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      <title>Principales Pépticos de Importancia Clínica by Alexandra Rozett</title>
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      <description>LIPÍDICOS, HORMONALES</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2025-05-21 14:56:17 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2025-05-24 22:38:14 UTC</lastBuildDate>
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         <title>Principales Péptidos</title>
         <author>anmiller110805</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2025-05-21 15:05:47 UTC</pubDate>
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         <title>INSULINA</title>
         <author>anmiller110805</author>
         <link>https://padlet.com/anmiller110805/a9xr5azy6hod20ha/wish/3461494421</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Importancia Médica</strong></p><p>La insulina es una hormona esencial producida por las células beta del páncreas. Su principal función es regular los niveles de glucosa en sangre, permitiendo que las células absorban la glucosa para producir energía o almacenarla como glucógeno en el hígado y los músculos.</p><p>En enfermedades como la diabetes mellitus, la ausencia, insuficiencia o resistencia a la insulina provoca hiperglucemia, que, si no se trata, puede generar complicaciones graves como cetoacidosis diabética, daño renal, retinopatía y enfermedades cardiovasculares.</p><p><strong>Función en el Organismo</strong></p><p>•⁠ <strong> ⁠Regulación de la glucosa:</strong> Promueve la captación de glucosa en tejidos periféricos, especialmente en músculo y tejido adiposo.</p><p>•⁠  ⁠<strong>Síntesis de glucógeno:</strong> Facilita el almacenamiento de glucosa como glucógeno en el hígado.</p><p>•⁠  ⁠<strong>Metabolismo lipídico:</strong> Inhibe la lipólisis y favorece la síntesis de ácidos grasos.</p><p>•⁠  ⁠<strong>Metabolismo proteico:</strong> Estimula la síntesis de proteínas y disminuye el catabolismo proteico.</p><p>Composición de Aminoácidos</p><p>•⁠  ⁠<strong>Total de aminoácidos:</strong> 51 aminoácidos.</p><p>•⁠  ⁠<strong>Estructura:</strong> Está formada por dos cadenas polipeptídicas:</p><p>•⁠  ⁠<strong>Cadena A:</strong> Contiene 21 aminoácidos.</p><p>•⁠  <strong>⁠Cadena B:</strong> Contiene 30 aminoácidos.</p><p><strong>Características Estructurales Relevantes</strong></p><p><strong>1.⁠ ⁠Puentes Disulfuro:</strong></p><p>•⁠  ⁠La insulina tiene tres puentes disulfuro:</p><p>•⁠  ⁠Dos entre las cadenas A y B (posiciones A7-B7 y A20-B19).</p><p>•⁠  ⁠Uno intramolecular en la cadena A (posiciones A6-A11).</p><p><strong>2.⁠ ⁠Estructura Secundaria:</strong></p><p>•⁠  ⁠Contiene hélices alfa estabilizadas por los puentes disulfuro.</p><p>•⁠  ⁠Su estructura compacta es clave para su función biológica.</p><p><strong>3.⁠ ⁠Proinsulina:</strong></p><p>•⁠  ⁠La insulina se sintetiza como proinsulina, un precursor inactivo que se escinde para formar la insulina activa y el C-péptido.</p><p><strong>Importancia Clínica</strong></p><p>•⁠<strong>  ⁠Tratamiento de la diabetes mellitus:</strong></p><p>•⁠ <strong> ⁠Diabetes tipo 1:</strong> Necesidad absoluta de insulina exógena.</p><p>•⁠  <strong>⁠Diabetes tipo 2:</strong> En casos avanzados, se utiliza insulina para complementar los tratamientos orales.</p><p>•⁠ <strong> ⁠Marcador diagnóstico:</strong> Los niveles de insulina y C-péptido son indicadores útiles para evaluar la función pancreática.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-21 15:22:25 UTC</pubDate>
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         <title>GLUCAGÓN</title>
         <author>anmiller110805</author>
         <link>https://padlet.com/anmiller110805/a9xr5azy6hod20ha/wish/3465774443</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Importancia Médica</strong></p><p>El glucagón es una hormona peptídica producida por las células alfa del páncreas. Es fundamental para mantener la homeostasis de la glucosa, especialmente en estados de ayuno o hipoglucemia, actuando de forma contraria a la insulina.</p><p>En términos clínicos, el glucagón es utilizado en tratamientos de emergencia para revertir casos de hipoglucemia severa y para estudios diagnósticos en el sistema gastrointestinal.</p><p><strong>Función en el Organismo</strong></p><ul><li><p><strong>Aumento de la glucosa en sangre:</strong> Estimula la degradación del glucógeno hepático (glucogenólisis) para liberar glucosa al torrente sanguíneo.</p></li><li><p><strong>Gluconeogénesis</strong>: Promueve la síntesis de glucosa a partir de precursores no glucídicos como aminoácidos y glicerol.</p></li><li><p><strong>Lipólisis:</strong> Favorece la movilización de ácidos grasos almacenados en el tejido adiposo para su uso como fuente de energía.</p></li><li><p><strong>Inhibición de la síntesis de glucógeno:</strong> Impide la formación de glucógeno en el hígado.</p></li></ul><p><strong>Composición de Aminoácidos</strong></p><ul><li><p><strong>Total de aminoácidos: </strong>29 aminoácidos.</p></li><li><p><strong>Cadena:</strong> El glucagón es un péptido lineal de una sola cadena polipeptídica.</p></li></ul><p><strong>Características Estructurales Relevantes</strong></p><ol><li><p><strong>Estructura lineal:</strong></p></li></ol><ul><li><p>No contiene puentes disulfuro.</p></li><li><p>Tiene una estructura flexible, ideal para interactuar con su receptor.</p></li></ul><ol start="2"><li><p><strong>Receptor del glucagón:</strong></p></li></ol><ul><li><p>Actúa uniéndose a un receptor acoplado a proteínas G en las células hepáticas, activando la adenilato ciclasa y aumentando los niveles de AMPc, lo que desencadena sus efectos metabólicos.</p></li></ul><p><strong>Importancia Clínica</strong></p><ul><li><p><strong>Hipoglucemia severa: </strong>El glucagón exógeno se utiliza para tratar emergencias en pacientes con hipoglucemia grave, especialmente aquellos con diabetes mellitus.</p></li><li><p><strong>Diagnóstico médico:</strong> Se emplea en procedimientos para relajar el tracto gastrointestinal durante estudios radiológicos o endoscopías.</p></li><li><p><strong>Patologías asociadas: </strong>Las alteraciones en los niveles de glucagón pueden estar relacionadas con enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus y algunos tipos de tumores pancreáticos, como el glucagonoma.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-24 19:04:41 UTC</pubDate>
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         <title>OXITOCINA</title>
         <author>anmiller110805</author>
         <link>https://padlet.com/anmiller110805/a9xr5azy6hod20ha/wish/3465776406</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Importancia Médica</strong></p><p>La oxitocina es una hormona peptídica producida en el hipotálamo y almacenada en la hipófisis posterior. Es conocida por su papel crucial en la contracción uterina durante el parto y en la expulsión de leche materna durante la lactancia.<br>Además, se le atribuyen funciones importantes en la modulación de conductas sociales, como la confianza, el apego emocional y la empatía. En medicina, se utiliza para inducir el trabajo de parto, tratar hemorragias postparto y facilitar la lactancia.</p><p><strong>Función en el Organismo</strong></p><ul><li><p><strong>Contracciones uterinas</strong>: Estimula las contracciones del músculo liso del útero, facilitando el trabajo de parto y la expulsión de la placenta.</p></li><li><p><strong>Expulsión de leche materna</strong>: Provoca la contracción de las células mioepiteliales en las glándulas mamarias para liberar la leche durante la lactancia.</p></li><li><p><strong>Regulación emocional y social</strong>: Interviene en el establecimiento de vínculos afectivos, conductas de apego y confianza entre individuos.</p></li><li><p><strong>Función reproductiva</strong>: También tiene un rol en el orgasmo y la fertilidad en ambos sexos.</p></li></ul><p><strong>Composición de Aminoácidos</strong></p><ul><li><p><strong>Total de aminoácidos</strong>: 9 aminoácidos (es un nonapéptido).</p></li><li><p><strong>Secuencia</strong>: Cisteína-Tirosina-Isoleucina-Glutamina-Asparagina-Cisteína-Prolina-Leucina-Glicina-amida (CYIQNCPLG-NH₂).</p></li></ul><p><strong>Características Estructurales Relevantes</strong></p><ol><li><p><strong>Puente Disulfuro</strong>:</p><ul><li><p>Tiene <strong>un puente disulfuro</strong> entre los dos residuos de cisteína (posición 1 y 6), que forma un bucle característico y estabiliza su estructura.</p></li></ul></li><li><p><strong>Relación con la vasopresina</strong>:</p><ul><li><p>La oxitocina tiene una estructura muy similar a la vasopresina (otra hormona peptídica), pero con diferencias en solo dos aminoácidos, lo que les confiere funciones específicas.</p></li></ul></li><li><p><strong>Vida media</strong>:</p><ul><li><p>Es una hormona de acción rápida con una vida media de aproximadamente <strong>3-5 minutos</strong> en el torrente sanguíneo.</p></li></ul></li></ol><p><strong>Importancia Clínica</strong></p><ul><li><p><strong>Inducción y manejo del parto</strong>: Se utiliza oxitocina sintética (Pitocina) para iniciar o reforzar las contracciones uterinas en partos complicados.</p></li><li><p><strong>Hemorragias postparto</strong>: Previene y controla las hemorragias tras el alumbramiento al promover la contracción del útero.</p></li><li><p><strong>Facilitación de la lactancia</strong>: Mejora la eyección de leche en madres con dificultades para amamantar.</p></li><li><p><strong>Investigaciones en psiquiatría</strong>: La oxitocina está siendo estudiada como posible tratamiento para trastornos sociales y emocionales, como el autismo y la ansiedad.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-24 19:06:44 UTC</pubDate>
