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Resumo simples que com certeza vai potencializar seus estudos! Principalmente para aquele momento que ficou tudo corrido e você não conseguiu estudar para o tutorial!
Tipologia: Notas de estudo
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Não perca as partes importantes!
↪ O cortisol é produzido na zona fasciculada da suprarrenal e a principal participação dele e de outros hormônios glicocorticoides é a capacidade de estimular a gliconeogênese no fígado, devido aos efeitos diretos que desse hormônio e da sua antagonização aos efeitos da insulina. Suas principais ações são: O aumento das enzimas necessárias para a conversão dos aminoácidos em glicose pelas células hepáticas. A mobilização de aminoácidos a partir de outros tecidos, principalmente o tecido muscular. O antagonismo aos efeitos da insulina, que inibe a gliconeogênese. Redução da utilização de glicose pelas células ↪ Apesar disso, altos níveis de cortisol pode ocasionar distúrbios no metabolismo dos carboidratos, como a elevação da concentração sanguínea de glicose, que pode acarretar a chamada “diabetes adrenal”. ↪ Isso ocorre pois, tanto a gliconeogênese, quanto a redução da utilização de glicose pelas células, ocasiona o aumento da elevação de glicose no sangue, fazendo com que ocorra alta secreção de insulina que não vai ter tanto efeito nos tecidos, uma vez que os altos níveis de glicocorticoides diminuem a sensibilidade dos tecidos à insulina, ou seja, mesmo que haja uma grande quantidade de insulina, os tecidos não conseguiram responder efetivamente a ela para reduzir os níveis de glicose no sangue. ↪ Outro efeito importante do cortisol está relacionado ao metabolismo das proteínas. Tal fato se dá devido à redução na síntese de proteínas e no catabolismo das proteínas celulares estimulado por ele. Além disso, ele reduz a formação de RNA e, consequentemente, a síntese proteica de outros tecidos, fazendo com ocorre uma redução na quantidade de proteínas das células, comprometendo, até mesmo o sistema imunológico. ↪ Ademais, enquanto o cortisol diminui as concentrações de proteínas nas células dos demais tecidos, as concentrações de proteínas nas células hepáticas e no plasma sanguíneo se elevam. Isso ocorre devido à diminuição do transporte de aminoácidos para as células extra- hepáticas e pela constante estimulação do catabolismo das proteínas por essas células, reduzindo as reservas teciduais de proteínas. ↪ Da mesma forma que o cortisol mobiliza a liberação de aminoácidos pelas células teciduais, ele mobiliza a liberação de ácidos graxos pelos adipócitos, isso aumenta a concentração de ácidos graxos no
plasma e estimula a sua utilização para produção de energia.
↪ Qualquer tipo de estresse provoca aumento rápido e acentuado da secreção de ACTH pela adenohipófise e essa secreção estimula a liberação, também, acentuada de cortisol. ↪ Pouco se sabe a respeito disso, mas umas das hipóteses é que isso ocorre devido à rápida mobilização de aminoácidos e ácidos graxos que os glicocorticoides provocam, fazendo com que eles fiquem disponíveis para maior produção de energia.
↪ A aldosterona é produzida na zona glomerulosa do suprarrenal, que é a camada mais externa, a qual é influenciada pelo sistema renina- angiotensina, pela concentração de K+ no plasma e pelo peptídeo natriurético atrial (ANP). ↪ Ela atua, principalmente, regulando a homeostase e o volume de sal. Sua ação é realizada de maneira semelhante ao cortisol e outros esteroides, pois é mediada pela ligação a um receptor intracelular específico.
↪ Os hormônios andrógenos são produzidos na zona reticular da suprarrenal, ou seja, a zona mais interna. ↪ A zona reticular expressa cofatores que dão origem ao androgênio deidropiandrosterona (DHEA) e expressa a DHEA sulfotransferase, que converte DHEA na sua forma sulfatada, que é a DHEAS. ↪ Ademais, também é produzida uma quantidade do hormônio androstenediona. Esse hormônio, juntamente com o DHEAS, é convertido para a constituição dos principais hormônios sexualmente ativos. ↪ O DHEAS, pode ser convertido em DHEA novamente, pela enzima sulfatase periférica, podendo o DHEA e a androstenediona serem convertidos em andrógenos ativos, a testosterona e a di-hidrotestosterona, em ambos os sexos.
↪ As células cromafins da glândula suprarrenal pode se desenvolver em neurônios e sintetizar o neurotransmissor catecolamina norepinefrina. A partir desse neurotransmissor, com a ajuda da enzima feniletanolamina N-metil transferase, a norepinefrina é convertida na catecolamina epinefrina, que é o principal hormônio da medula adrenal. ↪ Esses dois neurotransmissores vão atuar como hormônios, sendo secretados na circulação. A secreção dessas catecolaminas é mediada pela sinalização da acetilcolina (Acha) que é secretada pelos neurônios do sistema nervoso simpático em resposta a estímulos como exercícios físicos, hipoglicemia e hipovolemia hemorrágica. ↪ A acetilcolina vai se ligar a receptores nicotínicos nas células cromafins, aumentando a atividade enzimática da tirosina hidroxilase e da dopamina beta-hidroxilase. ↪ A maior parte da resposta adrenomedular de liberação de epinefrina ocorre devido à liberação de norepinefrina pelos neurônios do sistema nervoso simpático, mas existem estímulos que podem produzir uma resposta mais forte,