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HIPOFISIS

Marco Olvera1:50:50

Transcription

Saludos con todos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Vamos a compartir pantalla y en estos momentos está empezando la grabación.

Entonces, ahora que estamos compartiendo pantalla, vamos a empezar con la clase y vamos a conversar de un elemento que hemos mencionado en el pasado, un elemento que tiene varias funciones y que se encuentra anterior al tálamo. Lo vamos a representar de una forma esquemáticamente más simple para su mayor entendimiento y vamos a encontrar que tenemos a ambos tálamos de este lado. Encontramos también el tercer ventrículo por delante. Y anterior al tercer ventrículo íbamos a encontrar un conjunto de neuronas que están siendo representados de color rojo. Ese conjunto de neuronas correspondían corresponden al hipotálamo, del cual vamos a encontrar tres imaginaciones donde encontramos dos posteriores que corresponden a los cuerpos mamilares y una anterior que corresponde a la eminencia media que va anterior. Adicionalmente encontramos a una región que se conoce como el infundíbulo, que va a encargarse de conectar al hipotálamo, bueno, a la eminencia media, con la glándula que se encuentra de forma caudal.

Esta glándula que se encuentra de forma caudal va a estar subdividida en dos tipos de componentes. El componente que vamos a representar ahora de este color morado, básicamente corresponde a tejido nervioso que embriológicamente deriva del mismo lugar del hipotálamo, es decir, deriva del encéfalo y corresponde al lóbulo posterior de la hipófisis. Por otro lado, vamos a encontrar que se encuentra esquematizado de color rosado, que es más amplio, como podemos ver, y eso es porque está constituido de diferentes células que embriológicamente derivan de un lugar distinto que correspondía a la bolsa de Rathke. Y nosotros tenemos esta glándula que en conjunto se conoce como la hipófisis o la glándula pituitaria. Y la hipófisis va a estar constituida de dos diferentes segmentos.

Entonces, cuando nosotros hablamos de la hipófisis, solemos correlacionarla, bueno, relacionarla al hipotálamo debido a la relación que tiene el hipotálamo sobre la glándula. En el hipotálamo nosotros vamos a encontrar un conjunto de núcleos que va a encargarse de modificar la secreción de diversas hormonas que se producen en esta glándula, que se producen en la hipófisis. Entonces, lo que vamos a ver ahora es un detalle más amplio de la glándula, desde la composición de la glándula y de qué forma esos elementos que se encuentran en el hipotálamo son capaces de alterar la función de la célula, de la glándula.

Entonces nosotros vamos a encontrar acá el hipotálamo. Como sabemos, el hipotálamo va a ser el sitio o el hogar de diferentes grupos celulares que vamos a ir mencionando a lo largo de la clase. Y vamos a y sabemos que vamos a tener una una invaginación y después vamos a tener el infundíbulo que va a ser conectándola con la glándula con la hipófisis. Entonces vamos a tener de color morado al lóbulo posterior de la hipófisis y vamos a tener acá de color rosado al lóbulo anterior de la hipófisis. Y ambos están constituidos de diferentes e diferentes tipos. Van a tener una composición histológicamente diferente.

Por un lado, nosotros vamos a encontrar en esta región, en el lóbulo anterior, en el lóbulo anterior, que va a estar básicamente constituido de diferentes células. El lóbulo anterior de la hipófisis va a ser constituido de dos tipos de células, principalmente. Esas células que nosotros estamos viendo graficadas ahora de color rojo corresponden a las células acidófilas. Y las células acidófilas se encuentran condensadas en el centro de la glándula y por lo tanto vamos a encontrar un conjunto de células que se conoce como células acidófilas. Las células acidófilas van a encargarse o van a ser constituidas básicamente de dos diferentes tipos de células que vamos a mencionar más adelante. Por otro lado, existen otros existe otro tipo de células que también va a estar conformando al lóbulo anterior de la hipófisis. Ese conjunto de células que vamos a encontrar va a encontrarse más a la periferia de la glándula y se conocen como células basofílicas.

Entonces nosotros encontramos que el lóbulo anterior de la hipófisis y el lóbulo anterior de la hipófisis como estamos viendo, está constituido de diferentes tipos de células, de dos tipos de células. Principalmente tenemos a un conjunto de células que se encuentra en el centro de la glándula, que se conocen como las células acidófilas. Y las células acidófilas están eh son básicamente dos tipos de células diferentes. Y vamos a encontrar también a las células basofílicas que son las que se encuentran en la periferia de la glándula.

Por un lado vamos a tener a las células acidófilas que van a encargarse de secretar o de modificar la acción de los macronutrientes debido a la acción que tienen sobre dos tipos de células diferentes. Por lo tanto, nosotros sabemos que de las células acidófilas vamos a encontrar a dos tipos de células. Por un lado vamos a encontrar estas de color verde que estamos viendo rellenas de color verde que se conocen como células somatotropas. Entonces vamos a tener las células somatotropas. Somatotropas que van a ser células acidófilas y van a tener una función regulando diferentes macronutrientes a través de una hormona que se conoce como la hormona del crecimiento. Y por otro lado, nosotros vamos a tener a otro conjunto de células acidófilas que van a estar representadas con este color un poco más amarillo. Entonces tenemos este conjunto de células acidófilas que está representada con un color dorado que corresponde a las células lactotropas, que se encargan de regular los macronutrientes también a través de la secreción de prolactina.

Por otro lado, nosotros tenemos a las células basofílicas, que son las que se encuentran en menor cantidad. Y estas células basofílicas corresponden básicamente a células que van a encargarse de regular la acción de diferentes glándulas, es decir, regulan la acción, regulan la secreción de hormonas a través de la interacción que tienen sobre otras glándulas del cuerpo. Entonces, tienen un efecto directamente hormonal. Y estas células van a estar relacionadas de influenciar a la a la glándula tiroides cuando se conocen como células tirotropas que estamos viendo coloreadas de color morado. Adicionalmente vamos a encontrar las células que se van a a representar de un color naranja que van a estar encargadas de estimular o de modificar la secreción de diferentes hormonas que se producen en la glándula suprarrenal y esas células se producen como células corticotropas. Adicionalmente dejamos al final un conjunto de glándulas de células también que vamos a representar con este color gris. Y este conjunto de células van a estar relacionadas como modificar los diferentes eh circuitos hormonales del aparato reproductor masculino y femenino. Y estas son las células eh gonadotropas.

Entonces nosotros encontramos que existen dos diferentes tipos de células, principalmente en el lóbulo anterior de la hipófisis. Estas células son las células acidófilas que van a regular los macronutrientes a través de la secreción de diferentes hormonas que vamos a mencionar posteriormente. Y también tenemos a a las diferentes células basofílicas que se encargan de liberar hormonas o secretar hormonas estimulando a diferentes glándulas a lo largo del cuerpo humano.

Por otro lado, nosotros encontramos al lóbulo posterior de la hipófisis. El lóbulo posterior de la hipófisis está compuesto de diferentes eh componentes celulares. Entonces, recordemos que nosotros teníamos el hipotálamo de forma caudal y en el hipotálamo nosotros mencionamos que vamos a encontrar un conjunto de somas, un conjunto de núcleos. Entonces, nosotros estamos representando a un núcleo, un conjunto de somas ahora de este color naranja. Ese conjunto de núcleos que ustedes están viendo representándose de color naranja corresponde a un elemento que se conoce como el núcleo supraóptico. Y el núcleo supraóptico. Un segundo, voy a verificar que estemos compartiendo pantalla.

Entonces tenemos el núcleo supraóptico, que es un elemento. Está compartiendo en pantalla. Vamos a tener el núcleo supraóptico que se encuentra en el hipotálamo y el núcleo supraóptico va a enviar sus diferentes axones, como estamos viendo, al lóbulo posterior de la hipófisis, como vemos en la imagen. Adicionalmente existe otro conjunto de somas que se encuentra involucrado en el que o que está en el hipotálamo, que lo vamos a representar de un color verde. Este conjunto de núcleos que estamos representando de un color verde corresponde a un núcleo muy importante en el hipotálamo. Es uno de los núcleos muy es un núcleo muy importante porque va a influenciar la acción que hay en la neurohipófisis, que es el lóbulo posterior.

Entonces vamos a tener al lóbulo anterior de la hipófisis que si se que como mencionamos está compuesto de diferentes células y por esa razón el lóbulo anterior de la hipófisis se conoce como adeno hipófisis. Por otro lado, vamos a tener a esta región, el lóbulo posterior que básicamente está acá, que es más pequeño, que es el lóbulo posterior. Y como estamos viendo, su composición básicamente corresponde a los axones y a los botones sinápticos de diferentes complejos nucleares. Uno de esos núcleos corresponde al núcleo supraóptico que se encuentra en el hipotálamo. Núcleo supraóptico, está enviando, como estamos viendo en la imagen, sus axones al lóbulo posterior y también el núcleo paraventricular va a estar enviando sus axones, como estamos viendo, al lóbulo posterior de la hipófisis.

Entonces, como estamos viendo en la imagen, el lóbulo posterior de la hipófisis va a estar básicamente constituido por un conjunto de axones y botones sinápticos. Y los axones son elementos que pueden básicamente eh alterar su curso. Por esa razón, los axones que provienen del núcleo supraóptico, que se encuentran en el hipotálamo y del núcleo paraventricular, que también se encuentra en el hipotálamo, van a estar o van a ir directamente al lóbulo posterior o a la neurohipófisis. Debido o gracias a un conjunto de fibras o un un conjunto de fibras que van a ver representadas de un color gris. Este color gris básicamente corresponde a fibras nerviosas también. Y esas fibras nerviosas que estamos viendo que que conectan o que unen a los axones de eh del a los axones del núcleo supraóptico, del núcleo paraventricular en un solo eh circuito que va directamente al lóbulo posterior de la hipófisis, se conoce como el tracto hipotálamo hipofisiario.

Entonces tenemos al tracto hipotálamo hipofisiario. Al tracto hipotálamo hipofisiario que va a estar conectando los axones del núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular a la neurohipófisis. Y sabemos que vamos a encontrar y adicionalmente como se mencionó en los núcleos se van a generar y producir diferentes proteínas. Estas proteínas van a estar almacenadas en los botones sinápticos de los de los núcleos opópticos de los núcleos paraventriculares. Y estas vesículas van a contener a lo que nosotros conocemos o conocemos como hormonas.

