Hormona tripéptida que se origina en el HIPOTÁLAMO y estimula la secreción de la TIROTROPINA de la HIPÓFISIS. En humanos, también actúa como un factor liberador de la prolactina. Es también un neurotransmisor en el sistema nervioso central.
Receptores de la superficie celular que se unen con alta afinidad a la hormona liberadorea de tirotropina (TRH) y que generan cambios intracelulares que influyen sobre el comportamiento de las células. Los receptores activados de laTRH estimulan, en la hipófisis anterior, la liberación de tirotropina (hormona estimulante del tiroides, TSH). Los receptores deTRH que se encuentran en las neuronas median la neurotransmisión por la TRH.
Derivado ciclizado del ÁCIDO GLUTÁMICO. Niveles elevados en sangre puede asociarse con problemas del metabolismo de la GLUTAMINA o del GLUTATION.
Hormona glicoprotéica segregada por la ADENOHIPÓFISIS. Estimula la GLÁNDULA TIROIDES mediante el aumento del transporte de yoduro, la síntesis y la liberación de las hormonas tiroideas (TIROXINA y TRIYODOTIRONINA). La tirotropina está formada por dos subunidades no covalentes unidas, alfa y beta. Dentro de una especie, la subunidad alfa es común en las hormonas glicoprotéicas hipofisarias (TIROTROPINA, HORMONA LUTEINIZANTE y HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE), pero la subunidad beta es única y confiere la especificidad biológica.
Pequeña glándula impar situada en la SILLA TURCA. Está unida al HIPOTÁLAMO por un corto tallo que se llama infundíbulo (vea HIPÓFISIS).
Neoplasias que surgen de o que metastizan a la HIPÓFISIS. La mayoría de las neoplasias hipofisarias son adenomas, los que se dividien en formas secretoras y no secretoras. Las formas productoras de hormonas se clasifican por el tipo de hormona que segregan. Los adenomas hipofisarios pueden caracterizarse también por sus propiedades a la tinción (ver ADENOMA, BASÓFILO; ADENOMA, ACIDÓFILO; y ADENOMA, CROMÓFOBO). Los tumores hipofisarios pueden comprimir a las estructuras adyacentes, entre las que se incluyen el HIPOTÁLAMO, varios NERVIOS CRANEALES, y el QUIASMA ÓPTICO. La compresión del quiasma puede producir HEMIANOPSIA bilateral.
Hormona lactogénica secretada por la ADENOHIPÓFISIS. Es un polipéptido con un peso molecular de aproximadamente 23 kD. Es esencial en la inducción de la lactación y en algunas especies tiene efectos sobre la reproducción, el comportamiento materno, el metabolismo de las grasas, la inmunomodulación y la osmoregulación. Los receptores de prolactina están presentes en la glándula mamaria, el hipotálamo, el higado, el ovario, el testículo y la próstata.
La hormona principal derivada de la glándula tiroides. La Tiroxina se sintetiza vía el ioduración de las tirosinas (MONOYODOTIROSINA) y el aparejamiento de las yodotirosinas (DIYODOTIROSINA) en la TIROGLOBULINA. La Tiroxina es liberada de la tiroglobulina por proteólisis y secretado en la sangre. La tiroxina es desyodurada periféricamente para formar TRIYODOTIRONINA que ejerce un amplio espectro de efectos estimulantes sobre el metabolismo de la célula.
Lóbulo glandular anterior de la hipófisis, también conocido como ADENOHIPÓFISIS. Secreta las HORMONAS ADENOHIPOFISARIAS que regulan funciones vitales como el CRECIMIENTO, METABOLISMO y REPRODUCCIÓN.
Hormona tiroidea sintetizada normalmente en menor cantidad que la tiroxina; presente en sangre y glándulas tireoides, ejerce los mismos efectos biológicos que la tiroxina pero, en su base molecular, es más potente y el inicio de su acción es más rápido. (Stedman, 25a ed)
Derivado benzodiazepínico ansiolítico con propiedades anticonvulsivantes, sedantes y amnésicas. También ha sido utilizado en el tratamiento sintomático de la abstinencia alcohólica.
Hormonas naturales segregadas por la GLÁNDULA TIROIDES, como la TIROXINA y sus análogos sintéticos.
Las azetidinas son compuestos heterocíclicos saturados que consisten en un anillo de cuatro átomos de carbono con un átomo de nitrógeno.
Parte ventral del DIENCÉFALO que se extiende desde la región del QUIASMA ÓPTICO hasta el borde caudal de los CUERPOS MAMILARES y forma las paredes inferior y lateral del TERCER VENTRÍCULO.
Sustancias químicas que poseen un efecto regulador específico sobre la actividad de determinado órgano u órganos. El término se aplicó originalmente a las sutancias segregadas por diversas GLÁNDULAS ENDOCRINAS y transportadas a través del torrente sanguíneo hacia los órganos diana. A veces se incluyen aquellas sustancias que no son producidas por las glándulas endocrinas pero que tienen efectos similares.
Esteres de ácido fosfórico de inositol. Incluyen ésteres ácido mono- y polifosfórico, con la excepción del inositol hexafosfato que es el ACIDO FITICO.
Polipéptido que es secretada por la ADENOHIPÓFISIS. La hormona del crecimiento, también conocida como somatotropina, estimula la mitosis, la diferenciación celular y el crecimiento celular. Hormonas de crecimiento específicos para cada especie se han sintetizado.
Un inhibidor del último paso de la biosíntesis de la noradrenalina.
Un alcaloide semi-sintético de ergot que es un agonista del receptor D2 de la dopamina. Suprime la secreción de prolactina y es utilizado para tratar la amenorrea, la galactorrea y la infertilidad femenina y ha sido propuesto para la enfermedad de Parkinson.
Receptores de la superficie celular que se unen a moléculas señalizadoras liberadas por las neuronas y que convierten estas señales en cambios intracelulares que influyen sobre el comportamiento de las células. Aquí se utiliza el término neurotransmisor en el sentido más amplio de la palabra, incluyendo no sólo mensajeros que actúan regulando los canales iónicos, sino también aquellos que actúan por medio de sistemas de segundos mensajeros y los que pueden actuar lejos de su sitio de liberación. Se incluyen receptores para neuromoduladores, neurorreguladores, neuromediadores, y neurohumores, que están o no localizados en las sinapsis.
Hormonas segregadas por la ADENOHIPÓFISIS. Estructuralmente, incluyen moléculas de polipéptidos, proteínas y glicoproteínas.
Cultivos celulares establecidos que tienen el potencial de multiplicarse indefinidamente.
Núcleo en la parte anterior del HIPOTÁLAMO.
Hormona decapéptida liberada por el hipotálamo. Estimula la síntesis y la secreción tanto de la hormona estimulante de los folículos (FSH) como de la hormona luteinizante (LH) por la hipófisis.
Fosfatos de azúcar se refieren a sales o ésteres del azúcar (como la glucosa) que contienen grupos fosfato, desempeñando un papel crucial en procesos energéticos y estructurales en organismos vivos.
Importante gonadotropina segregada por la adenohipófisis (GLÁNDULA PITUITARIA ANTERIOR). Hormona folículo estimulante que estimula la GAMETOGÉNESIS y las células implicadas como las CÉLULAS GRANULOSAS del ovario, las CÉLULAS DE SERTOLI testiculares y las CÉLULAS DE LEYDIG. La FSH consiste en dos subunidades unidas no covalentes, alfa y beta. Dentro de una especie, la subunidad alfa es común en las tres hormonas de glicoproteínas hipofisarias (TSH, LH y FSH), pero la subunidad beta es única y confiere la especificidad biológica.
Gonadotropina importante segregada por la ADENOHIPÓFISIS. Regula la producción de esteroides por las células intersticiales del TESTÍCULO y el OVARIO. La producción de HORMONA LUTEINIZANTE preovulatoria en mujeres induce la OVULACIÓN y la subsiguiente LUTEINIZACIÓN del folículo. La HORMONA LUTEINIZANTE consta de dos subunidades no covalentes unidas, alfa y beta. Dentro de una especie, la subunidad alfa es común en las tres hormonas glicoprotéicas hipofisarias (TIROTROPINA, HORMONA LUTEINIZANTE y HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE), pero la subunidad beta es única y confiere la especificidad biológica.
Una triptamina sustituída con dos grupos hidroxilos en cualquier posición. Algunas son análogos citotóxicos de la serotonina que son preferencialmente capturados por las neuronas serotoninérgicas destruyéndolas.
Síndrome caracterizado por HIPERPIGMENTACIÓN, masa hipofisaria aumentada, defectos visuales secundarios a compresión del QUIASMA ÓPTICO y niveles séricos elevados de ACTH. Es causada por la expansión de un ADENOMA HIPOFISARIO SECRETOR DE ACTH subyacente, que crece en ausencia de la inhibición por retroalimentación de CORTICOSTEROIDES adrenales, generalmente después de ADRENALECTOMIA.
Péptido hipotalámico que regula la síntesis y secreción de la HORMONA DEL CRECIMIENTO en la hipófisis anterior.
TETRACICLINA con una sustitución 7-cloro.
Síndrome clínico que se produce por la secreción anormalmente baja de HORMONAS TIROIDEAS de la GLÁNDULA TIROIDES y lleva a una disminución del METABOLISMO BASAL. En su forma más grave hay acumulación de MUCOPOLISACÁRIDOS en la PIEL, lo que se conoce como MIXEDEMA.
Individuos genéticamente idénticos desarrollados a partir del pareamiento, realizado por veinte o más generaciones, de hermanos y hermanas, o por el pareamiento con ciertas restricciones de padres e hijos. Estos incluyen también animales con una larga historia de procreación en una colonia cerrada.
Exámenes que evalúan las funciones de la glándula pituitaria.
Disminución o cese de la secreción de una o más hormonas de la adenohipófisis (incluidas LH; FSH; SOMATOTROPINA; y CORTICOTROPINA). Esta puede producirse por extirpación quirúrgica o por radiaciones, NEOPLASIAS HIPOFISARIAS no secretoras, tumores metastásicos, infartos, APOPLEJÍA HIPOFISARIA, procesos granulomatosos o de infiltración, y otras afecciones.
Subclase de las EXOPEPTIDASAS que actúan en la extremidad N-terminal libre de un polipéptido, liberando un solo residuo de aminoácido. EC 3.4.11.
Área elevada de la región infundibular del HIPOTÁLAMO en el suelo del CEREBRO, ventral al TERCER VENTRÍCULO y adyacente al NÚCLEO ARQUEADO DEL HIPOTÁLAMO. Contiene las terminales de las neuronas hipotalámicas y la red capilar del sistema portal hipofisario y actúa como conexión neuroendocrina entre el cerebro y la HIPÓFISIS.
Grupo de NEURONAS, tramos de FIBRAS NERVIOSAS, tejido endocrino y vasos sanguíneos del HIPOTÁLAMO y la HIPÓFISIS. Esta circulación portal hipotálamo-hipofisaria proporciona el mecanismo para la regulación neuroendocrina hipotalámica (HORMONAS HIPOTALÁMICAS) de la función hipofisaria y la liberación de varias HORMONAS HIPOFISARIAS a la circulación sistémica para mantener la HOMEOSTASIS.
Inyecciones en los ventrículos cerebrales.
La tasa de la dinámica en los sistemas físicos o químicos.
Glándula endocrina muy vascularizada que consta de dos lóbulos, uno a cada lado de la TRÁQUEA, unidos por una estrecha banda de tejido. Secreta HORMONAS TIROIDEAS a partir de las células foliculares y CALCITONINA a partir de las células parafoliculares, regulando respectivamente el METABOLISMO y el nivel de CALCIO en la sangre.
Un elemento básico que se encuentra en todos los tejidos organizados. Es un miembro de la familia de metales alcalinoterrosos que tiene por símbolo atómico Ca, número atómico 20 y peso atómico 40. El calcio es el mineral más abundante del cuerpo y se combina con el fósforo en los huesos y dientes. Es esencial para el funcionamiento normal de los nervios y músculos y desempeña un rol en la coagulación de la sangre (como factor IV) y en muchos procesos enzimáticos.
La reconstitución del EPITELIO erosionado o lesionado por la proliferación y migración de CÉLULAS EPITELIALES de debajo o adyacente al sitio dañado.
Un relajante muscular de acción central que ha sido utilizado en el tratamiento sintomático de la espasticidad y espasmo muscular.
Ensayos cuantitativos clásicos para detectar las reacciones antígeno-anticuerpo utilizando una sustancia marcada radioactivamente (radioligando) para medir directa o indirectamente la unión de la sustancia no marcada a un anticuerpo específico o a otro sistema receptor. Sustancias no-inmunogénicas (ejemplo, haptenos) pueden medirse si se acoplan a proteínas transportadoras mayores (ejemplo, albúmina sérica humana o gamma-globulina bovina) capaces de inducir la formación de anticuerpos.
Proteínas de unión específica de alta afinidad con las HORMONAS TIROIDEAS en células diana. Normalmente se encuentran en el núcleo y regulan la transcripción del ADN. Esos receptores son activados por hormonas que dirigen la transcripción, la diferenciación celular y la supresión del crecimiento. Los receptores de la hormona tiroidea son codificados por dos genes (GENES ERBA): erbA-alfa y erbA-beta para los receptores de la hormona tiroidea alfa y beta, respectivamente.
Una tiourea usada como agente antitiroideo. El propiltiuracilo inhibe la síntesis de tiroxina e inhibe la conversión periférica de tiroxina a tri-iodotironina. Es utilizada en el tratamiento del hipertiroidismo.
Análisis sanguíneos utilizados para evaluar el funcionamiento de la glándula tiroides.
Hormona polipéptido 191 aminoácido segregada por la adenohipófisis humana (GLÁNDULA PITUITARIA ANTERIOR), también conocida como somatotropina. La hormona del crecimiento sintética, llamada somatropina, ha reemplazado a la forma natural en el tratamiento del enanismo en niños con deficiencia de hormona del crecimiento.
Precursores de proteínas, también conocidos como protámeros o polipéptidos, son cadenas lineales de amino ácidos unidos por enlaces peptídicos, que aún no han foldado o adquirido su estructura terciaria definitiva y tridimensional característica de la proteína funcional madura.
Una hormona de la adenohipófisis que estimula la CORTEZA SUPRARRENAL y su producción de CORTICOSTEROIDES. La ACTH es un polipéptido de 39 aminoácidos de los cuales el segmento N-terminal, de 24 aminoácidos, es idéntico en todas las especies y contiene la actividad adrenocorticotrópica. Tras un posterior procesamiento específico de tejido, ACTH puede producir alfa-MSH y péptido del lóbulo intermedio similar a la corticotropina (CLIP).
Un antagonista de los receptores D2 dopaminérgicos. Ha sido utilizado terapéuticamente como antidepresivo, antipsicótico y como un auxiliar en la digestión. (Traducción libre del original: Merck Index, 11th ed)
Descoordinación de los movimientos voluntarios que se produce como manifestación de ENFERMEDADES CEREBELOSAS. Entre los elementos característicos se incluyen una tendencia a que los movimentos de las extremidades sobrepasen o no alcancen el objetivo (dismetría), temblor que se da mientras se intenta realizar movimientos (TEMBLOR intencional), trastornos de la fuerza y del ritmo de diadococinesia (movimientos rápidos alternantes) y ATAXIA DE LA MARCHA (Adaptación del original: Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p90).
Fármacos que se utilizan para facilitar específicamente el aprendizaje o la memoria, en particular para prevenir los déficits cognitivos asociados a las demencias. Estos fármacos tienen diversos mecanismos de acción. Aunque hasta la fecha todavía no se ha aceptado ningún fármaco noótropo potente para su uso reneral, varios de ellos se están investigando activamente.
Afección causada por la exposición prolongada a un exceso de HORMONA DE CRECIMIENTO HUMANA en adultos. Se caracteriza por alargamiento óseo de la CARA, mandibula (PROGNATISMO), manos, PIE, CABEZA y TÓRAX. La etiologia mas común es un ADENOMA HIPOFISARIO SECRETOR DE HORMONA DEL CRECIMIENTO (Traducción libre del original: Joynt, Clinical Neurology, 1992, Ch36, pp79-80).
Proteínas reguladoras que actúan como interruptores moleculares. Controlan una vasta gama de procesos biológicos, que incluyen: señalización del receptor, vías de transducción de señal intracelular y síntesis protéica. Su actividad es regulada por los factores que controlan su capacidad de unirse e hidrolizar el GTP a GDP. EC 3.6.1.-.
Derivados de ácidos fosfatídicos en los que el ácido fosfórico se une en enlace éster al hexahidroxi alcohol, mio-inositol. La hidrólisis completa da lugar a 1 mol de glicerol, ácido fosfórico, mio-inositol y 2 moles de ácidos grasos.
Hemoproteína que cataliza la oxidación del radical ioduro a iodo con la subsiguiente iodación de muchos compuestos orgánicos, particularmente proteínas. EC 1.11.1.8.
Proteínas reguladoras que regulan negativamente los receptores fosforilados de membrana de la proteína G, se incluyen los fotorreceptores en forma de conos y bastoncillos y los receptores adrenérgicos.
Secuencias de ARN que funcionan como molde para la síntesis de proteínas. Los ARNm bacterianos generalmente son transcriptos primarios ya que no requieren de procesamiento post-transcripcional. Los ARNm eucarioticos se sintetizan en el núcleo y deben exportarse hacia el citoplasma para la traducción. La mayoría de los ARNm de eucariotes tienen una secuencia de ácido poliadenílico en el extremo 3', conocida como el extremo poli(A). La función de este extremo no se conoce con exactitud, pero puede jugar un papel en la exportación del ARNm maduro desdel el núcleo así como ayuda a estabilizar algunas moléculas de ARNm al retardar su degradación en el citoplasma.
En química médica, éteres son compuestos orgánicos que contienen un átomo de oxígeno conectado a dos grupos alquilo o arilo, formando un enlace carbono-oxígeno-carbono.
El aumento de un parámetro medible de un PROCESO FISIOLÓGICO, incluyendo los celulares, de los microorganismos y plantas, inmunológicos, cardiovasculares, respiratorios, reproductivos, urinarios, digestivos, nerviosos, oculares, músculo-esquelético, y los procesos fisiológicos de piel, o los PROCESOS METABÓLICOS, incluyendo los enzimáticos y otros los procesos farmacológicos, por un fármaco u otra sustancia química.
Un barbiturato de acción corta que es eficaz como sedante e hipnótico (pero no como ansiolítico) y es usualmente administrado por vía oral. Es prescrito con mayor frecuencia para la inducción del sueño que como sedante pero, como agentes similares, puede perder su efectividad a la segunda semana de su administración continua. (Traducción libre del original: AMA Drug Evaluations Annual, 1994, p236)
Hormomas segregadas por la HIPÓFISIS, incluyendo las del lóbulo anterior (adenohipófisis), el lóbulo posterior (neurohipófisis) y el mal definido lóbulo intermedio. estructuralmente, incluyen pequeños péptidos, proteínas y glicoproteínas. Están reguladas por señales neuronales (AGENTES NEUROTRANSMISORES) o señales neuroendocrinas (HORMONAS HIPOTALÁMICAS)del hipotálamo, así como por feedback de sus objetivos como son los CORTICOSTEROIDES,ANDRÓGENOS y ESTRÓGENOS.
Descripciones de secuencias específicas de aminoácidos, carbohidratos o nucleótidos que han aparecido en lpublicaciones y/o están incluidas y actualizadas en bancos de datos como el GENBANK, el Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL), la Fundación Nacional de Investigación Biomédica (NBRF) u otros archivos de secuencias.
Parte del SISTEMA NERVIOSO CENTRAL contenida dentro del CRÁNEO. Procedente del TUBO NEURAL, el encéfalo embrionario consta de tres partes principales: PROSENCÉFALO (cerebro anterior), MESENCÉFALO (cerebro medio) y ROMBENCÉFALO (cerebro posterior). El encéfalo desarrollado consta de CEREBRO, CEREBELO y otras estructuras del TRONCO ENCEFÁLICO.

