrenal.
• También forman parte de este grupo de compuestos las hormonas tiroideas. Al ser liberadas en la
circulación, las catecolaminas se disuelven fácilmente en la sangre, a diferencia de las hormonastiroideas,
la mayoría de las cuales se une a tres proteínas transportadoras: una globulina fijadora de tiroxina (TBG)
especializada, una fracción de prealbúmina de las proteínas séricas (transtiretina) y una fracción no
específica de las albúminas.
HIPOFISIS (GLÁNDULA PITUITARIA)
• Se ubica sobre la silla turca (cuerpo) del
hueso esfenoides del cráneo
• Está compuesta por un tejido epitelial
glandular y tejido nervioso (secretor)
• Es mayor su tamaño en mujeres
multíparas debido a que durante el
embarazo y la lactancia las células de la
hipófisis sufren hipertrofia e hiperplasia
para producir una mayor cantidad de
prolactina
• Tiene dos componentes funcionales:
lóbulo anterior y lóbulo posterior
LÓBULO ANTERIOR (ADENOHIPÓFISIS)
• Origen embriológico: evaginación del ectodermo de la orofaringe hacia el encéfalo (bolsa de Rathke)
• Las células se distribuyen en cúmulos y cordones separados por capilares fenestrados
• Las células responden a señales del hipotálamo y sintetizan y secretan varias hormonas hipofisiarias
de naturaleza proteica o glucoproteica:
1. Hormona adrenocorticotrófica (ACTH)
2. Hormona tiroestimulante (TSH, tirotrofina)
3. Hormona foliculoestimulante (FSH)
4. Hormona leutinizante (LH)
5. Hormona del creimiento (somatotrofina,GH, STH)
6. Prolactina (PRL)
• La adenohipófisis está compuesta por 3 partes:
1. Porción distal
• Surge de la pared anterior de la bolsa de Rathke
• Forma la mayor parte del lóbulo anterior
• Sus células se disponen en cordones y nidos con capilares entremezclado
ADENOHIPOFISIS
1. Porción distal
• Además de los 5 tipos celulares productoras de hormonas, la porción distal contiene células
foliculoestrelladas:
 Aspecto semejante a estrellas con prolongaciones citoplasmáticas que rodean las células
productoras de hormonas
 No sintetizan hormonas
 Se interconectan mediante uniones hendidura
 Forman cúmulos celulares o folículos pequeños
 Transmiten señales de la porción tuberal a la porción distal que regulan la liberación de hormonas
en todo el lóbulo anterior de la hipófisis
• Formada por 5 tipos de células (según reacciones inmunocitoquimicas):
I. Somatotrofas (células GH)
 Constituyen alrededor el 50% de las células del lóbulo anterior
 Células ovoides, medianas de núcleo central
 Producen la hormona del crecimiento o somatotrofina (GH o STH)
 Célula acidófila debido a la presencia de vesículas eosinófilas en su citoplasma
 3 hormonas del hipotálamo regulan la secreción de GH desde las hormonas somatotrofas la
hipófisis:
a. Hormona liberadora de hormona del crecimiento (GHRH): estimula la liberación de GH por las células
somatotrofas de la hipófisis
b. Somatostatina: inhibe la liberación de GH por parte de las células somatotrofas de la hipófisis
c. Ghrelina: estimula poderosamente la liberación de GH. Fue asilada en el estómago.
II. Lactotrofas (mamotrofas, células PRL)
 Constituyen del 15-20% de las células del lóbulo anterior
 Células poliédricas grandes con núcleo ovoide
 Producen prolactina (PRL)
 Célula acidófila debido a la presencia de vesículas eosinófilas en su citoplasma pero al liberar
su contenido ya no se tiñen pasando a ser cromófobas
 La secreción de PRL está regulada por acción del hipotálamo mediante 3 hormonas:
• Dopamina: inhibe la secreción de PRL
• Hormona liberadora de tirotrofina (TRH): estimula la síntesis y la secreción de PRL ( y TSH)
• Péptido inhibidor vasoactivo (VIP): estimula la síntesis y la secreción de PRL
III. Corticotrofas (células ACTH)
 Constituyen del 15-20% de las células del lóbulo anterior
 Células poliédricas de tamaño mediano, con núcleo redondeado excéntrico
 Producen una molécula precursora de la adrenocorticotrofina (ACTH) : proopiomelanocortina
(POMC) que luego es escindida por enzimas presentes en las células corticotrofas de la
adenohipófisis en: ACTH, hormona melanocitoestimulante, entre otras.
 La secreción de ACTH es regulada por la acción del hipotálamo mediante la hormona
liberadora de corticotrofina (CRH)
IV. Gonadotrofas (células FSH y LH)
 Constituyen el 10% de las células del lóbulo anterior
 Células ovoides pequeñas con núcleo esferoidal excéntrico
 Producen hormona foliculoestimulante (FSH) y luteinotrofina (LH)
 Basófilas: se tiñen intensamente con colorantes basófilos
 Regulación hipotalámica Hormona liberadora de gonadotrofinas (GnRH) : estimula su
síntesis y secreción por parte de las células gonadotrofas de la hipófisis.
V. Tirotrofas (células TSH)
 Constituyen el 5% de las células del lóbulo anterior
 Caulas poliédricas grandes con núcleo redondeado excéntrico
 Producen hormona tirotrofica o tirotrofina (TSH) , esta hormona actúa sobre células
foliculares de la glándula tiroides para estimular la producción de tiroglobulina y hormonas
tiroideas
 Células basófilas
 Regulación hipotalámica: hormona liberadora de tirotrofina (TRH): estimula la síntesis y
liberación de TSH y PRL
2. Porción intermedia
• Resto adelgazado de la pared posterior de la bolsa, linda con la parte distal
• Rodea una serie de pequeñas cavidades que son restos de la luz de la bolsa de Rathke
• Las células rodean a folículos llenos de coloide formado por detritos celulares
• Posee células basófilas y cromófobas (no se tiñen)
• Las células basófilas de esta región son corticotrofas
3. Porción tuberal
• Deriva de las paredes laterales de la bolsa de Rathke
• Es una extensión del lóbulo anterior a lo largo del tallo pituitario
• Forma un collar alrededor del infundíbulo (del lóbulo posterior)
• Región muy vascularizada: contiene las venas del sistema porta hipotálamohipofisiario Las células
se distribuyen en cúmulos y cordones asociados a vasos sanguíneos
• En esta región hay nidos dispersos de células planas y folículos pequeños formados por células
cubicas
• Son inmunorreactivas para ACTH (adrenocorticotrofina), FSH y LH
LÓBULO POSTERIOR (NEUROHIPÓFISIS)
• Origen embriológico: brote que prolifera desde el neuroectodermo del piso del 3er
ventrículo del SNC en desarrollo, el infundíbulo embrionario
• No es una glándula endocrina sino que almacena y libera productos de secreción
sintetizados en el hipotálamo en los núcleos supraóptico y paraventricular por los
somas neuronales
• Posee solo una célula especifica de este lóbulo: el pituicito
 Formada por fibroblastos, mastocitos y células neuróglicas especializadas
 Están asociados con los capilares fenestrados
 Células de forma irregular y tienen muchas ramificacines, por lo que asemejan
astrocitos
 Núcleos redondeados u ovoides
 Cumple una función de sostén similar a la de los astrocitos del SNC
• Consta de 2 porciones:
NEUROHIPOFISIS
1. Porción nerviosa
• Contiene axones neurosecretores y sus terminaciones (telendrones) cuyos somas neuronales están en los
núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo
• Los axones forman el tracto hipotalamo-hipofisiario y terminan muy cerca de la red capilar fenestrada de la
porción nerviosa
• Las neuronas tienen vesículas de secreción: oxitocina y hormona antidiurética (ADH, vasopresina), ambas
de naturaleza proteica y producidas a nivel del hipotálamo en los somas neuronales, en los núcleos
a. ADH
 Es la hormona principal que interviene en la regulación de la homeostasis hídrica y la Osm de los líquidos
corporales
 Facilita la reabsorción de agua en los túbulos distales y en los conductos colectores del riñón porque modifica la
permeabilidad de las células al agua mediante la inserción de acuaporinas en la MP de las células de los túbulos
 Promueve la contracción el músculo liso en las arteriolas: efecto mínimo en la TA o Estimulan su secreción: un
aumento de la Osm, una disminución de la volemia, el dolor, traumatismos, tensión emocional y los compuestos
químicos como la nicotina
b. Oxitocina
 Promueve la contracción del musculo liso uterino (durante el orgasmo, menstruación y parto) y de las células
mioepiteliales de los alveolos secretores y los conductos excretores de la glándula mamaria
 Su secreción es desencadenada por estímulos nerviosos que alcanzan el hipotálamo
2. Infundíbulo
• Contiene los axones neurosecretores que forman los tractos hipotálamo-hipofisiarios
• Conecta la neurohipófisis con el hipotálamo
Irrigación de hipófisis : Esta irrigada por dos grupos de vasos:
• Arterias hipofisarias superiores
 Irrigan la porción tuberal, la eminencia media y el tallo infundibular
 Ramas de la A. carótida interna y las comunicantes posteriores del polígono de Willis
• Arterias hipofisarias inferiores
 Irrigan la porción nerviosa
 Ramas de las A. carótidas internas
• Sistema porta hipotalamohipofisario
 Provee el enlace crucial entre el hipotálamo y la hipófisis.
