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TITULACIÓ: Biologia NOM DE L’ASSIGNATURA: 24904 Endocrinologia CURS: 2002/2003 CRÈDITS: 8.5 TEMARI DE TEORIA Tema 1: Introducción. Hormonas: moléculas difusibles de señalización. Origen evolutivo del sistema endocrino. Coevolución de hormonas y sus receptores. Familias generales de receptores endocrinos y sus principales características. Tema 2: Superfamilia de receptores nucleares: principales familias. Receptores huérfanos. Estructura general: dominios A/B, C, D, E, F. Elementos de respuesta. Receptores nucleares como factores de transcripción: control de la expresión génica. Efectos no genómicos de las hormonas hidrofóbicas. Tema 3: Receptores de membrana. Superfamilia de receptores acoplados a proteínas G: AC, PLC, fosfoinosítidos. Fenómeno de la desensibilización. GRK/bARK. Receptores con actividad intrínseca Tyr-quinasa. Receptores que activan Tyr-quinasa intracelulares. Receptores Ser, Thr-quinasa. Receptores con actividad intrínseca guanilato ciclasa. Guanilato ciclasas intracelulares. Óxido nítrico. Tema 4: Control del sistema endocrino por el hipotálamo. Unidad hipotálamo-pituitaria. Nociones sobre el desarrollo del hipotálamo y la hipófisis. Genes importantes para la diferenciación y/o desarrollo de las células corticotropas, gonadotropas, somatotropas, lactotropas y tirotropas. Tema 5: Neuroendocrinología del eje hipotálamo-hipofisario-tiroideo. Distribución de las neuronas de TRH. Regulación de la síntesis y secreción de TRH. Funciones centrales de TRH. Tema 6: Neuroendocrinología del eje hipotálamo-hipofisario-gonadal. Distribución de las neuronas de GnRH. Regulación de la síntesis y secreción de GnRH: generador de pulsos versus pico preovulatorio. Funciones de centrales de GnRH. Tema 7: Neuroendocrinología: control de la prolactina. Neuronas PHDA, THDA, TIDA. Papel de otros factores. Tema 8: Neuroendocrinología del eje hipotálamo-hipofisario-pituitario. Familia CRH/urocortina.... Distribución de las neuronas de CRH y VP. Regulación de la síntesis y secreción de CRH. Funciones centrales de CRH. Respuesta al estrés. Ansiedad. Tema 9: Neuroendocrinología del eje hipotálamo-hipofisario-“somático”. Familia GHRH/PACAP/glucagón... Distribución de las neuronas de GHRH. Distribución de las neuronas de somatostatina. Regulación de la síntesis y secreción de GHRH y somatostatina. IGF-I. Funciones centrales de GHRH y somatostatina. Tema 10: Neuroendocrinología: vasopresina y oxitocina. Neurofisinas I y II. Distribución de las neuronas de vasopresina y oxitocina. Regulación de la síntesis y secreción de oxitocina. Funciones centrales de la oxitocina. Efectos centrales de la vasopresina.

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Page 1: TITULACIÓ: Biologia NOM DE L’ASSIGNATURA: 24904 ... · Neuroendocrinología del eje hipotálamo-hipofisario-tiroideo. Distribución de las neuronas de TRH. Regulación de la síntesis

TITULACIÓ: Biologia NOM DE L’ASSIGNATURA: 24904 Endocrinologia CURS: 2002/2003 CRÈDITS: 8.5 TEMARI DE TEORIA Tema 1: Introducción. Hormonas: moléculas difusibles de señalización. Origen evolutivo del sistema endocrino. Coevolución de hormonas y sus receptores. Familias generales de receptores endocrinos y sus principales características. Tema 2: Superfamilia de receptores nucleares: principales familias. Receptores huérfanos. Estructura general: dominios A/B, C, D, E, F. Elementos de respuesta. Receptores nucleares como factores de transcripción: control de la expresión génica. Efectos no genómicos de las hormonas hidrofóbicas. Tema 3: Receptores de membrana. Superfamilia de receptores acoplados a proteínas G: AC, PLC, fosfoinosítidos. Fenómeno de la desensibilización. GRK/bARK. Receptores con actividad intrínseca Tyr-quinasa. Receptores que activan Tyr-quinasa intracelulares. Receptores Ser, Thr-quinasa. Receptores con actividad intrínseca guanilato ciclasa. Guanilato ciclasas intracelulares. Óxido nítrico. Tema 4: Control del sistema endocrino por el hipotálamo. Unidad hipotálamo-pituitaria. Nociones sobre el desarrollo del hipotálamo y la hipófisis. Genes importantes para la diferenciación y/o desarrollo de las células corticotropas, gonadotropas, somatotropas, lactotropas y tirotropas. Tema 5: Neuroendocrinología del eje hipotálamo-hipofisario-tiroideo. Distribución de las neuronas de TRH. Regulación de la síntesis y secreción de TRH. Funciones centrales de TRH. Tema 6: Neuroendocrinología del eje hipotálamo-hipofisario-gonadal. Distribución de las neuronas de GnRH. Regulación de la síntesis y secreción de GnRH: generador de pulsos versus pico preovulatorio. Funciones de centrales de GnRH. Tema 7: Neuroendocrinología: control de la prolactina. Neuronas PHDA, THDA, TIDA. Papel de otros factores. Tema 8: Neuroendocrinología del eje hipotálamo-hipofisario-pituitario. Familia CRH/urocortina.... Distribución de las neuronas de CRH y VP. Regulación de la síntesis y secreción de CRH. Funciones centrales de CRH. Respuesta al estrés. Ansiedad. Tema 9: Neuroendocrinología del eje hipotálamo-hipofisario-“somático”. Familia GHRH/PACAP/glucagón... Distribución de las neuronas de GHRH. Distribución de las neuronas de somatostatina. Regulación de la síntesis y secreción de GHRH y somatostatina. IGF-I. Funciones centrales de GHRH y somatostatina. Tema 10: Neuroendocrinología: vasopresina y oxitocina. Neurofisinas I y II. Distribución de las neuronas de vasopresina y oxitocina. Regulación de la síntesis y secreción de oxitocina. Funciones centrales de la oxitocina. Efectos centrales de la vasopresina.