La Hormona Liberadora de Tirotropina (TRH, por sus siglas en inglés) es una hormona peptídica que consiste en tres aminoácidos: glutamina, histidina e isoleucina. Es producida y secretada por el hipotálamo, una parte del sistema nervioso central, y desempeña un papel fundamental en la regulación de la homeostasis de nuestro cuerpo.

Más específicamente, la TRH es responsable de estimular la producción y secreción de la hormona tirotropina (TSH) desde la glándula pituitaria anterior. La TSH a su vez regula la función de la glándula tiroides, promoviendo la liberación de las hormonas tiroideas triyodotironina (T3) y tetrayodotironina (T4). Estas hormonas tiroideas desempeñan un papel crucial en el metabolismo celular, el crecimiento y desarrollo, y la diferenciación de células en todo el cuerpo.

Por lo tanto, la TRH es una hormona clave en la regulación del eje hipotálamo-hipófisis-tiroides, desempeñando un papel importante en la homeostasis endocrina y la salud general de un individuo.

Los receptores de hormona liberadora de tirotropina (TRH, por sus siglas en inglés) son un tipo de receptor acoplado a proteína G que se encuentra en el sistema nervioso central y en el hipotálamo en particular. Estos receptores desempeñan un papel crucial en la regulación del eje hipotalámico-pituitario-tiroideo, ya que se activan por la hormona liberadora de tirotropina (TRH), una tripeptida formada por glutamina, histidina y prolina.

Una vez unido a su ligando, el TRH, el receptor TRH inicia una cascada de eventos intracelulares que involucran la activación de la subunidad alfa de la proteína G, lo que lleva a la estimulación de la adenilil ciclasa y la producción de AMP cíclico (cAMP). Esto finalmente conduce a la activación de diversas vías de señalización intracelular, incluyendo la fosfolipasa C, la IP3 y la DAG, que desencadenan una serie de respuestas fisiológicas.

La activación del receptor TRH lleva a la liberación de tirotropina (TSH) y prolactina (PRL) desde la glándula pituitaria anterior, lo que regula la función tiroidea y la producción de leche materna, respectivamente. Además, el receptor TRH también está involucrado en la modulación del sueño, la termorregulación y la respuesta al estrés.

En resumen, los receptores de hormona liberadora de tirotropina son un tipo específico de receptores acoplados a proteínas G que desempeñan un papel fundamental en la regulación del eje hipotalámico-pituitario-tiroideo y en la modulación de diversas funciones fisiológicas, incluyendo el sueño, la termorregulación y la respuesta al estrés.

La pirrolidona carboxílica, también conocida como pirolidoncarbonsäure en alemán o ácido pirrolidonocarboxílico en español, es un compuesto químico con la fórmula molecular C5H7NO2. Es un sólido blanco que se utiliza como intermedio en la síntesis de varios productos químicos y farmacéuticos.

En términos médicos, no hay una definición específica de ácido pirrolidona carboxílico, ya que no es un compuesto que se utilice directamente en el tratamiento o diagnóstico de enfermedades. Sin embargo, puede desempeñar un papel como componente en la síntesis de ciertos fármacos o productos médicos.

Es importante tener en cuenta que aunque el ácido pirrolidona carboxílico sea generalmente considerado como seguro, su uso en la producción de fármacos o productos médicos debe ser regulado y controlado para garantizar su pureza y evitar cualquier riesgo potencial para la salud.

La Tirotropina (TSH, por sus siglas en inglés) es una hormona glicoproteica que produce la glándula pituitaria anterior. Es la hormona principal que regula la función de la glándula tiroides, estimulando la producción y liberación de las hormonas tiroideas triyodotironina (T3) y tetrayodotironina (T4). La TSH se secreta en respuesta a la disminución de los niveles séricos de T3 y T4, y su producción está controlada por un mecanismo de retroalimentación negativa a través del eje hipotálamo-hipofisario. La TSH también desempeña un papel en el crecimiento y desarrollo general del cuerpo. Los niveles anormales de TSH pueden indicar trastornos de la glándula tiroides, como el hipotiroidismo o el hipertiroidismo.

La hipófisis, también conocida como glándula pituitaria, es una glándula endocrina pequeña pero extremadamente importante ubicada en la base del cráneo dentro de la silla turca, que es un área especialmente adaptada en el hueso esfenoides. Se divide anatómicamente y funcionalmente en dos partes: la adenohipófisis (lóbulo anterior) y la neurohipófisis (lóbulo posterior).

La adenohipófisis produce y secreta varias hormonas importantes, incluyendo:
- La hormona del crecimiento (GH), que promueve el crecimiento y desarrollo en los niños y tiene efectos anabólicos en los adultos.
- La prolactina (PRL), que estimula la producción de leche materna después del parto.
- Las hormonas tiroideas estimulantes (TSH), que regulan la función de la glándula tiroides.
- La adrenocorticotropina (ACTH), que regula la producción de cortisol y otras hormonas esteroides por la corteza suprarrenal.
- La foliculoestimulante (FSH) y la luteinizante (LH), que controlan la función reproductora en ambos sexos.
- La melanocitoestimulante (MSH) y la hormona inhibidora de la síntesis de melanina (HIMS), que participan en el control del color de la piel y el cabello.

La neurohipófisis almacena y libera dos hormonas producidas por el hipotálamo:
- La oxitocina, que desencadena la contracción uterina durante el parto y la eyección de leche materna durante la lactancia.
- La vasopresina o hormona antidiurética (ADH), que regula el equilibrio de agua en el cuerpo mediante el control de la reabsorción de agua a nivel renal.

La glándula pituitaria desempeña un papel fundamental en el control y coordinación del sistema endocrino, ya que regula la producción y secreción de otras hormonas en todo el cuerpo. Por lo tanto, cualquier trastorno o alteración en su función puede tener graves consecuencias para la salud.

Las neoplasias hipofisarias son tumores que se originan en la glándula pituitaria, una pequeña estructura situada en la base del cerebro. La glándula pituitaria es responsable de producir y regular varias hormonas importantes para el funcionamiento adecuado del cuerpo.

Existen dos tipos principales de neoplasias hipofisarias: los adenomas hipofisarios y los carcinomas hipofisarios. Los adenomas hipofisarios son tumores benignos que representan alrededor del 10-15% de todas las neoplasias intracraneales. Por otro lado, los carcinomas hipofisarios son extremadamente raros y se consideran malignos debido a su capacidad de diseminarse a otras partes del cuerpo (metástasis).

La mayoría de los adenomas hipofisarios son pequeños y no causan síntomas clínicos. Sin embargo, cuando crecen lo suficiente, pueden comprimir la glándula pituitaria y alterar la producción hormonal, lo que lleva a diversas manifestaciones clínicas dependiendo del tipo de hormona afectada. Los adenomas hipofisarios también pueden provocar dolores de cabeza, déficits visuales o, en casos más graves, hidrocefalia (acumulación excesiva de líquido cerebroespinal en el cráneo).

El tratamiento de las neoplasias hipofisarias depende del tipo, tamaño y localización del tumor, así como de la presencia o ausencia de síntomas clínicos. Las opciones terapéuticas incluyen la cirugía, la radioterapia y la terapia médica con fármacos que regulan la producción hormonal o inhiben el crecimiento del tumor.

La prolactina es una hormona proteica polipeptídica, sintetizada y secretada por las células lactotropas del lóbulo anterior de la glándula pituitaria. Normalmente, su función principal es promover la producción y secreción de leche materna en las glándulas mamarias durante el período de lactancia después del parto. Sin embargo, también desempeña un papel modesto en el sistema inmunológico, la regulación del crecimiento celular y la homeostasis energética.

La producción de prolactina está controlada principalmente por un mecanismo de inhibición: la hormona liberadora de tirotropina (TRH) estimula su liberación, pero otras sustancias como la dopamina (un neurotransmisor) la suprimen. Durante el embarazo, los niveles de estrógenos y progesterona aumentan drásticamente, lo que hace que las células lactotropas sean más sensibles a la TRH y menos sensibles a la dopamina, resultando en un aumento significativo de los niveles de prolactina séricos.

La hiperprolactinemia, o niveles elevados de prolactina en sangre, pueden causar diversos problemas de salud, como amenorrea (supresión del ciclo menstrual), galactorrea (secreción inapropiada de leche fuera del período de lactancia) e infertilidad. Por otro lado, los niveles bajos de prolactina no suelen causar síntomas clínicos notables, excepto durante la lactancia materna, donde podrían interferir con una adecuada producción de leche.

En resumen, la prolactina es una hormona importante en el control de la lactancia y tiene efectos adicionales en otros sistemas corporales. El equilibrio adecuado de esta hormona es crucial para mantener procesos fisiológicos normales y preservar la salud reproductiva.

La Tiroxina, también conocida como T4, es una hormona tiroidea producida por la glándula tiroides. Es sintetizada por la unión de tres moléculas de yoduro con la tirosina, un aminoácido. La tiroxina es la forma principal de hormona tiroidea circulante en el cuerpo humano y desempeña un papel crucial en la regulación del metabolismo, el crecimiento y desarrollo, y la función cardiovascular y nerviosa.

La glándula tiroides produce dos tipos principales de hormonas: la tiroxina (T4) y la triyodotironina (T3). La T4 es convertida en T3 en los tejidos periféricos, ya que la T3 es la forma activa de la hormona tiroidea. La cantidad adecuada de tiroxina se mantiene mediante un mecanismo de retroalimentación negativa que involucra a la glándula pituitaria y el hipotálamo, los cuales controlan la producción de hormonas tiroideas.

Las condiciones médicas que causan niveles anormales de tiroxina incluyen el hipotiroidismo, en el que la glándula tiroides no produce suficiente cantidad de hormona tiroidea, y el hipertiroidismo, en el que se produce demasiada hormona tiroidea. El tratamiento para estas condiciones puede incluir medicamentos, cirugía o terapia de reemplazo hormonal.

La adenohipófisis, también conocida como glándula hipofisaria anterior, es una glándula endocrina importante ubicada en la base del cráneo. Es responsable de producir y secretar varias hormonas importantes que regulan diversas funciones corporales.

Las hormonas producidas por la adenohipófisis incluyen:

* La hormona del crecimiento (GH), que promueve el crecimiento y desarrollo de los tejidos corporales.
* La prolactina (PRL), que estimula la producción de leche en las glándulas mamarias durante la lactancia.
* Las hormonas tiroideas (T3 y T4), que regulan el metabolismo y el crecimiento.
* La hormona adrenocorticotrópica (ACTH), que regula la producción de cortisol por las glándulas suprarrenales.
* La melanocitostimulina (MSH), que regula la producción de melanina en la piel y el cabello.
* La hormona foliculoestimulante (FSH) y la hormona luteinizante (LH), que regulan la reproducción y la función sexual.

La adenohipófisis está controlada por el hipotálamo, una estructura situada en el cerebro que produce factores liberadores de hormonas que regulan la producción y secreción de las hormonas adenohipofisiarias. La glándula pituitaria es una glándula pequeña pero importante que desempeña un papel crucial en el mantenimiento del equilibrio hormonal y la homeostasis del cuerpo.

La triyodotironina (T3) es una hormona tiroidea activa, derivada de la tiroxina (T4) a través de un proceso llamado "deiodinación". La T3 desempeña un papel crucial en la regulación del metabolismo, el crecimiento y el desarrollo del cuerpo. Es cuatro a cinco veces más potente que la tiroxina en términos de estimular las respuestas biológicas en los tejidos diana.

La glándula tiroides produce aproximadamente un 20% de la T3 circulante, mientras que el resto se produce por la conversión periférica de T4 a T3 en otros tejidos, especialmente en el hígado y los riñones. La triyodotironina actúa mediante la unión a receptores nucleares específicos en el núcleo celular, lo que resulta en la activación o represión de la transcripción genética y, finalmente, en la expresión de proteínas involucradas en diversos procesos metabólicos.

Las condiciones médicas asociadas con niveles alterados de triyodotironina incluyen el hipotiroidismo (bajos niveles) y el hipertiroidismo (altos niveles). El tratamiento para regular los niveles de T3 puede incluir medicamentos antitiroideos, yoduro o terapia de reemplazo hormonal, dependiendo de la causa subyacente del desequilibrio.

El clordiazepóxido es un fármaco perteneciente a la clase de las benzodiazepinas, el cual se utiliza principalmente en el tratamiento de diversos trastornos mentales y neurológicos. Su mecanismo de acción se basa en aumentar la actividad del neurotransmisor ácido gamma-aminobutírico (GABA) en el cerebro, lo que produce efectos sedantes, ansiolíticos, hipnóticos, anticonvulsivantes y relajantes musculares.

Algunas de las indicaciones más comunes para el uso de clordiazepóxido incluyen:

* Trastornos de ansiedad generalizados
* Síndrome de abstinencia al alcohol
* Espasmos musculares dolorosos e incontrolables
* Tratamiento previo a una cirugía para producir sedación y relajación muscular

Como con cualquier medicamento, el clordiazepóxido puede producir efectos secundarios y riesgos asociados a su uso, especialmente cuando se utiliza durante periodos prolongados o a dosis altas. Algunos de los efectos adversos más comunes incluyen somnolencia, mareos, debilidad muscular, falta de coordinación y problemas de memoria. También existe un riesgo de desarrollar tolerancia, dependencia física y psicológica, así como síndrome de abstinencia al interrumpir bruscamente el tratamiento.

Por estas razones, es importante que el clordiazepóxido sea recetado y supervisado por un profesional médico capacitado, quien evaluará los beneficios y riesgos del medicamento en cada caso particular y ajustará la dosis y duración del tratamiento de acuerdo con las necesidades y respuesta individual del paciente.

Las hormonas tiroideas son hormonas producidas y secretadas por la glándula tiroidea, ubicada en el cuello. Estas hormonas desempeñan un papel crucial en la regulación del metabolismo, el crecimiento y el desarrollo del cuerpo. Los dos tipos principales de hormonas tiroideas son:

1. Tiroxina (T4): Es la forma más común de hormona tiroidea en el torrente sanguíneo. Contiene cuatro átomos de yodo y es producida por la unión de tyrosina con yodo en la glándula tiroides.

2. Triyodotironina (T3): Es una forma activa de hormona tiroidea que contiene tres átomos de yodo. Aunque se produce menos T3 que T4, es más potente y desempeña un papel más directo en la regulación del metabolismo.

La producción de hormonas tiroideas está controlada por la glándula pituitaria y el hipotálamo a través de un mecanismo de retroalimentación negativa. El hipotálamo produce una hormona llamada TRH (hormona liberadora de tirotropina), que estimula a la glándula pituitaria para secretar TSH (hormona estimulante de la tiroides). La TSH, a su vez, estimula a la glándula tiroidea para producir y secretar más T4 y T3. Cuando los niveles de T4 y T3 en sangre son suficientemente altos, inhiben la producción de TRH e TSH, manteniendo así un equilibrio hormonal adecuado.

Las hormonas tiroideas desempeñan un papel vital en una variedad de procesos corporales, incluyendo:

- Regulación del metabolismo y consumo de energía
- Crecimiento y desarrollo durante la infancia y adolescencia
- Desarrollo y mantenimiento del sistema nervioso central
- Función cardiovascular y presión arterial
- Fertilidad y función reproductiva
- Temperatura corporal y sudoración
- Crecimiento del cabello, uñas y piel

No se encontró una definición específica de "azetinas" en el contexto de la medicina o la bioquímica. Sin embargo, en química, las azetidinas son un tipo de compuesto heterocíclico que contiene un anillo de cuatro átomos de carbono y un átomo de nitrógeno. No tienen una relación directa con la medicina, pero pueden formar parte de la estructura de ciertas moléculas farmacológicas. En este caso, el significado médico podría estar relacionado con el uso de fármacos que contengan esta estructura química.

El hipotálamo es una pequeña estructura situada en la base del cerebro, justo por encima del tallo encefálico. Es parte del sistema nervioso central y desempeña un papel crucial en muchas funciones corporales importantes, incluyendo el control de las emociones, la temperatura corporal, los ritmos circadianos, la liberación de hormonas y la homeostasis.

El hipotálamo está compuesto por varios grupos de neuronas que producen y secretan neurohormonas en la glándula pituitaria adyacente, lo que ayuda a regular las respuestas hormonales del cuerpo. También regula el apetito y la sed, controla los patrones de sueño-vigilia y procesa señales sensoriales relacionadas con el olfato y el gusto.

El hipotálamo está conectado a una variedad de estructuras cerebrales y recibe información sobre el estado interno del cuerpo, como los niveles de glucosa en sangre, la temperatura corporal y el equilibrio de líquidos. Utiliza esta información para mantener la homeostasis y garantizar que el cuerpo funcione correctamente.

La disfunción hipotalámica puede estar asociada con una variedad de trastornos médicos, incluyendo trastornos del sueño, trastornos alimentarios, enfermedades hormonales y trastornos del estado de ánimo.

Las hormonas son compuestos químicos que actúan como mensajeros en el cuerpo y ayudan a regular diversas funciones y procesos, como el crecimiento y desarrollo, el metabolismo, el equilibrio salino, la respuesta al estrés, la reproducción y la función inmunológica. La mayoría de las hormonas se producen en glándulas endocrinas específicas, como la glándula pituitaria, el tiroides, las glándulas suprarrenales, los ovarios y los testículos, y luego se liberan directamente en el torrente sanguíneo para su difusión a células y tejidos diana en todo el cuerpo. Las hormonas pueden tener efectos estimulantes o inhibitorios sobre sus células diana, dependiendo de la naturaleza del mensajero químico y el tipo de receptor con el que interactúa. Un desequilibrio hormonal puede dar lugar a diversas afecciones y trastornos de salud.

Los fosfatos de inositol (IPs) son compuestos orgánicos que consisten en un anillo de seis átomos de carbono con grupos fosfato unidos. El inositol es un alcohol cíclico natural que se encuentra en la mayoría de las células vivas y desempeña un papel importante en el metabolismo celular. Los grupos fosfato adicionales unidos al anillo de inositol pueden participar en diversas reacciones químicas dentro de la célula y actuar como mensajeros secundarios en la transducción de señales.

Existen nueve diferentes formas de IPs, cada una con un número diferente y distribución de grupos fosfato. Estos compuestos están involucrados en una variedad de procesos celulares, como el crecimiento celular, la diferenciación y la apoptosis (muerte celular programada). Los niveles alterados de IPs se han relacionado con varias afecciones médicas, como trastornos neurológicos, cáncer y diabetes. Aunque los IPs son esenciales para el crecimiento y desarrollo normales, su papel exacto en la fisiología y patología humanas sigue siendo un área activa de investigación.

La hormona del crecimiento (GH) es una hormona peptídica que se sintetiza y secreta por las células somatotropas en el lóbulo anterior de la glándula pituitaria. También se conoce como somatotropina o hormona somatotrófica.

La GH desempeña un papel crucial en el crecimiento y desarrollo durante la infancia y la adolescencia, promoviendo el crecimiento y la división celular en los tejidos en crecimiento activo, especialmente en los huesos y los músculos. También ayuda a regular el metabolismo de las proteínas, los lípidos y los hidratos de carbono, influenciando así el balance energético del cuerpo.