Entonces, nosotros vamos a tener en los botones sinápticos de los núcleos de los axones del núcleo supraóptico y del núcleo paraventricular vamos a encontrar diferentes hormonas. Estas hormonas se encuentran almacenadas en una región que se conoce como los cuerpos neurosecretores de Herring. Entonces tenemos a los cuerpos de Herring neurosecretores de Herring almacenar cuerpo de Herring que van a encargarse de almacenar las hormonas que se producen en el núcleo supraóptico, que se produce principalmente en el núcleo supraóptico. La hormona que principalmente se produce en el núcleo supraóptico es la hormona antidiurética y el núcleo paraventricular va a estar eh reconocido por producir, por generar oxitocina en el lóbulo posterior de la hipófisis, porque el lóbulo, el núcleo paraventricular va a alterar no solo la secreción hormonal que se da en la neurohipófisis, sino que de cierta forma de de una forma directa va a relacionar o va a alterar al conjunto de células que se encuentran en el en el lóbulo anterior.

Entonces, lo que nosotros encontramos en el anterior es un conjunto de células que van a encontrarse y para que van a encontrarse produciendo diferentes sustancias hormonales y para producir estas diferentes sustancias hormonales, las células necesitan energía y esta energía básicamente eh se se consume y las células necesitan necesitan oxígeno para poder sobrevivir. Entonces, el oxígeno lo van a recibir a través de un conjunto de capilares que vamos a dibujar de este color rosado. Ese conjunto de capilares que estamos viendo en la pantalla corresponde a un elemento que nosotros conocemos como el sistema portal hipofisiario.

Entonces, así como existe el tracto hipotálamo hipofisiario en el lóbulo posterior de la hipófisis que se encarga de enviar los axones directamente al lóbulo posterior, nosotros vamos a encontrar que el lóbulo anterior de la hipófisis se encuentra irrigado por un conjunto de capilares que llega directamente a las células, como estamos viendo. Y ese conjunto de capilares que llega directamente a las células se conoce como el sistema portal hipofisiario. Entonces, nosotros tenemos aquí al sistema portal hipofisiario. El sistema portal hipofisiario es importante porque va a encargarse de darle oxígeno a las células que conforman a la a la adenohipófisis. Entonces, eso se conoce, ese conjunto de capilares se conoce como el sistema portal hipofisiario. El sistema portal hipofisiario es un elemento muy importante al que vamos a regresar en unos momentos a medida que avancemos con la clase porque toma mucha relevancia con una afectación que está relacionada con una afectación hormonal que ocurre básicamente debido a la hiposecreción de una hormona que se da o que ocurre en el núcleo paraventricular.

Pero antes de avanzar, nosotros vamos a ver, lo que vamos a hacer ahora es discutir sobre las hormonas que se producen en núcleos supraópticos, es decir, vamos a hablar de la de la hormona antidiurética y vamos a hablar también de la oxitocina y vamos a hablar de lo que ocurre con las células acidófilas, que son las células somatotropas que se van a encargar de sintetizar hormona del crecimiento y las lactotropas que se van a encargar de producir eh eh la leche materna.

Entonces, nosotros ahora vamos a discutir un poco sobre la histología de las diferentes eh regiones de la hipófisis. Nosotros vamos a encontrar acá una imagen histológica que se encuentra en un libro que que van a encontrar en su plataforma donde nosotros y donde nosotros básicamente podemos encontrar a los diferentes componentes en la neurohipófisis. Entonces, como estamos viendo en la imagen, como estamos viendo en la imagen, la neurohipófisis básicamente está compuesta de diferentes tejidos o diferentes axones, como vemos en la imagen. Adicionalmente vemos que existen estas regiones que están denominadas con una NB que corresponden a los cuerpos neurosecretores de Herring. Entonces, esos elementos que ustedes están viendo aquí denominados con la NB corresponden a los sitios o los lugares donde se almacenan la o la aldosterona, perdón, la antidiurética, la hormona antidiurética y la oxitocina. Y por otro lado encontramos estas pequeñas células que se conoce como los pituicitos. Y los pituicitos van a encargarse o van a encargarse, sí, van a estar básicamente relacionados a darle soporte a los diferentes axones que eh derivan del núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. Y esta región se conoce como la pars nerviosa o la neurohipófisis.

Entonces ahora nosotros vamos a hablar ahí también no podemos olvidar que existe un capilar. Ese capilar como sabemos también va a encargarse de darle oxígeno a la a la glándula de la hipófisis. Entonces tenemos a los pituicitos. Los pituicitos se van a encargar de darle soporte a los diferentes axones, a los cuerpos neurosecretores de Herring y vamos a conversar ahora de la aldosterona. Entonces nosotros vamos a encontrar los pituicitos graficados aquí con un color café, dándole soporte a esos axones y vamos a encontrar los cuerpos neurosecretores de Herring que van a almacenar en el caso del núcleo supraóptico a la hormona antidiurética y en el caso del núcleo paraventricular a la oxitocina.

Entonces, cuando nosotros hablamos de la hormona antidiurética, nosotros tenemos que hablar que en este caso tenemos al hipotálamo y vamos a tener acá al núcleo supraóptico. El núcleo supraóptico va a tener acá a su cuerpo de Herring que va a almacenar o que va a contener a la hormona antidiurética. Entonces, ese núcleo que estamos viendo coloreado de color naranja corresponde al núcleo supraóptico. Y el núcleo supraóptico va a estar caracterizado principalmente por la síntesis o por la secreción de la hormona antidiurética, aunque también produce en pequeñas cantidades oxitocina.

Entonces, para entender lo que hace el núcleo supraóptico, nosotros tenemos que hablar básicamente de la función que tiene el núcleo supraóptico. Y para hablar del núcleo supraóptico, nosotros tenemos que conocer qué es lo que hace o cuál es el principal efecto o los principales estímulos que producen que el núcleo supraóptico libere hormona antidiurética. dentro. Y para entenderlo, nosotros tenemos que relacionarlo a un término muy importante que se conoce como la osmolaridad plasmática. Y para hablar de la osmolaridad plasmática, nosotros tenemos que conversar de la unidad funcional del riñón que corresponde al a la nefrona.

Entonces, la nefrona está básicamente constituido un elemento característico que va a encargarse de recibir a los elementos que le llegan a través de este conjunto de vasos sanguíneos. Recordemos que el riñón es uno de los elementos, uno de los pocos, la nefrona, es uno de los elementos característicos en el cuerpo que va a recibir una irrigación a través de una arteriola que se conoce como la arteriola aferente y va a drenarse por una arteriola que se conoce como la arteriola eferente que posteriormente va a formar a la vena renal, pero cuando llega la corteza va a tener un ovocimiento que se conoce como el glomérulo y el glomérulo va a estar conectado a un elemento muy importante. que va a subdividirse en regiones de acuerdo a las regiones del riñón de las que conversemos o bueno, sí, de acuerdo a las regiones anatómicas que llevan a las que llega del riñón, pero el filtrado que ocurre en el glomérulo va a estar recogido por un elemento que estamos viendo acá, que está representado de color eh naranja, que corresponde al al corpúsculo. Y vamos a tener que la que el glomérulo y el corpúsculo oral van a formar la cápsula de Bowman. Y vamos a encontrar a la primera región de este gran elemento que se conoce como el túbulo renal, que va a ir cambiando de nombre de acuerdo a a la medida de acuerdo al de acuerdo a medida que vaya a las diferentes regiones del riñón. Entonces esta región que estamos viendo ahora se conoce como el túbulo contorneado proximal porque se encuentra cerca al glomérulo que se que se encuentra aquí.

Entonces el túbulo contorneado proximal es importante, característico, o tiene su relevancia porque es el lugar donde se va a reabsorber la mayor cantidad de agua y vamos a encontrar y y con el agua se reabsorbe el sodio y vamos a encontrar acá al la rama descendente de la ansa de Henle. Vamos a encontrar también aquí a la rama ascendente de la ansa de Henle. Ambas son características por diferentes cosas que vamos a mencionar ya mismo. Y vamos a encontrar acá a la última región de la nefrona, que se conoce como el túbulo contorneado distal. Y lo que hace característico el túbulo contorneado distal es que histológicamente se encuentra compuesto de dos diferentes tipos de células o básicamente tiene dos regiones, por así decirlo. Segunda región es la porción inicial, que es básicamente impermeable y la otra región es la porción final del túbulo contorneado distal, que se conecta a un elemento que recolecta la información de todos los túbulos contorneados distales, que se conoce como el túbulo colector, antes de incorporarse al sistema de de eliminación de orina por las pirámides renales y se conoce como el túbulo colector.

Entonces, para hablar de la hormona antidiurética, nosotros tenemos que hablar del túbulo colector y la porción final del túbulo contorneado distal, porque es donde esta hormona hace su efecto. Entonces, nosotros vamos a encontrar a que el túbulo colector se va eh y la porción final del túbulo contorneado distal son las dos regiones de la nefrona donde se donde vamos a encontrar un efecto hormonal.

Entonces, al inicio se mencionó eh la rama descendente de la ansa de Henle y la rama descendente de la ansa de Henle es relevante por una de las acciones que tiene que posee y es que básicamente está constituido de unas proteínas especiales que van a permitir el paso de agua en regiones por donde ese paso no es posible. Estos elementos se conocen como acuaporinas y las acuaporinas que nosotros encontramos a nivel de la ansa de Henle corresponde las acuaporinas de tipo uno.

Entonces, en el túbulo contorneado, en el túbulo colector, nosotros vamos a encontrar dos conjuntos de células. Principalmente vamos a tener a a esta célula grande que estamos viendo acá de color morado. Y esta célula grande que estamos viendo acá de color morado se conoce como una célula principal. La célula principal va a estar, vamos a encontrar una célula principal y vamos a encontrar a una célula que va a estar eh de forma caudal, que está acá, que se conoce como una célula intercalada y vamos a tener a otra célula intercalada que va a estar de color rosado. Y vamos a tener por lo tanto a dos células intercaladas. Unas células intercaladas, las de color verde, son las células intercaladas de tipo A y su relación o su efecto va a estar relacionado con modificar o relacionar los diferentes eh variables que están relacionadas con eh los equilibrios ácido base en específico sobre la acidosis y eh sobre todo con los hidrogeniones. Mientras que las células intercaladas de tipo B, que están representadas con color rosado, se encargan de regular los diferentes efectos o eventos que se encuentran relacionados con la alteración de desequilibrios básicos causados por los hidrogeniones, es decir, los eventos alcalinos. Por lo tanto, las células intercaladas de tipo A van a encargarse de estar relacionadas con la acidosis o tratar de solucionar la acidosis y las células intercaladas de tipo B van a estar encargadas de solucionar eh los efectos relacionados con la alcalosis. Y vamos a tener que vamos a encontrar otra célula principal de forma caudal y vamos a encontrar también un vaso sanguíneo de forma posterior.

