jueves, 3 de enero de 2013

MADURACIÓN Y DESARROLLO DEL CEREBRO HUMANO





La formación del SNC se inicia en el embrión y se prolonga hasta la adolescencia, cuando terminan los procesos de:
Mielinización y
Conexión sinaptica
El proceso se lleva a cabo a lo largo de 5 fases: 1) Inducción de la placa neural 2) Proliferación de las células nerviosas 3) Migración y agrupamiento 4) Crecimiento de axones, formación de sinapsis y mielinización 5) Muerte neuronal y nueva disposición sináptica.
Entre los 16 y 20 días de la fertilización del huevo (fecundación) comienza a desarrollarse el sistema nervioso a partir del ectodermo. En principio se forma una placa, la placa neural, que se va cerrando para formar un tubo, el tubo neural, lo cual ocurre a la 4ta semana. El tubo neural dará origen a la médula y al encéfalo, el cual se desarrolla por el proceso de proliferación de células y su posterior migración.
La proliferación neuronal comienza con la multiplicación de los neuroblastos, que son los precursores de las futuras neuronas. Estas células van a cambiar de posición mediante un proceso conocido como migración neuronal, durante el cual, también se producen células de la glía.
Mientras están migrando, las jóvenes neuronas, no desarrollan sus prolongaciones (axones y dendritas), que aparecen una vez que han llegado a su destino final; entonces los axones inician su crecimiento en la dirección adecuada para que estén preparados para su función específica, mediante la conexión con otras células nerviosas. Se supone que el crecimiento de los axones estimula la producción de dendritas en las células con las cuales se conectan.
Además de los determinantes genéticos en el desarrollo de las conexiones inter-neuronales, hay una contribución importante del medio ambiente que hace que se adapten a los requerimientos de la vida. Por ejemplo, el desarrollo del lenguaje resulta de una interacción entre el desarrollo neuronal y la estimulación ambiental. Es harto conocido que si el ser humano no recibe suficiente estímulo lingüístico no lo va a desarrollar. Además la exposición al lenguaje debe producirse en un determinado lapso, de lo contrario el sujeto no va a generar lenguaje alguno.
Las alteraciones en la multiplicación, diferenciación y migración de las células van a provocar anormalidad en el desarrollo de la corteza y núcleos encefálicos, lo cual se va a traducir en trastornos de las funciones mentales. También las lesiones provocadas por enfermedades de la madre pueden alterar el desarrollo del SNC. Una vez lesionado el tejido nervioso ya formado no se produce tejido extra que compense tal destrucción. Por ejemplo,
 estos procesos se ven alterados por el consumo de alcohol, que trastorna   la glía radial tanto en su función de guía de la migración neuronal como en su función de célula troncal.

