Glucagón
Definitions & Key takeaways
Glucagon is a hormone that helps your body to break down glycogen (a type of sugar) in the liver to release glucose into the bloodstream. This can help to raise blood sugar levels when they are too low, like during fasting. Glucagon is produced by alpha cells of the islets of Langerhans in the pancreas.
Introduction0:00–0:19
El glucagón es una hormona que interviene en el aumento de las concentraciones de glucosa en la sangre, o glucemia, durante el ayuno.
El glucagón se produce en unas islas pequeñas de células del páncreas llamadas islotes de La ngerhan El páncreas se encuentra en la parte superior izquierda del abdomen, justo detrás del estómago.
Pancreas0:19–1:03
La gran mayoría del páncreas está formada por glándulas exocrinas encargadas de secretar enzimas digestivas en el intestino delgado para facilitar la digestión.
Pero entre el 1 y el 2% de la masa del páncreas está formada por los islotes de Langerhans, que son glándulas endocrinas formadas por cinco tipos de células diferentes, cada una de las cuales secreta una hormona específica.
Las más abundantes son las células beta, que producen insulina. Pero también se pueden encontrar células alfa que secretan glucagón, células delta que secretan somatostatina, células gamma que secretan polipéptido pancreático y, por último, células épsilon que secretan grelina.
Vamos a centrarnos en las células al Las células alfa se encargan de producir glucagón, que es una hormona peptídica codificada por el gen GCG del cromosoma 2.
Synthesis1:03–1:42
El glucagón se sintetiza primero como un polipéptido único llamado preproglucagón. El preproglucagón tiene una cola corta llamada péptido líder o de señal que se escinde para formar el proglucagón, que se vuelve a escindir para formar el glucagón.
Este glucagón maduro se almacena dentro de los gránulos de las células alfa hasta que se libera en la sangr El regulador más importante del glucagón es la glucosa.
Control1:42–2:49
Las células alfa son sensibles a las concentraciones de glucosa en la sangre, y cuando estas concentraciones son bajas (p.
ej., durante el ayuno o después de una actividad física intensa), las células alfa secretan glucagón en la sangre para ayudar a aumentar estas concentraciones.
La secreción de glucagón también es estimulada por la adrenalina del sistema nervioso simpático, que se activa durante situaciones de estrés con un alto consumo de energía.
La colecistoquinina, que es secretada por las células intestinales para estimular la digestión y la absorción, también estimula la secreción de glucagón.
Pero cuando la glucosa en sangre es elevada, las células alfa dejan de secretar glucagón y las células beta comienzan a secretar insulina, que reduce las concentraciones de glucosa e inhibe la secreción de glucagón en el proceso Otras moléculas que inhiben la producción de glucagón son la somatostatina, que se clasifica como una hormona inhibidora que evita la liberación excesiva de hormonas pancreáticas.
La hormona del crecimiento también inhibe la producción de glucagó Cuando el glucagón se libera, se une al receptor del glucagón situado en la membrana de sus células diana, principalmente en el hígado, pero también en el tejido graso o adiposo.
Functions2:49–4:22
El receptor del glucagón es un receptor transmembrana de siete pasos, lo que significa que es una proteína muy larga que tienen un extremo que se sitúa fuera de la célula y se une al glucagón, luego la proteína en forma de serpiente entra y sale de la membrana celular siete veces, y finalmente termina en el interior de la célula.
El extremo de la proteína introducido en la célula activa las proteínas intracelulares. El glucagón es una hormona catabólica, lo que significa que cuando se une al receptor del glucagón, promueve la descomposición de grandes moléculas de almacenamiento como el glucógeno dentro de las células del hígado y la grasa en el tejido adiposo, en pequeñas moléculas de energía en la sangre, como la glucosa y los ácidos gras La principal diana del glucagón es el hígado, donde promueve la descomposición de las reservas de glucógeno en glucosa a través de la glucogenólisis.
Además, en el hígado, el glucagón favorece la producción de glucosa a partir del ácido láctico y de moléculas que no son hidratos de carbono mediante la gluconeogénesis.
Toda esta glucosa es liberada a la sangre por las células del hígado, provocando finalmente un aumento de sus concentraciones en la sangre.
El glucagón también promueve la descomposición de la grasa mediante la lipólisis en el hígado y el tejido adiposo, lo que hace que se liberen ácidos grasos en el torrente sanguíneo como fuente adicional de energía Las concentraciones de glucosa están estrechamente reguladas por la interacción del glucagón y la insulina.
Glucose Regulation4:22–4:50
La insulina tiene la función contraria, que es la de reducir las concentraciones sanguíneas de glucosa. La secreción de glucagón por parte de las células alfa se mantiene en el tiempo durante el ayuno, pero después de una comida, cuando la glucemia aumenta, las células beta del páncreas secretan insulina, que inhibe la secreción de glucagón.
Cuando la glucemia baja, la producción de insulina disminuye y se vuelve a secretar glucagón. ##Resumen Como breve resumen.
El glucagón es una hormona producida por las células alfa de los islotes de Langerhans del páncreas. Durante el ayuno, el glucagón se secreta en el torrente sanguíneo para aumentar las concentraciones de glucosa en la sangre al provocar la descomposición del glucógeno o las grasas almacenadas en el hígado y el tejido adiposo.
Review4:50–5:08
- "Medical Physiology" Elsevier (2016)
- "Physiology" Elsevier (2017)
- "Human Anatomy & Physiology" Pearson (2018)
- "Principles of Anatomy and Physiology" Wiley (2014)
- "Minireview: Glucagon in Stress and Energy Homeostasis" Endocrinology (2012)
- "Receptor Activity-modifying Protein-directed G Protein Signaling Specificity for the Calcitonin Gene-related Peptide Family of Receptors" Journal of Biological Chemistry (2016)
Aún no hay notas para este video
Intenta agregar una nota a continuación