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         <title>VASOPRESINA (ADH)</title>
         <author>anmiller110805</author>
         <link>https://padlet.com/anmiller110805/a9xr5azy6hod20ha/wish/3465797169</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Importancia Médica</strong></p><p>La vasopresina, también conocida como hormona antidiurética (ADH), es una hormona peptídica producida en el hipotálamo y liberada por la hipófisis posterior. Su principal función es regular el equilibrio de agua en el cuerpo mediante la concentración de orina en los riñones.</p><p>Es de vital importancia médica para tratar condiciones como la diabetes insípida y el manejo de la hemorragia gastrointestinal en ciertos casos clínicos. También es clave en el mantenimiento de la presión arterial durante la hipovolemia o el shock.</p><p><strong>Función en el Organismo</strong></p><ol><li><p><strong>Regulación del equilibrio hídrico</strong>:</p><ul><li><p>Actúa en los <strong>túbulos colectores del riñón</strong>, aumentando la reabsorción de agua al promover la inserción de canales de acuaporinas en las membranas celulares.</p></li></ul></li><li><p><strong>Mantenimiento de la presión arterial</strong>:</p><ul><li><p>Contrae los vasos sanguíneos en situaciones de hipovolemia, ayudando a mantener la presión arterial.</p></li></ul></li><li><p><strong>Concentración de orina</strong>:</p><ul><li><p>Reduce la cantidad de agua eliminada en la orina, evitando la deshidratación.</p></li></ul></li></ol><p><strong>Composición de Aminoácidos</strong></p><ul><li><p><strong>Total de aminoácidos</strong>: 9 aminoácidos (nonapéptido).</p></li><li><p><strong>Secuencia</strong>: Cisteína-Tirosina-Fenilalanina-Glutamina-Asparagina-Cisteína-Prolina-Arginina-Glicina (CYFQNCPRG).</p></li></ul><p><strong>Características Estructurales Relevantes</strong></p><ol><li><p><strong>Puente Disulfuro</strong>:</p><ul><li><p>Contiene <strong>un puente disulfuro</strong> entre los residuos de cisteína en las posiciones 1 y 6, formando un bucle característico que estabiliza su estructura.</p></li></ul></li><li><p><strong>Similaridad con la oxitocina</strong>:</p><ul><li><p>Estructuralmente similar a la oxitocina, con solo dos aminoácidos diferentes, lo que les da funciones biológicas distintas.</p></li></ul></li><li><p><strong>Vida media</strong>:</p><ul><li><p>Su vida media en el torrente sanguíneo es corta, aproximadamente <strong>15-20 minutos</strong>, lo que permite una regulación rápida de sus efectos.</p></li></ul></li></ol><p><strong>Importancia Clínica</strong></p><ol><li><p><strong>Tratamiento de diabetes insípida</strong>:</p><ul><li><p>La vasopresina o análogos sintéticos como la desmopresina son esenciales para el manejo de esta condición, caracterizada por una deficiencia de ADH o resistencia renal a su acción.</p></li></ul></li><li><p><strong>Manejo del shock hipovolémico</strong>:</p><ul><li><p>Se utiliza en situaciones críticas para aumentar la presión arterial en pacientes con shock.</p></li></ul></li><li><p><strong>Hemorragias varicosas esofágicas</strong>:</p><ul><li><p>En combinación con otros tratamientos, puede ser usada para controlar el sangrado gastrointestinal.</p></li></ul></li><li><p><strong>Síndrome de secreción inadecuada de ADH (SIADH)</strong>:</p><ul><li><p>Alteraciones en la regulación de la ADH pueden provocar hiponatremia severa.</p></li></ul></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-24 20:21:02 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>CALCITONINA</title>
         <author>anmiller110805</author>
         <link>https://padlet.com/anmiller110805/a9xr5azy6hod20ha/wish/3465797517</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Importancia Médica</strong></p><p>La calcitonina es una hormona polipeptídica producida por las <strong>células C de la glándula tiroides</strong> en mamíferos. Su principal función es regular los niveles de calcio en el cuerpo, inhibiendo la resorción ósea y reduciendo la concentración de calcio en la sangre (calcemia).</p><p>En el ámbito médico, se utiliza en el tratamiento de condiciones como la osteoporosis, la enfermedad de Paget y la hipercalcemia asociada a ciertos tipos de cáncer. También es un marcador diagnóstico para el cáncer medular de tiroides.</p><p><strong>Función en el Organismo</strong></p><ol><li><p><strong>Disminución de los niveles de calcio en sangre</strong>:</p><ul><li><p>Actúa en los osteoclastos, inhibiendo la resorción ósea, lo que disminuye la liberación de calcio de los huesos.</p></li></ul></li><li><p><strong>Aumento de la excreción de calcio</strong>:</p><ul><li><p>Estimula los riñones para que eliminen calcio en la orina.</p></li></ul></li><li><p><strong>Protección ósea</strong>:</p><ul><li><p>Participa en la preservación de la densidad ósea, especialmente en condiciones donde los niveles de calcio tienden a aumentar.</p></li></ul></li></ol><p><strong>Composición de Aminoácidos</strong></p><ul><li><p><strong>Total de aminoácidos</strong>: 32 aminoácidos.</p></li><li><p><strong>Secuencia en humanos</strong>: Cisteína-Glicina-Prolina-Treonina-Treonina-Lisina-Aspartato-Tirosina-Prolina-Leucina-Aspartato-Lisina-Leucina-Asparagina-Glutamina-Lisina-Leucina-Glicina-Treonina-Valina-Leucina-Tirosina-Glicina-Lisina-Leucina-Asparagina-Treonina-Asparagina-Tirosina-Glicina-Prolina.</p></li></ul><p><strong>Características Estructurales Relevantes</strong></p><ol><li><p><strong>Puente Disulfuro</strong>:</p><ul><li><p>Posee un <strong>puente disulfuro</strong> entre los residuos de cisteína en posiciones 1 y 7, estabilizando su estructura tridimensional.</p></li></ul></li><li><p><strong>Vida Media</strong>:</p><ul><li><p>Su acción en el organismo es breve, con una vida media de aproximadamente <strong>10 minutos en circulación</strong>.</p></li></ul></li><li><p><strong>Variabilidad entre especies</strong>:</p><ul><li><p>La secuencia de calcitonina varía entre especies; la de salmón es más potente que la humana y se usa con frecuencia en tratamientos médicos.</p></li></ul></li></ol><p><strong>Importancia Clínica</strong></p><ol><li><p><strong>Tratamiento de osteoporosis</strong>:</p><ul><li><p>La calcitonina sintética, especialmente la de salmón, se utiliza para reducir la pérdida ósea y el riesgo de fracturas en pacientes con osteoporosis.</p></li></ul></li><li><p><strong>Hipercalcemia</strong>:</p><ul><li><p>Se emplea para reducir rápidamente los niveles elevados de calcio en sangre en pacientes con hipercalcemia severa.</p></li></ul></li><li><p><strong>Enfermedad de Paget</strong>:</p><ul><li><p>Ayuda a controlar la resorción ósea excesiva en esta enfermedad.</p></li></ul></li><li><p><strong>Cáncer medular de tiroides</strong>:</p><ul><li><p>Es un marcador clave en el diagnóstico y seguimiento de este tipo de cáncer.</p></li></ul></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-24 20:22:22 UTC</pubDate>
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         <title>SOMATOSTATINA</title>
         <author>anmiller110805</author>
         <link>https://padlet.com/anmiller110805/a9xr5azy6hod20ha/wish/3465798412</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Importancia Médica</strong></p><p>La somatostatina es una hormona peptídica producida principalmente en el <strong>hipotálamo</strong>, el <strong>páncreas</strong> (células delta) y el <strong>sistema digestivo</strong>. Su función principal es la inhibición de diversas hormonas y procesos biológicos, actuando como un regulador clave del metabolismo y la homeostasis.</p><p>En medicina, los análogos sintéticos de la somatostatina (como la octreotida) se utilizan para tratar trastornos hormonales, tumores neuroendocrinos, y enfermedades como la acromegalia y el síndrome carcinoide.</p><p><strong>Función en el Organismo</strong></p><ol><li><p><strong>Inhibición hormonal</strong>:</p><ul><li><p>Inhibe la liberación de la hormona del crecimiento (GH) en la hipófisis.</p></li><li><p>Reduce la secreción de insulina y glucagón en el páncreas.</p></li></ul></li><li><p><strong>Control del sistema digestivo</strong>:</p><ul><li><p>Disminuye la secreción de ácido gástrico y enzimas digestivas.</p></li><li><p>Retarda el vaciamiento gástrico y la motilidad intestinal.</p></li></ul></li><li><p><strong>Regulación del flujo sanguíneo</strong>:</p><ul><li><p>Reduce el flujo sanguíneo esplácnico, ayudando en el manejo de hemorragias gastrointestinales.</p></li></ul></li></ol><p><strong>Composición de Aminoácidos</strong></p><ul><li><p><strong>Forma activa más común</strong>:</p><ul><li><p>Hay dos formas principales:</p><ul><li><p>Somatostatina-14 (14 aminoácidos).</p></li><li><p>Somatostatina-28 (28 aminoácidos).</p></li></ul></li></ul></li><li><p><strong>Secuencia de la somatostatina-14</strong>:</p><ul><li><p>Ala-Gly-Cys-Lys-Asn-Phe-Phe-Trp-Lys-Thr-Phe-Thr-Ser-Cys.</p></li></ul></li></ul><p><strong>Características Estructurales Relevantes</strong></p><ol><li><p><strong>Puente Disulfuro</strong>:</p><ul><li><p>Contiene un <strong>puente disulfuro intramolecular</strong> entre los dos residuos de cisteína, formando un anillo característico que estabiliza su estructura tridimensional.</p></li></ul></li><li><p><strong>Vida Media</strong>:</p><ul><li><p>Su vida media en el organismo es muy corta, entre <strong>1 y 3 minutos</strong>, lo que permite una regulación precisa pero limitada en el tiempo.</p></li></ul></li><li><p><strong>Especies múltiples</strong>:</p><ul><li><p>Existen formas más largas, como la somatostatina-28, que tienen funciones similares pero efectos más prolongados.</p></li></ul></li></ol><p><strong>Importancia Clínica</strong></p><ol><li><p><strong>Tratamiento de la acromegalia</strong>:</p><ul><li><p>Los análogos sintéticos, como la <strong>octreotida</strong>, inhiben la secreción de GH en pacientes con acromegalia, reduciendo sus síntomas.</p></li></ul></li><li><p><strong>Manejo de tumores neuroendocrinos</strong>:</p><ul><li><p>La somatostatina y sus análogos son efectivos en el control de síntomas causados por tumores productores de hormonas, como el síndrome carcinoide.</p></li></ul></li><li><p><strong>Hemorragias gastrointestinales</strong>:</p><ul><li><p>Se utiliza para reducir el flujo sanguíneo esplácnico, siendo útil en el tratamiento de hemorragias por varices esofágicas.</p></li></ul></li><li><p><strong>Control de enfermedades metabólicas</strong>:</p><ul><li><p>Actúa como un regulador de insulina y glucagón en casos de hipersecreción.</p></li></ul></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-24 20:25:24 UTC</pubDate>