Entonces, cuando nosotros hablamos de la secreción de la hormona antidiurética que viene del núcleo supraóptico, nosotros tenemos que recordar que nosotros estábamos hablando de la función de esta región que estamos viendo acá. Esta región que nosotros estamos viendo acá corresponde a la pars distalis o a la neurohipófisis. Y esta región básicamente corresponde al infundíbulo, la pars tuberalis. Y acá nosotros vamos a encontrar la pars distalis, que es donde se encuentran las células acidófilas y basofílicas. Como mencionamos en el centro de la glándula vamos a encontrar esas células más claras que se conocen como células acidófilas, que van a ser básicamente o van a encargarse de relacionar o modificar la acción de los macronutrientes gracias a la liberación de la hormona del crecimiento y de la prolactina. Y en la base de la glándula, nosotros vamos a encontrar a las células o a las, bueno, sí, las células basofílicas que va a encargarse de la secreción de eh diferentes alteración de diferentes hormonas glándulas por la secreción de diferentes hormonas. Nosotros estamos hablando de lo que ocurre acá en la pars nerviosa.

Entonces, vamos a ver acá qué es lo que ocurre para que se libere la hormona antidiurética del núcleo supraóptico. Entonces, para que se dé la captación de la hormona antidiurética, nosotros necesitamos o se necesita la expresión de dos receptores. Un receptor se encuentra a nivel de la arteriola aferente y el otro receptor se encuentra a nivel de las células principales del túbulo colector y en la porción final del túbulo contorneado distal. Entonces vamos a encontrar el receptor V1 que se encuentra a nivel de la arteriola aferente y vamos a encontrar al receptor V2 que se encuentra a nivel de las células principales del túbulo colector.

Entonces para ver el efecto para ver el efecto de la hormona antidiurética, nosotros tenemos que saber cuáles son los principales estímulos para que se dé la liberación de la hormona antidiurética. Para que se dé la liberación de antidiurética, básicamente se necesitan dos estímulos. Primero es un bajo volumen sistólico o una hipovolemia y la otra es una alta osmolaridad plasmática. Entonces, cuando se captan esos estímulos, el núcleo supraóptico va a liberar hormona antidiurética y esa hormona antidiurética va a ir hacia los receptores V1 y hacia los receptores V2 de las células principales. Entonces, la hormona antidiurética va a ir a los receptores V1 y a los receptores V2. Y ahora lo que va a ocurrir es que vamos a ver el efecto que tiene sobre los receptores V2 y sobre los receptores V1. El más sencillo es el de los receptores V1, donde la hormona antidiurética va a generar o va a producir una vasoconstricción de la arteriola aferente para aumentar la cantidad de eh plasma o de plasma. Sí. que se va a filtrar a través del glomérulo y de esa forma promover la resolución de más agua.

Ahora que se entendió lo que se explicó, lo que realiza en el receptor V1, la hormona antidiurética que se secreta de la neurohipófisis o el lóbulo posterior de la hipófisis, vamos a hablar de qué es lo que hace la hormona antidiurética a nivel de las células eh principales del túbulo colector. Entonces, vamos a tener acá al túbulo colector. Vamos a tener también acá una célula principal y vamos a encontrar también acá al vaso sanguíneo. Ahora lo que tenemos que saber es que las acuaporinas de tipo uno van a estar siempre presentes en el asa en la rama descendente de la ansa de Henle y vamos a encontrar otras acuaporinas que vamos a representar de este color turquesa que se encuentran y van a encontrar expresadas comunicando. Vamos a ponerlas con crayón mejor para que resalten más. Esas acuaporinas, las acuaporinas de tipo tres y tipo cuatro van a estar haciendo lo que nosotros estamos viendo ahora. Es van a estar conectando las células intercaladas de tipo A y de tipo B. Y también van a estar conectando a estas células intercaladas con el vaso sanguíneo. Es decir, nosotros siempre vamos a encontrar o se encuentran expuestas de formas fisiológicas esas acuaporinas que son las acuaporinas de tipo tres y las acuaporinas de tipo cuatro. Las acuaporinas de tipo tres y de tipo cuatro van a estar haciendo que se comuniquen las células principales con las células intercaladas y ellas las células principales y las células intercaladas le envíen eh líquido al capilar. Pero ahora estamos hablando de los principales efectos, lo que es lo que ocurre para que se dé eh la secreción de la hormona antidiurética.

Entonces, vamos a hablar de lo que ocurre con el receptor V2 que llega. Entonces nosotros tenemos el receptor V2. El receptor V2 de la hormona antidiurética va a recibir a la hormona antidiurética y la hormona antidiurética va a actuar sobre ese receptor de V2 y ese receptor V2 va a estar relacionado o va a estar asociado. Va a estar asociado y va a estar comunicado con una proteína muy importante. Esa proteína importante nosotros la vamos a verificar acá de color verde. Esa proteína de color verde que nosotros estamos viendo ahí se conoce como la proteína G. Entonces, la proteína G normalmente se encuentra asociada al receptor V2 y la proteína G se encuentra normalmente ubicada en el receptor V2 y va a estar asociada al GDP. Pero cuando se agrega la hormona antidiurética a la proteína G, en este caso nosotros estamos hablando de una proteína G estimuladora, la proteína G se va a unir al GTP. El GTP va a activar a la proteína G y la proteína G que encontramos acá va a comenzar a hacer su función. La proteína G va a ser una proteína que va a encargarse de transportar o de moverse, como estamos viendo, a través de la membrana de la célula principal y de cualquier célula en su efecto. Entonces, al moverse en la célula, va a comenzar a hacerlo y cuando lo haga, una vez que está activada, porque se encuentra unida al GTP, va a actuar sobre una proteína efectora que vamos a encontrar representada acá por este color turquesa. Esta proteína que nosotros encontramos acá va a ser un componente de la membrana celular y se conoce como la adenilato ciclasa.

Entonces, la adenilato ciclasa va a ser estimulada por la proteína G. La proteína G llega a la adenilato ciclasa y la estimula. Y lo que hace la adenilato ciclasa es transformar o convertir al ATP que se encuentra presente en la célula. Se encuentra de transformar a ese ATP que se encuentra normalmente en la célula en AMP cíclico y lo vamos a tener acá. Entonces, una vez que esto ocurre, la proteína G promueve la conversión del AMP cíclico, los niveles de AMP cíclico intracelulares van a aumentar. Una vez que aumentan los niveles intracelulares de AMP cíclico, los niveles intracelulares de AMP cíclico van a llevar a que se active un conjunto de proteínas que se conoce como la proteína quinasa. Entonces, la proteína quinasa se va a activar y cuando se activa la proteína quinasa, la proteína quinasa se va a activar y la proteína quinasa va a actuar sobre el núcleo de esta célula. Y no solamente ahí, sino que va a actuar, va a generar a través de algo que se conoce como factores de transcripción, que vamos a ver más adelante, que se produzcan diferentes proteínas. Estas proteínas van a pasar por el proceso de transcripción y traducción, es decir, vamos a encontrar aquí un ribosoma, vamos a tener acá la prehormona y vamos a encontrar después que se van a producir una pequeña hormona que estamos viendo acá. Y esa hormona que se produce o esa proteína que se produce gracias a ese proceso se conoce como acuaporina de tipo dos.

Entonces, las acuaporinas de tipo dos van a producirse, van a generarse una vez que la hormona antidiurética estimule a las células principales del riñón. Y esa hormona antidiurética que estamos viendo acá de color azul, va a ser almacenada en pequeñas vesículas que vamos a ver ahora. Entonces, nosotros encontramos que esa vesícula que se encuentra dentro de la célula va a tener o va a almacenar a unas acuaporinas muy importantes que se que se conocen como acuaporinas de tipo dos. Y recordemos también que nosotros teníamos unas acuaporinas especiales que se conocían como acuaporinas de tipo tres y cuatro que iban a estar conectando esta zona principal con el o el vaso sanguíneo con el capilar que corresponde en este caso a los vasos rectos que eventualmente van a salir y transformarse eventualmente en la vena renal.

Entonces nosotros tenemos acá las acuaporinas de tipo tres y tipo cuatro. Y nosotros teníamos que los principales estímulos para la secreción de la hormona antidiurética eran el aumento en el volumen sistólico y también una disminución, un aumento una disminución, perdón, una disminución en el volumen sistólico o un aumento en las osmolaridades plasmáticas. Entonces, una vez que esos dos parámetros se cumplen o cualquiera de los dos se cumplen, se da la secreción de la hormona antidiurética. Ella actúa en el receptor V2 y actúa en el receptor V1 que se encuentra en la arteriola aferente. En la arteriola aferente produce su constricción y en la en la célula principal del riñón va a encargarse también o va a promover va a promover que se active el paso de la proteína G. Y al activarse el paso de la proteína terminamos con la creación de acuaporinas de tipo dos y de tipo tres que se encuentran presentes dentro de la célula. La proteína quinasa realiza esa acción debido a su mayor estímulos, su mayor expresión dentro de la célula. Y otra de las de las funciones de la proteína quinasa es generar la producción de proteínas que estamos viendo graficadas ahora de color café. Ese color no resalta.

Entonces vamos a utilizar un color para que se se note. Entonces vamos a tener a este amarillo que son proteínas que produce o que que se producen gracias a los factores de transcripción activados por la proteína quinasa. Esas proteínas que nosotros acabamos de ver ahora van a encargarse de destruir a la vesícula y al o cortar a la vesícula y al cortar a la vesícula, nosotros vamos a quedarnos con una acuaporina o con estas acuaporinas de forma independiente flotando y también la proteína quinasa va a promover que se formen o que esas acuaporinas lleguen al lumen y se conecten de esa forma. Entonces, nosotros vamos a tener que esas acuaporinas de tipo dos eventualmente se conectan con el túbulo colector donde nosotros vamos a encontrar agua o H2O en el plasma. Bueno, una mayor concentración de agua. Y lo que ocurre es que gracias a esas acuaporinas que no estaban antes de que se estimule esa célula con la producción de hormona antidiurética, esas acuaporinas van a promover el paso del agua de el túbulo colector hasta la arteriola aferente. Y una vez que este paso de agua ocurre, vamos a encontrar que uno de los principales problemas que teníamos era el bajo el volumen sistólico. Ese volumen sistólico aumentaría de acuerdo a la a la expresión de estas acuaporinas de tipo dos. Y el otro estímulo era el incremento en la osmolaridad plasmática. Y ese incremento en la osmolaridad plasmática se disminuiría debido al la hipercaptación o lo o la captación de agua gracias a las acuaporinas de tipo dos y de tipo tres.

