Eje hipotalámico-pituitario-gonadal - Hypothalamic–pituitary–gonadal axis

Eje HPG

El eje hipotalámico-pituitario-gonadal ( eje HPG ) se refiere al hipotálamo , la glándula pituitaria y las glándulas gonadales como si estas glándulas endocrinas individuales fueran una sola entidad. Debido a que estas glándulas a menudo actúan en concierto, los fisiólogos y endocrinólogos encuentran conveniente y descriptivo hablar de ellas como un solo sistema.

El eje HPG juega un papel fundamental en el desarrollo y la regulación de varios sistemas del cuerpo, como los sistemas inmunológico y reproductivo. Las fluctuaciones en este eje provocan cambios en las hormonas producidas por cada glándula y tienen varios efectos locales y sistémicos en el cuerpo.

El eje controla el desarrollo, la reproducción y el envejecimiento de los animales. La hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) es secretada por el hipotálamo por neuronas que expresan GnRH . La porción anterior de la glándula pituitaria produce hormona luteinizante (LH) y hormona estimulante del folículo (FSH), y las gónadas producen estrógeno y testosterona .

En organismos ovíparos (p. Ej. Peces, reptiles, anfibios, aves), el eje HPG se denomina comúnmente eje hipotálamo-pituitaria-gonadal-hígado (eje HPGL) en las hembras. Muchas proteínas de la yema de huevo y coriónicas se sintetizan heterólogamente en el hígado, que son necesarias para el crecimiento y desarrollo de los ovocitos. Ejemplos de tales proteínas hepáticas necesarias son la vitelogenina y la coriogenina.

Los ejes HPA , HPG y HPT son tres vías en las que el hipotálamo y la hipófisis dirigen la función neuroendocrina.

Ubicación y regulación

Regulación de HPG en machos, con el sistema inhibina / activina jugando un papel similar en las células productoras de GnRH.

El hipotálamo se encuentra en el cerebro y secreta GnRH. La GnRH desciende por la porción anterior de la hipófisis a través del sistema portal hipofisario y se une a los receptores de las células secretoras de la adenohipófisis . En respuesta a la estimulación de GnRH, estas células producen LH y FSH, que viajan al torrente sanguíneo.

Estas dos hormonas juegan un papel importante en la comunicación con las gónadas. En las mujeres, la FSH y la LH actúan principalmente para activar los ovarios para producir estrógeno e inhibina y para regular el ciclo menstrual y el ciclo ovárico . El estrógeno forma un circuito de retroalimentación negativa al inhibir la producción de GnRH en el hipotálamo. La inhibina actúa para inhibir la activina , que es una hormona producida periféricamente que estimula positivamente las células productoras de GnRH. La folistatina , que también se produce en todos los tejidos corporales, inhibe la activina y le da al resto del cuerpo más control sobre el eje. En los machos, la LH estimula las células intersticiales ubicadas en los testículos para producir testosterona y la FSH juega un papel en la espermatogénesis . En los hombres solo se secretan pequeñas cantidades de estrógeno. Investigaciones recientes han demostrado que existe un eje de neuroesteroides, que ayuda a la corteza a regular la producción de GnRH en el hipotálamo.

Además, la leptina y la insulina tienen efectos estimulantes y la grelina tiene efectos inhibidores sobre la secreción de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) del hipotálamo . Kisspeptin también influye en la secreción de GnRH.

