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AULA 04 SISTEMA ENDÓCRINO

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FISIOLOGIA HUMANA 
SISTEMA ENDÓCRINO
Prof.: Felipe Tamer Filizzola L. Garcia
INTRODUÇÃO
O sistema endócrino, em conjunto com o sistema nervoso, regula e
controla todas as funções de nosso organismo. Só para citar alguns
poucos exemplos, o sistema endócrino atua no crescimento de
tecidos, no equilíbrio hídrico do corpo, na reprodução e no
metabolismo de carboidratos. Ele é formado por uma série de
glândulas, chamadas de glândulas endócrinas.
Glândulas endócrinas 
As glândulas endócrinas secretam os hormônios, substâncias que são lançadas
na corrente sanguínea, atingindo as células dos diversos tecidos do corpo
humano. Os hormônios podem estimular ou inibir as funções metabólicas. Cada
hormônio atua apenas sobre algumas células específicas, são as chamadas
células-alvo. Alguns hormônios também atuam em conjunto ou em oposição a
outros.
Sistema Porta-Hipofisário
•A hipófise e o hipotálamo apresentam profunda relação por serem locais de
interação entre o sistema endócrino e o sistema nervoso. Toda atividade
secretora da hipófise é regulada pelo hipotálamo. Alguns dos hormônios do
hipotálamo são conduzidos à adeno-hipófise pelo sistema porta (sistema
circulatório que se estende do hipotálamo até a adeno hipófise).
Neuro-hipófise
A neuro-hipófise é uma extensão do encéfalo. Não participa da produção de
hormônios mas armazena e secreta dois importantes neuro hormônios, o ADH e
a ocitocina:
•ANTIDIURÉTICO - ADH (OU VASOPRESSINA): O ADH é o hormônio responsável
pela reabsorção de água quando ela passa pelos rins. Quando acontece a
interrupção da produção de ADH por longos períodos, o organismo falha em
reabsorver a água e acaba eliminando-a pela urina. Em casos como esse há
também elevada perda de sais minerais e glicose o que caracteriza um tipo de
diabetes denominada diabetes insipidus.
•OCITOCINA: A ocitocina é um hormônio atuante na estimulação
da musculatura do útero. No momento do parto esse hormônio auxilia no
processo de nascimento do feto. Conforme o útero se contrai a neuro-hipófise é
estimulada a secretar mais ocitocina, o que por sua vez aumenta as contrações
do útero, esse mecanismo é chamado de feedback positivo. A ocitocina
também é responsável por promover a ejeção do leite materno: ela estimula a
musculatura das glândulas mamárias de modo que o leite seja ejetado.
Adeno-hipófise
Na adeno-hipófise a secreção de hormônios é influenciada diretamente pela
secreção e liberação dos hormônios que passam pelo hipotálamo no sistema
porta. Os hormônios secretados pela adeno-hipófise são:
•SOMATOTROFINA (GH) OU HORMÔNIO DO CRESCIMENTO: O GH é uma
proteína que estimula o desenvolvimento dos tecidos e atua na regulação do
metabolismo. Quando na infância ocorre falta de GH o indivíduo desenvolve
o nanismo, uma vez que seu crescimento é deficiente. Por outro lado, quando
na infância ocorre excesso de GH, o indivíduo desenvolve o gigantismo.
•PROLACTINA: A prolactina é o hormônio responsável pelo aumento das
mamas nos períodos de gravidez e amamentação, e pela produção do
leite materno pelas glândulas mamárias.
Adeno-hipófise
•GONADOTROFINA: A gonadotrofina é um hormônio que atua sobre os
testículos (homem) ou ovários (mulher). A presença dela nessas estruturas
provoca efeitos fisiológicos como a síntese de outros hormônios. As
gonadotrofinas são o LH (hormônio luteinizante) e o FSH (hormônio
foliculoestimulante).
•TIREOTROFINA OU HORMÔNIO TIREOTRÓFICO (TSH): A tireotrofina é o
hormônio responsável por estimular a tireóide para a produção de hormônios.
•HORMÔNIO ADRENOCORTICOTRÓFICO ACTH: O ACTH é o hormônio
responsável por estimular a produção de hormônios das suprarrenais.