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Tema 11: Mantenimiento de los fluidos corporales: motivación (sed, apetito por Na+) versus gestión de recursos propios (VP, SNA, AII, ANP, Aldosterona...). Órganos circunventriculares. Osmolaridad y presión sanguínea. Mecanismos centrales y periféricos. Eicosanoides: Prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos. Endotelinas, ON, CNP... Acuoporinas. Tema 12: a-MSH. Proopiomelanocortina. Distribución de las células de POMC: expresión central versus periférica. Función clásica de la a-MSH: control de los cromatóforos. Funciones no clásicas: melanocortinas. Tema 13: Control endocrino del crecimiento. Crecimiento intrauterino: principales familias de factores de crecimiento (IGF, EGF, FGF, PDGF, VEGF, TGF-b, Neurotrofinas, CSF, Interleucinas,...). Crecimiento postuterino: familia GH. Unidad GH-IGFs. IGFBPs. Papel de otras hormonas: tiroideas, insulina, esteroides sexuales, glucocorticoides. Malnutrición. Enanismo psicosocial. Tema 14: Páncreas endocrino. Insulina, glucagón, somatostatina, PP. Control de la síntesis y secreción de insulina. Principales efectos de la insulina. Visión integrada del control endocrino del metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas. Tema 15: Control del peso corporal. Índice de masa corporal. Mecanismos centrales y periféricos. Leptina, NPY... Tema 16: Diferenciación sexual: sexo genético, gonadal y fenotípico. SRY y otros factores de transcripción. Principales hormonas implicadas. Tema 17: Diferenciación sexual de la conducta. Psicoendocrinología. Información genética versus ambiente. Conducta sexual: papel de las hormonas. Acción organizadora y activadora. Proceptividad, atractividad y receptividad. Feromonas. Identidad de género. Orientación de género. Comportamiento de género. Diferencias sexuales cognitivas. BIBLIOGRAFIA

Textos generales de Fisiología (ver la bibliografía de Fisiología Animal).

Williams Text of Endocrinology. Wilson, Foster, Kronenberg, Larsen. W.B. Saunders Company.

Molecular Biology of the Cell. Alberts, Bray, Lewis, Raff, Roberts, Watson. Garland.

Tratado de endocrinología básica y clínica. Tresguerres. Editorial Síntesis.

Fundamentals of Neuroscience. Zigmond, Bloom, Landis, Roberts, Squire. Academic Press.

Hormones. Norman, Litwack. Academic Press.

Endocrinology. Basic and clinical principles. Michael Conn, Melmed. Humana Press.

Tratado de endocrinología pediátrica y de la adolescencia. Argente, Carrascosa, Gracia, Rodríguez. Ed. Edimsa.

The physiology of Reproduction. Knobil, Neill. Raven Press.

Textbook of Intersexual States. Disorders of sex differentiation. Martínez-Mora. Doyma

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RECEPTORES NUCLEARES Yen PM. Physiological and molecular basis of thyroid hormone action. Physiol Rev. 2001 Ju1;81(3): 1097-142. Aranda A, Pascua1 A. Nuclear hormone receptors and gene expression. Physiol Rev. 2001 Ju1;81(3): 1269-304. Umov FD, Wolffe AP. A necessary good: nuclear hormone receptors and their chromatin templates. Mol Endocrinol. 2001 Jan;l5(1): l- 16. MangelsdorfDJ, Thumrnel C, Beato M, Herrlich P, Schutz G, Umesono K, Blumberg B, Kastner P, Mark M, Chambon P, Evans RM. The nuclear receptor superfamily: the second decade. Cell. 1995 Dec 15;83(6):835-9. Bohen SP, Kralli A, Yamamoto KR. Hold 'em and fold 'em: chaperones and signal transduction. Science. 1995 Jun 2;268(5215):1303-4. Cosma MP. Ordered recruitment: gene-specific mechanism of transcription activation. Mol Cell. 2002 Aug;10(2):227-36.

