Hormona Antimülleriana

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Efectos de la hormona antimülleriana (AMH) en bovinos

Efectos de la hormona antimülleriana (AMH) en bovinos

La hormona antimülleriana pertenece al factor de crecimiento transformante beta (TGF-B) un miembro de la súper familia de factores de crecimiento y diferenciación celular. Primeramente se dio a conocer en medicina humana, por su relación positiva en la fertilidad de las mujeres, así se despertó el ímpetu de llevar a cabo estudios en la especie bovina para comprobar su similitud. Se comprobó que su producción está dado por las células de Sertoli en bovinos machos y en hembras bovinas por las células de la granulosa, por su amplia implicación que tiene sobre estas gónadas promete ser uno de los marcadores más útiles si no el más útil sobre la fertilidad de los bovinos y de otras especies, ya que se ha demostrado en diferentes estudios que esta glicoproteína carece muy poco de variaciones en lo que va del ciclo en comparación con las demás hormonas implicadas. Gracias a la medición sérica de esta hormona en un estado prepuberal o en pubertad en machos, podemos detectar patologías y trastornos endocrinos. En hembras es un indicador muy prometedor sobre el reflejo de la reserva ovárica y también es indicativo de patologías gonadales.

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Utilidad clínica de la medición de la hormona antimülleriana en niños

Utilidad clínica de la medición de la hormona antimülleriana en niños

infancia. El hipogonadismo primario puede ser congénito (asociado a síndromes o alte- raciones genéticas) o adquirido (secundario a traumas, radiaciones o tumores) [53-56]. Específicamente, se debe sospechar un hi- pogonadismo central cuando se encuentran algunas características clínicas asociadas a la criptorquidia, como el micropene, o co- existencia de otras deficiencias hormonales hipofisiarias [4]. Los bajos niveles de testos- terona encontrados son reflejo de la ausen- cia de estimulación de las células de Leydig por parte de la LH [53-56]. En los individuos prepúberes y puberales con hipogonadismo central los niveles séricos de la hormona an- timülleriana son bajos, debido a la falta del estímulo de las células de Sertoli por la FSH durante la vida fetal y neonatal [4,57-59], aunque los niveles dentro del rango de la normalidad no excluyen el diagnóstico. Young y colaboradores (2005) [23] demos- traron que en los pacientes con hipogona- dismo central que eran tratados con FSH recombinante aumentaban los niveles de la hormona antimülleriana y que, al adicionar al tratamiento gonadotropina coriónica hu- mana (hCG), dichos niveles disminuían drás- ticamente como respuesta al aumento de la testosterona intratesticular, lo que asemeja mejor los cambios fisiológicos observados en la pubertad. Esta regulación presentada ante la disminución de la hormona antimü- lleriana no se observa de la misma manera en los pacientes que reciben únicamente manejo con testosterona, debido, proba- blemente, a que los bajos niveles intrates- ticulares de la misma son insuficientes para generar una retroalimentación negativa [4,23,59]. Este hallazgo deja como men- saje que la hormona antimülleriana sérica también es una buena herramienta para evaluar la respuesta al tratamiento con FSH

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Evaluación de los niveles de hormona antimülleriana sobre la dinámica folicular en el ciclo estral en vacas brahman jóvenes y adultas

Evaluación de los niveles de hormona antimülleriana sobre la dinámica folicular en el ciclo estral en vacas brahman jóvenes y adultas

