Microambiente neuronal II: Células y funciones de la glía

La pizarra de Noe
29 Sept 202312:13

Summary

TLDREl guion del video detalla las funciones esenciales de las células gliales en el sistema nervioso central, incluyendo astrocitos, oligodendrocitos, microglía y células ependimarias. Los astrocitos, con funciones variadas como reguladores de homeostasis y recolección de neurotransmisores, son cruciales para la salud neuronal. Los oligodendrocitos forman la mielina en axones, mejorando la velocidad de conducción nerviosa. La microglía actúa en respuesta a lesiones, mientras que las células ependimarias proporcionan soporte y facilitan la difusión de líquido cefalorraquídeo. El guion también menciona las células de la glía en el sistema nervioso periférico, como las células de Schwann y las células satélite, destacando su papel en la mielinación y el apoyo estructural.

Takeaways

  • 🧠 Los astrocitos son las células de glía más comunes y tienen múltiples funciones, incluyendo la regulación de la homeostasis del líquido intersticial y la formación de la Barrera hematoencefálica.
  • 🌐 Los astrocitos juegan un papel crucial en la recaptación de neurotransmisores como el glutamato y el potasio, lo que ayuda a mantener la sinapsis y la polarización neuronal.
  • 🔗 Los astrocitos están interconectados y pueden transmitir iones de manera que la carga de iones no afecte dramáticamente la polarización de la membrana celular.
  • 💪 Los astrocitos aportan energía a las neuronas, recolectando glucosa de los capilares y transformándola en lactato, que luego proporcionan a las neuronas.
  • 🛡️ La función de los oligodendrocitos es formar la mielina en los axones del sistema nervioso central, lo que acelera la conducción de impulsos nerviosos.
  • 🔵 La microglía es la primera línea de defensa en respuesta a lesiones cerebrales, actuando de manera fagocítica y liberando sustancias que pueden ser tóxicas para las neuronas.
  • 🧪 Las células ependimarias cubren las cavidades de los ventrículos y el canal central de la médula espinal, proporcionando soporte y facilitando la difusión de fluidos.
  • 🌐 En el sistema nervioso periférico, las células de Schwann forman vainas de mielina en los axones, similar a los oligodendrocitos pero de manera individual por célula.
  • 🌀 Los astrocitos también están involucrados en el sistema linfático del encéfalo, ayudando a drenar y limpiar el exceso de líquidos y moléculas de gran tamaño.
  • 🔄 En caso de daño cerebral, los astrocitos pueden entrar en un estado de astrogliosis, lo que puede dificultar la regeneración y el correcto funcionamiento del encéfalo.

Q & A

  • ¿Cuáles son las funciones principales de los astrocitos en el sistema nervioso central?

    -Los astrocitos son los reguladores de la homeostasis del líquido que rodea a las neuronas, forman parte de la Barrera hematoencefálica, recogen neurotransmisores y potasio, están unidos entre sí para amortiguar el potasio, aportan energía a las neuronas, regulan el flujo sanguíneo y forman parte del sistema linfático del encéfalo.

  • ¿Cómo ayudan los astrocitos a mantener la salud neuronal recaptando neurotransmisores?

    -Los astrocitos captan neurotransmisores como el glutamato, lo convierten en glutamina y la devuelven a las neuronas para que puedan reciclarla y formar más glutamato, lo que ayuda a mantener la función neuronal.

  • ¿Qué papel juegan los astrocitos en la regulación del potencial de acción neuronal?

    -Los astrocitos recogen exceso de potasio para evitar la despolarización de las neuronas, lo que podría afectar su capacidad para liberar potasio durante los potenciales de acción.

  • ¿Qué es la Barrera hematoencefálica y cómo la afectan los astrocitos?

    -La Barrera hematoencefálica es una barrera selectiva que regula la entrada de moléculas al encéfalo. Los astrocitos, al formar parte de esta barrera, regulan la composición del medio extracelular y la entrada de sustancias.

  • ¿Cómo contribuyen los astrocitos a la regeneración y la formación de nuevas sinapsis en las neuronas?