 Las arterias hipofisarias superiores dan origen a capilares fenestrados (el plexo capilar primario).
 Los capilares del plexo primario drenan en las venas porta hipofisarias, que transcurren a lo
largo de la porción tuberal y dan origen a una segunda red de capilares sinusoidales fenestrados
(el plexo capilar secundario).
 Este sistema vascular transporta las secreciones neuroendocrinas de las neuronas hipotalámicas
desde sus sitios de liberación en la eminencia media y el tallo infundibular directamente hasta
las células de la porción distal.
 La mayor parte de la sangre de la hipófisis drena en el seno cavernoso en la base del diencéfalo
y después en la circulación sistémica.
HIPOTÁLAMO
• Se ubica en medio de la base del cerebro
• Regula la función hipofisaria Sirve como uno de los principales centros de control del SNA
• Regula, entre otros: TA, T° corporal, equilibrio hidroeléctrico, peso corporal y apetito
• Produce y libera polipéptidos (hormonas reguladoras) que promueven e inhiben la secreción y
liberación de hormonas de la adenohipófisis, además produce y libera oxitocina y ADH
• Regula la función endocrina en dos niveles : producción hormonal en la hipófisis y producción de
hormonas liberadoras hipotalámicas en el hipotálamo
 La concentración de una hormona o su metabolito puede actuar directamente sobre las células
de la adenohipófisis del hipotálamo para regular la secreción de las hormonas liberadoras
hipotalámicas
 El circuito de retrocontrol hipotalamohipofisario provee un mecanismo regulador a través del
cual la información proveniente del SNC contribuye a la regulación de la adenohipófisis y de
todo el sistema endocrino
GLÁNDULA PINEAL (CUERPO PINEAL O EPÍFISIS CEREBRAL)
• Glándula neuroendocrina con forma cónica aplanada
• Origen embriológico: evaginación de neuroectodermo de la porción posterior del techo del
diencéfalo
• Ubicación: pared posterior del 3er ventrículo
• Regula el ritmo circadiano (día/noche)
• Obtiene información acerca de lo ciclos de luz y oscuridad desde la retina a través del tracto
retinohipotalámico que se comunican luego con tractos nervios que llegan a la glándula pineal
• Su superficie está cubierta por una cápsula compuesta por la piamadre (T.C) que penetra en la
glándula a modo de tabiques de tejido conjuntivo y la divide en lobulillos Posee concreciones
calcáreas conocidas como arenilla cerebral
• Tiene dos tipos de células parenquimatosas:
1. Pinealocitos (células parenquimatosas)
 Células principales de la glándula pineal
 Distribuidas en cúmulos o cordones dentro de los lobulillos
 Poseen un núcleo pálido grande con escotaduras profundas y un nucléolo prominente
 Citoplasma con inclusiones lipídicas
GLÁNDULA PINEAL (CUERPO PINEAL O EPÍFISIS CEREBRAL)
 Poseen prolongaciones citoplasmáticas alargadas que en sus extremos se expanden
a modo de bulbos y están asociadas con capilares sanguíneos
 Producen y liberan melatonina:
 Regula los ciclos circadianos
 Inhibe la actividad esteroidogénica de las gónadas
 inhibe la secreción de GnRH (hormona liberadora de gonadotrofinas
 influye sobre la actividad sexual estacional
 Aumenta durante la oscuridad y disminuyen con la luminosidad
2. Células intersticiales (neuróglicas)
 5% del total de la población celular de la glándula
 Células de sostén que se ubican entre los pinealocitos
 Poseen núcleos más pequeños que se tiñen con intensidad
GLÁNDULA TIROIDES
• Está situada en la región anterior del cuello
• Origen embriológico: a partir de un engrosamiento endodérmico del piso de la faringe primitiva que
luego forma una invaginación canalicular conocida como conducto tirogloso. Este conducto desciende a
través del tejido del cuello hacia su destino final donde se divide en dos lóbulos
• Comienza a funcionar durante el periodo fetal (semana 14) y contribuye con hormonas tiroideas
adicionales.
• Produce 3 hormonas: tiroxina o tetrayodotironina (T4), triyodotironina (T3) y calcitonina
(tirocalcitonina). La deficiencia de estas durante el desarrollo fetal causa lesiones irreversibles del SNC
• Glándula bilobulada: posee dos lóbulos laterales grandes ubicados a ambos lados de la laringe y están
unidos entre sí por un istmo
• Istmo: es una delgada banda de tejido tiroideo, cruza la línea media y con frecuencia se extiende desde
él un lóbulo piramidal (resto embrionario presente en el 40% de las personas)
• Recubierta por una fina capa de T.C (cápsula) que envía tabiques hacia el interior del parénquima para
delimitarlo parcialmente lobulillos irregulares
• Unidad estructural y funcional de la glándula: folículos tiroideos (parénquima)
FOLÍCULOS TIROIDEOS
• Compartimiento de aspecto quístico más o menos esferoidal
• Cada folículo está delimitado por una pared formada por
epitelio folicular: epitelio simple cubico o cilíndrico bajo cuya
superficie apical está en contacto con el coloide y la
superficie basal está en contacto con una lámina basal típica
• Contienen en su interior un material gelatinoso denominado
coloide cuyo componente principal es la tiroglobulina (forma
inactiva de almacenamiento de las hormonas tiroideas)
además de enzimas y otras glucoproteinas. Para obtener las
hormonas activas, se extraen de la tirglobulina del coloide
que luego es procesada dentro de las células foliculares y
posteriormente liberadas en los capilares sanguíneos
fenestrados.
• Están separados y rodeados por T.C laxo que pose capilares
sanguíneos fenestrados (que derivan de las A. tiroideas
superior e inferior) y capilares linfáticos
FOLÍCULOS TIROIDEOS
• El epitelio folicular contiene dos tipos celulares:
1. Células foliculares (principales)
 Son las células más abundantes del parénquima
 Producen la hormonas tiroideas T3 y T4: o regulan el metabolismo
basal y la producción de calor de las células y los tejidos
 influyen sobre el crecimiento y desarrollo corporales
 su secreción es regulada por la TSH liberada por la adenohipófisis
 ambas atraviesan la barrera placentaria y son decisivas en las
tapas iniciales del desarrollo del SNC.