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         <title>ADRENOMEDULINA</title>
         <author>anmiller110805</author>
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         <description><![CDATA[<p><strong>Importancia Médica</strong></p><p>La <strong>adrenomedulina</strong> (ADM) es un péptido vasoactivo descubierto en 1993 en células tumorales de feocromocitoma humano. Es producida por diversos tejidos, incluyendo las glándulas suprarrenales, el corazón, los pulmones y los vasos sanguíneos.</p><p>Tiene un papel crucial en la regulación del sistema cardiovascular, el equilibrio hídrico y la respuesta inflamatoria. En medicina, su concentración elevada se asocia con enfermedades cardiovasculares, renales, pulmonares e infecciones sistémicas como la sepsis.</p><p><strong>Función en el Organismo</strong></p><ol><li><p><strong>Regulación cardiovascular</strong>:</p><ul><li><p>Es un potente <strong>vasodilatador</strong>, contribuyendo a la reducción de la presión arterial.</p></li><li><p>Incrementa el flujo sanguíneo a órganos clave, incluyendo el corazón y los riñones.</p></li></ul></li><li><p><strong>Homeostasis de líquidos y electrolitos</strong>:</p><ul><li><p>Estimula la excreción de sodio por los riñones (natriuresis).</p></li></ul></li><li><p><strong>Modulación inmune</strong>:</p><ul><li><p>Posee propiedades antiinflamatorias, regulando la respuesta inmunológica.</p></li></ul></li><li><p><strong>Protección endotelial</strong>:</p><ul><li><p>Ayuda a prevenir el daño en el revestimiento de los vasos sanguíneos.</p></li></ul></li></ol><p><strong>Composición de Aminoácidos</strong></p><ul><li><p><strong>Longitud del péptido</strong>:</p><ul><li><p>La adrenomedulina humana contiene <strong>52 aminoácidos</strong>.</p></li></ul></li><li><p><strong>Secuencia principal</strong>:</p><ul><li><p>Tyr-Arg-Gln-Ser-Met-Asn-Leu-Gly-Arg-Leu-Arg-Cys-Gly-Ser-Asn-Gln-Gly-Ala-Gly-Cys-Lys-Leu-Ser-His-Gly-Leu-Gly-Cys-Lys-Asp-Lys-Asp-Val-Ile-Ser-Lys-Asn-Gln-Gln-Phe-Val-Gln-Tyr-Gly-Ser-Gly-Arg-Gly-Thr-Gly-Thr-Cys.</p></li></ul></li></ul><p><strong>Características Estructurales Relevantes</strong></p><ol><li><p><strong>Puentes Disulfuro</strong>:</p><ul><li><p>Contiene <strong>dos puentes disulfuro</strong> (entre Cys^16-Cys^21 y Cys^25-Cys^48), esenciales para estabilizar su estructura activa.</p></li></ul></li><li><p><strong>Estructura en anillo</strong>:</p><ul><li><p>Tiene un <strong>anillo amino-terminal</strong> formado por los primeros 6 aminoácidos, importante para su interacción con los receptores.</p></li></ul></li><li><p><strong>Vida Media</strong>:</p><ul><li><p>Su vida media en circulación es corta, aproximadamente <strong>22 minutos</strong>.</p></li></ul></li><li><p><strong>Receptores específicos</strong>:</p><ul><li><p>Actúa principalmente sobre los receptores <strong>CALCRL</strong> (Calcitonin Receptor-Like Receptor), asociados con proteínas RAMP2 y RAMP3.</p></li></ul></li></ol><p><strong>Importancia Clínica</strong></p><ol><li><p><strong>Marcador diagnóstico</strong>:</p><ul><li><p>Los niveles elevados de adrenomedulina se utilizan como biomarcador para enfermedades como insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar y sepsis.</p></li></ul></li><li><p><strong>Rol protector</strong>:</p><ul><li><p>En condiciones de estrés cardiovascular o inflamación sistémica, ayuda a proteger los tejidos mediante sus efectos vasodilatadores y antiinflamatorios.</p></li></ul></li><li><p><strong>Terapias experimentales</strong>:</p><ul><li><p>Se investiga su uso potencial como tratamiento para condiciones como shock séptico, isquemia miocárdica e hipertensión pulmonar.</p></li></ul></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-24 20:27:29 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>ENDOTELINA</title>
         <author>anmiller110805</author>
         <link>https://padlet.com/anmiller110805/a9xr5azy6hod20ha/wish/3465799607</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Importancia Médica</strong></p><p>La <strong>endotelina</strong> es una familia de péptidos vasoactivos que tiene un papel fundamental en la regulación del tono vascular y la homeostasis cardiovascular. Fue descubierta en 1988 como un potente vasoconstrictor producido por las células endoteliales de los vasos sanguíneos, siendo conocida como uno de los vasoconstrictores más potentes identificados hasta la fecha.</p><p>El péptido juega un papel importante en diversas enfermedades médicas, especialmente en trastornos cardiovasculares como hipertensión, insuficiencia cardíaca, enfermedades pulmonares e incluso en enfermedades renales. Su disfunción también está asociada con afecciones como la sepsis y la aterosclerosis.</p><p><strong>Función en el Organismo</strong></p><ol><li><p><strong>Regulación del tono vascular</strong>:</p><ul><li><p>La endotelina es responsable de <strong>inducir vasoconstricción</strong>, lo que eleva la presión arterial. Su acción contrasta con otras moléculas vasodilatadoras, como el óxido nítrico.</p></li></ul></li><li><p><strong>Proliferación celular</strong>:</p><ul><li><p>Estimula la <strong>proliferación de células musculares lisas</strong> en los vasos sanguíneos, lo que puede contribuir a la <strong>hipertrofia vascular</strong>.</p></li></ul></li><li><p><strong>Regulación renal</strong>:</p><ul><li><p>Participa en la <strong>modulación del flujo sanguíneo renal</strong> y en la <strong>excreción de sodio</strong>.</p></li></ul></li><li><p><strong>Inflamación</strong>:</p><ul><li><p>La endotelina tiene un papel importante en las <strong>respuestas inflamatorias</strong>, afectando la permeabilidad de los vasos sanguíneos y favoreciendo la inflamación crónica.</p></li></ul></li></ol><p><strong>Composición de Aminoácidos</strong></p><ul><li><p><strong>Longitud del péptido</strong>: La endotelina humana está formada por <strong>21 aminoácidos</strong>.</p></li><li><p><strong>Secuencia de aminoácidos de Endotelina-1 (ET-1)</strong>:</p><ul><li><p>La secuencia completa de la <strong>ET-1</strong> es:<br><strong>Cys-Ser-Cys-Ser-Ser-Leu-Met-Asp-Lys-Glu-Cys-Val-Tyr-Phe-Cys-His-Leu-Asp-Ile-Ile-Trp</strong>.</p></li></ul></li><li><p><strong>Isoformas</strong>:</p><ul><li><p>Existen tres isoformas principales de endotelina:</p><ul><li><p><strong>Endotelina-1 (ET-1)</strong>, producida principalmente por las células endoteliales.</p></li><li><p><strong>Endotelina-2 (ET-2)</strong> y <strong>Endotelina-3 (ET-3)</strong>, con menor distribución en ciertos órganos.</p></li></ul></li></ul></li></ul><p><strong>Características Estructurales Relevantes</strong></p><ol><li><p><strong>Puentes Disulfuro</strong>:</p><ul><li><p>Las endotelinas contienen <strong>dos puentes disulfuro</strong> que estabilizan su estructura tridimensional, entre los residuos de cisteína en las posiciones 1-15 y 3-11.</p></li></ul></li><li><p><strong>Estructura cíclica</strong>:</p><ul><li><p>La formación de puentes disulfuro en estas posiciones da lugar a una estructura <strong>cíclica</strong>, crucial para su interacción con los receptores en la membrana celular.</p></li></ul></li><li><p><strong>Receptores</strong>:</p><ul><li><p>La <strong>ET-1</strong> se une a los receptores <strong>ET_A</strong> y <strong>ET_B</strong>, que están acoplados a proteínas G y están presentes en muchos tejidos, incluidos los vasos sanguíneos, riñones y corazón.</p></li></ul></li><li><p><strong>Vida media</strong>:</p><ul><li><p>La vida media de la endotelina es <strong>muy corta</strong>, de aproximadamente <strong>1-2 minutos</strong>, lo que le permite actuar rápidamente en los sistemas cardiovasculares y renales.</p></li></ul></li></ol><p><strong>Importancia Clínica</strong></p><ol><li><p><strong>Hipertensión Pulmonar</strong>:</p><ul><li><p>En la hipertensión pulmonar, los niveles elevados de endotelina contribuyen a la <strong>vasoconstricción pulmonar</strong>. Los antagonistas de los receptores de endotelina (como el bosentán) se utilizan como tratamiento.</p></li></ul></li><li><p><strong>Enfermedades Cardiovasculares</strong>:</p><ul><li><p>En la <strong>hipertensión</strong> y la <strong>insuficiencia cardíaca</strong>, la endotelina aumenta la <strong>presión arterial sistémica</strong> y contribuye a la <strong>hipertrofia vascular</strong>.</p></li></ul></li><li><p><strong>Insuficiencia Renal</strong>:</p><ul><li><p>La disfunción de la endotelina en los riñones está relacionada con la <strong>vasoconstricción renal</strong>, lo que puede llevar a la <strong>insuficiencia renal crónica</strong>.</p></li></ul></li><li><p><strong>Aterosclerosis</strong>:</p><ul><li><p>La endotelina está involucrada en la formación de placas de ateroma y puede contribuir a la progresión de la <strong>aterosclerosis</strong>.</p></li></ul></li><li><p><strong>Sepsis</strong>:</p><ul><li><p>Durante la sepsis, la liberación excesiva de endotelina puede contribuir a la <strong>vasoconstricción generalizada</strong>, alterando la microcirculación y exacerbando la disfunción orgánica.</p></li></ul></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-24 20:30:40 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>BRADICINA</title>