Entonces, ese sería eso sería el e ese sería el efecto que tiene la hormona antidiurética en el riñón. Y ahora nosotros vamos a hablar de qué es lo que ocurre con el núcleo paraventricular, que también está relacionado con la secreción de diferentes hormonas.

Entonces, vamos a ver ahora lo que ocurre con el núcleo paraventricular, que se encarga de liberar oxitocina en su mayor parte cuando hablamos del hormona del de la neurohipófisis. Y esta oxitocina se encuentra almacenada en los cuerpos de Herring y vamos a hablar ahora del efecto de la oxitocina.

Entonces nosotros vamos a tener el núcleo paraventricular se encontraba representado de este color verde. Entonces vamos a representar el hipotálamo acá abajo de ese color verde al eje hipotálamo hipófisis que es como se conoce todo este eh circuito hormonal. Entonces tenemos al al eje hipotálamo porque empieza en el hipotálamo, hipofisiario porque llega la hipófisis y nosotros vamos a tener que existe un conjunto de células que habíamos mencionado que se conocía como el núcleo paraventricular y el núcleo paraventricular va a encargar, va a estar presente y va a tener sus axones que van a ir al lóbulo posterior de la hipófisis, donde su hormona va a encontrarse almacenada en los cuerpos neurosecretores de Herring.

Entonces, nosotros vamos a encontrar ahora que uno de los efectos principales que tiene la oxitocina, que es la hormona de la que vamos a hablar ahora, es estar involucrada con el afecto y el cariño. Y es una de las razones principales por las cuales eh las personas que tenemos perros, unos perritos de mascota, eh cuando llegamos a casa y abrimos la puerta, vemos al animal y el animal se acerca a nosotros con su con sus orejas altas. Es alarga las orejas, las se levanta las orejas y mueve bastante la cola y nos va a saludar. Y eso hace porque el perro siempre estuvo acostumbrado desde chiquito que nosotros lo estemos acariciando y le demos cariño. Y este cariño es una de las opciones de las razones por las cuales se libera oxitocina. Pero la oxitocina se va a liberar y también se va a estar involucrada principalmente con el proceso del del parto natural o lo que se conoce como el parto eutócico.

Entonces, ¿qué es lo que ocurre para que se dé este parto de forma natural? Entonces, una vez en el momento en el que el producto alcanza unas semanas de desarrollo altas, el va a comenzar a moverse y va a comenzar a generar eh un cambio a nivel uterino. Entonces, recordemos que nosotros cuando hablamos de esta de esta hormona, tenemos que hablar del efecto muscular que tiene porque la oxitocina va a estar relacionada con la liberación de diferentes hormonas, bueno, va a estar relacionada con la con la con la con la contracción muscular que promueve la liberación de diferentes eh eventos.

Entonces, nosotros vamos a tener por un lado al útero y recordemos que el útero va a estar compuesto, va a tener diferentes capas y una de esas capas principalmente, como estamos viendo en la gráfica, está constituida de músculo liso. Entonces, nosotros encontramos que el útero va a estar constituido de músculo liso y vamos a encontrar que el músculo liso que se encuentra dentro del o que conforma el miometrio, que es la región de la cual vamos a hablar ahora, es el lugar donde se va a eh almacenar o donde se va o donde va a llegar la oxitocina. Entonces, nosotros vamos a tener al músculo liso que está compuesto o que se encuentra o que va a estar conformando al miometrio como estamos viendo acá. Y ese músculo liso que nosotros estamos viendo que conforma al miometrio, va a encargarse de ser estimulado por la oxitocina. Y ese evento ocurre cuando nosotros tenemos un producto y el producto va a estar o va a encargarse o ya va a estar en las últimas semanas de desarrollo, en la semana 38, 39 o inclusive en la semana 40 o especialmente en la semana 40 cuando vaya a eh ser el momento de del nacimiento del del producto. Entonces, nosotros vamos a tener el producto acá y el producto va a estar el bebé va a estar moviéndose, va a estar realizando diferentes contracciones y estas contracciones que realiza el bebé van a ser captadas por el miometrio, como estamos viendo representadas con una flecha de color verde. Este estiramiento que ocurre dentro del miometrio o dentro del útero va a generar que los receptores de estiramiento que se encuentran en el miometrio le envíen señales al núcleo que se encargaba de estar relacionada con la de estar relacionado con la secreción de oxitocina.

Entonces, a medida que el bebé comienza a contraerse en las últimas semanas va a promover o va a estimular al núcleo paraventricular al núcleo paraventricular para que libere oxitocina y se favorezca al parto. Entonces, lo que ocurre una vez que se libera la oxitocina es que la oxitocina va sobre el músculo liso. Entonces, vamos a hablar de lo que ocurre en el músculo liso y vamos a aumentar, vamos a y vamos a agarrar a un conjunto de músculos lisos que se encontraban en la membrana y vamos a hablar del efecto que tiene la oxitocina con estos con estos elementos que corresponden básicamente al músculo liso.

Entonces, la oxitocina va a llegar también a un receptor, un receptor que se encuentra en la membrana de la célula. Entonces, una vez que la oxitocina va a llegar al receptor que se encuentra en la membrana de la célula, la oxitocina va a realizar su función. Entonces, vamos a hablar ahora de la lo que ocurre cuando la oxitocina llega al núcleo o llega al músculo liso que se encuentra en el miometrio. Una vez que llega la oxitocina al músculo liso que se encuentra en el miometrio, el músculo liso, el receptor del músculo liso, también va a estar asociado a una proteína G. Entonces, nosotros vamos a encontrar una similitud con lo que pasa en lo o con lo que ocurre en las células principales del riñón cuando llega la hormona antidiurética y encontramos una relación con lo que pasa en el músculo liso del miometrio cuando llega la oxitocina a esta región.

Entonces, una vez que llega la proteína, la oxitocina al receptor, se va a activar también una proteína G. En este caso se va a activar una proteína GQ. Cuando se activa la proteína GQ, la proteína GQ también va a estar asociada principalmente al GDP, pero se va a unir al GTP, lo que va a activar a esta proteína GQ. La proteína GQ, al igual que su contraparte, va a moverse a lo largo de la célula, pero recordemos que la célula, todas las células están compuestas o están básicamente constituidas de algo que conocemos o de una membrana plasmática o una membrana lipídica. El músculo liso, en este caso el músculo liso del miometrio, va a estar constituido de un elemento muy importante, un elemento lipídico que se encuentra básicamente en la membrana de la célula. Entonces, ese elemento que ustedes están viendo graficándose ahora de color eh café corresponde a un elemento que se conoce como el PIP2. El PIP2 va a ser un componente de la membrana celular que va a ser el sitio donde va a actuar la

Hormona. Que va o el mecanismo que va a actuar gracias a la oxitocina. Entonces, una vez que se activa la proteína GQ, la proteína GQ va a activar a este a estas tijeras que vamos a representar acá de color café. Esas tijeras que estamos viendo representadas ahora de color café corresponden a una proteína que se conoce como la fosfolipasa C.

Entonces, la fosfolipasa C va a estar encargada o va a relacionarse con la degradación del PIP P2 y la fosfolipasa C se va se va a activar una vez que la proteína G Q en este caso interactúe con el P2. ¿Y por qué es importante el paso de la fosfolipasa C? Porque la fosfolipasa C va a promover o bueno, la fosfolipasa C promueve la destrucción del PIP2, que es un componente de la membrana celular normalmente y va a darnos como resultado dos diferentes péptidos. Estos péptidos que estamos viendo graficados en la imagen corresponden al DAC o al diacil glicerol y al IP3 o al ionocil trifosfato.

Entonces, la fosfolipasa C actúa sobre el PIP2 para darnos aumentar la expresión intracelular del diacil glicerol y el IP3 o el ionocil trifosfato. Entonces nosotros vamos a encontrar al diacil glicerol y al ionocil trifosfato. Y el trifosfato y el diacil glicerol van a aumentar su expresión y al aumentar la expresión van a actuar directamente en el núcleo de la célula. Recordemos que el músculo también tiene un núcleo y en específicamente va a actuar sobre las regiones que conocemos como los túbulos T. El biómetro también va a tener túbulo T, pero va a tener un túbulo T más pequeño. Y también tenemos que el túbulo T va a estar acá y encontramos ahí el túbulo T.

Y el túbulo T no es la única región de la célula que va a encontrarse almacen o que va a almacenar calcio. Existe otras porciones de este músculo que se conocen como calviolas o cavernas, que también almacenan eh calcio en una forma de retículo sarcoplásmico. Entonces, nosotros vamos a tener acá a las calviolas o cavernas que van a estar acá y que van a estar almacenando también van a estar almacenando retículo sarcoplásmico.

Entonces, el aumento en la concentración del diacil glicerol y el IP3 va a promover que se libere o va este aumento en el diacil glicerol y el ionocil trifosfato va a encargarse de fosforilar. A fosforilar significa ponerle un fósforo, despolarizar, básicamente va a fosforilar, va a despolarizar a esos retículos sarcoplásmicos y de esa forma va a hacer que se que ocurra esa contracción muscular y esa contracción muscular es la necesaria para que se pueda expulsar al bebé, es decir, se pueda dar el parto de forma natural o el parto tóxico pueda proceder como debe ser.

Ahora, lo que ocurre con la oxitocina es que en ciertos casos la oxitocina no se libera de forma apropiada y una hiposecreción de oxitocina. Es por eso que una de las principales eh uno de los principales eh pasos a seguir que se toman durante el embarazo o durante un parto es la impregnación con eh oxitocina. Y esta impregnación con oxitocina se hace para aumentar las contracciones uterinas y de esa forma facilitar el parto. Esta impregnación se hace con una apoyo de oxitocina en 250 cc de solución salina y se hace para favorecer el parto.

Esto se hace para evitar una de las complicaciones más frecuentes de la hiposecreción de oxitocina y una de las complicaciones más frecuentes de la hiposecreción de de de la hiposecreción de esta oxitocina va a afectar de forma directa a este conjunto de capilares que va a encargarse de darle soporte y darle vida a estas células que como estamos viendo acá son muy prominentes en la paristalis. Entonces nosotros cuando vemos a estas células, vemos acá todo el conducto hipofisiario, todo el sistema portal hipofisiario que se dan cuenta que es un conjunto de capilares muy importantes que va a encargarse no solamente de estimular, va a influir sí bastante en la acción de la adeno hipófisis, pero también va a tener un plexo que llega al sistema portal a la neurohipófisis, que es lo que vimos en su momento.

