yes, therapy helps!
Radiația glia: ce este și ce funcții are în creier?

Radiația glia: ce este și ce funcții are în creier?

Aprilie 29, 2024

Gândirea la creier sau la sistemul nervos, în general, este echivalentă cu gândirea despre neuroni. Și neuronul este unitatea de bază a sistemului nervos, motiv pentru care ne concentrăm de obicei asupra lor atunci când explorăm funcționarea acestui sistem. Dar în creier există nu numai neuroni. De asemenea, putem găsi celule gliale, care susțin, protejează și mențin neuronii în viață. Printre tipurile multiple de celule gliale pe care le putem găsi, în acest articol să ne concentrăm asupra așa-numitei glia radială , element esențial pentru dezvoltarea noastră.

  • Articol asociat: "Celulele gliale: mult mai mult decât adezivul neuronilor"

Ce sunt celulele gliale?

Înțelegem celulele gliale sau gliale la acel set de celule derivate din epiteliul embrionar care aliniază sistemul nervos și formează o rețea de suport, protecție, nutriție și întreținere a neuronilor. Inițial sa crezut că acestea erau o substanță care păstra numai neuronii împreună, deși această ipoteză a fost respinsă după descoperirea existenței sinapselor.


Funcțiile sale sunt multiple: în afară de faptul că contribuie la asigurarea unei structuri a sistemului nervos, sa observat că celulele gliale pun neuronii în interacțiune cu celulele sistemului cerebrovascular, acționând ca un filtru. Acest lucru face ca glia să furnizeze substanțe nutritive și oxigen pentru neuroni , ceea ce se referă la unul dintre rolurile principale și cele mai importante: furnizarea de substanțe nutritive și menținerea sistemului nervos în viață. Un rol final și deosebit de important al acestui tip de celule este faptul că acestea elimină deșeurile și mențin o stabilitate în mediul în care sunt localizați neuronii.

Dar, deși au fost în mod tradițional considerați în primul rând ca susținători, cercetările recente sugerează că aceștia sunt capabili să capteze și să elibereze substanțe care transmit informații cu o posibilă influență asupra transmiterii sinaptice care apare între neuroni. Astfel, ele au un efect asupra procesării informațiilor dincolo de supraviețuirea neuronală.


Celulele gliale sunt fundamentale pentru funcționarea și supraviețuirea adecvată a sistemului nervos. Dar termenul glia include un număr mare de tipuri de celule. Printre acestea se găsesc astrocite, oligodendrocite, celule Schwann sau cel care ne ocupă în acest articol, glia radială.

Glial radial: elemente de bază

În ceea ce privește glia radială, ne confruntăm un tip de celula gliala cu o morfologie in general bipolara care se extinde pe tot cortexul cerebral si cerebelos (deși în ultimul caz există mai multe alungiri, fiind multipolari). Acestea sunt celule care servesc drept pilon structural și contribuie la dezvoltarea sistemului nervos.

Ei au fost adesea legați de un alt tip de celulă glială, de astrocite, deoarece aceștia joacă roluri tipice ale acestui tip de celulă glială și că, în felul acesta, au proteine ​​citoscheletale și membrane similare (care posedă, printre alți receptori de glutamat sau GABA). De fapt, glia radială se poate dezvolta sau dezvolta în acestea.


Gliul radial, denumit și aldainoglica, este cunoscut în primul rând pentru servirea ca calea sau ghidul pentru neuroni în timpul dezvoltării fetale . Acest ghid este produs datorită interacțiunii glia și neuronului, printr-un proces de atracție la nivel chimic și rolul gliului în promovarea creșterii și migrării fibrelor nervoase.

Cu toate acestea, acest rol este redus în timp: odată ce neuronii cortexului au migrat la poziția lor finală și odată ce noii neuroni se opresc din multe domenii ale sistemului nervos, rolul lor Concentrați-vă pe sprijinirea rețelei neuronale.

  • Ați putea fi interesat: "Părți ale creierului uman (și funcții)"

Cele mai importante și cunoscute funcții

Radiația radială îndeplinește roluri diferite în interiorul organismului, dar cel mai proeminent, cercetat și cunoscut dintre ele tot ce am menționat mai înainte: este tipul de celulă care permite și acționează ca neuroni în timpul migrației neuronale , permițându-le să ajungă la pozițiile care le perpetuează.

Acest proces este vizibil în special în timpul dezvoltării fetale, văzând cum neuronii nou formați se deplasează prin celulele gliale, folosindu-le ca ghid pentru cortex. Deși nu este singura metodă de migrare neuronală disponibilă, este metoda cea mai cunoscută și cea mai populară, mai ales în ceea ce privește cortexul cerebral.

În plus față de acest ghid și funcția de transport, glia radială a fost, de asemenea, legată de generația în sine și de sinteza neuronală : sa observat că ele pot acționa ca progenitori ai altor celule, cum ar fi neuronii. Această neurogeneză este legată în special de copilărie, însă implicarea sa în nașterea de noi celule nervoase la creierul adult este suspectată în câteva zone în care a fost detectată (în hipocamp și în bulbul olfactiv este locul unde s-au observat cele mai multe ). De asemenea, ele au fost legate de recuperarea unor funcții după prezența leziunilor cerebrale și a fost observată legătura acestora cu procesele cum ar fi tăierea sinaptică și neuronală care are loc în timpul creșterii.

Sa observat că celulele gliale au de asemenea un rol foarte important atunci când vine vorba de generarea unei rețele cerebrovasculare complexe , funcțională și stabilă în creier, în special la începutul vieții, dar și pe tot parcursul ciclului de viață. În experimentele cu șoareci sa observat că inhibarea sa generează o degradare a rețelei de vascularizare cerebrală și a metabolismului creierului, ceea ce facilitează foarte mult apariția neurodegenerării (ceva care în realitate este discutat despre implicarea sa în boli cum ar fi Alzheimer) .

În cele din urmă, trebuie menționat că, la fel ca restul celulelor gliale, glia radială are de asemenea un rol important de a susține și de a menține în viață neuronii care le înconjoară, facilitând creșterea și hrănirea lor.

Referințe bibliografice

  • Allen, N.J. și B.A. Barres (2009). Glia - mai mult decât lipici creier. Nature, 457: 675-677.
  • Malatesta, P. și Götz, M. (2013). Liniile radiale: de la cablurile plictisitoare la stelele de celule stem. Developments, 140: 483-486. Compania de Biologi Ltd.
  • Rakic, P. (1972). Modul de migrare a celulelor spre straturile superficiale ale neocortexului de maimuță fetal. Journal of Neurology Comparată, 145: 61-83.

F@TC 030 - Ce este radiația nucleară? [radioactivitate] (Aprilie 2024).


Articole Similare