La presente investigación consistió en evaluar la relación entre los niveles de la Hormona Antimülleriana (AMH) y la dinámica folicular en vacas Brahman (N=20) de diferentes edades (<5 y ≥8 años). A todas las vacas se les extrajo 5 mL de sangre por punción yugular. Por motivos experimentales los niveles de AMH fueron subdivididas en rangos de 100-200, 200-300 y de 300-400 ρg/mL. Todos los datos fueron analizados mediante InfoStat (2017) y las variables con ANOVA con un P<0,05, y correlacionadas por el análisis de Pearson. El análisis de regresión entre los niveles de la AMH y el número total de folículos y número de folículos de 2 a 4 mm no mostraron diferencias significativas (P=0,71),( P= 0,69) respectivamente. Se encontró relación entre el número total de folículos y los niveles de AMH (P=0,02). Además, se encontraron diferencias significativas entre la cantidad de folículos de 2 a 4 mm y las edades por rango de AMH (P=0,02). En vacas menores de 5 años con niveles altos de AMH (300 a 400 ρg/mL) se encontró el mayor número de folículos de 2 a 4 mm. Por otra parte, los cuerpos lúteos fueron de mayor tamaño en vacas mayores a 8 años (8,65 mm ± 1,63; P=0,04) en el momento de considerar a vacas con niveles de AMH medios (200-300 ρg/mL). Se concluye que los niveles de AMH representan ser un buen indicador de la cantidad de folículos en vacas Brahman jóvenes, pero no en vacas mayores de 8 años.

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Efecto del nivel de la hormona antimülleriana (ham) seríca sobre la producción de embriones in vivo e in vitro

Efecto del nivel de la hormona antimülleriana (ham) seríca sobre la producción de embriones in vivo e in vitro

Con el propósito de evaluar el nivel sérico de la hormona antimülleriana (HAM) como biomarcador en la producción de embriones in vivo e in vitro en hembras Brahman, se realizó una investigación en el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias del Ecuador INIAP, ubicado en la parroquia Pichilingüe, cantón Mocache, Provincia de los Ríos. Se condujeron dos ensayos donde se utilizó un diseño completamente al azar con arreglo factorial de tratamientos. El Factor A correspondió a la categoría del animal (vaca y vacona) y el Factor B a los niveles de la HAM (150–250 y 250–350 pg/ml), con tres repeticiones. La determinación de HAM en suero sanguíneo se realizó en el laboratorio de Microbiología Unimevet por medio de kits de MOFA®. Para el ensayo in vitro se procedió al protocolo de superovulación. Se realizaron análisis descriptivo de las variables, análisis de la varianza, pruebas de promedios y ajustes de regresión. No se encontraron efectos de los niveles de HAM ni de las categorías de las hembras sobre la producción de ovocitos in vivo ni sobre la producción de embriones in vitro. La producción de embriones in vivo se vio favorecida dentro de los niveles séricos de HAM de 250– 350 pg/ml, con un promedio de 6,67. Durante el proceso de superovulación, se obtuvo mayor número de ovocitos G3 dentro de los niveles de HAM de 150–250 pg/ml. Las vacas Brahman produjeron mayor número de blastocitos expandidos que las vaconas.

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Niveles de la hormona antimülleriana sobre la tasa de preñez en vacas brahman tratadas con un protocolo de inseminación artificial

Niveles de la hormona antimülleriana sobre la tasa de preñez en vacas brahman tratadas con un protocolo de inseminación artificial

La Hormona Antimülleriana (AMH) también conocida como sustancia inhibidora Mülleriana, se le conoce así gracias a su acción principal de inhibir los conductos Müllerianos también conocidos como (paramesonéfricos), se le adjudicó este nombre gracias a experimentos llevados a cabo por el francés endocrinólogo, Alfred Jost, quien hizo su descubrimiento a la mitad del siglo XX, que a través de técnicas de ELISA o de inmunoensayo se puede determinar su concentración en suero y plasma sanguíneo, en liquido folicular y en el plasma seminal y en la cual se cuantifica como ng/mL (Pérez y Llinás, 2003).

