
ADENO-HIPÓFISE (PROLACTINA)
Este post é a transcrição da videoaula publicada em nosso canal do YouTube "ADENO-HIPÓFISE (PROLACTINA)".
TRANSCRIÇÕESSISTEMA ENDÓCRINO
Mirian Kurauti
11/29/20245 min read
E aí pessoal, tudo bem com vocês?
Neste vídeo, a gente vai continuar falando sobre a glândula hipófise.
Lembrem-se que no vídeo anterior, nós falamos sobre a porção posterior dessa glândula, também chamada de neuro-hipófise. Agora chegou a vez de falarmos sobre a porção anterior dessa glândula, também chamada de adeno-hipófise.
Diferente da neuro-hipófise, a adeno-hipófise é constituída por várias pequenas células endócrinas que podem secretar seis hormônios diferentes: Prolactina, GH, TSH, ACTH, LH e FSH.
A secreção de todos esses hormônios pode ser regulada pelo hipotálamo.
-Mas como?
Para responder essa pergunta, temos que saber que existe uma circulação especial na adeno-hipófise, o sistema porta hipotalâmico-hipofisário.
Pra quem não se lembra, um sistema porta, acontece quando uma artéria se ramifica formando uma rede de capilares, os quais se juntam pra formar uma veia, que logo em seguida se ramifica para formar uma segunda rede de capilares, os quais se juntam novamente para formar uma veia, que finalmente leva o sangue venoso pro coração.
Aqui na adeno-hipófise, é exatamente isso que acontece. Na primeira rede de capilares (localizada em uma região intermediária entre o hipotálamo e a adeno-hipófise, projeções axonais de neurônios cujos corpos celulares ficam localizados em determinados núcleos hipotalâmicos, secretam hormônios que seguem pelo sistema porta hipotalâmico-hipofisário até a segunda rede de capilares, localizada na adeno-hipófise.
Esses hormônios então, podem se ligam em seus receptores, presentes nas células endócrinas da adeno-hipófise, e podem estimular ou inibir a secreção dos hormônios dessas células. Ou seja, o hipotálamo regula a secreção hormonal da adeno hipófise, através da secreção de hormônios hipotalâmicos.
Esses hormônios hipotalâmicos regulam a secreção dos seis hormônios da adeno-hipófise: prolactina, GH, TSH, ACTH, LH e FSH.
Aqui, eu aproveito e faço a seguinte pergunta:
Se a adeno hipófise secreta seis hormônios diferentes, quantos tipos de células endócrinas vocês acham que existem nessa glândula?
Se você pensou seis, errou. Na verdade há cinco tipos de células diferentes:
os tireotrofos que secretam a tireotrofina ou TSH
os corticotrofos que secretam a corticotrofina ou ACTH;
os gonadotrofos que secretam as gonadotrofinas, LH e FSH;
os somatotrofos que secretam a somatotrofina ou GH;
e os lactotrofos que secretam a prolactina.
Todos os hormônios da adeno-hipófise são hormônios proteicos. Logo, a síntese desses hormônios ocorre de acordo com os processos de síntese de proteínas, e podem ficar estocados em grânulos secretórios, até que um sinal de liberação, como por exemplo, a sinalização de um hormônio hipotalâmico, ocorra, dando início a exocitose desses grânulos e secreção dos hormônios.
Uma vez na circulação, esses hormônios que são hidrossolúveis, são transportados em sua grande maioria na sua forma livre pela corrente sanguínea. Ao chegar em suas células alvo, se ligam a receptores de membrana específicos, alternado o funcionamento dessas células.
-Mas, quais são as principais células avo de cada hormônio da adeno-hipófise?
Com exceção da prolactina, todos os hormônios da adeno-hipófise têm como principal alvo, outras glândulas endócrinas.
Por exemplo, o TSH ou tireotrofina vai agir na tireoide estimulando a secreção dos hormônios tireoideanos.
O ACTH ou corticotrofina, vai agir no córtex da glândula adrenal, também chamada de suprarrenal, estimulando a secreção de glicocorticoides.
O LH e FSH, as gonadotrofinas, vão agir nas gônadas (ovários nas mulheres e testículos nos homens) estimulando a secreção dos hormônios sexuais.
O GH também chamado de somatotrofina, vai agir em praticamente todas as células do organismo promovendo crescimento, mas especialmente no fígado, ele estimula a secreção de um outro fator de crescimento, o IGF-1.