Función

Reproducción

Una de las funciones más importantes del eje HPG es regular la reproducción controlando los ciclos uterino y ovárico. En las mujeres, el circuito de retroalimentación positiva entre el estrógeno y la hormona luteinizante ayuda a preparar el folículo en el ovario y el útero para la ovulación y la implantación. Cuando se libera el óvulo, el saco folicular vacío comienza a producir progesterona para inhibir el hipotálamo y la pituitaria anterior, deteniendo así el ciclo de retroalimentación positiva de estrógeno-LH. Si ocurre la concepción, la placenta se hará cargo de la secreción de progesterona; por tanto, la madre no puede volver a ovular. Si no ocurre la concepción, la disminución de la excreción de progesterona permitirá que el hipotálamo reinicie la secreción de GnRH. Estos niveles hormonales también controlan el ciclo uterino (menstrual) que causa la fase de proliferación en preparación para la ovulación, la fase secretora después de la ovulación y la menstruación cuando no se produce la concepción. La activación del eje HPG tanto en hombres como en mujeres durante la pubertad también hace que los individuos adquieran características sexuales secundarias.

En los hombres, la producción de GnRH, LH y FSH es similar, pero los efectos de estas hormonas son diferentes. La FSH estimula las células sustentaculares para que liberen proteínas de unión a andrógenos , que promueven la unión de testosterona . La LH se une a las células intersticiales, lo que hace que secreten testosterona. La testosterona es necesaria para la espermatogénesis normal e inhibe el hipotálamo. La inhibina es producida por las células espermatogénicas que, también mediante la inactivación de la activina, inhiben el hipotálamo. Después de la pubertad, estos niveles de hormonas permanecen relativamente constantes.

Ciclo vital

La activación y desactivación del eje HPG también ayuda a regular los ciclos de vida. Al nacer, los niveles de FSH y LH están elevados, y las hembras también tienen un suministro de por vida de ovocitos primarios. Estos niveles disminuyen y permanecen bajos durante la niñez. Durante la pubertad, el eje HPG es activado por las secreciones de estrógeno de los ovarios o testosterona de los testículos . Esta activación de estrógenos y testosterona provoca cambios fisiológicos y psicológicos. Una vez activado, el eje HPG continúa funcionando en los hombres por el resto de su vida, pero se desregula en las mujeres, lo que lleva a la menopausia . Esta desregulación se debe principalmente a la falta de ovocitos que normalmente producen estrógeno para crear el circuito de retroalimentación positiva. Durante varios años, la actividad del eje HPG disminuye y las mujeres dejan de ser fértiles.

Aunque los machos permanecen fértiles hasta la muerte, la actividad del eje HPG disminuye. A medida que los hombres envejecen, los testículos comienzan a producir menos testosterona, lo que lleva a una afección conocida como hipogonadismo pospuberal . La causa de la disminución de testosterona no está clara y es un tema actual de investigación. El hipogonadismo pospuberal produce una disminución progresiva de la masa muscular, aumento de la masa grasa visceral, pérdida de la libido, impotencia, disminución de la atención, aumento del riesgo de fracturas y producción anormal de esperma.

Comportamiento y dimorfismo sexual

Los esteroides sexuales también afectan el comportamiento, porque los esteroides sexuales afectan la estructura y el funcionamiento del cerebro. Durante el desarrollo, las hormonas ayudan a determinar cómo las neuronas hacen sinapsis y migran para producir dimorfismos sexuales . Estas diferencias físicas conducen a diferencias de comportamiento. Si bien no se ha demostrado que la GnRH tenga ninguna influencia directa en la regulación de la estructura y función del cerebro, se ha demostrado que las gonadotropinas, los esteroides sexuales y la activina tienen tales efectos. Se cree que la FSH puede tener un papel importante en el desarrollo y la diferenciación del cerebro.

Se ha demostrado que los niveles de testosterona se relacionan con el comportamiento prosocial . Esto ayuda a crear sinaptogénesis al promover el desarrollo y la migración de neuritas. La activina promueve la plasticidad neuronal a lo largo de la vida y regula los neurotransmisores de las neuronas periféricas. El medio ambiente también puede afectar las hormonas y la interacción del comportamiento.