Y lo que nos interesa es que nosotros vamos a tener a estas células que son las células acidófilas y las células basofílicas que se conocen así básicamente por la por la afinidad que tienen a ciertas tensiones. En efecto, en sí, las tres imágenes que vemos aquí representan a las mismas células, acidófilas y basofílicas, que las vemos representadas aquí. Y acá y vemos otras células también que son las células de tipo C que se conocen como las células cromófobas y se llaman así porque a diferencia de las células de tipo A y de tipo B adaptan una tinción cuando son estimuladas a un medio de tensión. Es decir, las células de tipo A y de tipo B en conjunto se conocen como células cromófilas, mientras hay porque captan una tinción y hay células que se conoce como son las cromófobas porque no captan ninguna de las tensiones.

Entonces nosotros tenemos que en esta imagen encontramos tres tensiones diferentes para las diferentes células de tipo A y de tipo B. Y lo que mencionamos ahora, la importancia con el parto es que este sistema hipofisiario va a estar relacionado con el transporte de las hormonas que nacen en uno de esos casos es el núcleo paraventricular va a enviar información que va a estimular a las células basofílicas. En este caso va a liberar una proteína que se conoce como TRH, hormona liberadora de tirotropinas, o CRH, hormona liberadora de corticotropinas, que van a estimular directamente a las células tirotrópicas y células corticotrópicas.

Entonces, cuando ocurre esta esta hipotonía uterina, una de las complicaciones principales de la hipotonía uterina, como se mencionó, era el desgarro uterino. Y este desgarro uterino que estamos viendo acá va a promover a la pérdida de sangre. Y recordemos que uno de los componentes de la presión arterial se debe básicamente a el a los componentes de la presión arterial que corresponden al volumen sistólico y a la resistencia vascular periférica.

Recordemos también y tenemos que mencionar con mucha importancia que este plexo, este conjunto de capilares, al ser capilares, son muy finos y muy delgados, es decir, que ya de por sí tienen una resistencia vascular periférica alta. Lo que ocurre en este en esta hipotonía uterina, en este desgarro uterino, es que el aumento en la presión de este sistema portal va a aumentar. Al aumentar la presión en este sistema portal que la vamos a graficar con un color negro, nosotros hacemos que la capacidad que tiene para entregarle oxígeno a las células acidófilas y basofílicas disminuya. Y al encontrar esto, las células basofílicas y acidófilas y basofílicas que encontramos en la membrana van a en la célula, en la hipófisis van a comenzar a eh sufrir y a deteriorarse. Y cuando se deterioran van a pasar por un fenómeno que se conoce como hipoxia celular. Y la hipoxia celular conduce a la muerte celular.

Y cuando eso ocurre, cuando hay muerte celular de las células acidófilas y basofílicas, que como estamos viendo están relacionadas con la secreción de hormonas como la hormona de crecimiento que vamos a mencionar ahora o de la prolactina que también vamos a mencionar o están relacionadas en forma directa con la secreción de diferentes hormonas involucradas en diferentes pasos por la relación que tienen con diferentes glándulas. Nosotros tenemos una complicación que se conoce como el síndrome de Sheehan.

Entonces, una de las complicaciones principales de la hipotonia uterina es el síndrome de Sheehan. Y el síndrome de Sheehan es una de las principales complicaciones que nosotros vamos a encontrar aquí. Entonces, en un segundo que termine de cargarse la diapositiva, ahora vamos a a mencionar aquí síndrome de Sheehan, que es una de las principales de las principales complicaciones. Después una hemorragia posparto y básicamente se debe a la destrucción o a la muerte de las células acidófilas y basofílicas por la hipoxia celular.

Entonces, ahora nosotros vamos a hablar de por qué es importante esto debido a que vamos a hablar de la acción de la hormona del crecimiento y vamos a hablar también de la prolactina. Entonces vamos a hablar de esos, de esas hormonas ahora. Ahora nosotros ya mencionamos lo que ocurre con la neurohipófisis en lujo detalle y vamos a hablar de la oxitocina a continuación. Nosotros de la hormona de la hormona del crecimiento y de la prolactina.

Entonces, vamos a hablar ahora de lo que ocurre con la hormona del crecimiento. Para hablar de la hormona del crecimiento, nosotros vamos a hablar del efecto directo que tienen estas células. Vamos a hablar de un elemento que no hemos mencionado hasta ahora o de dos elementos básicamente que no hemos mencionado hasta ahora. Estos elementos que estamos viendo o que vamos a mencionar hasta ahora, que vamos a mencionar ahora, no son ni el núcleo paraventricular ni el núcleo supraóptico. Son un conjunto de núcleos que se encuentran en el hipotálamo. Estos núcleos que se encuentran en el hipotálamo corresponden a dos núcleos principales.

Esos núcleos principales que nosotros vemos en la imagen corresponden el de color azul. Vamos a cambiar el color. Entonces, nosotros tenemos ese núcleo que nosotros encontrábamos de color eh azul, al que le íbamos a cambiar el color en estos momentos para representar la acción que tiene sobre las células que ya habíamos graficado de un color verde antes. Entonces, este estas células que nosotros encontramos acá o ese conjunto de somas que nosotros encontramos allí representados con este color eh es ese color tinto vino tinto. Esas conjunto de células que ustedes están viendo allá corresponde a un elemento que se conoce como el núcleo arcuato.

Entonces, el núcleo arcuato es este elemento que nosotros estamos viendo rela o estamos viendo teñido de núcleo arcuato, estamos viendo teñido de un color o de un color de vino tinto. El núcleo arcuato va a estar relacionado a la secreción de una hormona que se conoce como la hormona liberadora de la hormona del crecimiento y va a liberar a esta hormona que se conoce como la hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Y esa hormona liberadora, la hormona de crecimiento, va a caer y va a estar en específico. Va a caer en específico. Va a caer en específico esa hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Va a caer en específico. Hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Va a caer en el va a caer en el sistema portal hipofisiario y de esa forma va a llegar directamente a las células somatotropas, que son un conjunto de células que debido a la tinción que obtienen se conocen como células acidófilas.

Y recordemos que una de las funciones principales o una de las o las funciones principales que nosotros tenemos de estas células acidófilas, que son las células que nosotros encontramos en las imágenes que estamos viendo ahora, nosotros tenemos aquí a estas células que son las células acidófilas y las células basofílicas que conforman a esta glándula que corresponde a la paristalis y estas células que que conforman a la paristalis que básicamente es la hipófisis porque está constituida de varias glándulas, de varias células individuales que como estamos viendo, realizan diversas funciones. Nosotros tenemos a estas células que van a encargarse de liberar a diferentes proteínas que vamos a ver ahora. Y estas proteínas que vamos a ver ahora corresponden a las primero que vamos a ver en esta parte de la clase que corresponden a las células acidófilas que las estamos viendo allí.

Entonces, estas células acidófilas van a ser el la discusión de esta segunda parte de la clase. Estas células acidófilas que nosotros encontramos en las imágenes que estamos viendo ahora van a ser las que se va a encargar de regular los macronutrientes por las hormonas que liberan. Entonces, una de las hormonas que se van a liberar es la hormona del crecimiento, es la hormona del crecimiento, es la hormona del crecimiento y la hormona del crecimiento va a liberarse en diferentes eventos. Entonces, o hay diferentes eventos fisiológicos que hacen que el núcleo arcuato secrete hormona liberadora y hormona de crecimiento para que las células acidófilas liberen hormona de crecimiento. Pero el núcleo arcuato no es el único núcleo que se encuentra o que está relacionado con la secreción de la hormona de crecimiento.

Entonces, nosotros vamos a tener acá a un elemento que vamos a también dibujar acá de un color un color morado ese conjunto de núcleo o ese conjunto de elementos. de somas que nosotros estamos viendo graficados ahora de un color eh morado, corresponde a un núcleo que se conoce como el núcleo ventromedial. Y el núcleo ventromedial va a encargarse de liberar a una proteína, a la circulación también y esa proteína que libera la circulación, el núcleo ventromedial, va a liberar una proteína a la circulación que se conoce como el factor de crecimiento insulínico de tipo uno o también conocido como la somatomedina. Y la somatomedina va a ser liberada por este núcleo que se conoce como el núcleo ventromediano. Pero lo que hay que recalcar es que el núcleo ventromedial no es el único lugar del cual se sintetiza o se libera eh la somatomedina o el factor de crecimiento insulínico de tipo uno.

En sí, nosotros cuando hablamos de la hormona del crecimiento, nosotros hablamos de qué es lo que hace sobre un conjunto de células específicas que se conocen como las células este somat las células somatotropas. Entonces, nosotros vamos a tener, recordando que nosotros tenemos en el lóbulo anterior de la hipófisis a un conjunto de células que se conocen como la adeno hipófisis. En estas células tenemos a las células acidófilas y las células acidófilas que nosotros vamos a encontrar acá abajo, en este caso, corresponden a las células somatotropas, en este caso a una célula somatropa que es encargada de producir o de liberar hormonas del crecimiento.

Entonces, nosotros estamos viendo en la gráfica a una célula somatropa. Algo que vale la pena mencionar en relación a lo que vimos anteriormente es que las diferentes proteínas que habían actuado ahora lo hacían a través de un receptor y el receptor eh por el cual lo hacían actuaba relacionado a otra proteína, una proteína G. Entonces, el efecto que tiene la hormona del crecimiento sobre esta célula, que es una célula somatropa, que es básicamente una célula acidófila, es lo siguiente.

Entonces, nosotros vamos a encontrar un receptor y ese receptor que ustedes están viendo en la pantalla corresponde básicamente a un receptor que se puede fosforilar. Y al decir que se puede fosforilar, quiere decir que es capaz de recibir estímulos por o ser fosforilado o ser fosfor eh ser fosforilado. Y al ser fosforilado quiere decir que básicamente se le agrega una cadena de fosfatos. Para que a esta célula somatropa se le agregue una cadena de fosfatos, nosotros necesitamos que la célula somatropa primero reciba un estímulo y ese estímulo es la hormona del crecimiento. Y la hormona del crecimiento va a liberarse o el pico en la sangre que tiene la hormona del crecimiento es de aproximadamente 20 a 40 minutos.

Entonces, la hormona del crecimiento se va a liberar y se va a sintetizar o se va a liberar en sangre eh con y su duración es corta, es de 20 a 40 minutos. Entonces, la hormona del crecimiento lo que hace es llegar a este receptor que estamos viendo acá en ese proceso y los principales estímulos para que sea la liberación de la hormona de crecimiento son el estrés, el ejercicio y el sueño. El sueño es el más importante y es por eso que la hormona del crecimiento tiene sus picos de secreción en la noche.

