Corticotropin-Liberar la hormona (CRH)

Corticotropin-liberando la hormona (CRH), también llamada corticotropin-liberar factor (CRF), es una hormona del péptido que activa la síntesis y la baja de la hormona adrenocorticotrópica (HORMONA ADRENOCORTICOTRÓFICA) de la glándula pituitaria. De esta manera, CRH afecta a nuestra reacción a la tensión, al apego y a la depresión, entre otros.

Hemisferios izquierdos y derechos del cerebro - coloreado en rojo y azul - un ejemplo por Jolygon

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¿Qué Corticotropin-Está liberando la hormona?

CRH es una hormona del neuropeptide que regula funciones neuroendocrinas, comprensivas, y del comportamiento en respuesta a la tensión. Consiste en 41 aminoácidos y se secreta del núcleo paraventricular (PVN) del hipotálamo.

CRH primero fue determinado en un hipotálamo ovino en 1981; más adelante, la presencia de CRH fue observada en la otra especie, incluyendo ser humano, ratón, rata, lingote, el anfibio, el etc.

Los actos de CRH vía 2 G distinto proteína-acoplaron los receptores, a saber, CRHR1 y CRHR2. La expresión CRH1 es frecuente en las áreas del cerebro responsables de mando sensorial y de motor, tal como la capa cortical, el bulbo olfativo, el hipocampo, el amygdala, los ganglios básicos, los núcleos hipotalámicos intermedios y laterales, y el cerebelo.

En cambio, CRHR2 es predominante en regiones subcorticales, incluyendo el tabique lateral, el núcleo de la base de los terminalis de la estría, el núcleo hipotalámico ventromedial, y los núcleos intermedios y corticales del amygdala. En el pituitary anterior, CRHR1 media la baja de HORMONAS ADRENOCORTICOTRÓFICAS en respuesta a CRH.

CRH pertenece a una familia del neuropeptide que incluya urocortins I, II, e III. Estos urocortins atan selectivamente ambo papeles cruciales de los receptores y, así como CRH, del juego de CRH en la reacción de la tensión que controla, ansiedad y depresión, comportamiento del despertar, el introducir, metabolismo energético, y función digestiva y cardiovascular.

Diagram mostrar el camino que corticotropin-liberar la hormona está implicada hacia adentro (CRH) - ejemplo de la reacción de la tensión por Sakurra

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¿Cómo CRH regula la reacción neuroendocrina a la tensión?

En respuesta a la tensión, el hipotálamo libera CRH y acciona la baja de HORMONAS ADRENOCORTICOTRÓFICAS del pituitary anterior en la circulación. Posteriormente, la HORMONA ADRENOCORTICOTRÓFICA ata a su receptor en la corteza suprarrenal y acciona la baja de las hormonas de tensión tales como cortisol. Este sistema entero se conoce como el eje (HPA) hipotalámico-pituitario-suprarrenal, que desempeña un papel crucial en reacciones de modulación de la lucha o huida a la tensión.

CRH y depresión

El funcionamiento alterado del eje de HPA es probablemente un principal contribuyente a los desordenes depresivos y se ha observado a menudo en pacientes con la depresión importante. Varios estudios han encontrado la expresión elevada de CRH en el hipotálamo, el núcleo del raphe, el Coeruleus del lugar geométrico, y la corteza frontal de pacientes con la depresión y el suicidality.

En cambio, encontrar que la expresión del receptor de CRH está bajada en pacientes con la depresión, sugiere que niveles más altos de CRH puedan ser responsables de downregulating la expresión del receptor de CRH.

En el cerebro, la proteína obligatoria de CRH (CRH-BP) obra recíprocamente con CRH sináptico para reducir su transmisión de señales. Encontrar que la expresión de CRH-BP está alterada en pacientes con la depresión sugiere un papel posible de CRH-BP en la modulación de CRH que hace señales en la depresión.

CRH y ansiedad

La expresión elevada de CRH y los aumentos subsiguientes en niveles de hormona de tensión en la sangre se considera centrales a la patofisiología de los desordenes de ansiedad. Un estudio reciente sugirió que eso suprimir los genes de CRH de las neuronas selectivas en el núcleo paraventricular del hipotálamo pueda llevar a la reducción en la secreción de las hormonas de tensión (cortisol) y de los comportamientos ansiedad-relacionados tales como vigilancia, sospecha, y miedo.

Además, una nueva población de neuronas de CRH-expresión de GABAergic se ha descubierto que aparecen ser asociadas a comportamientos ansiedad-relacionados en respuesta al agotamiento crónico de CRH. Estas neuronas inervan el área tegmental ventral y reducen ansiedad aumentando la baja de la dopamina.

CRH y apego

CRH desempeña un papel vital en la drogadicción y el repliegue. La exposición aguda a las drogas no sólo acciona la activación CRH-mediada del eje de HPA y de la elevación de las hormonas de tensión en la sangre, pero también aumenta la síntesis y la secreción de CRH en el amygdala extendido.

Durante repliegue de droga, la activación del eje de HPA tiende a disminuir, pero la síntesis y la baja de CRH del amygdala extendido aumenta importante. Esto explica la manifestación de comportamientos sicológicos tales como ansiedad y depresión durante repliegue de droga.

CRH, así como urocortins I, II, e III, juegos un papel importante en el consumo excesivo del alcohol. Se sabe que CRH asciende el abuso del alcohol a través de los mecanismos generalizados que se asocian a todas las formas de la tenencia ilícita de drogas. Sin embargo, el papel del urocortin I en desordenes alcohol-relacionados es más específico.

La baja de Urocortin I del núcleo de Edinger-Westphal (núcleo preganglionar parasimpático) se asocia específicamente al consumo del alcohol porque la inhibición de su acción puede reducir específicamente la cantidad de consumo del alcohol.

Se cree que el urocortin I aumenta el consumo del alcohol accionando funciones recompensa-relacionadas, mientras que el abuso CRH-inducido del alcohol viene de la dependencia del alcohol debido al consumo crónico.

Fuentes

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Last Updated: Jan 2, 2019

Dr. Sanchari Sinha Dutta

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Dr. Sanchari Sinha Dutta

Dr. Sanchari Sinha Dutta is a science communicator who believes in spreading the power of science in every corner of the world. She has a Bachelor of Science (B.Sc.) degree and a Master's of Science (M.Sc.) in biology and human physiology. Following her Master's degree, Sanchari went on to study a Ph.D. in human physiology. She has authored more than 10 original research articles, all of which have been published in world renowned international journals.

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