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Sputnik
Mundo, 1920, 04.12.2021
Es probable que este estudio haya descubierto uno de los grandes misterios de la neurociencia humana, ya que el cerebro es un órgano prácticamente inactivo que necesita bastante energía.
Cuando una célula cerebral transmite una señal a otra neurona, lo hace a través de una sinapsis, un pequeño espacio entre ambas.
Todo inicia cuando la
neurona pre-sináptica envía un montón de vesículas al final de su
cola, la más cercana a la sinapsis, estas vesículas absorben los
neurotransmisores del interior de la neurona, actuando como sobres
que contienen mensajes y necesitan ser enviados. Estos sobres llenos son transportados hasta el borde de la neurona, donde se acoplan y se fusionan con la membrana, liberando sus neurotransmisores en la brecha sináptica.
Una vez allí, estos
transmisores se conectan a los receptores de la célula
post-sináptica, continuando la transmisión del mensaje.
Pero,
Para saber esto, los investigadores diseñaron varios experimentos con terminales nerviosas, en los que se comparaba el estado metabólico de la sinapsis cuando estaba activa y cuando estaba inactiva.
Así notaron que incluso cuando los terminales nerviosos no disparaban, las vesículas sinápticas tenían una elevada demanda de energía metabólica, demostrando que inclusive los cerebros de los pacientes en coma que tienen diagnóstico de muerte cerebral, consumen entre dos y tres veces menos energía que un cerebro activo.
De hecho, esta bomba oculta fue responsable de la mitad del consumo metabólico de la sinapsis en reposo en los experimentos.
Según los investigadores, esto se debe a que esta bomba tiende a tener fugas.
Así, las vesículas sinápticas derraman protones constantemente a través de sus bombas, incluso si ya están llenas de neurotransmisores y si la neurona está inactiva.
Aunque aún no se sabe
cómo pueden afectar a los distintos tipos de neuronas esas elevadas
cargas metabólicas, los científicos creen que estos hallazgos pueden
ayudar a entender mejor por qué el cerebro humano es tan vulnerable
a la interrupción o debilitamiento de su suministro de energía.
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