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LECCIÓN 1: Organización y función del sistema endocrino, parte 1.
UNIDAD
3
Curso Fecha
Biología: Segundo Medio
Hormonas, reproducción y desarrollo
IDEAS CLAVE
A medida que estudies esta sección, tenga en mente estas preguntas:
• ¿Cuáles son las principales funciones del sistema endocrino?
• ¿Qué estructuras producen y liberan hormonas?
• ¿Cuáles células pueden ser afectadas por las hormonas?
• ¿Cuáles son las dos formas en que las hormonas causan cambios en el
interior de una célula?
• ¿Cómo se regulan los niveles hormonales sanguíneos?
¿Qué es el Sistema Endocrino?
Al igual que el sistema nervioso, el sistema endocrino ayuda a
regular y a controlar a otros sistemas de tu cuerpo. Recuerda que
las señales del sistema nervioso viajan a lo largo de las neuronas.
Se mueven muy rápidamente. Por el contrario, las señales del
sistema endocrino viajan más lentamente. En general, las señales
endocrinas viajan en la forma de sustancias químicas –las
hormonas–a través de la sangre. Estas moléculas controlan los
cambios que ocurren en el cuerpo durante períodos de tiempo
relativamente largos.
El sistema endocrino tiene cuatro funciones principales:
• regulan el metabolismo
• mantienen el balance hidrosalino y de nutrientes en la sangre
• controlan las respuestas del cuerpo al estrés
• regulan el crecimiento, el desarrollo y la reproducción
Herramientas de lectura
Resume A medida que estudies esta
sección, subraya las principales
ideas. Al finalizar, haz un esquema
de la sección usando las ideas que
subrayaste.
¿COMPRENDISTE?
1. Compara Da tres diferencias
entre las señales endocrinas y las
señales transportadas por el
sistema nervioso.
_________________________________________
_________________________________________
¿Qué transporta las señales Endocrinas?
Las hormonas llevan la mayoría de las señales del sistema
endocrino. Las hormonas son sustancias producidas en una parte
del cuerpo, que causan cambios en otra parte del cuerpo. Estos
cambios generalmente ayudan al cuerpo a mantener la
homeostasis.
A medida que estos
ciclistas sudan,
pierden agua y sales
minerales. En
respuesta, su
sistema endocrino
produce hormonas
para permitir que
sus cuerpos
retengan el agua y
las sales. Esto ayuda
a mantener la
homeostasis.
Recuerda que la homeostasis es
un conjunto de fenómenos de
autorregulación, conducentes al
mantenimiento de una relativa
constancia en la composición y en
las propiedades del medio interno
de un organismo.
2. Explica ¿Cómo el sistema
endocrino ayuda a mantener la
homeostasis cuando una persona
suda?
_________________________________________
_________________________________________
GAToledo, Depto. de Cs., SFC, 2016
Segundo Medio, Biología
1
PROPÓSITO DE LA LECCIÓN:
“En esta lección serás capaz de reconocer
y explicar los diferentes mecanismos de
acción hormonal en el funcionamiento de
los sistemas del organismo”.
ANTECEDENTES
2. Nombre
LECCIÓN 1
Curso Fecha
Organización y función del…… continuación
¿Dónde son sintetizadas las Hormonas?
No todas las células pueden producir hormonas. Sólo las células
que forman parte de las glándulas endocrinas o tejidos endocrinos
pueden producir y secretar hormonas.
Una glándula es una estructura que secreta hormonas u otras
sustancias. Hay dos tipos principales de glándulas: las glándulas
endocrinas y las glándulas exocrinas. Las glándulas endocrinas
liberan hormonas directamente en la sangre o en el líquido
intersticial (líquido contenido en el espacio que existe entre las
células). http://www.wiley.com/college/tortora/0470084715/animations/anim_intro_horm_reg/screen0.swf
Las principales funciones de las glándulas endocrinas son las de
producir y secretar hormonas. La siguiente figura muestra las
principales glándulas endocrinas.¿COMPRENDISTE?
3. Identifica ¿Cuáles son las
principales funciones de las
glándulas endocrinas?
________________________________________
_________________________________________
4.a. Identifica Rotula la imagen de
la derecha
4.b. Enumera Nombra 4 glándulas
endocrinas que se hallen tanto en
machos como en hembras.
Hay muchas glándulas endocrinas en el cuerpo humano. Las hormonas que secretan las
glándulas endocrinas tienen muchas funciones diferentes.
5. Compara Da 2 diferencias entre
las glándulas endocrinas y las
glándulas exocrinas. En el envés
de esta hoja, haz un esquema
comparativo de ambas glándulas.
Píntalos
Las glándulas exocrinas no producen ni secretan hormonas.