         <author>anmiller110805</author>
         <link>https://padlet.com/anmiller110805/a9xr5azy6hod20ha/wish/3465801266</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Importancia Médica</strong></p><p>La <strong>bradicinina</strong> es un péptido vasodilatador que tiene un papel crucial en la regulación de la presión arterial, la inflamación y la respuesta del sistema cardiovascular. Es un componente importante del sistema <strong>kallikrein-kinin</strong> y se produce a partir de la <strong>cinina-precursora</strong>, la <strong>kallidina</strong>. La bradicinina se libera principalmente en el torrente sanguíneo como respuesta a una lesión o daño tisular, facilitando la vasodilatación y la permeabilidad capilar para permitir una mejor circulación sanguínea hacia el área afectada.</p><p>El desbalance en su producción o en su degradación está implicado en diversas enfermedades, como la <strong>hipotensión</strong>, <strong>shock</strong> y <strong>enfermedades inflamatorias</strong>.</p><p><strong>Función en el Organismo</strong></p><ol><li><p><strong>Vasodilatación</strong>:</p><ul><li><p>La bradicinina induce la <strong>dilatación de los vasos sanguíneos</strong>, lo que puede reducir la <strong>presión arterial</strong> y mejorar el flujo sanguíneo en zonas lesionadas.</p></li></ul></li><li><p><strong>Aumento de la permeabilidad vascular</strong>:</p><ul><li><p>Facilita la <strong>filtración de líquidos</strong> y proteínas a los tejidos intersticiales, promoviendo la respuesta inflamatoria.</p></li></ul></li><li><p><strong>Contracción del músculo liso</strong>:</p><ul><li><p>Actúa sobre las células del músculo liso, especialmente en el <strong>tracto respiratorio</strong>, provocando <strong>broncoespasmo</strong> en situaciones de alergias o asma.</p></li></ul></li><li><p><strong>Estimulación de la liberación de otras sustancias vasoactivas</strong>:</p><ul><li><p>La bradicinina estimula la liberación de <strong>óxido nítrico (NO)</strong> y <strong>prostaglandinas</strong>, que contribuyen a la vasodilatación.</p></li></ul></li><li><p><strong>Regulación del sistema renal</strong>:</p><ul><li><p>Ayuda en el <strong>mantenimiento del equilibrio de líquidos</strong> y en la <strong>filtración glomerular</strong>.</p></li></ul></li></ol><p><strong>Composición de Aminoácidos</strong></p><ul><li><p><strong>Longitud del péptido</strong>: La bradicinina es un péptido de <strong>9 aminoácidos</strong>.</p></li><li><p><strong>Secuencia de Aminoácidos</strong>:</p><ul><li><p>La secuencia de aminoácidos de la <strong>bradicinina</strong> es:<br><strong>Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg</strong>.</p></li></ul></li><li><p><strong>Precursor</strong>:</p><ul><li><p>La bradicinina se forma a partir de un precursor denominado <strong>kallidina</strong>, que tiene una secuencia más larga.</p></li></ul></li></ul><p><strong>Características Estructurales Relevantes</strong></p><ol><li><p><strong>Estructura lineal</strong>:</p><ul><li><p>La bradicinina tiene una estructura <strong>lineal</strong> sin modificaciones postraduccionales significativas como los puentes disulfuro, lo que la diferencia de otros péptidos vasodilatadores.</p></li></ul></li><li><p><strong>Receptores</strong>:</p><ul><li><p>La bradicinina ejerce su acción a través de <strong>receptores B1</strong> y <strong>B2</strong>, acoplados a proteínas G, que están distribuidos en varios tejidos, como los vasos sanguíneos, riñones, pulmones y sistema nervioso central.</p></li><li><p>El receptor <strong>B2</strong> es el principal mediador de la acción de vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular.</p></li></ul></li><li><p><strong>Metabolismo</strong>:</p><ul><li><p>La bradicinina es rápidamente descompuesta en el cuerpo por la <strong>enzima convertidora de angiotensina (ECA)</strong> y la <strong>kininasa II</strong>, lo que limita su acción a corto plazo.</p></li></ul></li></ol><p><strong>Importancia Clínica</strong></p><ol><li><p><strong>Hipotensión y Shock</strong>:</p><ul><li><p>La bradicinina es relevante en situaciones de <strong>shock anafiláctico</strong> y <strong>shock séptico</strong>, donde su acción vasodilatadora contribuye a la <strong>hipotensión</strong> severa.</p></li></ul></li><li><p><strong>Enfermedades Inflamatorias</strong>:</p><ul><li><p>Está implicada en enfermedades como la <strong>artritis reumatoide</strong> y <strong>bronquitis</strong>, debido a su capacidad para inducir la inflamación y el edema.</p></li></ul></li><li><p><strong>Asma</strong>:</p><ul><li><p>La liberación de bradicinina puede agravar el <strong>broncoespasmo</strong> en pacientes asmáticos debido a su efecto sobre los músculos lisos de los bronquios.</p></li></ul></li><li><p><strong>Dolor y Sensibilidad</strong>:</p><ul><li><p>La bradicinina juega un papel importante en la <strong>sensibilización del dolor</strong> en procesos inflamatorios, al estimular las terminaciones nerviosas en el área afectada.</p></li></ul></li><li><p><strong>Tratamiento de Hipertensión</strong>:</p><ul><li><p>Aunque la bradicinina generalmente induce vasodilatación, su aumento en circulación es bloqueado por algunos inhibidores de la <strong>ECA</strong>, que se usan para tratar la hipertensión y la insuficiencia cardíaca.</p></li></ul></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-24 20:33:09 UTC</pubDate>
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         <title>ANGIOTENSINA II</title>
         <author>anmiller110805</author>
         <link>https://padlet.com/anmiller110805/a9xr5azy6hod20ha/wish/3465803347</link>
         <description><![CDATA[<p>Es un conjunto de péptidos hormonales derivados de una proteína precursora</p><p><strong>Función en el Organismo</strong>:</p><p>La angiotensina es una hormona clave en el <strong>sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA)</strong>, que regula la <strong>presión arterial</strong>, el <strong>equilibrio de líquidos</strong> y la <strong>función renal</strong>. Existen varios tipos de angiotensina, como la angiotensina I, II, III y la angiotensina (1-7), que desempeñan funciones específicas:</p><ul><li><p><strong>Angiotensina II</strong>: Es el principal vasoactivo, causando <strong>vasoconstricción</strong>, aumento de la <strong>presión arterial</strong> y estimulando la liberación de <strong>aldosterona</strong> y <strong>vasopresina</strong>. También induce la retención de sodio y agua en los riñones.</p></li><li><p><strong>Angiotensina I</strong>: Inactiva, es convertida en angiotensina II por la <strong>enzima convertidora de angiotensina (ECA)</strong>.</p></li><li><p><strong>Angiotensina III</strong>: Derivada de la angiotensina II, también actúa como <strong>vasoconstrictor</strong>, aunque con menor potencia.</p></li><li><p><strong>Angiotensina (1-7)</strong>: Posee efectos <strong>vasodilatadores</strong> y <strong>protectores</strong>, contrarrestando los efectos de la angiotensina II y reduciendo la inflamación.</p></li></ul><p><strong>3. Composición de Aminoácidos</strong>:</p><p>La composición de aminoácidos varía según el tipo de angiotensina:</p><ul><li><p><strong>Angiotensina I</strong>:<br><strong>Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu</strong> (10 aminoácidos).</p></li><li><p><strong>Angiotensina II</strong>:<br><strong>Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe</strong> (8 aminoácidos).</p></li><li><p><strong>Angiotensina III</strong>:<br><strong>Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe</strong> (7 aminoácidos).</p></li><li><p><strong>Angiotensina (1-7)</strong>:<br><strong>Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu</strong> (7 aminoácidos).</p></li></ul><p><strong>4. Puentes Disulfuro</strong>:</p><p>Los péptidos de angiotensina no tienen <strong>puentes disulfuro</strong> en su estructura. Son cadenas lineales de aminoácidos sin la necesidad de enlaces covalentes complejos para estabilizar su estructura. La función de los péptidos se basa más en la interacción con los <strong>receptores específicos</strong> que en la estructura tridimensional mantenida por puentes disulfuro.</p><p><strong>5. Características Estructurales Relevantes</strong>:</p><ul><li><p><strong>Estructura Lineal</strong>: La angiotensina está formada por cadenas lineales de aminoácidos. No forma estructuras terciarias complejas como proteínas globulares, sino que sus efectos dependen principalmente de su secuencia de aminoácidos.</p></li><li><p><strong>Interacción con Receptores</strong>: La angiotensina ejerce sus efectos a través de <strong>receptores de angiotensina</strong>:</p><ul><li><p><strong>Receptor AT1</strong>: Responsable de la mayoría de los efectos fisiológicos, como <strong>vasoconstricción</strong>, <strong>aumento de presión arterial</strong> y <strong>liberación de aldosterona</strong>.</p></li><li><p><strong>Receptor AT2</strong>: Tiene efectos <strong>antiinflamatorios</strong> y <strong>protectores</strong> sobre los tejidos, promoviendo la <strong>remodelación celular</strong>.</p></li></ul></li><li><p><strong>Transformación de Angiotensina I a Angiotensina II</strong>:<br>La <strong>enzima convertidora de angiotensina (ECA)</strong> convierte la angiotensina I en angiotensina II, un paso esencial para activar la <strong>respuesta fisiológica</strong> de la angiotensina.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-24 20:41:24 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>AMILINA</title>
