{"id":34484,"date":"2022-09-01T04:16:19","date_gmt":"2022-09-01T09:16:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/las-neuronas-hablan-sin-sinapsis\/"},"modified":"2022-09-01T04:16:19","modified_gmt":"2022-09-01T09:16:19","slug":"las-neuronas-hablan-sin-sinapsis","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/las-neuronas-hablan-sin-sinapsis\/","title":{"rendered":"Las neuronas hablan sin sinapsis"},"content":{"rendered":"<p> Wikipedia, Andre KarwathEn las antenas de una mosca de la fruta, dos neuronas vecinas pueden evitar que se disparen entre s\u00ed, incluso si no comparten ninguna conexi\u00f3n directa, y ayudan al insecto a procesar los olores, seg\u00fan un estudio publicado hoy (21 de noviembre) en <em>Nature<\/em>. Este medio de comunicaci\u00f3n, llamado acoplamiento ef\u00e1ptico, se produce cuando el campo el\u00e9ctrico producido por una neurona silencia a su vecina, en lugar de enviar neurotransmisores a trav\u00e9s de una sinapsis.<\/p>\n<p> &ldquo;[El acoplamiento ef\u00e1ptico] ha estado en la literatura durante mucho tiempo, pero hay muy pocos casos en los que estas interacciones hayan afectado el comportamiento en un organismo real&rdquo; dijo John Carlson, bi\u00f3logo de la Universidad de Yale que dirigi\u00f3 el estudio. \u00abEsto es terra incognita\u00bb.<\/p>\n<p> Jean-Pierre Rospars del INRA en Francia predijo la existencia de estas interacciones ef\u00e1ticas en los \u00f3rganos de los sentidos de las moscas en 2004. \u00abPero nada puede reemplazar una prueba experimental directa\u00bb. seg\u00fan lo dispuesto ahora por [este nuevo estudio],&rdquo; \u00e9l&#8230;<\/p>\n<p>En las antenas de <em>Drosophila melanogaster<\/em>, las neuronas olfatorias se agrupan en pelos llenos de l\u00edquido llamados sensilla. Cada sensillum contiene de dos a cuatro neuronas, todas sintonizadas con diferentes olores y agrupadas de formas espec\u00edficas. Una neurona de fresa siempre puede estar emparejada con una neurona de pera, por ejemplo, explic\u00f3 Carlson. Todas estas neuronas se han caracterizado muy bien, por lo que sabemos c\u00f3mo est\u00e1n organizadas.<\/p>\n<p>La alumna de Carlson, Chih-Ying Su, se centr\u00f3 en un sensillum llamado ab3, que contiene dos neuronas ab3A, que es sensible al hexanoato de metilo afrutado, y ab3B, que detecta 2-heptanona con aroma a pl\u00e1tano. Cuando Su expuso a las moscas a un flujo constante de hexanoato de metilo, la neurona A se dispar\u00f3 continuamente. Si lanzaba una breve r\u00e1faga de 2-heptanona, la neurona B se disparaba y la neurona A se apagaba repentinamente. Tambi\u00e9n sucedi\u00f3 lo contrario: un breve estallido de actividad en A silenci\u00f3 la actividad constante de B.&nbsp; Su encontr\u00f3 las mismas interacciones en otros cuatro tipos de sensilla en la mosca de la fruta, as\u00ed como en el mosquito de la malaria <em>Anopheles gambiae<\/em>.<\/p>\n<p>A pesar de estas claras interacciones, las neuronas dentro de un sensillum no comparta ninguna sinapsis. Su confirm\u00f3 esto al demostrar que las neuronas vecinas pueden inhibirse entre s\u00ed incluso despu\u00e9s de una dosis de sustancias qu\u00edmicas que bloquean las sinapsis, incluso si sus patrones de picos no se coordinan, e incluso si las antenas se cortan, cortando el contacto con cualquier neurona central. En lugar de sinapsis, las neuronas probablemente se comunican a trav\u00e9s del fluido que las rodea. Cuando uno dispara, crea un campo el\u00e9ctrico que cambia directamente el flujo de iones a trav\u00e9s del otro y cierra su actividad el\u00e9ctrica.<\/p>\n<p>Aunque este acoplamiento ef\u00e1ptico se ha visto en el cerebelo de ratas, dentro de un grupo de neuronas llamadas c\u00e9lulas de Purkinje, nadie sab\u00eda qu\u00e9 efecto ten\u00eda. Su, sin embargo, ha demostrado que es lo suficientemente fuerte como para influir en el comportamiento de las moscas.