    -Los astrocitos son fundamentales para la regeneración y la sinaptogénesis, ya que en su ausencia las neuronas no pueden formar nuevas sinapsis. También pueden donar mitocondrias a las neuronas para su correcto funcionamiento.

  • ¿Qué es la astrogliosis y cómo se relaciona con los daños cerebrales?

    -La astrogliosis es un proceso en el que los astrocitos reaccionan a daños cerebrales, proliferando y dejando de realizar funciones necesarias para la regeneración y el mantenimiento del encéfalo, lo que puede dificultar la recuperación.

  • ¿Cuál es la función principal de los oligodendrocitos en el sistema nervioso central?

    -Los oligodendrocitos forman las vainas de mielina en los axones, lo que permite una conducción más rápida del potencial de acción, incrementando la velocidad de transmisión de los impulsos nerviosos.

  • ¿Qué papel desempeñan los oligodendrocitos en la salud del encéfalo además de la mielinización?

    -Además de mielinizar axones, los oligodendrocitos regulan el pH del líquido extracelular cerebral, almacenan hierro y pueden tener roles en la modulación de la respuesta neuronal a través de receptores para neurotransmisores.

  • ¿Qué es la microglía y cómo responde ante lesiones cerebrales?

    -La microglía es una célula del sistema nervioso central implicada en la respuesta ante lesiones, se transforma morfológicamente y adquiere una función fagocitaria, liberando radicales libres y sustancias que pueden ser tóxicas para las neuronas.

  • ¿Cuál es la función de las células ependimarias en el sistema nervioso central?

    -Las células ependimarias recubren las cavidades de los ventrículos y el canal central de la médula espinal, proporcionando soporte y permitiendo la difusión para la comunicación con el líquido cefalorraquídeo. También contienen las células madre del encéfalo.

  • ¿Cómo se relacionan las células de Schwann con las células de la glía en el sistema nervioso periférico?

    -Las células de Schwann en el sistema nervioso periférico tienen una función similar a la de los oligodendrocitos, formando vainas de mielina en los axones periféricos, y son vitales para la regeneración axonal.

Outlines

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🧠 Funciones de las células gliales: Astrocitos

El primer párrafo explica la importancia de las células gliales en el sistema nervioso central, con un enfoque en los astrocitos. Estos son descritos como los reguladores de la homeostasis del medio interno que rodea a las neuronas, formando parte de la Barrera hematoencefálica y regulando la composición de este medio. Además, los astrocitos juegan un papel crucial en la recaptación de neurotransmisores y el ión potasio, lo que ayuda a mantener la polarización de las neuronas. También están implicados en la conexión entre sí a través de uniones comunicantes, actuando como amortiguadores del potasio y proporcionando energía a las neuronas a través de la recaptación de glucosa y la producción de lactato. Otras funciones incluyen la regulación del flujo sanguíneo y su participación en el sistema linfático del encéfalo.

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🧬 Rol de las células gliales en la regeneración y comunicación neuronal

El segundo párrafo profundiza en las funciones de los astrocitos, destacando su conexión con otras células gliales como los oligodendrocitos y su papel en la modulación de la respuesta neuronal. Los astrocitos también están implicados en procesos de regeneración y sinaptogénesis, es decir, la formación de nuevas sinapsis en las neuronas. Se menciona la publicación de que los astrocitos pueden donar mitocondrias a las neuronas, mostrando su solidaridad en el funcionamiento cerebral. Sin embargo, en caso de daño cerebral, los astrocitos pueden entrar en un estado de astrogliosis, lo que puede dificultar la regeneración y el correcto funcionamiento del encéfalo. Los oligodendrocitos son descritos como las células que forman las vainas de mielina en los axones, permitiendo una conducción más rápida del impulso eléctrico. También tienen funciones en la regulación del pH y el almacenamiento de hierro.