La secreción de GH está controlada por un sistema complejo de retroalimentación negativa que involucra a otras hormonas, como la somatostatina y la grelina, y factores de liberación de la GH. La producción y secreción de GH se produce en respuesta a varios estímulos, como el sueño, el ejercicio físico, el ayuno y el estrés.

Los trastornos del eje hipotalámico-pituitario pueden causar un déficit o un exceso de GH, lo que puede dar lugar a diversas enfermedades y trastornos clínicos, como el enanismo y el gigantismo en los niños, y el acromegalia en los adultos.

La bromocriptina es un agonista de la dopamina que se utiliza en el tratamiento de diversas afecciones médicas, como el parkinsonismo, los trastornos hiperprolactinémicos y los tumores hipofisarios. Funciona almimeticando los efectos de la dopamina en el cuerpo.

En el tratamiento del parkinsonismo, la bromocriptina se utiliza para mejorar los síntomas motores, como la rigidez y el temblor. En los trastornos hiperprolactinémicos, se utiliza para reducir los niveles elevados de prolactina en la sangre, lo que puede causar problemas como irregularidades menstruales y disfunción sexual.

La bromocriptina también se utiliza en el tratamiento de tumores hipofisarios, como los prolactinomas y los acromegalias, ya que puede reducir el tamaño del tumor y controlar los niveles hormonales.

Los efectos secundarios comunes de la bromocriptina incluyen náuseas, vómitos, mareos, somnolencia y dolores de cabeza. En raras ocasiones, puede causar trastornos del ritmo cardíaco y psicosis. La dosis de bromocriptina debe ajustarse cuidadosamente para minimizar los efectos secundarios y maximizar los beneficios terapéuticos.

Los receptores neurotransmisores son proteínas específicas localizadas en la membrana postsináptica de las neuronas o en otras células efectoras, como células musculares y glandulares. Estos receptores tienen la capacidad de reconocer y unirse a determinados neurotransmisores, moléculas que participan en la transmisión de señales entre neuronas.

La unión del neurotransmisor con su receptor desencadena una serie de eventos bioquímicos dentro de la célula, lo que provoca cambios funcionales, como la generación o inhibición de potenciales de acción, modulación de la permeabilidad iónica, activación de segundos mensajeros y estimulación o inhibición de vías de señalización intracelular.

Existen diferentes tipos de receptores neurotransmisores, clasificados en función de su mecanismo de acción y estructura molecular. Algunos de los más comunes son:

1. Receptores ionotrópicos: Son receptores que forman canales iónicos dependientes de ligando. Cuando el neurotransmisor se une al receptor, produce un cambio conformacional que abre o cierra el canal iónico, permitiendo el flujo rápido y selectivo de iones a través de la membrana celular. Los receptores ionotrópicos se suelen clasificar en función del tipo de ion que permite atravesar la membrana (por ejemplo, receptores nicotínicos de acetilcolina, receptores GABA-A y receptores NMDA de glutamato).

2. Receptores metabotrópicos: Son receptores que actúan mediante un mecanismo indirecto, en el que la unión del neurotransmisor al receptor desencadena una cascada de eventos bioquímicos intracelulares a través de segundos mensajeros. Estos receptores suelen estar acoplados a proteínas G y pueden modular la actividad enzimática, el tráfico de vesículas o la activación de canales iónicos indirectamente. Los receptores metabotrópicos se clasifican en función del tipo de segundo mensajero que involucran (por ejemplo, receptores acoplados a proteínas G, receptores tirosina quinasa y receptores guanilato ciclasa).

La comprensión de los diferentes tipos de receptores y su papel en la transmisión sináptica es fundamental para el desarrollo de estrategias terapéuticas dirigidas a tratar diversas patologías neurológicas y psiquiátricas.

Las hormonas adenohipofisarias son un tipo específico de hormonas producidas y secretadas por la glándula pituitaria anterior, también conocida como adenohipófisis. Esta glándula endocrina es parte del sistema hipotálamo-hipofisario y desempeña un papel crucial en la regulación de varias funciones corporales importantes, incluyendo el crecimiento, el metabolismo, la respuesta al estrés y la reproducción.

Existen varios tipos diferentes de hormonas adenohipofisarias, cada una con su propia función y mecanismo de acción:

1. Hormona del crecimiento (GH): Estimula el crecimiento y desarrollo de los tejidos corporales, especialmente durante la infancia y adolescencia. También desempeña un papel en el metabolismo de las proteínas, grasas e hidratos de carbono.

2. Hormona estimulante de la tiroides (TSH): Regula la producción y secreción de las hormonas tiroideas por la glándula tiroides.

3. Hormona adrenocorticotrópica (ACTH): Estimula la producción y liberación de cortisol y otras hormonas esteroides por la corteza suprarrenal.

4. Prolactina (PRL): Estimula la producción de leche en las glándulas mamarias durante la lactancia.

5. Hormona foliculoestimulante (FSH): Desempeña un papel importante en la regulación del ciclo menstrual y la fertilidad, estimulando el crecimiento y desarrollo de los folículos ováricos en las mujeres y la producción de espermatozoides en los hombres.

6. Hormona luteinizante (LH): También desempeña un papel clave en la regulación del ciclo menstrual y la fertilidad, induciendo la ovulación en las mujeres y la producción de testosterona en los hombres.

7. Hormona estimulante del crecimiento (GH): Regula el crecimiento y desarrollo corporales, promoviendo el crecimiento de los tejidos y huesos y regulando el metabolismo de las grasas, proteínas e hidratos de carbono.

8. Somatostatina: Inhibe la producción y secreción de varias hormonas, incluyendo GH, insulina y glucagón.

9. Melanocortinas: Incluyen ACTH y otras hormonas que desempeñan un papel en el control del apetito, el metabolismo y la pigmentación de la piel.

10. Endorfinas: Son neurotransmisores que actúan como analgésicos naturales y promueven la sensación de bienestar y relajación.

Una línea celular es una población homogénea de células que se han originado a partir de una sola célula y que pueden dividirse indefinidamente en cultivo. Las líneas celulares se utilizan ampliamente en la investigación biomédica, ya que permiten a los científicos estudiar el comportamiento y las características de células específicas en un entorno controlado.

Las líneas celulares se suelen obtener a partir de tejidos o células normales o cancerosas, y se les da un nombre específico que indica su origen y sus características. Algunas líneas celulares son inmortales, lo que significa que pueden dividirse y multiplicarse indefinidamente sin mostrar signos de envejecimiento o senescencia. Otras líneas celulares, sin embargo, tienen un número limitado de divisiones antes de entrar en senescencia.

Es importante destacar que el uso de líneas celulares en la investigación tiene algunas limitaciones y riesgos potenciales. Por ejemplo, las células cultivadas pueden mutar o cambiar con el tiempo, lo que puede afectar a los resultados de los experimentos. Además, las líneas celulares cancerosas pueden no comportarse de la misma manera que las células normales, lo que puede dificultar la extrapolación de los resultados de los estudios in vitro a la situación en vivo. Por estas razones, es importante validar y verificar cuidadosamente los resultados obtenidos con líneas celulares antes de aplicarlos a la investigación clínica o al tratamiento de pacientes.

El núcleo hipotalámico paraventricular (PVN) es una estructura neural localizada en el hipocampo, que desempeña un rol crucial en la regulación de diversas funciones homeostáticas y comportamentales. Es parte del sistema nervioso autónomo y juega un papel importante en la secreción de hormonas relacionadas con el estrés, como la vasopresina y la corticotropina releasing hormone (CRH).

El PVN está compuesto por dos poblaciones neuronales distintas: los neurones magnocelulares y los neurones parvocelulares. Los primeros secretan hormonas neurohipofisarias, como la vasopresina y la oxitocina, en la eminencia media hipotalámica para su posterior liberación en el torrente sanguíneo. Por otro lado, los segundos producen y secretan neuropéptidos que controlan la función endocrina y autónoma, como la CRH, la somatostatina y la neurotensina.

Las neuronas del PVN están involucradas en una variedad de procesos fisiológicos, incluyendo el control de la presión arterial, la liberación de hormonas sexuales, la termorregulación, la saciedad y el control del apetito, así como la respuesta al estrés. La estimulación o daño en esta área puede resultar en diversas alteraciones endocrinas y autónomas, lo que refleja su importancia en el mantenimiento de la homeostasis.

La Hormona Liberadora de Gonadotropina (GnRH, por sus siglas en inglés) es una hormona peptídica de cadena corta, formada por 10 aminoácidos. Es producida y secretada por neuronas específicas del hipotálamo, conocidas como células GnRH.

La función principal de la GnRH es regular la liberación de las gonadotropinas folículoestimulante (FSH) y luteinizante (LH) desde la glándula pituitaria anterior. Estas gonadotropinas desempeñan un papel crucial en la regulación del sistema reproductivo, controlándose así un ciclo de feedback negativo.

La GnRH actúa mediante la unión a su receptor específico, el receptor de GnRH, localizado en células de la adenohipófisis. La activación del receptor desencadena una cascada de eventos intracelulares que conducen a la síntesis y secreción de FSH y LH.

Las fluctuaciones en los niveles de GnRH durante el ciclo menstrual en mujeres y las variaciones estacionales en algunos animales son responsables de la regulación de la reproducción y la diferenciación sexual. Por lo tanto, la GnRH desempeña un papel fundamental en la fisiología reproductiva normal.

En la terminología médica, "fosfatos de azúcar" se refiere a un tipo particular de compuesto químico que es un éster del ácido fosfórico y un azúcar. Un éster es un compuesto orgánico formado por la reacción de un alcohol y un ácido, en este caso, el ácido fosfórico y un azúcar. Estos ésteres desempeñan un papel crucial en los procesos metabólicos del cuerpo, especialmente en la producción y almacenamiento de energía a nivel celular.

Un ejemplo común de fosfatos de azúcar es el fosfofructosa, un éster formado por la reacción del ácido fosfórico con la fructosa (un tipo de azúcar). El fosfofructosa desempeña un papel fundamental en la glucólisis, una vía metabólica importante que convierte los hidratos de carbono en energía.

Es importante tener en cuenta que el término "fosfatos de azúcar" no se refiere a un ingrediente específico o aditivo que se encuentra comúnmente en los alimentos y bebidas procesadas, como podría inferirse del uso coloquial del término.

La Hormona Folículo Estimulante (FSH, siglas en inglés) es una gonadotropina, una hormona que se produce y se secreta por la glándula pituitaria anterior en el sistema endocrino. La FSH desempeña un papel crucial en la regulación de los procesos reproductivos en ambos sexos.

En las mujeres, la FSH es responsable de la maduración y crecimiento de los folículos ováricos en el ovario durante el ciclo menstrual. Ayuda a que un solo folículo dominante se desarrolle y produzca estrógeno, lo que conduce al engrosamiento del endometrio y prepara al útero para la posible implantación de un óvulo fertilizado.

En los hombres, la FSH actúa sobre las células de Sertoli en los testículos, promoviendo la producción de espermatozoides o esperma y también contribuye al mantenimiento de la integridad de la barrera hemato-testicular.

El nivel de FSH en sangre está controlado por un mecanismo de retroalimentación negativa que implica a las hormonas sexuales, como el estrógeno en las mujeres y la inhibina y el testosterona en los hombres. Los niveles alterados de FSH pueden ser indicativos de diversas condiciones médicas relacionadas con la reproducción, como trastornos ovulatorios en las mujeres o problemas de esterilidad en los hombres.

La hormona luteinizante (LH) es una gonadotropina, una hormona que se produce y se secreta en el cuerpo humano. Es producida por las glándulas suprarrenales y la glándula pituitaria anterior. En las mujeres, la LH desempeña un papel crucial en el proceso de ovulación. Durante el ciclo menstrual, un pico de LH hace que el folículo maduro en el ovario libere el óvulo, lo que se conoce como ovulación.

En los hombres, la LH desempeña un papel importante en la producción de testosterona en los testículos. La LH estimula las células de Leydig en los testículos para producir y secretar testosterona, una hormona esteroide androgénica.

El nivel de LH en sangre se puede medir mediante análisis de sangre o mediante un análisis de orina en determinados momentos del ciclo menstrual o durante el tratamiento con medicamentos que afectan al sistema hormonal. Los niveles alterados de LH pueden ser indicativos de diversas condiciones médicas, como trastornos de la ovulación, menopausia precoz, insuficiencia suprarrenal o trastornos hipotalámicos y pituitarios.

Las dihidroxitriptaminas (DHTs) son derivados de la triptamina que actúan como neurotransmisores y neuromoduladores en el sistema nervioso central. La DHT más conocida es la serotonina, un importante neurotransmisor implicado en una variedad de procesos fisiológicos y comportamentales, incluyendo el estado de ánimo, el apetito, el sueño y la cognición.

La serotonina se sintetiza a partir del aminoácido esencial triptófano y se metaboliza posteriormente en melatonina, un hormona que regula los ciclos de sueño-vigilia. Otras DHTs incluyen la bufotenina y la psilocibina, que se encuentran naturalmente en algunas plantas y hongos y tienen propiedades alucinógenas.

Las DHTs desempeñan un papel importante en la modulación de la excitabilidad neuronal y en la neurotransmisión intercelular, y se ha demostrado que están involucradas en una variedad de procesos fisiológicos y patológicos, como la ansiedad, la depresión, los trastornos del sueño, las migrañas y las enfermedades neurodegenerativas.

El síndrome de Nelson es una afección poco común que ocurre en algunas personas que han tenido cirugía para extirpar la glándula pituitaria (conocida como hipofisectomía transesfenoidal) debido a un tumor no canceroso llamado adenoma hipofisiario. Después de la cirugía, en aproximadamente el 10-40% de los casos, los restos del tumor pueden crecer nuevamente, lo que provoca un aumento significativo en los niveles de hormona adrenocorticotrópica (ACTH) secretada por estas células.

Este aumento en la producción de ACTH conduce a una sobreproducción de cortisol por las glándulas suprarrenales, lo que puede resultar en un trastorno llamado enfermedad de Cushing. Además, el exceso de ACTH también puede causar una decoloración de la piel (hiperpigmentación) debido a la estimulación de la producción de melanina. Otras posibles manifestaciones clínicas del síndrome de Nelson incluyen dolores de cabeza, déficits visuales y, en casos raros, insuficiencia hipofisaria (disminución de la función hormonal pituitaria).

El diagnóstico del síndrome de Nelson se realiza mediante pruebas de imagenología como la resonancia magnética nuclear (RMN) y la tomografía computarizada (TC), así como mediante el análisis de los niveles hormonales en sangre. El tratamiento puede incluir radioterapia, cirugía adicional o medicamentos para controlar los síntomas y prevenir complicaciones.

La hormona liberadora de hormona del crecimiento (GHRH, por sus siglas en inglés) es una hormona peptídica que se produce y secreta por el lóbulo anterior de la glándula hipófisis (una glándula endocrina localizada en el cerebro). Su función principal es estimular la producción y secreción de otra hormona, conocida como hormona del crecimiento (GH), también secretada por la hipófisis. La GHRH actúa sobre células específicas de la hipófisis llamadas somatotropos, induciendo su activación y desencadenando la producción e liberación de GH. A su vez, la hormona del crecimiento tiene un rol fundamental en diversos procesos fisiológicos, como el crecimiento y desarrollo durante la infancia y adolescencia, regulación del metabolismo energético, homeostasis glucídica y lipídica, entre otros. La GHRH es parte de un sistema complejo de retroalimentación negativa que regula la secreción de hormona del crecimiento, junto con otras hormonas y factores que modulan su acción, como la somatostatina y el factor de liberación de hormona del crecimiento (GHRF).

La clortetraciclina es un antibiótico de la familia de las tetraciclinas. Se utiliza para tratar una variedad de infecciones bacterianas, incluyendo la acné moderada a severa. Funciona impidiendo que las bacterias produzcan proteínas necesarias para sobrevivir y multiplicarse.

La clortetraciclina se administra por vía oral en forma de cápsulas o tabletas. Los efectos secundarios comunes incluyen náuseas, vómitos, diarrea y pérdida del apetito. Los efectos secundarios más graves pero menos frecuentes pueden incluir reacciones alérgicas, dificultad para respirar, inflamación de la cara, labios o lengua, dolor de articulaciones y erupciones cutáneas.

La clortetraciclina puede interactuar con otros medicamentos, como los anticoagulantes, por lo que es importante informar a su médico sobre todos los medicamentos que está tomando antes de comenzar el tratamiento con este antibiótico. Además, la exposición prolongada a la clortetraciclina puede causar decoloración permanente de los dientes y dañar el esmalte dental en los niños menores de 8 años y las mujeres embarazadas. Por lo tanto, no se recomienda su uso durante el embarazo o la lactancia ni en niños menores de 8 años.

El hipotiroidismo es un trastorno endocrino en el que la glándula tiroidea no produce suficientes hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas desempeñan un papel importante en el metabolismo del cuerpo, afectando a casi todos los órganos en su función. Cuando los niveles de estas hormonas son bajos, el metabolismo se ralentiza y puede causar una variedad de síntomas, como fatiga, aumento de peso, sensibilidad al frío, piel seca, cabello fino, depresión y problemas de memoria.

El hipotiroidismo puede ser causado por varias afecciones, incluyendo tiroiditis autoinmune (como la enfermedad de Hashimoto), cirugía o radioterapia de tiroides, deficiencia congénita de hormona tiroidea, resistencia a las hormonas tiroideas y algunos medicamentos.

El diagnóstico de hipotiroidismo generalmente se realiza mediante análisis de sangre que miden los niveles de hormonas tiroideas (T3 y T4) y la hormona estimulante de la tiroides (TSH). El tratamiento suele consistir en la administración de levotiroxina, una forma sintética de la hormona tiroidea T4, para reemplazar las hormonas que el cuerpo no está produciendo adecuadamente. El ajuste de dosis puede ser necesario con el tiempo para mantener los niveles hormonales dentro del rango normal.

En la terminología médica, "ratas consanguíneas" generalmente se refiere a ratas que están relacionadas genéticamente entre sí debido al apareamiento entre parientes cercanos. Este término específicamente se utiliza en el contexto de la investigación y cría de ratas en laboratorios para estudios genéticos y biomédicos.

La consanguinidad aumenta la probabilidad de que los genes sean compartidos entre los parientes cercanos, lo que puede conducir a una descendencia homogénea con rasgos similares. Este fenómeno es útil en la investigación para controlar variables genéticas y crear líneas genéticas específicas. Sin embargo, también existe el riesgo de expresión de genes recesivos adversos y una disminución de la diversidad genética, lo que podría influir en los resultados del estudio o incluso afectar la salud de las ratas.

Por lo tanto, aunque las ratas consanguíneas son útiles en ciertos contextos de investigación, también es importante tener en cuenta los posibles efectos negativos y controlarlos mediante prácticas adecuadas de cría y monitoreo de la salud.

Las pruebas de función hipofisaria son un conjunto de exámenes médicos que se utilizan para evaluar la capacidad de la glándula pituitaria, también conocida como hipófisis, para producir y secretar hormonas adecuadamente. La hipófisis es una glándula pequeña ubicada en la base del cerebro que regula varias funciones corporales importantes, incluyendo el crecimiento, el metabolismo, la respuesta al estrés y la reproducción.