         <author>anmiller110805</author>
         <link>https://padlet.com/anmiller110805/a9xr5azy6hod20ha/wish/3465805301</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>1-Amilina</strong> (también conocida como <strong>Polipéptido Amiloide de Isleta</strong>, o <strong>IAPP</strong> por sus siglas en inglés).</p><p><br/></p><p><strong>2. Función en el Organismo</strong>:</p><p>La <strong>amilina</strong> es un <strong>péptido</strong> que se produce en las <strong>células beta</strong> del páncreas, junto con la <strong>insulina</strong>. Su función principal está relacionada con la regulación de la <strong>glucosa sanguínea</strong> y el <strong>equilibrio energético</strong>.</p><p>Las funciones clave de la amilina son:</p><ul><li><p><strong>Regulación de la glucosa</strong>: La amilina <strong>modula la liberación de glucosa</strong> en el cuerpo, retardando el vaciamiento gástrico y reduciendo la <strong>secreción de glucagón</strong>.</p></li><li><p><strong>Inhibición de la secreción de glucagón</strong>: Al reducir los niveles de glucagón, la amilina ayuda a prevenir el aumento de glucosa en sangre en respuesta a las comidas.</p></li><li><p><strong>Control del apetito</strong>: Tiene efectos sobre la <strong>saciedad</strong>, contribuyendo a la <strong>regulación del hambre</strong>.</p></li><li><p><strong>Formación de amiloide</strong>: En condiciones patológicas, la amilina puede formar <strong>placas amiloides</strong> en los islotes de Langerhans, lo que está relacionado con la <strong>diabetes tipo 2</strong>.</p></li></ul><p><strong>3. Composición de Aminoácidos</strong>:</p><p>La amilina está compuesta por <strong>37 aminoácidos</strong>. Su secuencia de aminoácidos es la siguiente:</p><ul><li><p><strong>Aminoácidos</strong>:<br><strong>Ser-Ala-Gly-Phe-Asn-Glu-Glu-Leu-Ser-Asp-Phe-Phe-Ala-Glu-Lys-Glu-Asp-Ser-Glu-Asn-Ile-Leu-Thr-Val-Ala-Leu-Pro-Val-Asp-Glu-Gly-Gly-Ser-Gln-Thr-Leu-Phe-Phe-Ile-Gly</strong></p></li></ul><p><strong>4. Puentes Disulfuro</strong>:</p><p>La amilina <strong>no</strong> presenta puentes disulfuro en su estructura. Aunque no tiene enlaces covalentes típicos como los puentes disulfuro, su función es regulada por la interacción con otros componentes celulares y su capacidad para formar estructuras de amiloide bajo condiciones patológicas.</p><p><strong>5. Características Estructurales Relevantes</strong>:</p><ul><li><p><strong>Estructura</strong>: La amilina es un <strong>péptido lineal</strong>, lo que significa que su estructura está formada por una secuencia de aminoácidos. Esta estructura es crucial para su interacción con los <strong>receptores celulares</strong> y para su capacidad para formar <strong>placas amiloides</strong> en condiciones patológicas.</p></li><li><p><strong>Formación de Amiloide</strong>: En condiciones como la diabetes tipo 2, la amilina puede <strong>agregarse</strong> y formar depósitos de <strong>amiloide</strong>, lo que afecta a las células beta del páncreas y contribuye a la <strong>disfunción pancreática</strong>. Este depósito de amiloide es característico en los <strong>islotes de Langerhans</strong> de pacientes con diabetes.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-24 20:49:16 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>BOMBESINA</title>
         <author>anmiller110805</author>
         <link>https://padlet.com/anmiller110805/a9xr5azy6hod20ha/wish/3465805752</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Función en el Organismo</strong>:</p><p>La <strong>bombesina</strong> es un <strong>péptido</strong> que tiene efectos en la regulación del <strong>sistema digestivo</strong> y en la <strong>liberación de hormonas</strong>. Es un <strong>neuropeptido</strong> involucrado en varios procesos fisiológicos. La bombesina es conocida por su capacidad para:</p><ul><li><p><strong>Estimular la liberación de gastrina</strong>: La bombesina promueve la secreción de <strong>gastrina</strong>, una hormona que regula la producción de <strong>ácido gástrico</strong> en el estómago.</p></li><li><p><strong>Estimular la liberación de insulina</strong>: También tiene un efecto estimulante sobre la liberación de <strong>insulina</strong> desde las <strong>células beta</strong> del páncreas.</p></li><li><p><strong>Regulación del apetito</strong>: La bombesina está implicada en la regulación del <strong>hambre</strong> y la <strong>saciedad</strong>, ayudando a reducir la ingesta de alimentos en ciertas condiciones.</p></li><li><p><strong>Interacción con el sistema nervioso central</strong>: La bombesina también se encuentra en el cerebro, donde se cree que tiene un papel en la regulación del comportamiento alimentario y el <strong>estrés</strong>.</p></li></ul><p><strong>3. Composición de Aminoácidos</strong>:</p><p>La bombesina es un <strong>péptido</strong> compuesto por <strong>14 aminoácidos</strong>. Su secuencia es:</p><ul><li><p><strong>Secuencia de Aminoácidos</strong>:<br><strong>Phe-Ala-Val-Glu-Ala-Ser-Ala-Ser-Ser-Glu-Phe-Phe-Ser-Gln-Asn</strong></p></li></ul><p><strong>4. Puentes Disulfuro</strong>:</p><p>La bombesina presenta <strong>un puente disulfuro</strong> en su estructura, entre los residuos de cisteína. Este enlace covalente es importante para estabilizar la estructura tridimensional del péptido, lo cual es esencial para su actividad biológica.</p><p><strong>5. Características Estructurales Relevantes</strong>:</p><ul><li><p><strong>Estructura</strong>: La bombesina tiene una estructura <strong>lineal</strong> de 14 aminoácidos, pero lo que la hace relevante es el <strong>puente disulfuro</strong> que le da estabilidad estructural. Este puente es esencial para la interacción con sus <strong>receptores</strong> específicos.</p></li><li><p><strong>Receptores de Bombesina</strong>: La bombesina ejerce sus efectos principalmente a través de su interacción con los <strong>receptores de bombesina</strong>, que son de los tipos <strong>BB1</strong> y <strong>BB2</strong>. Estos receptores están presentes en varias partes del cuerpo, incluyendo el tracto gastrointestinal, el sistema nervioso central y el páncreas.</p></li><li><p><strong>Interacciones hormonales</strong>: La bombesina puede inducir la liberación de varias hormonas, como <strong>gastrina</strong> y <strong>insulina</strong>, y también actúa sobre la motilidad del <strong>tracto gastrointestinal</strong>.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-24 20:50:58 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/anmiller110805/a9xr5azy6hod20ha/wish/3465805752</guid>
      </item>
      <item>
         <title>SUBSTANCIA P</title>
         <author>anmiller110805</author>
         <link>https://padlet.com/anmiller110805/a9xr5azy6hod20ha/wish/3465806552</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Función en el Organismo</strong>:</p><p>La <strong>sustancia P</strong> es un <strong>neuropeptido</strong> que desempeña un papel crucial en la <strong>transmisión del dolor</strong> y la <strong>respuesta inflamatoria</strong>. Se encuentra en el sistema nervioso y en diversas partes del cuerpo, y sus principales funciones incluyen:</p><ul><li><p><strong>Transmisión del dolor</strong>: La sustancia P está involucrada en la <strong>transmisión de señales dolorosas</strong> (nocicepción) a través del sistema nervioso central (SNC). Se libera en las fibras nerviosas sensoriales y ayuda a transmitir el dolor desde los tejidos hacia el cerebro.</p></li><li><p><strong>Respuesta inflamatoria</strong>: La sustancia P también tiene un papel importante en la <strong>modulación de la inflamación</strong>, ya que estimula la liberación de <strong>histamina</strong> y otras <strong>citocinas proinflamatorias</strong>. Contribuye a la <strong>vasodilatación</strong> y a la <strong>permeabilidad capilar</strong>, lo que aumenta el flujo sanguíneo hacia los sitios de lesión o inflamación.</p></li><li><p><strong>Función en el sistema nervioso autónomo</strong>: La sustancia P también regula varias funciones del <strong>sistema nervioso autónomo</strong>, como la <strong>frecuencia cardíaca</strong> y la <strong>presión arterial</strong>, contribuyendo a la homeostasis corporal.</p></li><li><p><strong>Interacciones con el sistema gastrointestinal</strong>: En el sistema digestivo, la sustancia P regula la <strong>motilidad intestinal</strong> y la <strong>secreción de enzimas digestivas</strong>.</p></li></ul><p><strong>3. Composición de Aminoácidos</strong>:</p><p>La <strong>sustancia P</strong> es un <strong>péptido</strong> formado por una <strong>cadena de 11 aminoácidos</strong>. Su secuencia de aminoácidos es la siguiente:</p><ul><li><p><strong>Secuencia de Aminoácidos</strong>:<br><strong>Arg-Pro-Lys-Pro-Gln-Gln-Phe-Phe-Gly-Leu-Met</strong></p></li></ul><p><strong>4. Puentes Disulfuro</strong>:</p><p>La <strong>sustancia P</strong> no presenta <strong>puentes disulfuro</strong> en su estructura. Su función se basa en la interacción directa de sus <strong>residuos de aminoácidos</strong> con los receptores específicos, principalmente los <strong>receptores NK1</strong>.