Secretan sustancias no hormonales, tales como enzimas, a través
de estructuras en forma de tubo llamadas conductos. A diferencia
de las glándulas exocrinas, las glándulas endocrinas no tienen
conductos.
Algunos órganos son tanto glándulas endocrinas como glándulas
exocrinas. Por ejemplo, el páncreas actúa como una glándula
exocrina cuando secreta enzimas digestivas hacia el intestino
delgado. Sin embargo, el páncreas actúa como una glándula
endocrina cuando secreta hormonas en el torrente sanguíneo.
Algunos órganos, tales como el cerebro, el estómago, los riñones
y el hígado, contienen células que liberan hormonas. Estos
órganos no se consideran glándulas endocrinas, ya que su función
principal no es secretar hormonas. Las células que secretan
hormonas en estos órganos se denominan tejidos endocrinos.
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Sistema endocrino
GAToledo, Depto. de Cs., SFC, 2016
Segundo Medio, Biología
3. Nombre
LECCIÓN 1
Curso Fecha
Organización y función del……continuación
¿Cómo las Hormonas Afectan a las células?
Recuerda que las hormonas viajan a través del torrente
sanguíneo. Como resultado de ello, entran en contacto con la
mayoría de las células del cuerpo. Sin embargo, una hormona
afecta sólo a ciertas células. Las células que se ven afectadas por
una hormona se llaman células blanco o células diana.
Las células blanco tienen proteínas receptoras específicas que
reconocen y se unen a una hormona específica. Estas proteínas
receptoras pueden estar en la membrana de la célula o dentro de
la célula (en el citosol o en el núcleo).
Hay dos tipos principales de hormonas: las hormonas
sintetizadas a base de aminoácidos y hormonas sintetizadas a
base de colesterol. Las hormonas a base de amino ácidos no
pueden pasar a través de las membranas celulares. Las hormonas
a base de colesterol sí pueden cruzar la membrana plasmática.
Debido a esta diferencia, los dos tipos de hormonas afectan a las
células de diferentes maneras.
http://www.johnwiley.net.au/highered/interactions/media/Regulation/content/Regulation/endo2a/fr
ameset2.htm
Tipo de hormona
Hormonas a base de
amino ácidos
http://www.mhhe.com/sem
/Spanish_Animations/sp_se
cond_messengers.swf
¿Cómo funciona?
Las hormonas a base de amino ácidos se unen a proteínas
receptoras en la superficie de la células diana. Luego, las
proteínas causan que enzimas localizadas dentro de la célula
produzcan moléculas llamadas segundos mensajeros. Los 2dos
mensajeros activan a otras enzimas dentro de la célula.
Las hormonas a base de colesterol se unen a proteínas
receptoras dentro de las células diana. Cuando la hormona se
une a la proteína receptora, puede activar o inactivar
directamente a ciertos genes.
6.a. Compara ¿Cuál es la ubicación de
las proteínas receptoras que se unen
a las hormonas a base de aminoácidos
en comparación con la ubicación de
las proteínas receptoras que se unen
a las hormonas a base de colesterol?
________________________________________
6.b. Compara Sobre la base de las
animaciones cuyos url están en la
tabla, a la derecha, haz dos dibujos en
el envés de esta hoja, que ilustren los
mecanismos de acción de las
hormonas esteroideas y de las
hormonas proteicas.
http://www.johnwiley.net.au/highered/interaction
s/media/Regulation/content/Regulation/endo2a/
screen_2_2.swf (Hormonas liposolubles)
http://www.johnwiley.net.au/highered/interaction
s/media/Regulation/content/Regulation/endo2a/
screen_2_3.swf (Hormonas no liposolubles)
Hormonas a base de
Colesterol
http://www.mhhe.com/sem
/Spanish_Animations/sp_st
eroid_hormone_actn.swf
Las hormonas a base de aminoácidos y las hormonas a base de
colesterol pueden producir el mismo efecto a través de diferentes
procesos. Por ejemplo, el glucagón es una hormona a base de
amino ácidos. El cortisol es una hormona a base de colesterol.
Ambas hormonas pueden aumentar la cantidad de glucosa en el
torrente sanguíneo. Sin embargo, producen este efecto de
diferentes maneras.
El glucagón, como la mayoría de las hormonas a base de amino
ácidos, se une a la cara extracelular de proteínas ubicadas en la
membrana plasmática de las células diana. La cara citosólica de
la proteína activa una enzima, que produce un 2º mensajero, el
AMPc. Las moléculas de AMPc activan a otras enzimas, las cuales
descomponen a un compuesto llamado glucógeno el cual es
transformado en glucosa. La glucosa se libera hacia la sangre.