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🔬 Otras células gliales y su importancia en el sistema nervioso

El tercer párrafo aborda la microglía, células pequeñas que desempeñan un papel crucial en la respuesta ante lesiones cerebrales. Estas células se activan y se transforman para limpiar el área dañada, liberando radicales libres y sustancias que pueden ser tóxicas. Finalmente, se mencionan las células ependimarias, que proporcionan soporte y recubrimiento a las cavidades de los ventrículos y el canal central de la médula espinal, y que también están implicadas en la regeneración y la comunicación dentro del sistema nervioso central. El párrafo concluye con una mención de las células madre del encéfalo y su capacidad para regenerar otras células gliales, dejando entrever que hay mucho por descubrir sobre estas células y su complejidad en el sistema nervioso.

Mindmap

Keywords

💡Astrocitos

Los astrocitos son células gliales del sistema nervioso central que tienen una diversidad y cantidad de funciones significativas. En el vídeo, se menciona que son los reguladores de la homeostasis del medio interno que rodea a las neuronas, formando parte de la Barrera hematoencefálica y recogiendo neurotransmisores para limpiar la sinapsis. Además, están implicados en la regulación del flujo sanguíneo y en la regeneración neuronal, siendo fundamentales para la formación de nuevas sinapsis.

💡Oligodendrocitos

Los oligodendrocitos son células gliales responsables de formar las vainas de mielina en los axones del sistema nervioso central. La mielina es esencial para aumentar la velocidad de conducción de los impulsos nerviosos, permitiendo una conducción saltada. En el guion, se describe cómo envuelven el axón dejando espacios llamados nódulos de Ranvier, que son cruciales para la transmisión de los impulsos eléctricos.

💡Microglía

La microglía es la célula glial del sistema nervioso central que desempeña un papel crucial en la respuesta inmunitaria y en la reparación después de lesiones cerebrales. Se describe en el vídeo cómo se activan y se transforman en forma de anbas, realizando una función fagocitaria y liberando sustancias que pueden ser tóxicas para las neuronas, pero que son esenciales para la defensa del cerebro.

💡Células ependimarias

Las células ependimarias son células gliales que recubren las cavidades de los ventrículos cerebrospinales y la médula espinal, proporcionando soporte y facilitando la difusión del líquido cefalorraquídeo. En el vídeo, se menciona que también están implicadas en la regulación de la homeostasis y en la contención de las células madre del encéfalo, lo que sugiere su importancia en la regeneración y mantenimiento del sistema nervioso central.

💡Barrera hematoencefálica

La Barrera hematoencefálica es una estructura selectiva que controla el paso de moléculas desde la sangre al cerebro. En el vídeo, se destaca su papel en la regulación de la composición del medio extracelular y en la prevención de la entrada de sustancias potencialmente dañinas al cerebro, siendo los astrocitos una de las células involucradas en su mantenimiento.

💡Mielina

La mielina es una sustancia que recubre los axones de las neuronas y que permite una conducción más rápida de los impulsos nerviosos. En el vídeo, se describe cómo los oligodendrocitos forman la mielina en el sistema nervioso central, permitiendo una conducción saltada y aumentando la eficiencia de la transmisión neuronal.

💡Nódulos de Ranvier

Los nódulos de Ranvier son espacios entre las vainas de mielina en los axones que permiten la propagación saltada de los impulsos nerviosos. En el vídeo, se menciona que son esenciales para la velocidad de conducción de los impulsos, ya que permiten que el potencial de acción salte de un nódulo a otro, acelerando así la transmisión neuronal.

💡Glucosa y Lactato

El vídeo habla sobre cómo los astrocitos juegan un papel crucial en la energía neuronal, recolectando glucosa de los capilares, transformándola en lactato y proporcionándolo a las neuronas. Esto es fundamental para la producción de energía en las neuronas y para mantener su funcionamiento, especialmente en situaciones de escasez de glucosa, como durante un bloqueo sanguíneo.

💡Astrogliosis

La astrogliosis es un proceso en el que los astrocitos reaccionan a daños cerebrales, proliferando y cambiando su función. En el vídeo, se describe cómo los astrocitos reactivos pueden dejar de desempeñar funciones esenciales como la provisión de nutrientes y la regulación de la Barrera hematoencefálica, lo que puede dificultar la regeneración y el correcto funcionamiento del cerebro.

