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Adrenalina Y noradrenalina


Enviado por   •  10 de Noviembre de 2018  •  Documentos de Investigación  •  1.955 Palabras (8 Páginas)  •  237 Visitas

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ADRENALINA Y  NORADRENALINA

La médula suprarrenal contiene  células cromafines las cuales tiene una funcion secretoras. Desde un punto de vista estructural un grupo de estas células contienen vesículas que son más pequeñas, más homogéneas y menos densas las cuales secretan adrenalina, por el contrario otra población de celulas con vesículas de centro denso que son de gran tamaño secretan noradrenalina, esta secreción es causada  a base de que  Muchas fibras nerviosas simpáticas presinápticas mielínicas pasan directamente a las células, las cuales reciben los impulsos neviosos de estas liberando asi catecolaminas entre estas la adrenalina y noradrenalina. (Pawlina, 2015)

Síntesis y estructura de la adrenalina y la noradrenalina [pic 1]

Son análogos de aminoácidos y ácido araquidónico, la adrenalina y la noradrenalina se sintetiza a partir del aminoácido tirosina.

1. La actividad de la primera enzima de la vía, la tirosina hidroxilasa, que convierte la tirosina en l-dopa, limita la velocidad de la síntesis global. Esta enzima se localiza en el citosol de las células de la médula suprarrenal, así como en los terminales nerviosos simpáticos y en células específicas del SNC.

2. La enzima citosólica aminoácido descarboxilasa convierte la l-dopa en dopamina en muchos tejidos, entre ellos la médula suprarrenal.

3. Un intercambiador de catecolaminas-H+ (VMAT1 o transportador vesicular de monoaminas tipo 1) traslada la dopamina al interior de unas vesículas membranosas de núcleo denso llamadas gránulos cromafines.

4. La dopamina β-hidroxilasa convierte la dopamina en noradrenalina al hidroxilar el carbono β. Esta β-hidroxilasa se localiza en la cara interna de la membrana de los gránulos contenidos en la médula suprarrenal y los nervios simpáticos. En los terminales nerviosos de las neuronas simpáticas posganglionares, la síntesis termina en esta etapa, y los gránulos almacenan la noradrenalina para su posterior secreción. Sin embargo, las células de la médula suprarrenal convierten la noradrenalina en adrenalina en las tres últimas etapas.

5. La noradrenalina formada en los gránulos secretores sale hacia el citosol.

6. La enzima citosólica feniletanolamina-N-metiltransferasa (PNMT) transfiere un grupo metilo de la S-adenosilmetionina a la noradrenalina, creando así la adrenalina. El único lugar donde existe una cantidad importante de esta enzimaes el citosol de las células cromafines suprarrenales.

 7. Los gránulos secretores de la médula suprarrenal absorbenla adrenalina recién sintetizada (Boulpae, 2017)

En cuanto diferencia de estas dos hormonas podemos notar En la estructura de cada una, la adrenalina contiene un grupo metilo unido a su nitrógeno. En cambio, en la noradrenalina, en vez de un grupo metilo posee un átomo de hidrógeno. (Boulpae, 2017)

¿Qué es la adrenalina y la noradrenalina?

Son hormonas, que viaja a través de la sangre para llegar a diferentes zonas del organismo y cumplir diferentes funciones, pero también son neurotransmisor, lo que significa que actúa como intermediariarios en la comunicación entre las neuronas que se establece en los espacios sinápticos.

Función de la adrenalina

La adrenalina es una hormona excitatoria que lo que hace es activar el cuerpo de forma muy elevada. Lo que hace la adrenalina es realizar todos los cambios necesarios en el cuerpo para maximizar la eficacia de la respuesta inmediata.

Lugar de acción

Función

Musculo y sistema de conducción cardiaco

Aumenta la fuerza y velocidad de contracción cardiacos

Musculo liso de las arterias musculares

Vasodilatación

Musculo liso bronquial

Bronco dilatación

Células hepáticas

Estimula la glucogenolisis e incrementa la concentración de glucosa en sangre

Adipocitos

Estimula la lipolisis e incrementa la concentración de ácidos grasos

(Pawlina, 2015)

Dilata los vasos sanguíneos

También hemos visto como cuando la adrenalina se acopla a los receptores beta, se produce de forma automática una dilatación de los vasos sanguíneos.

Específicamente, lo que hace la adrenalina consiste en ensanchar los vasos sanguíneos de los órganos vitales y comprimir los vasos sanguíneos de la capa externa de la piel, esta doble acción la realiza a través de los dos tipos de receptores. Mientras que los receptores alfa realizan vasoconstricción en la piel, los receptores beta realizan vasodilatación en las regiones más internas del cuerpo. Esto permite sobreproteger los órganos más importantes del cuerpo y disminuir la presión sanguínea en las zonas de la piel, ya que ante una situación de amenaza se podrían romper y originar una hemorragia. (Gratacós, S.F)

Moviliza el glucógeno

Otra de las funciones principales de la adrenalina consiste en movilizar el glucógeno. El glucógeno es la energía que tenemos almacenada en los músculos y otras regiones del cuerpo. De este modo, la adrenalina convierte el glucógeno en glucosa lista para ser quemada para incrementar el nivel de energía del cuerpo.

Ante situaciones de emergencia lo más importante es contar con cuanta más energía mejor, por lo que la adrenalina estimula las reservas para que el cuerpo pueda disponer de toda su energía almacenada.

Aumenta el ritmo cardíaco

Cuando tenemos que llevar a cabo acciones rápidas, intensas y eficaces, necesitamos que la sangre circule a gran velocidad por el cuerpo. De este modo, la adrenalina se acopla a los receptores beta para incrementar el ritmo cardíaco, bombear más sangre, nutrir mejor los músculos de oxígeno y conseguir que estos puedan realizar mayores esfuerzos.

Inhibe el funcionamiento intestinal

Los intestinos gastan grandes cantidades de energía para realizar los procesos de digestión y nutrición necesarios. No obstante, en situaciones de emergencia esta acción no resulta primordial, por lo que la adrenalina la inhibe para no gastar energía y reservarla toda para la reacción de ataque o huída. A través de esta acción la adrenalina consigue que toda la energía se concentre en los músculos que son los órganos que tendrán que actuar, y no se depositen en otras regiones.

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