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{{Ficha de familia de proteínas |Symbol=Hormone_4|Pfam=PF00220|InterPro=IPR022423|SMART=|PROSITE=PDOC00237|SCOP=1xy1|TCDB=|OPM family=|OPM protein=|CDD=|Imagen=PDB 1xy1 EBI.jpg|Pie de foto=análisis de la estructura cristalina de la deaminooxitocina. flexibilidad conformacional y unión al receptor|Nombre=Hormonas neurohipofisarias, Dominio N-terminal}} |
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Las '''hormonas neurohipofisarias''' forman una [[Familia de proteínas|familia]] de [[Hormona peptídica|hormonas peptídicas]] estructural y funcionalmente relacionadas. Sus representantes en humanos son la [[oxitocina]] y la [[Hormona antidiurética|vasopresina]]. Reciben el nombre de la ubicación de su liberación en la sangre, la [[neurohipófisis]] (otro nombre para la hipófisis posterior). |
Las '''hormonas neurohipofisarias''' forman una [[Familia de proteínas|familia]] de [[Hormona peptídica|hormonas peptídicas]] estructural y funcionalmente relacionadas. Sus representantes en humanos son la [[oxitocina]] y la [[Hormona antidiurética|vasopresina]]. Reciben el nombre de la ubicación de su liberación en la sangre, la [[neurohipófisis]] (otro nombre para la hipófisis posterior). |
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En 1930 Scharrer fue el primero en informar sobre un ''sistema neurosecretor hipotálamo-pituitario'' que mostraba una actividad secretora similar a la observada en las células de las glándulas endócrinas. Este sistema de [[neurona]]s hipotalámicas conduce impulsos eléctricos, de forma similar a las neuronas cerebrales generales, pero producen [[neuropéptido]]s que se liberan a la circulación.<ref>{{Cita publicación |autor= Seiji Miyata |título= Advances in Understanding of Structural Reorganization in the Hypothalamic Neurosecretory System |publicación= Front Endocrinol (Lausanne) |año= 2017|volumen= 8|número= 275 |url= https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5650978/ |doi= 10.3389/fendo.2017.00275 |fechaacceso= 25 de diciembre de 2022}}</ref> |
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== Síntesis == |
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⚫ | La mayor parte de las hormonas oxitocina y vasopresina circulantes, se sintetizan en las [[Célula neurosecretora magnocelular|células neurosecretoras magnocelulares]] del [[núcleo supraóptico]] y el núcleo [[Núcleo paraventricular|paraventricular]] del hipotálamo. Luego son transportados en gránulos neurosecretores a lo largo de los axones dentro del [[tallo pituitario|tracto hipotálamo-neurohipofisario]] por [[Transporte axoplásmico|flujo axoplásmico]] a las [[Botón terminal|terminales]] de los axones que forman la pars nervosa de la hipófisis posterior. Allí, se almacenan en [[Cuerpos de Herring]] y pueden liberarse a la circulación sobre la base de señales hormonales y sinápticas con la ayuda de [[Pituicito|pituicitos]].<ref>{{Cita publicación|url=https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/physrev.2001.81.3.1197|título=Gene Regulation in the Magnocellular Hypothalamo-Neurohypophysial System|apellidos=Burbach|nombre=J. Peter H.|apellidos2=Luckman|nombre2=Simon M.|fecha=2001-07-01|publicación=Physiological Reviews|volumen=81|número=3|páginas=1197–1267|issn=0031-9333|doi=10.1152/physrev.2001.81.3.1197|apellidos3=Murphy|nombre3=David|apellidos4=Gainer|nombre4=Harold}}</ref><ref>{{Cita publicación|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/4678722/|título=Intra-axonal transport and turnover of neurohypophysial hormones in the rat|apellidos=Jones|nombre=C. W.|apellidos2=Pickering|nombre2=B. T.|fecha=1972-12|publicación=The Journal of Physiology|volumen=227|número=2|páginas=553–564|issn=0022-3751|doi=10.1113/jphysiol.1972.sp010047|pmc=1331210|pmid=4678722}}</ref><ref>{{Cita publicación|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3062122/|título=Pituicytes, glia and control of terminal secretion|apellidos=Hatton|nombre=G. I.|fecha=1988-09|publicación=The Journal of Experimental Biology|volumen=139|páginas=67–79|issn=0022-0949|doi=10.1242/jeb.139.1.67|pmid=3062122}}</ref> |