Las pruebas de función hipofisaria pueden incluir:

1. Niveles hormonales en sangre: Se mide la concentración de diferentes hormonas en la sangre para determinar si la glándula pituitaria está produciendo suficientes cantidades. Por ejemplo, se puede medir el nivel de hormona del crecimiento, prolactina, tirotropina, cortisol y hormona folículo-estimulante (FSH) y hormona luteinizante (LH).
2. Pruebas de estimulación o supresión: Se administran medicamentos que estimulan o suprimen la producción de hormonas hipofisarias, y luego se mide la respuesta de la glándula pituitaria. Por ejemplo, se puede utilizar la prueba de tolerancia a la insulina para evaluar la función del eje hipotalámico-hipofisario-suprarrenal.
3. Imágenes médicas: Se pueden realizar estudios de imagenología como resonancias magnéticas (RM) o tomografías computarizadas (TC) para evaluar el tamaño y la forma de la glándula pituitaria y detectar posibles tumores u otras lesiones que puedan estar afectando su función.
4. Pruebas de campo visual: Se pueden realizar pruebas de campo visual para evaluar la función del nervio óptico, ya que los tumores hipofisarios pueden comprimir el nervio y causar pérdida de visión.

La elección de las pruebas a realizar dependerá de los síntomas y signos clínicos presentados por el paciente, así como de la sospecha diagnóstica del médico tratante. La interpretación de los resultados requiere experiencia y conocimiento especializado en endocrinología y neuroendocrinología.

El hipopituitarismo es una afección endocrina en la cual la glándula pituitaria, ubicada en la base del cerebro, no produce suficientes hormonas. La glándula pituitaria, también conocida como la "glándula maestra", controla varias otras glándulas endocrinas y sus respectivas funciones hormonales en el cuerpo.

Los déficits hormonales pueden ocurrir en una o más de las siguientes hormonas pituitarias: hormona del crecimiento (GH), prolactina, tirotropina (TSH), adrenocorticotropina (ACTH), folitropina (FSH) y luteinizante (LH), así como la hormona antidiurética (ADH).

La causa más común del hipopituitarismo es un tumor pituitario benigno (no canceroso) que comprime la glándula pituitaria. Otras causas pueden incluir lesiones cerebrales, cirugía o radioterapia en el cerebro, infecciones, enfermedades autoinmunes, sangrado en el cerebro, entre otras.

Los síntomas del hipopituitarismo varían dependiendo de la gravedad y la duración de la afección, así como de las hormonas específicas que falten. Algunos síntomas comunes incluyen fatiga, debilidad, pérdida de peso, sensibilidad al frío, sequedad de la piel, disminución de la libido, falta de menstruación en las mujeres y disfunción eréctil en los hombres.

El tratamiento del hipopituitarismo generalmente implica reemplazar las hormonas faltantes con medicamentos recetados. La terapia de reemplazo hormonal puede ayudar a aliviar los síntomas y prevenir complicaciones relacionadas con la deficiencia hormonal. El pronóstico del hipopituitarismo depende de la causa subyacente y el grado de deficiencia hormonal, pero con un tratamiento adecuado, muchas personas pueden llevar una vida normal y saludable.

Las aminopeptidasas son enzimas que se encuentran en diversos tejidos y organismos, incluyendo el cuerpo humano. Su función principal es catalizar la remoción de uno o más aminoácidos desde el extremo amino (o extremo N-terminal) de las cadenas polipeptídicas.

Existen diferentes tipos de aminopeptidasas, clasificadas según su especificidad para el residuo de aminoácido en la posición penúltima del extremo N-terminal de sus sustratos. Algunos ejemplos son:

1. Aminopeptidasa A: actúa sobre aminoácidos con side chains alifáticos o pequeños grupos polares, como alanina, glicina y serina.
2. Aminopeptidasa B: actúa sobre aminoácidos con side chains hidrofóbicas, como fenilalanina, tirosina y triptófano.
3. Aminopeptidasa N: actúa sobre aminoácidos con side chains grandes y polares, como arginina, lisina y histidina.

Las aminopeptidasas desempeñan un papel importante en diversos procesos fisiológicos, como la maduración de péptidos hormonales y neuropéptidos, la digestión de proteínas y la eliminación de desechos nitrogenados. También se han implicado en varios procesos patológicos, como el cáncer y las enfermedades neurodegenerativas.

En medicina, el nivel de actividad de ciertas aminopeptidasas en fluidos corporales (como la sangre o la orina) puede utilizarse como biomarcador para el diagnóstico y seguimiento de diversas patologías. Por ejemplo, altos niveles de aminopeptidasa N se asocian con enfermedades hepáticas y renales, mientras que altos niveles de aminopeptidasa M se asocian con infecciones bacterianas graves.

La eminencia media es un término utilizado en anatomía para describir una prominencia o elevación natural en la palma de la mano, situada justo por encima del tendón del músculo flexor superficial de los dedos. Se encuentra aproximadamente a 1,5-2 centímetros distal a la base del dedo índice y es una estructura que se puede palpar fácilmente. La eminencia media, junto con la eminencia tenar (situada en el lado del pulgar) y los músculos interóseos, forma lo que se conoce como la arquitectura de las tres salientes en la palma de la mano. Estas estructuras anatómicas desempeñan un papel importante en la función de la mano, especialmente durante los movimientos de prensión y pinza.

En un contexto clínico o médico, el término "eminencia media" puede utilizarse para describir una lesión, una masa o algún otro hallazgo anormal en esta ubicación específica de la mano. Por ejemplo, un hematoma (acumulación de sangre) en la eminencia media podría resultar de un traumatismo directo a esa área, como una contusión o moretón. Del mismo modo, un quiste sinovial, un ganglio, un lipoma u otras masas benignas o malignas también pueden desarrollarse en la eminencia media y requerir evaluación y tratamiento adicionales.

En resumen, la eminencia media es una prominencia natural en la palma de la mano que se encuentra cerca del dedo índice y desempeña un papel importante en la función de la mano. En un contexto médico, el término puede utilizarse para describir lesiones, masas u otros hallazgos anormales en esta ubicación específica.

El sistema hipotálamo-hipofisario es un importante centro de control endocrino y neuroendocrino en el cuerpo humano. Se compone del hipotálamo, una pequeña glándula localizada en la base del cerebro, y la hipófisis o glándula pituitaria, que se encuentra justo debajo del hipocampo.

El hipotálamo regula las funciones de la hipófisis a través de la producción y secreción de factores liberadores y inhibidores hormonales en un sistema de retroalimentación. Estas sustancias viajan a través de vasos sanguíneos especializados llamados vasos porta hipotálamo-hipofisarios hasta la adenohipófisis, la parte anterior de la glándula pituitaria, donde desencadenan la producción y liberación de sus propias hormonas.

Las hormonas hipotalámicas se pueden clasificar en dos grupos: los factores liberadores y los factores inhibidores. Los factores liberadores promueven la secreción de determinadas hormonas hipofisarias, mientras que los factores inhibidores la suprimen. Por ejemplo, el TRH (tirotropina-release hormone) estimula la producción y liberación de TSH (thyroid-stimulating hormone), mientras que el somatostatin inhibe la secreción de GH (growth hormone).

La hipófisis, por su parte, produce y secreta varias hormonas importantes que regulan diversas funciones corporales. Estas incluyen:

1. TSH (thyroid-stimulating hormone): regula el metabolismo y el crecimiento de la glándula tiroides.
2. GH (growth hormone): promueve el crecimiento y desarrollo en los niños y mantiene la masa muscular y ósea en los adultos.
3. PRL (prolactin): estimula la producción de leche materna durante la lactancia.
4. ACTH (adrenocorticotropic hormone): regula la producción de cortisol y otras hormonas esteroides en las glándulas suprarrenales.
5. FSH (follicle-stimulating hormone) y LH (luteinizing hormone): controlan el desarrollo y maduración de los óvulos y espermatozoides, así como la ovulación y la producción de estrógenos y progesterona en las mujeres.
6. MSH (melanocyte-stimulating hormone): regula el color de la piel y el apetito.
7. OXT (oxytocin) y VP (vasopressin, antidiuretic hormone): controlan la contracción del útero durante el parto, la producción de leche materna y la regulación del equilibrio hídrico en el cuerpo.

En resumen, el eje hipotálamo-hipofisario desempeña un papel fundamental en la regulación de diversas funciones corporales, como el crecimiento, el desarrollo sexual, el metabolismo, el equilibrio hídrico y electrolítico, la respuesta al estrés y la homeostasis general del organismo. Cualquier alteración en este sistema puede dar lugar a diversas patologías, como trastornos endocrinos, neurológicos o psiquiátricos.

Una inyección intraventricular es un procedimiento médico en el que se introduce un medicamento directamente en los ventrículos cerebrales, que son espacios llenos de líquido dentro del cerebro. Este tipo de administración de fármacos se utiliza a menudo en el tratamiento de diversas condiciones neurológicas, como la meningitis, la encefalitis, los tumores cerebrales y otras afecciones que pueden provocar un aumento de la presión intracraneal.

El procedimiento implica la inserción de una aguja especialmente diseñada a través del cráneo hasta el ventrículo cerebral, donde se administra el medicamento. La elección de este método de administración permite que los fármacos alcancen directamente el sitio de acción y, por lo tanto, pueden lograr concentraciones más altas en el cerebro, reduciendo así los efectos secundarios sistémicos y mejorando la eficacia del tratamiento.

Sin embargo, las inyecciones intraventriculares también conllevan riesgos, como infección, sangrado y daño al tejido cerebral. Por lo tanto, este procedimiento solo se realiza bajo estrictas precauciones y en un entorno hospitalario especializado, generalmente en el cuidado intensivo neurológico o neurocirugía.

La cinética en el contexto médico y farmacológico se refiere al estudio de la velocidad y las rutas de los procesos químicos y fisiológicos que ocurren en un organismo vivo. Más específicamente, la cinética de fármacos es el estudio de los cambios en las concentraciones de drogas en el cuerpo en función del tiempo después de su administración.

Este campo incluye el estudio de la absorción, distribución, metabolismo y excreción (conocido como ADME) de fármacos y otras sustancias en el cuerpo. La cinética de fármacos puede ayudar a determinar la dosis y la frecuencia óptimas de administración de un medicamento, así como a predecir los efectos adversos potenciales.

La cinética también se utiliza en el campo de la farmacodinámica, que es el estudio de cómo los fármacos interactúan con sus objetivos moleculares para producir un efecto terapéutico o adversos. Juntas, la cinética y la farmacodinámica proporcionan una comprensión más completa de cómo funciona un fármaco en el cuerpo y cómo se puede optimizar su uso clínico.

La glándula tiroides es una glándula endocrina en forma de mariposa ubicada en la base del cuello, justo debajo de la nuez de Adán. Pesa alrededor de 20 a 30 gramos en los adultos y está compuesta por dos lóbulos unidos por un istmo. La glándula tiroides produce hormonas importantes llamadas triyodotironina (T3) y tetrayodotironina (T4), las cuales desempeñan un papel crucial en el control del metabolismo, crecimiento y desarrollo del cuerpo.

Estas hormonas regulan la velocidad a la que el cuerpo utiliza la energía, mantienen el equilibrio de sales y agua en el cuerpo, influyen en el crecimiento y desarrollo de los huesos y tejidos, controlan la sensibilidad del cuerpo a otras hormonas y ayudan a regular las funciones cerebrales y corporales.

La glándula tiroides también produce una pequeña cantidad de hormona estimulante de la tiroides (TSH), que es producida por la glándula pituitaria y regula la producción de hormonas tiroideas. Una glándula tiroides sana funciona de manera eficiente y mantiene los niveles adecuados de hormonas en el cuerpo, pero cualquier trastorno o enfermedad que afecte la glándula tiroides puede provocar una producción excesiva (hipertiroidismo) o insuficiente (hipotiroidismo) de las hormonas tiroideas.

El calcio es un mineral esencial para el organismo humano, siendo el ion calcium (Ca2+) el más abundante en el cuerpo. Se almacena principalmente en los huesos y dientes, donde mantiene su estructura y fuerza. El calcio también desempeña un papel crucial en varias funciones corporales importantes, como la transmisión de señales nerviosas, la contracción muscular, la coagulación sanguínea y la secreción hormonal.

La concentración normal de calcio en el plasma sanguíneo es estrictamente regulada por mecanismos hormonales y otros factores para mantener un equilibrio adecuado. La vitamina D, el parathormona (PTH) y la calcitonina son las hormonas principales involucradas en este proceso de regulación.

Una deficiencia de calcio puede conducir a diversos problemas de salud, como la osteoporosis, raquitismo, y convulsiones. Por otro lado, un exceso de calcio en la sangre (hipercalcemia) también puede ser perjudicial y causar síntomas como náuseas, vómitos, confusión y ritmo cardíaco anormal.

Las fuentes dietéticas de calcio incluyen lácteos, verduras de hoja verde, frutos secos, pescado con espinas (como el salmón enlatado), tofu y productos fortificados con calcio, como jugo de naranja y cereales. La absorción de calcio puede verse afectada por varios factores, como la edad, los niveles de vitamina D y la presencia de ciertas condiciones médicas o medicamentos.

La reptelización, en el contexto de la medicina y la biología, se refiere a la regeneración o formación de tejidos cutáneos con características similares a las escamas de los reptiles. Aunque este proceso no ocurre naturalmente en humanos ni en la mayoría de los mamíferos, ha sido objeto de estudio en algunas especies de anfibios y reptiles que tienen la capacidad de regenerar partes de su cuerpo, incluyendo la piel, extremidades o incluso órganos internos.

En un sentido más amplio, el término también puede utilizarse para describir la diferenciación de células madre en células que producen tejidos queratinizados, como las que forman el estrato córneo de la piel humana. Sin embargo, este uso es menos común y más específico del campo de la biología celular y del desarrollo.

La tolperisona es un fármaco anticolinérgico y antiespasmódico que se utiliza en el tratamiento de los trastornos del movimiento, como la distonía y los espasmos musculares dolorosos. Funciona bloqueando la acción de la acetilcolina, un neurotransmisor involucrado en la transmisión de señales entre células nerviosas. Esto ayuda a relajar los músculos y aliviar los espasmos.

La tolperisona se receta típicamente en forma de tabletas o cápsulas, y su dosis generalmente varía dependiendo del tipo y gravedad de la afección tratada. Los efectos secundarios comunes incluyen boca seca, somnolencia, mareos, dolor de cabeza y náuseas. Es importante seguir las instrucciones cuidadosamente cuando se toma este medicamento y notificar al médico cualquier reacción adversa o preocupación.

Como con cualquier fármaco, la tolperisona puede interactuar con otros medicamentos, por lo que es importante informar a su médico sobre todos los medicamentos recetados y de venta libre, suplementos y remedios herbarios que esté tomando. Además, las personas con ciertas condiciones médicas, como glaucoma, enfermedad cardiovascular o trastornos del sistema nervioso central, pueden necesitar precauciones especiales al tomar este medicamento.

Un radioinmunoensayo (RIA) es una técnica de laboratorio utilizada para la cuantificación de diversas sustancias, como hormonas, fármacos o vitaminas, en muestras biológicas. Esta técnica se basa en la unión específica entre un anticuerpo y su respectiva sustancia a la que reconoce, llamada antígeno.

En un RIA, el antígeno de interés se marca previamente con un isótopo radiactivo, generalmente iodo-125 o carbono-14. La muestra biológica que contiene la sustancia a medir se mezcla con este antígeno radiactivo y con los anticuerpos específicos para esa sustancia. Durante la incubación, el antígeno radiactivo se une a los anticuerpos formando un complejo inmunológico.

Después de la incubación, se procede a una etapa de separación, en la que se separan los complejos inmunológicos formados (anticuerpo-antígeno radiactivo) del exceso de antígeno radiactivo no unido. Esta separación puede lograrse mediante diversos métodos, como la precipitación con sales de amonio o el uso de matrices sólidas.

Finalmente, se mide la radiactividad presente en la fracción que contiene los complejos inmunológicos, y esta medida se compara con una curva de calibración previamente establecida, que relaciona la cantidad de radiactividad con la concentración de antígeno. De este modo, se puede determinar la concentración de la sustancia buscada en la muestra original.

Los RIAs son técnicas muy sensibles y específicas, lo que las hace útiles en diversos campos, como la medicina diagnóstica, la investigación biomédica y el control de calidad en la industria farmacéutica. Sin embargo, también presentan algunas desventajas, como la necesidad de utilizar sustancias radiactivas y la complejidad del procedimiento. Por estas razones, en los últimos años han ido siendo reemplazadas progresivamente por técnicas alternativas, como los ensayos inmunoabsorbentes ligados a enzimas (ELISA) o los métodos basados en la detección de fluorescencia o quimioluminiscencia.

Los receptores de hormona tiroidea (RHT) son proteínas intracelulares que se encuentran en el núcleo de las células diana y desempeñan un papel fundamental en la respuesta de los tejidos a las hormonas tiroideas, triyodotironina (T3) y tetrayodotironina (T4). Estos receptores pertenecen a la superfamilia de receptores nucleares y actúan como factores de transcripción, regulando la expresión génica en respuesta a los niveles de hormonas tiroideas en el cuerpo.

Cuando las hormonas tiroideas se unen a los RHT, se produce un cambio conformacional que permite la interacción con elementos de respuesta a hormonas tiroideas (ERHT) en el ADN. Esta interacción resulta en la modulación de la transcripción de genes diana, lo que lleva a una serie de efectos fisiológicos en diversos tejidos y sistemas corporales, como el crecimiento y desarrollo, diferenciación celular, metabolismo y homeostasis energética.

Los RHT se expresan en varios tejidos y órganos, incluyendo el cerebro, el corazón, el hígado, el músculo esquelético, el tejido adiposo y la glándula tiroides misma. La disfunción de los RHT se ha relacionado con diversas enfermedades, como el hipotiroidismo, el hipertiroidismo y el cáncer de tiroides.

El propiltiouracilo es un fármaco antitiroideo que se utiliza en el tratamiento de la hipertiroidismo (overactive thyroid gland) y para preparar a los pacientes para la cirugía de tiroides. Funciona al inhibir la producción de hormonas tiroideas. También se puede usar en el tratamiento de la enfermedad de Graves, una afección autoinmune que afecta a la glándula tiroides.

La dosis usual para adultos es de 300-450 mg por día, divididos en tres tomas iguales. Los niños pueden requerir dosis más bajas, dependiendo de su edad, peso y condición clínica. El propiltiouracilo se administra por vía oral y suele tardar unas semanas en alcanzar su efecto máximo.

Los efectos secundarios comunes del propiltieuracilo incluyen náuseas, vómitos, dolor de cabeza, erupciones cutáneas y pérdida del gusto. Los efectos secundarios más graves son raros pero pueden incluir problemas hepáticos, trastornos sanguíneos y reacciones alérgicas graves.

El propiltiouracilo se debe usar con precaución en personas con enfermedades hepáticas o renales, trastornos de la coagulación y en mujeres embarazadas o en período de lactancia. También puede interactuar con otros medicamentos, como los anticoagulantes y los corticosteroides, por lo que es importante informar a su médico sobre todos los medicamentos que está tomando antes de comenzar el tratamiento con propiltiouracilo.

Las Pruebas de Función Tiroidea (TFT, por sus siglas en inglés) son un conjunto de exámenes médicos que se utilizan para evaluar la cantidad y actividad de las hormonas tiroideas en el cuerpo. La glándula tiroides produce dos principales tipos de hormonas: triyodotironina (T3) y tiroxina (T4). Estas hormonas regulan el metabolismo, afectando la velocidad a la que el cuerpo utiliza energía, mantiene el calor y crece.

