{"id":13280,"date":"2022-08-30T09:57:11","date_gmt":"2022-08-30T14:57:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/la-red-de-celulas-cerebrales-suministra-energia-a-las-neuronas\/"},"modified":"2022-08-30T09:57:11","modified_gmt":"2022-08-30T14:57:11","slug":"la-red-de-celulas-cerebrales-suministra-energia-a-las-neuronas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/la-red-de-celulas-cerebrales-suministra-energia-a-las-neuronas\/","title":{"rendered":"La red de c\u00e9lulas cerebrales suministra energ\u00eda a las neuronas"},"content":{"rendered":"<p>Cuando un astrocito en el t\u00e1lamo se llena con un tinte, se difunde a las c\u00e9lulas vecinas de la red (rojo). Estos incluyen muchos oligodendrocitos (verde), como se muestra en la superposici\u00f3n (B3, amarillo). Cr\u00e9dito: Grupo Steinhuser; de: Cerebral Cortex, enero de 2018;28: 213-222; doi: 10.1093\/cercor\/bhw368 <\/p>\n<p>El cerebro humano tiene tantas neuronas como c\u00e9lulas gliales. Estos se dividen en cuatro grupos principales: la microgl\u00eda, los astrocitos, las c\u00e9lulas gliales NG2 y los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos funcionan principalmente como un tipo de cinta aislante celular: forman zarcillos largos, que consisten principalmente en sustancias similares a la grasa y no conducen la electricidad. Estos se envuelven alrededor de los axones, que son las extensiones a trav\u00e9s de las cuales las c\u00e9lulas nerviosas env\u00edan sus impulsos el\u00e9ctricos. Esto evita cortocircuitos y acelera el env\u00edo de se\u00f1ales. <\/p>\n<p>Los astrocitos, por otro lado, suministran energ\u00eda a las c\u00e9lulas nerviosas: a trav\u00e9s de sus ap\u00e9ndices entran en contacto con los vasos sangu\u00edneos y absorben la glucosa de estos. Luego lo transportan a las interfaces entre dos neuronas, las sinapsis. Antes de eso, convierten parcialmente el az\u00facar en otras mol\u00e9culas ricas en energ\u00eda. \u201cAhora hemos podido demostrar que los oligodendrocitos juegan un papel importante en la distribuci\u00f3n de estos compuestos\u201d, explica el Prof. Christian Steinhuser del Instituto de Neurociencias Celulares de la Universidad de Bonn (Alemania). \u00abEsto aparentemente es especialmente cierto en una regi\u00f3n particular del cerebro, el t\u00e1lamo\u00bb.<\/p>\n<p>Enorme red de suministro<\/p>\n<p>El t\u00e1lamo tambi\u00e9n se conoce como la \u00abpuerta de entrada a la conciencia\u00bb. Las se\u00f1ales sensoriales que recibe incluyen las de los o\u00eddos, los ojos y la piel. Luego los reenv\u00eda a los respectivos centros responsables de la corteza cerebral. Solo entonces nos damos cuenta de esta informaci\u00f3n, por ejemplo, el sonido de un instrumento.<\/p>\n<p>Desde hace mucho tiempo se sabe que los astrocitos pueden formar conexiones cercanas: construyen redes intercelulares a trav\u00e9s de un acoplamiento similar a un t\u00fanel. Las mol\u00e9culas pueden migrar de una c\u00e9lula a otra a trav\u00e9s de estas \u00abuniones comunicantes\u00bb. Hace unos a\u00f1os, Steinhuser y sus colegas pudieron demostrar que tambi\u00e9n hay oligodendrocitos en estas redes en el t\u00e1lamo, tantos como astrocitos. Las c\u00e9lulas forman as\u00ed una enorme red, que los neurocient\u00edficos tambi\u00e9n llaman \u00abred panglial\u00bb (\u00abpan\u00bb proviene del griego y significa \u00abcomprehensivo\u00bb). En otras regiones, sin embargo, las redes consisten predominantemente en astrocitos acoplados. \u00abQuer\u00edamos saber por qu\u00e9 esto es diferente aqu\u00ed\u00bb, explica la Dra. Camille Philippot del grupo de investigaci\u00f3n de Steinhuser, quien realiz\u00f3 gran parte del trabajo. \u201cNuestros resultados demuestran que los compuestos de alta energ\u00eda viajan a trav\u00e9s de esta red desde los vasos sangu\u00edneos hasta las sinapsis\u201d, enfatiza Philippot. \u00abY los oligodendrocitos parecen ser indispensables en este proceso\u00bb.