Después del nacimiento el encéfalo crece como consecuencia de la producción de mielina. Las células gliales cubren los axones con una capa de mielina para que la conducción eléctrica sea más rápida y adecuada. La falta de este recubrimiento impide el normal funcionamiento. El proceso de mielinización se inicia después del tercer mes de la fecundación y continúa lentamente. Al nacer, solo unas pocas áreas están mielinizadas, como el tallo cerebral que controla reflejos vitales. Los hemisferios cerebrales completan su mielinización muy tardíamente, las áreas primarias motoras y sensoriales inician su mielinización primero que las áreas de asociación, que alcanzan su desarrollo completo hacia los 15 años de edad.
Por su parte las fibras comisurales, de proyección y de asociación completan su mielinización en una época más tardía que las áreas primarias; este proceso es paralelo al proceso cognoscitivo de niño.
La complejidad de las conexiones nerviosas en la corteza y mielinización parece vincularse al desarrollo de conductas cada vez mas elaboradas. Es decir que las conductas más elaboradas requieren de conexiones nerviosas más complejas.
Los sistemas neurales comienzan a ser funcionales en el momento en que se desarrollan sus conexiones sinápticas. En el ser humano, la creación de sinapsis tiene lugar en distintos momentos para distintas regiones, durante un periodo prolongado. El desarrollo sigue una secuencia jerárquica de desarrollo, en la que las regiones sensoriales y motoras primarias maduran antes que las regiones asociativas, como la corteza prefrontal, la supralímbica o la parietotemporal asociativa.
Las regiones filogenéticas más antiguas maduran primero que las más recientes.
A medida que el cerebro se desarrolla va incrementando su peso y se va replegando cada vez más. El cerebro del recién nacido pesa aproximadamente 350 gramos; al año de vida pesa aproximadamente 700 g.; a los dos años 900 g. y dependiendo de la talla del individuo adulto, pesa entre 1300 y 1500 gramos.
En el momento del nacimiento, el cerebro humano no ha asumido las funciones para las cuales está diseñado: las va adquiriendo en forma paralela con la maduración. Se considera que la asimetría cerebral es un indicador de esa maduración ya que el hemisferio izquierdo parece madurar primero que el derecho, en la mayoría de los casos. La maduración sigue su curso de lateral a medial y de izquierda a derecha.
Las regiones filogenéticas mas antiguas maduran primero que las más recientes, pero al madurar estas últimas asumen la “dirección” del proceso. La corteza prefrontal experimenta un gran crecimiento en el humano, ocupando casi una tercera parte de todo el cerebro. Es en esta región donde se lleva a cabo las funciones de asociación más elaboradas, no obstante su maduración no se completa hasta el final de la adolescencia.
Peter Huttenlocher, en la Universidad de Chicago, (en la década de los 70) recopiló cerebros humanos post mortem de todas las edades, descubriendo que la corteza frontal de los cerebros de los niños pre-púberes era notablemente diferente de la de los adolescentes post-púberes. Mientras en las áreas sensoriales del cerebro, como la corteza visual, la sinaptogénesis y la poda sináptica ocurren relativamente temprano y la densidad sináptica llega a niveles adultos a mediados de la niñez, la reorganización sináptica en la corteza frontal continúa mucho después, hasta bien entrada la adolescencia. Huttenlocher encontró que el número de sinapsis en el lóbulo frontal es alta alrededor de la pubertad, después de la cual se reduce su número (debido a la poda sináptica), a lo largo de la adolescencia. El hallazgo de que la comprensión emocional y social, y la actividad cerebral durante el procesamiento social-emocional, están aún en desarrollo durante la adolescencia tiene implicaciones potenciales para la política social y la educación. El contexto altamente social y emocionalmente-cargado en potencia, del ambiente de un aula o de un colegio puede interferir con los recursos cognitivos que podrían dedicarse al aprendizaje académico. Los adolescentes también deben tener la oportunidad de aprender sobre su propio desarrollo cerebral en el colegio, ya que esto puede ser útil e interesante para ellos.
El hallazgo de que la toma de decisiones, y el desarrollo socio-emocional y cerebral continúan en la adolescencia tiene consecuencias para la comprensión de los trastornos psiquiátricos, muchos de los cuales tienen su edad media de aparición durante la adolescencia (por ejemplo, trastornos anímicos, la esquizofrenia, las adicciones). Entender el desarrollo del cerebro de los adolescentes puede tener consecuencias de gran alcance para la identificación precoz y el tratamiento preventivo de los grupos de riesgo entre niños y adolescentes.