 Citoplasma basófilo pálido y núcleo esferoidal con un nucléolo
prominente (tinción H-E)
 Poseen microvellosidades cortas apicales
FOLÍCULOS TIROIDEOS
2. Células parafoliculares (células C)
 Situadas en la periferia del epitelio folicular y por dentro de la membrana basal del
folículo
 No están expuestas a la luz folicular
 Son células pálidas se distribuyen en forma solitaria o en cúmulos celulares pequeños
 Secretan calcitonina:
 Regula las concentraciones sistémicas de calcio (calcemia)
 Disminuye la calcemia al suprimir la acción reabsortiva de los osteoclastos
 Promueve el depósito de calcio en los huesos al acrecentar el ritmo de calcificación
osteoide
 Su secreción es regulada en forma directa por la concentración de calcio en sangre.
No intervienen ni hipófisis ni hipotálamo
 Tiene un efecto rápido, ya que disminuye a calcemia con rapidez y su efecto máximo
ocurre en 1 hora
 Antagonista fisiológico de la hormona paratiroidea (PTH): mientras la calcitonina
disminuye la calcemia, la PTH la aumenta
GLÁNDULA PARATIROIDES
• Glándulas endocrinas pequeñas de forma ovoide
• Origen embriológico: derivan de las células endodérmicas de la 3era (glándulas paratiroides
inferiores) y 4ta (G.P superiores) bolsa faríngea
• Ubicación: en el T.C de la superficie posterior de los lóbulos laterales de la tiroides aunque entre el
2- 10% de las personas poseen glándulas adicionales asociadas con el Timo; esto ocurre debido a
que tanto Timo como las glándulas paratiroides inferiores derivan de la misma bolsa faríngea y
pueden no separarse durante desarrollo
• Están distribuidas en 2 pares: 2 glándulas paratiroides superiores y 2 glándulas paratiroides
inferiores
• Cada glándula está rodeada por una capsula de T.C delgada que la separa de la tiroides
• La capsula de T.C envía tabiques hacia el interior del parénquima glandular que lo dividen en
lobulillos mal definidos
• El T.C en el adulto contiene adipocitos que aumentan en cantidad con el paso de los años y
terminan formando el 60-70% de la masa glandular
• El parénquima glandular está formado por 2 tipos de células: principales y oxífilas
1. Células principales
 Son las células más abundantes del parénquima
 Células poliédricas pequeñas con un núcleo central esferoidal rodeado por una pequeña cantidad de
citoplasma
 Citoplasma eosinófilo, pálido
 Pueden sufrir mitosis si son estimuladas en forma crónica por cambios en la calcemia
 Sintetiza, almacena y secreta la hormona paratiroidea (PTH):
 Es una hormona peptídica
 Regula la concentración de calcio y fosfato en la sangre
 Su liberación causa un aumento de la calcemia y al mismo tiempo reduce la concentración de
fosfato sérico
 Su secreción es regulada por la calcemia a través de un sistema de retrocontrol: una calcemia baja
estimula su secreción mientras que una calcemia alta inhibe la secreción hormonal
 Tiene una acción homeostática lenta y duradera
 La PTH tiene efectos opuestos con la calcitonina en la regulación de la concentración del calcio
1. Células principales
 Sitios de acción:
 Tejido óseo: aumento de la resorción ósea y liberación de calcio y fosfatos en el LEC
 Reabsorción de calcio a nivel renal
 Excreción urinaria de fosfato: aumenta y así se reduce la concentración de fosfato en sangre y
los líquidos extracelulares
 Aumento de la absorción intestinal de calcio
 Conversión renal de vitamina D3 en su componente activo
2. Células oxífilas
 Están en menor cantidad en el parénquima
 Son más redondeadas y más grandes que las principales. Núcleo más pequeño que se tiñe con
intensidad.
 Su citoplasma es acidófilo: se tiñe intensamente con eosina (color rosa)
 Aparecen solas o en cúmulos
 No tienen función secretora
 Aparecen hacia fines de la primera década de vida y se tornan más abundantes alrededor de la
pubertad pudiendo aumentar su número en personas de más edad
GLÁNDULAS SUPRARRENALES
• Origen embriológico: posee dos orígenes embriológicos según sus partes
• Corteza: proviene del epitelio celómico y, por tanto, del mesodermo
• Médula: células de la cresta neural, siendo por consiguiente de origen neuroectodérmico.
• Están unidas al polo superior de los riñones por medio del tejido adiposo perirrenal que
las rodea
• Secretan tanto hormonas esteroides como catecolaminas (neurotransmisores que
incluyen la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina)
• Están cubiertas por una cápsula gruesa de T.C desde la que parte tabiques que se
introducen en el parénquima glandular y contienen en ellos vasos y nervios
• Están compuestas por un parénquima organizado en dos partes bien definidas: la corteza
y la médula
1. CORTEZA
• Está situada debajo de la cápsula (a la periferia de la glándula)
• Es la porción secretora de esteroides
• Origen embriológico de las células de la corteza: mesénquima mesodérmico
• Se divide en tres zonas
a. Zona glomerular
 Zona externa (superficial) angosta
 Forma el 15% del volumen corporal
 Sus células están organizadas en cúmulos ovoides y columnas curvas que se continúan con los
cordones celulares de la zona fasciculada
 El cumulo celular está rodeado por una red extensa de capilares fenestrados
 Las células de esta zona son pequeñas y cilíndricas o piramidales
 Núcleos esferoidales muy apiñados y se tiñen intensamente
 Las células de esta zona secretan mineralocorticoides, principalmente aldosterona:
 Actúa en el control de la TA
 Estimula la reabsorción de sodio y la excreción de potasio en los sitios de acción
 Actúa sobre: los túbulos distales de las nefronas en los riñones, la mucosa gástrica y las
glándulas salivales y sudoríparas o
a. Zona glomerular
 Esta zona está controlada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona:
 Las células yuxtaglomerulares del riñón liberan renina en respuesta a la
reducción de la tensión arterial o a una concentración sanguínea de sodio
reducida.
 La renina circulante cataliza la conversión del angiotensinógeno circulante en
angiotensina I, que a su vez es convertida en angiotensina II por la enzima
convertidora de angiotensina (ACE) en el pulmón.
 La angiotensina II estimula entonces las células de la zona glomerular para
producir y secretar aldosterona.
 A medida que la presión arterial, la concentración de sodio y el volumen
sanguíneo aumentan en respuesta a la aldosterona, se inhibe la liberación de
renina desde las células yuxtaglomerulares.