Las pruebas de función tiroidea generalmente miden los niveles de T3 y T4 en la sangre, así como la cantidad de hormona estimulante de la tiroides (TSH, por sus siglas en inglés) producida por la glándula pituitaria. La TSH es responsable de indicar a la tiroides cuánta T3 y T4 producir.

Si los niveles de T3 y T4 están bajos y los niveles de TSH son altos, esto puede sugerir que la tiroides no está produciendo suficientes hormonas (hipotiroidismo). Por otro lado, si los niveles de T3 y T4 están altos y los niveles de TSH son bajos, esto puede indicar que la tiroides está sobreproduciendo hormonas (hipertiroidismo).

Estas pruebas también pueden incluir otras pruebas adicionales, como la medición de anticuerpos contra la tiroides, que pueden ayudar a identificar enfermedades autoinmunes que afectan a la glándula tiroides.

En resumen, las Pruebas de Función Tiroidea son una herramienta médica importante para evaluar el funcionamiento adecuado de la glándula tiroides y detectar posibles trastornos relacionados con ella.

La Hormona de Crecimiento Humano (HGH), también conocida como Somatotropina, es una hormona peptídica que se produce en el cuerpo humano. Es producida por la glándula pituitaria anterior y desempeña un papel crucial en el crecimiento y desarrollo del cuerpo.

La HGH ayuda a regular diversas funciones corporales, incluyendo:

1. El crecimiento y desarrollo de los tejidos y órganos corporales.
2. La regulación del metabolismo de las grasas, azúcares y proteínas.
3. El fortalecimiento del sistema inmunológico.
4. El mantenimiento de la masa muscular y ósea.
5. El influir en el proceso de envejecimiento.

La producción de HGH alcanza su punto máximo durante la adolescencia y comienza a disminuir a medida que una persona envejece. Un déficit de esta hormona puede causar diversos problemas de salud, como el enanismo en los niños y la osteoporosis y la sarcopenia en los adultos. Por otro lado, un exceso de HGH puede dar lugar a diversas afecciones, como el gigantismo en los niños y el acromegalia en los adultos.

En la terminología médica o bioquímica, los "precursores de proteínas" se refieren a las moléculas individuales que se unen para formar una cadena polipeptídica más larga durante el proceso de traducción del ARNm en proteínas. Estos precursores son aminoácidos, cada uno con su propio grupo carboxilo (-COOH) y grupo amino (-NH2). Cuando los ribosomas leen el ARNm, unen específicamente cada aminoácido en la secuencia correcta según el código genético. Los enlaces peptídicos se forman entre estos aminoácidos, creando una cadena polipeptídica que finalmente se pliega en la estructura tridimensional de la proteína funcional. Por lo tanto, los precursores de proteínas son esencialmente los bloques de construcción a partir de los cuales se sintetizan las proteínas.

La Hormona Adrenocorticotrópica (ACTH, por sus siglas en inglés) es una hormona polipeptídica que se produce y se secreta por la glándula pituitaria anterior en el sistema endocrino. La ACTH desempeña un papel crucial en la regulación del equilibrio hormonal en nuestro cuerpo.

Su función principal es estimular la producción y liberación de las hormonas cortisol, corticosterona y aldosterona en la corteza suprarrenal. Estas hormonas desempeñan un papel importante en la respuesta al estrés, el metabolismo de proteínas, glúcidos y lípidos, la presión arterial y el sistema inmunológico.

La secreción de ACTH está controlada por el hipotálamo a través de la liberación de la hormona corticotropina-release factor (CRF). Cuando los niveles de cortisol en sangre disminuyen, el hipotálamo libera CRF, lo que provoca la secreción de ACTH desde la glándula pituitaria. A su vez, el aumento de los niveles de cortisol inhibe la producción adicional de ACTH, estableciendo así un mecanismo de retroalimentación negativa.

Es importante notar que ciertas condiciones médicas, como enfermedades de la glándula pituitaria o del hipotálamo, trastornos inmunológicos y algunos tipos de cáncer, pueden afectar los niveles normales de ACTH y causar diversos síntomas y complicaciones de salud.

La sulpirida es un fármaco antipsicótico típico que se utiliza principalmente en el tratamiento de la esquizofrenia y los trastornos relacionados. Funciona como un antagonista de los receptores dopaminérgicos D2 y D3 en el cerebro. También tiene propiedades anticolinérgicas, antihistamínicas e intrínsecas sedantes débiles.

La sulpirida se prescribe a menudo para aliviar los síntomas positivos de la esquizofrenia, como alucinaciones y delirios, así como para mejorar los síntomas negativos, como el aplanamiento afectivo y la anhedonia. Además, se ha utilizado off-label en el tratamiento de trastornos depresivos y ansiosos, así como en el manejo del dolor neuropático.

Los efectos secundarios comunes de la sulpirida incluyen somnolencia, aumento de peso, síntomas extrapiramidales (como distonía, acatisia y parkinsonismo inducido por fármacos), sequedad de boca e incremento de los niveles de prolactina en sangre. Los efectos secundarios más graves son raros pero pueden incluir síndrome neuroléptico maligno y discinesias tardías.

La sulpirida se administra por vía oral y su vida media es de aproximadamente 7-16 horas. Se metaboliza principalmente en el hígado mediante la enzima CYP2D6, y sus metabolitos también tienen actividad farmacológica. La sulpirida y sus metabolitos se excretan principalmente a través de la orina.

En resumen, la sulpirida es un antipsicótico típico que se utiliza en el tratamiento de la esquizofrenia y los trastornos relacionados, funcionando como un antagonista de los receptores dopaminérgicos D2. Sus efectos secundarios comunes incluyen somnolencia, aumento de peso y síntomas extrapiramidales, mientras que los efectos secundarios más graves son raros pero pueden ser potencialmente mortales.

La ataxia cerebelosa es un trastorno del movimiento que se caracteriza por una falta de coordinación y control muscular, lo que puede afectar la capacidad de una persona para caminar, hablar, tragar o realizar movimientos precisos con las manos. La causa más común de ataxia cerebelosa es la degeneración del cerebelo, la parte del cerebro responsable de controlar los movimientos musculares finos y la coordinación.

Los síntomas de la ataxia cerebelosa pueden incluir:

* Inestabilidad y caídas frecuentes
* Marcha inestable o tambaleante
* Movimientos ojerosos involuntarios (nistagmo)
* Habla arrastrada o tartamudez
* Dificultad para coordinar los movimientos de las manos y los brazos
* Temblor en reposo o temblor intencional
* Problemas para tragar o masticar

La ataxia cerebelosa puede ser causada por una variedad de factores, incluyendo lesiones en el cerebelo, infecciones, tumores, exposición a toxinas o enfermedades genéticas. En algunos casos, la causa de la ataxia cerebelosa puede ser desconocida.

El tratamiento de la ataxia cerebelosa depende de la causa subyacente del trastorno. En algunos casos, el tratamiento puede incluir fisioterapia, terapia del habla y terapia ocupacional para ayudar a mejorar la coordinación y la fuerza muscular. También pueden recetarse medicamentos para controlar los síntomas, como los temblores o la espasticidad muscular. En casos graves, se puede considerar la cirugía.

La ataxia cerebelosa puede ser una afección debilitante y progresiva, pero con el tratamiento y la rehabilitación adecuados, muchas personas pueden aprender a adaptarse a sus síntomas y mantener una buena calidad de vida.

Los nootrópicos, también conocidos como "smart drugs" o "cognitive enhancers", son sustancias que se utilizan para mejorar las funciones cognitivas como la memoria, el aprendizaje, la concentración y la motivación. La definición médica de nootrópicos es un tanto vaga, ya que actualmente no existe una definición ampliamente aceptada o un conjunto específico de criterios para clasificar a una sustancia como nootrópica.

Sin embargo, los medicamentos y suplementos considerados nootrópicos generalmente comparten algunas características comunes:

1. Mejoran la función cognitiva: Los nootrópicos deben tener un efecto beneficioso en al menos una función cognitiva, como la memoria, el aprendizaje o la atención.
2. Seguridad y baja toxicidad: Los nootrópicos se consideran sustancias seguras con un bajo perfil de efectos secundarios y toxicidad, incluso cuando se utilizan en dosis altas durante períodos prolongados.
3. No causar dependencia o abuso: Los nootrópicos no deben tener propiedades adictivas ni generar tolerancia con el uso continuo.
4. Efectos neuroprotectores: Algunos nootrópicos pueden proteger las células nerviosas del daño y mejorar la resistencia al estrés oxidativo y otras formas de daño celular.
5. Mejora de la circulación cerebral: Algunos nootrópicos pueden aumentar el flujo sanguíneo al cerebro, lo que puede contribuir a una mejor función cognitiva.

Ejemplos comunes de nootrópicos incluyen piracetam, modafinilo, donepezil y galantamina. Aunque estas sustancias pueden tener beneficios cognitivos, es importante tener en cuenta que su eficacia y seguridad pueden variar entre individuos y aún no se comprenden completamente sus mecanismos de acción. Además, algunos nootrópicos requieren recetas médicas y solo deben usarse bajo la supervisión de un profesional de la salud.

La acromegalia es un trastorno hormonal poco común que ocurre cuando el cuerpo produce demasiada hormona del crecimiento después de la edad adulta. La glándula pituitaria, ubicada en la base del cerebro, produce esta hormona.

La causa más común de acromegalia es un tumor benigno (no canceroso) en la glándula pituitaria llamado adenoma pituitario. Este tumor produce una cantidad excesiva de hormona del crecimiento, lo que provoca el crecimiento anormal de los huesos y tejidos en todo el cuerpo.

Los síntomas más comunes de la acromegalia incluyen:

* Cambios graduales en el tamaño y forma de las manos, pies y cara
* Dolor articular y muscular
* Agotamiento y fatiga
* Sudoración excesiva
* Problemas respiratorios durante el sueño (apnea del sueño)
* Cambios en la visión
* Irregularidades menstruales en las mujeres
* Disfunción eréctil en los hombres

El diagnóstico de acromegalia puede ser difícil, ya que los síntomas pueden desarrollarse gradualmente durante muchos años. El tratamiento temprano es importante para prevenir complicaciones graves, como diabetes, enfermedad cardiovascular y cáncer.

El tratamiento de la acromegalia generalmente implica cirugía para extirpar el tumor pituitario, seguida de radioterapia o medicamentos para reducir los niveles de hormona del crecimiento en el cuerpo. La terapia de reemplazo hormonal también puede ser necesaria después del tratamiento para mantener los niveles hormonales normales.

Las proteínas de unión al GTP (GTPases) son un tipo de enzimas que pueden unirse y hidrolizar guanosina trifosfato (GTP) a guanosina difosfato (GDP). Este ciclo de unión y hidrólisis de GTP actúa como un interruptor molecular, permitiendo que las GTPases regulen una variedad de procesos celulares, incluyendo la transducción de señales, el tráfico vesicular y la división celular.

Después de unirse a GTP, la forma activa de la GTPasa interactúa con sus dianas moleculares y desencadena una cascada de eventos que dan lugar a una respuesta celular específica. La hidrólisis de GTP a GDP conduce a un cambio conformacional en la proteína, desactivándola e interrumpiendo su interacción con las dianas moleculares.

Algunos ejemplos bien conocidos de GTPases incluyen las Ras GTPases, que desempeñan un papel crucial en la transducción de señales y la regulación del crecimiento celular, y las proteínas G, que están involucradas en la transducción de señales mediada por receptores acoplados a proteínas G.

Los fosfatidilinositoles (PIs) son un tipo de fosfolípido esencial que se encuentra en la membrana plasmática y otras membranas intracelulares de las células. Los fosfolípidos son lípidos complejos formados por una cabeza polar, que contiene un grupo fosfato, y dos colas apolares, formadas por cadenas de ácidos grasos.

En el caso de los PIs, la cabeza polar está formada por un residuo de inositol (un azúcar simple hexahidroxiado) unido a un grupo fosfato. Las colas apolares consisten en dos cadenas de ácidos grasos, una de las cuales puede estar desaturada o contener grupos hidroxilo adicionales.

Los PIs desempeñan diversas funciones importantes en la célula. Por ejemplo, son precursores de segundos mensajeros intracelulares que participan en la transducción de señales celulares y en la regulación de procesos como el crecimiento celular, la diferenciación y la apoptosis. Además, los PIs también desempeñan un papel importante en la organización y la dinámica de las membranas celulares, ya que pueden interactuar con proteínas transmembrana y formar dominios lipídicos especializados.

Las alteraciones en la síntesis, el metabolismo o la señalización de los PIs se han relacionado con diversas patologías, como enfermedades neurodegenerativas, cáncer y trastornos del desarrollo.

La yoduro peroxidasa es una enzima que se encuentra principalmente en glándulas tiroidales y otras glándulas endocrinas. Su función principal es catalizar la reacción de oxidación del ioduro a iodo molecular utilizando peróxido de hidrógeno como agente oxidante. El iodo molecular es un componente esencial en la síntesis de las hormonas tiroideas, por lo que la yoduro peroxidasa desempeña un papel crucial en el metabolismo de la tiroides.

La reacción catalizada por la yoduro peroxidasa puede representarse de la siguiente manera:

I- + H2O2 -> IO- + 2H+ + H2O

Después de la oxidación inicial del ioduro a iodato, se produce una serie de reacciones adicionales que conducen a la formación de moléculas de iodo activo, las cuales pueden incorporarse a los residuos de tirosina en las proteínas tiroideas para formar las hormonas tiroideas triyodotironina (T3) y tetrayodotironina (T4).

La yoduro peroxidasa también puede desempeñar un papel importante en la defensa del huésped contra los patógenos, ya que puede producir especies reactivas de oxígeno y iodo con actividad antimicrobiana. Además, se ha demostrado que la yoduro peroxidasa tiene propiedades antioxidantes y puede proteger las células contra el estrés oxidativo.

Las arrestinas son proteínas que se encuentran en las células de los mamíferos y desempeñan un papel importante en la respuesta inmunitaria. Están involucradas en la activación del sistema complementario, una parte crucial de la respuesta inmune innata que ayuda a eliminar patógenos invasores.

Las arrestinas se unen a las membranas celulares y actúan como receptores para la proteína C3b, que es un componente clave del sistema complementario. Cuando el sistema complementario está activado, la proteína C3b se une a los patógenos invasores, lo que permite que las células inmunes reconozcan y destruyan los patógenos.

Las arrestinas también desempeñan un papel en la regulación de la inflamación y la coagulación sanguínea. Al unirse a la proteína C3b, ayudan a prevenir la activación excesiva del sistema complementario y la inflamación innecesaria. Además, las arrestinas pueden interactuar con otras proteínas de la coagulación sanguínea para ayudar a controlar la formación de coágulos.

Existen varios tipos diferentes de arrestinas, cada una con funciones específicas en el cuerpo. Algunas arrestinas están involucradas en la respuesta inmunitaria innata, mientras que otras desempeñan un papel en la respuesta adaptativa del sistema inmune.

En resumen, las arrestinas son proteínas importantes en la respuesta inmunitaria de los mamíferos, involucradas en la activación y regulación del sistema complementario, la inflamación y la coagulación sanguínea.

El ARN mensajero (ARNm) es una molécula de ARN que transporta información genética copiada del ADN a los ribosomas, las estructuras donde se producen las proteínas. El ARNm está formado por un extremo 5' y un extremo 3', una secuencia codificante que contiene la información para construir una cadena polipeptídica y una cola de ARN policitol, que se une al extremo 3'. La traducción del ARNm en proteínas es un proceso fundamental en la biología molecular y está regulado a niveles transcripcionales, postranscripcionales y de traducción.

En química, un éter es un compuesto orgánico que contiene un átomo de oxígeno conectado a dos grupos alquilo o arilo. En términos médicos, los éteres se utilizan principalmente como anestésicos generales en cirugías y procedimientos médicos invasivos. El éter dietílico, también conocido como éter sulfúrico, es uno de los éteres más comúnmente utilizados en este contexto.

Cuando se inhala, el éter produce una pérdida gradual y reversible de la conciencia y la sensibilidad al dolor, lo que permite realizar procedimientos médicos sin causar dolor o malestar significativos al paciente. Sin embargo, el uso de éteres como anestésicos también puede estar asociado con efectos secundarios adversos, como náuseas, vómitos, irritación de las vías respiratorias y, en dosis más altas, depresión cardiovascular y respiratoria.

Es importante destacar que el uso de éteres como anestésicos ha disminuido en los últimos años debido al desarrollo de agentes anestésicos más seguros y eficaces con perfiles de efectos secundarios más favorables.

La estimulación química, en el contexto médico y neurológico, se refiere al uso de diversas sustancias químicas o fármacos para influenciar y alterar las actividades eléctricas o funciones de las células nerviosas, tejidos u órganos. Esto puede lograrse mediante la administración de varios tipos de agonistas receptores, antagonistas, moduladores alostéricos, neurotransmisores exógenos o cualquier otra sustancia que interactúe con el sistema nervioso y provoque una respuesta fisiológica.

Un ejemplo común de estimulación química es la administración de fármacos como la dopamina para regular los movimientos en personas con enfermedad de Parkinson, o la administración de anestésicos generales para inducir el estado de inconsciencia y analgesia durante una cirugía.

También se puede aplicar este término a situaciones en las que se utilizan sustancias químicas para provocar una respuesta específica en un tejido o sistema, como la estimulación del crecimiento de nervios periféricos mediante el uso de factores de crecimiento nervioso.

En resumen, la estimulación química es una técnica terapéutica que implica el uso de sustancias químicas para influenciar y modular diversas funciones del sistema nervioso, con el objetivo de tratar o mitigar ciertos estados patológicos o síntomas.

El Pentobarbital es un fármaco del grupo de las barbitúricas, utilizado principalmente en el ámbito médico como sedante-hipnótico para inducir o mantener el sueño, premedicación antes de anestesia general y también como anticonvulsivo en el tratamiento de convulsiones. Posee propiedades anticonvulsivas, sedantes, hipnóticas y analgésicas.

Su uso clínico se ha visto restringido debido a los riesgos asociados con su administración, como la depresión respiratoria, toxicidad y posibilidad de abuso o dependencia. Actualmente, en muchos países, está clasificado como un medicamento controlado y solo se utiliza bajo estricta supervisión médica.

En dosis altas, el pentobarbital puede provocar coma e incluso la muerte, por lo que ha sido utilizado en procedimientos terapéuticos y en algunas jurisdicciones como droga empleada en procedimientos de eutanasia o suicidio asistido.

Cabe aclarar que el uso fuera del ámbito médico está desaconsejado y puede ser ilegal, ya que implica graves riesgos para la salud y la vida.

Las hormonas hipofisarias, también conocidas como hormonas pituitarias, son producidas y secretadas por la glándula pituitaria, que está ubicada en la base del cerebro. La glándula pituitaria se divide en dos partes: la adenohipófisis y la neurohipófisis, cada una de las cuales produce diferentes tipos de hormonas hipofisarias.

La adenohipófisis produce y secreta seis tipos principales de hormonas:

1. Hormona del crecimiento (GH): estimula el crecimiento y desarrollo de los tejidos corporales, especialmente durante la infancia y adolescencia.
2. Prolactina (PRL): estimula la producción de leche materna en las mujeres durante la lactancia.
3. Tirotropina o tiroidesestimulante (TSH): regula la función de la glándula tiroidea y la producción de hormonas tiroideas.
4. Adrenocorticotropina (ACTH): regula la producción de cortisol y otras hormonas esteroides por la corteza suprarrenal.
5. Folículo-estimulante (FSH): estimula el crecimiento y desarrollo de los óvulos en las mujeres y los espermatozoides en los hombres.
6. Luteinizante (LH): también desempeña un papel importante en la reproducción, ya que induce la ovulación en las mujeres y la producción de testosterona en los hombres.

