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Portfólio Fisiologia - UVV

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- Universidade Vila Velha -
Fisiologia do Sistema Endócrino
Alunas: Débora Marvila Pereira, Luiza Bende Barboza de Barros, Ruth Agne.
Professora: Bianca Prandi Campagnaro
Turma: FA4N
O sistema endócrino, etimologicamente 
vem a ser “endocrinologia” (“endo” + 
“crinos” + “logos”) que é entendido como o 
estudo das secreções internas. 
-Princípios básicos-
https://www.rchsd.org/health-articles/sistema-endcrino/
Citando alguns poucos exemplos, sua 
atividade é responsável pelo crescimento 
dos tecidos, atua no equilíbrio hídrico do 
corpo, no controle e manutenção dos 
diferentes aspectos da reprodução, no 
metabolismo de carboidratos juntamente 
na manutenção do meio interno 
(metabolismo).
O hipotálamo regula as atividades da hipófise 
anterior e posterior de diferentes maneiras. 
Os neuro-hormônios sintetizados no 
hipotálamo atingem a glândula pituitária 
anterior (adeno-hipófise) através do sistema 
portal vascular especializado e regulam a 
síntese e liberação de 6 hormônios peptídicos 
principais na glândula pituitária. 
Esses hormônios da glândula pituitária 
regulam as glândulas endócrinas periféricas 
(tireóide, adrenal e gônadas), bem como o 
crescimento e a lactação. Não há conexão 
neural direta entre o hipotálamo e a 
adeno-hipófise. Por outro lado, a hipófise 
posterior (neuro-hipófise) contém axônios de 
corpos neuronais localizados no hipotálamo. 
Esses axônios podem servir como locais de 
armazenamento para dois hormônios 
peptídicos (vasopressina (hormônio 
antidiurético) e oxitocina) sintetizados no 
hipotálamo. Esses hormônios atuam na 
periferia para regular o equilíbrio da água, a 
secreção do leite e as contrações uterinas.
-Eixo Hipotalâmico-Hipofisário-
A interação entre o hipotálamo e a glândula 
pituitária (chamada de eixo 
hipotálamo-hipófise) é um sistema de 
controle de feedback. O hipotálamo recebe 
mensagens de todas as outras áreas do 
sistema nervoso central e as usa para enviar 
mensagens à glândula pituitária. Em 
resposta, a glândula pituitária libera vários 
hormônios que estimulam certas glândulas 
endócrinas do corpo. 
O hipotálamo detecta mudanças na 
concentração de hormônios circulantes 
produzidos pelas glândulas endócrinas e, a 
seguir, aumenta ou diminui sua estimulação 
da hipófise para manter a homeostase.
As ações do sistema endócrino são controladas por um 
mecanismo chamado feedback. O feedback pode ser 
negativo ou positivo. O feedback negativo é o 
fenômeno mais comum no corpo humano e visa limitar 
a atividade excessiva do corpo. Isso significa que se um 
hormônio for excessivo, sua produção será 
interrompida. Caso contrário, ele estimulará sua 
síntese. Isso manterá os hormônios em níveis 
adequados.
Por sua vez, a frequência do feedback positivo é muito 
mais baixa e é caracterizada por um estímulo inicial que 
causa cada vez mais estímulos do mesmo tipo. Isso 
significa que a estimulação fará com que mais e mais 
do hormônio seja produzido. O feedback negativo pode 
restaurar a homeostase, enquanto o feedback positivo 
pode promover mudanças
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.biomedicinapadrao.com.br%2F2015%2
F02%2Fentendendo-os-mecanismos-de-feedback.html&psig=AOvVaw1RpnctUC74dgEcmX-3AYxN&u
st=1606581619350000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjep6uVo-0CFQAAAAAdAAA
AABAE
(FeedBack)
-Padrões de Retroalimentação-
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.biomedicinapadrao.com.br%2F2015%
2F02%2Fentendendo-os-mecanismos-de-feedback.html&psig=AOvVaw1RpnctUC74dgEcmX-3AYxN
&ust=1606581619350000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjep6uVo-0CFQAAAAAdA
AAAABAL
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?sa%3Di%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.biomedicinapadrao.com.br%252F2015%252F02%252Fentendendo-os-mecanismos-de-feedback.html%26psig%3DAOvVaw1RpnctUC74dgEcmX-3AYxN%26ust%3D1606581619350000%26source%3Dimages%26cd%3Dvfe%26ved%3D0CAIQjRxqFwoTCKjep6uVo-0CFQAAAAAdAAAAABAE&sa=D&source=editors&ust=1617996036422000&usg=AOvVaw0soKoX0ea_cJMQYjqcKU3k
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Os receptores hormonais podem estar 
posicionados no núcleo ou na superfície da 
célula. Os hormônios controlam as funções 
dos órgãos e influenciam diferentes 
processos, como por exemplo crescimento e 
desenvolvimento, reprodução e características 
sexuais.
