Articulo de referencia

Neurohormona

Una neurohormona es cualquier hormona producida y liberada por células neuroendocrinas (también llamadas células neurosecretoras) en la sangre. [ 1 ] [ 2 ] Por definición, al se...

Una neurohormona es cualquier hormona producida y liberada por células neuroendocrinas (también llamadas células neurosecretoras) en la sangre. [ 1 ] [ 2 ] Por definición, al ser hormonas, se secretan en la circulación para producir un efecto sistémico, pero también pueden actuar como neurotransmisores u otras funciones, como mensajeros autocrinos (propios) o paracrinos (locales). [ 3 ]

Las hormonas liberadoras del hipotálamo son hormonas neurohipofisarias en neuronas hipotalámicas especializadas que se extienden hasta la eminencia media y la hipófisis posterior . La médula suprarrenal produce hormonas adrenomedulares en células cromafines , células que son muy similares en estructura a las neuronas simpáticas postsinápticas , aunque no son neuronas, sino derivados de la cresta neural . [ 4 ]

Las células enterocromafines y similares a las enterocromafines , ambas células enteroendocrinas , también se consideran células neuroendocrinas debido a su similitud estructural y funcional con las células cromafines, aunque no son derivadas de la cresta neural. [ 5 ] Otras células neuroendocrinas se encuentran dispersas por todo el cuerpo. Las neurohormonas son liberadas por células neurosecretoras.

Liberación de hormonas

Las hormonas liberadoras, también conocidas como hormonas hipofisiotrópicas o hipotalámicas, son sintetizadas por diferentes tipos de neuronas especializadas en el hipotálamo. Luego, son transportadas a lo largo de los axones neuronales hasta sus terminales axónicas , que forman la mayor parte de la eminencia media , donde se almacenan y se liberan en el sistema portal hipofisario . Posteriormente, llegan rápidamente a la hipófisis anterior, donde ejercen su acción hormonal. Las hormonas residuales pasan a la circulación sistémica, donde se diluyen, se degradan y tienen efectos relativamente pequeños. La síntesis, el control y la liberación de estas hormonas están corregulados por señales hormonales, locales y sinápticas (neurotransmisores). [ 6 ] [ 7 ] Se ha descubierto que las neuronas que secretan diversas hormonas descargan impulsos en ráfagas, lo que provoca una liberación pulsátil que es más eficiente que una liberación continua. [ 8 ] Las hormonas hipofisiotrópicas incluyen:

Hormonas neurohipofisarias

Las hormonas neurohipofisarias se sintetizan en las neuronas secretoras magnocelulares del hipotálamo. Posteriormente, se transportan a lo largo de los axones neuronales dentro del tallo infundibular hasta sus terminales axónicas, que forman la pars nervosa de la hipófisis posterior , donde se almacenan y se liberan a la circulación sistémica. La síntesis, el control y la liberación de estas hormonas están corregulados por señales hormonales, locales y sinápticas. [ 9 ] Las hormonas neurohipofisarias incluyen:

Es a través de esta vía que la gran mayoría de las hormonas oxitocina y vasopresina llegan a la circulación sistémica.

Hormonas adrenomedulares

Las hormonas adrenomedulares son catecolaminas secretadas por la médula suprarrenal a través de las células cromafines , células neurosecretoras conectadas al sistema nervioso central. [ 10 ] La síntesis, el almacenamiento (en las células cromafines) y la liberación de catecolaminas están corregulados por la entrada sináptica de sus respectivas neuronas simpáticas presinápticas, así como por señales hormonales y locales. [ 11 ] [ 12 ] Las hormonas adrenomedulares son:

neurohormonas entéricas

Las células enterocromafines del epitelio que recubre la luz del tracto digestivo secretan serotonina , mientras que las células similares a las enterocromafines de las glándulas estomacales secretan histamina . Su síntesis, almacenamiento y liberación de hormonas están correguladas por señales hormonales, locales y nerviosas. [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]