Entonces, nosotros tenemos a la hormona del crecimiento que va a va a fosforilar a este a este receptor. Y cuando se fosforila ese receptor, la hormona del crecimiento va a actuar a través de un mecanismo que es diferente a los mecanismos que hemos discutido, porque este receptor se encuentra asociado a una proteína o a una sí una proteína que se conoce como la Janus quinasa. Entonces este receptor se encuentra unido a la Janus quinasa y la Janus quinasa normalmente se encuentra inactiva hasta que se eh el receptor al cual se encuentra asociado se fosforila o se activa y al activarse la Janus quinasa, la Janus quinasa va a actuar y va a activar a un componente, a un elemento que se conoce como STAT.

Entonces, nosotros vamos a tener aquí al STAT y el STAT se ve así. El STAT se conoce como el sistema transcriptor activador de traducción y vamos a ver qué significa eso ahora. Entonces, el STAT va a activar a esa sistema traductor, a ese sistema transcriptor activador de traducción y el sistema transcriptor activador de traducción va a ser lo siguiente. Entonces el STAT va a activar a este el JAK va a activar a este STAT y el STAT lo que va a hacer es actuar directamente en el núcleo de la célula, en este caso de la célula somatropa. Y la célula somatropa va a actuar y va a promover la liberación de diferentes canales o diferentes proteínas.

Entonces, va a iniciar el proceso que mencionamos previamente. Entonces, vamos a tener a un ribosoma allí que va a tener o va a codificar a un ARN mensajero, ese proceso que estamos viendo aquí, que del cual sale del núcleo sale ese ribosoma con esa con esa ARN mensajero. Se conoce como transcripción. Y vamos a ver también que esto va a producir lo siguiente, va a generar a una proteína que nosotros vamos a tener representada aquí de color este naranja. En este caso nosotros tenemos a la hormona del crecimiento y la hormona del crecimiento, recordemos que es una hormona que tiene una poca duración en sangre.

Entonces, eh la hormona de crecimiento también conocida como la somat eh la somatotropina. Entonces vamos a tener acá la somatotropina o la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento posteriormente va a ir a la circulación. En la circulación va a encargarse o va a realizar su función durante 20 o 40 minutos. Entonces este proceso se conoce como traducción. Y es por esa razón que el mecanismo se conoce como JAK, porque la proteína se conoce como la Janus quinasa. Y el paso se conoce, el siguiente paso es el STAT o el sistema transcriptor activador de traducción que promueve la producción de hormona de crecimiento que va a eh o hormona de crecimiento también conocido como la somatotropina. Vamos a escribir ese nombre acá. que va a flotar por la o va a tener su efecto de 20 a 40 minutos.

Y ahora hay que recordar que como la célula hace esto de 20 a 40 minutos, eh, el efecto, esta célula debería encontrarse normalmente inactiva. Y ahí es donde entra en juego o ahí es donde se menciona a este elemento que se conoce como el núcleo ventromedial que libera somatomedina, factor de crecimiento insulínico de tipo uno. Y lo curioso es es algo que vamos a ver después es que el factor de crecimiento insulínico de tipo uno, que lo vamos a representar acá de color morado, si no mal recuerdo, que estaba representado el núcleo.

Entonces, factor de crecimiento, insulin factor de tipo uno o la somatomedina va a normalmente inhibir a este proceso y es por eso que el factor de crecimiento insulínico o la somatomedina va a poderse medir en sangre y el efecto que tiene la somatomedina o el factor de crecimiento insulínico de tipo uno es que va a durar o va a tener una duración aproximada de 20 horas. Es decir, el factor de crecimiento insulínico o la somatomedina va a tener una duración en sangre aproximadamente de 20 horas, mientras que la hormona del crecimiento va a encargarse de estar en circulación aproximadamente de 20 a 40 minutos.

Ahora vamos a ver un poco de los efectos o de los de los diferentes efectos que tiene la hormona de crecimiento en diferentes órganos en específicos. en específico. Entonces, denme un segundo, por favor. Para continuar con la clase, vamos a discutir o vamos a conversar sobre el efecto sobre el efecto que tiene la hormona de crecimiento en los diferentes órganos sobre los cual actúa.

Entonces, nosotros sabemos que la hormona del crecimiento e ya vimos que la hormona del crecimiento es una hormona que se libera y que actúa a través de un diverso mecanismo mecanismo diferente al cual hemos estado mencionando y quiero ahorita eh corroborar que se esté compartiendo la pantalla. Un segundo, por favor.

Entonces, nosotros vamos a tener vamos a tener a esta vamos a tener a los diferentes órganos sobre los cual actúa la hormona del crecimiento. Entonces, la hormona del crecimiento, ¿sí? si se está grabando. Sí. Entonces está presentando ya la hormona del crecimiento va a estar o va a actuar básicamente sobre un conjunto de órganos. Y ese es lo eso es lo importante de saber qué es lo que hace la hormona del crecimiento. Es porque la hormona del crecimiento va a estar actuando sobre un conjunto de órganos entonces o sobre un conjunto de regiones y principalmente el uno de los primeros órganos sobre los cuales actúa la hormona del crecimiento no es nada más y nada menos que el hígado.

Entonces nosotros vamos a hablar ahora del efecto que tiene la hormona del crecimiento sobre el hígado. Entonces vamos a hablar ahora de la hormona del crecimiento y el efecto que tiene sobre el hígado. Entonces, nosotros vamos a tener acá al hígado. Vamos a tener acá nuestro hígado y el hígado. Bueno, las diferentes los diferentes hepatocitos van a tener también, como ustedes saben, sus diferentes núcleos. Pero lo que nos llama la atención acá es que la célula o las los diferentes hepatocitos también van a estar actuando a través de un mecanismo que es el mecanismo del JAK y STAT. Es decir, normalmente este mecanismo se encuentra inactivo hasta que llega la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento llega y la hormona del crecimiento va a actuar sobre el receptor de JAK, lo que va a activar el receptor de STAT. Y el receptor de STAT en el hígado va a encargarse de hacer dos cosas. La primera es que el hígado se encargue de producir y de generar y y de liberar más somatomedina o más factor de crecimiento insulínico de tipo uno. Y el otro efecto que tiene es que el hígado, como lo vemos acá, va a estar compuesto y va a tener dentro en su interior un conjunto de moléculas que son moléculas de glucosa, es decir, que el hígado va a estar compuesto de moléculas de glucosa. Estas moléculas de glucosa que nosotros estamos viendo acá corresponden a un elemento que se conoce como el glucógeno. Y sobre el glucógeno va a actuar, van a actuar una vez que se active el mecanismo del JAK STAT. El JAK STAT no solamente se encarga de generar hormona de crecimiento o factor de factor de crecimiento de tipo hormona ay eh factor de crecimiento insulínico de tipo uno, sino que también se va a encargar de generar a unas proteínas que van a encargarse de separar o de romper a estas moléculas de glucosa que se de glucosa que se encuentran unidas en forma de glucógeno.

Entonces, el efecto que va a tener la hormona del crecimiento sobre el hígado es que va a generar una liberación de somatom de somatomedina y también va a provocar glucogenólisis. Esos serían los efectos que tendría a nivel del hígado. El otro el otro órgano sobre el cual actúa la hormona del crecimiento es este órgano que nosotros tenemos acá, que se conoce como el tejido adiposo.

Entonces, el tejido adiposo es este conjunto de células que nosotros estamos viendo graficadas ahora en la pantalla. Y este conjunto de células que nosotros estamos viendo graficadas ahora en la pantalla corresponden al tejido adiposo. Y el tejido adiposo por lo general, al igual que cualquier otra célula, va a tener su núcleo, pero su núcleo no es lo más prominente que tiene. Lo que tiene prominente este tejido adiposo es que va a tener a una molécula grande, a una molécula de glicerol, va a tener una molécula grande de glicerol, entonces va a tener una molécula de glicerol que va a estar aquí. Entonces, esa molécula de glicerol que nosotros tenemos ahí va a estar o va a ser básicamente una molécula de azúcar. Entonces, nosotros tenemos ahí esa molécula de azúcar y la vamos a encontrar presente en los diferentes eh adipocitos que nosotros encontramos acá. Entonces, como estamos viendo, todos los adipocitos van a presentar una molécula de glucógeno o de azúcar. Entonces tenemos que mantener una molécula de glicerol en este caso y también van a tener una cadena irregular de ácidos grasos que la vamos a tener representada acá de color rojo. En este caso como se nos marcóce, vamos a este vino. Entonces también tenemos a una cadena irregular de ácidos grasos, uno, dos y tres ácidos grasos. Entonces esa cadena irregular de tres ácidos grasos va a ser que nosotros o que se forme dentro de este adipocito eh o que el adipocito tenga principalmente triglicéridos.

Entonces estos triglicéridos o estos adipocitos van a tener también un receptor, un receptor para la hormona del crecimiento que nosotros estamos viendo que llega ahí. Entonces, va a tener un receptor para la hormona del crecimiento. El receptor que tiene para la hormona del crecimiento va a activar a una proteína que vamos a mencionar más adelante también y que va a tomar relevancia en diferentes en clases posteriores. Esta hormona que nosotros o esta proteína que nosotros tenemos aquí de color naranja se conoce como lipasa sensible a las hormonas. Entonces, la lipasa sensible a hormonas es esta proteína que nosotros tenemos aquí. Lipasa sensible a hormonas. lipasa sensible a hormonas o en inglés por sus siglas hormone sensitive lipase.

Entonces, ¿qué es lo que hace en qué es lo que hace la hormona del crecimiento en el tejido adiposo? La hormona del crecimiento a través del mecanismo de JAK STAT va a promover que se formen estas proteínas que se conocen como HSL o también conocidas como hormona lipasa sensible a hormonas. Por lo tanto, en el adipocito va a generar lipólisis. Y también vamos a tener el efecto que tiene a nivel del tejido óseo y muscular.

Entonces, vamos a tener acá a los huesos y vamos a tener acá a el tejido muscular. Entonces, ¿qué es lo que ocurre a nivel del tejido óseo y a nivel del tejido muscular? Bueno, en el tejido óseo nosotros sabemos que tenemos unas placas que son las placas eh terminales proximales, que es donde ocurre básicamente el crecimiento óseo gracias a la acción de dos de un conjunto de células que vamos a mencionar después, que se conocen como osteoclastos y osteoblastos. Entonces, los osteoclastos van a los osteoclastos van a encargarse de la degradación ósea, es decir, van a encargarse de degradar al hueso para liberar liberar fosfato y liberar calcio. Mientras que también va a actuar sobre los osteoblastos que se encargan de depositar a este calcio eh y al fósforo y también a la producción de colágeno.