 
MUERTE NEURONAL Y NUEVA DISPOSICIÓN SINÁPTICA
Durante el desarrollo de SNC se producen mucho más neuronas de las necesarias, por lo que se hace imprescindible que las sobrantes desaparezcan. Esa desaparición es llamada muerte neuronal, lo que se va produciendo en forma de oledas. La muerte neuronal puede suceder  de manera pasiva  (degeneran por falta de una sustancia que la mantiene llamada neurotrofina) lo que se conoce como necrosis, pero tambien de forma activa, llamandose en este caso apoptosis.  Esta apoptosis consiste en un programa genético que hace que las neuronas se “suiciden”, fragmentando sus ADN que queda empaquetado en la  membra celular y son fagocitadas por fagocitos.
Durante la fase de muerte celular, la apoptosis  elimina las neurona excedentes de un modo seguro y ordenado, ya que no deja residuos celulares que pudieran ser tóxicos para el resto de las céluas que quedan vivas.
Durante el periodo de muerte celular, las neuronas que han establecido conexiones incorrectas tienden a “suicidarse”, dejando un espacio vacante que es ocupado por axones de neuronas supervivientes, dando lugar a una reorganización sináptica  más efectiva
Si este proceso apoptótico no se lleva correctamente, producen enfermedades. De inhibirse la apoptosis se puede generar crecimiento celular desmedido y cancer, pero si los programas se activan de forma exagerada e inadecuada se provocan actividades neuronales deficientes, dando lugar a trastornos psicológicos, como psicosis, trastornos afectivos y otras enfermedades mentales.
 
MODIFICACIÓN DE LOS CIRCUITOS CEREBRALES COMO RESULTADO DE LA EXPERIENCIA

La interacción de un individuo con su entorno social y ambiental en general, pueden moldear los circuitos neurales y determinar así el comportamiento ulterior. La experiencia, durante un período específico de la infancia (y posiblemente la adolescencia) denominado “período crítico” , ayuda a modelar el repertorio conductual del adulto.   
Los períodos críticos influyen en comportamienos como la unión con la madre (vinculo o apego) el lenguaje, entre otros.
Un experimento demostrativo de este modelamiento de circuitos neuronales es el realizado por Konrad Lorenz con los polluelos de ganzo recien nacidos.
Cuando un patrón normal de actividad se altera durante un período crítico, se altera la conectividad neuronal y la conducta esperada no se produce, por ello si el lenguaje no se adquiere a la edad crítica será improbable que se adquiera más tarde, igual pasa con la audición y percepción visual.



Referencias bibliográficas: Ardila, A. Rosselli, M. (2007) Neuropsicología Clínica. Ed. Manual Moderno. México.
Pinel, J. (2007) Biopsicología. Pearson Educación, S.A. Madrid.  
 Purves, D. Et all (2008) Neurociencia. Editorial Médica Panamericana, S.A. Madrid.
Tirapu, J. Rios, M. Maestú, F. (2011) Manual de Neuropsicología (2da Ed.) Viguera editores. Barcelona.

 