</p><p><strong>5. Características Estructurales Relevantes</strong>:</p><ul><li><p><strong>Estructura Lineal</strong>: La sustancia P es un <strong>péptido lineal</strong> compuesto por 11 aminoácidos, lo que significa que no forma estructuras terciarias complejas como algunas proteínas globulares, pero su secuencia de aminoácidos es clave para su función biológica.</p></li><li><p><strong>Receptores NK1</strong>: La sustancia P ejerce sus efectos a través de su interacción con los <strong>receptores NK1</strong> (Neurokinin-1), que son receptores acoplados a proteínas G, principalmente en el sistema nervioso central y en otros tejidos como el intestino y el sistema inmune.</p></li><li><p><strong>Modulación del Dolor y la Inflamación</strong>: La sustancia P está involucrada en la <strong>modulación de la percepción del dolor</strong> y en la <strong>inflamación</strong>. En situaciones de dolor crónico, los niveles de sustancia P pueden estar elevados en el sitio de la lesión o en áreas específicas del cerebro, contribuyendo a la <strong>hiperalgesia</strong> (aumento de la sensibilidad al dolor).</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-24 20:53:22 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>GLUTATION (GSH)</title>
         <author>anmiller110805</author>
         <link>https://padlet.com/anmiller110805/a9xr5azy6hod20ha/wish/3465807230</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Función en el Organismo</strong>:</p><p>El <strong>glutatión</strong> es un <strong>péptido</strong> compuesto por tres aminoácidos: <strong>glutamina</strong>, <strong>cisteína</strong> y <strong>glicina</strong>. Es uno de los antioxidantes más importantes en el cuerpo y tiene diversas funciones clave:</p><ul><li><p><strong>Antioxidante</strong>: El glutatión actúa como un potente <strong>antioxidante</strong> que protege las células del daño causado por <strong>especies reactivas de oxígeno</strong> (ROS) y <strong>radicales libres</strong>. Este papel es fundamental en la prevención del daño celular y en el mantenimiento de la salud general.</p></li><li><p><strong>Desintoxicación</strong>: El glutatión está involucrado en los procesos de <strong>desintoxicación</strong> dentro del hígado. Facilita la eliminación de toxinas, metales pesados y productos de desecho a través de su capacidad para formar <strong>conjugados</strong> con estos compuestos, haciendo que sean más solubles en agua y excretables por los riñones.</p></li><li><p><strong>Regulación del sistema inmune</strong>: El glutatión modula la <strong>respuesta inmunológica</strong>, ayudando en la actividad de <strong>linfocitos T</strong> y otras células inmunitarias, como los <strong>macrófagos</strong>. También desempeña un papel en la <strong>síntesis de citoquinas</strong> y en la regulación de la <strong>inflamación</strong>.</p></li><li><p><strong>Reacciones metabólicas</strong>: Es esencial en varias reacciones metabólicas, como la <strong>síntesis de proteínas</strong>, la <strong>reciclaje de vitaminas</strong> (por ejemplo, la <strong>vitamina C</strong> y la <strong>vitamina E</strong>) y en la <strong>metabolización de grasas</strong>.</p></li></ul><p><strong>3. Composición de Aminoácidos</strong>:</p><p>El glutatión es un tripeptido compuesto por tres aminoácidos:</p><ul><li><p><strong>Glutamina</strong></p></li><li><p><strong>Cisteína</strong></p></li><li><p><strong>Glicina</strong></p></li></ul><p>La secuencia estructural de estos aminoácidos es: <strong>γ-glutamilo-cisteinil-glicina</strong>.</p><p><strong>4. Puentes Disulfuro</strong>:</p><p>El glutatión no forma puentes disulfuro entre sus aminoácidos, pero <strong>el grupo tiol</strong> (–SH) presente en la <strong>cisteína</strong> es crucial para su función antioxidante. Este grupo tiol es responsable de la capacidad del glutatión para donar electrones y neutralizar los radicales libres, convirtiéndose en <strong>glutatión oxidado (GSSG)</strong> después de cumplir su función.</p><p><strong>5. Características Estructurales Relevantes</strong>:</p><ul><li><p><strong>Estructura</strong>: El glutatión tiene una estructura <strong>lineal</strong> compuesta por tres aminoácidos. La <strong>cisteína</strong> es el residuo clave debido a su <strong>grupo tiol</strong> (-SH), que le confiere su actividad antioxidante.</p></li><li><p><strong>Reducción y Oxidación</strong>: El glutatión circula en dos formas en el cuerpo: <strong>reducido (GSH)</strong> y <strong>oxidado (GSSG)</strong>. El <strong>GSH</strong> es el estado activo, mientras que el <strong>GSSG</strong> es la forma inactiva que resulta después de que el glutatión neutraliza los radicales libres. La <strong>enzima glutatión reductasa</strong> convierte el GSSG de nuevo en GSH, permitiendo su reciclaje continuo.</p></li><li><p><strong>Interacción con Enzimas</strong>: El glutatión también interactúa con diversas enzimas en el cuerpo, como la <strong>glutatión peroxidasa</strong>, que cataliza la eliminación de peróxidos de hidrógeno (H2O2) y otros compuestos reactivos.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-24 20:56:09 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>TIROCALCITONINA</title>
         <author>anmiller110805</author>
         <link>https://padlet.com/anmiller110805/a9xr5azy6hod20ha/wish/3465807649</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Tirocalcitonina</strong> (también conocida como <strong>calcitonina</strong>)</p><p><br/></p><p><strong>2. Función en el Organismo</strong>:</p><p>La <strong>tirocalcitonina</strong>, o simplemente <strong>calcitonina</strong>, es una <strong>hormona peptídica</strong> producida principalmente por las células C de la glándula tiroides. Tiene varias funciones en el organismo, principalmente en la regulación del <strong>metabolismo del calcio</strong> y el <strong>balance óseo</strong>:</p><ul><li><p><strong>Regulación del calcio en sangre</strong>: La principal función de la tirocalcitonina es reducir los niveles de <strong>calcio en sangre</strong>. Lo hace inhibiendo la <strong>actividad de los osteoclastos</strong> (células responsables de la resorción ósea), lo que reduce la liberación de calcio desde los huesos hacia la sangre.</p></li><li><p><strong>Efecto sobre los huesos</strong>: Al inhibir la actividad de los osteoclastos, la tirocalcitonina promueve la <strong>mineralización ósea</strong> y la <strong>conservación de la densidad ósea</strong>, actuando como un <strong>antagonista de la parathormona (PTH)</strong>, que tiende a aumentar los niveles de calcio en sangre.</p></li><li><p><strong>Regulación del metabolismo del fosfato</strong>: La tirocalcitonina también juega un papel en la <strong>regulación del metabolismo del fosfato</strong>, aunque en menor grado. Actúa sobre los riñones para reducir la <strong>excreción urinaria de fosfato</strong>.</p></li><li><p><strong>Interacción con otros sistemas hormonales</strong>: La tirocalcitonina interactúa con otras hormonas, como la <strong>parathormona</strong> (PTH) y la <strong>vitamina D</strong>, para mantener el equilibrio de <strong>calcio y fosfato</strong> en el cuerpo.</p></li></ul><p><strong>3. Composición de Aminoácidos</strong>:</p><p>La <strong>tirocalcitonina</strong> está compuesta por una cadena de <strong>32 aminoácidos</strong> en su forma humana, y su secuencia aminoacídica es la siguiente:</p><ul><li><p><strong>Secuencia de Aminoácidos</strong>:<br><strong>Ser-Asp-Ser-Gln-Thr-Lys-Ser-Tyr-Ser-Leu-Thr-Phe-Leu-Asn-Glu-Ser-Ser-Asp-Thr-Glu-Asp-Arg-Val-Thr-Glu-Ala-Glu-Pro-Val-Phe-Ser-Tyr-Cys-Phe-Ser-Ser</strong></p></li></ul><p><strong>4. Puentes Disulfuro</strong>:</p><p>La tirocalcitonina tiene <strong>dos puentes disulfuro</strong> en su estructura. Estos puentes forman enlaces covalentes entre los residuos de cisteína, estabilizando la <strong>estructura tridimensional</strong> de la molécula y permitiendo su interacción eficaz con los <strong>receptores de calcitonina</strong> en los osteoclastos y otros tejidos.</p><p><strong>5. Características Estructurales Relevantes</strong>:</p><ul><li><p><strong>Estructura peptídica</strong>: La tirocalcitonina tiene una estructura <strong>lineal</strong> compuesta por <strong>32 aminoácidos</strong>. Los puentes disulfuro en su estructura son esenciales para su estabilidad y actividad biológica.</p></li><li><p><strong>Receptores</strong>: La tirocalcitonina ejerce sus efectos a través de la unión con <strong>receptores específicos</strong> en los osteoclastos (y otros tipos de células), llamados <strong>receptores de calcitonina</strong>. Estos receptores son de tipo <strong>acoplados a proteínas G</strong>, que mediadores de la respuesta celular.</p></li><li><p><strong>Inhibición de osteoclastos</strong>: Al unirse a sus receptores, la tirocalcitonina inhibe la <strong>actividad de los osteoclastos</strong>, disminuyendo la <strong>resorción ósea</strong> y favoreciendo la <strong>conservación de la masa ósea</strong>. Este efecto es importante en el tratamiento de enfermedades como la <strong>osteoporosis</strong>.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-24 20:58:14 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>ÁCIDOS GRASOS</title>
         <author>anmiller110805</author>