Entonces, lo que hace la hormona del crecimiento en el tejido óseo a través del mecanismo JAK STAT es promover la acción de los oste o incrementar la acción de los osteoclastos y los osteoblastos para promover el crecimiento óseo. Entonces, la hormona del crecimiento llega, estimula al mecanismo STAT y de esa forma promueve el crecimiento óseo y vamos a tener que el efecto que tiene el músculo básicamente es el mismo. Entonces vamos a tener un receptor que está acá que una vez al el cual una vez se le une la hormona del crecimiento, va a promover la expresión del el JAK STAT. Y el JAK STAT va a generar o va a provocar que se generen y que se incrusten diferentes canales en eh diferentes canales a nivel al nivel de el músculo.

Entonces, vamos a ver como ese espacio que nosotros estamos viendo ahora que se está haciendo entre los entre las paredes de las células musculares. Recordemos que el músculo está compuesto de diferentes células musculares, de diferentes tipos de fibras musculares. Entonces, esto que nosotros, estos canales que nosotros estamos viendo ahora, graficados de color morado, ocurren y aparecen gracias a la acción de la hormona del crecimiento que interactúa dentro de la célula para que se produzca el mecanismo JAK STAT y el mecanismo JAK STAT pueda colocar estos canales de color morado y esos canales de color morado lo que hacen y lo que se encargan es de hacer o de captar a pequeñas moléculas que nosotros vemos que se van a encontrar circulando por la sangre. Entonces, esas moléculas que estos canales van a aceptar o que van a permitir que ingresen son los que conocemos como aminoácidos.

Entonces, a nivel del tejido muscular va a aumentar la captación de aminoácidos. Y este aumento en captación de aminoácidos es que nosotros terminemos formando proteínas. En este caso, las proteínas que se forman son proteínas que van a ayudar al crecimiento muscular. Y con eso nosotros terminaríamos de haber discutido la hormona del crecimiento.

Ahora nosotros vamos a ver cuál es el efecto o qué es lo que produce que se libere la prolactina. Entonces, la prolactina es básicamente una hormona que se va a sintetizar y se va a liberar también a nivel de eh el hipotálamo, es decir, del hipotálamo. Nosotros vamos a encontrar que este núcleo que es el núcleo arcuato, aparte de liberar una hormona que se conoce como hormona liberadora de la hormona del crecimiento, el núcleo arcuato también va a liberar otra hormona. Y es por eso que cuando se habla de hormona del crecimiento se suele hablar también de eh prolactina y es porque el núcleo arcuato va a liberar una hormona que se conoce como proteína inhibidora de prolactina o más conocida por su por su sobrenombre que es dopamina.

Entonces la dopamina o la hormona inhibidora de prolactina va a actuar sobre las células lactotropas que recordemos que son células acidófilas. Entonces, la eh hormona inhibidora de prolactina o dopamina va a liberarse por el núcleo arcuato y esta proteína inhibidora de prolactina va a actuar sobre las células lactotropas para que se dé la secreción o para que se dé la formación de leche materna.

Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre. Nosotros tenemos a las células lactotropas acá representadas de este color, de color amarillo o dorado. Entonces, vamos a hablar de esas células lactotropas acá abajo. Entonces, acá hablamos de la célula somatropa y hablamos del efecto que tiene sobre los diferentes órganos. Y acá nosotros vamos a hablar, vamos a hablar de la célula lactotropa.

Entonces, nosotros acá vamos a tener una célula lactotropa y la célula lactotropa también va a tener un núcleo. Entonces nosotros tenemos a esta célula lactotropa que al igual que las otras células de nuestro cuerpo va a tener un núcleo que nosotros tenemos acá y vamos a ver qué es lo que hace. Entonces, para que ocurra el mecanismo, nosotros necesitamos que haya un receptor, que en este caso no es un receptor que se fosforila, es un receptor como el de acá. Este receptor sobre el cual actúa la hormona inhibidora de la prolactina, que también se conoce como dopamina, entonces la vamos a tener acá de color, vamos a dibujarla, a representarla del color que la representamos de color arriba, que es este color vino. Vino.

Entonces ahí nosotros tenemos a la dopamina o a la proteína inhibidora de prolactina o la dopamina. que va a actuar sobre unos receptores que se conocen como los receptores D2. Y al actuar sobre los receptores D2 van a inhibir a la célula para que la célula produzca prolactina. Entonces, inhibe el núcleo para que la proteína para que el núcleo no produzca dopamina o no produzca este eh dopamina.

Entonces, lo que hace ahora es que hay factores que estimulan a esta célula lactotropa para que se estimule la prolactina y uno de esos factores es la TSH, que se va a liberar por el núcleo paraventricular. El núcleo paraventricular normalmente paraventricular normalmente se encuentra estimulando de forma continua a esta célula y es por esa razón que necesitamos que la prolactina esté inhibiéndola de forma constante, es decir, que esta célula va a estar estando va a estar va a encontrarse inhibida. por efectos de la prolactina hasta que sea necesario que se estimule, es decir, que la prolactina o la la dopamina, perdón, o o proteína inhibidora de prolactina va a inhibir a la célula y la célula va a tener otro receptor o un receptor estimulante muy poderoso que es en este caso un receptor y es el receptor que nosotros tenemos acá va a ser un receptor específico para la prolactina.

Entonces, la prolactina va a actuar sobre la célula lactotropa, lactotropa, que es esta célula. Entonces, vamos a poner el nombre de la célula lactotropa. Y la prolactina es una hormona que la célula lactotropa va a producir para que la libera. Entonces, normalmente la dopamina la mantenía eh inactiva, pero la prolactina va a ser, es decir, la proteína que se produce de esta célula lactotropa es la encargada de hacer que se secrete. Y eso es porque la prolactina va a actuar a nivel de los conductos galactóforos.

Entonces, nosotros vamos a discutir de qué es lo que hace para que se genere la leche materna. Entonces, nosotros vamos a tener al conducto galactóforo, que necesita previamente ser estimulado por el estrógeno y por la eh progesterona para que se forme como tal el conducto galactóforo. Y es por eso que la prolactina no se va a no se va a liberar y no se va a sintetizar durante los primeros meses del embarazo y su liberación es exclusiva en el último trimestre.

Entonces, nosotros vamos a tener al conducto galactóforo y el pezón. Y para que se dé y para que se forme el conducto del galactóforo que normalmente es pequeño, vamos a necesitar el estímulo de dos hormonas. Estas hormonas son el estrógeno y la progesterona. Entonces el estrógeno y la progesterona son las dos hormonas que van a encargarse de estimular al pezón y al conducto galactóforo, progesterona. ¿Para qué? para que así sea, así sea factible y sea posible la liberación de dopamina, porque si no la liberación de dopamina no ocurre, la liberación de prolactina no ocurre y no ocurre porque necesitamos hacer que se formen los conductos galactóforos y los conductos galactóforos no se van a formar exclusivamente o no se van a formar por completo hasta que se hasta que encontremos al al conducto galactóforo. Las células que van a formarse del conducto galactóforo no se van a sintetizar hasta que el conducto galactóforo no se encuentre propiamente desarrollado. Y eso es lo que ocurre dentro de los primeros dos meses de los dos trimestres del embarazo.

Una vez que eso ocurre o una vez que eso pasa, nosotros vamos a encontrar que se comienzan a desarrollar estos canales que nosotros tenemos aquí. Estos sacos. Estos sacos galactóforos que nosotros tenemos acá van a estar constituidos de diferentes células. Y las células que van a constituir a estos sacos galactóforos son estas células cúbicas que nosotros encontramos acá, cilíndricas, perdón. Y la razón por la que estas células son cilíndricas es porque nosotros necesitamos que ocurra la secreción de prolactina.

Entonces, nosotros vamos a tener que estas células cilíndricas ocurren una vez que se ha desarrollado por completo el conducto galactóforo. Y eso es ocurre gracias a la acción del estrógeno y la progesterona. Entonces, una vez que nosotros tenemos que que el epitelio cilíndrico que encontramos acá se encuentra desarrollado, es el cuando comienza a hacer efecto la prolactina.

Entonces, ahora que nosotros encontramos y que ya se encuentra el conducto galactóforo hecho y predeterminado, eh nosotros vamos a hablar del efecto que tiene la prolactina sobre este estas células, estas células cilíndricas. ¿Y qué es lo que hacen esas células cilíndricas? para que se dé la producción de leche materna, que es lo que hace la prolactina.

Entonces, nosotros vamos a tener y y vamos a entender cómo es que se relaciona la hormona del crecimiento, que es una una hormona que se encarga de recibir y de recolectar y de actuar sobre los macronutrientes, como acabamos de ver con esta hormona. Entonces, nosotros vamos a tener acá a un vaso sanguíneo y nosotros vamos a ver que las células que conforman a este a estos sacos galactóforos se conocen como células alveolares.

Entonces, estas células alveolares vamos a tenerlas graficadas acá. Creo que hay mucho acá. Sí, vamos a tener a las células alveolares acá. Entonces, nosotros vamos a tener a las células alveolares aquí. Y las células alveolares van a ser las que se va a encargar de recibir el estímulo de la prolactina para ser ellas las que liberen o las que produzcan la leche materna.

Entonces, lo que va a hacer la prolactina es lo siguiente. La prolactina, la dopamina en este caso, va a llegar a este receptor que es un receptor D2. Es decir, en este caso nosotros estamos viendo que de forma indirecta eh la proteína liberadora, o sea, la prolactina va a llegar al receptor D2. Entonces, acá nosotros vamos a tener que llegar la prolactina. La proteína, la prolactina va a llegar y una vez que llega, vamos a protina. La proteína una vez que llega va a actuar sobre este mecanismo que nosotros conocemos.

Entonces, el mecanismo por el cual actúa es actuando a través de un receptor o de un ligando que se conoce como el Janus quinasa o el JAK. Entonces, la prolactina también va a actuar a través de un mecanismo que se conoce como el JAK STAT, es decir, va a actuar va a actuar a través del mecanismo que se encarga de activar a la Janus quinasa y la Janus quinasa va a activar al sistema transcriptor activador de traducción y el sistema transcriptor activador de traducción va a encargarse de actuar directamente en una región específica de esta célula alveolar que nosotros conocemos, que es el núcleo.

Entonces, va a actuar específicamente en el núcleo de la célula y va a actuar en el núcleo de la célula para promover o para producir diferentes cosas o diferentes canales. Los canales que va a producir la prolactina una vez que actúa mediante el mecanismo del JAK STAT en el núcleo de la célula alveolar es lo siguiente. Primero va a desarrollar un canal que nosotros estamos viendo graficado acá de color verde. Ese canal que nosotros estamos viendo graficado acá de color verde es el canal que va a servir para que nosotros podamos ingresar o para que pueda ingresar a la célula alveolar este anticuerpo que se encuentra en la leche materna y ese anticuerpo que se encuentra en la leche materna es la inmunoglobulina A.

