Articulo de referencia

celda de Kenyon

Las células de Kenyon son las neuronas intrínsecas del cuerpo fungiforme , [ 1 ] un neuropilo que se encuentra en el cerebro de la mayoría de los artrópodos y algunos anélidos ....

Las células de Kenyon son las neuronas intrínsecas del cuerpo fungiforme , [ 1 ] un neuropilo que se encuentra en el cerebro de la mayoría de los artrópodos y algunos anélidos . [ 2 ] Fueron descritas por primera vez por Frederick C. Kenyon en 1896. [ 3 ] El número de células de Kenyon en un organismo varía mucho entre especies. Por ejemplo, en la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster , hay alrededor de 2500 células de Kenyon por cuerpo fungiforme, mientras que en las cucarachas hay alrededor de 230 000. [ 4 ]

Estructura

Aunque las características exactas de las células de Kenyon pueden variar entre especies, existen suficientes similitudes para definir su estructura general. Las células de Kenyon poseen ramificaciones dendríticas que se ramifican en el cáliz o cálices, regiones en forma de copa del cuerpo fungiforme. En la base de los cálices, los axones de las células de Kenyon se unen y forman un haz conocido como pedúnculo. En el extremo del pedúnculo, los axones de las células de Kenyon se bifurcan y extienden ramas hacia los lóbulos vertical y medial. [ 4 ]

Las células de Kenyon son principalmente postsinápticas en los cálices, donde sus sinapsis forman microglomérulos. Estos microglomérulos están compuestos por dendritas de células de Kenyon, botones colinérgicos y terminales GABAérgicas . Las neuronas de proyección del lóbulo antenal son la fuente de la entrada colinérgica, y la entrada GABAérgica proviene de neuronas protocerebrales. [ 4 ]

Las células de Kenyon son presinápticas a las neuronas de salida del cuerpo fungiforme en los lóbulos. Sin embargo, los lóbulos no son solo regiones de salida; las células de Kenyon son tanto presinápticas como postsinápticas en estas regiones. [ 1 ]

Las células se subdividen en subtipos; por ejemplo, aquellas que tienen sus cuerpos celulares fuera de la copa del cáliz se denominan células de Kenyon con garras . [ 5 ]

Desarrollo

Las células de Kenyon se producen a partir de precursores conocidos como neuroblastos . El número de neuroblastos varía considerablemente entre especies. En Drosophila melanogaster , las células de Kenyon se producen a partir de solo cuatro neuroblastos, mientras que en la abeja melífera son producto de miles de neuroblastos. Las diferencias en el número de neuroblastos entre especies están relacionadas con el número final de células de Kenyon en un adulto. [ 4 ]

La posición de las células de Kenyon depende de su orden de nacimiento. Los somas de las células de Kenyon nacidas tempranamente se desplazan hacia afuera a medida que se crean más células de Kenyon. Esto da como resultado un patrón concéntrico de cuerpos celulares, con los somas de las células nacidas más tarde en el centro, donde se encontraba el neuroblasto, y los somas de las células nacidas primero en los márgenes más externos del área del cuerpo celular. [ 1 ] Hacia dónde una célula de Kenyon envía sus dendritas en los cálices y a qué lóbulos proyecta sus axones varía según su orden de nacimiento. [ 4 ] Se forman distintos tipos de células de Kenyon en momentos específicos durante el desarrollo. [ 1 ]

Función

Los cuerpos pedunculados son esenciales para el aprendizaje y la memoria olfativa . La información olfativa se representa mediante combinaciones dispersas de células de Kenyon. El aprendizaje se ve facilitado por la plasticidad de la respuesta olfativa de las células de Kenyon, impulsada por la dopamina . [ 6 ] La cascada de señalización del AMPc , especialmente la proteína quinasa A , debe funcionar correctamente en las células de Kenyon para que se produzcan el aprendizaje y la memoria. [ 4 ]

La información sobre los olores puede estar codificada en el cuerpo fungiforme mediante la identidad de las neuronas que responden, así como la sincronización de sus potenciales de acción. [ 7 ] Experimentos en langostas han demostrado que las células de Kenyon tienen su actividad sincronizada con oscilaciones neuronales de 20 Hz y responden particularmente a los potenciales de acción de las neuronas de proyección en fases específicas del ciclo oscilatorio. [ 8 ]