Os receptores no interior das células 
interagem com hormônios que regulam a 
função gênica (p. ex., corticoides, vitamina D, 
hormônio tireoidiano). 
Os receptores na superfície das células se 
ligam a hormônios que regulam atividades 
enzimáticas ou afetam canais de íons (p. ex., 
GH, TRH).
-Receptores Hormonais- Os hormônios se ligam seletivamente a 
receptores localizados na superfície ou 
dentro das células-alvo. 
Os hormônios também podem afetar a 
maneira como o corpo usa e armazena 
energia e como ele controla a quantidade 
de fluido no sangue e a quantidade de sal e 
glicose. Quantidades muito pequenas de 
hormônios desencadeiam reações muito 
importantes no corpo.
Uma vez na circulação, os hormônios afetam a 
função de tecidos alvo, que podem ser outra 
glândula endócrina ou órgão final. Alguns 
hormônios atuam nas células do órgão do qual 
foram liberados (efeito parácrino), alguns 
inclusive no mesmo tipo de célula (efeito 
autócrino).Existem quatro grupos químicos de hormônios: 
peptídeos, esteróides, aminas e eicosanóides. 
Cada grupo tem diferentes características quanto 
a sua forma de síntese, armazenagem, meia- 
vida, forma de transporte no sangue e 
mecanismo de ação. Os hormônios peptídicos, 
as aminas e os eicosanóides agem a partir do 
exterior da célula-alvo via receptores de 
superfície, já os esteróides e os hormônios da 
tireóide entram na célula e atuam por meio de 
receptores nucleares.
-Hormônios- Os hormônios são moléculas sinalizadoras que 
atuam em locais específicos do corpo. Eles 
circulam pelo organismo, por meio da 
circulação sanguínea, e ligam-se a receptores 
específicos. Assim sendo, mesmo que um 
hormônio circule por todo o corpo, só terá sua 
ação realizada quando alcançar a célula que 
apresenta receptores para aquele dado 
hormônio.
Os hormônios são essenciais para o 
funcionamento do corpo humano, atuando em 
praticamente todas as atividades do nosso 
organismo. Reprodução, crescimento e mesmo 
o metabolismo são algumas das atividades que 
apresentam regulação hormonal.
-Glândulas endócrinas-
As glândulas são estruturas responsáveis 
pela secreção de substâncias. Podemos 
classificar as glândulas em endócrinas, 
exócrinas e mistas. As glândulas endócrinas 
lançam suas secreções, denominadas de 
hormônios, no sangue, por onde são 
transportadas até atingirem seu local de 
ação. 
São essas as glândulas que analisamos ao 
estudar o sistema endócrino. As glândulas 
exócrinas, por sua vez, apresentam ductos 
que garantem que sua secreção seja lançada 
em cavidades ou nas superfícies corporais. 
Por fim, temos as glândulas mistas, que 
apresentam porções endócrinas e exócrinas.