💡Células de suan

Las células de suan son análogas a los oligodendrocitos en el sistema nervioso periférico, formando vainas de mielina alrededor de los axones periféricos. En el vídeo, se menciona que, a diferencia de los oligodendrocitos, cada célula de suan forma una vaina individual, y son vitales para la regeneración axonal, aunque esto último es tema para otro vídeo.

Highlights

Las células de glía en el sistema nervioso central incluyen astrocitos, oligodendrocitos, microglía y células ependimarias.

Astrocitos son los reguladores de la homeostasis del medio interno que rodea a las neuronas.

Astrocitos forman parte de la Barrera hematoencefálica y regulan la composición del medio.

Recogen neurotransmisores como el glutamato y lo convierten en glutamina para su reutilización.

Astrocitos también recogen exceso de potasio para evitar la despolarización de las neuronas.

Están unidos entre sí por uniones comunicantes, formando una red que amortigua el efecto del potasio.

Aportan energía a las neuronas a través de la recogida de glucosa y la producción de lactato.

Astrocitos son el mayor almacén de glucógeno en el encéfalo.

Regulan el flujo sanguíneo y pueden provocar vaso dilatación o vasoconstricción según las necesidades.

Forman parte del sistema linfático del encéfalo y ayudan en la drenaje y limpieza del cerebro.

Los oligodendrocitos forman las vainas de mielina en los axones para aumentar la velocidad de conducción de los impulsos eléctricos.

La microglía tiene una función fagocitaria y responde rápidamente ante lesiones en el cerebro.

Las células ependimarias recubren las cavidades de los ventrículos y canal central de la médula espinal.

Las células de glía en el sistema nervioso periférico incluyen células de Schwann que forman vainas de mielina en los axones.

Las células satélite en los ganglios periféricos proporcionan soporte estructural y regulan la homeostasis.

Astrocitos reactivos pueden proliferar y ocupar espacios indebidos en caso de daño cerebral, afectando la regeneración y el funcionamiento cerebral.

Transcripts

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vamos entonces con Cuáles son esas

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misteriosas células de la glía del

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sistema nervioso central encéfalo y

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médula espinal y dejaremos para al final

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si nos da tiempo las del sistema

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nervioso periférico Bueno pues son las

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que están aquí dibujadas vamos a empezar

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con los astrocitos que he puesto en

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Amarillo Tenemos también

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oligodendrocitos que os he puesto en

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Rosa También tenemos micr esta microglía

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aquí en

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morada y las células ependimarias que

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forman este ependimo que ya os había

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comentado Bueno pues vamos a recordar

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las funciones de todas estas células

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comenzaré con los astrocitos que son los

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que tienen mayor diversidad y cantidad

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de funciones de hecho se dice que son

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los reguladores de la homeostasis de

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este medio interno de este líquido que

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rodea a las neuronas Bueno ya habíamos

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comentado que forman parte de la de la

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Barrera hematoencefálica por tanto ya de

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esa forma están regulando la composición

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de de este medio Además de eso los

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astrocitos son algunas de las células de

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las que recogen neurotransmisores

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liberados por las neuronas para limpiar

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la sinapsis no van a estar en contacto

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permanente con las neuronas y van a

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estar recapt los neurotransmisores por

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ejemplo recapt el neurotransmisor

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glutamato que después van a convertir en

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glutamina y le van a pasar esa glutamina

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de nuevo a las neuronas ya os digo que

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están en contacto con ellas le pasan la

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glutamina para que la neurona vuelva a

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reciclar y a formar glutamato a pararte

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de esto también están recapt eh potasio

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el ión potasio es un es un ion que se

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está liberando al medio extracelular

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Durante los potenciales de acción cuando

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el potencial de acción transcurre por

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los axones de las neuronas se libera una

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gran cantidad de potasio si ese potasio

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no se eliminase del medio esa célula

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quedaría despolarizada porque al

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aumentar el potasio extracelular la

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célula dejaría al final de liberar

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potasio Y entonces ella quedaría

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despolarizada y esto tendría un papel

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muy importante en en la actividad

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neuronal Entonces es importante que los

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astrocitos estén recogiendo este exceso

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de potasio respecto a esto además los

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astrocitos están unidos entre sí por

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uniones comunicantes bueno las he