Véase también

Referencias

  1. Purves WK, Sadava D, Orians GH, Heller HC (2001). Vida: La ciencia de la biología (6.ª  ed.). Massachusetts: Sinauer Associates. pág . 718. ISBN  978-0-7167-3873-2.
  2. Nelson. 2005 Introducción a la endocrinología del comportamiento, tercera edición
  3. Purves et al. pág. 714.
  4. Unsicker K, Huber K, Schütz G, Kalcheim C (junio-julio de 2005). "La célula cromafín y su desarrollo". Neurochemical Research . 30 ( 6-7 ): 921-5 . doi : 10.1007/s11064-005-6966-5 . PMID 16187226 . 
  5. Andrew A (junio de 1974). "Más evidencia de que las células enterocromafines no derivan de la cresta neural". Journal of Embryology and Experimental Morphology . 31 (3): 589– 98. PMID 4448939 . 
  6. Meites J, Sonntag WE (abril de 1981). "Hormonas hipofisiotrópicas hipotalámicas y regulación de neurotransmisores: perspectivas actuales". Annual Review of Pharmacology and Toxicology . 21 : 295–322 . doi : 10.1146/annurev.pa.21.040181.001455 . PMID 6112966 . 
  7. Nillni EA (abril de 2010). " Regulación de la neurona de la hormona liberadora de tirotropina (TRH) hipotalámica por entradas neuronales y periféricas" . Frontiers in Neuroendocrinology . 31 (2): 134– 56. doi : 10.1016/j.yfrne.2010.01.001 . PMC 2849853. PMID 20074584 .  
  8. Brown AG (2001). Células nerviosas y sistemas nerviosos : una introducción a la neurociencia . Londres: Springer. pág. 200. ISBN   978-3-540-76090-0.
  9. Burbach JP, Luckman SM, Murphy D, Gainer H (julio de 2001). "Regulación genética en el sistema hipotálamo-neurohipofisario magnocelular" . Physiological Reviews . 81 (3): 1197–267 . doi : 10.1152/physrev.2001.81.3.1197 . PMID 11427695. Archivado del original el 30 de agosto de 2017. Recuperado el 28 de febrero de 2013 . 
  10. Chung KF, Sicard F, Vukicevic V, Hermann A, Storch A, Huttner WB, Bornstein SR, Ehrhart-Bornstein M (octubre de 2009). "Aislamiento de progenitores cromafines derivados de la cresta neural de la médula suprarrenal adulta" . Stem Cells . 27 (10): 2602–13 . doi : 10.1002/stem.180 . PMID 19609938 . 
  11. Gasman S, Chasserot-Golaz S, Bader MF, Vitale N (octubre de 2003). "Regulación de la exocitosis en células cromafines suprarrenales: enfoque en ARF y GTPasas Rho". Señalización celular . 15 (10): 893–9 . doi : 10.1016/S0898-6568(03)00052-4 . PMID 12873702 . 
  12. Bornstein SR, Ehrhart-Bornstein M (diciembre de 1992). "Evidencia ultraestructural de una regulación paracrina de la corteza suprarrenal de la rata mediada por la liberación local de catecolaminas de las células cromafines". Endocrinology . 131 (6): 3126–8 . doi : 10.1210/endo.131.6.1446648 . PMID 1446648 . 
  13. Prinz C, Zanner R, Gerhard M, Mahr S, Neumayer N, Höhne-Zell B, Gratzl M (noviembre de 1999). "El mecanismo de secreción de histamina de las células enterocromafines gástricas". The American Journal of Physiology . 277 (5 Pt 1): C845-55. doi : 10.1152/ajpcell.1999.277.5.C845 . PMID 10564076 . 
  14. Rhee SH, Pothoulakis C, Mayer EA (mayo de 2009). "Principios e implicaciones clínicas del eje cerebro-intestino-microbiota entérica" . Nature Reviews. Gastroenterology & Hepatology . 6 (5): 306– 14. doi : 10.1038/nrgastro.2009.35 . PMC 3817714. PMID 19404271 .  
  15. Haas HL, Sergeeva OA, Selbach O (julio de 2008). "Histamina en el sistema nervioso" . Physiological Reviews . 88 (3): 1183–241 . doi : 10.1152/physrev.00043.2007 . PMID 18626069. Archivado del original el 8 de agosto de 2011. Recuperado el 28 de febrero de 2013 . 
  16. ^ Rodríguez-Díaz R, Dando R, Jacques-Silva MC, Fachado A, Molina J, Abdulreda MH, Ricordi C, Roper SD, Berggren PO, Caicedo A (junio de 2011). "Las células alfa secretan acetilcolina como una señal paracrina no neuronal que prepara la función de las células beta en humanos" . Medicina de la Naturaleza . 17 (7): 888– 92. doi : 10.1038/nm.2371 . PMC 3132226 . PMID 21685896 .  
  17. Sandor A, Kidd M, Lawton GP, ​​Miu K, Tang LH, Modlin IM (abril de 1996). "Modulación neurohormonal de la secreción de histamina de las células enterocromafines de rata" . Gastroenterology . 110 (4): 1084– 92. doi : 10.1053/gast.1996.v110.pm8612997 . PMID 8612997 .