 Los fármacos que inhiben la ACE en el pulmón son eficaces en el tratamiento de
la hipertensión esencial crónica
b. Zona fasciculada
 Células grandes y poliédricas o Característica principal: disposición de sus células en cordones
celulares rectos largos, de una o dos células de espesor, separados por capilares sinusoides
 Poseen un núcleo esferoidal pálido, frecuentemente binucleadas
 Citoplasma acidófilo con inclusiones lipídicas que son los precursores de las hormonas esteroideas
 Son células secretoras de glucocorticoides como por ejemplo el cortisol:
 regulan la gluconeogénesis y la glucogénesis
 en el hígado: estimulan la degradación de los lípidos en glicerol y AG libres
 en el tejido adiposo: reducen la utilización de la glucosa y promueven la oxidación de los AG
 en células: inhiben la síntesis de proteínas y promueven el catabolismo proteico para proveer
aminoácidos para convertirlos en glucosa en el hígado
 La producción y secreción de hormonas por esta zona está regulada por la ACTH (hormona
adrenocorticotrófica) mediante el sistema CRH (hormona liberadora de corticotrofina) – ACTH
(hormona adrenocorticotrófica):
 Es necesaria para el mantenimiento y proliferación celulares de la zona fasciculada
 Estimula la síntesis de esteroides
 Aumenta el flujo sangüeño a través de la glándula suprarrenal
 La de carácter exógeno mantiene la estructura y función de la zona fasciculada luego de la
hipofisectomía
c. Zona reticular
 Células bastante más pequeñas que la zona fasciculada debido a que tienen menos citoplasma
 Núcleos muy hipercromáticos y más apiñados por el escaso citoplasma que separa una célula
de otra
 Las células se disponen en cordones anastomosados que están separados por capilares
fenestrados
 La secreción principal de esta zona son los andrógenos débiles, principalmente la
dehidroepiandrosterona y una cantidad mucho menor de glucocorticoides, principalmente
cortisol
 La zona reticular también se encuentra bajo el retrocontrol del sistema CRH (hormona
liberadora de corticotrofina) – ACTH (hormona adrenocorticotrófica) que mantienen su
función
2. MÉDULA
• Es la porción central de la glándula suprarrenal
• Origen de sus células: crestas neurales
• Está compuesta por T.C, células parenquimatosasas, capilares sinusoides abundantes y nervios
• Su parénquima está compuesto por células cromafines o células medulares y células ganglionares:
 células grandes y pálidas de aspecto epitelial
 neuronas modificadas
 organizadas en cúmulos ovoides y cordones anastomosados cortos
 están inervadas por neuronas simpáticas preganglionares mielínicas que llegan directamente a
ellas. Cuando los impulsos nerviosos alcanzan a las células cromafines secretoras de
catecolaminas, estas liberan sus productos de secreción.
 carecen de prolongaciones axónicas debido a que las hormonas de la corteza suprarrenal impiden
que estas emitan prolongaciones nerviosas
2. MÉDULA
 secretan adrenalina (vesículas pequeñas) y noradrenalina (vesículas de centro denso):
 Junto a los glucocorticoides preparan al organismo para la respuesta de “lucha o
huida”
 ambas estimulan la glucogenólisis y la movilización de AG libres desde el tejido
adiposo para la utilización máxima de energía
 aumento de la TA
 dilatación de vasos sanguíneos coronarios y musculares
 vasoconstricción de vasos de la piel y el tubo digestivo aumento de la frecuencia
cardiaca y de la frecuencia respiratoria
• El parénquima también posee T.C (estroma) con abundantes capilares sinusoides que están
relacionados estrechamente con las células parenquimatosas.
• En la medula también hay células ganglionares que extienden sus axones periféricamente
hacia el parénquima de la corteza suprarrenal para modular su actividad secretora e inervar
los vasos sanguíneos
• Las células cromafines de la médula Los glucocorticoides secretados en la corteza inducen la
conversión de noradrenalina en adrenalina
PÁNCREAS
• Glándula alargada que posee una cabeza, un cuerpo y una cola
• Origen embriológico: está formado por dos dos yemas –la dorsal y la ventral– que
se originan del endodermo que reviste al duodeno
• Compuesto por una cápsula delgada de T.C que cubre la glándula desde la que
parten tabiques incompletos que dividen el parénquima glandular en lobulillos
mal definidos
• Dentro de cada lobulillo un estroma de T.C laxo rodea las unidades
parenquimatosas Entre los lobulillo hay cantidades mayores de T.C que rodean
los vasos sanguíneos, los nervios y conductos más grandes
• Es una glándula mixta:
 componente endocrino: sintetiza hormonas (insulina, glucagón,
somatostatina) y las secreta a la sangre
 componente exocrino: sintetiza y secreta enzimas hacia el duodeno
PÁNCREAS ENDOCRINO
• El componente endocrino del páncreas son los islotes de Langerhans y están dispersos por todo el
órgano
• Los islotes:
 aparecen como agrupaciones celulares de tamaño variable comprenden el 1-2% del volumen
del páncreas y están más concentrados en la cola
 están constituidos por caulas poliédricas que se distribuyen en cortos cordones irregulares
rodeados por una red profusa de capilares fenestrados
 en la tinción con H-E aparecen como cúmulos de células pálidas rodeados por acinos
pancreáticos más oscuros (porciones exócrinas)
 En el tercer mes de vida fetal los islotes se desarrollan a partir del tejido pancreático
parenquimatoso y se dispersan a través del páncreas
 poseen 3 tipos principales de células y otros tipos celulares menores
• Tipos celulares principales
1. células B (beta)
 forman aproximadamente el 70% del total de células de los islotes
 ubicadas en la región central del islote contienen abundan centro denso y rodeado por
matriz pálida
 Inhibe la secreción de insulina y glucagón
PÁNCREAS ENDOCRINO
1. células B (beta)
 secretan insulina:
 disminuye la concentración de glucosa en sangre
 es la secreción endocrina más abundante
 sus efectos principales se ejercen sobre el hígado, musculo esquelético y tejido adiposo
 estimula la captación de glucosa de la circulación promueve el almacenamiento de glucosa por
glucogenogénsis promueve la fosforilación y utilización de la glucosa por la glucolisis dentro de la
célula
2. Células A (alfa)
 Constituyen el 15-20% de las células del islote
 Están ubicadas en la periferia de los islotes
 Contienen gránulos de tamaño pequeño y más juntos en el citoplasma
 Secretan glucagón: se secreta en cantidades casi tan altas como la insulina aumenta la
concentración sanguínea de glucosa (antagonista de la insulina)
 estimula la liberación de glucosa hacia la sangre estimula la gluconeogénesis y la glucogenólisis
3. Células D (delta)
 Constituyen el 5-10% de las células insulares
 Están ubicadas a la periferia
 Poseen gránulos de secreción grandes
 Secretan somatostatina:
 Inhibe la secreción de insulina y glucagón
• Tipos celulares menores
 Constituyen el 5% del tejido del islote
 Son 4 tipos celulares que secretan las siguientes hormonas:
 Polipéptido pancreático: Estimula las células principales gástricas, inhibe la secreción
biliar y la motilidad intestinal, inhibe la secreción de HCO3 y de enzimas pancreáticas
 Péptido intestinal vasoactivo (VIP): Similares a las del glucagón (hiperglucémica y
glucogenolítica); también afecta la actividad secretora y la motilidad en el intestino;
estimula la secreción exocrina pancreática
 Secretina, motilina, sustancia P:
 Secretina: actúa localmente para estimular la secreción de HCO3 en el jugo
pancreático y la secreción enzimática del páncreas
 Motilina: incrementa la motilidad gástrica e intestinal
 Sustancia P: posee propiedades neurotransmisora o
 Ghrelina: estimula el apetito
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  • 1. ORGANOS ENDOCRINOS DRA. ROSA MARIA RAMOS SAIRA ENDOCRINÓLOGA
  • 2. • El sistema endocrino produce varias secreciones denominadas hormonas, que sirven como efectores para regular las actividades de diversas células, tejidos y órganos del cuerpo. • Sus funciones son esenciales en el mantenimiento de la homeostasis y coordinación del crecimiento y desarrollo corporales y son similares a las del sistema nervioso • Las glándulas endocrinas no poseen conductos excretores y sus secreciones son transportadas a destinos específicos a través de la matriz extracelular del tejido conjuntivo y de los vasos sanguíneos. Por esta razón, las glándulas endocrinas están bien vascularizadas y rodeadas por vastas redes vasculares. • En general, las glándulas endocrinas son aglomeraciones de células epitelioides (células epiteliales que carecen de superficie libre) que están inmersas dentro del tejido conjuntivo.
