Usuaria:Jaluj/Taller/Regulación neuronal

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La regulación neuronal es un mecanismo para mantener la homeostasis del potencial de membrana de las neuronas.[1][2]​ La regulación neuronal lo que hace es eliminar las sinapsis más débiles y modifica las sinapsis restantes.[1]

La regulación neuronal cumple un importante papel en la regulación de la mielinización, [3]​ del sueño,[4]​del sistema inmunológico,[5]​de las válvulas cardíacas,[6]​del mantenimiento de la memoria,[7]​de la función renal,[8]​e incluso de la curación de fracturas óseas. [9]

Funcionamiento de la regulación neuronal[editar]

El cerebro puede percibir, evaluar, modular e intervenir en el funcionamiento del sistema inmunitario, que de otro modo funcionaría de forma autónoma para defenderse de los patógenos. La inmunidad mediada por anticuerpos es una rama de la inmunidad adaptativa que puede lograr una protección esterilizante contra la infección. Los órganos linfoides están densamente inervados. Las células inmunitarias que apoyan la respuesta de anticuerpos específicos contra antígenos expresan receptores para neurotransmisores, glucocorticoide y están sometidas a una regulación colectiva por parte de la neuroendócrino y el sistema nervioso autónomo.[10]

En el mecanismo de la memoria, la regulación neuronal puede explicar el mantenimiento dinámico de los sistemas de memoria que experimentan un recambio sináptico continuo. Este mecanismo de base neuronal, la regulación de todas las sinapsis excitatorias de acuerdo con la actividad media neuronal, ha ganado recientemente un fuerte apoyo experimental.[7]​La regulación neuronal es la que implementa una modificación sináptica casi óptima y mantiene el rendimiento de una red neuronal cuando sufre una poda sináptica masiva.[1]

La regulación neuronal tiene un papel importante como mecanismo biológico que gobierna el proceso fundamental de la poda sináptica en el desarrollo del cerebro de todos los mamíferos. [1]

si algunos recuerdos son anómalamente fuertes y deben debilitarse para garantizar el correcto funcionamiento de la red, mostramos que es ventajoso hacerlo mediante regulación neuronal (NR) en lugar de desaprendizaje sináptico. [7]

La regulación de la eficacia sináptica se ha estudiado especialmente bien en preparaciones de invertebrados.[11]

Las formas simples de regulación sináptica incluyen la depresión sináptica, que disminuye la transmisión, y la facilitación sináptica, que aumenta la transmisión. La regulación de la eficacia sináptica también varía según los mecanismos de inducción, según los mecanismos de expresión, según los mecanismos de mantenimiento, y según el curso temporal. [11]

Estas formas simples de regulación sináptica pueden tener profundas consecuencias en la función neuronal. [11]

La regulación neuronal también consta de aspectos más cualitativos de la transmisión, como la regulación del tipo de transmisor y la regulación de la propia plasticidad sináptica o metaplasticidad. [11]

La regulación de la eficacia sináptica representa sólo una forma de plasticidad neuronal, pero como puede ser específica de cada sinapsis, proporciona un alto grado de precisión en la modificación de las vías neuronales. [11]

Véase también[editar]

Referencias[editar]

  1. a b c d Chechik, G.; Meilijson, I.; Ruppin, E. (15 de noviembre de 1999). «Neuronal regulation: A mechanism for synaptic pruning during brain maturation». Neural Computation 11 (8): 2061-2080. ISSN 0899-7667. PMID 10578044. doi:10.1162/089976699300016089. Consultado el 4 de diciembre de 2022. 
  2. Vergara, Rodrigo C.; Jaramillo-Riveri, Sebastián; Luarte, Alejandro; Moënne-Loccoz, Cristóbal; Fuentes, Rómulo; Couve, Andrés; Maldonado, Pedro E. (2019). «The Energy Homeostasis Principle: Neuronal Energy Regulation Drives Local Network Dynamics Generating Behavior». Frontiers in Computational Neuroscience 13. ISSN 1662-5188. doi:10.3389/fncom.2019.00049/full. Consultado el 4 de diciembre de 2022. 
  3. «Neuronal regulation of CNS myelin plasticity».  DOI 10.3030/771411
  4. Lee, Daniel A; Andreev, Andrey; Truong, Thai V; Chen, Audrey; Hill, Andrew J; Oikonomou, Grigorios; Pham, Uyen; Hong, Young K et al. (6 de noviembre de 2017). «Genetic and neuronal regulation of sleep by neuropeptide VF». En Dan, Yang, ed. eLife 6: e25727. ISSN 2050-084X. doi:10.7554/eLife.25727. Consultado el 4 de diciembre de 2022. 
  5. Schiller, Maya; Ben-Shaanan, Tamar L; Rolls, Asya (1 de enero de 2021). «Neuronal regulation of immunity: why, how and where». Nature reviews Immunology 21 (1): 20-36. ISSN 1474-1741. PMID 32811994. doi:10.1038/s41577-020-0387-1. Consultado el 4 de diciembre de 2022. 
  6. El-Hamamsy, Ismail; Yacoub, Magdi H.; Chester, Adrian H. «Neuronal Regulation of Aortic Valve Cusps». Current Vascular Pharmacology (en inglés) 7 (1): 40-46. Consultado el 4 de diciembre de 2022. 
  7. a b c Network: Computation in Neural Systems, Volume 9, Number 4 «Neuronal regulation versus synaptic unlearning in memory maintenance mechanisms». DOI 10.1088/0954-898X/9/4/011
  8. Wyss, J. Michael (13 de febrero de 2011). «Neuronal regulation of renal function: A model system for nervous system interactions». Canadian Journal of Physiology and Pharmacology (en inglés). doi:10.1139/y92-097. Consultado el 4 de diciembre de 2022. 
  9. Nordsletten, Lars; Madsen, Jan Erik; Almaas, Runar; Rootwelt, Terje; Halse, Johan; Konttinen, Yrjö T; Hukkanen, Mika; Santavirta, Seppo (1 de enero de 1994). «The neuronal regulation of fracture healing: Effects of sciatic nerve resection in rat tibia». Acta Orthopaedica Scandinavica 65 (3): 299-304. ISSN 0001-6470. PMID 8042482. doi:10.3109/17453679408995457. Consultado el 4 de diciembre de 2022. 
  10. «Neuronal regulation of B-cell immunity: Anticipatory immune posturing?». Neuron 110, November 2, 2022, pp 3583
  11. a b c d e Clark, G. A. (1 de enero de 2001). Smelser, Neil J., ed. Synaptic Efficacy, Regulation of (en inglés). Pergamon. pp. 15371-15378. ISBN 978-0-08-043076-8. Consultado el 1 de enero de 2023. 

Bibliografía[editar]

  • título. 
  • título. 

Enlaces externos[editar]