Mecanismo de Feedback
Um dos conceitos mais importantes da fisiologia é o de feedback, termo em
inglês que normalmente é traduzido como retroalimentação. Esse termo foi
proposto para nomear o conjunto de respostas promovidas pelos
sistemas do nosso corpo diante de um desequilíbrio.
É por intermédio do mecanismo de feedback que ocorre, por exemplo, a
regulação da secreção dos hormônios (veja exemplo da figura acima) e o
controle da temperatura e da pressão arterial. Graças a esse controle, é
possível garantir a harmonia dos sistemas e, consequentemente,
a homeostase (equilíbrio do meio interno).
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/homeostase.htm
Feedback negativo
O sistema de feedback negativo é o que mais ocorre no organismo, sendo
considerado por muitos autores o mecanismo primário para a manutenção
da homeostase. Ele provoca uma mudança negativa em relação à alteração
inicial, ou seja, um estímulo contrário àquele que levou ao desequilíbrio.
O mecanismo de feedback negativo pode ser explicado analisando-se, por
exemplo, o controle da pressão sanguínea. Quando ela cai abaixo do
normal, nosso corpo percebe que houve um desequilíbrio e iniciam-se
processos que voltam a pressão sanguínea aos valores adequados. O
mesmo ocorre quando a pressão sanguínea aumenta e o corpo
imediatamente realiza ajustes para que ela retorne ao normal.
Feedback positivo
O feedback positivo, diferentemente do negativo, aumenta o estímulo
que gera desequilíbrio, fazendo com que os valores estejam cada vez
mais diferentes do padrão. Eles ocorrem em menor quantidade no nosso
corpo e nem sempre são benéficos.
O feedback positivo pode causar danos ao corpo, uma vez que não
programa o organismo para voltar ao estado de estabilidade. Um exemplo
de ação nociva desse mecanismo ocorre quando uma pessoa perde uma
grande quantidade de sangue. A perda do sangue faz com que o coração
pare de bombeá-lo de forma eficiente e, consequentemente, ocasiona a
queda de pressão e diminuição do fluxo sangue para o músculo do coração.
Isso faz com que o coração diminua ainda mais o bombeamento, o que
ocasiona uma maior diminuição do fluxo sanguíneo, enfraquecendo ainda
mais o órgão. Esse processo persiste até levar o organismo ao óbito.
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-circulatorio.htm
A tireóide é uma glândula localizada na região anterior do pescoço,
formada por dois lobos e o istmo, que liga o lobo esquerdo com o direito,
fazendo com que a glândula tenha um formato semelhante ao de uma
borboleta.
A sua principal função é produzir os hormônios tireoidianos triiodotironina
(T3) e tetraiodotironina (T4). Estes hormônios agem em praticamente todos
os órgãos e sistemas do organismo, dando a esta glândula tamanha
importância. Metaforicamente, pode-se considerar a tireóide como um
maestro do corpo humano. Ela fomenta o bom funcionamento das
atividades humanas, como por exemplo, os batimentos cardíacos, o
funcionamento do intestino, o ciclo menstrual, a fertilidade, a temperatura
corporal e principalmente as funções cognitivas, como a memória e a
concentração.
Glândula da tireóide
As paratireóides são quatro glândulas, localizadas atrás da tireóide.
Produzem um hormônio que controla a quantidade de cálcio presente no
sangue. Disfunções na produção do paratormônio (PTH) podem gerar a
hipercalcemia (excesso de cálcio) ou a hipocalcemia (deficiência de cálcio).
Glândulas paratireóides
As glândulas suprarrenais ou adrenais localizam-se na cavidade
abdominal, precisamente acima de cada rim, daí a sua denominação.
Elas são glândulas endócrinas, responsáveis pela produção de importantes
hormônios, tais como a adrenalina e noradrenalina, que atuam em vários
órgãos e participam do funcionamento do organismo.
Glândulas suprarrenais
A principal função das glândulas suprarrenais é a produção de hormônios,
os quais participam da regulação dos níveis de sódio, potássio e água do
organismo, do metabolismo dos carboidratos e nas respostas do corpo em
situações de stress.