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Relación entre las concentraciones de hormona antimülleriana y el número de embriones transferibles en hembras bovinas

Relación entre las concentraciones de hormona antimülleriana y el número de embriones transferibles en hembras bovinas

El objetivo del presente trabajo fue relacionar las concentraciones séricas de Hormona antimülleriana (AMH) tomada en el momento de realizar la inseminación con el número de embriones transferibles obtenidos en hembras bovinas sometidas a tratamientos superovulatorios. La concentración de AMH se determinó mediante la prueba de ELISA en sándwich por medio de un kit comercial para dosaje de AMH bovina. Los resultados obtenidos respondieron a una distribución lineal, por lo que se utilizó el valor de correlación. El valor obtenido fue cercano a 0,60, lo que indicó una moderada correlación entre el número de embriones transferibles y la concentración de AMH en suero. Se pudo observar que todos los animales con valores menores a 80 pg/ml tuvieron pocos embriones transferibles; y todos aquellos animales con valores mayores a 450 pg/ml tuvieron muy buena cantidad de embriones transferibles. El número de animales que se ubicaron en estos extremos fue bajo y, la correlación no explicó la totalidad de los datos. Por tanto, es necesario realizar nuevos trabajos con mayor número de animales y con muestras tomadas previas a iniciar el tratamiento superovulatorio para poder llegar a una conclusión definitiva en cuanto al rol de la AMH como predictor del número de embriones transferibles que dará una vaca donante.

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Evaluación de los niveles de hormona antimülleriana sobre la dinámica folicular en vaquillas brahman

Evaluación de los niveles de hormona antimülleriana sobre la dinámica folicular en vaquillas brahman

De esta forma, Souza et al. (2015), reportan que el descubrimiento y comportamiento de esta hormona puede ser una nueva alternativa en la eficiencia de la reproducción animal, debido a su similitud de acción en la especie estudiada (humano) y determinar aquellos individuos con mayor prolificidad. Por otro lado, Fair et al. (1997), describe que, en bovinos la unidad funcional del ovario es el folículo y se compone de un ovocito en desarrollo rodeado por una o varias capas de células somáticas, que son el sitio de acción y síntesis de gran número de hormonas y factores de crecimiento que promueven y regulan el desarrollo folicular. Por consiguiente, el estudio de la dinámica folicular y por ende su población folicular, aportan información importante para la comprensión de la relación entre dinámica folicular y los niveles de AMH. Ireland et al. (2008), corrobora que, en el ganado bovino, el número de folículos (específicamente folículos antrales) en los ovarios refleja el tamaño de la reserva ovárica.

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sistema endocrino

sistema endocrino

> HORMONA DE CRECIMIENTO (GH): como efecto general promueve el desarrollo de todos los tejidos del organismo capaces de crecer. Como efecto metabólico: aumente la síntesis de proteinas, la movilización de acidos grasos del tejido adiposo u su utilización como energia y dismi- nuye la utilización de glucosa en todo el organismo. Por lo tanto aumen- te las proteínas corporales, utiliza los depósitos de grasa y conserva los hidratos de carbono. Lleva a cabo gran parte de sus efectos a través de sustancias intermedias llamadas “somatomedinas”.

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Pptidos anorexignicos y su participacin en la conducta alimentaria

Pptidos anorexignicos y su participacin en la conducta alimentaria

Abreviaturas. ACTH: Hormona adrenocorticotrópica, AgRP: Péptido relacionado al agutí, ARC: Núcleo arcuato, CART: Péptido relacionado a la cocaína y la anfetamina, CRH: Hormona liberadora de corticotropina, GLP-1: Péptido si- milar a glucagón-1, HDM: Hipotálamo dorsomedial, HL: Hipotálamo lateral, HVM: Hipotálamo ventromedial, a- MSH: Hormona estimulante de los melanocitos, NPV: Nú- cleo paraventricular, NPY: Neuropéptido Y, POMC: Pro- opiomelanocortina, PYY: Péptido YY, SNC: Sistema nervioso central, TRH: Hormona liberadora de tirotropina, TSH: Ti- rotropina.

