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¿Cuál es la base de la multifuncionalidad de las “glándulas maestras” en el sistema endocrino?

¿Cuál es la base de la multifuncionalidad de las “glándulas maestras” en el sistema endocrino?


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Acabo de comenzar a leer sobre el sistema endocrino y tengo algunas dificultades para comprender la base de la distribución de las glándulas y las hormonas asociadas.

Utilizo la multifuncionalidad para describir la cantidad de entradas y salidas relativamente independientes que se comparten a través de un mismo órgano o espacio proximal. Muchos de estos órganos tienen una mezcla heterogénea de células endocrinas que comparten el mismo espacio glandular.

Parece haber algunas glándulas que se consideran "glándulas maestras" de modo que toman una variedad de entradas relativamente independientes, aplican alguna lógica de control a través de un conjunto diverso de células y tejidos endocrinos y secretan una producción hormonal diversa. La pituitaria y el hipotálamo son los mejores ejemplos, sin embargo, la corteza suprarrenal y el páncreas también se ajustan a esta definición hasta cierto punto. Muchas veces, la diversidad de hormonas y células dentro de un órgano no tiene una conexión obvia (por ejemplo, tiroides). Algunas glándulas parecen más especializadas con un eje endocrino relativamente sencillo de entrada y salida (por ejemplo, testículos).

Parte de esta multifuncionalidad parece innecesaria, ya que la secreción de insulina podría ocurrir en cualquier lugar y ser efectiva como una bomba de insulina, o contener riesgos debido a una centralización excesiva como en un tumor pituitario o estenosis de la arteria renal, por lo que debe haber algunas ventajas. no entiendo.

Mi libro de texto (Headley, Levine, 6º) parece cubrir mínimamente la multiplexación, el intercambio de señales y la competencia entre diversas células endocrinas que comparten un órgano. Su enfoque en vías y ejes discretos sugiere que estos son evolutivamente desfavorables.

¿Existen ventajas sinérgicas en la infraestructura endocrina compartida, como la vascularización o las vías metabólicas?

¿Existe alguna lógica subyacente que pueda usarse para explicar esta distribución de glándulas y hormonas con respecto a la multifuncionalidad-especialización, o es necesario ver la distribución del sistema endocrino de los vertebrados como el resultado de contingencias evolutivas?

Gracias


Me parecería que en los ejemplos que ha enumerado, la proximidad a la entrada necesaria es la lógica primordial detrás de la geografía de la glándula. Tomemos el hipotálamo como primer ejemplo. Esta glándula recibe información de diversas regiones del cerebro desde la amígdala y el hipocampo hasta la retina y el tronco encefálico. El cerebro puede modificar los niveles de varias hormonas liberadoras que ingresan a las venas portales hipotalámicas-hipofisarias para producir una respuesta que sea apropiada a la situación percibida por el cerebro. Tiene sentido colocar todos estos elementos en el mismo lugar porque todos reciben información del cerebro. De manera similar, tiene sentido tener todas las células que están captando las hormonas liberadoras cerca para proteger estos péptidos vitales de la degradación en la circulación sistémica. Su circunstancia colectivamente única hace que compartir una vasculatura especializada sea una elección lógica.

El páncreas es un buen ejemplo de la importancia de la diafonía dentro de algunos tejidos endocrinos. Dentro del islote, las células alfa, beta y delta se retroalimentan entre sí para obtener el equilibrio perfecto de insulina y glucagón. Además, la secreción de glucagón proporciona una señal paracrina para la secreción de insulina. Esto tiene sentido porque el cuerpo sabe que una vez que se libera el glucagón, el azúcar en sangre aumentará pronto. Ergo, también tiene sentido desencadenar algo de secreción de insulina en preparación. Su ubicación conjunta lo hace posible.

En resumen, diría que la lógica primordial para la ubicación de cada una de estas glándulas es su proximidad a las entradas y salidas necesarias con las que interactúa cada una de estas glándulas.


Ver el vídeo: SISTEMA ENDOCRINO explicado FÁCIL: glándulas y hormonas (Septiembre 2022).