<\/p>\n<p>Los investigadores pudieron, por ejemplo, demostrar esto en ratones, en los que los oligodendrocitos no pueden participar en la red porque carecen de los t\u00faneles apropiados. En estos ratones, las mol\u00e9culas de energ\u00eda ya no llegaban a las sinapsis en cantidades suficientes. Lo mismo ocurr\u00eda si los astrocitos carec\u00edan de los enlaces de conexi\u00f3n apropiados. \u00abAparentemente, el t\u00e1lamo requiere ambos tipos de c\u00e9lulas para el transporte\u00bb, concluye Steinhuser.<\/p>\n<p>Las neuronas hambrientas no pueden comunicarse<\/p>\n<p>Los investigadores tambi\u00e9n pudieron mostrar las consecuencias de un suministro de energ\u00eda tan interrumpido para las neuronas. procesamiento de informaci\u00f3n. Las sinapsis son donde dos neuronas se encuentran con una c\u00e9lula emisora y una c\u00e9lula receptora. Cuando un pulso de la c\u00e9lula emisora llega a la sinapsis, libera mol\u00e9culas mensajeras en la hendidura sin\u00e1ptica. Estos neurotransmisores se acoplan a la c\u00e9lula receptora y activan se\u00f1ales el\u00e9ctricas all\u00ed, los potenciales postsin\u00e1pticos. Cuando se generan estas se\u00f1ales, los iones de potasio y sodio pasan a trav\u00e9s de la membrana de los iones de sodio de las c\u00e9lulas receptoras hacia el interior y los iones de potasio hacia el exterior. Estos, al igual que los neurotransmisores, deben ser bombeados nuevamente. \u201cY para eso, las neuronas necesitan energ\u00eda\u201d, explica Steinhuser, quien tambi\u00e9n es miembro del \u00c1rea de Investigaci\u00f3n Transdisciplinaria \u201cVida y Salud\u201d de la Universidad de Bonn. \u00abCuando falta energ\u00eda, cesa la actividad de bombeo\u00bb. En los experimentos, las neuronas \u00abhambrientas\u00bb ya no pudieron generar actividad postsin\u00e1ptica despu\u00e9s de solo unos minutos. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> La mielina optimiza el procesamiento de la informaci\u00f3n en el cerebro <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Camille Philippot et al, Los astrocitos y los oligodendrocitos en el t\u00e1lamo mantienen conjuntamente la actividad sin\u00e1ptica mediante el suministro de metabolitos, Cell Reports (2021) . DOI: 10.1016\/j.celrep.2020.108642 <strong>Informaci\u00f3n del diario:<\/strong> Cell Reports <\/p>\n<p> Proporcionado por la Universidad de Bonn <strong>Cita<\/strong>: La red de c\u00e9lulas cerebrales suministra energ\u00eda a las neuronas (2021, enero 19) recuperado el 30 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2021-01-brain-cell-network-neurons-energy.html Este documento est\u00e1 sujeto a derechos de autor. Aparte de cualquier trato justo con fines de estudio o investigaci\u00f3n privados, ninguna parte puede reproducirse sin el permiso por escrito. El contenido se proporciona \u00fanicamente con fines informativos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cuando un astrocito en el t\u00e1lamo se llena con un tinte, se difunde a las c\u00e9lulas vecinas de la red (rojo). Estos incluyen muchos oligodendrocitos (verde), como se muestra en la superposici\u00f3n (B3, amarillo). 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