  • 3. • Este capítulo describe en primer lugar las principales glándulas endocrinas en las que las células secretoras de hormonas constituyen la mayor parte del parénquima glandular. • Las células secretoras en el parénquima glandular constituyen varias estructuras, como folículos (glándula tiroides), cordones anastomosados (glándulas suprarrenales) o nidos (glándulas paratiroides). También están presentes en cúmulos (núcleos en el hipotálamo) o capas que rodean los elementos funcionales y estructurales del órgano (testículos, ovarios o placenta). Estas características son útiles en la identificación microscópica de los órganos endocrinos específicos. • El conjunto de las células endocrinas aisladas en varios órganos conforman el sistema neuroendocrino difuso (DNES). Además de su función endocrina, las células del DNES ejercen control autocrino y paracrino de la actividad propia y de las células epiteliales contiguas por difusión de las secreciones peptídicas.
  • 4. Las hormonas incluyen tres clases de compuestos. Más de 100 hormonas y sustancias hormonalmente activas que se dividen, en tres clases de compuestos: 1. Péptidos. • Forman el grupo más grande de hormonas: Hipotálamo, la hipófisis, tiroides, paratiroides, páncreas y por células enteroendocrinas dispersas en el tubo digestivo y el sistema respiratorio. • Insulina, glucagón, hormona del crecimiento [GH], hormona adrenocorticotrópica [ACTH], hormona foliculoestimulante [FSH], hormona luteinizante [LH], hormona antidiurética [ADH], oxitocina, interleucinas y varios factores de crecimiento), En general, no requieren proteínas de transporte especiales. 2. Esteroides. • Compuestos derivados del colesterol: Ovarios, Testículos y Corteza suprarrenal. Estas hormonas (esteroides gonadales y corticosuprarrenales), se transportan a las células diana con la ayuda de las proteínas plasmáticas o proteínas transportadoras especializadas, como la proteína fijadora de andrógenos. 3. Análogos de aminoácidos y ácido araquidónico y sus derivados • Catecolaminas (noradrenalina y adrenalina) prostaglandinas, prostaciclinas y los leucotrienos que son sintetizados y secretados por muchas neuronas, así como por una variedad de células, incluso las células de la médula suprarrenal. • También forman parte de este grupo de compuestos las hormonas tiroideas. Al ser liberadas en la circulación, las catecolaminas se disuelven fácilmente en la sangre, a diferencia de las hormonastiroideas, la mayoría de las cuales se une a tres proteínas transportadoras: una globulina fijadora de tiroxina (TBG) especializada, una fracción de prealbúmina de las proteínas séricas (transtiretina) y una fracción no específica de las albúminas.
  • 5. HIPOFISIS (GLÁNDULA PITUITARIA) • Se ubica sobre la silla turca (cuerpo) del hueso esfenoides del cráneo • Está compuesta por un tejido epitelial glandular y tejido nervioso (secretor) • Es mayor su tamaño en mujeres multíparas debido a que durante el embarazo y la lactancia las células de la hipófisis sufren hipertrofia e hiperplasia para producir una mayor cantidad de prolactina • Tiene dos componentes funcionales: lóbulo anterior y lóbulo posterior
  • 6. LÓBULO ANTERIOR (ADENOHIPÓFISIS) • Origen embriológico: evaginación del ectodermo de la orofaringe hacia el encéfalo (bolsa de Rathke) • Las células se distribuyen en cúmulos y cordones separados por capilares fenestrados • Las células responden a señales del hipotálamo y sintetizan y secretan varias hormonas hipofisiarias de naturaleza proteica o glucoproteica: 1. Hormona adrenocorticotrófica (ACTH) 2. Hormona tiroestimulante (TSH, tirotrofina) 3. Hormona foliculoestimulante (FSH) 4. Hormona leutinizante (LH) 5. Hormona del creimiento (somatotrofina,GH, STH) 6. Prolactina (PRL) • La adenohipófisis está compuesta por 3 partes: 1. Porción distal • Surge de la pared anterior de la bolsa de Rathke • Forma la mayor parte del lóbulo anterior • Sus células se disponen en cordones y nidos con capilares entremezclado
  • 7.
  • 8.
  • 10. 1. Porción distal • Además de los 5 tipos celulares productoras de hormonas, la porción distal contiene células foliculoestrelladas:  Aspecto semejante a estrellas con prolongaciones citoplasmáticas que rodean las células productoras de hormonas  No sintetizan hormonas  Se interconectan mediante uniones hendidura  Forman cúmulos celulares o folículos pequeños  Transmiten señales de la porción tuberal a la porción distal que regulan la liberación de hormonas en todo el lóbulo anterior de la hipófisis • Formada por 5 tipos de células (según reacciones inmunocitoquimicas): I. Somatotrofas (células GH)  Constituyen alrededor el 50% de las células del lóbulo anterior  Células ovoides, medianas de núcleo central  Producen la hormona del crecimiento o somatotrofina (GH o STH)  Célula acidófila debido a la presencia de vesículas eosinófilas en su citoplasma  3 hormonas del hipotálamo regulan la secreción de GH desde las hormonas somatotrofas la hipófisis: a. Hormona liberadora de hormona del crecimiento (GHRH): estimula la liberación de GH por las células somatotrofas de la hipófisis b. Somatostatina: inhibe la liberación de GH por parte de las células somatotrofas de la hipófisis c. Ghrelina: estimula poderosamente la liberación de GH. Fue asilada en el estómago.
  • 11. II. Lactotrofas (mamotrofas, células PRL)  Constituyen del 15-20% de las células del lóbulo anterior  Células poliédricas grandes con núcleo ovoide  Producen prolactina (PRL)  Célula acidófila debido a la presencia de vesículas eosinófilas en su citoplasma pero al liberar su contenido ya no se tiñen pasando a ser cromófobas  La secreción de PRL está regulada por acción del hipotálamo mediante 3 hormonas: • Dopamina: inhibe la secreción de PRL • Hormona liberadora de tirotrofina (TRH): estimula la síntesis y la secreción de PRL ( y TSH) • Péptido inhibidor vasoactivo (VIP): estimula la síntesis y la secreción de PRL III. Corticotrofas (células ACTH)  Constituyen del 15-20% de las células del lóbulo anterior  Células poliédricas de tamaño mediano, con núcleo redondeado excéntrico  Producen una molécula precursora de la adrenocorticotrofina (ACTH) : proopiomelanocortina (POMC) que luego es escindida por enzimas presentes en las células corticotrofas de la adenohipófisis en: ACTH, hormona melanocitoestimulante, entre otras.  La secreción de ACTH es regulada por la acción del hipotálamo mediante la hormona liberadora de corticotrofina (CRH)
  • 12. IV. Gonadotrofas (células FSH y LH)  Constituyen el 10% de las células del lóbulo anterior  Células ovoides pequeñas con núcleo esferoidal excéntrico  Producen hormona foliculoestimulante (FSH) y luteinotrofina (LH)  Basófilas: se tiñen intensamente con colorantes basófilos  Regulación hipotalámica Hormona liberadora de gonadotrofinas (GnRH) : estimula su síntesis y secreción por parte de las células gonadotrofas de la hipófisis. V. Tirotrofas (células TSH)  Constituyen el 5% de las células del lóbulo anterior  Caulas poliédricas grandes con núcleo redondeado excéntrico  Producen hormona tirotrofica o tirotrofina (TSH) , esta hormona actúa sobre células foliculares de la glándula tiroides para estimular la producción de tiroglobulina y hormonas tiroideas  Células basófilas  Regulación hipotalámica: hormona liberadora de tirotrofina (TRH): estimula la síntesis y liberación de TSH y PRL
  • 13. 2. Porción intermedia • Resto adelgazado de la pared posterior de la bolsa, linda con la parte distal • Rodea una serie de pequeñas cavidades que son restos de la luz de la bolsa de Rathke • Las células rodean a folículos llenos de coloide formado por detritos celulares • Posee células basófilas y cromófobas (no se tiñen) • Las células basófilas de esta región son corticotrofas 3. Porción tuberal • Deriva de las paredes laterales de la bolsa de Rathke • Es una extensión del lóbulo anterior a lo largo del tallo pituitario • Forma un collar alrededor del infundíbulo (del lóbulo posterior) • Región muy vascularizada: contiene las venas del sistema porta hipotálamohipofisiario Las células se distribuyen en cúmulos y cordones asociados a vasos sanguíneos • En esta región hay nidos dispersos de células planas y folículos pequeños formados por células cubicas • Son inmunorreactivas para ACTH (adrenocorticotrofina), FSH y LH