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-endo
crinico.htm
https://www.google.com/url?q=https://brasilescola.uol.com.br/biologia/glandulas.htm&sa=D&source=editors&ust=1617996036928000&usg=AOvVaw1Na2xosJlRZFvJW8A59Z0i
https://www.google.com/url?q=https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-glandula-endocrina.htm&sa=D&source=editors&ust=1617996036929000&usg=AOvVaw3VdJdZ_48XZZDa8lAq2_WE
Trata-se de uma glândula bastante 
pequena, cujo tamanho se assemelha a 
um grão de ervilha. Sua localização fica 
abaixo do hipotálamo, situado na sela 
túrcica do osso esfenóide, e sua conexão 
com o hipotálamo se dá pelo pedúnculo 
hipofisário. A hipófise possui duas 
porções bem distintas fisiologicamente: a 
adeno-hipófise, ou hipófise anterior, e a 
neuro-hipófise, ou hipófise posterior (Curi; 
Procopio, 2017; Mourão Júnior; Abramov, 
2011; Falavigna; Schenkel, 2010; Fox, 
2017).
-Hipófise-
 Sua fisiologia, divide-se em duas 
partes:
Lobo anterior (adenohipófise): quando 
estimulada pelo hipotálamo, secreta 
diversos hormônios como GH, TSH, ACTH, 
LH, FSH, outros. Esses hormônios 
estimulam outros órgãos, como tireoide, 
adrenal, ovários, testículos, entre outros, e 
assim ajudam a regular funções 
importantes como manutenção da pressão 
arterial, crescimento, reprodução etc.
Lobo posterior (neurohipófise): armazena 
e secreta o ADH e a ocitocina, hormônios 
produzidos pelo hipotálamo que regulam o 
equilíbrio de água e eletrólitos e a 
contração uterina, respectivamente.
https://www.google.com/url?q=https://drauziovarella.uol.com.br/entrevistas-2/hormonio-do-crescimento/&sa=D&source=editors&ust=1617996037388000&usg=AOvVaw1EeUm1LH1gKgN4Hd16x1ui
https://www.google.com/url?q=https://drauziovarella.uol.com.br/corpo-humano/tireoide/&sa=D&source=editors&ust=1617996037388000&usg=AOvVaw1vWOjnr2sX4PJ-PWpc8GsL
https://www.google.com/url?q=https://drauziovarella.uol.com.br/corpo-humano/glandula-adrenal-suprarrenal/&sa=D&source=editors&ust=1617996037389000&usg=AOvVaw2sHRBdo_U_Qenn7Lk4e5Mz
https://www.google.com/url?q=https://drauziovarella.uol.com.br/corpo-humano/glandula-adrenal-suprarrenal/&sa=D&source=editors&ust=1617996037389000&usg=AOvVaw2sHRBdo_U_Qenn7Lk4e5Mz
https://www.google.com/url?q=https://drauziovarella.uol.com.br/corpo-humano/ovario/&sa=D&source=editors&ust=1617996037389000&usg=AOvVaw2HlxBCIofeO_d61gyd2q1o
https://www.google.com/url?q=https://drauziovarella.uol.com.br/corpo-humano/testiculo/&sa=D&source=editors&ust=1617996037389000&usg=AOvVaw2phaKyE8UaqbAsxT7urR_d
-Hipotálamo-
O hipotálamo é uma região do diencéfalo que 
conecta o sistema nervoso ao sistema endócrino. É 
ele quem coordena a atividade da hipófise, 
liberando hormônios. Ou seja, alguns estímulos 
chegam ao hipotálamo e estimulam a liberação de 
certos hormônios liberadores. Este hormônio de 
liberação especial atinge a hipófise e a estimula, 
causando as glândulas secretoras de hormônio.
A neuro-hipófise não produz hormônios, mas os 
secretas. As duas partes da hipófise estão 
conectadas ao hipotálamo. O papel da 
neuro-hipófise é secretar certos hormônios 
produzidos no hipotálamo.
https://images.app.goo.gl/p8aL4bp9dLCJBrgL6
 Atualmente sabe-se que as concentrações 
plasmáticas de GH aumentam com a atividade 
física, sendo esse aumento proporcional à 
intensidade do esforço. Por exemplo, durante o 
treinamento anaeróbio de alta intensidade, os 
níveis de GH normalmente atingem valores 
maiores do que no treinamento essencialmente 
aeróbio de intensidade baixa a moderada. 
