sábado, 19 de enero de 2013

INSULINA Y GLUCAGON



INSULINA
La insulina es una hormona polipeptídica que es secretada por las células β de los islotes pancreáticos. Se sintetiza como una sola cadena polipeptídica en el retículo endoplásmico rugoso: la preproinsulina. 

Tiene las diversas acciones:

En el hígado: 
• Incrementa la actividad y estimula la síntesis de la glucocinasa, favoreciendo la utilización de la glucosa. 
• Aumenta la vía de las pentosas que aporta NADPH al estimular a la Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa. 
• Aumenta la glucólisis por estimulación de la glucocinasa, fosfofructocinasa I y de la piruvatocinasa. 
• Favorece la síntesis de glucógeno, estimulando la actividad de la glucógeno sintetasa (GS).
• Reduce la gluconeogénesis, al disminuir principalmente la síntesis de la fosfo-enol-piruvato-carboxi-cinasa (PEPCK). 
• Estimula la síntesis de proteínas. 
• Aumenta la síntesis de lípidos, al estimular la actividad de la ATP citrato liasa, acetil-CoA-carboxilasa, “enzima málica” y de la hidroximetil-glutaril-CoA reductasa. 
• Inhibe la formación de cuerpos cetónicos.

En el tejido muscular: 
• Estimula la entrada de glucosa (por translocación de los GLUT 4 hacia la membrana). 
• Aumenta la glucólisis por estimulación de la fosfofructocinasa I y de la piruvatocinasa. 
• Estimula la síntesis de glucógeno al estimular la actividad de la GS. 
• Favorece la entrada de aminoácidos a la célula y su incorporación a las proteínas, estimula la síntesis e inhibe el catabolismo de proteí-nas. 
• Estimula la captación y utilización de los cuerpos cetónicos. 
• La insulina estimula la bomba Na+/K+,lo que favorece la entrada de K+a las células.

GLUCAGON

El glucagón es una hormona que eleva el nivel de glucosa (un tipo de azúcar) en la sangre. El páncreas produce el glucagon y lo libera cuando el cuerpo necesita más azúcar en la sangre para enviar a las células. Cuando un diabético tiene un nivel muy bajo de glucosa en sangre, una inyección de glucagon puede ayudarlo a aumentar el nivel rápidamente.

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jueves, 17 de enero de 2013

GLÁNDULA SUPRARRENAL


En esta parte podremos aprender que la glándula suprerrenal esta compuesta de una corteza y una médula que son diferentes desde el punto de vista estructural y funcional. Debido a que la médula secreta catecolamina y la corteza secreta hormonas esteroideas. Para conocer más de esto te invito a ver la siguiente presentación donde esquemáticamente se aprecia de una mejor manera, sencilla y fácil de entender.





MECANISMO DE ACCIÓN DE LAS HORMONAS

En la parte posterior de este apartado podremos encontrar como actúan las hormonas en un vídeo muy explicativo de cada uno de los mecanismos de acción.






HORMONAS DEL HIPOTÁLAMO E HIPÓFISIS

                                 








En este apartado del blog, aprenderemos donde se liberan diversas hormonas y donde tienen su acción.
la hipófisis es una glándula que se divide en una parte posterior y anterior, que en su parte posterior almacena y libera las hormonas que se producen en el hipotálamo mientras que en la parte anterior produce y secreta  sus propias hormonas. 

en la parte superior podemos observar la ubicación del hipotálamo y la hipófisis y unos cuadros donde se mencionan donde ejerce su acción cada hormona y que naturaleza tiene, espero les sirva!

CLASIFICACIÓN DE LAS HORMONAS POR SU NATURALEZA


En este apartado podremos conocer la naturaleza de algunas hormonas según su composición química que pueden ser derivadas de: proteínas y péptidos, esteroideas, aminas y ecsanoides.

A continuación les mencionaré un poco más a fondo de cada una de ellas.

Esteroideas- Solubles en lípidos, se difunden fácilmente hacia dentro de la célula diana. Se une a un receptor dentro de la célula y viaja hacia algún gen el núcleo al que estimula su trasncripción.

No esteroideas- Derivadas de aminoácidos. Se adhieren a un receptor en la membrana, en la parte externa de la célula. El receptor tiene en su parte interna de la célula un sitio activo que inicia una cascada de reacciones que inducen cambios en la célula. La hormona actúa como un primer mensajero y los bioquímicos producidos, que inducen los cambios en la célula, son los segundos mensajeros.

domingo, 2 de diciembre de 2012

VÍDEO DE AUDICIÓN

QUÉ ES LA AUDICIÓN?

La audición es uno de los cinco sentidos propios de los animales, con características particulares y diferenciadas en cada especie. Este sentido supone procesos fisiológicos y psicológicos y se relaciona con el equilibrio. Nos permite interpretar sonidos, y nos ayuda a comunicarnos; el órgano receptor de este sentido es el oído.
El sonido se transmite en forma de ondas, que son recibidas por los oídos y llevadas al cerebro, para allí ser comprendidas. El oído humano tiene tres pequeños huesos: martillo, yunque, y estribo; y puede dividirse en tres partes: oído externo, oído medio, y oído interno. El oído externo está constituido por la oreja, que capta las ondas sonoras, y el conducto auditivo, que las transmite hacia el oído medio.

Descubre más sobre la audición viendo este vídeo, donde se explica para que nos sirve el sentido de la audición y su vía neural.





DIFERENCIAS ENTRE SNS Y SNP


Función del Sistema Nervioso Parasimpático:
Su función principal es la de provocar a mantener un estado corporal de descanso o relajación tras un esfuerzo o para realizar funciones importantes como el de la digestión, micción o el acto sexual.
El sistema nervioso parasimpático participa en la regulación del aparato cardiovascular, del aparato digestivo y el aparato genitourinario. Hay tejidos como el hígado, riñón, páncreas y tiroides; que reciben inervación parasimpático lo que sugiere que el sistema parasimpático participa en la regulación metabólica.

FUNCIONES DEL SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO
Su función es preparar al organismo ante un estímulo de ataque, principalmente mantener al individuo en estado de alerta y así poder reaccionar correctamente.


Veamos en el siguiente link las diferencias que hay entre estos dos sistemas

diferencias entre SNS y SNP