Por fim, a prolactina não age sobre uma glândula endócrina, mas age sobre uma glândula exócrina, a glândula mamária, e estimula a produção de leite nessa glândula.
Portanto, com exceção da prolactina, todos os hormônios da adeno hipófise fazem parte de um eixo hormonal, um eixo hipotálamo-hipófise-glândulas endócrinas.
-Como assim?
De modo geral esses eixos hormonais funcionam da seguinte forma: o hipotálamo secreta o primeiro hormônio no eixo que pode regular a secreção do segundo hormônio do eixo, um hormônio da adeno-hipófise. Uma vez secretado, esse hormônio da adeno-hipófise pode regular a secreção do terceiro hormônio do eixo, um hormônio de alguma outra glândula endócrina. Quando as concentrações do hormônio da adeno hipófise ou da outra glândula aumentam, eles podem fazer feedback negativo e inibir o eixo hormonal.
Neste vídeo, não irei abordar cada um dos eixos hormonais da adeno-hipófise, pois eles serão abordados com mais detalhes em outros vídeos.
Como a prolactina é uma exceção, falaremos sobre a regulação da secreção desse hormônio neste vídeo mesmo.
Então a regulação da prolactina, gente, é bem simples. Como vimos, a principal função desse hormônio é estimular a produção de leite. Portanto, ela dever ser secretada durante o período de amamentação nas mulheres.
Então, enquanto a mulher não precisar amamentar, neurônios do hipotálamo secretam dopamina na circulação porta hipotalâmica-hipofisária, que ao se ligar em seus receptores nos lactotrofos, inibi a secreção da prolactina.
Mas durante a amamentação, um dos principais estímulos pra secretar a prolactina é a própria sucção que os bebês durante a amamentação. Isso ativa mecanorreceptores locais, que enviam informações sensoriais até o hipotálamo, causando inibição da secreção da dopamina. Sem dopamina chegando na adeno-hipófise, a secreção da prolactina pode ocorrer, e a produção de leite é estimulada nas glândulas mamárias.
Bom então resumindo tudo que vimos nesse vídeo, lembrem-se que:
A adeno-hipófise é constituída por cinco tipos de células endócrinas que secretam no total seis hormônios diferentes.
A regulação da secreção dos hormônios da adeno-hipófise, pelo hipotálamo, acontece por meio da secreção dos hormônios hipotalâmicos no sistema porta hipotalâmico hipofisário.
Com exceção da prolactina, cada hormônio da adeno-hipófise faz parte de um eixo hormonal bastante complexo, chamado de eixo hipotálamo-hipófise-glândulas.
O principal estímulo pra secreção da prolactina acontece durante a amamentação.
Bom, se vocês ficaram com alguma dúvida podem deixar aí nos comentários que a gente tenta responder, blz? A gente se vê num próximo vídeo. Abraço!


Sobre a autora
Mirian Ayumi Kurauti é apaixonada pela fisiologia humana, com uma trajetória acadêmica admirável. Ela se formou em Biomedicina pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), fez mestrado e doutorado em Biologia Funcional e Molecular com ênfase em Fisiologia na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), e ainda atuou como pesquisadora de pós-doutorado na mesma instituição. Além disso, já lecionou fisiologia humana na Universidade Estadual de Maringá (UEM) e biologia celular na UEL. A sua última experiência como professora de fisiologia humana foi na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Fundadora da MK Educação Digital Ltda (MK Fisiologia), atualmente, Mirian é a mente criativa por trás de todos os conteúdos publicados nas redes sociais da empresa.
Apaixonada pela docência, Mirian adora dar aulas de fisiologia humana, mas de um jeito mais descontraído e se diverte muito ensinando. Ela está sempre buscando aprender algo novo não só sobre fisiologia, mas sobre qualquer coisa sobre a vida, o universo e tudo mais. Por isso, é uma consumidora compulsiva de conteúdos de divulgadores científicos. Nas horas vagas, você pode encontrá-la na piscina, treinando e participando de competições de natação. Para Mirian, a vida só tem graça, se ela tiver desafios a serem superados. Hoje, o seu maior desafio é ajudar o maior número de estudantes a entender de verdade a fisiologia humana, principalmente através de suas videoaulas publicadas no canal do YouTube MK Fisiologia.



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