{"id":8804,"date":"2022-08-30T03:04:05","date_gmt":"2022-08-30T08:04:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/celulas-cerebrales-similares-a-estrellas-muestran-patrones-de-actividad-unicos\/"},"modified":"2022-08-30T03:04:05","modified_gmt":"2022-08-30T08:04:05","slug":"celulas-cerebrales-similares-a-estrellas-muestran-patrones-de-actividad-unicos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/celulas-cerebrales-similares-a-estrellas-muestran-patrones-de-actividad-unicos\/","title":{"rendered":"C\u00e9lulas cerebrales similares a estrellas muestran patrones de actividad \u00fanicos"},"content":{"rendered":"<p>Los astrocitos (es decir, c\u00e9lulas estelares) tienen una morfolog\u00eda \u00fanica. Si bien la estructura interna es similar a una estrella, peque\u00f1as protuberancias de la c\u00e9lula forman una regi\u00f3n similar a una nube que rodea todas las sinapsis cercanas, las uniones donde las diferentes neuronas se encuentran y se comunican. En ratones, se estima que los astrocitos est\u00e1n en contacto y cuidan alrededor de 300.000 sinapsis. Cr\u00e9dito: OIST <\/p>\n<p>La forma en que las personas experimentan el mundo se debe a interacciones complejas e intrincadas entre las neuronas del cerebro. Ahora, un estudio, publicado el 9 de febrero de 2022 en Science Advances, sugiere que las c\u00e9lulas no neuronales con forma de estrella de los astrocitos en el cerebro tambi\u00e9n podr\u00edan desempe\u00f1ar un papel importante en el procesamiento de la informaci\u00f3n, y tal vez incluso en la memoria. <\/p>\n<p>Usando t\u00e9cnicas avanzadas de an\u00e1lisis e im\u00e1genes, los investigadores de la Universidad de Graduados del Instituto de Ciencia y Tecnolog\u00eda de Okinawa (OIST) registraron la se\u00f1alizaci\u00f3n dentro de astrocitos individuales a un nivel de detalle y velocidad nunca antes visto en los cerebros de ratones despiertos.<\/p>\n<p>Sus hallazgos, que incluyen se\u00f1ales ultrarr\u00e1pidas a la par de las observadas en las neuronas y patrones de actividad de se\u00f1alizaci\u00f3n que corresponden a diferentes comportamientos, sugieren que los astrocitos pueden desempe\u00f1ar un papel crucial en muchas funciones de nuestro cerebro, incluida la forma en que pensamos, nos movemos, y aprender.<\/p>\n<p>\u00abSi estas implicaciones son ciertas, transformar\u00e1n fundamentalmente la forma en que pensamos sobre la neurociencia y la forma en que funciona el cerebro\u00bb, dijo el primer autor, el Dr. Leonidas Georgiou, ex Ph.D. estudiante en la Unidad de Neuroimagen \u00d3ptica en OIST.<\/p>\n<p>Cuando imaginamos nuestro cerebro, generalmente imaginamos una mara\u00f1a desordenada de neuronas largas, parecidas a cables, que se env\u00edan se\u00f1ales el\u00e9ctricas entre s\u00ed a trav\u00e9s de diferentes regiones del cerebro. Pero las neuronas solo constituyen la mitad de las c\u00e9lulas de nuestro cerebro. Amontonados en todo el espacio restante entre el revoltijo de neuronas hay muchos otros tipos de c\u00e9lulas cerebrales, incluidos los astrocitos.<\/p>\n<p>\u00abEn comparaci\u00f3n con las neuronas, los astrocitos han recibido muy poca atenci\u00f3n. Se pensaba que los astrocitos eran solo c\u00e9lulas auxiliares , suministrando nutrientes a las neuronas y eliminando sus desechos\u00bb, dijo el profesor Bernd Kuhn, autor principal y director de la Unidad de Neuroimagen \u00d3ptica.<\/p>\n<p>Pero en los \u00faltimos a\u00f1os, ha habido una cantidad cada vez mayor de evidencia de que los astrocitos pueden escuchar mensajes qu\u00edmicos enviados entre las neuronas en las sinapsis, y pueden responder con sus propias se\u00f1ales, proporcionando una capa adicional de complejidad a la forma en que nuestro cerebro recibe y responde a la informaci\u00f3n.<\/p>\n<p>A\u00fan as\u00ed, las se\u00f1ales detectadas previamente en los astrocitos eran unas diez veces m\u00e1s lento que las se\u00f1ales que se ven en las neuronas, por lo que los cient\u00edficos creen que las c\u00e9lulas eran demasiado lentas para el procesamiento de la informaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Sin embargo, al desarrollar un nuevo conjunto de herramientas que permite el estudio de la actividad de los astrocitos en ratones despiertos Con detalles sin precedentes, los investigadores de OIST demostraron por primera vez que los astrocitos generan se\u00f1ales in vivo que son tan r\u00e1pidas como las de las neuronas, con una duraci\u00f3n de menos de 300 milisegundos.