domingo, 24 de marzo de 2019

Evolución de los sistemas de coordinación

EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE COORDINACIÓN

1. Evolución de la coordinación hormonal.


En animales la coordinación hormonal ha sufrido una evolución importante. En un principio, se piensa que los primeros sistemas estaban formados por células propias del sistema nervioso que podían segregar mensajes químicos, a estas se les llama células neurosecretoras.
Tiempo después aparecieron las propias glándulas endocrinas ya independientes pero que no pierden su relación con el sistema nervioso pues se controlan por hormonas de neurosecreción (formadas en órganos propios del sistema nervioso).
Hoy en día debemos hablar de un sistema neuroendocrino en el que encontramos tanto órganos nerviosos influidos por hormonas, como glándulas endocrinas que se regulan por vía nerviosa.


1.1. El sistema endocrino en invertebrados.

La mayor parte de las hormonas de invertebrados son neurohormonas segregadas a nivel celular nervioso. Además se han encontrado órganos neurosecretores prácticamente en todos ellos, e incluso algunos grupos de invertebrados están provistos de glándulas endocrinas.
Las hormonas de invertebrados regulan diversos procesos, como la muda y la metamorfosis, el comportamiento reproductor, los cambios en la pigmentación de los crustáceos, o los procesos de regeneración.Algunos ejemplos:

a. Muda en crustáceos:
La muda es una etapa crítica porque en ella se encuentran totalmente desprotegidos. La muda depende del equilibrio entre la secreción de las células neurosecretoras de los llamados órganos X y
órganos Y. El órgano X en el cefalotórax sintetiza la hormona inhibidora de la muda (HIM), mientras que la secreción del órgano Y, que se encuentra en las antenas, la activa al segregar ecdisona, la hormona de la muda.
Cuando hay factores favorables de crecimiento, como presencia de luz o determinados nutrientes, se produce la secreción de HIM que estimula el crecimiento y al mismo tiempo inhibición al órgano Y. La muda se da cuando el órgano X deja de liberar HIM. Esto ocurre ante un estímulo externo, como el aumento de la presión interna del organismo contra el exoesqueleto o la pérdida de un apéndice. Entonces el animal se esconde en su refugio y la falta de luz inhibe la secreción de HIM en la hemolinfa por lo que el órgano Y deja de estar inhibido y libera al torrente circulatorio una dosis de hormona de la muda, que inicia la ecdisis o muda.
Resultado de imagen de crustaceo con muda

b. El color del cuerpo
Depende de pigmentos que se concentran en células especializadas llamadas cromatóforos. Hay hormonas que regulan los cambios de color, pues generalmente el color del cuerpo se vuelve semejante al del ambiente en que se halle el individuo para pasar desapercibido a sus depredadores. Las células cromatóforas del caparazón tienen receptores de hormonas que al captarlas responden concentrando el pigmento.

c. Muda en insectos
En el ciclo vital de los insectos intervienen dos hormonas: la ecdisona (u hormona de la muda) y la hormona juvenil (que inhibe la aparición de caracteres adultos en los estadios tempranos de desarrollo).
La producción de la hormona juvenil disminuye paulatinamente conforme la oruga crece, y su nivel es mínimo cuando se convierte en una pupa. En cambio, los niveles de ecdisona suben y bajan continuamente. Cada pico (cada aumento de producción de hormona) provoca una muda, proceso que es imprescindible para el crecimiento en estos animales. La hormona juvenil permite crecer a la larva y cuando su nivel baja la ecdisona induce la metamorfosis y su transformación en adulto.

Resultado de imagen de muda insectos ecdisona
1.1. El sistema endocrino en vertebrados.

Este sistema en vertebrados de consta de glándulas endocrinas y órganos neurosecretores. Las glándulas endocrinas son parte del tejido epitelial glandular y están formadas por grupos de células secretoras de hormonas, por su parte los órganos neurosecretores forman parte del tejido nervioso, formados por neuronas que funcionan a la vez como neurona y como célula secretora de neurohormonas.

Las hormonas son vertidas a la sangre en pequeñas cantidades y actúan sobre otras células u órganos del animal (blanco o diana) donde ejercen su acción. En la membrana plasmática o en el citoplasma de las células diana existen unos receptores específicos, formados por moléculas proteicas, que se estimulan ante la presencia de una hormona determinada.

a. Regulación hormonal.

La regulación hormonal se realiza mediante sistemas de control homeostáticos, por retroalimentación o mecanismo de feedback en el que intervienen al menos la glándula endocrina y la hormona que se produce.
a) En la mayoría de los casos la regulación se realiza por retroalimentación negativa: si existe una gran concentración de una hormona, la glándula que la segrega es informada y se provoca su inhibición. Cuando la concentración baja de nuevo, la glándula se reactiva. Ej.tiroxina

b) En otros casos la regulación se realiza por retroalimentación positiva: la presencia de la hormona en sangre provoca que la glándula que la segrega trabaje más y produzca más hormona. Ej. La oxitocina en el parto o la prolactina; en este último ejemplo cuanto más mama el bebé, más prolactina se produce y más leche fabrican las glándulas mamarias.

Resultado de imagen de feed back hormonal positivoResultado de imagen de feed back hormonal negativo

b. Glándulas y hormonas.

Las glándulas endocrinas y sus secreciones son las siguientes

Resultado de imagen de principales glándulas endocrinas

Resultado de imagen de principales glándulas y hormonas y su funcion endocrinas

Resultado de imagen de funcionamiento sistema endocrino

Ej. 11,12,13 y 14 pág. 190 y 191

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