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querido representar aquí aquí también

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forman cadenas de astrocitos se

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comportan como un sincitio y trabajan

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como amortiguadores del potasio de

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manera que si un astrocito capta una

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gran cantidad de potasio para que su

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potencial tampoco cambie dramáticamente

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ese potasio va a ir va a ir recorriendo

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toda la cadena de astrocitos de manera

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que se va a amortiguar se va a ir

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disminuyendo la cantidad de potasio y

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así el efecto de esta recogida de iones

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no cambiará de una manera eh dramática o

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importante la el potencial de membrana

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de ninguna de las células

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eh además de esto una función muy

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importante de los astrocitos es que

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están aportando energía a las neuronas

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constantemente los astrocitos recogen de

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los capilares van a recoger glucosa la

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van a transformar la van a metabolizar

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en lactato y le van a pasar ese lactato

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a las neuronas ellos además acumulan eh

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glucógeno son los mayores eh el mayor

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almacén de glucógeno de nuestro encéfalo

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pero independientemente de si la neurona

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tiene más o menos glucosa él ya le está

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aportando lactato para que fabrique

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rápidamente la glucosa la neurona de

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hecho en ausencia de flujo sanguíneo

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podemos aguantar nuestras neuronas

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sobreviven unos minutos más gracias al

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lactato o al glucógeno que alm lenado

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los astrocitos para ellos qué más

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funciones realizan Bueno ya que están

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formando la Barrera hematoencefálica y

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por tanto están en contacto con los

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vasos sanguíneos se ha visto que están

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regulando también el flujo sanguíneo

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tienen la capacidad de provocar tanto

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vaso dilatación como vasoconstricción en

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función de las necesidades y de las

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circunstancias de las arterias que vayan

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eh que van recorriendo los el encéfalo

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en eso también hay una participación de

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los pericitos Pero bueno en este vídeo

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no me puedo meter en en detal detalle y

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más funciones de los astrocitos Ah los

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astrocitos forman parte de lo que se

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conoce como sistema linfático del

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encéfalo eh al encéfalo no llega el

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sistema linfático que es el sistema este

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de la linfa no que está drenando el

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exceso de líquidos de intersticios de

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otros tejidos y además es el que está

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recogiendo moléculas grandes que no

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pueden ser incorporadas a la circulación

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sanguínea a través del intestino por

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ejemplo Bueno pues este sistema

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linfático estaría formada por Estos

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espacios que quedan entre los capilares

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estos vasos que penetran en la en la

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masa encefálica y los astrocitos y se ha

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visto que se produce toda una

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recirculación de este líquido que va a

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acabar siendo vertido en el líquido

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cefalorraquídeo que ya hemos dicho antes

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que va a ser absorbido en las

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granulaciones aracnoideas es una manera

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de drenar de limpiar nuestro sistema

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nervioso los astrocitos también son

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capaces de liberar no puedo decir

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neurotransmisor es porque el

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neurotransmisores de la neurona Así que

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diremos

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glioten un papel importante en la

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modulación de la respuesta del

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comportamiento de las neuronas puesto

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que estas van a tener receptores para

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esos gli receptores igual que los

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astrocitos tienen receptores para los

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neurotransmisores Así que hay también

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todavía todo un mundo por descubrir

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sobre el sistema de comunicación y de

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transmisión de Señales entre los

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astrocitos y de los astrocitos con las

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neuronas los astrocitos también van a

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estar conectados con los

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oligodendrocitos que son células cuya

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función vamos a ver enseguida también

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muy en contacto con la transmisión muy

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Implicados En la transmisión nerviosa y

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además de todo esto los astrocitos son

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fundamentales para los procesos de

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regeneración y de sinaptogénesis para

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formación de nuevas sinapsis en las

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neuronas experimentalmente se ha visto

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que en ausencia de astrocitos en

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ausencia de esta glía las neuronas no

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son capaces de formar nuevas sinapsis

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entemente se publicó por ejemplo que los

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eh astrocitos eran también capaces de

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donar mitocondrias a las neuronas Así

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que como veis son bastante eh solidarios

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con nuestras neuronas para que nuestras