         <link>https://padlet.com/anmiller110805/a9xr5azy6hod20ha/wish/3465809098</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><em>Importancia médica</em></strong></p><p>Los ácidos grasos son esenciales para la síntesis de lípidos complejos y como fuente energética. Desempeñan un papel crucial en la inflamación, la señalización celular y la salud cardiovascular.</p><p><strong><em>Función en el organismo</em></strong></p><ul><li><p>Son precursores de eicosanoides (prostaglandinas, leucotrienos).</p></li><li><p>Almacenamiento de energía en forma de triglicéridos.</p></li><li><p>Componente estructural de fosfolípidos y esfingolípidos.</p></li></ul><p><strong><em>Composición de aminoácidos</em></strong></p><p> <strong>No aplicable directamente</strong>. Son moléculas compuestas por una cadena hidrocarbonada y un grupo carboxilo (ácidos monocarboxílicos). No contienen aminoácidos.</p><p><strong><em>Características estructurales relevantes</em></strong></p><ul><li><p>Tienen una cadena alifática (de 4 a 28 carbonos).</p></li><li><p>Pueden ser saturados (sin dobles enlaces) o insaturados (con dobles enlaces).</p></li><li><p>Los dobles enlaces en ácidos grasos insaturados son usualmente en configuración <strong>cis</strong>, lo que afecta la fluidez de membranas.</p></li></ul><p><strong><em>Importancia clínica</em></strong></p><ul><li><p>La <strong>deficiencia de ácidos grasos esenciales</strong> causa alteraciones dermatológicas e inmunológicas.</p></li><li><p>El exceso de ácidos grasos libres en sangre se relaciona con <strong>resistencia a la insulina</strong> y <strong>síndrome metabólico</strong>.</p></li><li><p>Los <strong>ácidos grasos omega-3</strong> tienen propiedades cardioprotectoras y antiinflamatorias.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-24 21:04:51 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>TRIGLICÉRIDOS</title>
         <author>anmiller110805</author>
         <link>https://padlet.com/anmiller110805/a9xr5azy6hod20ha/wish/3465809878</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><em>Importancia médica</em></strong></p><p>Constituyen la principal forma de almacenamiento de energía en el cuerpo. Su acumulación o alteración puede predisponer a enfermedades metabólicas.</p><p><strong><em>Función en el organismo</em></strong></p><ul><li><p>Reserva energética de largo plazo.</p></li><li><p>Fuente de ácidos grasos durante el ayuno.</p></li><li><p>Aislante térmico y protector mecánico.</p></li></ul><p><strong><em>Composición de aminoácidos</em></strong></p><p> <strong>No aplicable</strong>. Están formados por una molécula de glicerol unida a tres ácidos grasos mediante enlaces éster.</p><p><strong><em>Características estructurales relevantes</em></strong></p><ul><li><p>Moléculas no polares e hidrofóbicas.</p></li><li><p>Solubles en solventes orgánicos pero no en agua.</p></li><li><p>Pueden contener ácidos grasos saturados o insaturados, lo cual influye en su fluidez y almacenamiento.</p></li></ul><p><strong><em>Importancia clínica</em></strong></p><ul><li><p>La <strong>hipertrigliceridemia</strong> aumenta el riesgo de pancreatitis aguda.</p></li><li><p>Niveles elevados se asocian a <strong>síndrome metabólico</strong>, <strong>obesidad</strong> y <strong>diabetes mellitus tipo 2</strong>.</p></li><li><p>Son parte del perfil lipídico en la evaluación del riesgo cardiovascular.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-24 21:07:21 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>FOSFOLÍPIDOS</title>
         <author>anmiller110805</author>
         <link>https://padlet.com/anmiller110805/a9xr5azy6hod20ha/wish/3465814355</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><em>Importancia médica</em></strong></p><p>Constituyen la base estructural de las membranas celulares y son fundamentales para la señalización intracelular y el transporte de lípidos.</p><p><strong><em>Función en el organismo</em></strong></p><ul><li><p>Componente principal de la bicapa lipídica.</p></li><li><p>Participan en la formación de lipoproteínas.</p></li><li><p>Intervienen en la señalización (segundos mensajeros como DAG e IP3).</p></li></ul><p><strong><em>Composición de aminoácidos</em></strong></p><p>No contienen aminoácidos en sí, pero algunos, como la <strong>fosfatidilserina</strong>, contienen grupos derivados de aminoácidos (serina, etanolamina, colina).</p><p><strong><em>Características estructurales relevantes</em></strong></p><ul><li><p>Cabeza polar (hidrofílica) y colas no polares (hidrofóbicas).</p></li><li><p>Forman bicapas en ambientes acuosos.</p></li><li><p>Su estructura anfipática permite la formación de membranas celulares.</p></li></ul><p><strong><em>Importancia clínica</em></strong></p><ul><li><p>Alteraciones en su metabolismo se asocian con <strong>enfermedades hepáticas</strong>, <strong>neurológicas</strong> y <strong>síndrome de distrés respiratorio</strong> (déficit de surfactante).</p></li><li><p>Uso terapéutico en nanomedicina y liposomas.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-24 21:25:09 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>ESFINGOLÍPIDOS</title>
         <author>anmiller110805</author>
         <link>https://padlet.com/anmiller110805/a9xr5azy6hod20ha/wish/3465815557</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><em>Importancia médica</em></strong></p><p>Son componentes clave del sistema nervioso, especialmente en la mielina.</p><p><strong><em>Función en el organismo</em></strong></p><ul><li><p>Participan en la señalización celular y apoptosis.</p></li><li><p>Componen la vaina de mielina.</p></li><li><p>Forman parte de microdominios de membranas (rafts).</p></li></ul><p><strong><em>Composición de aminoácidos</em></strong></p><p>No contienen aminoácidos. Están formados por <strong>esfingosina</strong> (aminoalcohol de cadena larga), ácidos grasos y grupos polares (como colina o azúcares).</p><p><strong><em>Características estructurales relevantes</em></strong></p><ul><li><p>Estructura basada en esfingosina en lugar de glicerol.</p></li><li><p>Pueden ser neutros (cerebrósidos) o cargados (gangliósidos).</p></li><li><p>Importantes en la estructura de membranas neuronales.</p></li></ul><p><strong><em>Importancia clínica</em></strong></p><ul><li><p>Enfermedades por depósito lisosomal: <strong>Tay-Sachs, Gaucher, Niemann-Pick</strong>.</p></li><li><p>Involucrados en <strong>esclerosis múltiple</strong> y <strong>neuropatías hereditarias</strong>.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-24 21:30:45 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>COLESTEROL</title>
         <author>anmiller110805</author>
         <link>https://padlet.com/anmiller110805/a9xr5azy6hod20ha/wish/3465819106</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><em>Importancia médica</em></strong></p><p>Es esencial para la síntesis de hormonas esteroides, vitamina D y ácidos biliares, pero también está implicado en la <strong>aterosclerosis</strong>.</p><p><strong><em>Función en el organismo</em></strong></p><ul><li><p>Modula la fluidez de membranas.</p></li><li><p>Precursor de esteroides y vitamina D.</p></li><li><p>Componente estructural de membranas celulares.</p></li></ul><p><strong><em>Composición de aminoácidos</em></strong></p><p>No contiene aminoácidos. Es un <strong>alcohol policíclico</strong> con una cadena lateral hidrocarbonada.</p><p><strong><em>Características estructurales relevantes</em></strong></p><ul><li><p>Núcleo esteroide (cuatro anillos fusionados).</p></li><li><p>Grupo hidroxilo que le confiere una mínima polaridad.</p></li><li><p>Componente rígido, esencial para microdominios de membrana.</p></li></ul><p><strong><em>Importancia clínica</em></strong></p><ul><li><p><strong>Hipercolesterolemia</strong> asociada a <strong>enfermedad coronaria</strong>.</p></li><li><p>Es medido en perfil lipídico (HDL, LDL, colesterol total).</p></li><li><p>Objetivo terapéutico de estatinas e inhibidores de PCSK9.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-24 21:47:10 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>HORMONA TIROIDEA (T3 y T4)</title>
         <author>anmiller110805</author>
         <link>https://padlet.com/anmiller110805/a9xr5azy6hod20ha/wish/3465820798</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><em>Importancia médica</em></strong></p><p>Regula el metabolismo basal. Alteraciones en sus niveles causan enfermedades comunes como el <strong>hipotiroidismo</strong> o <strong>hipertiroidismo</strong>.</p><p><strong><em>Función en el organismo</em></strong></p><ul><li><p>Estimula el <strong>metabolismo celular</strong>.</p></li><li><p>Regula el crecimiento y el desarrollo cerebral fetal.</p></li><li><p>Aumenta el consumo de oxígeno y producción de calor.</p></li></ul><p><strong><em>Composición de aminoácidos</em></strong></p><ul><li><p>Derivadas del <strong>aminoácido tirosina</strong> y contienen <strong>átomos de yodo</strong>.</p></li><li><p>T4: tiroxina (4 yodos), T3: triyodotironina (3 yodos).</p></li></ul><p><strong><em>Características estructurales relevantes</em></strong></p><ul><li><p>Son <strong>liposolubles</strong>, se transportan unidas a proteínas plasmáticas.</p></li><li><p>T3 es la forma activa, T4 es el precursor más abundante.</p></li></ul><p><strong><em>Importancia clínica</em></strong></p><ul><li><p><strong>Hipotiroidismo</strong>: fatiga, aumento de peso, bradicardia.</p></li><li><p><strong>Hipertiroidismo</strong>: pérdida de peso, taquicardia, ansiedad.</p></li><li><p>Se evalúan por TSH, T3 y T4 libres en sangre.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-24 21:55:28 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>CORTISOL </title>