  • 14. LÓBULO POSTERIOR (NEUROHIPÓFISIS) • Origen embriológico: brote que prolifera desde el neuroectodermo del piso del 3er ventrículo del SNC en desarrollo, el infundíbulo embrionario • No es una glándula endocrina sino que almacena y libera productos de secreción sintetizados en el hipotálamo en los núcleos supraóptico y paraventricular por los somas neuronales • Posee solo una célula especifica de este lóbulo: el pituicito  Formada por fibroblastos, mastocitos y células neuróglicas especializadas  Están asociados con los capilares fenestrados  Células de forma irregular y tienen muchas ramificacines, por lo que asemejan astrocitos  Núcleos redondeados u ovoides  Cumple una función de sostén similar a la de los astrocitos del SNC • Consta de 2 porciones:
  • 16. 1. Porción nerviosa • Contiene axones neurosecretores y sus terminaciones (telendrones) cuyos somas neuronales están en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo • Los axones forman el tracto hipotalamo-hipofisiario y terminan muy cerca de la red capilar fenestrada de la porción nerviosa • Las neuronas tienen vesículas de secreción: oxitocina y hormona antidiurética (ADH, vasopresina), ambas de naturaleza proteica y producidas a nivel del hipotálamo en los somas neuronales, en los núcleos a. ADH  Es la hormona principal que interviene en la regulación de la homeostasis hídrica y la Osm de los líquidos corporales  Facilita la reabsorción de agua en los túbulos distales y en los conductos colectores del riñón porque modifica la permeabilidad de las células al agua mediante la inserción de acuaporinas en la MP de las células de los túbulos  Promueve la contracción el músculo liso en las arteriolas: efecto mínimo en la TA o Estimulan su secreción: un aumento de la Osm, una disminución de la volemia, el dolor, traumatismos, tensión emocional y los compuestos químicos como la nicotina b. Oxitocina  Promueve la contracción del musculo liso uterino (durante el orgasmo, menstruación y parto) y de las células mioepiteliales de los alveolos secretores y los conductos excretores de la glándula mamaria  Su secreción es desencadenada por estímulos nerviosos que alcanzan el hipotálamo 2. Infundíbulo • Contiene los axones neurosecretores que forman los tractos hipotálamo-hipofisiarios • Conecta la neurohipófisis con el hipotálamo
  • 17. Irrigación de hipófisis : Esta irrigada por dos grupos de vasos: • Arterias hipofisarias superiores  Irrigan la porción tuberal, la eminencia media y el tallo infundibular  Ramas de la A. carótida interna y las comunicantes posteriores del polígono de Willis • Arterias hipofisarias inferiores  Irrigan la porción nerviosa  Ramas de las A. carótidas internas • Sistema porta hipotalamohipofisario  Provee el enlace crucial entre el hipotálamo y la hipófisis.  Las arterias hipofisarias superiores dan origen a capilares fenestrados (el plexo capilar primario).  Los capilares del plexo primario drenan en las venas porta hipofisarias, que transcurren a lo largo de la porción tuberal y dan origen a una segunda red de capilares sinusoidales fenestrados (el plexo capilar secundario).  Este sistema vascular transporta las secreciones neuroendocrinas de las neuronas hipotalámicas desde sus sitios de liberación en la eminencia media y el tallo infundibular directamente hasta las células de la porción distal.  La mayor parte de la sangre de la hipófisis drena en el seno cavernoso en la base del diencéfalo y después en la circulación sistémica.
  • 18. HIPOTÁLAMO • Se ubica en medio de la base del cerebro • Regula la función hipofisaria Sirve como uno de los principales centros de control del SNA • Regula, entre otros: TA, T° corporal, equilibrio hidroeléctrico, peso corporal y apetito • Produce y libera polipéptidos (hormonas reguladoras) que promueven e inhiben la secreción y liberación de hormonas de la adenohipófisis, además produce y libera oxitocina y ADH • Regula la función endocrina en dos niveles : producción hormonal en la hipófisis y producción de hormonas liberadoras hipotalámicas en el hipotálamo  La concentración de una hormona o su metabolito puede actuar directamente sobre las células de la adenohipófisis del hipotálamo para regular la secreción de las hormonas liberadoras hipotalámicas  El circuito de retrocontrol hipotalamohipofisario provee un mecanismo regulador a través del cual la información proveniente del SNC contribuye a la regulación de la adenohipófisis y de todo el sistema endocrino
  • 19. GLÁNDULA PINEAL (CUERPO PINEAL O EPÍFISIS CEREBRAL) • Glándula neuroendocrina con forma cónica aplanada • Origen embriológico: evaginación de neuroectodermo de la porción posterior del techo del diencéfalo • Ubicación: pared posterior del 3er ventrículo • Regula el ritmo circadiano (día/noche) • Obtiene información acerca de lo ciclos de luz y oscuridad desde la retina a través del tracto retinohipotalámico que se comunican luego con tractos nervios que llegan a la glándula pineal • Su superficie está cubierta por una cápsula compuesta por la piamadre (T.C) que penetra en la glándula a modo de tabiques de tejido conjuntivo y la divide en lobulillos Posee concreciones calcáreas conocidas como arenilla cerebral • Tiene dos tipos de células parenquimatosas: 1. Pinealocitos (células parenquimatosas)  Células principales de la glándula pineal  Distribuidas en cúmulos o cordones dentro de los lobulillos  Poseen un núcleo pálido grande con escotaduras profundas y un nucléolo prominente  Citoplasma con inclusiones lipídicas
  • 20. GLÁNDULA PINEAL (CUERPO PINEAL O EPÍFISIS CEREBRAL)  Poseen prolongaciones citoplasmáticas alargadas que en sus extremos se expanden a modo de bulbos y están asociadas con capilares sanguíneos  Producen y liberan melatonina:  Regula los ciclos circadianos  Inhibe la actividad esteroidogénica de las gónadas  inhibe la secreción de GnRH (hormona liberadora de gonadotrofinas  influye sobre la actividad sexual estacional  Aumenta durante la oscuridad y disminuyen con la luminosidad 2. Células intersticiales (neuróglicas)  5% del total de la población celular de la glándula  Células de sostén que se ubican entre los pinealocitos  Poseen núcleos más pequeños que se tiñen con intensidad
  • 21. GLÁNDULA TIROIDES • Está situada en la región anterior del cuello • Origen embriológico: a partir de un engrosamiento endodérmico del piso de la faringe primitiva que luego forma una invaginación canalicular conocida como conducto tirogloso. Este conducto desciende a través del tejido del cuello hacia su destino final donde se divide en dos lóbulos • Comienza a funcionar durante el periodo fetal (semana 14) y contribuye con hormonas tiroideas adicionales. • Produce 3 hormonas: tiroxina o tetrayodotironina (T4), triyodotironina (T3) y calcitonina (tirocalcitonina). La deficiencia de estas durante el desarrollo fetal causa lesiones irreversibles del SNC • Glándula bilobulada: posee dos lóbulos laterales grandes ubicados a ambos lados de la laringe y están unidos entre sí por un istmo • Istmo: es una delgada banda de tejido tiroideo, cruza la línea media y con frecuencia se extiende desde él un lóbulo piramidal (resto embrionario presente en el 40% de las personas) • Recubierta por una fina capa de T.C (cápsula) que envía tabiques hacia el interior del parénquima para delimitarlo parcialmente lobulillos irregulares • Unidad estructural y funcional de la glándula: folículos tiroideos (parénquima)
