COTICE (espectro @ el 10 de marzo de 2006, 02:38 P.M.) [snapback] 314899 [/snapback]
Cubrí eso en los artículos del leptin. Neded para la detección de la insulina/de la glucosa. recuerde a las pandillas GLUT4 de VMH realmente en cantidades abundantes.
Sí, eso es verdad.
Ha implicado en la detección osmótica y baro-reflexiva. “Esas partes del cerebro adaptado más a las necesidades y a los estados emocionales del cuerpo son el sistema límbico y el hipotálamo. El hipotálamo es un manojo de cuerpos del nervio, sobre la talla de un cacahuete, situada apenas sobre la azotea de la boca. Es centros media el entusiasmo y la inhibición del hambre, de la sed, y de los mecanismos impulsores sexuales, así como despertar emocional. La actividad de estos centros alternadamente es regulada por los factores tales como las hormonas en la sangre y las señales de otras partes del cerebro, incluyendo la corteza.”
Tenemos una parte extrodinarily primitiva del cerebro necesario para el homeostasis. (oso conmigo, espectro). Ha implicado en la detección de la lucha o del vuelo de externalaliteis y también vigila condiciones intrínsecas dentro del cerebro y del cuerpo.
Un sistema de neuronas sumamente especializadas no puede responder rápidamente si las señales se deben transduced a través de un sistema que bloquea.
Una cierta charla necesaria del chit del fondo.
“La función principal del hipotálamo es homeostasis, o mantener el quo del estatus del cuerpo. Los factores tales como presión arterial, balance de la temperatura del cuerpo, del líquido y de electrólito, y peso corporal se llevan a cabo a un valor exacto llamado el set-point. Aunque este set-point pueda emigrar en un cierto plazo, día a día es notable fijo.
Para alcanzar esta tarea, el hipotálamo debe recibir entradas de información sobre el estado del cuerpo, y debe poder iniciar cambios compensatorios si cualquier cosa mandila fuera de whack. Las entradas de información incluyen:
- núcleo de la zona solitaria - este núcleo recoge toda la información sensorial visceral del nervio vago y la retransmite al hipotálamo y a otras blancos. La información incluye la presión arterial y la distención de la tripa.
- formación reticular - este núcleo del atrapador en el médula oblonga recibe una variedad de entradas de información de la médula espinal. Entre ellas es la información sobre la temperatura de piel, que se retransmite al hipotálamo.
- retina - algunas fibras del nervio óptico van directamente a un pequeño núcleo dentro del hipotálamo llamado el núcleo suprachiasmatic. Este núcleo regula ritmos circadianos, y junta los ritmos a los ciclos ligeros/oscuros.
- órganos circumventricular - estos núcleos se establecen a lo largo de los ventrículos, y son únicos en el cerebro en que faltan una barrera blood-brain. Esto permite que vigilen sustancias en la sangre que sería blindada normalmente de tejido de los nervios. Los ejemplos son los OVLT, que es sensible a los cambios en osmolaridad, y el postrema del área, que es sensible a las toxinas en la sangre y puede inducir vomitar. Ambos éstos proyectan al hipotálamo.
- sistemas límbicos y olfativos - estructuras tales como el amygdala, el hipocampo, y el proyecto olfativo de la corteza al hipotálamo, y a la ayuda para regular probablemente comportamientos tales como consumición y reproducción.
El hipotálamo también tiene algunos receptores intrínsecos, incluyendo los termorreceptores y los osmoreceptors para vigilar temperatura y el equilibrio iónico, respectivamente. “
¿Una vez que el hipotálamo es consciente de un problema, cómo lo fija?
“Esencialmente, hay dos salidas principales:
- señales de los nervios al sistema autonómico - el hipotálamo (del lateral) proyecta a la médula (del lateral), donde se localizan las células que conducen los sistemas autonómicos. Éstos incluyen los núcleos vagales parasimpáticos y un grupo de células que desciendan al sistema comprensivo en la médula espinal. Con el acceso a estos sistemas, el hipotálamo puede controlar ritmo cardíaco, la vasoconstricción, la digestión, reblandecer, el etc.
- la endocrina señala to/through el pituitary - recuerde que una señal endocrina es una señal química envió vía la circulación sanguínea. Las células hipotalámicas grandes alrededor del tercer ventrículo envían sus axones directamente al pituitary posterior, donde las terminales del axón release/versión la oxitocina y el vasopressin en la circulación sanguínea. Células más pequeñas en la misma área envían sus axones solamente hasta la base del pituitary, donde vacian factores de release/versión en el sistema capilar del pituitary anterior. Estos factores de release/versión inducen al pituitary anterior que secrete por lo menos de seis hormonas, incluyendo las HORMONAS ADRENOCORTICOTRÓFICAS y la hormona tiroides-estimulante (TSH).
El hipotálamo puede controlar en última instancia cada glándula endocrina en el cuerpo, y altera la presión arterial (con vasopressin y la vasoconstricción), temperatura del cuerpo, metabolismo (con TSH), y la adrenalina nivela (a través de las HORMONAS ADRENOCORTICOTRÓFICAS). “
“De hecho, casi cada región del cerebro obra recíprocamente con y comunica con el hypothlamus y está conforme a sus influencias. El hipotálamo utiliza la fuente de sangre para transmitir mensajes hormonales y humorales a los órganos periféricos así como otras estructuras del cerebro y utiliza la fuente de sangre para recibir la información también, así desviando la ruta sináptica utilizada por casi el resto de las regiones de los neuroaxis. A través de la fuente de sangre (así como vía el líquido cerebroespinal), el hipotálamo no sólo regula, pero está conforme a la regulación de feedback al lado de las mismas estructuras que controla.
Ciertas áreas del diencephalon, del midbrain, y del médula oblonga, son excesivamente excesivamente sensibles a las hormonas, a los humores, y a los péptidos que circulan dentro del plasma de sangre, y de los líquidos cerebroespinales; información chemosensory que se utiliza para mantener homeostasis. Estas áreas delicadas chemosensory se localizan generalmente cerca o rodeando los ventrículos y los cerebrales tienda a no ser efectuado por “la barrera supuesta del cerebro de la sangre; ” designado los órganos circumventricular (CVOs). Hay quizás docenas de CVO por lo menos 8 cuyo se localizan adentro o acercan a los sistemas ventriculares que alimentan el médula oblonga y el diencephalon incluyendo el hipotálamo, la glándula pineal y el pituitary. “
La pregunta no es tan porqué no hay barrera. Es una cuestión de gatting y del attentuation de la señal, y tiempos de reacción. Esto es crucial en el caso del osmoregulation y del control baro-reflexivo del estatus del fluído corporal.