Entonces, uno de los canales que se encarga de generar la prolactina, vamos a ponernos efecto en color eh morado, es un canal específico para inmunoglobulina A, que es un componente específico de la leche materna. Aparte, nosotros recordemos que la leche materna está compuesta de esteroides o de grasa. El esteroide o grasa puede pasar por la membrana de la célula sin dificultad, aunque también eh la prolactina es capaz de activar a canales para que ese ingreso de esteroides de grasa sea más rápido o haya un mayor aumento en la en la captación de colesterol. Y aparte vamos a tener un último canal. Este último canal es un canal específico. Bueno, no es un no es un solo canal.

Entonces, vamos a tener diferentes canales que los vamos a representar. Ya tenemos uno acá de color café, ya tenemos vamos a tener acá otro de color eh rosado, vamos a tener acá otro de color azul. Entonces, va a promover la expresión de diferentes canales. ¿Y para qué son estos canales que promueve la prolactina o la hormona la prolactina sobre la célula alveolar? Es porque la leche materna es rica en diferentes proteínas que son o se encuentran exclusivamente en la leche materna.

Entonces, estos canales que nosotros estamos viendo acá, que se depositan gracias a la acción de la prolactina, van a permitir el ingreso de diferentes sustancias, van a permitir.

el ingreso de colesterol, van a permitir el ingreso de proteínas en la leche como la caseína del plasma. más plasma de hierro de diferentes nutrientes que van a ser necesarios para la leche materna.

Entonces, una vez que se el estrógeno y la progesterona condicionan a la glándula mamaria para que se dé la producción de leche, la prolactina va a llegar y va a actuar mediante el mecanismo del ya que está. ¿Para qué? para que la leche materna que se produzca sea rica en plasma, sea rica en proteínas de la leche como la caseína eh y la eh ferroprortina y se arrican los minerales y nutrientes que necesitará el bebé en los primeros días de vida.

Entonces nosotros encontramos que la prolactina la dibujamos de color morado. Entonces la prolactina va a actuar en el último en el último trimestre del embarazo y va a encontrarse básicamente eh liberada en el último, justo en los momentos posteriores al parto. Y es por eso que una de las primeras una de las condiciones más importantes para que eh se le pueda dar el alta a la madre y al recién nacido es asegurarse que esté o que haya una correcta producción de leche materna.

Entonces, después de que se produce la leche materna, actúa otra glándula, otra hormona que nosotros hemos visto que va a actuar bajo el mismo mecanismo. Entonces, nosotros recordemos que que recubriendo a estas células alveolares, nosotros íbamos a encontrar a músculo liso. Entonces, el músculo liso que nosotros encontramos, que va a estar rodeando a estas células alveolares que ahora se encuentran listas de leche materna, van a estar acá y nosotros encontramos al ese músculo liso que se encuentra rodeando la célula alveolar. Y después nosotros encontramos que la oxitocina que se libera durante el parto va a servir. La oxitocina que se libera durante el parto va a servir para que podamos expulsar a la leche materna y así poder garantizar que el el bebé pueda tener su eh nutrición apropiada.

Entonces nosotros explicamos ahora qué es lo que ocurre para que se dé la formación o la síntesis de leche materna a través de la prolactina y como la prolactina es un estímulo mismo, es un estímulo propio para la síntesis de esa misma hormona. Entonces, una vez que el estrógeno y la progesterona han condicionado al conducto galactófero, la prolactina va actuar sobre las células alveolares a través del mecanismo Jacketestat. para que se coloquen en el humen de la célula diferentes canales para diferentes proteínas como la inmunoglobulina A, la caseína, la ferroportina, hierro, plasma y todo colesterol y todos estos nutrientes que van a formar la leche materna. Y después encontramos que la contracción del músculo durante la el proceso de la lactancia hace que la leche materna pueda salir y pueda nutrir a al bebé. Y con eso nosotros habríamos terminado de discutir cuáles son los efectos o cuál es el efecto de la prolactina y cómo la prolactina es capaz de estimular a la producción de más prolactina, porque eso es lo que termina haciendo.

¿A través de qué mecanismo? A través del mecanismo del Jackestat va a promover la producción de eh prolactina. Y la prolactina, como vimos, es una proteína muy importante que va a encargarse de hacer que las células cilíndricas que se encuentran en los conductos o los conductos alolares reciban todos los materiales necesarios para la síntesis y formación de leche materna. Y después durante el el proceso de lactancia, el músculo liso va a responder mediante el mecanismo de la fófolipasa C de la misma forma, es decir, que el músculo liso que se encuentra rodeando las células alveolares del conducto alolar o del conducto galactófero, van a actuar bajo el bajo ¿qué meismo? van a actuar bajo el mecanismo de la proteína GQ membrana que se conoce como el P2. De esa forma vamos a tener más diácilcerol y más ionocil trifosfato y esto va a hacer que se fosforilicen los tubos, los t y las calveolas o cavernas. Y esta forma se contrae los conductos galactóferos y eso hace que ocurra la lactancia materna con normalidad.

Y así es como nosotros podemos entender cómo es que se producen o cómo es que se da o cuál es el efecto que hay en la hipófisis. Entonces, como nosotros pudimos ver la la neurohipófis básicamente va a contener dos hormonas principalmente que son la oxitocina y la hormona antiurética y ya vemos con lujo detalle que la hormona antiurética se va a encargar de regular la osmolaridad y la hipobolemia, mientras que la oxitocina que libera el núcleo paraventricular va a encargarse de promover la contracción de eh el miometrio, en este caso, para que se se del partout tóxico, aparte de La contracción de los conductos al galactóferos también está relacionado con la eyaculación y está relacionada con la contracción de cualquier glándula que esté rodeada con músculo liso.

Y también nosotros tenemos que el núcleo parventricular va a estar involucrado con el lóvulo anterior del hipófisis que se llama adenohipófisis porque está compuesto de diferentes células. En esta reunión nosotros conversamos de las células acidófilas que como vemos claramente están relacionadas con la acción de los macronutrientes. Y esas células eran las células somatotrópicas que actúan mediante un mecanismo del Jack Stat y está involucrada con los macronutrientes. ¿Cómo? Porque actúa en el hígado promoviendo la destrucción del glucógeno y haciendo que haya más glucosa en sangre. actúa destruyendo a los triglicéridos en los ácidos grasos, en los adipocitos, perdón, para que el el glicerol pueda ser utilizado en el proceso de la glicólis, posteriormente el ciclo de CRE y posteriormente en la cadena transportadora de electrones y se puedan producir este cuerpos cetónicos a través de la cadena irregular de ácidos grasos. Y también vimos que las células acidófilas, eso es lo que hace lo que hace la som, las células somatotópicas, liberando hormonas de crecimiento. Y es por eso que las células somatotópicas son las más las células somatotópicas son las células más abundantes de las células acidófilas y son las más abundantes en general de la glándula. Y vimos que las olas lactotrópicas se encargan de aprovechar los macronutrientes, promoviendo el ingreso de diferentes eh componentes que son necesarios para la leche materna, como la inmunoglobulina A, la caseína, la ferroportina, el hierro, plasma y colesterol, que eventualmente va a servir para la lactancia materna. Y de esa forma las células acidófilas se encargan de regular la acción de los macronutrientes.

Y recordemos que una de las complicaciones de eh la hipotonía uterina es el desgarro del miometrio o el desgarro uterino. Y este desgarro uterino puede comprometer al eh sistema portal hipoficiario. Al comprometer el sistema portal hipoficiario vamos a encontrar que se puede dañar el sistema portal hipoficiario haciendo y provocando que las células acidófilosofílicas no se produzcan o pierdan oxígeno, lo que lleva a la hipoxia y a la muerte celular. Y eso se conoce como el síndrome de Shihan. Por lo tanto, una paciente con el síndrome de Shijan va a tener que tomar eh proteínas artificiales eh para suplir la hormona del crecimiento y para también condicionar a las células etirotrópicas para que estimulen a la producción de T3 y T4, a las células corticotrópicas que también son células basofílicas para que produzcan células este hormona adenocorticotrópica y a las células gonotatrópicas para que liberen LH y FCH. Y eso es lo que correspondía al vuelo anterior de la hipófisis, que se llama adenoepofisis, porque tiene muchas células que responden a diferentes hormonas y eso se conoce como una respuesta hormonal. Entonces, las respuestas hormonales son los tipos de respuestas que ocurren cuando una hormona produce que se libere otra hormona.

Por otro lado, nosotros tenemos tenemos a la neuroipófisis, que como mencionamos al inicio, recibe los axones del núcleo supraóptico y del núcleo paraventricular. Y esos axones están sostenidos por unas células que se conocen como las células P o los pitucitos y también se se juntan o se condensan en gracias al tracto hipotalámico hipoficiario que lleva estos axones hacia la neurohipófisis. Y en la neuropófisis vamos a encontrar a esos bótonos sinápticos que almacenan a estas hormonas que se conocen como los cuerpos de Jerrín, donde encontramos a la hormona antiurética y a la oxitocina. Y la hormona antiurética y la oxitocina son ejemplos de la hormona antiurética sobre todo es un ejemplo de una hormona que actúa mediante un mecanismo humoral. Entonces, las hormonas que actúan sobre un mecanismo humoral nos dicen que son hormonas que no necesitan el estímulo de otra hormona para que se liberen. En este caso, la hormona del crecimiento necesita el estímulo de la hormona liberadora, la hormona del crecimiento que libera el núcleo cuato para que se pueda liberar. Pero la oxitocina, perdón, la hora, la hormona antiurética necesita no necesita de otra hormona, necesita de un efecto que está relacionado con la disminución del volumen sistólico y con la el aumento en la osmolaridad plasmática.

Entonces tenemos a la neurohipófisis donde encontramos a los axones y a los botones sinápticos que almacenan a las hormonas y se conocen como cuerpo de gerrín y el ano hipófisis que va a tener diferentes células, células acidófilas que regulan la acción de los macronutrientes como las células somatotrópicas y lactotrópicas y células eh vasofílicas que se encargan de regular la secreción de hormonas a través de hormonas en otras glándulas como las células tirotrópicas que actúan sobre la glándula tiroides, las células córticotrópicas que actúan sobre la glándula suprarenal y las sueldas gonotatrópicas que actúan sobre las gonadas. Y con eso terminaríamos la reunión del día de hoy. Ah. Yeah.