  • 22. FOLÍCULOS TIROIDEOS • Compartimiento de aspecto quístico más o menos esferoidal • Cada folículo está delimitado por una pared formada por epitelio folicular: epitelio simple cubico o cilíndrico bajo cuya superficie apical está en contacto con el coloide y la superficie basal está en contacto con una lámina basal típica • Contienen en su interior un material gelatinoso denominado coloide cuyo componente principal es la tiroglobulina (forma inactiva de almacenamiento de las hormonas tiroideas) además de enzimas y otras glucoproteinas. Para obtener las hormonas activas, se extraen de la tirglobulina del coloide que luego es procesada dentro de las células foliculares y posteriormente liberadas en los capilares sanguíneos fenestrados. • Están separados y rodeados por T.C laxo que pose capilares sanguíneos fenestrados (que derivan de las A. tiroideas superior e inferior) y capilares linfáticos
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  • 24. FOLÍCULOS TIROIDEOS • El epitelio folicular contiene dos tipos celulares: 1. Células foliculares (principales)  Son las células más abundantes del parénquima  Producen la hormonas tiroideas T3 y T4: o regulan el metabolismo basal y la producción de calor de las células y los tejidos  influyen sobre el crecimiento y desarrollo corporales  su secreción es regulada por la TSH liberada por la adenohipófisis  ambas atraviesan la barrera placentaria y son decisivas en las tapas iniciales del desarrollo del SNC.  Citoplasma basófilo pálido y núcleo esferoidal con un nucléolo prominente (tinción H-E)  Poseen microvellosidades cortas apicales
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  • 26. FOLÍCULOS TIROIDEOS 2. Células parafoliculares (células C)  Situadas en la periferia del epitelio folicular y por dentro de la membrana basal del folículo  No están expuestas a la luz folicular  Son células pálidas se distribuyen en forma solitaria o en cúmulos celulares pequeños  Secretan calcitonina:  Regula las concentraciones sistémicas de calcio (calcemia)  Disminuye la calcemia al suprimir la acción reabsortiva de los osteoclastos  Promueve el depósito de calcio en los huesos al acrecentar el ritmo de calcificación osteoide  Su secreción es regulada en forma directa por la concentración de calcio en sangre. No intervienen ni hipófisis ni hipotálamo  Tiene un efecto rápido, ya que disminuye a calcemia con rapidez y su efecto máximo ocurre en 1 hora  Antagonista fisiológico de la hormona paratiroidea (PTH): mientras la calcitonina disminuye la calcemia, la PTH la aumenta
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  • 30. GLÁNDULA PARATIROIDES • Glándulas endocrinas pequeñas de forma ovoide • Origen embriológico: derivan de las células endodérmicas de la 3era (glándulas paratiroides inferiores) y 4ta (G.P superiores) bolsa faríngea • Ubicación: en el T.C de la superficie posterior de los lóbulos laterales de la tiroides aunque entre el 2- 10% de las personas poseen glándulas adicionales asociadas con el Timo; esto ocurre debido a que tanto Timo como las glándulas paratiroides inferiores derivan de la misma bolsa faríngea y pueden no separarse durante desarrollo • Están distribuidas en 2 pares: 2 glándulas paratiroides superiores y 2 glándulas paratiroides inferiores • Cada glándula está rodeada por una capsula de T.C delgada que la separa de la tiroides • La capsula de T.C envía tabiques hacia el interior del parénquima glandular que lo dividen en lobulillos mal definidos • El T.C en el adulto contiene adipocitos que aumentan en cantidad con el paso de los años y terminan formando el 60-70% de la masa glandular • El parénquima glandular está formado por 2 tipos de células: principales y oxífilas
  • 31. 1. Células principales  Son las células más abundantes del parénquima  Células poliédricas pequeñas con un núcleo central esferoidal rodeado por una pequeña cantidad de citoplasma  Citoplasma eosinófilo, pálido  Pueden sufrir mitosis si son estimuladas en forma crónica por cambios en la calcemia  Sintetiza, almacena y secreta la hormona paratiroidea (PTH):  Es una hormona peptídica  Regula la concentración de calcio y fosfato en la sangre  Su liberación causa un aumento de la calcemia y al mismo tiempo reduce la concentración de fosfato sérico  Su secreción es regulada por la calcemia a través de un sistema de retrocontrol: una calcemia baja estimula su secreción mientras que una calcemia alta inhibe la secreción hormonal  Tiene una acción homeostática lenta y duradera  La PTH tiene efectos opuestos con la calcitonina en la regulación de la concentración del calcio
  • 32. 1. Células principales  Sitios de acción:  Tejido óseo: aumento de la resorción ósea y liberación de calcio y fosfatos en el LEC  Reabsorción de calcio a nivel renal  Excreción urinaria de fosfato: aumenta y así se reduce la concentración de fosfato en sangre y los líquidos extracelulares  Aumento de la absorción intestinal de calcio  Conversión renal de vitamina D3 en su componente activo 2. Células oxífilas  Están en menor cantidad en el parénquima  Son más redondeadas y más grandes que las principales. Núcleo más pequeño que se tiñe con intensidad.  Su citoplasma es acidófilo: se tiñe intensamente con eosina (color rosa)  Aparecen solas o en cúmulos  No tienen función secretora  Aparecen hacia fines de la primera década de vida y se tornan más abundantes alrededor de la pubertad pudiendo aumentar su número en personas de más edad
  • 33. GLÁNDULAS SUPRARRENALES • Origen embriológico: posee dos orígenes embriológicos según sus partes • Corteza: proviene del epitelio celómico y, por tanto, del mesodermo • Médula: células de la cresta neural, siendo por consiguiente de origen neuroectodérmico. • Están unidas al polo superior de los riñones por medio del tejido adiposo perirrenal que las rodea • Secretan tanto hormonas esteroides como catecolaminas (neurotransmisores que incluyen la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina) • Están cubiertas por una cápsula gruesa de T.C desde la que parte tabiques que se introducen en el parénquima glandular y contienen en ellos vasos y nervios • Están compuestas por un parénquima organizado en dos partes bien definidas: la corteza y la médula
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  • 35. 1. CORTEZA • Está situada debajo de la cápsula (a la periferia de la glándula) • Es la porción secretora de esteroides • Origen embriológico de las células de la corteza: mesénquima mesodérmico • Se divide en tres zonas a. Zona glomerular  Zona externa (superficial) angosta  Forma el 15% del volumen corporal  Sus células están organizadas en cúmulos ovoides y columnas curvas que se continúan con los cordones celulares de la zona fasciculada  El cumulo celular está rodeado por una red extensa de capilares fenestrados  Las células de esta zona son pequeñas y cilíndricas o piramidales  Núcleos esferoidales muy apiñados y se tiñen intensamente  Las células de esta zona secretan mineralocorticoides, principalmente aldosterona:  Actúa en el control de la TA  Estimula la reabsorción de sodio y la excreción de potasio en los sitios de acción  Actúa sobre: los túbulos distales de las nefronas en los riñones, la mucosa gástrica y las glándulas salivales y sudoríparas o
  • 36. a. Zona glomerular  Esta zona está controlada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona:  Las células yuxtaglomerulares del riñón liberan renina en respuesta a la reducción de la tensión arterial o a una concentración sanguínea de sodio reducida.  La renina circulante cataliza la conversión del angiotensinógeno circulante en angiotensina I, que a su vez es convertida en angiotensina II por la enzima convertidora de angiotensina (ACE) en el pulmón.  La angiotensina II estimula entonces las células de la zona glomerular para producir y secretar aldosterona.  A medida que la presión arterial, la concentración de sodio y el volumen sanguíneo aumentan en respuesta a la aldosterona, se inhibe la liberación de renina desde las células yuxtaglomerulares.  Los fármacos que inhiben la ACE en el pulmón son eficaces en el tratamiento de la hipertensión esencial crónica