Por el contrario, el cortisol pasa a través de las membranas
celulares y se une a proteínas receptoras dentro de las células
diana. Luego, las proteínas activan genes. Los genes producen
proteínas que descomponen a los lípidos y a las proteínas en
glucosa. La glucosa se libera hacia la sangre.
GAToledo, Depto. de Cs., SFC, 2016
6.c.Resume Después de estudiar
esta página, haz un diagrama que
muestre las similitudes y
diferencias entre el glucagón y el
cortisol. Comparte tu diagrama
con un pequeño grupo. Explica
cómo tu diagrama describe a las
dos hormonas.
Muestra tu trabajo en el envés de
esta hoja.
Segundo Medio, Biología
3
Sistema endocrino
4. Nombre
LECCIÓN 1
Curso Fecha
Organización y función del……continuación
¿Qué mecanismos controlan la producción de Hormonas?
El cuerpo requiere de una forma para controlar la cantidad de
hormonas que debe circular por el torrente sanguíneo en un
momento dado. Por ejemplo, imagina lo que sucedería si la
cantidad de glucagón o de cortisol nunca cambiara en la sangre. El
cuerpo mantendría la producción de glucosa. Con el tiempo, la
cantidad de glucosa en la sangre podría ser tan alta, que la
persona probablemente moriría.
En general, el cuerpo usa mecanismos de retroalimentación o
feedback y a las hormonas antagonistas para controlar los niveles
de hormonas en la sangre. Por una parte, en un mecanismo de
feedback, un paso en una serie de eventos controla a un paso
anterior de la serie. Por otro lado, las hormonas antagonistas
son pares de hormonas que tienen efectos opuestos sobre el
cuerpo.
MECANISMOS DE FEEDBACK
¿COMPRENDISTE?
7. Identifica ¿Cuáles son las dos
maneras que nuestro cuerpo usa
para controlar los niveles de una
hormona? Hay dos tipos principales de mecanismos de retroalimentación en
el cuerpo: la retroalimentación positiva y la retroalimentación
negativa. La mayoría de los sistemas hormonales en el cuerpo
utilizan la retroalimentación negativa..
Tipo de feedback
Positivo
http://www.johnwiley.net.au/
highered/interactions/media/
Regulation/content/Regulatio
n/endo1a/screen_4_2.swf
(ejemplo de feedback
positivo: oxitocina-útero)
Descripción
Un cambio en el
cuerpo causa más
cambios en la misma
dirección.
Un cambio en el
cuerpo previene más
cambios en la misma
dirección.
Ejemplo
Una hormona controla la liberación de
ovocitos II en mujeres. Una pequeña
cantidad de dicha hormona provoca la
síntesis y liberación de más de la misma
hormona, hasta que se libere un ovocito II.
La glándula tiroides produce varias
hormonas. La presencia de estas
hormonas en la sangre hace que la
tiroides deja de sintetizarlas y de
liberarlas.
Aplica Conceptos En un pequeño
grupo, piensen en ejemplos de
retroalimentación positiva y
negativa que puedan ocurrir en la
vida diaria. Por ejemplo, un
termostato que controla la
temperatura de una habitación es
un ejemplo de un mecanismo de
retroalimentación negativa.
Comparte tus ejemplos con el resto
de la clase. Explica por qué lo que
han pensado es un ejemplo de un
mecanismo de retroalimentación.
Negativo
http://www.johnwiley.net.au/
highered/interactions/media/
Regulation/content/Regulatio
n/endo1a/screen_4_3.swf
(ejemplo de feedback
negativo: glucagón-glucosa)
HORMONAS ANTAGONISTAS
8. Explica ¿Por qué la insulina
y el glucagón son hormonas
antagonistas?
_________________________________________
_________________________________________
Las hormonas antagonistas trabajan en parejas para controlar
los sistemas del cuerpo. Por ejemplo, la hormona glucagón
provoca un aumento de la cantidad de glucosa en la sangre, es
decir, es hiperglicemiante. Una hormona llamada insulina es una
molécula antagónica al glucagón. La insulina provoca una
disminución de la cantidad de glucosa sanguínea, es decir, es
hipoglucemiante.
Estas dos hormonas actúan de manera antagónica para
controlar el nivel de glucosa en la sangre. Cuando los niveles de
glucosa son altos, el páncreas secreta insulina, lo que hace
disminuir los niveles de glucosa sanguínea. Cuando los niveles de
glucosa son bajos, el páncreas secreta glucagón, lo que causa un
aumento de los niveles de glucosa sanguínea.
http://www.johnwiley.net.au/highered/interactions/media/Regulation/content/Regulation/endo2c/frameset.htm
(Resuelve esta actividad, luego haz print pantalla y anexa la hoja a tu trabajo)
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Segundo Medio, Biología
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Sistema endocrino