Integração_do_Metabolismo
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Integração do Metabolismo
Professora: Ms. Fernanda Cristina Ferrari
Medicina Veterinária
Bioquímica I
2º período
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Controle e Integração
A homeostase é atingida através de uma série de mecanismos
reguladores que envolve todos os órgãos do corpo
Dois sistemas, entretanto, são destinados exclusivamente para
a regulação das funções orgânicas: o sistema nervoso e o
sistema endócrino
Ambos liberam moléculas reguladoras que controlam os
órgãos do corpo. Essas moléculas primeiramente se ligam a
receptores protéicos nas células dos órgãos alvo
As moléculas reguladoras podem ser neurotransmissores,
hormônios ou reguladores específicos do órgão
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Neurotransmissores: secretados pelos axônios dos neurônios
nas fendas sinápticas.
Um hormônio é um regulador químico que é secretado na
corrente sangüínea por uma glândula endócrina ou um órgão do
corpo que tenha função endócrina
Outros reguladores são produzidos, liberados e agem dentro de
um órgão. Esse tipo de regulação é denominada de regulação
parácrina.
Ferormônios: são liberados no ambiente e servem de
mensageiros para a comunicação entre os animais.
Moléculas Reguladoras
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O funcionamento dos órgãos são influenciados por reguladores neurais,
parácrinos e endócrinos. Cada tipo de regulador químico se liga de uma
maneira específica a um receptor protéico na superfície ou dentro da célula
do órgão alvo.
Axônio
neurotransmissor
Glândula
endócrina
Proteínas
receptoras
Hormônio carregado
pelo sangue
Regulador parácrino
alvo
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Enzimas
\u2022 Alteração da concentração
\u2022 Alteração da atividade
\uf0d8Regulação alostérica (não covalentes)
\u2022 Efetuadores alostéricos positivos
\u2022 Efetuadores alostéricos negativos
\uf0d8Regulação por modificação covalente
\u2022 Nos animais superiores: ação hormonal
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Ação Hormonal
Os hormônios são os primeiros mensageiros do
sistema endócrino
Hormônio célula-alvo modificações
\u2022Hormônios esteróides: cortisol, aldosterona, estradiol,
progesterona, testosterona
\u2022Hormônios peptídicos: insulina, glucagon
\u2022Catecolaminas: epinefrina, norepinefrina (adrenalina,
noradrenalina)
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Receptores
Os receptores podem estar na membrana, no
citossol ou no núcleo das células-alvo: depende
da natureza do hormônio
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Transdução de sinal
\u2022Mecanismo pelo qual os hormônios interagem
com as células para efetuar mudanças nos
processos intracelulares
\u2022Inicia-se com a ligação do hormônio a seu
receptor e prossegue com o acoplamento do
complexo formado a uma proteína G, o que leva a
produção de um segundo mensageiro
Proteína G: transforma sinal molecular externo
em sinal intracelular
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A Adrenalina se liga 
no seu receptor, que 
se associa a uma 
proteína G.
A proteína G se 
associa com 
adenilato ciclase 
que converte ATP 
em AMPc, 
espalhando o sinal.
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Sistema Endócrino
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Hormônios 
\u2022 Substâncias químicas produzidas por glândulas
especializadas sem ductos, liberadas no sangue e
carreadas para outras partes do corpo para produzir
efeitos reguladores específicos
\u2022 Geralmente produzidos por uma glândula, mas podem
também ser produzidos por células em diferentes regiões
do corpo. Ex.: prostaglandinas
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Catecolaminas: Adrenalina 
e Noradrenalina
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Fenilalanina
Tirosina
L-dopa
Dopamina
Noradrenalina
Adrenalina
Fenilalanina-hidroxilase
Tirosina- hidroxilase
Dopa-dexcarboxilase
Dopamina-b-hidroxilase
Metiltransferase
Síntese de Catecolaminas
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NA
Síntese
Armazenamento
Liberação
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LIBERAÇÃO DO 
NEUROTRANSMISSOR
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\u2022 A NA liberada das vesículas difusas sinápticas
cruza a fenda sináptica e liga-se ao receptor
pós-sináptico no órgão receptor ou no receptor
pré-sináptico do nervo terminal.
\u2022 Ocorre um evento em cascata dentro da célula,
resultando na formação do segundo
mensageiro intracelular
\u2022 Receptores adrenérgicos usam ambos, os
sistemas de segundo mensageiro: AMPc e/ou
IP3 e DAG para transmitir o sinal para dentro
do órgão efetor.
Noradrenalina
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Hormônios do Pâncreas
\u2022 Insulina
\u2022 Glucagon
\u2022 Somatostatina
\u2022 Polipeptídeo Pancreático
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Insulina
Atua sobre o fígado, músculos, tecido adiposo e leucócitos
Principal função: permitir o transporte de glicose através da
membrana celular
Fígado: insulina aumenta a absorção de glicose, estimulando
enzimas hepáticas que ajudam a produzir glicogênio e inibe
enzimas que catalisam a glicogenólise
Promove a deposição de gordura e síntese protéica
Atividade da insulina promove a redução da concentração
plasmática de glicose (\u201cglicose para tecidos\u201d)
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Glucagon
Função: elevação da concentração sanguínea de glicose
Estimula glicogenólise
Aumenta a gliconeogênese e estimula a lipólise
Estimula a secreção de insulina
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Somatostatina
Agente \u201cinibidor\u201d para retardar a produção de nutrientes para a
circulação e moderar os efeitos metabólicos da Insulina,
Glucagon e GH (hormônio do crescimento)
Polipetídeo Pancreático
Secreção estimulada pela ingestão de proteína, exercício
físico e jejum
Nenhuma função definitiva estabelecida
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Controle da Insulina e Glucagon
Diretamente controlada pela concentração sanguínea de
glicose
Insulina diminui X Glucagon aumenta
Glucagon:
Estimulado por hipoglicemia
Inibido por glicose, insulina e somatostatina
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Hormônios Esteróides
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Glândulas Adrenais
São estruturas pequenas e pareadas
Repousam na parte superior dos rins
Hormônios do Córtex Adrenal:
Esteróides formados pelo colesterol 
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Os hormônios esteróides são derivados do lipídeo colesterol
do sangue.
Os hormônios esteróides são secretados pelo córtex
adrenal, testículos, ovários e placenta.
Colesterol Estradiol
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Glicocorticóides
Produção: Glândula Adrenais
Possuem ação antiinflamatória
São usados na indústria farmacêutica
São secretados pela zona fasciculada do Córtex Adrenal
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Glicocorticóides
Atuam no metabolismo dos Carboidratos
Favorecem a Gliconeogênese
Atuam sobre - Glucagon e Epinefrina
Elevam os níveis de glicose no sangue atuando na glicólise do 
glicogênio no fígado 
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Receptores Intracelulares
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Glândula Tireóide
Os hormônios tireoidianos também são lipofílicos
Pertencem ao grupo das Aminas \u2013 são derivados de
aminoácidos
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Glândula Tireóide
Hormônios da Tireóide:
Característica adicional: hormônios sintetizados com
aminoácidos e iodo
Tetraiodotironina: Tiroxina T4
Triiodotironina: Tiroxina T3
TSH (Hormônio Estimulante da Tireóide): responsável pela
ligação do iodo
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T3 e T4: combinam-se com proteínas plasmáticas no sangue
Função principal: capacidade de aumentar o calor interno do
corpo elevando a taxa de consumo de oxigênio
Hormônios da Tireóide \u2013 estimulam as atividades
metabólicas da maioria dos tecidos do corpo