Relevancia clínica

Trastornos

Los trastornos del eje hipotalámico-pituitario-gonadal están clasificados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como:

Mutaciones genéticas

Las mutaciones genéticas y las anomalías cromosómicas son dos fuentes de alteración del eje HPG. Las mutaciones únicas generalmente conducen a cambios en la capacidad de unión de la hormona y el receptor que conducen a la inactivación o sobreactivación. Estas mutaciones pueden ocurrir en los genes que codifican GnRH, LH y FSH o sus receptores. Dependiendo de qué hormona y receptor no puedan unirse, se producen diferentes efectos, pero todos alteran el eje HPG.

Por ejemplo, la mutación masculina del gen codificante de GnRH podría resultar en hipogonadismo hipogonadotrófico. Una mutación que causa una ganancia de función para el receptor de LH puede resultar en una condición conocida como testotoxicosis, que causa que la pubertad ocurra entre las edades de 2 a 3 años. La pérdida de función de los receptores de LH puede causar pseudohermafroditismo masculino. En las mujeres, las mutaciones tendrían efectos análogos. El reemplazo hormonal puede usarse para iniciar la pubertad y continuar si la mutación genética ocurre en el gen que codifica la hormona. Las mutaciones cromosómicas tienden a afectar la producción de andrógenos más que el eje HPG.

Supresión

El eje HPG puede suprimirse mediante la administración de anticonceptivos hormonales . Aunque a menudo se describe como una prevención del embarazo al imitar el estado del embarazo, el control de la natalidad hormonal es eficaz porque funciona en el eje HPG para imitar la fase lútea del ciclo de una mujer. Los ingredientes activos principales son las progestinas sintéticas , que imitan la progesterona de origen biológico. La progestina sintética evita que el hipotálamo libere GnRH y que la pituitaria libere LH y FSH; por lo tanto, evita que el ciclo ovárico entre en la fase menstrual y previene el desarrollo del folículo y la ovulación. También como resultado, muchos de los efectos secundarios son similares a los síntomas del embarazo. Se ha demostrado que el Alzheimer tiene un componente hormonal, que posiblemente podría usarse como método para prevenir la enfermedad. Los anticonceptivos masculinos que utilizan hormonas sexuales abordan el problema de manera similar.

El eje HPG también se puede suprimir mediante antagonistas de GnRH o la administración continua de agonistas de GnRH , como en las siguientes aplicaciones

Estímulo

La inducción de la ovulación generalmente se realiza inicialmente administrando un antiestrógeno como citrato de clomifeno o letrozol para disminuir la retroalimentación negativa sobre la glándula pituitaria, lo que resulta en un aumento de FSH con el objetivo de aumentar la foliculogénesis . Es el principal tratamiento médico inicial para la anovulación .

Factores ambientales

El entorno puede tener un gran impacto en el eje HPG. Un ejemplo son las mujeres con trastornos alimentarios que padecen oligomenorrea y amenorrea secundaria. La inanición por anorexia nerviosa o bulimia hace que el eje HPG se desactive, lo que hace que se detengan los ciclos ovárico y uterino de la mujer. El estrés, el ejercicio físico y la pérdida de peso se han correlacionado con la oligomenorrea y la amenorrea secundaria. De manera similar, los factores ambientales también pueden afectar a los hombres, como el estrés que causa impotencia . La exposición prenatal al alcohol puede afectar las hormonas que regulan el desarrollo fetal, lo que resulta en un trastorno del espectro alcohólico fetal.

Anatomía comparativa

El eje HPG está muy conservado en el reino animal. Si bien los patrones reproductivos pueden variar, los componentes físicos y los mecanismos de control siguen siendo los mismos. Las mismas hormonas se utilizan con algunas modificaciones evolutivas menores. Gran parte de la investigación se realiza en modelos animales, porque imitan muy bien el mecanismo de control de los humanos. Es importante recordar que los humanos son la única especie que oculta su período fértil, pero este efecto es una diferencia en el efecto de las hormonas en lugar de una diferencia en el eje HPG.

Ver también

Referencias