sábado, 15 de diciembre de 2012

SISTEMA ENDOCRINO Y CONDUCTA




Lámina de Netter


EL CONTROL INTERNO DEL ORGANISMO
Todas las funciones de nuestro cuerpo  están  coordinadas por dos grandes sistemas: NERVIOSO Y ENDOCRINO. Estos dos sistemas han evolucionado paralelamente y colaboran mutuamente desde sus orígenes en perfecta armonía.
Endocrino significa que vierte su producto directamente a la sangre, al contrario de exocrino que significa que vierte su contenido hacia el exterior, a través de conductos especiales.
El sistema nervioso alcanza todo el  organismo mediante células y fibras nerviosas. El sistema endocrino se encuentra repartido por diferentes regiones del cuerpo por medio de  las glándulas endocrinas y alcanza a sus órganos “diana” mediante la sangre. Ambos sistemas podrían considerarse como sistemas de comunicación entre los órganos, tejidos y células del organismo.
La acción del sistema nervioso es rápida y a corto plazo. La acción del sistema endocrino es lenta y a largo plazo; sus efectos se van viendo a lo largo de la vida de un individuo. Los dos sistemas están muy relacionados y  El HIPOTALAMO es el encargado de enlazarlos, siendo parte constituyente de ambos sistemas.   El sistema endocrino se regula desde el Hipotálamo a traves de la HIPÓFISIS.
(Es muy importante que los estudiantes revisen la anatomía, fisiología y conexiones  del hipotálamo, cuando estudien el sistema endocrino y su relación con la conducta)
La acción de las diferentes hormonas se ejerce sobre los órganos o células diana, que están programadas para responder a los estímulos hormonales. Los efectos son muy variados y se irán estudiando en cada una de las diferentes glándulas. De forma general, podemos decir que afectan al metabolismo celular, activando o desactivando genes o proteínas específicas.
Tanto el exceso como el déficit de la producción de una determinada hormona suelen producir enfermedades por hiperfunción o hipofunción de una glándula determinada.
El EJE HIPOTÁLAMO-HIPÓFISIS se  puede considerar como una unidad funcional que se encuentra situado dentro del cráneo, en la base del encéfalo.
El Hipotálamo tiene una función nerviosa (se relaciona con el sueño, temperatura, respuestas vegetativas y con sensaciones como la sed, el hambre) y otra endocrina (coordina toda la función hormonal). Elabora factores de liberación (releasing  factor)  que están relacionadas con la función de la Hipófisis. Los compuestos liberados por el hipotálamo activan o inhiben la producción de las hormonas de la hipófisis. Asi, por ejemplo, existe un factor  liberador de la  hormona que provoca secreción de la glándula tiroidea.
La Hipófisis es un pequeña glándula endocrina que cuelga del hipotálamo. Del tamaño aproximado de una aceituna. Es la glándula central y rectora de las demás glándulas de secreción interna o periféricas.  Está dividida en varios lóbulos. Los que tienen relación con el sistema endocrino son: la Adenohipófisis o hipófisis anterior  y la Neurohipófisis o hipófisis posterior.
La parte intermedia de la glándula produce melanotropina que induce la formación de melanina.
ADENOHIPOFISIS O HIPOFISIS ANTERIOR PRODUCE LAS SIGUIENTES HORMONAS:
TSH que estimula la glándula tiroides, ACTH que estimula a la corteza suprarrenal, STH que estimula a todo el cuerpo para provocar crecimiento, LH estimula a las gónadas (masculina y femenina), FSH estimula ambas gónadas, Prolactina estimula la secreción de leche después del parto. En el ovario estimula la síntesis de progesterona en el cuerpo lúteo.