Função das Glândulas Suprarrenais
Na glândula suprarrenal são reconhecidas duas regiões distintas a medula e
o córtex. Cada uma dessas partes produzem hormônios diferentes e
apresentam características próprias.
Divisão das Glândulas Suprarrenais
Anatomicamente, elas dividem-se em duas
zonas principais:Medula: Porção central e mais escura da
glândula, originária da neuroectoderme.
Responsável por sintetizar e secretar os
hormônios adrenalina e a noradrenalina,
conforme estímulos do sistema nervoso.
Córtex: Constitui até 90% da glândula,
sendo a sua porção externa. Apresenta
coloração amarelada, originária da
mesoderme e formada por tecido epitelial. É
subdividida em três partes (zona
glomerulosa, fasciculada e reticular). Regula
a produção dos hormônios aldosterona,
cortisol e os sexuais.
Uma profusão de grupos de células pancreáticas circundadas por vasos
sanguíneos. Esses agrupamentos, que mais tarde receberam o nome
de ilhotas de Langerhans (ou ilhotas pancreáticas), são os locais de
produção de dois hormônios, insulina (do latim, insula = ilha) e glucagon.
Em cada ilhota de Langerhans, dois tipos de células são responsáveis pela
síntese dos hormônios pancreáticos: as células alfa, que
produzem glucagon, e as células beta, responsáveis pela síntese
de insulina.
ILHOTAS PANCREÁTICAS
A insulina é um hormônio hipoglicemiante: ela facilita o ingresso da
glicose existente no sangue em diversos tipos de células, principalmente as
musculares e as do fígado, onde moléculas de glicose são armazenadas
sob a forma de uma substância de reserva, insolúvel, o glicogênio.
O glucagon, ao contrário, é um hormônio hiperglicemiante, ao favorecer
a hidrólise de glicogênio hepático, o que leva à liberação de glicose para o
sangue. São, portanto, hormônios de ação antagônica. O glucagon atua, em
condições normais; seu efeito é reforçado pela adrenalina nas situações de
estresse ou emergência.
ILHOTAS PANCREÁTICAS
Testículos: Têm função de glândula endócrina produzindo hormônios
masculinos. Os testículos são componentes do sistema reprodutor (sendo
gônadas) e do sistema endócrino (sendo glândulas endócrinas). As funções
dos testículos são as seguintes:
• Produção de ESPERMATOZÓIDES;
• Produção de hormônios sexuais masculinos, dos quais a TESTOSTERONA
é o mais bem conhecido.
TESTÍCULOS
➢ FSH induz a produção de Espermatozóides;
➢ LH Induz a produção de Testosterona
Testosterona (hormônio sexual masculino),
produzido no interior dos testículos pelas
células de Leydig.
Ação:
✓ Aparecimento dos características sexuais
secundárias masculinas (barba, pêlos
pubianos, engrossamento da voz,
desenvolvimento da musculatura, etc).
✓ Amadurecimento dos órgãos genitais.
Libido sexual.
TESTÍCULOS
São as gônadas femininas, produzindo as células reprodutoras ou
ÓVULOS. Produzem hormônios (hormônios sexuais) que, junto com a
hipófise, contribuem com o desenvolvimento das características
específicas do sexo feminino, além disso, também possuem a função de
regular a menstruação.
OVÁRIOS
OVÁRIOS
hormônios e suas respectivas funções 
na manutenção da homeostase
ELES MEXEM COM O SEU HUMOR
A síndrome pré-menstrual, conhecida como tensão pré-menstrual, ou TPM,
mostra com nitidez como essas substâncias podem mexer com o humor e o
organismo. Sabe-se que 70% a 80% das mulheres percebem alterações no
corpo e/ou no humor antes de menstruar. Ansiedade, choro fácil, aumento
de apetite, retenção de líquidos e dor de cabeça são algumas das alterações
enfrentadas pelas mulheres e relacionadas ao período. Tudo isso ocorre
porque hormônios sexuais, como estrogênio ou
estrógeno e progesterona, que atuam no sistema nervoso central, precisam
ter sua produção reduzida para que a menstruação ocorra. Com a
diminuição, algumas áreas do corpo passam a não ser atendidas por eles, o
que gera alterações comportamentais.