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Respuestas Actividad Enfermedades endócrinas doc

Respuestas Actividad Enfermedades endócrinas doc

Hormona Adenocorticotrópica (ACTH) o corticotropina, que viaja en la circulación general para actuar sobre la corteza de la glándula adrenal, estimulando la secreción de cortisol. Hipotálamo: se comunica con la adenohipófisis mediante capilares sanguíneos que forman el sistema porta hipotálamo-hipofisario. Las células neurosecretoras del hipotálamo secretan Hormona Liberadora de Corticotropina (CRH) que viaja por el sistema porta a la adenohipófisis y estimula la producción de las hormona hipofisaria ACTH

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TítuloRegulación de la secreción de hormona de crecimiento en la obesidad y la diabetes mellitis tipo I

TítuloRegulación de la secreción de hormona de crecimiento en la obesidad y la diabetes mellitis tipo I

Los pacientes diabéticos tienen concentraciones de hormona de crecimiento basales y estimuladas más elevadas que los pacientes normales 210,211 . Las elevaciones en los niveles circulantes de GH que presentan los pacientes diabéticos son más llamativas en los periodos de mal control metabólico. Los mecanismos responsables de esta alteración en la secreción de GH no son del todo conocidos. Los pacientes con diabetes tipo 1 y mal control metabólico se ha descrito que tienen una concentración integrada de GH en 24 horas mayor así como un aumento en la amplitud y en la frecuencia de los pulsos secretores de GH 212 . Esta alteración en los niveles de GH se ha relacionado en diversas ocasiones con niveles de IGF-1 disminuidos que ejercerían un menor feedback negativo sobre la hipófisis 213, 214, 215,216 . Se ha visto que los pacientes diabéticos presentan niveles de IGF-1, IGF-2, IGFBP3 y GHBP menores en comparación con sujetos normales así como niveles de IGFBP1 y cortisol más elevados 26,217 . Estas alteraciones revierten progresivamente al iniciar el tratamiento con insulina 26 . La insulina es esencial para que se produzcan

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Hormona de crecimiento y prolactina pdf

Hormona de crecimiento y prolactina pdf

Además, la propia hormona de crecimiento inhibe directamente su propia secreción, por intermediación de la somatostatina (SST), sintetizada por diversas neuronas. La inhibición se produce sobre la síntesis y secreción hipotalámica del factor liberador de somatotropina (GHRH) (véase

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Efectos neuroprotectores de la hormona estradiol

Efectos neuroprotectores de la hormona estradiol

El estradiol, en condiciones fisiológicas es capaz de regular la plasticidad sináptica y la neurogénesis adulta, la cognición, el comportamiento reproductivo y el comportamiento agresivo (Amantea et al., 2005; Arevalo et al., 2015). Por otro lado, en el tejido nervioso, a nivel local, el estradiol favorece la supervivencia neuronal, disminuyendo el daño frente a lesiones cerebrales como en el caso de la enfermedad de Parkinson, en la enfermedad de Alzheimer, en la isquemia y en otras afecciones mentales como la esquizofrenia (Arevalo et al., 2015). Por tanto, el estradiol, además de ser una hormona implicada en la reproducción, ejerce importantes efectos sobre el tejido nervioso, siendo uno de ellos la neuroprotección, tanto en hombres como en mujeres, frente a enfermedades neurodegenerativas, teniendo un papel importante en la homeostasis cerebral (Arevalo et al., 2010).