En los hombres, el incremento de  la prolactina puede afectar la función adrenal, el equilibrio electrolítico, ginecomastia, algunas veces galactorrea, decremento del libido y disfunción eréctil.
 La HIPERPROLACTINEMIA es el aumento de los niveles de la hormona prolactina en sangre. La prolactina es una hormona sexual que cumple un papel fundamental durante la lactancia materna.
NEUROHIPÓFISIS O HIPÓFISIS POSTERIOR PRODUCE LAS SIGUIENTES HORMONAS:
Antidiurética (ADH)  o vasopresina  que actúa sobre los riñones reduciendo la cantidad de orina y Oxitocina que actúa sobre el útero  produciendo contracciones durante el parto y las mamas impulsando la leche. La oxitocina es activada durante el la respuesta  sexual,  provocando el orgasmo. Cuando el recien nacido succiona el pezón estimula, por vía sensitiva, los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo,  los cuales producen oxitocina, que llega a la hipófisis posterior por vía de fibras nerviosas y de allí son vertidos a la sangre y  así a las mamas, donde estimulan la excreción de leche.
Ambas hormonas (ADH y Oxitocina) se producen en el hipotálamo y desde allí llegan a la hipófisis por medio de fibras nerviosas.
Ahora vamos a revisar las glándulas periféricas y hormonas  que guardan relación con la conducta.
TIROIDES  
Se encuentran en la parte anterior del cuello, rodeando a la tráquea y la laringe.
El Tiroides es una glándula regulada por la hipófisis  mediante la hormona TSH (hormona estimulante del tiroides) y produce varias hormonas: la tiroxina y la triyodotironina, que  mantienen una acción favorecedora  sobre el metabolismo celular, el crecimiento y el desarrollo del sistema nervioso. También produce calcitonina que actúa sobre el tejido óseo.
Al aumento de los niveles de hormonas tiroideas se le llama HIPERTIROIDISMO  produce manifestaciones  como  adelgazamiento, inquietud, ansiedad, temblor, sensación de calor,  aumento de la presión arterial sistólica y disminución de la diastólica y palpitaciones.
 A la disminución de las hormonas tiroideas se le llama HIPOTIROIDISMO y produce síntomas conductuales como: decaimiento, cansancio, aumento de peso, somnolencia, debilidad, letargia, hipomnesia, palidez, lenguaje lento (bradiplalia), edema en la cara con expresión facial de cansancio, entre otros.
Hipotioroidismo infantil (cretinismo) se le llama cuando la deficiencia de hormonas tiroideas se presentan en la infancia y provoca un retardo en el desarrollo intelectual y en el crecimiento general, por ello es necesario diagnosticarlo y tratarlo de manera temprana, ya que una vez instaurado es irreversible. 
 GLÁNDULAS SUPRARRENALES
Se encuentran encima de los riñones.
En estas glándulas se pueden distinguir dos zonas perfectamente diferenciadas:
La medula, que produce adrenalina (epinefrina) y noradrelanina (norepinefrina). Estos compuestos actúan en el sistema nerviosos vegetativo simpático, alertando al organismo ante situaciones de emergencia o estres.
La corteza,  produce cortisol que interviene en el metabolismo de los lípidos, siendo estimulada su producción por la hormona hipofisaria ACTH (adrenocorticotropa) y   aldosterona que interviene en la regulación de sodio y potasio en sangre. Estas hormonas son activadas por el estrés para ofrecer al organismo mayor aporte de energía.