Especula-se que isso ocorra devido à maior 
necessidade de síntese tecidual exigida pelo 
treinamento de alta intensidade.
É um hormônio de grande importância para os 
processos de crescimento e de 
desenvolvimento dos jovens, uma vez que a 
hipersecreção de GH pode provocar 
gigantismo, enquanto a deficiência desse 
hormônio pode causar nanismo (GUYTON; 
HALL, 2006; GARDNER; SHOBACK, 
2007; GRUN; BLUMBERG, 2009; 
MOLINA, 2010).
-GH e ADH-
O hormônio do crescimento (GH), 
também é conhecido por 
somatotrófico ou somatotropina que 
é produzido na Adeno-hipófise e 
contém 191 aminoácidos em cadeia 
única. Provoca o crescimento de 
quase todos os tecidos, promovendo 
o aumento do tamanho e quantidade 
de células, e possui ainda a 
diferenciação de células específicas, 
tais como células osteogênicas e 
células musculares iniciais. 
O hormônio ADH em elevadas 
concentrações pode causar 
vasoconstrição. Ela desempenha um 
importante papel na manutenção da 
homeostase do fluido e hidratação dos 
vasos sanguíneos e células.
 A falta de vasopressina causa diabetes 
insípido central. Os rins não respondem 
normalmente à vasopressina, o que pode 
levar ao diabetes insípido nefrogênico.
Na neuro-hipófise, a copeptina é 
coproduzida com a vasopressina. Sua 
medição pode ser usada para distinguir a 
causa da hiponatremia.
A prolactina é um hormônio sintetizado e 
secretado pelo prolactinócito. Faz parte da 
formação do colostro e da continuidade durante a 
amamentação. 
Da terceira até a sexta semana pós-parto, já 
pode-se notar uma redução dos níveis da 
prolactina, e na décima segunda semana, já não 
há aumento mesmo durante a sucção. Por conta 
do importante papel na lactação, a prolactina 
aumenta durante a gestação. Isso ocorre por 
conta do aumento de estrógenos, que estimula a 
hiperplasia das células que produzem prolactina e 
síntese do hormônio, impulsionando a transcrição 
de gene .
 -Prolactina e Ocitocina A Ocitocina é um peptídeo cíclico produzido nos núcleos paraventriculares 
do hipotálamo (PVC) pelos neurônios 
magnocelulares, porém só é liberada na 
neurohipófise.
 É de grande importância no trabalho de 
parto estimulando contrações uterinas e 
promovendo dilatação do canal vaginal 
afastando a sínfise púbica.
 A sucção promovida pelo bebê na 
auréola do seio da mãe também faz com 
que ocorra a liberação da ocitocina, que 
ajuda na secreção do leite. A ocitocina 
atua na melhora da resposta sexual, 
induz o trabalho de parto, estimula a 
ejeção de leite em mulheres que 
possuem dificuldades para amamentar, 
dentre outras funções.
O hormônio estimulador da tireoide é um 
hormônio glicoproteico produzido na 
adeno-hipófise. A estimulação do TSH na 
glândula tireóide irá induzir a endocitose da 
tireoglobulina pelas células foliculares,e a 
tireoglobulina sofrerá a ação das enzimas 
lisossomais para formar tiroxina (T4) e 
triiodotiroxina (T3), que são liberadas no 
sangue. 
O TSH interage com receptores de membrana 
das células foliculares tireoidianas ativando a 
via de sinalização da pGs e a pGq.
 -TRH e TSH-
https://images.app.goo.gl/S7kyS
9EyuM78GHRf8
https://images.app.goo.gl/7WRF8ZH9GQgnYS716
-T3 e T4-
Sua produção é realizada pelas células 
foliculares mediante ação do TSH. Quando o 
TSH se liga ao seu receptor na membrana da 
célula folicular, uma série de eventos ocorrem 
para a formação dos hormônios tireoidianos. 