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La Hormona de Crecimiento en el Sistema Nervioso Central

La Hormona de Crecimiento en el Sistema Nervioso Central

La hormona de crecimiento (HC) es una molécula multifuncional que igual estimula el crecimiento corporal que influye en el metabolismo de lípidos y proteínas y en la proliferación, diferenciación y sobrevivencia de diferentes tipos celulares. Incluso el mecanismo por el cual ejerce sus acciones es variable, pudiendo ejercer efectos directos a través de la activación de un receptor específico o mediante la estimulación de efectores secundarios como el factor de crecimiento parecido a insulina tipo I o IGF-I, por sus siglas en inglés. Tradicionalmente, la glándula hipófisis se ha considerado como la fuente principal de producción de la HC. Sin embargo, actualmente se sabe que esta hormona es producida localmente en diferentes tejidos en los que ejerce un efecto autocrino. Más aún, la HC se ha detectado desde las primeras fases de desarrollo mucho antes de la formación y activación de la glándula hipófisis apuntando hacia un papel central de esta hormona desde las primeras etapas de la vida. Por otra parte, estudios recientes han sugerido un papel importante de la HC en el desarrollo y funcionamiento del sistema nervioso central (SNC). Los datos experimentales apoyan la idea de un papel central de la HC en el SNC que va desde la regulación de la biología de células troncales neuronales hasta su participación en el mantenimiento de procesos cognitivos como el aprendizaje y la memoria. El presente trabajo recopila las evidencias que soportan la hipótesis de una función “cerebral” de la HC.

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Fisiologa de la reproduccin: hormona liberadora de gonadotrofinas

Fisiologa de la reproduccin: hormona liberadora de gonadotrofinas

La reproducción en casi todas las especies animales está regulada por un mecanismo neuro-humoral en ambos sexos que debe estar sincronizado pues se inicia con cambios quí- micos en varias partes y que empieza a manifestarse en el cortejo. Las conocidas hormonas foliculoestimulante (FSH), luteinizante (LH) de la hipófisis producen la maduración go- nadal y la esteroiodogénesis. Pero existe otra hormona del hipotálamo que permite a la hipófisis liberar las gonadotrofi- nas, la GnRH, cuyo gen regulador está situado en el cromo- soma 8, es un decapéptido que se ha conservado desde los peces hasta el hombre. A su vez, esta hormona se genera por pulsos que los esteroides desencadenan en el hipotálamo, pero como su cantidad es pequeña y su vida media es corta, se sugiere que existe una síntesis local de la misma hormona en el receptor. Como se ve hay un mecanismo muy complejo de regulación del sistema de reproducción. En el que intervie- nen, además, otros factores como una endorfina, el GABA, la dopamina, la noradrenalina y la serotonina, y factores no es- teroideos locales como la inhibina y la activina. Los adelan- tos en estos conocimientos tienen asimismo una utilidad clí- nica pues análogos de GnRH se usan en el tratamiento de la pubertad precoz, los ovarios poliquísticos y la endometriosis. Palabras clave: Hipotálamo, hipófisis, ovario, testículo.

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Conferencias Endocrinología Pediátrica

Conferencias Endocrinología Pediátrica

L a pubertad precoz verdadera es una entidad infrecuente en la práctica clínica y se define como la aparición de caracte- res sexuales secundarios en secuencia ordenada antes de los 8 años en niñas y de los 9 años en varones. Usualmente ésta es idiopática en el 95% de las niñas mayores de 6 años y es ori- ginada por un tumor en el 60-75% de los casos en varones. La clínica característica deriva de la gonadarquia con aumento del volumen testicular en varones, seguida por el crecimiento del falo y aceleración de la velocidad de crecimiento en varones y la aparición de telarquia y aceleración de la velocidad de cre- cia de talla en pacientes con déficit en hormona de crecimien- to tratados en edades tempranas, así como en pequeños para edad gestacional. En pacientes con síndrome de Prader Willi, síndrome de Turner e insuficiencia renal crónica el beneficio se obtiene principalmente en mejoría del perfil metabólico con una ganancia moderada en talla final.

