{"id":17455,"date":"2021-11-16T12:25:49","date_gmt":"2021-11-16T11:25:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/?p=17455"},"modified":"2024-01-19T17:37:02","modified_gmt":"2024-01-19T16:37:02","slug":"meccanismi-di-controllo-di-sintesi-e-secrezione-degli-ormoni-tiroidei","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/meccanismi-di-controllo-di-sintesi-e-secrezione-degli-ormoni-tiroidei\/","title":{"rendered":"Meccanismi di controllo di sintesi e secrezione degli ormoni tiroidei"},"content":{"rendered":"\n<p>I meccanismi di controllo di sintesi e secrezione degli ormoni tiroidei sono:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><u><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright  wp-image-17423\" src=\"http:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/asse-ipotalamo-ipofisi-tiroide.jpg\" alt=\"\" width=\"367\" height=\"243\" srcset=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/asse-ipotalamo-ipofisi-tiroide.jpg 578w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/asse-ipotalamo-ipofisi-tiroide-300x199.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 367px) 100vw, 367px\" \/>Asse Ipotalamo-Ipofisi-Tiroide<\/u><\/strong>: la riduzione degli ormoni tiroidei in circolo determina un aumento del <strong>TRH<\/strong> ipotalamico (ormone di rilascio della tireotropina) e di conseguenza del <strong>TSH<\/strong>, mentre un aumento dei livelli di ormoni tiroidei in circolo riducono i livelli sia del TRH che del TSH. L&#8217;ormone tiroideo T3 esercita infatti una notevole funzione di <em>feedback negativo<\/em> nei confronti di TRH e TSH: il feedback negativo si svolge sia a livello ipotalamico, dove i neuroni responsabili della secrezione di TRH vengono inibiti in presenza di grandi concentrazioni di T3 in circolo, sia a livello ipofisario sulle cellule tireotrope secernenti il TSH.<br>La T3 viene generata localmente ad opera dell&#8217;enzima <strong>desiodasi di tipo II<\/strong> che converte la T4 in T3.<br>A livello tiroideo, il ruolo del TSH \u00e8 quello di stimolare la sintesi degli ormoni tiroidei principalmente attraverso processi AMPc-dipendenti, determinando la pinocitosi del colloide e la proteolisi della tireoglobulina in ormoni tiroidei veri e propri.<\/li>\n\n\n\n<li><strong><u>Effetto di Wolff-Chaikoff<\/u><\/strong>: a seconda dell&#8217;apporto iodico, la tiroide \u00e8 in grado di modulare la propria funzione. Se la concentrazione intratiroidea dello iodio inorganico \u00e8 eccessiva, si instaura l&#8217;effetto di Wolff-Chaikoff, un fenomeno autoregolatorio che inibisce la formazione di ormoni tiroidei tramite <strong>blocco dell&#8217;organificazione dello iodio<\/strong>. Dopo circa 10 giorni, una tiroide normale mette in atto un <strong>meccanismo di <em>escape<\/em><\/strong><em>,<\/em> ossia si sottrae a questo blocco con ripresa dei livelli normali di organificazione dello iodio con ritorno alla normale produzione di ormoni tiroidei.<br>Quando invece l&#8217;apporto di iodio \u00e8 inadeguato, avviene un <strong>aumento della clearance intratiroidea<\/strong> dello iodio in modo indipendente dal TSH. Per compensare la carenza, si ha un aumento della produzione di T3 a discapito di T4 e un aumento della proteolisi della tireoglobulina con conseguente liberazione degli ormoni tiroidei.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<div id=\"bmscience437921655\" style=\"margin-top: 15px;margin-bottom: 15px;margin-left: auto;margin-right: auto;text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/amzn.to\/4lSp220\" target=\"_blank\" aria-label=\"Exp_Storefront_CTA_Banner_DT_02_3000x400\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Exp_Storefront_CTA_Banner_DT_02_3000x400-scaled.jpg\" alt=\"\"  srcset=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Exp_Storefront_CTA_Banner_DT_02_3000x400-scaled.jpg 2560w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Exp_Storefront_CTA_Banner_DT_02_3000x400-300x40.jpg 300w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Exp_Storefront_CTA_Banner_DT_02_3000x400-1024x137.jpg 1024w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Exp_Storefront_CTA_Banner_DT_02_3000x400-768x102.jpg 768w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Exp_Storefront_CTA_Banner_DT_02_3000x400-1536x205.jpg 1536w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Exp_Storefront_CTA_Banner_DT_02_3000x400-2048x273.jpg 2048w\" sizes=\"auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px\" width=\"2560\" height=\"341\"  style=\"display: inline-block;\" \/><\/a><\/div>\n\n\n<p>Le <strong>desiodasi<\/strong> sono degli enzimi ubiquitari appartenenti alla famiglia delle selenoproteine capaci di rimuovere un atomo di iodio dagli ormoni tiroidei sull\u2019anello esterno, convertendo ad esempio il T4, ormone tiroideo biologicamente poco attivo, in T3, forma biologicamente pi\u00f9 attiva (<strong>il T3 ha affinit\u00e0 recettoriale 15 volte superiore al T4<\/strong>).