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La oxitocina media la contracción del [[músculo liso]] del útero y la glándula mamaria, mientras que la vasopresina tiene acción [[Antidiurético|antidiurética]] en el riñón y media la vasoconstricción de los vasos periféricos. |
La oxitocina media la contracción del [[músculo liso]] del útero y la glándula mamaria, mientras que la vasopresina tiene acción [[Antidiurético|antidiurética]] en el riñón y media la vasoconstricción de los vasos periféricos.<ref>{{Cita publicación|url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/030090848890185X|título=Structure, processing and evolution of the neurohypophysial hormone-neurophysin precursors|apellidos=Acher|nombre=Roger|apellidos2=Chauvet|nombre2=Jacqueline|fecha=1988-09-01|publicación=Biochimie|volumen=70|número=9|páginas=1197–1207|idioma=en|issn=0300-9084|doi=10.1016/0300-9084(88)90185-X}}</ref> Debido a la similitud de las dos hormonas, existe una reacción cruzada: la oxitocina tiene una ligera función antidiurética y los niveles altos de [[Hormona antidiurética|AVP]] pueden causar contracciones uterinas.<ref>{{Cita publicación|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18057218/|título=Molecular mechanisms of antidiuretic effect of oxytocin|apellidos=Li|nombre=Chunling|apellidos2=Wang|nombre2=Weidong|fecha=2008-02|publicación=Journal of the American Society of Nephrology: JASN|volumen=19|número=2|páginas=225–232|issn=1533-3450|doi=10.1681/ASN.2007010029|pmc=2396735|pmid=18057218|apellidos3=Summer|nombre3=Sandra N.|apellidos4=Westfall|nombre4=Timothy D.|apellidos5=Brooks|nombre5=David P.|apellidos6=Falk|nombre6=Sandor|apellidos7=Schrier|nombre7=Robert W.}}</ref><ref>{{Cita publicación|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15280526/|título=Antidiuretic action of oxytocin is associated with increased urinary excretion of aquaporin-2|apellidos=Joo|nombre=Kwon Wook|apellidos2=Jeon|nombre2=Un Sil|fecha=2004-10|publicación=Nephrology, Dialysis, Transplantation: Official Publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association|volumen=19|número=10|páginas=2480–2486|issn=0931-0509|doi=10.1093/ndt/gfh413|pmid=15280526|apellidos3=Kim|nombre3=Gheun-Ho|apellidos4=Park|nombre4=Jungwhan|apellidos5=Oh|nombre5=Yoon Kyu|apellidos6=Kim|nombre6=Yon Su|apellidos7=Ahn|nombre7=Curie|apellidos8=Kim|nombre8=Suhnggwon|apellidos9=Kim|nombre9=Seong Yeon}}</ref> Al igual que la mayoría de los péptidos activos, ambas hormonas se sintetizan como precursores de proteínas más grandes que se convierten enzimáticamente a sus formas maduras. |
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Los miembros de esta familia se encuentran en aves, peces, reptiles y anfibios ([[Mesotocin|mesotocina]], [[Isotocin|isotocina]], valitocina, glumitocina, aspargtocina, vasotocina, seritocina, asvatocina, fasvatocina), en gusanos (annetocina, nematocina), pulpos (cefalotocina, octopresina), insectos (locupresina, inotocina) y en moluscos (conopresinas G y S). |