  • 37. b. Zona fasciculada  Células grandes y poliédricas o Característica principal: disposición de sus células en cordones celulares rectos largos, de una o dos células de espesor, separados por capilares sinusoides  Poseen un núcleo esferoidal pálido, frecuentemente binucleadas  Citoplasma acidófilo con inclusiones lipídicas que son los precursores de las hormonas esteroideas  Son células secretoras de glucocorticoides como por ejemplo el cortisol:  regulan la gluconeogénesis y la glucogénesis  en el hígado: estimulan la degradación de los lípidos en glicerol y AG libres  en el tejido adiposo: reducen la utilización de la glucosa y promueven la oxidación de los AG  en células: inhiben la síntesis de proteínas y promueven el catabolismo proteico para proveer aminoácidos para convertirlos en glucosa en el hígado  La producción y secreción de hormonas por esta zona está regulada por la ACTH (hormona adrenocorticotrófica) mediante el sistema CRH (hormona liberadora de corticotrofina) – ACTH (hormona adrenocorticotrófica):  Es necesaria para el mantenimiento y proliferación celulares de la zona fasciculada  Estimula la síntesis de esteroides  Aumenta el flujo sangüeño a través de la glándula suprarrenal  La de carácter exógeno mantiene la estructura y función de la zona fasciculada luego de la hipofisectomía
  • 38. c. Zona reticular  Células bastante más pequeñas que la zona fasciculada debido a que tienen menos citoplasma  Núcleos muy hipercromáticos y más apiñados por el escaso citoplasma que separa una célula de otra  Las células se disponen en cordones anastomosados que están separados por capilares fenestrados  La secreción principal de esta zona son los andrógenos débiles, principalmente la dehidroepiandrosterona y una cantidad mucho menor de glucocorticoides, principalmente cortisol  La zona reticular también se encuentra bajo el retrocontrol del sistema CRH (hormona liberadora de corticotrofina) – ACTH (hormona adrenocorticotrófica) que mantienen su función
  • 39. 2. MÉDULA • Es la porción central de la glándula suprarrenal • Origen de sus células: crestas neurales • Está compuesta por T.C, células parenquimatosasas, capilares sinusoides abundantes y nervios • Su parénquima está compuesto por células cromafines o células medulares y células ganglionares:  células grandes y pálidas de aspecto epitelial  neuronas modificadas  organizadas en cúmulos ovoides y cordones anastomosados cortos  están inervadas por neuronas simpáticas preganglionares mielínicas que llegan directamente a ellas. Cuando los impulsos nerviosos alcanzan a las células cromafines secretoras de catecolaminas, estas liberan sus productos de secreción.  carecen de prolongaciones axónicas debido a que las hormonas de la corteza suprarrenal impiden que estas emitan prolongaciones nerviosas
  • 40. 2. MÉDULA  secretan adrenalina (vesículas pequeñas) y noradrenalina (vesículas de centro denso):  Junto a los glucocorticoides preparan al organismo para la respuesta de “lucha o huida”  ambas estimulan la glucogenólisis y la movilización de AG libres desde el tejido adiposo para la utilización máxima de energía  aumento de la TA  dilatación de vasos sanguíneos coronarios y musculares  vasoconstricción de vasos de la piel y el tubo digestivo aumento de la frecuencia cardiaca y de la frecuencia respiratoria • El parénquima también posee T.C (estroma) con abundantes capilares sinusoides que están relacionados estrechamente con las células parenquimatosas. • En la medula también hay células ganglionares que extienden sus axones periféricamente hacia el parénquima de la corteza suprarrenal para modular su actividad secretora e inervar los vasos sanguíneos • Las células cromafines de la médula Los glucocorticoides secretados en la corteza inducen la conversión de noradrenalina en adrenalina
  • 41. PÁNCREAS • Glándula alargada que posee una cabeza, un cuerpo y una cola • Origen embriológico: está formado por dos dos yemas –la dorsal y la ventral– que se originan del endodermo que reviste al duodeno • Compuesto por una cápsula delgada de T.C que cubre la glándula desde la que parten tabiques incompletos que dividen el parénquima glandular en lobulillos mal definidos • Dentro de cada lobulillo un estroma de T.C laxo rodea las unidades parenquimatosas Entre los lobulillo hay cantidades mayores de T.C que rodean los vasos sanguíneos, los nervios y conductos más grandes • Es una glándula mixta:  componente endocrino: sintetiza hormonas (insulina, glucagón, somatostatina) y las secreta a la sangre  componente exocrino: sintetiza y secreta enzimas hacia el duodeno
  • 42. PÁNCREAS ENDOCRINO • El componente endocrino del páncreas son los islotes de Langerhans y están dispersos por todo el órgano • Los islotes:  aparecen como agrupaciones celulares de tamaño variable comprenden el 1-2% del volumen del páncreas y están más concentrados en la cola  están constituidos por caulas poliédricas que se distribuyen en cortos cordones irregulares rodeados por una red profusa de capilares fenestrados  en la tinción con H-E aparecen como cúmulos de células pálidas rodeados por acinos pancreáticos más oscuros (porciones exócrinas)  En el tercer mes de vida fetal los islotes se desarrollan a partir del tejido pancreático parenquimatoso y se dispersan a través del páncreas  poseen 3 tipos principales de células y otros tipos celulares menores • Tipos celulares principales 1. células B (beta)  forman aproximadamente el 70% del total de células de los islotes  ubicadas en la región central del islote contienen abundan centro denso y rodeado por matriz pálida  Inhibe la secreción de insulina y glucagón
  • 43. PÁNCREAS ENDOCRINO 1. células B (beta)  secretan insulina:  disminuye la concentración de glucosa en sangre  es la secreción endocrina más abundante  sus efectos principales se ejercen sobre el hígado, musculo esquelético y tejido adiposo  estimula la captación de glucosa de la circulación promueve el almacenamiento de glucosa por glucogenogénsis promueve la fosforilación y utilización de la glucosa por la glucolisis dentro de la célula 2. Células A (alfa)  Constituyen el 15-20% de las células del islote  Están ubicadas en la periferia de los islotes  Contienen gránulos de tamaño pequeño y más juntos en el citoplasma  Secretan glucagón: se secreta en cantidades casi tan altas como la insulina aumenta la concentración sanguínea de glucosa (antagonista de la insulina)  estimula la liberación de glucosa hacia la sangre estimula la gluconeogénesis y la glucogenólisis 3. Células D (delta)  Constituyen el 5-10% de las células insulares  Están ubicadas a la periferia  Poseen gránulos de secreción grandes  Secretan somatostatina:  Inhibe la secreción de insulina y glucagón
  • 44. • Tipos celulares menores  Constituyen el 5% del tejido del islote  Son 4 tipos celulares que secretan las siguientes hormonas:  Polipéptido pancreático: Estimula las células principales gástricas, inhibe la secreción biliar y la motilidad intestinal, inhibe la secreción de HCO3 y de enzimas pancreáticas  Péptido intestinal vasoactivo (VIP): Similares a las del glucagón (hiperglucémica y glucogenolítica); también afecta la actividad secretora y la motilidad en el intestino; estimula la secreción exocrina pancreática  Secretina, motilina, sustancia P:  Secretina: actúa localmente para estimular la secreción de HCO3 en el jugo pancreático y la secreción enzimática del páncreas  Motilina: incrementa la motilidad gástrica e intestinal  Sustancia P: posee propiedades neurotransmisora o  Ghrelina: estimula el apetito