Suas funções variam na atuação do aumento do 
metabolismo basal, no aumento do consumo de 
oxigênio, possui um efeito termogênico, ou seja, 
gera calor, atuam também no metabolismo 
glicídico, que aumenta o consumo de glicose 
como fonte de energia e que estimula a 
glicogenólise e gliconeogênese. Quanto ao 
metabolismo de lipídeos, os hormônios também 
exercem efeito, aumentando sua degradação por 
meio da lipólise, aumentam a síntese proteica ou 
sua degradação. Além de atuar em tais 
metabolismo de substâncias, os hormônios 
atuam também em sistemas.
Para que não há falta ou excesso de hormônios 
tireoidianos, há um mecanismo de regulação.Esse 
mecanismo é conhecido como feedback ou 
retroalimentação. Os protagonistas dessa 
regulação são os hormônios T3 e T4. Eles fazem o 
controle da liberação de TSH e TRH, por meio das 
alças de feedback.
Quando as concentrações estão no nível ideal ou 
em níveis aumentados, o T3 e T4, por meio do 
feedback negativo, inibem a hipófise de liberar o 
TSH e o hipotálamo de liberar o TRH, para que 
não haja secreção dos mesmos, evitando que os 
níveis de T3 e T4 aumentam excessivamente. Já 
quando os níveis dos hormônios tireoidianos estão 
reduzidos, há um feedback positivo, tanto no 
hipotálamo, quanto na hipófise, estimulando a 
liberação de TRH e TSH, respectivamente, para 
que o TSH, por sua vez, estimula sua 
glândula-alvo, a tireóide, a produzir T3 e T4.
- Calcitonina -
A calcitonina é conhecida como um 
hormônio polipeptídico, que é secretado 
pelas células parafoliculares encontradas 
na tireóide. Apresenta como principal 
efeito a diminuição dos níveis séricos de 
cálcio e fosfato, devido a sua ação sobre 
os ossos e rins.
 Pode-se dizer então que esse hormônio 
age como um antagonista do 
paratormônio (PTH), pois impede que o 
cálcio e o fosfato se elevem acima dos 
níveis fisiológicos. https://images.app.goo.gl/2QSA5972ZWUYXJdw6
https://www.google.com/url?q=https://www.infoescola.com/sistema-endocrino/tireoide/&sa=D&source=editors&ust=1617996040191000&usg=AOvVaw3J78J0TCh11KuOx_mLRq7n
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O hormônio da paratireóide é um hormônio 
polipeptídeo, produzido pela glândula 
paratireóide, que atua nos rins, ossos e 
intestinos, aumentando a concentração de cálcio 
e reduzindo a concentração de fósforo. Além 
disso, o PTH tem uma função reguladora no rim, 
tem certas funções nas células epiteliais, na 
expressão de receptores de vitamina D e no 
transporte de íons de cálcio, fosfato e outros 
íons. Suas principais funções são remover sais 
ósseos, ativar osteoclastos, eleva 
acentuadamente a absorção intestinal de cálcio 
e fosfato.
A secreção desse hormônio é uma resposta à 
hipocalcemia e é inibida pela hipercalcemia, que 
é um dos mecanismos mais importantes para o 
rápido controle homeostático dos níveis de cálcio 
no organismo. 
A vitamina D é de grande importância para o corpo 
humano. Além de apresentar funções relacionadas 
à saúde óssea, é responsável também por outras 
atividades, que inclui reguladores de crescimento, 
sistema imunológico, cardiovascular, muscular, 
metabolismo e insulina. Na verdade, a substância é 
um hormônio produzido pelo próprio corpo.
Quando a vitamina D está em falta em nosso 
organismo, é notório a importância da mesma pois 
a sua ausência pode levar a doenças como o 
raquitismo e a osteoporose, tornando os ossos 
frágeis e com riscos de fraturas. A principal forma 
de ativar a vitamina D no organismo é por meio da 
exposição solar. Porém, a mesma pode ser 
encontrada em alguns alimentos como peixes 
gordurosos, óleo de fígado de bacalhau e 
cogumelos secos, dentre outros.