La neurohipófisis produce y almacena dos tipos principales de hormonas:

1. Oxitocina: desencadena el parto y la eyección de leche materna durante la lactancia.
2. Vasopresina o hormona antidiurética (ADH): regula el equilibrio de agua en el cuerpo, reduciendo la producción de orina y aumentando la reabsorción de agua en los riñones.

Los Datos de Secuencia Molecular se refieren a la información detallada y ordenada sobre las unidades básicas que componen las moléculas biológicas, como ácidos nucleicos (ADN y ARN) y proteínas. Esta información está codificada en la secuencia de nucleótidos en el ADN o ARN, o en la secuencia de aminoácidos en las proteínas.

En el caso del ADN y ARN, los datos de secuencia molecular revelan el orden preciso de las cuatro bases nitrogenadas: adenina (A), timina/uracilo (T/U), guanina (G) y citosina (C). La secuencia completa de estas bases proporciona información genética crucial que determina la función y la estructura de genes y proteínas.

En el caso de las proteínas, los datos de secuencia molecular indican el orden lineal de los veinte aminoácidos diferentes que forman la cadena polipeptídica. La secuencia de aminoácidos influye en la estructura tridimensional y la función de las proteínas, por lo que es fundamental para comprender su papel en los procesos biológicos.

La obtención de datos de secuencia molecular se realiza mediante técnicas experimentales especializadas, como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), la secuenciación de ADN y las técnicas de espectrometría de masas. Estos datos son esenciales para la investigación biomédica y biológica, ya que permiten el análisis de genes, genomas, proteínas y vías metabólicas en diversos organismos y sistemas.

El encéfalo, en términos médicos, se refiere a la estructura más grande y complexa del sistema nervioso central. Consiste en el cerebro, el cerebelo y el tronco del encéfalo. El encéfalo es responsable de procesar las señales nerviosas, controlar las funciones vitales como la respiración y el latido del corazón, y gestionar las respuestas emocionales, el pensamiento, la memoria y el aprendizaje. Está protegido por el cráneo y recubierto por tres membranas llamadas meninges. El encéfalo está compuesto por billones de neuronas interconectadas y células gliales, que together forman los tejidos grises y blancos del encéfalo. La sangre suministra oxígeno y nutrientes a través de una red de vasos sanguíneos intrincados. Cualquier daño o trastorno en el encéfalo puede afectar significativamente la salud y el bienestar general de un individuo.

