Hormonas tiroideas
Definitions & Key takeaways
Thyroid hormones are hormones produced by the thyroid gland, which is located in the neck. The two thyroid hormones are thyroxine (T4) and triiodothyronine (T3); with T3 having the more active role in metabolic activities. Both thyroxine (T4) and triiodothyronine (T3) are produced and secreted by the thyroid gland in response to the thyroid-stimulating hormone which is secreted by the anterior pituitary lobe.
Thyroid hormones play a vital role in regulating metabolism and controlling the rate at which the body burns calories and uses energy. They also help to regulate body temperature, heart rate, and blood pressure, as well as growth and development in children.
Introduction0:00–1:04
Las hormonas tiroideas son la triyodotironina o T3, y la tiroxina, también llamada T4 o tetrayodotironina.Son dos hormonas que contienen yodo a base de tirosina y que ayudan a regular el metabolismo de nuestro cuerpo.La T3 y la T4 son producidas por la glándula tiroides, que se encuentra en el cuello y está formada por dos lóbulos que parecen dos pulgares enganchados en forma de "V".La glándula tiroidea contiene miles de folículos, que son pequeñas esferas huecas cuyas paredes están revestidas de células foliculares o tirocitos, y están separadas por una pequeña cantidad de tejido conjuntivo.Las células foliculares son células bipolares, con un lado apical que rodea una cavidad central o lumen lleno de coloide, que es un líquido que contiene la hormona precursora tiroglobulina.La tiroglobulina es una gran glucoproteína que es sintetizada por las células foliculares y luego es secretada en el lumen del folículo para ser almacenada en el coloide.La cara basolateral de las células foliculares está en contacto con los vasos sanguíneos.La membrana basolateral contiene un cotransportador unidireccional de sodio y yoduro, que bombea dos iones de sodio hacia el interior de la célula por su gradiente electroquímico, para traer un ion de yoduro a la célula desde la sangre.A continuación, el yoduro se bombea al coloide a través de un transportador de iones llamado pendrina, que intercambia el yoduro por el cloruro, ya que ambos están cargados negativamente.Una vez que el yoduro está en el coloide, sufre una oxidación con la enzima tiroperoxidasa, que lo transforma en un átomo de yodo.Luego se une a los residuos de aminoácidos de tirosina que se encuentran en toda la tiroglobulina.Este proceso se llama yodación.Algunos residuos de tirosina están unidos por un solo yodo, mientras que otros están unidos por dos átomos de yodo, y dan lugar a la monoyodotirosina o MIT y a la diyodotirosina o DIT, respectivamente.Estas moléculas se unen a continuación mediante la tiroperoxidasa.La unión de una MIT con una DIT crea la T3, mientras que la unión de dos moléculas de DIT crea la T4, y tanto la T3 como la T4 permanecen unidas a la tiroglobulina.La tiroglobulina sirve básicamente como un péptido que almacena estas hormonas en el coloide, hasta que esté listo para ser utilizado.La T4 se crea en mayor cantidad que la T3.Cuando las células foliculares están preparadas para secretar T3 y T4, endocitan la tiroglobulina en una vesícula que luego se fusiona con el lisosoma.Aquí, la tiroglobulina es escindida por las proteasas, y la T3 y la T4 se liberan directamente en el torrente sanguíneo a través del transportador de monocarboxilato o MCT.La T3 es la forma más activa con una semivida de 1 a 2 días, mientras que la T4 es la forma menos activa y tiene una semivida más larga, de 6 a 8 días.La producción y secreción de hormonas tiroideas está bajo el control del eje hipotálamo-hipofisario.El hipotálamo, situado en la base del cerebro, segrega la hormona liberadora de tirotropina, o ΤRH, en el sistema porta hipotálamo-hipofisario, que es una red de capilares que une el hipotálamo con la adenohipófisis.En la adenohipófisis, la TRH se une a una proteína de superficie de un grupo de células hipofisarias, denominadas células tirotrofas, y las estimula para que liberen en el torrente sanguíneo la hormona tirotropina, también llamada hormona estimulante del tiroides o simplemente TSH.La TSH llega a la glándula tiroidea y se une a los receptores de TSH situados en la membrana de las células foliculares.El receptor de la TSH es un receptor transmembrana de siete pasos, lo que significa que es una proteína realmente larga que tiene un extremo que se encuentra