<\/p>\n<p>Se centr\u00f3 en un sensillum diferente, en el que una neurona impulsa la atracci\u00f3n de las moscas por el vinagre de sidra de manzana y otra evita el di\u00f3xido de carbono. . Su impidi\u00f3 que la neurona del vinagre enviara se\u00f1ales al resto del sistema nervioso, inhibiendo la atracci\u00f3n de las moscas por el vinagre, pero manteniendo su repugnancia por el di\u00f3xido de carbono. Cuando las puso en un laberinto donde ambos brazos ol\u00edan a di\u00f3xido de carbono pero uno tambi\u00e9n ol\u00eda a vinagre, las moscas se dirigieron hacia el brazo con olor a vinagre, aunque no eligieron un brazo con olor a vinagre en ausencia de di\u00f3xido de carbono. Su neurona de vinagre, aunque separada del cerebro, a\u00fan podr\u00eda inhibir su neurona de di\u00f3xido de carbono vecina. Cuando ambos qu\u00edmicos estaban en el aire, las moscas ya no eran repelidas por el di\u00f3xido de carbono.<\/p>\n<p>Seg\u00fan los autores, estas respuestas podr\u00edan ser \u00fatiles para las moscas, que podr\u00edan estar inundadas por alg\u00fan olor local y necesitan detectar d\u00e9biles indicios de una nueva sustancia qu\u00edmica que sopla en el viento.<\/p>\n<p>Estos experimentos podr\u00edan cambiar la comprensi\u00f3n de los cient\u00edficos sobre los sentidos qu\u00edmicos como el olfato y el gusto. Durante a\u00f1os, los cient\u00edficos creyeron que el cerebro es responsable de integrar las respuestas de diferentes neuronas, que detectan individualmente la presencia de diferentes sustancias qu\u00edmicas. Pero el trabajo de Sus muestra que a trav\u00e9s del acoplamiento ef\u00e1ptico, las neuronas de una mosca ya est\u00e1n computando informaci\u00f3n sobre los olores, antes de que sus se\u00f1ales lleguen al cerebro. La neurona es otro nivel a trav\u00e9s del cual puede ocurrir el c\u00e1lculo olfativo, dijo Carlson.<\/p>\n<p>Lo mismo podr\u00eda ocurrir tambi\u00e9n en humanos. Las neuronas de nuestras papilas gustativas est\u00e1n organizadas de manera similar a las de la sensila de una mosca, por ejemplo. \u00bfOcurre el acoplamiento ef\u00e1ptico cuando comemos y bebemos? Esa es una implicaci\u00f3n interesante que espero que la gente siga, dijo Carlson.<\/p>\n<p> Carlson tambi\u00e9n cree que el descubrimiento tiene un valor pr\u00e1ctico, ya que los insectos portadores de enfermedades y destructores de cultivos usan su sentido del olfato para encontrar hu\u00e9spedes. y comida. Los olfativos son realmente importantes en el mundo real, dijo. Si puede inhibir las neuronas que los insectos usan para encontrar humanos y cultivos [estimulando a sus vecinos], eso podr\u00eda ser muy \u00fatil.<\/p>\n<p> <strong>C.-Y. Su et al., Inhibici\u00f3n no sin\u00e1ptica entre neuronas agrupadas en un circuito olfativo, <em>Nature<\/em>, doi:10.1038\/nature11712, 2012.<\/strong><\/p>\n<h2>\u00bfLe interesa leer m\u00e1s? <\/h2>\n<h4><em>El cient\u00edfico <\/em>ARCHIVOS<\/h4>\n<h2>Hazte miembro de<\/h2>\n<p>Recibe acceso completo a m\u00e1s de <strong>35 a\u00f1os de archivos<\/strong>, as\u00ed como <strong><em>TS Digest<\/em><\/strong>, ediciones digitales de <strong><em>The Scientist<\/em><\/strong>, <strong>art\u00edculos destacados<\/strong>, \u00a1y mucho m\u00e1s!\u00danase gratis hoy \u00bfYa es miembro?Inicie sesi\u00f3n aqu\u00ed<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Wikipedia, Andre KarwathEn las antenas de una mosca de la fruta, dos neuronas vecinas pueden evitar que se disparen entre s\u00ed, incluso si no comparten ninguna conexi\u00f3n directa, y ayudan al insecto a procesar los olores, seg\u00fan un estudio publicado hoy (21 de noviembre) en Nature. 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