Referencias

  1. 1 2 3 4 Farris, Sarah M.; Sinakevitch, Irina (2003-08-01). "Desarrollo y evolución de los cuerpos pedunculados de los insectos: hacia la comprensión de los mecanismos de desarrollo conservados en un centro cerebral superior". Estructura y desarrollo de artrópodos . Desarrollo del sistema nervioso de los artrópodos: un enfoque comparativo y evolutivo. 32 (1): 79– 101. Bibcode : 2003ArtSD..32...79F . doi : 10.1016/S1467-8039(03)00009-4 . PMID 18088997 . 
  2. Strausfeld, Nicholas J.; Hansen, Lars; Li, Yongsheng; Gomez, Robert S.; Ito, Kei (1998-05-01). " Evolución, descubrimiento e interpretaciones de los cuerpos fungiformes de los artrópodos" . Aprendizaje y memoria . 5 (1): 11– 37. doi : 10.1101/lm.5.1.11 . ISSN 1072-0502 . PMC 311242. PMID 10454370 .   
  3. Kenyon, FC (1896-03-01). "El cerebro de la abeja. Una contribución preliminar a la morfología del sistema nervioso de los artrópodos" . Journal of Comparative Neurology . 6 (3): 133– 210. doi : 10.1002/cne.910060302 . ISSN 1550-7130 . S2CID 86229892 .  
  4. 1 2 3 4 5 6 Fahrbach, Susan E. (2005-12-06). "Estructura de los cuerpos fungiformes del cerebro de los insectos". Annual Review of Entomology . 51 (1): 209– 232. doi : 10.1146/annurev.ento.51.110104.150954 . ISSN 0066-4170 . PMID 16332210 .  
  5. Strausfeld NJ (agosto de 2002). "Organización del cuerpo fungiforme de la abeja melífera: representación del cáliz dentro de los lóbulos vertical y gamma". J. Comp. Neurol. 450 (1): 4– 33. doi : 10.1002/cne.10285 . PMID 12124764 . S2CID 18521720 .  
  6. Owald, David; Waddell, Scott (1 de diciembre de 2015). "El aprendizaje olfativo altera las vías de salida del cuerpo fungiforme para dirigir la elección conductual en Drosophila" . Current Opinion in Neurobiology . Circuit plasticity and memory. 35 : 178–184 . doi : 10.1016/j.conb.2015.10.002 . PMC 4835525. PMID 26496148 .  
  7. Gupta, Nitin; Stopfer, Mark (6 de octubre de 2014). "Un canal temporal para la información en la codificación sensorial dispersa" . Current Biology . 24 (19): 2247– 56. Bibcode : 2014CBio...24.2247G . doi : 10.1016/j.cub.2014.08.021 . PMC 4189991. PMID 25264257 .  
  8. Gupta, Nitin; Singh, Swikriti Saran; Stopfer, Mark (15 de diciembre de 2016). "Ventanas de integración oscilatoria en neuronas" . Nature Communications . 7 13808. Bibcode : 2016NatCo...713808G . doi : 10.1038/ncomms13808 . ISSN 2041-1723 . PMC 5171764. PMID 27976720 .   
  • Los cuerpos pedunculados —con una descripción de las células de Kenyon.
  • Neuronas y células gliales de los cuerpos pedunculados
  • Cuerpos micóticos en las hormigas
  • "Visualización de la dinámica de PKA en un centro de aprendizaje" por Troy Zars, Neuron
  • "Presinapsis en las dendritas de las células de Kenyon en el cáliz del cuerpo fungiforme" de Drosophila por Frauke Christiansen, et al. The Journal of Neuroscience .
  • "Crecimiento y poda de las dendritas de las células de Kenyon del cuerpo fungiforme durante el desarrollo del comportamiento de las obreras en la avispa papelera Polybia aequatorialis (Hymenoptera: Vespidae)" por Theresa A. Jones, Nicole A. Donlan y Sean O'Donnell. Neurobiología del aprendizaje y la memoria .