La hormona liberadora de tirotropina[1]​ (TRH o TSHRH) es una hormona peptídica, producida por neuronas secretoras del ... La hormona liberadora de tirotropina (TRH) es un neuropéptido modificado. Es sintetizada como pre-prohormona con 240 ... Las neuronas que sintetizan la hormona hipofisotrópica liberadora de tirotropina (TRH), son reguladoras principales del eje ... Hormona Liberadora de Tirotropina». Descriptores en Ciencias de la Salud, Biblioteca virtual de salud. Consultado el 16 de ...
Hormona liberadora de tirotropina.[2]​ Alcaptonuria, 1 Síndrome de Brugada Angioma cavernoso Síndrome de Charcot-Marie-Tooth ...
La hormona liberadora de tirotropina (TRH por sus siglas en inglés). (Wikipedia:Desambiguación). ...
La hormona tiroidea es estimulada por la TSH (hormona liberadora de tirotropina). Por su parte la T3 inhibe la secreción de TSH ... la cual es secretada por la glándula pituitaria en respuesta a la Hormona liberadora de tirotropina (o TRH) hipotalámica. Esta ... Las hormonas T3 y T4 son liberadas a la sangre por exocitosis en la membrana apical mientras que la tiroglobulina, MIT y DIT ... La tirotropina liberada por la glándula pituitaria se une a sus receptores en la membrana basolateral de las células ...
La hormona liberadora de tirotropina (TRH) se libera del hipotálamo en respuesta a niveles bajos de secreción de hormona ... Hormona liberadora de hormona del crecimiento (GHRH), o factor liberador de hormona del crecimiento (GRF). Es un polipéptido ... y la hormona foliculoestimulante (FSH).[11]​[12]​ Hormona liberadora de tirotropina (TRH). Su forma activa es un tripéptido ... Hormona liberadora de hormona adrenocorticotropa (CRH o CRF). Es un péptido de 41 aminoácidos que estimula la secreción de ACTH ...
... hormona liberadora de hormona adrenocorticotropa (CRH o ACTHRH) y las que secretan la hormona liberadora de tirotropina (TRH o ... hormona liberadora de hormona adrenocorticotropa y hormona liberadora de tirotropina. Se encuentra conectado a través del ... Hormona liberadora (TRH) de la hormona Tirotropina. Estimula las células tirotropas de la adenohipófisis para secretar (TSH), ... Hormona liberadora (CRH). Estimula las células corticotropas de la adenohipófisis e induce la liberación de la hormona ...
La Tirotropina (TSH) está controlada por la secreción desde el hipotálamo de su hormona liberadora de tirotropina (TRH). La ... Medlineplus - Hormona estimulante de la tiroides Hormona liberadora de tirotropina(TRH) Glándula tiroides Datos: Q211544 ... La hormona estimulante de la tiroides, tirotropina, hormona tiroestimulante u hormona tirotrópica (abreviada TSH, del inglés ... La hormona liberadora de tirotropina (TRH) del núcleo paraventricular hipotalámico y sistema límbico como reguladora de la ...
... consiste en la hormona liberadora de tirotropina hipotalámica (TRH); la hormona estimulante del tiroides (TSH) de la hipófisis ... comprende la hormona liberadora de gonadotropina hipotalámica (GnRH), la hormona luteinizante de la hipófisis anterior (LH) y ... La hormona del crecimiento se produce en la hipófisis. Promueve el crecimiento y desarrollo de huesos y músculos. El sistema ... Las hormonas de la médula suprarrenal se mantienen en vesículas de la misma manera que los neurotransmisores se mantienen en ...
... hormona estimuladora del crecimiento), TRH (hormona liberadora de tirotropina) y GnRH (hormona liberadora de gonadotrofina). ... y de tirotropina (TSH) por parte de la adenohipófisis.[32]​[28]​ Hormona liberadora de hormona adrenocorticotropina (CRH o CRF ... Hormona liberadora de hormona del crecimiento (GHRH), o factor liberador de hormona del crecimiento (GRF).[33]​ Las neuronas ... Hormona liberadora de tirotropina (TRH).[29]​ Es un tripéptido (molécula compuesta por tres aminoácidos).[30]​ Estimula la ...
... está bajo el influjo directo del factor liberador estimulante del hipotálamo llamado hormona liberadora de tirotropina (TRH). ... La T4 constituye el 93 % de las hormonas metabólicamente activas, y la T3 el 7 %. La hormona estimulante de la tiroides (TSH) ... La liberación de hormonas está dada por la concentración de T4 en sangre; cuando es baja en sangre se libera TSH, que promueve ... Las hormonas circulan por la sangre unidas a proteínas, de la cual la más importante es la globulina transportadora de tiroxina ...
... la hormona liberadora de tirotropina (TRH), los estrógenos y el polipéptido intestinal vasoactivo.[12]​ El estradiol es un ... Las hormonas que tienen un efecto sinérgico son: los estrógenos, la progesterona y la hormona del crecimiento (GH). La succión ... La prolactina (PRL), hormona lactógena hipofisaria o mamotropina[1]​ es una hormona proteica secretada principalmente por la ... La hiperprolactinemia es el aumento de los niveles de la hormona prolactina en sangre. La prolactina es una hormona sexual que ...
... hormona liberadora de tirotropina (TRH) y péptido intestinal vasoactivo (VIP).[1]​[7]​[4]​ Modulador de prolactina ... Las hormonas que controlan la secreción de prolactina secretada por la glándula pituitaria, incluyen las del hipotálamo las ...
... hormona foliculoestimulante (FSH), hormona liberadora de gonadotropina (GnRH), neuroquinina, hormona liberadora de tirotropina ... tales como hormonas, neurotransmisores y agentes paracrinos los cuales activan las vías de transducción de señales y, ... y hormonas peptídicas (por ejemplo, calcitonina, C5a anafilatoxina, ...
... aproximadamente un tercio de los borderline tienen una tirotropina reactiva con hormona liberadora de tirotropina debilitada.[ ...
Las principales hormonas liberadoras son las siguientes: El hipotálamo «usa» la hormona liberadora de tirotropina (TRH o ... la hormona liberadora de tirotropina (TRH) es liberada desde el hipotálamo en respuesta a niveles bajos de secreción de hormona ... El hipotálamo «usa» la hormona liberadora de la hormona del crecimiento (GHRH o somatoliberina) para indicarle a la hipófisis ... Las hormonas liberadoras e inhibidoras son hormonas cuyo objetivo principal es controlar la liberación de otras hormonas, ya ...
Se cree que algunos neuropéptidos (como la galanina, hormona liberadora de tirotropina (TRH), el neuropéptido Y, la ...
La hormona estimulante de la tiroides (TSH) y la hormona liberadora de tirotropina (TRH) son hormonas galactopoyéticas muy ... La hormona estimulante del folículo (FSH, del inglés Follicle stimulating hormone), la hormona luteinizante (LH) y la ... la producción de prolactina y hormona del crecimiento, son esenciales. La hormona del crecimiento (GH) es estructuralmente muy ... Esta hormona está estrechamente asociada con la prolactina y parece ser fundamental en el crecimiento de la mama, el pezón y la ...
La secreción de TSH también está controlada por la hormona liberadora de tirotropina (tiroliberina, TRH), cuya propia secreción ... y responde liberando la hormona liberadora de tirotropina (TRH) en el hipotálamo. La TRH estimula la hipófisis anterior para ... La hipófisis secreta tirotropina (TSH; hormona estimulante de la tiroides) que estimula a la tiroides para que secrete tiroxina ... Ambas hormonas tiroideas periféricas (yodotironinas) inhiben la secreción de tirotropina de la hipófisis (retroalimentación ...
... y la hormona liberadora de tirotropina, y es inhibida por la dopamina. Las células corticotropas[8]​ son basófilas, redondas u ... Hormona estimulante del tiroides (TSH) o tirotropina. Estimula la producción de hormonas por parte del tiroides Hormona ... y hormona lipotrópica o lipotropina (LPH) ). Sus gránulos se excretan con el estímulo de la hormona liberadora de ... Las demás hormonas son hormonas tróficas que tienen su efecto en algunas glándulas endocrinas periféricas: ...
El estímulo de la hormona liberadora de tirotropina (TRH) incrementa la sensibilidad de las células lactotropas en hipófisis y ... Esta hormona tiene una secreción pulsátil y es estimulada por la hormona liberadora de hormona de crecimiento (GHRH) y la ... La hormona de crecimiento (GH) es una hormona peptídica sintetizada por las células somatótropas en la hipófisis anterior, ... una deficiencia de esta hormona durante la infancia conlleva a un enanismo hipofisario. Por otro lado, un exceso de hormona de ...
TSH o tirotropina) a la hormona liberadora de tirotropina o TRH. Además, los tumores carcinoides pueden expresar receptores ... junto con otras hormonas lo que le valio el premio nobel de fisiologia en 1977. La Somatostatina es una hormona ... hormona inhibidora de la liberación de somatotropina es una hormona peptídica con 14 aminoácidos producida por el hipotálamo y ... Presenta la estructura química H-Ala-Gly-Cys-Lys-Asn-Phe-Phe-Trp-Lys-Thr-Phe-Thr-Ser-Cys-OH.[5]​ Hormona del crecimiento ...
Los primeros de estos factores que se identifican son la hormona liberadora de tirotropina (TRH) y la hormona liberadora de ... también llamada hormona liberadora de hormona luteinizante) estimula la secreción de la hormona luteinizante y la hormona ... la hormona liberadora de tirotropina liberada por el hipotálamo en el sistema portal estimula la secreción de hormona ... hormona luteinizante, hormona estimulante del folículo, la hormona estimulante del tiroides, prolactina y hormona del ...
La hormona liberadora de tirotropina (TRH) se inyecta en el cuerpo a través de una vena. Esta hormona es secretada naturalmente ... La hormona estimulante de la tiroides (TSH) es otra hormona importante secretada por las células de la hipófisis anterior en el ... Las glándulas paratiroides producen la hormona paratiroidea (PTH), una hormona necesaria para mantener cantidades adecuadas de ... que tienen en cuenta las hormonas libres además de las hormonas unidas a proteínas. Las mediciones de T3 y T4 libres son ...
... como la hormona liberadora de corticotropina (CRH), la hormona liberadora de tirotropina, la somatostatina y los opioides. Las ... posee dos hormonas que son la oxitocina (OT) y la hormona antidiurética o vasopresina (VP). La VP y la OT se sintetizan ... Estas hormonas se almacenan en las vesículas de los axones que llegan a la neurohipófisis. Esas vesículas se liberan en ... Hormona antidiurética (ADH) o vasopresina: Se sintetiza en las neuronas de los núcleos supraópticos del hipotálamo y es ...
Hormonas destinadas a la adenohipófisis Hormona liberadora de tirotropina (TRH) La mayor densidad se observó en la zona externa ... Hormona liberadora de hormona del crecimiento (GHRH) Hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) Hormona liberadora de hormona ... Los axones de las neuronas parvocelulares terminan en la eminencia media donde secretan las hormonas liberadoras (RH releasing ... hormone en inglés) también llamadas hormonas trópicas dentro de la circulación porta hipotalámica. Los axones de las neuronas ...
... la hormona liberadora de hormona luteinizante (LH-RH), la hormona liberadora de tirotropina, la angiotensina, la neurotensina, ... La enzima participa en la maduración y degradación de hormonas peptídicas y neuropéptidos como la hormona estimulante de ...
La hormona liberadora de tirotropina (TRH) y la tirotropina (TSH) empiezan a ser secretadas del hipotálamo y pituitaria fetal a ... Endocrinología Hormona Glándula tiroides Tirotropina Tetrayodotironina (T4) Triyodotironina (T3) Hipotiroidismo Hipertiroidismo ... Las hormonas tiroideas, tiroxina (T4) y triyodotironina (T3), son hormonas basadas en la tirosina producidas por la glándula ... Numerosos estímulos fisiológicos y patológicos influencian la síntesis de la hormona tiroidea. Las hormonas tiroideas también ...
Hormona liberadora de tirotropina Hormona liberadora de corticotropina Hormona liberadora de hormona del crecimiento ... Somatostatina Hormona liberadora de gonadotropina Dopamina Neurotensina Las hormonas neurohipofisarias se sintetizan en las ... Las hormonas liberadoras también conocidas como hormonas hipofisiotrópicas o hipotalámicas, son sintetizadas por diferentes ... Las hormonas neurohipofisarias incluyen: Oxitocina Vasopresina A través de esta vía, la gran mayoría de las hormonas oxitocina ...
... aislada de la lente cristalina La hormona liberadora de tirotropina (TRH, tiroliberina o protirelina) (L-piroglutamil-L- ... es una hormona peptídica que estimula la liberación de la hormona estimulante de la tiroides y la prolactina en la hipófisis ... es una hormona peptídica producida en el hipotálamo que inhibe la liberación de la hormona estimulante de los melanocitos (MSH ...
... como la hormona liberadora de tirotropina, la oxitocina, el péptido intestinal vasoactivo y el estrógeno), estos tienen ... hormona liberadora de prolactina PRH, producto del gen PRLH, es un factor de liberación de la hormona prolactina.[1]​ La ... existencia de esta hormona es hipotética, dado que la prolactina es la única hormona conocida actualmente para la cual se ...
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La hormona liberadora de tirotropina[1]​ (TRH o TSHRH) es una hormona peptídica, producida por neuronas secretoras del ... La hormona liberadora de tirotropina (TRH) es un neuropéptido modificado. Es sintetizada como pre-prohormona con 240 ... Las neuronas que sintetizan la hormona hipofisotrópica liberadora de tirotropina (TRH), son reguladoras principales del eje ... Hormona Liberadora de Tirotropina». Descriptores en Ciencias de la Salud, Biblioteca virtual de salud. Consultado el 16 de ...
Hormona liberadora de tirotropina. Datos de Rebar RW: Practical evaluation of hormonal status. En Reproductive Endocrinology: ... primario puede causar hiperprolactinemia y galactorrea debido a que la mayor concentración de hormona liberadora de hormonas ... A diferencia de otras hormonas de la adenohipófisis, la prolactina se regula sobre todo a través de la supresión por dopamina y ... El hipotiroidismo Hipotiroidismo El hipotiroidismo es la deficiencia de hormona tiroidea. Los síntomas incluyen intolerancia al ...
... la hormona liberadora de tirotropina o TRH (que controla la liberaci n de la hormona estimulante de la tiroides); y la hormona ... Libera hormonas que inician o paran la secreci n de las hormonas pituitarias. El hipot lamo controla la producci n de hormonas ... La hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) le indica a la gl ndula pituitaria que produzca la hormona luteinizante (LH) y la ... la hormona que libera la hormona del crecimiento, o GHRH (que controla la liberaci n de la hormona del crecimiento); ...
... que producen hormonas). Los tumores pueden ser cancerosos o benignos. Un tumor benigno significa que el tumor puede crecer, ... a la prueba de la hormona liberadora de tirotropina (TRH, por sus siglas en inglés) cuando no hay acromegalia clínica. Además, ... que producen hormonas). Los tumores pueden ser cancerosos o benignos. Un tumor benigno significa que el tumor puede crecer, ... a causa de la sobreproducción de la hormona llamada cortisol. Si bien las personas con el complejo de Carney tienen un mayor ...
La regulación de la función tiroidea se debe a la hormona liberadora de la tirotropina (TRH), un tripéptido segregado en el ... La función tiroidea está controlada por la hormona estimulante de la tiroides (TSH o tirotropina), una hormona glicoproteica ... Además, en ausencia de hormonas tiroideas, la secreción de la hormona del crecimiento puede estar afectada ya que las hormonas ... ACCIÓN DE LAS HORMONAS TIROIDEAS La acción de las hormonas tiroideas es compleja ya que la ejercen en el núcleo, en las ...
... considera demostrado que la hormona liberadora de tirotropina (TRH) disipa los pensamientos suicidas o depresivos y los ...
5. Hipotálamo Hormona Función TRH (Liberadora de tirotropina) Estimula la secreción de la hormona estimulante de la tiroides. ... ACTH) GHRH (Liberadora de la hormona de crecimiento) Estimula secreción de la hormona de crecimiento. GnRH (Liberadora de ... Los ciclos menstruales son provocados por unas hormonas que secreta la hipófisis (hormona folículo estimulante FSH hormona ... Hormonas hipofisarias y su control por el hipotálamo por Hormonas hipofisarias y su control por el hipotálamoWilson Aguilar. ...
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Hormona estimulante de la Tiroides (TSH) (también conocida como Tirotropina) Hormona liberadora de Tirotropina (TRH) ... Hormonas (mensajeros químicos que Mandan señales desde una célula, o grupo de células, a otra/s a través de la sangre) ...
Hormona liberadora de tirotropina (TRH) *. Insulina *. *Leu-encefalina *. *Met-encefalina *. Neuropéptido γ ... En este tejido, el precursor produce un péptido terminal-N de función biológica desconocida junto con ACTH y la hormona beta- ... la hormona adrenocorticotropa (ACTH), y porque se procesa para producir diferentes tejidos (Figura 4. En el lóbulo anterior de ... es bien conocido por su función como hormonas en la hipófisis y en varias glándulas endocrinas. El posible papel de los ...
debido a la ausencia o déficit de hormona liberadora de tirotropina (TRH) por alteración hipotalámica. ... Esta glándula es estimulada, a su vez, por la hormona Tirotropina (TSH). ... Produce hormonas que regulan el modo en el que el cuerpo utiliza la energía. Regula el peso, la fuerza muscular, la temperatura ... La TSH u hormona tiroestimulante o tirotrópica, se produce en la adenohipófisis y es la encargada de la regulación de las ...
No produce la hormona liberadora de tirotropina, haciendo que todo el conjunto se vea afectado, puesto que sin esta hormona, la ... se segrega la hormona liberadora de tirotropina (TRH). Esta actúa sobre la hipófisis haciendo que secrete la hormona ... Cuando las hormonas tiroideas disminuyen, la secreción de tirotropina o TSH (aquella que regula la secreción de hormona) ... El tratamiento del hipotiroidismo consiste en la reposición de la hormona tiroidea T4. La terapia solo sustituye la hormona T4 ...
2) La hormona liberadora de tirotropina (TRH) es un tripéptido que controla la secreción de GH y TSH. 3) La regulación ... 2) La hormona liberadora de tirotropina (TRH) esun tripéptido que controla la secreción de GH yTSH. ... 5) La hormona liberadora de corticotropina (CRH) es el principal regulador de la secreción de las gonadotropinas. MIR 1998- ... 5) La hormona liberadora de corticotropina (CRH)es el principal regulador de la secreción de lasgonadotropinas. ...
Hormona liberadora de tirotropina (TRH).  Trombopoyetina.  Hormona liberadora de gonadotropina (GnRH).  Hormona liberadora ... Hay hormonas:.  Oxitocina.  Prolactina.  Factor inhibidor (FIL).  Insulina.  Cortisol.  Corticoesteroides.  Hormona ... Hormona Paratiroidea (PHrP).  Eritropoyetina.  Triyodotironina (T3).  Hormona tiroidea estimulante (TSH).  ... Hormonas: Inhibidor por realimentación (FIL), insulina, cortisol, prolactina, hormona tiroidea, corticoesteroides, ACTH, ...
Hormona liberadora de tirotropina: como su nombre indica, es la hormona que se encarga de liberar la tirotropina. Los ... Algunas hormonas no esteroideas son hormonas proteicas. Were pleased to advise you that today the large replica watches which ... Diferença entre hgh hormona de crescimento humano e esteróides. Esa imagen está colocada ahí casi a modo de recordatorio para ... Estas hormonas tienen usos médicos aprobados, pero mejorar el rendimiento atlético no es uno de ellos. La PrEP puede causar ...
... hormona liberadora de tirotropina: TRH) o negativa (dopamina: DA, somatostatina: SOM). La hipófisis estimula la actividad del ... La secreción de esta glándula está controlada por otra hormona, la hormona tirotropa o TSH, que es segregada por la glándula ... El tiroides es una glándula situada en la parte anterior del cuello, responsable de la secreción de las hormonas tiroideas: ... Este control toma la forma de una retroalimentación negativa: cuando la secreción de tiroides (hormonas T4 y T3) disminuye, se ...
... como hormona liberadora de gonadotropina (GnRH), hormona liberadora de tirotropina (TRH), somatostatina y vasopresina; 3) ... Una hormona esteroide es un esteroide que actúa como una hormona. Las hormonas esteroides pueden ser agrupadas en cinco grupos ... proteínas grandes, como insulina, hormona luteinizante (LH) y hormona paratiroidea (PTH); 4) hormonas esteroideas, como ... Las hormonas pueden dividirse en cinco tipos principales: 1) derivados de aminoácidos, como dopamina, catecolamina y hormona ...
Puede inhibir la hormona liberadora de tirotropina en el hipotálamo y estimular al inhibidor de liberación de prolactina, ... Puede acelerar el crecimiento y el desarrollo de los huesos de los niños al promover la secreción de la hormona del crecimiento ...
  • La TRH tiene sus receptores TRH-R1 "enriquecidos" en la adenohipófisis, y a través de ellos actúa sobre las células tirotropas induciendo la liberación de tirotropina (TSH) o sobre las células lactotropas estimulando la síntesis y liberación de prolactina. (wikipedia.org)
  • En los seres humanos, la función principal de la prolactina es estimular la producción de leche. (msdmanuals.com)
  • La prolactina es la hormona producida en exceso por los tumores hipofisarios con mayor frecuencia. (msdmanuals.com)
  • A diferencia de otras hormonas de la adenohipófisis, la prolactina se regula sobre todo a través de la supresión por dopamina y no por la retroalimentación negativa inducida por las hormonas periféricas. (msdmanuals.com)
  • primario puede causar hiperprolactinemia y galactorrea debido a que la mayor concentración de hormona liberadora de hormonas tiroideas promueve la secreción tanto de prolactina como de hormona tiroideoestimulante (TSH). (msdmanuals.com)
  • Puede inhibir la hormona liberadora de tirotropina en el hipotálamo y estimular al inhibidor de liberación de prolactina, reduciendo así la secreción de prolactina. (healthewaybio.com)
  • La dopamina aumenta el ritmo cardíaco y eleva la presión arterial, además de inhibir la producción de prolactina y de la hormona liberadora de tirotropina. (consistoiredelyon.fr)
  • Aunque la acción inhibidora del estrógeno y la progesterona se elimina después del nacimiento, la prolactina, que es esencial para la producción de leche materna también disminuye en este tiempo. (elutil.com)
  • Cuando el bebé succiona, los nervios del pezón transmiten señales al hipotálamo para secretar hormona liberadora de tirotropina (TRH) y disminuir la secreción del factor inhibidor de prolactina (PIF). (elutil.com)
  • La prolactina , la cual se produce en la parte anterior de la hipófisis en la base del cerebro, es la hormona más importante para el desarrollo de los alvéolos secretores y para la secreción de leche por las células alveolares. (humantermuem.es)
  • Por lo general, la prolactina actúa junto con los estrógenos, la progesterona y otras hormonas, las cuales pueden producirse en la placenta o en el ovario. (humantermuem.es)
  • Sin embargo, se ha demostrado en animales que la prolactina puede estimular el crecimiento de los alvéolos secretorios incluso en ausencia de esas otras hormonas (2,3,4). (humantermuem.es)
  • La hormona liberadora de tirotropina[1]​ (TRH o TSHRH) es una hormona peptídica, producida por neuronas secretoras del hipotálamo anterior, en el núcleo paraventricular. (wikipedia.org)
  • Las hormonas del tiroides se encuentran en dos formas: La tiroxina (T4) que es la forma producida en la glándula tiroides. (proquimed.com.mx)
  • La mayor parte de esta hormona es producida por la corteza suprarrenal, la parte externa de dos glándulas suprarrenales que se ubican por encima de los riñones. (consistoiredelyon.fr)
  • La liberación de hormonas tiroideas está controlada por la hormona estimulante de la tiroides (TSH) , que es producida y liberada por la glándula pituitaria anterior ( adenohipófisis ). (biologia-geologia.com)
  • La secreción de TSH se ve influenciada tanto por los niveles circulantes de hormonas tiroideas como por la hormona liberadora de tirotropina (TRH) producida por el hipotálamo . (biologia-geologia.com)
  • Es curioso que esta hormona, producida en el cerebro, solía ser el patrón de oro para medir la función tiroidea. (sanatutiroides.com)
  • El hipotiroidismo secundario es causado por una deficiencia de la hormona estimulante del tiroides (TSH, thyroid-stimulanting hormone ) de la hipófisis o por deficiencia de la hormona liberadora de tirotropina, producida por el hipotálamo. (mhmedical.com)
  • La hormona liberadora de tirotropina​ (TRH o TSHRH) es una hormona peptídica, producida ca y un aumento de la sensibilidad postsináptica debido al aumento en el número de receptores específicos de TRH en el POA de las SHR. (web.app)
  • Un canal 24 horas para infantes en edad pre-escolar, dedicado a la promoción y preservación del idioma español y la Herencia Hispana ofreciendo:*Contenido ex See full list on significadodelossuenos24.com See full list on significadopedia.com La hormona liberadora de tirotropina[ 1] ​ (TRH o TSHRH) es una hormona peptídica, producida por neuronas secretoras del hipotálamo anterior, en el núcleo paraventricular. (web.app)
  • Sin las hormonas tiroideas, el crecimiento físico, el desarrollo mental y otras funciones del cuerpo, se atrasan o detienen. (proquimed.com.mx)
  • Estas hormonas regulan aspectos importantes del crecimiento, el desarrollo y las funciones de las células y órganos de nuestro organismo a lo largo de toda la vida, incluidas las neuronas de nuestro cerebro. (downciclopedia.org)
  • Cuál son las diferencias entre el mecanismo de acción de hormona de naturaleza esteroidal​ Las hormonas esteroides (HS) juegan un rol crítico en el desarrollo, la diferenciación sexual, la reproducción, el crecimiento y el metabolismo. (stthomascollective.org)
  • Puede acelerar el crecimiento y el desarrollo de los huesos de los niños al promover la secreción de la hormona del crecimiento. (healthewaybio.com)
  • Es necesaria para desarrollar y mantener las características sexuales masculinas, como el vello facial, la voz profunda y el crecimiento muscular. (tagoute.com)
  • Estas hormonas son cruciales para el crecimiento y el desarrollo. (biologia-geologia.com)
  • Además de estimular la secreción de la hormona del crecimiento, las hormonas tiroideas también interactúan de manera sinérgica con ella para producir sus efectos. (biologia-geologia.com)
  • Además, estimulan la producción de somatomedina, una sustancia que media los efectos de la hormona del crecimiento. (biologia-geologia.com)
  • La hormona del crecimiento humano es una sustancia natural secretada por la glándula pituitaria anterior. (comprar-anabolicos24.com)
  • Es esencial para el crecimiento y desarrollo normal. (comprar-anabolicos24.com)
  • La hormona del crecimiento (GH) es secretada por la glándula pituitaria desde el nacimiento y los niveles alcanzan su punto máximo alrededor de la adolescencia tardía. (comprar-anabolicos24.com)
  • En la segunda década de vida, los niveles de la hormona del crecimiento comenzaron a disminuir. (comprar-anabolicos24.com)
  • Durante más de 40 años, la hormona del crecimiento ha estado disponible para tratar trastornos médicos específicos. (comprar-anabolicos24.com)
  • Sin embargo, en las últimas 3 décadas, la manía de la hormona del crecimiento ha llegado al mercado y todos quieren tomarla. (comprar-anabolicos24.com)
  • De todas las drogas de las que abusan los deportistas, la hormona del crecimiento probablemente se encuentre entre las tres primeras. (comprar-anabolicos24.com)
  • Qué hormona de crecimiento humano? (comprar-anabolicos24.com)