-PTH e vitamina D-
Produzida nas células beta das ilhotas 
pancreáticas. Essa estrutura é uma glândula 
mista, na parte exócrina produz o suco 
pancreático e na parte endócrina produz a 
insulina.
Quando a insulina é sintetizada, ela é 
armazenada em partículas. A glicose é um dos 
principais carboidratos porque é a fonte de 
energia de todos os seres vivos. Porém, 
aumentar sua concentração no sangue pode 
causar várias doenças, como obesidade e 
diabetes.
 
O glucagon é responsável por aumentar o nível de 
glicose no sangue quando está abaixo dos níveis 
normais. Os efeitos da insulina e do glucagon ocorre 
para manter a homeostase da glicose no sangue, 
porém têm um efeito antagônico.
Algumas doenças alteram a homeostase da glicose 
no corpo e podem ser extremamente prejudiciais. O 
exemplo mais famoso da doença está relacionado à 
redução da resposta do organismo à ação da 
insulina chamada diabetes. No que diz respeito ao 
glucagon, ele pode estar relacionado à 
hiperglicemia, que é um aumento no nível de glicose 
no sangue. A produção e o aumento da liberação 
desse hormônio no organismo estão relacionados à 
ação e à falta de produção da insulina, que afeta a 
síntese do glicogênio, que pode causar desde 
desidratação até choque cíclico.
 -Insulina e Glucagon-
É sintetizado no hipotálamo, e possui a função de 
liberar o hormônio ACTH, ou corticotrofina. É liberado 
na eminência média do hipotálamo fazendo com que 
o mesmo atue sobre a hipófise aumentando a 
síntese de pró-opiomelanocortina e secreção de 
ACTH de β-endorfina e do hormônio melanotrófico .
Os receptores CRH podem ser encontrados no 
cérebro e na medula espinhal.
O CRH pode provocar a excitação central . Em 
contraposição, também causa a diminuição 
da função reprodutora. O CRH também faz com 
que a atividade de alimentação e crescimento 
diminua. O CRH possui importante função na 
fisiopatologia dos distúrbios relacionados ao estresse 
crônico.
O hormônio adrenocorticotrófico, ou corticotrofina 
(ACTH), é um hormônio peptídeo que apresenta 
39 aminoácidos produzido pela hipófise anterior, 
é responsável pelo controle da produção de 
esteróides pelo córtex adrenal.
Na forma de feedback negativo, o principal 
controlador da produção de ACTH é o cortisol. 
Portanto, em condições normais, o cortisol 
excessivo ou os glicocorticóides sintéticos inibem 
a produção de ACTH endógeno. O ACTH tem um 
ritmo de secreção circadiano, que é mais alto no 
início da manhã e mais baixo à tarde, o que 
explica o ritmo de secreção característico do 
cortisol.
Sob condições estressantes, a secreção de 
ACTH aumentará. O mecanismo de ação desse 
hormônio é entreposto pela interação com alguns 
receptores específicos, o que ativa o sistema 
adenilciclase e a vida do fosfatilinosil.
-CRH e ACTH-
https://images.app.goo.gl/372k2geu1JT3S8T76
O hormônio aldosterona é um hormônio 
mineralocorticóide produzido na zona 
glomerulosa do córtex da adrenal. 
Sua função é controlaro sódio e o 
potássio, regulando a quantidade de 
fluidos corporais. A aldosterona pode 
reduzir a excreção de sódio e aumentar a 
excreção de potássio nos rins, glândulas 
sudoríparas e glândulas salivares. A 
mesma, também pode armazenar sódio no 
cólon. Em cada um desses tecidos, a 
aldosterona atua ligando-se ao receptor 
mineralocorticóide, principalmente ao tubo 
coletor do córtex renal. 
Sua regulação, está ligada ao volume 
sanguíneo e pressão arterial, concentração 
de eletrólitos no líquido extracelular.
-Cortisol e Aldosterona-
O hormônio cortisol é produzido na zona 
fasciculada do córtex adrenal e está envolvido 
na resposta ao estresse. É classificado como 
esteróide. Este, é responsável por estimular a 
gliconeogênese, diminuir a utilização da glicose 
pelas células, elevar a glicemia, dentre outras 
funções. 
