Las células cerebrales constituyen el tejido funcional del cerebro . El resto del tejido cerebral es el estroma estructural , que incluye tejido conectivo como las meninges , los vasos sanguíneos y los conductos. Los dos tipos principales de células en el cerebro son las neuronas , también conocidas como células nerviosas, y las células gliales , también conocidas como neuroglia. [ 1 ] Existen muchos tipos de neuronas y varios tipos de células gliales.
Las neuronas son las células excitables del cerebro que funcionan comunicándose con otras neuronas e interneuronas (a través de sinapsis ), en circuitos neuronales y redes cerebrales más grandes . Las dos clases principales de neuronas en la corteza cerebral son las neuronas de proyección excitatorias (alrededor del 70-80%) y las interneuronas inhibitorias (alrededor del 20-30%). [ 2 ] Las neuronas a menudo se agrupan en un grupo conocido como núcleo donde generalmente tienen conexiones y funciones aproximadamente similares. [ 3 ] Los núcleos están conectados a otros núcleos por tractos de sustancia blanca .
Las células gliales son las células de soporte de las neuronas y desempeñan numerosas funciones, no todas completamente comprendidas, entre las que se incluyen el suministro de soporte y nutrientes a las neuronas. Las células gliales se agrupan en macroglía ( astrocitos , células ependimarias y oligodendrocitos ) y microglía , mucho más pequeña, que son los macrófagos del sistema nervioso central . Los astrocitos son capaces de comunicarse con las neuronas mediante un proceso de señalización similar a la neurotransmisión , denominado gliotransmisión . [ 4 ]
Tipos de células

Los tipos de células cerebrales son las neuronas funcionales y las células gliales de soporte .
Neuronas
Las neuronas , también llamadas células nerviosas, son las células funcionales eléctricamente excitables del cerebro. Solo pueden funcionar en colaboración con otras neuronas e interneuronas en un circuito neuronal. Se estima que hay 100 mil millones de neuronas en el cerebro humano. Las neuronas son células polarizadas especializadas en la conducción de potenciales de acción, también llamados impulsos nerviosos. [ 1 ] También pueden sintetizar membranas y proteínas. Las neuronas se comunican entre sí mediante neurotransmisores liberados en sus sinapsis , que pueden ser inhibitorios, excitatorios o neuromoduladores . Las neuronas pueden clasificarse según el neurotransmisor asociado, como las neuronas dopaminérgicas excitatorias y las neuronas GABAérgicas inhibitorias . [ 5 ]
Las interneuronas corticales constituyen solo alrededor de una quinta parte de la población neuronal, pero desempeñan un papel fundamental en la modulación de la actividad cortical necesaria para la cognición y muchos aspectos del aprendizaje y la memoria. Las interneuronas corticales varían en forma, composición molecular y electrofisiología; funcionan colectivamente para mantener el equilibrio entre excitación e inhibición en la corteza, principalmente mediante el uso de GABA . La alteración de este equilibrio es una característica común de los trastornos neuropsiquiátricos como la esquizofrenia . Una causa de esta alteración puede ocurrir durante el desarrollo prenatal debido a la exposición a sustancias químicas y al medio ambiente. [ 6 ]
En la corteza cerebral, diferentes neuronas ocupan las distintas capas corticales e incluyen las neuronas piramidales y las neuronas en forma de rosa mosqueta . En el cerebelo predominan las células de Purkinje y las células interneuronales de Golgi .
Glia

Las células gliales son las células de soporte de las neuronas. Los tres tipos de células gliales son los astrocitos , los oligodendrocitos y las células ependimarias , conocidas colectivamente como macroglía , y las células fagocíticas más pequeñas conocidas como microglía . Las células madre gliales se encuentran en todas las partes del cerebro adulto. [ 1 ] Las células gliales superan ampliamente en número a las neuronas y, además de su función de soporte a las neuronas, se ha reconocido que la glía —en particular los astrocitos— puede comunicarse con las neuronas mediante un proceso de señalización similar a la neurotransmisión llamado gliotransmisión . [ 4 ] No pueden producir un potencial de acción como el generado por una neurona, pero en su gran número pueden producir sustancias químicas que expresan excitabilidad y que ejercen una influencia en los circuitos neuronales. [ 7 ] [ 4 ] La forma estrellada del astrocito permite el contacto con una gran cantidad de sinapsis. [ 7 ]
Las microglías representan aproximadamente entre el 5 y el 10 % de las células que se encuentran en el cerebro. [ 8 ]
Referencias
- 1 2 3 Purves, Dale (2012). Neurociencia (5.ª ed.). Sunderland, Mass.: Oxford University Press. págs. 8–10 . ISBN 9780878936953.
- ↑ Riedemann, T (17 de junio de 2019). "Diversidad y función de las interneuronas que expresan somatostatina en la corteza cerebral" . International Journal of Molecular Sciences . 20 (12): 2952. doi : 10.3390/ijms20122952 . PMC 6627222. PMID 31212931 .
- ↑ Purves, Dale; Augustine, George J.; Fitzpatrick, David; Hall, William C.; LaMantia, Anthony-Samuel; White, Leonard E. (2012). Neurociencia (5.ª ed.). Sunderland, MA: Sinauer Associates, Inc. pág. 15. ISBN 9780878936953.
- 1 2 3 Mederos, S; Perea, G (octubre de 2019). "Señalización GABAérgica-astrocítica: un refinamiento de las redes cerebrales inhibitorias" . Glia . 67 (10): 1842– 1851. doi : 10.1002/glia.23644 . PMC 6772151. PMID 31145508 .
- ↑ Squire (2013). Neurociencia fundamental (Cuarta ed.). Ámsterdam: Academic Press. págs. 41–47 . ISBN 9780123858702.
- ↑ Ansen-Wilson, LJ; Lipinski, RJ (enero de 2017). "Interacciones gen-ambiente en el desarrollo y la disfunción de las interneuronas corticales: una revisión de estudios preclínicos" . Neurotoxicología . 58 : 120–129 . doi : 10.1016 /j.neuro.2016.12.002 . PMC 5328258. PMID 27932026 .
- 1 2 Perea, G; Araque, A (enero de 2005). "Regulación sináptica de la señal de calcio del astrocito". Journal of Neural Transmission . 112 (1): 127– 35. doi : 10.1007/s00702-004-0170-7 . PMID 15599611 . S2CID 23182200 .
- ↑ Lana D, Magni G, Landucci E, Wenk GL, Pellegrini-Giampietro DE, Giovannini MG (septiembre de 2023). " Diversidad fenómica de la microglía como objetivo farmacológico en el hipocampo en enfermedades neurodegenerativas" . Int J Mol Sci . 24 (18) 13668. doi : 10.3390/ijms241813668 . PMC 10531074. PMID 37761971 .
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