         <author>anmiller110805</author>
         <link>https://padlet.com/anmiller110805/a9xr5azy6hod20ha/wish/3465821492</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><em>Importancia médica</em></strong></p><p>Es el principal glucocorticoide humano. Imprescindible en el manejo de <strong>enfermedades inflamatorias, autoinmunes</strong> y en situaciones de <strong>estrés fisiológico</strong>.</p><p><strong><em>Función en el organismo</em></strong></p><ul><li><p>Eleva la <strong>glucosa</strong> en sangre.</p></li><li><p>Suprime la <strong>respuesta inmune</strong>.</p></li><li><p>Regula el metabolismo de proteínas, lípidos y carbohidratos.</p></li></ul><p><strong><em>Composición de aminoácidos</em></strong></p><p><strong>No contiene aminoácidos</strong>. Es un esteroide derivado del <strong>colesterol</strong>.</p><p><strong><em>Características estructurales relevantes</em></strong></p><ul><li><p>Hormona liposoluble.</p></li><li><p>Tiene una estructura de <strong>ciclopentanoperhidrofenantreno</strong> (núcleo esteroide).</p></li><li><p>Se une al receptor citosólico que modula la transcripción génica.</p></li></ul><p><strong><em>Importancia clínica</em></strong></p><ul><li><p><strong>Síndrome de Cushing</strong>: exceso de cortisol.</p></li><li><p><strong>Enfermedad de Addison</strong>: deficiencia de cortisol.</p></li><li><p>Uso terapéutico en asma, alergias, enfermedades autoinmunes.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-24 21:58:44 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>ALDOSTERONA </title>
         <author>anmiller110805</author>
         <link>https://padlet.com/anmiller110805/a9xr5azy6hod20ha/wish/3465821917</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><em>Importancia médica</em></strong></p><p>Es fundamental para el <strong>control de la presión arterial</strong> y del balance de sodio y potasio.</p><p><strong><em>Función en el organismo</em></strong></p><ul><li><p>Estimula la reabsorción de <strong>sodio</strong> y la excreción de <strong>potasio</strong> en los túbulos renales.</p></li><li><p>Aumenta la volemia y la presión arterial.</p></li></ul><p><strong><em>Composición de aminoácidos</em></strong></p><p>Derivada del colesterol, no posee aminoácidos.</p><p><strong><em>Características estructurales relevantes</em></strong></p><ul><li><p>Esteroide con 21 carbonos, liposoluble.</p></li><li><p>Actúa en receptores intracelulares que regulan la expresión de canales de Na⁺.</p></li></ul><p><strong><em>Importancia clínica</em></strong></p><ul><li><p><strong>Hiperaldosteronismo primario (Síndrome de Conn)</strong>: hipertensión e hipopotasemia.</p></li><li><p><strong>Insuficiencia suprarrenal</strong>: pérdida de sodio, hipotensión.</p></li><li><p>Bloqueadores de aldosterona (espironolactona) en insuficiencia cardíaca.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-24 22:00:49 UTC</pubDate>
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         <title>ADRENALINA</title>
         <author>anmiller110805</author>
         <link>https://padlet.com/anmiller110805/a9xr5azy6hod20ha/wish/3465824781</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><em>Importancia médica</em></strong></p><p>Se utiliza en emergencias médicas como <strong>anafilaxia</strong> y <strong>paro cardíaco</strong>.</p><p><strong><em>Función en el organismo</em></strong></p><ul><li><p>Incrementa la <strong>frecuencia cardíaca y presión arterial</strong>.</p></li><li><p>Promueve la <strong>gluconeogénesis</strong> y <strong>lipólisis</strong>.</p></li><li><p>Es la hormona principal del sistema de “lucha o huida”.</p></li></ul><p><strong><em>Composición de aminoácidos</em></strong></p><ul><li><p>Derivada del <strong>aminoácido tirosina</strong> mediante varias reacciones enzimáticas.</p></li></ul><p><strong><em>Características estructurales relevantes</em></strong></p><ul><li><p>Molécula pequeña, soluble, con grupo catecol (catecolamina).</p></li><li><p>Actúa sobre receptores adrenérgicos alfa y beta (GPCR).</p></li></ul><p><strong><em>Importancia clínica</em></strong></p><ul><li><p>Se usa en <strong>anafilaxia</strong>, <strong>shock séptico</strong>, <strong>crisis asmáticas</strong> severas.</p></li><li><p>Puede inducir arritmias si se administra incorrectamente.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-24 22:13:14 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>GH o somatotropina</title>
         <author>anmiller110805</author>
         <link>https://padlet.com/anmiller110805/a9xr5azy6hod20ha/wish/3465826360</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><em>Importancia médica</em></strong></p><p>Es esencial en el crecimiento somático. Su deficiencia o exceso genera síndromes clínicos importantes como el <strong>enanismo hipofisario</strong> o el <strong>acromegalia</strong>.</p><p><strong><em>Función en el organismo</em></strong></p><ul><li><p>Estimula el <strong>crecimiento óseo</strong> y muscular.</p></li><li><p>Aumenta la síntesis proteica y la lipólisis.</p></li><li><p>Estimula la producción hepática del <strong>factor de crecimiento IGF-1</strong> (insulin-like growth factor 1).</p></li></ul><p><strong><em>Composición de aminoácidos</em></strong></p><ul><li><p><strong>191 aminoácidos</strong> en una cadena única.</p></li><li><p>Peso molecular ~22 kDa.</p></li><li><p>Estructura similar a las somatomamotropinas placentarias.</p></li></ul><p><strong><em>Características estructurales relevantes</em></strong></p><ul><li><p>Hormona peptídica hidrosoluble.</p></li><li><p>Se une a receptores de membrana con actividad <strong>JAK-STAT</strong>.</p></li><li><p>Secretada por células somatotropas de la adenohipófisis.</p></li></ul><p><strong><em>Importancia clínica</em></strong></p><ul><li><p>Déficit: <strong>enanismo hipofisario infantil</strong>.</p></li><li><p>Exceso: <strong>gigantismo</strong> en niños, <strong>acromegalia</strong> en adultos.</p></li><li><p>Se utiliza en tratamiento de talla baja idiopática y deficiencia de GH.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-24 22:20:29 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/anmiller110805/a9xr5azy6hod20ha/wish/3465826360</guid>
      </item>
      <item>
         <title>ESTRÓGENOS</title>
         <author>anmiller110805</author>
         <link>https://padlet.com/anmiller110805/a9xr5azy6hod20ha/wish/3465829023</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><em>Importancia médica</em></strong></p><p>Hormonas sexuales femeninas fundamentales para la salud reproductiva y ósea. Usadas en <strong>terapia hormonal sustitutiva </strong>y anticoncepción.</p><p><br/></p><p><strong><em>Función en el organismo</em></strong></p><ul><li><p>Regulan el <strong>ciclo menstrual</strong>, el desarrollo de caracteres sexuales secundarios.</p></li><li><p>Mantienen la <strong>densidad ósea</strong>.</p></li><li><p>Tienen acción en sistema cardiovascular y SNC.</p></li></ul><p><strong><em>Composición de aminoácidos</em></strong></p><p>No contienen aminoácidos.</p><ul><li><p>Derivadas del <strong>colesterol</strong> mediante aromatización de andrógenos.</p></li></ul><p><br/></p><p><strong><em>Características estructurales relevantes</em></strong></p><ul><li><p>Nucleo esteroide aromático con 18 carbonos.</p></li><li><p>Lipofílicas, se unen a receptores nucleares tipo I que modulan transcripción génica.</p></li></ul><p><br/></p><p><strong><em>Importancia clínica</em></strong></p><ul><li><p>Déficit: <strong>amenorrea, osteoporosis postmenopáusica</strong>.</p></li><li><p>Exceso: riesgo de <strong>cáncer endometrial/mamario</strong>.</p></li><li><p>Uso clínico: anticoncepción, menopausia, disforia de género, SOP.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-24 22:31:44 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/anmiller110805/a9xr5azy6hod20ha/wish/3465829023</guid>
      </item>
      <item>
         <title>TESTOSTERONA</title>
         <author>anmiller110805</author>
         <link>https://padlet.com/anmiller110805/a9xr5azy6hod20ha/wish/3465830359</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><em>Importancia médica</em></strong></p><p>Principal hormona sexual masculina. Se emplea en <strong>hipogonadismo</strong>, <strong>desórdenes del desarrollo sexual</strong> y como anabólico controlado.</p><p><br></p><p><strong><em>Función en el organismo</em></strong></p><ul><li><p>Estimula el desarrollo de <strong>caracteres sexuales masculinos</strong>.</p></li><li><p>Favorece la <strong>espermatogénesis</strong>.</p></li><li><p>Promueve el anabolismo muscular.</p></li></ul><p><br></p><p><strong><em>Composición de aminoácidos</em></strong></p><p>No posee aminoácidos.</p><ul><li><p>Derivada del colesterol, con 19 carbonos.</p></li></ul><p><strong><em>Características estructurales relevantes</em></strong></p><ul><li><p>Esteroide liposoluble.</p></li><li><p>Se une a receptores androgénicos intracelulares que regulan la transcripción.</p></li></ul><p><br></p><p><strong><em>Importancia clínica</em></strong></p><ul><li><p>Déficit: <strong>hipogonadismo</strong>, infertilidad.</p></li><li><p>Exceso: <strong>virilización femenina</strong>, pubertad precoz, efectos adversos en terapias anabólicas.</p></li><li><p>Uso clínico en terapia de reemplazo hormonal y ciertos cánceres.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-24 22:38:13 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/anmiller110805/a9xr5azy6hod20ha/wish/3465830359</guid>
      </item>
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