hormônios e suas respectivas funções 
na manutenção da homeostase
ELES MEXEM COM O SEU HUMOR
Outro hormônio capaz de provocar importantes mudanças no
comportamento é o cortisol. Com a função básica de preparar o corpo para
situações de estresse – tanto emocional quanto físico – essa substância,
quando em excesso, pode gerar euforia. No entanto, mesmo em um quadro
de estresse crônico, o organismo é capaz de manter a regulação. A elevação
do cortisol causada por estresse não tem capacidade, sozinha, de provocar
doenças. Entretanto, ela pode ser prejudicial para quem já tem predisposição
a alguma patologia, contribuindo para que o problema apareça. Pessoas
com tendência a ter pressão alta, por exemplo, podem ficar mais suscetíveis
à hipertensão quando o cortisol aumenta.
hormônios e suas respectivas funções 
na manutenção da homeostase
ELES MEXEM COM O SEU HUMOR
Hormônios produzidos na glândula tireoide, triiodotironina (T3) e tiroxina
(T4), também podem acarretar mudanças de comportamento. A disfunção
mais comum relacionada à tireoide é o hipotireoidismo, quando há queda
na produção de seus hormônios. Ela provoca sonolência excessiva e
comportamento depressivo, por isso, um procedimento de rotina em
pacientes diagnosticados com depressão, é dosar os hormônios da tireoide.
hormônios e suas respectivas funções 
na manutenção da homeostase
ELES MEXEM COM O SEU APETITE
As conexões feitas pelo corpo para equilibrar apetite, fome e saciedade são
extremamente complexas. São vários hormônios e neurotransmissores
envolvidos nesse processo que, até hoje, não foi bem compreendido pela
ciência. Mas há um consenso: a insulina, a grelina, o GLP-1, o GIP e a
leptina são hormônios com atuação direta nesses aspectos.
hormônios e suas respectivas funções 
na manutenção da homeostase
ELES MEXEM COM O SEU CORPO
O crescimento de uma criança e seus órgãos, a mudança corporal ou mesmo
o aumento da massa muscular, também são comandados pelos hormônios.
O GH, hormônio do crescimento, é liberado em quantidades maiores até
os 20 anos, atuando na cartilagem, na parte do tecido ósseo que ainda não
está bem formada. Ele faz com que haja crescimento longitudinal dos ossos
e também dos órgãos internos.
hormônios e suas respectivas funções 
na manutenção da homeostase
ELES MEXEM COM O SEU CORPO
Os hormônios sexuais estrogênio ou estrógeno e testosterona também são
responsáveis por mudanças físicas. O primeiro, responde pelas características
femininas do corpo como o crescimento dos pelos, aumento das mamas e da bacia
pélvica. Enquanto o segundo responde pelas características masculinas:
aparecimento dos pelos, engrossamento da voz, aumento dos órgãos sexuais e
produção dos espermatozoides pelos testículos. E em ambos os sexos, controla o
desenvolvimento e força da massa muscular e equilíbrio da gordura, o ânimo em
geral e a absorção do cálcio pelo organismo.
hormônios e suas respectivas funções 
na manutenção da homeostase
ELES MEXEM COM O SEU CORPO
Produzida pelas glândulas suprarrenais (adrenais), a adrenalina é o
hormônio que atua no sistema nervoso, sendo liberado em momento de
tensão e estresse, desenvolvendo sua função de preparar o corpo para a
ação de algo. Os efeitos mais comuns da adrenalina são: sudorese excessiva,
contração dos vasos sanguíneos, taquicardia, aumento da pressão arterial e
frequência respiratória.
hormônios e suas respectivas funções 
na manutenção da homeostase
ELES MEXEM COM O SEU CORPO
A principal função do suor é resfriar o corpo, tentando assim regular a nossa
temperatura. Quando a transpiração está exacerbada em função da
atividade física intensa, entra em ação o ADH, hormônio antidiurético ou
vasopressina que age evitando a perda de água regulando a retenção de
água no organismo.