fuera de la célula y se une a la TSH, 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.Cuando la TSH se une al receptor de la TSH, pasa a promover todos los aspectos de la producción de T3 y T4, incluyendo el bombeo de yoduro, la síntesis de tiroglobulina, la yodación y la liberación de hormonas tiroideas en el torrente sanguíneo.Una vez liberadas de la glándula tiroidea, la T3 y la T4 entran en la sangre y se unen a las proteínas plasmáticas en circulación; la más importante es la globulina fijadora de tiroxina o TBG, pero también se unen a la albúmina y a la transtirretina.La T3 y la T4 ligadas actúan como un depósito de hormonas que no son biológicamente activas.De hecho, sólo una pequeña cantidad de T3 y T4 viaja sin ligar en la sangre, aproximadamente el 0,03% de T4 y el 0,3% de T3, y esta fracción es biológicamente activa, lo que significa que es la que recogen prácticamente todas las células del cuerpo.Una vez dentro de la célula, la T4 es convertida en su mayor parte en T3 por la enzima 5'-desyodasa.La T3 se une a los receptores de la hormona tiroidea que están dentro del núcleo de la célula, y estos receptores regulan la expresión génica.Normalmente, el receptor de la hormona tiroidea, junto con una molécula correpresora, se une a regiones del ADN denominadas elementos de respuesta a la hormona tiroidea, y eso bloquea la transcripción génica.Cuando la T3 se une a su receptor, la molécula correpresora se desplaza y, en su lugar, se adhiere una molécula coactivadora, lo que permite la transcripción génica.La T3 ayuda a acelerar la tasa metabólica basal, especialmente cuando tenemos que adaptarnos al entorno.Así, por ejemplo, la exposición al frío estimula la liberación de T3 y T4, y éstas aumentan el metabolismo corporal y la producción de calor al quemar más energía en forma de azúcares y grasas.Las hormonas tiroideas también ayudan a activar el sistema nervioso simpático, responsable de la respuesta de lucha o huida.Esto aumenta el gasto cardíaco, la frecuencia respiratoria y el estado de alerta mental.Las hormonas tiroideas también intervienen en el aumento de la secreción de las glándulas sebáceas y sudoríparas, y promueven el crecimiento de los folículos pilosos.También tienen un papel muy importante en el desarrollo, trabajan en sinergia con la hormona del crecimiento para promover el crecimiento de los huesos largos, y son necesarios para el desarrollo normal del cerebro.Para que todo esto funcione correctamente, los niveles de hormonas tiroideas tienen que mantenerse dentro de los límites normales.Y para ello, el cuerpo utiliza la retroalimentación negativa, lo que significa que los niveles elevados de hormonas tiroideas le dicen al hipotálamo y a la adenohipófisis que detengan su secreción de TRH y TSH, respectivamente, disminuyendo la secreción de hormonas tiroideas de la glándula tiroidea.Cuando las hormonas tiroideas son bajas, el hipotálamo y la adenohipófisis aumentan su secreción de TRH y TSH, respectivamente.Más TRH aumenta la producción de TSH en la hipófisis y la glándula tiroides recibe más estimulación para producir hormonas tiroideas, y eventualmente, los niveles de T3 y T4 vuelven a subir al intervalo normal.##Resumen Como breve resumen...Las hormonas tiroideas (así T3 y T4) son producidas por la glándula tiroides bajo el control de la TSH, que a su vez es liberada por la adenohipófisis bajo el control de la TRH liberada por el hipotálamo.Principalmente ayudan a acelerar nuestro metabolismo basal, pero también estimulan el sistema nervioso simpático, ayudan a regular el crecimiento de los huesos largos y son necesarias para el desarrollo normal del cerebro.
Production1:04–2:26
Secretion2:26–2:59
Control2:59–4:28
Release4:28–5:06
Effects5:06–6:33
Feedback6:33–7:20
Review7:20–7:46
- "Medical Physiology" Elsevier (2016)
- "Physiology" Elsevier (2017)
- "Human Anatomy & Physiology" Pearson (2018)
- "Principles of Anatomy and Physiology" Wiley (2014)
- "Thyroid Hormone Regulation of Metabolism" Physiological Reviews (2014)
- "Plasma Membrane Transport of Thyroid Hormones and Its Role in Thyroid Hormone Metabolism and Bioavailability" Endocrine Reviews (2001)
- "Biochemistry, Cellular and Molecular Biology, and Physiological Roles of the Iodothyronine Selenodeiodinases" Endocrine Reviews (2002)
- "undefined" Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders (2000)
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