GLÁNDULAS SEXUALES O GÓNADAS
 Se consideran glándulas mixtas, puesto que forman parte del Aparato Reproductor, vierten secreciones al exterior a través de conductos y, además, producen hormonas que vierten a la sangre. Producen los gametos: el testículo produce espermatozoides y el ovario óvulos.
La glándulas sexuales o gónadas son: Los Ovarios en el sexo femenino y los Testículos en el sexo masculino.
Las hormonas sexuales empiezan a producirse en la Pubertad y originan la diferenciación sexual y los caracteres sexuales secundarios.
LOS OVARIOS  producen estrógenos y progesterona. Los estrógenos estimulan la aparición de los caracteres sexuales secundarios (distribución femenina de la grasa, crecimiento de las mamas, crecimiento del vello púbico, estimula la pigmentación de la areola mamaria, etc.) e  interviene en el ciclo menstrual de la mujer. La progesterona favorece la proliferación del endometrio en la segunda mitad del ciclo menstrual, preparándolo para el embarazo.
La FSH, o gonadotropina folicular, interviene en la primera fase del proceso, estimulando la formación del folículo, y mantiene su intervención, aunque de forma reducida, en la segunda mitad del ciclo; además esta hormona favorece el tropismo del ovario
La LH, o gonadotropina luteoformadora, interviene en un segundo tiempo y solo cuando la FSH ha actuado y continua actuando. La LH induce la formación y la secreción de estrógenos por parte del ovario y provoca la rotura del folículo, con la consecuente liberación del óvulo; estimula, además, la transformación del folículo en el cuerpo lúteo.
El descenso del nivel de estrógenos afecta el estado emocional de mujer, provocando irritabilidad, fatiga, depresión, hipersensibilidad y decaimiento,  como ocurre en algunas mujeres varios días antes de la menstruación, cuando presentan en llamado Síndrome de Tensión Premenstrual y en la menopausia.
LOS TESTÍCULOS producen andrógenos u hormonas sexuales masculinas, cuya hormona más importante es la testosterona, que es la encargada de desarrollar los caracteres sexuales masculinos en la pubertad, tales como incremento del tamaño de los órganos genitales  y aparición de los caracteres sexuales secundarios (barba, incremento de la masa muscular, hipertrofia de la laringe con disminución del tono de voz  una octava, vello corporal, etc). También tienen efectos en la conducta,  como  estimular  el deseo sexual en hombres y en mujeres, además provocan actitudes más agresivas. Es preciso señalar que las mujeres también producen estas hormonas, en pequeñas cantidades, en las glándulas suprarrenales.
Se denomina hipogonadismo a la  disminución de la función testicular, tanto la disminución de la testosterona como la espermatogénesis (producción de espermatozoides). El hipogonadismo   antes de la pubertad provoca un infantilismo sexual en el hombre: poco desarrollo de los genitales, falta de vello facial, escaso vello púbico,  voz de tono agudo, escaso desarrollo muscular y poco deseo sexual.
La homosexualidad y transexualidad no están producidas por disminución de la testosterona. Tampoco se ha demostrado que un aumento de hormonas sexuales femeninas produzca cambios en la preferencia sexual de los hombres. El aumento de prolactina disminuye el deseo sexual y produce disfunción eréctil, pero no induce homosexualidad. La gran mayoría de  los homosexuales (hombres y mujeres)  no presentan  alteraciones hormonales que justifique su conducta. La castración disminuye el deseo sexual en los hombres, pero no cambia su preferencia sexual.
La preferencia sexual no se elige voluntariamente, el ser humano “descubre” su preferencia, no la escoge.
RETROALIMENTACIÓN O FEEDBACK
Las hormonas son compuestos químicos que ejercen su acción en pequeñas cantidades. Existe un equilibrio entre la secreción de la hormona y su eliminación. Las variaciones de las cantidades de hormonas presentes en la sangre pueden producir alteraciones y como consecuencia enfermedades.
La eliminación de las hormonas se produce por la orina o mediante su metabolismo en el hígado.
El mecanismo de Producción-Acción-Inhibición se resume en el siguiente esquema:
Ante un estímulo, generalmente nervioso o químico, se inicia la producción de una hormona en pequeñas cantidades. La hormona viaja por la sangre hasta el órgano diana y allí ejerce su acción. Los niveles de la hormona en sangre son los que interrumpen su producción. Este mecanismo que mantiene el equilibrio hormonal, se denomina Retroalimentación o Feedback.
GLÁNDULA PINEAL O EPÍFISIS
Es una pequeña glándula (0,5 cm de diámetro) que está localizada en el techo del diencéfalo, sobre la lámina cuadragésima. Desde que se descubrió se le han atribuido muchas funciones, pero todavía no se ha logrado un consenso sobre su auténtica función en los humanos. En animales de experimentación segrega la hormona melatonina a partir de la serotonina.
 La epífisis, sensible a la luz, está relacionada con la regulación de los ciclos de vigilia y sueño o ritmos circadianos. Aunque el ciclo vigilia-sueño es el más obvio de los ritmos circadianos (circadiano significa que dura un día) no es el único, casi todas las funciones hormonales tiene un ritmo: la secreción de ACTH disminuye por la noche y aumenta por la mañana, la secreción de vasopresina disminuye por la noche, la temperatura y la presión arterial aumentan por la mañana;  estos ritmos sirven para adaptarse a las circunstancias  del medio.  La oscuridad estimula la producción de melatonina. Los déficits de melatonina casi siempre van acompañados de  insomnio; además  el déficit de melatonina parecería tener  una paulatina aceleración del envejecimiento.
Es necesario advertir que el tratamiento con melatonina para el insomnio todavía es motivo de controversias. 
 