<\/p>\n\n\n\n<p>Infatti, gli ormoni tiroidei in circolo sono rappresentati soprattutto dal T4. Il T3 circolante deriva per l&#8217;80% dalla desiodazione del T4 mentre il restante 20% \u00e8 direttamente prodotto in forma pura dalla tiroide. Invece, l&#8217;ormone tiroideo T4 \u00e8 100% di origine tiroidea.<\/p>\n\n\n\n<p>Esistono vari tipi di <strong>desiodasi<\/strong>:<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignright size-large is-resized\"><a href=\"https:\/\/amzn.to\/3U8YfU4\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"717\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/51CtzuWydRL._SL1429_-717x1024.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-18528\" style=\"width:163px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/51CtzuWydRL._SL1429_-717x1024.jpg 717w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/51CtzuWydRL._SL1429_-210x300.jpg 210w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/51CtzuWydRL._SL1429_-768x1097.jpg 768w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/51CtzuWydRL._SL1429_.jpg 1000w\" sizes=\"auto, (max-width: 717px) 100vw, 717px\" \/><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\"><strong><a href=\"https:\/\/amzn.to\/3U8YfU4\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Acquista ora<\/a><\/strong><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Desiodasi di tipo I (D1)<\/strong>: espressa principalmente in <strong>fegato<\/strong> e <strong>rene<\/strong>; converte T4 in T3.<br>Una minore attivit\u00e0 di questo enzima si assiste nel digiuno protratto, nell&#8217;ipotiroidismo, durante l&#8217;assunzione di certi farmaci o in corso di patologie non tiroidee acute e croniche.<br>Un&#8217;aumentata attivit\u00e0 di questo enzima si assiste durante una dieta ipercalorica, in presenza di insulina o quando vi \u00e8 ampia disponibilit\u00e0 di ormoni tiroidei. Ha bassa affinit\u00e0 per il T4 ed \u00e8 inibita da alcuni farmaci che deprimono la produzione di ormoni tiroidei come il <strong>propil-tio-uracile<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Desiodasi di tipo II (D2)<\/strong>: espressa nel <strong>muscolo scheletrico<\/strong> e <strong>cardiaco<\/strong>, <strong>SNC<\/strong>, <strong>cute<\/strong>, <strong>ipofisi<\/strong> e <strong>tiroide<\/strong>; converte T4 in T3 ed ha alta affinit\u00e0 per T4. Non \u00e8 sensibile al propil-tio-uracile ed \u00e8 deputata principalmente alla produzione locale, a livello ipofisario, di T3. Ci\u00f2 \u00e8 importante per i meccanismi di feedback negativo prima citati (regolazione TRH e TSH).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Desiodasi di tipo III (D3)<\/strong>: espressa soprattutto in <strong>placenta<\/strong>, <strong>SNC<\/strong> e <strong>fegato<\/strong> <strong>fetale<\/strong>: converte T3 in T2, forma biologicamente non attiva, oppure forma un isomero della T3 noto come \u201c<strong>reverse T3<\/strong>\u201d, forma delle T3 biologicamente inattiva.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>In conclusione, il 40% di T4 diviene T3, il 40% diviene Reverse T3 e il restante 20% \u00e8 eliminato con le urine o con le feci.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>Fonte: <a href=\"https:\/\/amzn.to\/3U8YfU4\">Manuale di endocrinologia<\/a>.<\/p>\n<\/blockquote>\n<\/blockquote>\n\n\n<div id=\"bmscience3325661884\" style=\"margin-top: 15px;margin-bottom: 15px;margin-left: auto;margin-right: auto;text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/amzn.to\/3UMOY3a\" target=\"_blank\" aria-label=\"0a55f207-e277-4359-8326-25eeec6cb021\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/0a55f207-e277-4359-8326-25eeec6cb021.jpg\" alt=\"\"  srcset=\"https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/0a55f207-e277-4359-8326-25eeec6cb021.jpg 2335w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/0a55f207-e277-4359-8326-25eeec6cb021-300x59.jpg 300w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/0a55f207-e277-4359-8326-25eeec6cb021-1024x202.jpg 1024w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/0a55f207-e277-4359-8326-25eeec6cb021-768x151.jpg 768w, https:\/\/www.bmscience.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/0a55f207-e277-4359-8326-25eeec6cb021-1536x303.jpg 1536w, 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