Ele age interagindo com os receptores 
intracelulares nas células-alvo. O cortisol é 
estimulado pelo ACTH, mas inibe o hipotálamo 
e a hipófise, reduzindo assim o nível de ACTH, 
numa espécie de feedback negativo.
https://images.app.goo.gl/n2aLJiQoVWoP3hQJ6
O hormônio luteinizante (LH) é produzido pela 
hipófise. É responsável juntamente com o FSH 
por regular a atividade dos ovários e testículos 
liberar o óvulo durante o ciclo. Coordena 
progesterona e estimula as células de Leydig a 
produzirem testosterona. É também o hormônio 
responsável pela maturação dos 
espermatozóides nos túbulos seminíferos. O LH 
não pode produzir estrogênio na falta de FSH. O 
mesmo não é sempre regulado por "feedback" 
negativo, o que pode ser notado ao longo da 
ovulação (aumento exagerado de LH), que 
acontece mesmo com a elevação dos níveis de 
estradiol. Juntos, o LH e o FSH também 
estimulam os ovários a secretar estrogênio, 
liberar oócitos e estimular a formação do corpo 
lúteo e sua secreção de progesterona.
.Nos homens, o LH estimula o 
desenvolvimento dos testículos e secreta 
testosterona, enquanto o FSH estimula a 
produção de espermatozoides nos testículos.
O hormônio folículo estimulante (FSH) é um 
hormônio glicoproteico produzido pela 
hipófise. Este, estimula a secreção de 
estrogênio, que é responsável pelo 
desenvolvimento e maturação dos folículos 
ovarianos.
O FSH é responsável por regular o 
crescimento, desenvolvimento, puberdade, 
reprodução e secreção de hormônios sexuais 
pelos testículos e ovários. Por ser um 
hormônio ligado à fertilidade, a quantidade de 
FSH no sangue, auxilia na identificação do 
correto funcionamento dos testículos e 
ovários.
 -LH e FSH-
O hormônio estrogênio é um hormônio esteroide 
sexual feminino produzido pelos folículos do 
ovário. Este, começa a ser produzido na 
adolescência e continua até a menopausa.
Nos homens, a concentração de estrogênio é 
menor, porém contribui na regulação da saúde 
dos ossos e no metabolismo da gordura e 
carboidratos.
O estrogênio é o principal hormônio responsável 
pelas características sexuais secundárias 
femininas. O mesmo, desempenha importante 
função no ciclo menstrual e apresenta uma 
diminuição de sua liberação durante a 
menopausa. 
Dentre suas principais funções está o estímulo 
do crescimento endométrio do útero, 
desenvolvimento mamário, crescimento de 
pelos pubianos e o estímulo do 
desenvolvimento dos pequenos e grandes 
lábios da vulva. 
A síntese de estrogênio é regulada pelo FSH 
(hormônio folículo estimulante) e LH (hormônio 
luteinizante), secretados pela hipófise.
-Estrógenos-
A testosterona é o principal hormônio 
sexual masculino classificado como 
esteroide. Nos homens, é produzida 
principalmente no testículo por células 
especializadas conhecidas como células 
leydig. Já em mulheres, sua produção 
pode ser encontrada nos ovários. Tem 
função no desenvolvimento do sistema 
reprodutor masculino
A testosterona está relacionada ao 
desenvolvimento de estruturas 
reprodutoras masculina, como, por 
exemplo, o engrossamento da voz e o 
aumento dos pelos. Na mulheres os níveis 
de testosterona encontrado, está bem 
abaixo em relação ao homem.
-Progesterona e Testosterona-
Classificado como esteroide, a 
progesterona é o principal hormônio de 
uma classe de hormônios chamados 
progestágenos. Os progestágenos são 
hormônios sexuais (como estrogênios e 
androgênios), o que significa que eles 
afetam o desenvolvimento sexual durante 
a puberdade e estão envolvidos no 
processo de reprodução. Sua função e 
desenvolver o aparelho secretor das 
mamas.
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