¿Cómo llegan las hormonas tiroideas a la sangre?

¿Cómo llegan las hormonas tiroideas a la sangre?
¿Cómo llegan las hormonas tiroideas a la sangre?
Hormonas tiroideas

Las hormonas tiroideas son producidas por la glándula tiroides, y las dos principales son la tiroxina (T4) y la triyodotironina (T3). Estas hormonas desempeñan un papel crucial en la regulación del metabolismo y tienen efectos en casi todos los tejidos del cuerpo. Aquí hay una explicación más amplia sobre cada una de estas hormonas:

  1. Tiroxina (T4):
    • Producción: La T4 es la principal hormona producida por la glándula tiroides. Se sintetiza a partir del aminoácido tirosina y contiene cuatro átomos de yodo.
    • Conversión a T3: Aunque la T4 es secretada en mayor cantidad, la mayor parte de la actividad biológica ocurre después de su conversión a T3 en los tejidos periféricos, como el hígado y los riñones.
  2. Triyodotironina (T3):
    • Producción: La T3 es una forma más activa de la hormona tiroidea y tiene tres átomos de yodo. Se produce tanto por la glándula tiroides como por la conversión periférica de T4 a T3.
    • Actividad Biológica: La T3 es más potente que la T4 y es la forma que ejerce la mayoría de los efectos biológicos de las hormonas tiroideas. Actúa sobre los receptores de las células para regular el metabolismo y el crecimiento.

Estas hormonas desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de la homeostasis del cuerpo, regulando el consumo de oxígeno y la producción de calor. Además, influyen en el desarrollo del sistema nervioso central y en el crecimiento y desarrollo general del cuerpo. Cualquier desequilibrio en la producción o acción de estas hormonas puede llevar a trastornos tiroideos, como hipotiroidismo o hipertiroidismo, con efectos significativos en la salud.

 

Tiroglobulina

La tiroglobulina, una proteína fundamental en la fisiología de la glándula tiroides, se origina y almacena en las células foliculares de dicho órgano. Compuesta por una cadena de aminoácidos compleja, destaca por contener residuos de tirosina, cruciales para la síntesis de hormonas tiroideas. Su papel central radica en el proceso de producción de T3 (triiodotironina) y T4 (tiroxina), las hormonas tiroideas principales.

Durante la síntesis de hormonas, la tiroglobulina es liberada al coloide de los folículos tiroideos, el sitio donde tiene lugar la síntesis hormonal. Es en este contexto que la tiroglobulina, mediante su estructura específica, permite la captación de átomos de yodo. Dada la importancia del yodo en la formación de hormonas tiroideas, la tiroglobulina desempeña un rol esencial en su incorporación.

Cuando se requiere la liberación de hormonas tiroideas al torrente sanguíneo, la tiroglobulina es internalizada por las células foliculares y dirigida a los lisosomas. En este ambiente intracelular, enzimas descomponen la tiroglobulina, liberando las hormonas T3 y T4. Estas hormonas, ahora en forma libre, son liberadas al torrente sanguíneo, desde donde ejercen sus efectos reguladores en diversos tejidos y órganos del organismo.

Es esencial destacar que cualquier disfunción en la síntesis o procesamiento de la tiroglobulina puede conducir a trastornos tiroideos. La presencia de anticuerpos contra la tiroglobulina es común en enfermedades autoinmunitarias de la tiroides, como la enfermedad de Hashimoto o la enfermedad de Graves, afectando la función tiroidea y la producción hormonal. La comprensión de la complejidad de la tiroglobulina es crucial para abordar los desafíos asociados con la regulación tiroidea y mantener la homeostasis del organismo.

¿Cómo llegan las hormonas tiroideas a la sangre?

¿Cómo llegan las hormonas tiroideas a la sangre?

¿Cómo llegan las hormonas tiroideas a la sangre?

La mayor parte de la tiroglobulina no se libera a la sangre circulante, sino que es preciso que la tiroxina y triyodotironina se escindan de la molécula de tiroglobulina y a continuación, ambas se secretan en forma libre.

La superficie apical de las células tiroideas emite extensiones en forma de seudópodos que rodean a pequeñas porciones del coloide y las introducen al citoplasma en forma de pequeñas vesículas de pinocitosis.

Los lisosomas del citoplasma de las células tiroideas se funden de inmediato con las vesículas pinocíticas y forman vesículas digestivas que contienen enzimas proteinasas que al mezclarse con el coloide digieren las moléculas de tiroglobulina, y liberan la tiroxina y la triyodotironina, que posteriormente se difunden a través de la base de la célula tiroidea, hacia los capilares circundantes, pasando a la circulación sanguínea.

Parte de la tiroglobulina del coloide entra en la célula tiroidea por endocitosis uniéndose a una proteína situada en la membrana luminal de las células llamada megalina. El complejo megalina-tiroglobulina es transportado a través de la célula por transcitosis hasta la membrana basolateral, donde una parte de la megalina permanece unida a la tiroglobulina y es liberada en la sangre capilar.

Alrededor de las tres cuartas partes de la tirosina yodada en la tiroglobulina nunca se convierten en hormona tiroidea, sino que permanecen como monoyodotirosina y diyodotirosina. Durante la digestión de la molécula de tiroglobulina que da lugar a la liberación de tiroxina y triyodotironina, estas tiroxinas yodadas también se liberan de las moléculas de tiroglobulina. Sin embargo, no se secretan hacia la sangre, sino que el yodo que contienen se separa por acción de una enzima desyodasa, que recupera todo este yodo para que la glándula lo recicle y forme nuevas hormonas tiroideas.

En condiciones normales, alrededor del 93% de la hormona tiroidea liberada por la glándula tiroides corresponde a tiroxina y solo el 7% a la triyodotironina. No obstante, la mitad de la tiroxina se desyoda posteriormente con lentitud para formar más triyodotironina. La hormona

liberada en última instancia a los tejidos y empleada por ellos es sobre todo la triyodotironina. Se generan unos 35 µg de triyodotironina diarios.

 

 

 

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