Referencias:
Castro  R. (2009) Sexología para médicos generales, (sin editar) medicinapsicológica.blogspot.com
Guyton, A. (2009) Tratado de fisiología Médica, XXI edición, Ed. Océano, Barcelona.
Pinel, J. (2009) Biopsicología (VI Edición)  Pearson Educación, Madrid.
Psicología para todos (2011) Ed. Océano. Barcelona.
Purves, D. et al.( 2010) Neurociencia. Ed. Panamericana. Madrid
Williams,R. (2000) Tratado de Endocrinología, Salvat. Barcelona.
 
 
 
 
 

HIPOTÁLAMO: relación con la conducta



El hipotálamo es una estructura pequeña que queda debajo del tálamo, de donde deriva su nombre. Forma parte de la zona anterior e inferirior del diencéfalo.  Medialmente, forma las paredes laterales del III ventrículo. Regula la mayoría de las funciones vegetativas y endocrínas del organismo, asi como muchas fases del comportamiento emocional, dada su situación en el centro del sistema límbico,  donde tiene una posición clave.
El hipotálamo recibe múltiples conexiones aferentes relacionadas con funciones viscerales, olfativas y del sistema límbico. Entre éstas tenemos,  entre otras:


- Las aferencias corticales que llegan al hipotálamo directamente desde la corteza frontal.
- Las aferencias provenientes del hipocampo, vía Fórnix-núcleos mamilares.
-Fibras talamohipotalámicas
-Fibras tegmentárias
Las conexiones eferentes son numerosas y complejas
    Estas permiten que el hipotálamo pueda influir en los centros segmentarios simpáticos y parasimpáticos tales como: núcleo accesorio del oculomotor, núcleos salivatorios superior e inferior, núcleo dorsal del vago, núcleos simpáticos del asta lateral, núcleos parasimpáticos de la región intermedio lateral de la médula sacra.
 
 
El hipotálamo también establece conexiones con la hipófisis de dos maneras diferentes. Una de ellas es a través del tracto hipotálamo-hipofisiario, y la otra es a través de un sistema porta de capilares sanguíneos.
Tracto Hipotálamo-Hipofisiario
- Permite que las hormonas vasopresina y oxitocina, que son sintetizadas por neuronas de los núcleos supraóptico y paraventricular, respectivamente, sean liberadas en los terminales axónicos que contactan con la neurohipófisis. Estas hormonas actúan produciendo vasoconstricción y antidiuresis (vasopresina) o contracción de la musculatura uterina y de las células mioepiteliales que rodean los alvéolos de la glándula mamaria (oxitocina), en la mujer.
Sistema porta hipofisiario
- Está formado por capilares que forman una red que desciende al lóbulo anterior de la hipófisis.
- Este sistema porta lleva factores de liberación hormonal que son sintetizados en el hipotálamo y cuya acción en el lóbulo anterior de la hipófisis inducirá la producción y liberación de hormonas tales como: adenocorticotrofina (ACTH), hormona folículo estimulante (FSH), hormona luteinizante (LH), hormona tirotrófica (TSH), hormona del crecimiento (GH), etc.

funciones del hipotálamo
Una de las funciones vitales que tiene el hipotálamo es el manejo de nuestro sistema interno, de la homeostasis o equilibrio interno. Este control lo hace a través de dos vías: Vía endocrina y Vía de S.N.A .(sistema nervioso autónomo)
 
vía nerviosa
- El Hipotálamo  controla el sistema nervioso autónomo. Distintos centros del hipotálamo ajustan y coordinan actividades de centros visceromotores del tronco encefálico y de médula espinal, para regular el funcionamiento del corazón (frecuencia), presión arterial, respiración, actividad digestiva, etc.
- Por ejemplo, si estimulamos al hipotálamo anterior es como si estimuláramos al Sistema Parasimpático y si estimulamos al hipotálamo posterior es como estimular al Sistema Simpático.
- Por lo tanto, el hipotálamo se relaciona con la coordinación entre funciones voluntarias y autonómicas. Cuando un individuo enfrenta situaciones estresantes, el corazón late a un ritmo más acelerado, la frecuencia respiratoria se altera, se puede producir sudoración, redistribución de flujo sanguíneo, etc.
- También tiene función reguladora de temperatura, sueño y vigilia, es decir, ritmo circadiano.
- Una lesión del hipotálamo posterior produce sueño.
- El Núcleo Ventromedial es el de la Saciedad.
 