  • La hormona del crecimiento humano, abreviada como HGH, hGH y GH, es la hormona que activa la producción celular, el crecimiento y los procesos metabólicos dentro del cuerpo humano. (comprar-anabolicos24.com)
  • Secretada por la pituitaria anterior ubicada justo dentro de la base del cráneo, la GH es responsable de trabajar en conjunto con otras hormonas en el cuerpo para estimular y regular el crecimiento y desarrollo humano adecuado. (comprar-anabolicos24.com)
  • La hormona del crecimiento está fácilmente disponible en muchas tiendas naturistas y spas. (comprar-anabolicos24.com)
  • Las formas sintéticas una vez inyectadas son imposibles de distinguir de la GH natural.La hormona del crecimiento actúa uniéndose a los receptores de GH en varios tejidos y estimulando una variedad de acciones celulares. (comprar-anabolicos24.com)
  • Con una cantidad excesiva de hormona de crecimiento humano, el cuerpo puede producir en exceso células que causan acromegalia, una condición caracterizada por extremidades demasiado grandes, crecimiento celular rápido y continuo, y una variedad de otras complicaciones de salud graves, o gigantismo pituitario, que resulta en una estatura extrema debido a sobresecreción de GH. (comprar-anabolicos24.com)
  • La hormona del crecimiento solo está disponible con receta de un médico autorizado. (comprar-anabolicos24.com)
  • La FDA también aprobó la terapia con GH como tratamiento para la deficiencia de la hormona del crecimiento atribuida a la presencia de tumores pituitarios. (comprar-anabolicos24.com)
  • La tiroxina (T4) se transporta a través de la barrera hematoencefálica (BHE) y se convierte en triyodotironina (T3) para unirse y activar los receptores de la hormona tiroidea (TR) en el hipotálamo. (wikipedia.org)
  • Las principales hormonas tiroideas secretadas por la tiroides son la tiroxina y la triyodotironina, son aminoácidos yodados sintetizados en el coloide por yodación y condensación de moléculas de tirosina que están unidas por enlace peptídico a la tiroglobulina. (elsevier.es)
  • El síndrome del eutiroideo enfermo o síndrome de tiroxina baja, también llamado enfermedad no tiroidea, es el término utilizado para pacientes con bajas concentraciones de triyodotironina y tiroxina, acompañada de concentraciones normales o disminuidas de TSH, que se encuentran clínicamente eutiroideos. (mhmedical.com)
  • Esta actúa sobre la hipófisis haciendo que secrete la hormona estimulante del tiroides otirotropina (TSH). (proquimed.com.mx)
  • La TSH, u hormona estimulante del tiroides, es de la que hemos oído hablar a menudo. (sanatutiroides.com)
  • Complejos proteicos o sitios moleculares que se encuentran sobre la superficie y en el citoplasma de las células gonadales que se unen a las hormonas luteinizante y gonadotropina coriónica y, de este modo, hacen que las células gonadales sinteticen y segreguen esteroides sexuales. (bvsalud.org)
  • El síndrome de Cushing en el complejo de Carney se debe siempre a la enfermedad adrenocortical nodular pigmentada primario (PPNAD, por sus siglas en inglés), y los síntomas pueden ser una combinación de aumento de peso, presión arterial alta, diabetes y fácil aparición de hematomas, a causa de la sobreproducción de la hormona llamada cortisol. (cancer.net)
  • Las glándulas suprarrenales producen más de 50 hormonas, incluyendo cortisol, aldosterona y adrenalina. (tomecontroldesusalud.com)
  • La fatiga y la falta de energía, a menudo, se atribuyen a la "fatiga suprarrenal", pero la mayoría de las veces la producción de cortisol es normal. (tomecontroldesusalud.com)
  • Lo que sucede es que el cortisol se degrada o una gran cantidad se convierte en cortisona inactiva, y en lugar de volver a convertirse en cortisol, la cortisona se metaboliza en metabolitos. (tomecontroldesusalud.com)
  • Las glándulas suprarrenales producen las hormonas cortisol, aldosterona, adrenalina y noradrenalina. (mariapowerpt.com)
  • y la reducción de la TSH propiciaría una reducción del metabolismo, además el cortisol también parece deprimir la función de la enzima 5′ deiodinasa que es la encargada de convertir la hormona T4 que es parcialmente activa en la T3, totalmente activa. (sexologosvalencia.es)
  • Pero además de la inhibición parcial de esta serie de hormonas que favorecerían un ambiente adiopogénico, habría otra hormona involucrada en el metabolismo energético que igualmente sería disminuida por el cortisol , me refiero a la leptina , en este sentido, el descenso de los niveles de leptina darían una información sesgada al cerebro de las verdaderas reservas de tejido adiposo. (sexologosvalencia.es)
  • En resumen, el estrés crónico es una situación que puede conducirte progresivamente al estado de obesidad, ahora bien, disminuir nuestro tejido adiposo no puede ser llevado a cabo si antes no se logra desactivar, precisamente, el eje HHA, y reducir así, los altos niveles de cortisol en sangre . (sexologosvalencia.es)
  • Produce hormonas que regulan el modo en el que el cuerpo utiliza la energía. (congresosicepa.com)
  • Las hormonas esteroides regulan múltiples procesos biológicos en los mamíferos, entre los que destacan la homeostasis hidroelectrolítica, las respuestas al estrés y la función reproductiva, además de regular distintas conductas. (consistoiredelyon.fr)
  • El Dr. Peter analiza la biología básica y los ciclos de retroalimentación que regulan la producción de hormonas, así como los tratamientos potenciales para las deficiencias, como la terapia de reemplazo hormonal (TRH). (tomecontroldesusalud.com)
  • 14]​[6]​ La regulación de las neuronas sintetizadoras de la hormona liberadora de tirotropina hipofisiotrópica (TRH), se produce por retroalimentación negativa endocrina de T3 y es fundamental en el mantenimiento de los niveles de hormona tiroidea periférica. (wikipedia.org)
  • Este medicamento oral restaura los niveles adecuados de la hormona y revierte los signos y los síntomas del hipotiroidismo. (congresosicepa.com)
  • La lisozima es bactericida (mata bacterias) y anti inflamatoria, y a medida que sigues amamantando, sus niveles aumentan paulatinamente y alcanzan su máximo aproximadamente a los 6 meses. (nativemothering.com)
  • Jay es la persona ideal para aprender más acerca de la medicina bioenergética de Ray Peat y sobre cómo podría impactar su salud, como en la salud de la tiroides, los niveles de energía, el control del peso, el azúcar en la sangre y en casi todas las enfermedades crónicas. (tomecontroldesusalud.com)
  • Los tres factores principales para desarrollar una condición autoinmune es un factor genético, permeabilidad intestinal y altos niveles de toxicidad. (sanatutiroides.com)
  • Todas estas hormonas realizan muchas funciones importantes, incluyendo: * Convertir los alimentos en energía y controlar los niveles de azúcar en la sangre * Regular el equilibrio de sal y agua * Mantener una presión arterial normal * Responder a la enfermedad y al estrés (reacción conocida como "lucha o huida") * Fertilidad Estas glándulas producen hormonas que tu cuerpo usa para producir hormonas sexuales (estrógeno y testosterona). (mariapowerpt.com)
  • Las hormonas tiroideas tienen dos efectos sobre el metabolismo: estimular la producción de proteínas en casi todos los tejidos del cuerpo y aumentar la cantidad de oxígeno que las células utilizan. (elsevier.es)
  • La función principal de las glándulas tiroides es producir hormonas, T4 y T3, que son esenciales para la regulación de los procesos metabólicos en todo el cuerpo. (mariapowerpt.com)
  • Hipotiroidismo El hipotiroidismo es la deficiencia de hormona tiroidea. (msdmanuals.com)
  • La deficiencia de estas hormonas puede ocasionar un retraso mental significativo conocido como cretinismo . (biologia-geologia.com)
  • El hipotiroidismo es frecuente en áreas donde la deficiencia de yodo es común, particularmente en zonas alejadas de las costas, donde no hay acceso a alimentos marinos. (mhmedical.com)
  • En el hipotiroidismo secundario (por deficiencia hipofisaria de TSH) es más frecuente: 1. (mariapowerpt.com)
  • Ver artículo: Hormonas femeninas) Con la excepción del calcitriol, estos compuestos tienen una cadena lateral muy corta de dos átomos de carbono o no la tienen en absoluto. (consistoiredelyon.fr)
  • Hormonas sexuales masculinas: como la testosterona y las hormonas sexuales femeninas: los estrógenos. (tagoute.com)
  • Las hormonas sexuales masculinas son los andrógenos y las hormonas sexuales femeninas son los estrógenos y los progestágenos. (obnoxioux.com)
  • La secreción de esta glándula está controlada por otra hormona, la hormona tirotropa o TSH, que es segregada por la glándula hipófisis, situada en la base del cráneo, cuya función es promover y estimular la función y secreción del tiroides. (downciclopedia.org)
  • La especificidad de la reacción de los tejidos a las hormonas esteroideas es debida a la presencia de receptores proteicos intracelulares. (consistoiredelyon.fr)
  • Las hormonas esteroideas son sustancias elaboradas por glándulas de secreción interna y que son vertidas directamente en el torrente circulatorio, el cual las conduce hasta los tejidos en donde ejercen sus efectos fisiológicos. (consistoiredelyon.fr)
  • 2) Las hormonas esteroideas son derivados de lípidos. (tagoute.com)
  • Las hormonas reproductivas como la testosterona y el estrógeno son hormonas esteroideas. (tagoute.com)
  • Las hormonas esteroideas derivadas del colesterol son los progestágenos, los corticosteroides (mineralocorticoides y glucocorticoides) y las hormonas sexuales. (tagoute.com)
  • Células esteroideas Las hormonas esteroides se producen en células específicas de los testículos, la corteza adrenal, ovarios y placenta. (obnoxioux.com)
  • No produce la hormona liberadora de tirotropina, haciendo que todo el conjunto se vea afectado, puesto que sin esta hormona, la hipófisis no puede secretar la TSH y, a su vez, la glándula tiroidea tampoco es capaz de secretar las hormonas tiroideas. (proquimed.com.mx)
  • La TSH le indica a la tiroides cuánta hormona secretar, dependiendo de las necesidades de su cuerpo. (tomecontroldesusalud.com)
  • Una hormona esteroide es un esteroide que actúa como una hormona. (stthomascollective.org)
  • Exactamente cómo funciona esto depende de si la hormona es una hormona esteroide o una hormona no esteroidea. (consistoiredelyon.fr)
  • La hormona esteroide y el receptor forman un complejo que se mueve hacia el núcleo e influye en la expresión de genes, actuando esencialmente como factor de transcripción. (oneofakindmouthpaintings.com)
  • Esteróides anabólicos para secar, esteroides usos y aplicaciones - Compre esteroides anabólicos en línea Esteróides anabólicos para secar Fabricado por Eminence Labs, es un esteroide de alta gama para secar. (educareunlimited.com)
  • Es uno de los esteroides más seguros y a veces se le conoce como el «esteroide femenino» debido. (tagoute.com)
  • Los receptores celulares adrenérgicos, cuando se les acopla la molécula extracelular que les sea es- pecífica, desencadenan la respuesta celular. (vdocuments.mx)
  • Los esteroides sexuales, conocidos como hormonas esteroides gonadales, 1 son unas hormonas esteroides que interactúan con los receptores androgénicos o estrogénicos de vertebrados. (obnoxioux.com)
  • Por otro lado, la producción excesiva de hormonas tiroideas, conocida como hipertiroidismo , también puede causar alteraciones fisiológicas y conductuales importantes, como insomnio , aumento del ritmo cardíaco, irritabilidad y nerviosismo, entre otros síntomas. (biologia-geologia.com)
  • En relación a las hormonas sexuales masculinas, se sintetizan en los testículos e intervienen en la producción de espermatozoides (espermatogénesis). (obnoxioux.com)
  • Sistemas de regulación de la secreción de la glándula tiroides: el hipotálamo influye sobre la secreción de la hipófisis de forma positiva (hormona liberadora de tirotropina: TRH) o negativa (dopamina: DA, somatostatina: SOM). (downciclopedia.org)
  • El control de la secreción es complejo ya que no depende de un único factor hipotalámico, como el del resto de las hormonas de la hipófisis anterior, sino de la interacción de estímulos positivos (péptido intestinal vasoactivo, opioides, hormona liberadora de tirotropina y estrógenos) y otros inhibidores, especialmente dopamina y somatostatina. (humantermuem.es)
  • El hipotiroidismo, definido como la enfermedad provocada por la disminución de las hormonas tiroideas y de sus efectos a nivel tisular, es una de las patologías endocrinas más frecuentes. (bvsalud.org)
  • En tanto la leche es digerida, más factores bioactivos son producidos y van teniendo nuevos efectos en el bebé. (nativemothering.com)
  • En el hipotálamo (situado en el encéfalo) se segrega la hormona liberadora de tirotropina (TRH). (proquimed.com.mx)
  • La hormona tirotropa no parece des e m p e h a r un papel esencial en el proceso por el cual el tiroides élabora y segrega sus hormonas (Purves, 1964). (web.app)
  • Además, la glándula tiroides contiene células llamadas parafoliculares o células C , que producen la hormona calcitonina , la cual juega un papel en el metabolismo del calcio. (biologia-geologia.com)
  • Las hormonas tiroideas desempeñan un papel importante en el metabolismo del cuerpo. (biologia-geologia.com)
  • El hipotiroidismo es un síndrome clínico causado por producción insuficiente de hormona tiroidea, lo cual lentifica el metabolismo celular. (mhmedical.com)
  • Las neuronas que sintetizan la hormona hipofisotrópica liberadora de tirotropina (TRH), son reguladoras principales del eje hipotalámico-hipofisario-tiroideo (HPT). (wikipedia.org)
  • Los somas de las neuronas que sintetizan la hormona hipofisotrópica liberadora de tirotropina (TRH), residen en el núcleo paraventricular hipotalámico (PVN) y son reguladores centrales del eje hipotalámico-hipofisario-tiroideo (HPT en inglés). (wikipedia.org)
  • Como son hormonas esteroides, se sintetizan a partir del colesterol, por medio de enzimas de la familia del citocromo P450, localizadas en el retículo endoplasmático liso y las mitocondrias. (educareunlimited.com)
  • Hormona anti-Mulleriana (aMh), una molécula que induce la regresión del tracto Mulleriano (femenino), a la vez que producen testosterona, hormona, por cuya intervención se desarrolla el tracto Wolfiano (masculino). (consistoiredelyon.fr)
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  • Los esteroides anabólicos son versiones sintéticas (artificiales) de testosterona, la principal hormona sexual en los hombres. (tagoute.com)
  • Su función es imitar a la testosterona, una hormona que produce el cuerpo. (tagoute.com)
  • Su indice es del 300% de la testosterona, crazybulk clenbuterol. (zuspelle.com)
  • Esteroides como hormonas, legal steroids online comprar testosterona farmacia - Compre esteroides en línea Esteroides como hormonas Esteroides como hormonas Intenta siempre adquirir uno con un porcentaje alto de saponinas, a más alto sea este, mejores resultados, intenta que al menos contenga un 60% de ellas, esteroides como hormonas. (obnoxioux.com)
  • Las hormonas gonadales incluyen los esteroides del ovario (estrógenos y progestágenos) y testículos (sobre todo, testosterona). (obnoxioux.com)
  • y otros tumores de las glándulas endocrinas (que producen hormonas). (cancer.net)
  • Qué es el complejo de Carney? (cancer.net)
  • El complejo de Carney es una afección genética hereditaria que puede heredarse de forma autosómica dominante o producirse esporádicamente. (cancer.net)
  • En definitiva, el tratamiento del paciente atópico requiere un manejo individual complejo, en el que es necesario tanto el control de factores predisponentes, como el cuidado óptimo de la piel mediante buenos hábitos de higiene y emolientes. (joshiacademy.com)
  • La vida existe mediante el mantenimiento de un equilibrio dinámico complejo denominado homeostasis, que es constantemente desafiado por fuerzas adversas intrínsecas o extrínsecas, reales o percibidas y los factores estresantes. (sld.cu)
  • Tanto para las hormonas esteroides como tiroideas, la unión del complejo hormona-receptor con ADN desencadena la transcripción de un gen diana al ARNm, que se mueve al citosol y dirige la síntesis de proteínas por los ribosomas. (obnoxioux.com)
  • El complejo hormona-receptor es internalizado desde la membrana plasmática e inicia la síntesis de esteroides. (bvsalud.org)
  • Por otro lado, el Dr. Peter Attia brinda una descripción general de los sistemas endocrinos, que incluyen a la tiroides, las glándulas suprarrenales y las hormonas sexuales. (tomecontroldesusalud.com)
  • Un tumor canceroso es maligno, lo que significa que puede crecer y diseminarse a otras partes del cuerpo. (cancer.net)
  • Esta glándula secreta las hormonas tiroideas, que controlan la velocidad de las funciones químicas del cuerpo (velocidad metabólica). (proquimed.com.mx)
  • La amilasa es una enzima necesaria para que el cuerpo descomponga los almidones que contienen los alimentos. (nativemothering.com)
  • La lipasa es una enzima que el cuerpo necesita para descomponer las grasas y es también beneficiosa para tu bebé. (nativemothering.com)
  • La calidad de vida de tu cuerpo es muy importante, y es muy importante tener una buena calidad de vida para tu cuerpo. (joshiacademy.com)
  • Las hormonas son los mensajeros químicos del cuerpo. (tagoute.com)
  • Su trabajo dentro de su cerebro es ganar perspectiva y tener una visión general de lo que está pasando en el cuerpo, algo así como un titiritero. (sanatutiroides.com)
  • Es importante tener en cuenta que hay una estrecha relación entre el colesterol y la vitamina D. por que cuando el colesterol de la piel es expuesto a la luz solar, fácilmente se transforma en que en vitamina D y en consecuencia es nocivo para el cuerpo. (medicinalife.com)
  • Cuando la piel es expuesta a la luz solar, el colesterol es destruido tan rápidamente y en tal medida que todo el colesterol del cuerpo se destruye. (medicinalife.com)
  • 9]​ La proTRH es clivada por dos enzimas convertasas de prohormonas PC1/3 y PC2, en los progenitores de TRH y otros múltiples péptidos inactivos. (wikipedia.org)
  • la tiroides es una glándula que controla la velocidad de las funciones químicas del organismo. (elsevier.es)
  • Por ello es fundamental conocer los aspectos más importantes del cribado (análisis periódicos), diagnóstico, clínica y tratamiento de estos procesos. (downciclopedia.org)
  • El hipotiroidismo es una afección en la que la glándula tiroides tiene un funcionamiento anómalo y produce muy poca cantidad de hormona tiroidea. (proquimed.com.mx)
  • El hipotiroidismo es una alteración de la función de la glándula tiroides. (proquimed.com.mx)
  • La causa más común de hipotiroidismo es la denominada Tiroiditis de Hashimoto, que da lugar a una destrucción progresiva del tiroides (es como si el organismo no reconociera al tiroides como propio, por lo que procede a su destrucción por medio de anticuerpos que produce el sistema inmune). (proquimed.com.mx)
  • La obesidad es un problema multifactorial que rara vez se debe al hipotiroidismo. (bvsalud.org)
  • El hipotiroidismo, también conocido bajos los nombres de hipofunción tiroidea o insuficiencia tiroidea o tiroides hipoactiva, es un trastorno por el cual la glándula tiroides tiene una insuficiente producción de hormonas. (congresosicepa.com)
  • Y, por último, más infrecuente es el hipotiroidismo por ausencia de secreción de TSH de la hipófisis. (congresosicepa.com)
  • El tratamiento habitual para el hipotiroidismo se basa en el uso diario de la hormona tiroidea sintética levotiroxina. (congresosicepa.com)
  • El hipotiroidismo es una de las patologías más prevalentes en las personas con síndrome de Down, y sin lugar a dudas es el trastorno endocrinológico más frecuente (2-6). (downciclopedia.org)
  • En segundo lugar, porque dadas las altas tasas de prevalencia de hipotiroidismo en el síndrome de Down, el objetivo es hacer una detección precoz de la enfermedad antes de que aparezcan los síntomas y signos clínicos, mediante el análisis periódico (cribado) de los valores de TSH, T3 y T4. (downciclopedia.org)
  • La TSH sólo es confiable para diagnosticar hipotiroidismo, ya que cuando su nivel de TSH es alto, significa que podría tener hipotiroidismo. (tomecontroldesusalud.com)
  • Sin embargo, lo mejor sería el enfoque de un experto en medicina bioenergética que no utilice ninguna hormona tiroidea sino hasta después de tratar la razón principal por la cual la persona tiene hipotiroidismo. (tomecontroldesusalud.com)
  • La prevalencia de hipotiroidismo aumenta con la edad y esta enfermedad es casi 10 veces más común en mujeres comparado con hombres. (mhmedical.com)
  • 1 El hipotiroidismo subclínico es más prevalente que el hipotiroidismo clínico o manifiesto en todos los grupos de edad y se puede observar en 4% a 15% de las mujeres, en especial en la vejez. (mhmedical.com)
  • El hipotiroidismo primario es causado por la disfunción intrínseca del tiroides y constituye el tipo más frecuente de trastorno. (mhmedical.com)
  • Hipotiroidismo primario: causado por un trastorno en la tiroides Hipotiroidismo secundario: causado por un trastorno en el hipotólamo o la hipófisis El hipotiroidismo secundario se desarrolla cuando el hipotálamo produce una cantidad insuficiente de hormona liberadora de tirotropina (TRH) o cuando la hipófisis produce una cantidad insuficiente de TSH. (mariapowerpt.com)
  • 6]​ La hormona TRH es liberada por los axones de las neuronas neurosecretoras del núcleo PVN hacia la Eminencia media del hipotálamo. (wikipedia.org)
  • Cuando la TRH, u hormona liberadora de tirotropina, es liberada por el hipotálamo, viaja a la glándula pituitaria, también en el cerebro, y desencadena la liberación de TSH. (sanatutiroides.com)
  • Además de su importancia en el desarrollo corporal, las hormonas tiroideas son fundamentales para el desarrollo y la maduración normal del sistema nervioso. (biologia-geologia.com)
  • 3]​[4]​ Su forma activa definitiva es un tripéptido, formado por tres aminoácidos: Glutamato, Histidina y Prolina. (wikipedia.org)
  • Sin embargo, la T3 es más activa y tiene una vida media más corta que la T4 y el 80% de ella procede de la desyodación de la T4. (elsevier.es)
  • Sabemos que la t3 es realmente la hormona más activa por excelencia. (mariapowerpt.com)
  • 7]​ Las señales que siguen a la ingesta de alimentos y la exposición al frío modulan el nivel de producción de hormona liberadora de tirotropina (TRH) en el núcleo paraventricular hipotalámico (PVN). (wikipedia.org)
  • Cuando las hormonas tiroideas disminuyen, la secreción de tirotropina o TSH (aquella que regula la secreción de hormona) aumenta, en un intento de conseguir que el tiroides trabaje al máximo para recuperar el nivel de hormonas tiroideas, situación que no se consigue. (proquimed.com.mx)
  • Cuando el nivel de T3 y T4 disminuye, la TSH aumenta su secreción para que la tiroides recupere el nivel óptimo de hormonas. (congresosicepa.com)
  • Tratamiento con yodo radioactivo o medicamentos antitiroideos por hipertiroidismo, de tal forma que el nivel de hormonas tiroideas baje demasiado. (congresosicepa.com)
  • Y el contexto es el Perú, un país con una historia de corrupción a todo nivel. (jugodecaigua.pe)
  • La leptina es una hormona que induce a nivel central una serie de transformaciones tendentes a reducir la ingesta y aumentar el gasto. (sexologosvalencia.es)
  • Las hormonas derivadas de lípidos (solubles), como las hormonas esteroides, se difunden a través de las membranas de la célula endocrina. (tagoute.com)
  • Esteroides como hormonas, esteroides anabólicos definição - Compre esteroides en línea Esteroides como hormonas Esteroides como hormonas Esta carne prácticamente no tiene grasa, esteroides como hormonas. (tagoute.com)
  • Hormonas esteroides gonadales, ejercicio 2022 Hormonas esteroides gonadales, ejercicio 2022 - Compre esteroides en línea Hormonas esteroides gonadales Las hormonas esteroides tienen una gran similitud. (obnoxioux.com)
  • 9]​[10]​ El receptor de la TRH, presente en las células de la adenohipófisis, es un receptor acoplado a proteína Gq,[11]​ que determina el incremento del calcio citoplasmático libre, lo que participa en la secreción de TSH. (wikipedia.org)
  • La T3 abandona los tanicitos hacia las neuronas secretoras con receptor tiroideo (TR), donde la desyodasa tipo 3 (D3), inactiva finalmente la hormona tiroidea T3 dentro de las neuronas. (wikipedia.org)
  • Las hormonas esteroides pueden ser agrupadas en cinco grupos por el receptor al que se. (stthomascollective.org)
  • Cuando la hormona se une a un receptor, provoca un cambio dentro de la célula. (consistoiredelyon.fr)
  • La TSH promueve entonces la producción y liberación de la hormona tiroidea desde la propia glándula tiroidea. (sanatutiroides.com)
  • Entre los esteroides de importancia biológicas están: colesterol (figura 6), sales biliares, hormonas sexuales, hormonas de la corteza adrenal y agliconas cardiacas. (educareunlimited.com)
  • Así, el organismo mantiene la cantidad correcta de hormonas tiroideas, necesaria para conservar una velocidad metabólica estable. (proquimed.com.mx)
  • La cantidad de calostro disponible es pequeña, casi el 1% de la capacidad total de la leche materna. (elutil.com)
  • La función tiroidea está controlada por la hormona estimulante de la tiroides (TSH o tirotropina), una hormona glicoproteica secretada por el lóbulo anterior de la hipófisis (adenohipófisis). (elsevier.es)
  • No es posible, por limitación de espacio, tratar en profundidad la totalidad de los avances en la investigación del cerebro. (consejomexicanodeneurociencias.org)
  • Su tiroides está regulada por la hormona estimulante de la tiroides (TSH), la cual se produce en la glándula pituitaria que está ubicada en la parte inferior del cerebro. (tomecontroldesusalud.com)
  • esto es, se produce al azar. (cancer.net)
  • Cuando se produce la excreción, el coloide es ingerido por las células tiroideas, las uniones peptídicas son hidrolizadas, y las T4 y T3 libres son liberadas en los capilares. (elsevier.es)
  • La glándula tiroidea está en perfecto estado, sin embargo, la hipófisis no secreta la TSH (hormona estimulante de la tiroides), y es por ello por lo que la glándula tiroidea no produce las hormonas tiroideas. (proquimed.com.mx)
  • La TSH u hormona tiroestimulante o tirotrópica, se produce en la adenohipófisis y es la encargada de la regulación de las hormonas tiroideas. (congresosicepa.com)
  • Hormonas Paracrinas: Son aquellas hormonas que actúan cerca de donde se sintetizaron, es decir, que el efecto de la hormona se produce una célula vecina a la célula emisora. (consistoiredelyon.fr)
  • El anterior, por supuesto, se sitúa delante del lóbulo posterior, y es la hipófisis anterior la que produce y libera la TSH, esa hormona estimulante de la tiroides. (sanatutiroides.com)
  • La forma que se describe en este prospecto es la forma de tableta, por vía oral, llamada esteroides orales. (joshiacademy.com)
  • Las hormonas tiroideas T3 y T4 proceden de una glucoproteína llamada tiroglobulina , que es el componente principal de los folículos. (biologia-geologia.com)
  • Por este motivo, es necesario que se reajuste el tratamiento de personas diabéticas por un mayor riesgo de tener hipoglucemias. (joshiacademy.com)
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  • Su función principal es concentrar yodo y sintetizar, almacenar y segregar hormonas tiroideas. (elsevier.es)
  • Estos folículos son responsables de sintetizar, almacenar y liberar las hormonas tiroideas. (biologia-geologia.com)