Los miembros de esta familia se encuentran en aves, peces, reptiles y anfibios ([[Mesotocin|mesotocina]], [[Isotocin|isotocina]], valitocina, glumitocina, aspargtocina, vasotocina, seritocina, asvatocina, fasvatocina), en gusanos (annetocina, nematocina), pulpos (cefalotocina, octopresina), insectos (locupresina, inotocina) y en moluscos (conopresinas G y S).<ref>{{Cita publicación|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7591488/|título=A new neurohypophysial peptide, seritocin ([Ser5,Ile8]-oxytocin), identified in a dryness-resistant African toad, Bufo regularis|apellidos=Chauvet|nombre=J.|apellidos2=Michel|nombre2=G.|fecha=1995-05|publicación=International Journal of Peptide and Protein Research|volumen=45|número=5|páginas=482–487|issn=0367-8377|doi=10.1111/j.1399-3011.1995.tb01064.x|pmid=7591488|apellidos3=Ouedraogo|nombre3=Y.|apellidos4=Chou|nombre4=J.|apellidos5=Chait|nombre5=B. T.|apellidos6=Acher|nombre6=R.}}</ref> Los animales que ''carecen'' de una hormona de esta familia incluyen moscas de la fruta y al menos algunos mosquitos, gusanos de seda y abejas.<ref>{{Cita libro|título=Subchapter 40D - Inotocin|url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128010280002038|editorial=Academic Press|fecha=2016-01-01|isbn=978-0-12-801028-0|páginas=350|doi=10.1016/b978-0-12-801028-0.00203-8|idioma=en|nombre=Tsuyoshi|apellidos=Kawada|nombre-editor=Yoshio|apellido-editor=Takei}}</ref> |
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{{Ficha de familia de proteínas|Symbol=Hormone_5|Pfam=PF00184|InterPro=IPR000981|SMART=|PROSITE=PDOC00237|SCOP=1xy2|TCDB=|OPM family=|OPM protein=|CDD=|Imagen=PDB 1l5d EBI.jpg|Pie de foto=estructura en solución de la forma monomérica de una neurofisina bovina mutante sin ligando, estructura promedio minimizada|Nombre=Hormonas neurohipofisarias, Dominio C-terminal}} |
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Revisión actual - 17:14 23 abr 2024
Hormonas neurohipofisarias, Dominio N-terminal | ||
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análisis de la estructura cristalina de la deaminooxitocina. flexibilidad conformacional y unión al receptor | ||
Identificadores | ||
Símbolo | Hormone_4 | |
Pfam | PF00220 | |
InterPro | IPR022423 | |
PROSITE | PDOC00237 | |
SCOP | 1xy1 | |
Las hormonas neurohipofisarias forman una familia de hormonas peptídicas estructural y funcionalmente relacionadas. Sus representantes en humanos son la oxitocina y la vasopresina. Reciben el nombre de la ubicación de su liberación en la sangre, la neurohipófisis (otro nombre para la hipófisis posterior).
Historia
[editar]En 1930 Scharrer fue el primero en informar sobre un sistema neurosecretor hipotálamo-pituitario que mostraba una actividad secretora similar a la observada en las células de las glándulas endócrinas. Este sistema de neuronas hipotalámicas conduce impulsos eléctricos, de forma similar a las neuronas cerebrales generales, pero producen neuropéptidos que se liberan a la circulación.[1]
Síntesis
[editar]La mayor parte de las hormonas oxitocina y vasopresina circulantes, se sintetizan en las células neurosecretoras magnocelulares del núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular del hipotálamo. Luego son transportados en gránulos neurosecretores a lo largo de los axones dentro del tracto hipotálamo-neurohipofisario por flujo axoplásmico a las terminales de los axones que forman la pars nervosa de la hipófisis posterior. Allí, se almacenan en Cuerpos de Herring y pueden liberarse a la circulación sobre la base de señales hormonales y sinápticas con la ayuda de pituicitos.[2][3][4]
La oxitocina media la contracción del músculo liso del útero y la glándula mamaria, mientras que la vasopresina tiene acción antidiurética en el riñón y media la vasoconstricción de los vasos periféricos.[5] Debido a la similitud de las dos hormonas, existe una reacción cruzada: la oxitocina tiene una ligera función antidiurética y los niveles altos de AVP pueden causar contracciones uterinas.[6][7] Al igual que la mayoría de los péptidos activos, ambas hormonas se sintetizan como precursores de proteínas más grandes que se convierten enzimáticamente a sus formas maduras.