Vía Endocrina:
- Por esta vía, el hipotálamo genera sus propias hormonas a través del Núcleo Paraventricular y Supraóptico, las cuales van a ir a almacenarse en la neurohipófisis. Así también, va a generar neurosecreción (factores liberadores) que van a estimular la adenohipófisis.
- Van a existir Factores Liberadores para cada una de las Hormonas Tróficas que hay en la Adenohipófisis.
- Estos factores liberadores drenan a través del Sistema Porta Hipofisiario y van a estimular a las células que forman hormonas como: Tirotropinas, Gonadotropinas, Prolactina y todas aquéllas hormonas que son estimulantes de otras glándulas.
- En cambio, la Neurohipófisis tiene sus propias hormonas que son la: ADH (hormona antidiurética) y la Oxitocina (participa en la contracción de la musculatura lisa uterina).
 
Como se desprende de este importante complejo fisiológico,  el hipotálamo tiene  influencia en la conducta a traves de:  
        I.                                                                                                                                      
      II.                   1) La activación de los centros del hambre (hipotálamo lateral), se producen deseos de comer o cuando se activan los centros de la sed dan deseos de ingerir líquidos.
   III.              
    IV.             
2)    Control de actividades somatomotoras involuntarias. El hipotálamo es capaz de dirigir patrones somatomotores asociados a emociones de rabia, placer, dolor, actividad sexual, etc. Las sustancias odoríferas pueden producir distintas respuestas atraves del hipotálamo. Por ejemplo, las respuestas viscerales ante un aroma apetitoso (salivación, aumento de la secreción gástrica, etc)  o un  olor nauseabudo y  que provoca vómitos. 
 
3)    Participa en la regulación de la temperatura corporal. En estos mecanismos, permite la coordinación con otras regiones del sistema nervioso para inducir mecanismos de producción o disipación del calor.
 
4)    Controla los ritmos circadianos. El núcleo supraquiasmático es uno de los centros que coordina los ciclos que tienen que ver con la luz y la oscuridad. Este núcleo recibe conexiones directas de la retina y permite, a través de conexiones con otras áreas del hipotálamo, actuar en conjunto con la glándula pineal y formación reticular, en la regulación de estos ciclos que se repiten a lo largo del tiempo.
 
5)    Influye en las funciones reproductivas, como la ovulación y la respuesta sexual. Un eperimento interesante, que involucra al hipotálamo, es que por medio del olfato se puede activar el ciclo menstrual, por  ejemplo 2 o más mujeres que comparten una habitación, tienden a tener ciclos menstruales sincronizados (si no estan tratandose con fármcos anticonceptivos).   
Efectos ocasionados por su estimulación. 
Ademas de las funciones  vegetatativas y endocrina del hiotálamo, su estimulación o su lesión suele tener profundas consecuencias sobre el comportamiento emocional en los animales de experimentación y en el hombre:
a)      La estimulción del hipotálamo lateral no solo genera sed y ganas de comer, sino que tambien eleva el nievel general de actividad lo que en ocasiones da lugar a situaciones de cólera y lucha.
b)      La estimulación del nucleo ventromedial da lugar a sensaciones de saciedad y tranquilidad.
c)       La estimuación de los núcleos periventriculares provoca temor y escape.
d)      La estimulacion de zonas anteriores y posteriores estimulan el impulso sexual