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1 – Células foliculares: produzem T3 e t4; compõe folículos que tem em seu interior co- lóide (3) 2 - Células parafoliculares ou tipo C: produ- zem calcitonina, que se localizam no espaço interfolicular • Matéria prima: tirosina • IODO: - Principal elemento para a síntese de HT (Hormônios Tireoidianos) - Iodo ingerido é reduzido a iodeto no trato digestivo e absorvido pelo intestino delgado • TIREOGLOBULINA (TG): - Glicoproteína (660 KDa) que apre- senta 2 subunidades - Expressa apenas na tireoide - Representa de 70 a 80%do conteúdo proteico glandular - Diiodotirosina (DIT)* - Monoiodotirosina (MIT)* *São 2 moléculas formadas a partir da oxige- nação do iodeto Dependendo da necessidade e da formação dos hormônios tiroidianos haverá: 4 Acoplamento das iodotirosinas - 1 DIT + 1MIT = T3 - 2 DIT = T4 *Enzima que realiza o acoplamento = pe- roxidase tireoidiana 1 O iodo circu- lante nos capila- res entra na cé- lula através do cotransporte de sódio (arrasta- mento) 2 Oxidação do iodeto 3 Iodação da TG fisiologia da glandula tireoide - A hidrolase presente nos lisossomos faz com que haja a hidrólise da TG e a liberação de HT 3 Ocorre a difusão dos HT para a corrente sanguínea *T4 pode ser difundido para a corrente san- guínea, porém, pode ocorrer a desiodação dentro das células foliculares, sendo liberado o T3 Além de T3 e T4 há ainda: : • Produzida pelas células parafoliculares ou do tipo C • Promove absorção do cálcio pelos ossos, reduzindo a calcemia e aumentando a calci- ficação óssea 1 o TSH se liga ao receptor que está na membrana da tireoide e começará a desen- cadear respostas através do segundo men- sageiro o cAMP (AMP cíclico) 2 Automaticamente é possível observar o aumento na concentração de cálcio, o au- mento de fosfoinositídeos e aumento nos fa- tores de crescimento Atua no: • Crescimento da tireoide: - (+) DNA, RNA, Proteínas, fosfolipídios - (+) Tamanho da célula, número de célu- las e formação de folículos • Síntese de hormônios: - (+) Captação de iodo, iodação, acopla- mento, endocitose do colóide, proteólise da tireoglobulina - (+) Oxidação da glicose e geração de NADPH • HT: - 99,975% = ligados a proteínas transporta- doras - 0,025% = livres *São hormônios lipossolúveis, ou seja, preci- sam de uma lipoproteína para transportá-los para não causar colapsos circulatórios (de- vido a sua característica lipídica) Exemplos de lipoproteínas que participam: 1 Ocorre uma endoci- tose do coloide pelas microvilosidades das células foliculares da vesícula da tireoide 2 Consequente da en- docitose, há a forma- ção do fagolisossomo (presença da hidro- lase dos lisossomos) : - Glicoproteína globular sintetizada no fígado que tem maior afinidade ao T4, sendo res- ponsável por 80% de seu transporte, além de ser responsável por 38% do transporte de T3 *Globulina de ligação da tiroxina : - Proteína tetraméria sintetizada no fígado, que tem maior afinidade de ao T4, sendo res- ponsável por 15% de seu transporte, além de 27% do transporte de T3 *Pré-albumina plasmática : - Ligante secundário de flutuações nos níveis de albumina - Não tem grande influência nas proporções de HT livres - Responsável por 5% do transporte de t4 e 35%% de t3 • Hormônio liberador de tireotropina = esti- mula a hipófise • Somatostatina = hormônio inibidor • H. estimulador da tireoide - Síntese hormonal - Secreção hormonal - Crescimento da glândula • Age no eixo hipotálamo-hipófise • Auto-regulação • Gonadotrofina coriônica (HCG) - Hormônio produzido pela placenta, age na tireoide para regular o metabolismo durante a gravidez • Estrógeno - Aumento da TBG - Aumento da resposta ao TRH • Glicocorticóides (hormônio do estresse) - Diminui a resposta ao TRH - Reduz a desiodação periférica de t4 (re- dução metabólica) Calorigênese (metabolismo – formação de calor) • Síntese e degradação de lipídios • Neoglicogênese e glicogenólise • Síntese e degradação de proteínas • Ciclo de Cori (transforma glicose em lac- tato) • Bomba de sódio e potássio • Bomba de cálcio • ATPase miofibrilar *Ciclo de Cori: uso da glicose durante ativida- des musculares (ferm. Láctica) que leva a formação do ácido láctico, que transforma essa glicose em lactato; esse lactato cai na corrente sanguínea e chega até o fígado. No fígado, sofre ação na gliconeogênese e se transforma em nova glicose que terá diferen- tes destinos. • Sistema nervoso: 1 Período embrionário *Fatores neurotróficos: - NGF: fator de crescimento do nervo - IGF: fator de crescimento como insulina Atuam na: - Multiplicação celular - Sinaptogênese (formação de sinapse) - Mielinização - Vascularização NA FASE ADULTA: - Manutenção dos processos cognitivos - Circulação • Sistema cardiovascular Efeitos diretos – aumento: - Da força e velocidade de contração (a) - Expressão e atividade da SERCA* (b) - Da frequência cardíaca (a+b) - Débito cardíaco Efeitos indiretos: - Aumento de receptores beta-adrenérgicos (potencialização dos efeitos de catecolami- nas) - Vasodilatação periférica • Sistema respiratório - Período fetal: estimula a produção de sur- factante - Fase adulta: manutenção de frequência res- piratória, volume corrente (efeito reflexo) • Sistema muscular 1 Efeito de turnover proteico: - Eutireoidismo: predomínio da síntese - Hipertireoidismo: predomínio do catabo- lismo 2 Diferenciação das fibras musculares *SERCA: é a Ca2+ ATPase que trans- fere o Ca2+ do citosol para o inte- rior do Retículo Sarcoplasmático durante o relaxamento muscular
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