RECEPTORES DE MEMBRANA Pierce KL, Premont RT, Lefkowitz RJ. Signalling: Seven-transmembrane receptors. Nat Rev Mol Cell Biol. 2002 Sep;3(9):639-50. Claing A, Laporte SA, Caron MG, Lefkowitz RJ. Endocytosis of G protein-coupled receptors: roles of G protein-coupled receptor kinases and beta-arrestin proteins. Prog Neurobiol. 2002 Feb;66(2):61-79.

, Neves SR, Ram PT, Iyengar R G protein pathways. Science. 2002 May 3 1;296(5573): 1636-9. Pierce KL, Lefkowitz RJ. Classical and new roles of beta-arrestins in the regulation of G-protein-coupled receptors. Nat Rev Neurosci. 200 1 Oct;2(1 O): 727-3 3. Takai Y, Sasaki T, Matozaki T. Small GTP-binding proteins. Physiol Rev. 2001 Jan;81(1): 153-208. Gershengom MC, Osman R. Minireview: Insights into G protein-coupled receptor function using molecular models. Endocrinology.

, 2001 Jan;142(1):2-10. , Gether U. Uncovering molecular mechanisms involved in activation of G protein-coupled receptors. Endocr Rev. 2000 Feb;21(1):90-

l 113.

1 RECEPTORES TYR-QUJNASA Schlessinger J.Cell signaling by receptor tyrosine kinases. Cell. 2000 Oct 13;103(2):211-25. , Levy DE, Darnell JE Jr. Stats: transcriptional control and biological impact. Nat Rev Mol Cell Biol. 2002 Sep;3(9):651-62.

1 Massague J.How cells read TGF-beta signals. Nat Rev Mol Cell Biol. 2000 Dec;1(3): 169-78.

) DESARROLLO HIPOFISIS ) de la Hoya M, Vila V, Jimenez O, Castrillo JL. Anterior pituitary development and Pit-IIGHF-1 transcription factor. Cell Mol Life Sci.

1998 Oct;54(10): 1059-66. Dattani MT, Robinson IC. The molecular basis for developmental disorders of the pituitary gland in man. Clin Genet. 2000 ' May;57(5):337-46.

1 Sheng HZ, Westphal H. Early steps in pituitary organogenesis. Trends Genet. 1999 Jun;15(6):236-40 L Andersen B, Rosenfeld MG. POU domain factors in the neuroendocrine system: lessons fiom developmental biology provide insights 1 into human disease. Endocr Rev. 2001 Feb;22(1):2-35.

) FACTORES HIPOTALÁIWCOS Fernald RD, White RB. Gonadotropin-releasing hormone genes: phylogeny, structure, and iiinctions. Front Neuroendocrinol. 1999

) Ju1;20(3):224-240. ) Padmanabhan V, McNeilly AS. 1s there an FSH-releasing factor? Reproduction. 2001 Jan;121(1):21-30. ) Freeman ME, Kanyicska B, Lerant A, Nagy G. Prolactin: structure, function, and regulation of secretion. Physiol Rev. 2000

Oct;80(4): 1523-63 1. ' Montero M, Yon L, Kikuyama S, Dufour S, Vaudry H. Molecular evolution of the growth hormone-releasing hormonelpituitary 1 adenylate cyclase-activating polypeptide gene family. Functional implication in the regulation of growth hormone secretion. J Mol ) Endocrinol. 2000 Oct;25(2): 157-68.

Muller EE, Locatelli V, Cocchi D. Neuroendocrine control of growth hormone secretion. Physiol Rev. 1999 Apr;79(2):511-607. Smith GW, Aubry JM, Dellu F, Contarino A, Bilezikjian LM, Gold LH, Chen R, Marchuk Y, Hauser C, Bentley CA, Sawchenko PE, ' Koob GF, Vale W, Lee KF. Corticotropin releasing factor receptor 1-deficient mice display decreased anxiety, impaired stress response,

1 and aberrant neuroendocrine development. Neuron. 1998 Jun;20(6): 1093- 102. ) Bradbury MJ, McBurnie MI, Denton DA, Lee KF, Vale WW. Modulation of urocortin-induced hypophagia and weight loss by

corticotropin-releasing factor receptor 1 deficiency in mice. Endocrinology. 2000 Aug; 14 1(8):27 15-24.

' PARS NERVOSA, ANP Burbach JP, Luckman SM, Murphy D, Gainer H. Gene regulation in the magnocellular hypothalamo-neurohypophysial system. Physiol

1 Rev. 2001 Ju1;81(3): 1 197-267. , Gimpl G, Fahrenholz F. The oxytocin receptor system: structure, function, and regulation. Physiol Rev. 2001 Apr;81(2):629-83.

I Nishimori K, Young LJ, Guo Q, Wang Z, Insel TR, Matzuk MM. Oxytocin is required for nursing but is not essential for pariurition or reproductive behavior. Proc Natl Acad Sci U S A. 1996 Oct 15;93(21): 11699-704.

1 Fitzsimons JT. Angiotensin, thirst, and sodium appetite. Physiol Rev. 1998 Ju1;78(3):583-686. l

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