<\/p>\n<p> Los cient\u00edficos descubrieron que ubicaciones espec\u00edficas dentro de un astrocito mostraban niveles m\u00e1s altos de actividad El mapa de puntos de acceso cambi\u00f3 seg\u00fan el comportamiento del mouse, por ejemplo, descansando o corriendo, durante la grabaci\u00f3n. Cr\u00e9dito: De Georgiou et al., Sci. Adv. 8, eabe5371 (2022). Este trabajo tiene licencia CC BY (creativecommons.org\/licenses\/by\/4.0\/). <\/p>\n<p>Su conjunto de herramientas se bas\u00f3 en un nuevo descubrimiento: que un virus que se usa regularmente para la terapia g\u00e9nica podr\u00eda \u00absaltar\u00bb de las neuronas a los astrocitos conectados. Los cient\u00edficos utilizaron un virus adenoasociado que conten\u00eda un gen que hace que las c\u00e9lulas infectadas emitan fluorescencia. La fluorescencia aumenta en intensidad en presencia de calcio, un indicador importante de la actividad de la se\u00f1al dentro de las c\u00e9lulas vivas.<\/p>\n<p>Una vez etiquetados, el equipo de investigaci\u00f3n pudo usar un poderoso microscopio casero para identificar y obtener im\u00e1genes de un solo astrocito, sobre varios d\u00edas durante hasta una hora a la vez, mientras el rat\u00f3n estaba despierto y en movimiento.<\/p>\n<p>Luego, los cient\u00edficos utilizaron un programa inform\u00e1tico avanzado para analizar las im\u00e1genes grabadas, lo que les permiti\u00f3 detectar lo nunca antes visto. destellos ultrarr\u00e1pidos de se\u00f1ales de calcio y evaluar patrones de se\u00f1ales de manera imparcial.<\/p>\n<p>Descubrieron que la estimulaci\u00f3n sensorial, al hacer cosquillas en los bigotes, result\u00f3 en muy poca se\u00f1alizaci\u00f3n de calcio, mientras que ciertos comportamientos, como correr o caminar , result\u00f3 en altos niveles de actividad.<\/p>\n<p>Los cient\u00edficos tambi\u00e9n se dieron cuenta de que hab\u00eda ciertas \u00e1reas en el astrocito, o puntos calientes, donde los niveles de actividad eran m\u00e1s altos.<\/p>\n<p>\u00abEstos mapas de puntos calientes son como huellas dactilares para un comportamiento espec\u00edfico, son estables sobre r tiempo, permaneciendo igual durante un per\u00edodo de d\u00edas y \u00fanico para cada astrocito\u00bb, dijo el Dr. Georgiou.<\/p>\n<p>A\u00fan m\u00e1s sorprendente, el equipo not\u00f3 que los diferentes comportamientos correspond\u00edan a patrones \u00fanicos de puntos cr\u00edticos.<\/p>\n<p>\u00abEntonces, cuando el mouse est\u00e1 en reposo, ves un patr\u00f3n. Y luego, cuando el rat\u00f3n se est\u00e1 ejecutando, ves un patr\u00f3n diferente\u00bb, dijo el profesor Kuhn.<\/p>\n<p>Una hip\u00f3tesis sugerida por el profesor Kuhn es que estos mapas de puntos de acceso podr\u00edan representar un patr\u00f3n de engramas de memoria que representa un comportamiento espec\u00edfico o un recuerdo. Diferentes redes neuronales est\u00e1n activas durante comportamientos espec\u00edficos o cuando aprenden y recuerdan informaci\u00f3n, lo que tambi\u00e9n podr\u00eda cambiar la actividad de los astrocitos cercanos. Los engramas de memoria siguen siendo te\u00f3ricos y muy controvertidos, reconoci\u00f3.<\/p>\n<p>\u00abNosotros Todav\u00eda no s\u00e9 c\u00f3mo se almacenan los recuerdos en un cerebro, pero es incre\u00edble pensar que podr\u00eda involucrar a los astrocitos\u00bb, dijo. \u00abEs probable que sea demasiado bueno para ser verdad, pero es una hip\u00f3tesis emocionante para seguir\u00bb. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> El circuito de llamada y respuesta indica a las neuronas cu\u00e1ndo desarrollar sinapsis <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Leonidas Georgiou et al, mapas de actividad de Ca+ de astrocitos etiquetados por transferencia AAV axoastroc\u00edtica, Science Advances (2022) DOI: 10.1126\/sciadv.abe5371.www.science.org\/do i\/10.1126\/sciadv.abe5371 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Science Advances <\/p>\n<p> Proporcionado por el Instituto de Ciencia y Tecnolog\u00eda de Okinawa <strong>Cita<\/strong>: Las c\u00e9lulas cerebrales similares a estrellas muestran patrones de actividad \u00fanicos ( 2022, 9 de febrero) recuperado el 29 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2022-02-star-like-brain-cells-unique-patterns.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>Los astrocitos (es decir, c\u00e9lulas estelares) tienen una morfolog\u00eda \u00fanica. Si bien la estructura interna es similar a una estrella, peque\u00f1as protuberancias de la c\u00e9lula forman una regi\u00f3n similar a una nube que rodea todas las sinapsis cercanas, las uniones donde las diferentes neuronas se encuentran y se comunican. 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