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Hormona de crecimiento

Hormona de crecimiento

La somatotrofina u hormona de crecimiento (GH) es un polipéptido compuesto por 191 aminoácidos, con un peso molecular de cerca de 21.500 dalton. La hipófisis anterior contiene entre cinco y diez miligramos de GH, que es sintetizada y acumulada en las células somatotropas que son las más numerosas de la pituitaria. Los humanos poseen un gen funcional (GH-N) y una variante (GH-V), integrantes de una familia de genes que se encuentra en el cromosoma 17. Este gen sólo se expresa en las células somatotropas de la pituitaria anterior, productoras de GH. Una vez sintetizada en el retículo endoplásmico se transporta a gránulos de secreción que son liberados ante un estímulo. Cerca de la mitad de la GH secretada, es transportada a través de la circulación en asociación a proteínas que se unen a ella (GHBP).

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Hormona de la oscuridad

Hormona de la oscuridad

La melatonina o N-acetil-5-metoxitriptamina es una hormona encontrada en todos los organismos vivientes, en concentraciones que varían de acuer- do con el ciclo diurno/nocturno. Es sintetizada a partir del neurotransmisor serotonina. Se produce, principalmente en la glándula pineal, la cual está localizada en el centro del cerebro, en la super- ficie dorsal del diencéfalo. Participa en una gran variedad de procesos celulares, neuroendocrinos y neurofisiológicos. Una de las características más sobresalientes respecto a la biosíntesis pineal de melatonina es su variabilidad a lo largo del ciclo de 24 horas, y su respuesta precisa a cambios en la iluminación ambiental. Por ello, la melatonina se considera una neurohormona con función pertinen- te en la fisiología circadiana. Muchos de sus efectos biológicos se deben a su acción sobre receptores de melatonina y, otros más, a su potente acción como antioxidante, el cual juega un papel muy especial en la protección del ADN nuclear y mitocondrial. 3,7

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Analisis clinico, endocrinologico y radiologico de los adenomas de hipofisis tratadas con radiocirugia y radioterapia estereotactica conformacional fraccionada : estudio preliminar

Analisis clinico, endocrinologico y radiologico de los adenomas de hipofisis tratadas con radiocirugia y radioterapia estereotactica conformacional fraccionada : estudio preliminar

La deficiencia en los niveles de GH en sangre se debe a una disminución de la producción por parte de los somatotrofos en la adenohipófisis. Se había descrito este trastorno pero no fue hasta 1989 cuando se comenzó a tomar mas en cuentan y se comenzó a dar manejo médico a estos pacientes. Los síntomas que caracterizan a este paciente son: tolerancia disminuida al ejercicio, bajo estado de ánimo, decaimiento en el estado general, reducción en la actividad remodeladota ósea, cambios en la distribución de la grasa corporal hacia una tendencia central, hiperlipidemia, aumento en la predisposición a ateroesclerosis. Es importante reconocer si la deficiencia de GH es originada por una enfermedad estructural de la hipófisis o por una irradiación craneal. A comparación de los niños, la deficiencia de GH en los adultos se encuentra frecuentemente acompañada de otras deficiencias hormonales hipofisiarias (panhipopituitarismo) situación que el los niños no es frecuente, puesto que la deficiencia de GH es un déficit hormonal aislado de las otras hormonas. La prevalencia del déficit de hormona de crecimiento en el adulto es de 1:10000 habitantes, en los casos que se debe a persistencia del déficit desde la infancia es de 2 a 3:10,000 habitantes 1 .

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Descargar Tema 13

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La hormona del crecimiento (GH) o somatotropina, estimula el crecimiento del cuerpo con la producción en el hígado de diferentes sustancias llamadas somatomedinas, afectando a huesos y otros tejidos. También activa la síntesis de proteínas y afecta al metabolismo de la glucosa. La secreción de GH está regulada por dos hormonas hipotalámicas, una que facilita su liberación, la hormona liberadora de somatotropina (GHRH) y otra que la inhibe, la hormona inhibidora de somatotropina, llamada somatostatina. Diferentes señales condicionadas por el estrés, la nutrición, el ejercicio y el ritmo vigilia/sueño, regulan la producción de somatostatina.

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