Los miembros de esta familia se encuentran en aves, peces, reptiles y anfibios (mesotocina, isotocina, valitocina, glumitocina, aspargtocina, vasotocina, seritocina, asvatocina, fasvatocina), en gusanos (annetocina, nematocina), pulpos (cefalotocina, octopresina), insectos (locupresina, inotocina) y en moluscos (conopresinas G y S).[8] Los animales que carecen de una hormona de esta familia incluyen moscas de la fruta y al menos algunos mosquitos, gusanos de seda y abejas.[9]
Hormonas neurohipofisarias, Dominio C-terminal | ||
---|---|---|
estructura en solución de la forma monomérica de una neurofisina bovina mutante sin ligando, estructura promedio minimizada | ||
Identificadores | ||
Símbolo | Hormone_5 | |
Pfam | PF00184 | |
InterPro | IPR000981 | |
PROSITE | PDOC00237 | |
SCOP | 1xy2 | |
Referencias
[editar]- ↑ Seiji Miyata (2017). «Advances in Understanding of Structural Reorganization in the Hypothalamic Neurosecretory System». Front Endocrinol (Lausanne) 8 (275). doi:10.3389/fendo.2017.00275. Consultado el 25 de diciembre de 2022.
- ↑ Burbach, J. Peter H.; Luckman, Simon M.; Murphy, David; Gainer, Harold (1 de julio de 2001). «Gene Regulation in the Magnocellular Hypothalamo-Neurohypophysial System». Physiological Reviews 81 (3): 1197-1267. ISSN 0031-9333. doi:10.1152/physrev.2001.81.3.1197.
- ↑ Jones, C. W.; Pickering, B. T. (1972-12). «Intra-axonal transport and turnover of neurohypophysial hormones in the rat». The Journal of Physiology 227 (2): 553-564. ISSN 0022-3751. PMC 1331210. PMID 4678722. doi:10.1113/jphysiol.1972.sp010047.
- ↑ Hatton, G. I. (1988-09). «Pituicytes, glia and control of terminal secretion». The Journal of Experimental Biology 139: 67-79. ISSN 0022-0949. PMID 3062122. doi:10.1242/jeb.139.1.67.
- ↑ Acher, Roger; Chauvet, Jacqueline (1 de septiembre de 1988). «Structure, processing and evolution of the neurohypophysial hormone-neurophysin precursors». Biochimie (en inglés) 70 (9): 1197-1207. ISSN 0300-9084. doi:10.1016/0300-9084(88)90185-X.
- ↑ Li, Chunling; Wang, Weidong; Summer, Sandra N.; Westfall, Timothy D.; Brooks, David P.; Falk, Sandor; Schrier, Robert W. (2008-02). «Molecular mechanisms of antidiuretic effect of oxytocin». Journal of the American Society of Nephrology: JASN 19 (2): 225-232. ISSN 1533-3450. PMC 2396735. PMID 18057218. doi:10.1681/ASN.2007010029.
- ↑ Joo, Kwon Wook; Jeon, Un Sil; Kim, Gheun-Ho; Park, Jungwhan; Oh, Yoon Kyu; Kim, Yon Su; Ahn, Curie; Kim, Suhnggwon et al. (2004-10). «Antidiuretic action of oxytocin is associated with increased urinary excretion of aquaporin-2». Nephrology, Dialysis, Transplantation: Official Publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association 19 (10): 2480-2486. ISSN 0931-0509. PMID 15280526. doi:10.1093/ndt/gfh413.
- ↑ Chauvet, J.; Michel, G.; Ouedraogo, Y.; Chou, J.; Chait, B. T.; Acher, R. (1995-05). «A new neurohypophysial peptide, seritocin ([Ser5,Ile8]-oxytocin), identified in a dryness-resistant African toad, Bufo regularis». International Journal of Peptide and Protein Research 45 (5): 482-487. ISSN 0367-8377. PMID 7591488. doi:10.1111/j.1399-3011.1995.tb01064.x.
- ↑ Kawada, Tsuyoshi (1 de enero de 2016). Takei, Yoshio, ed. Subchapter 40D - Inotocin (en inglés). Academic Press. p. 350. ISBN 978-0-12-801028-0. doi:10.1016/b978-0-12-801028-0.00203-8.