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neuronas funcionen correctamente estas

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células que veis que tienen unas

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funciones tan relevantes para el

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encéfalo en el caso de sufrir un daño

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cerebral en diferentes enfermedades lo

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que se está viendo Es que se se produce

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un proceso que se llama de astrogliosis

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o de astrocitos reactivos Y estos

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astrocitos reactivos aparte de que

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proliferan en gran medida y van a ocupar

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espacios a los que a lo mejor no les

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correspondían pues dejan de hacer

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funciones como eh ser eh factores

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tróficos necesarios para la

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eh para la regeneración o la

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sinaptogénesis dejan de aportar

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nutrientes a las neuronas dejan de

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formar adecuadamente parte de la Barrera

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hematoencefálica de regular el flujo Así

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que realmente esos astrocitos estos

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reactivos no funcionales además están

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dificultando la la regeneración y el

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correcto funcionamiento del encéfalo

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vamos con más células del sistema

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nervioso central importantísimas

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tendríamos a los

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oligodendrocitos los oligodendrocitos

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van a ser las células que formen las

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vainas de mielina en los axones Aquí he

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dibujado bueno esto sería una

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interneurona una neurona que no tiene

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una axón muy diferenciado esta neurona

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tendría un axón un poco más grande es

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complicado meter todo en un dibujo que

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pretende de ser además realista en la

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corteza cerebral teníamos más

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interneuronas pero las neuronas por

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ejemplo motoras aferentes que saquen sus

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axones hacia esa materia blanca para

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luego conectar Pues con otras regiones

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como el tálamo ganglios basales bajar

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después por la médula todos esos grandes

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axones están rodeados de vainas de

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mielina que de hecho es lo que forma la

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materia Blanca en el encéfalo Bueno pues

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esa mielina son células en realidad y en

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este caso son una célula que tiene de

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nuevo como un pulpo tiene varias RAM

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ificaciones y cada una de ellas se

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enrolla va a envolver unas zonas

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puntuales del axón si este es el axón No

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aquí estaría el cuerpo celular y las

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terminaciones axonales pues las vainas

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de mielina estarían formando estarían

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ocupando Estos espacios a lo largo de

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todo el axón dejando estos huecos que se

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llaman nódulos de rambier esto ya está

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explicado en el vídeo del potencial de

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acción su función es eh permitir una

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conducción salta

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del potencial de acción del impulso

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eléctrico de manera que esa conducción

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sea más rápida la mielina es necesaria

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para aumentar esa velocidad de

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conducción estos oligodendrocitos además

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tienen otras funciones como regular el

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pH del líquido extracelular cerebral o

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almacenar hierro Y también parece que

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presentan y también tienen receptores

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para neurotransmisores o glioten eh Como

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hemos visto con los astrocitos eh además

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de esto tenemos la microglía esta célul

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las pequeñitas que he pintado en morado

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la microglía está implicada en la

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respuesta ante lesiones en el cerebro

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hace una respuesta muy rápida se

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transforma morfológicamente se convierte

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en una especie de anbas y tiene una

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función fagocitaria lo que ocurre Es que

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además de eso esta microglía activada

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está liberando eh radicales libres y

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sustancias que pueden ser tóxicas para

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el entorno de las neuronas pero En

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definitiva son unas células muy

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reactivas muy implicadas en todos los

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procesos de de daños de lesiones

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cerebrales Y por último tendríamos las

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células ependimarias que ya habíamos

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mencionado son estas células que están

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dando soporte que están recubriendo

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todas las cavidades de los ventrículos y

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canal e ventrículos y canal central de

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la médula espinal y además eh están por

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debajo de esa glía limitante Así que nos

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está envolviendo toda la masa encefálica

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eh toda la masa encefálica tiene una

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función por tanto de soporte tiene una

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función también de transporte de

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permitir la difusión para que haya

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comunicación con el líquido est célular

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cerebral Pero además de eso se ha visto

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que soportan o que contienen eh las

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células madre del encéfalo células madre

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capaces de regenerar el resto de células

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de de la glía principalmente esto sería

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todo en cuanto bastante resumido porque

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hay muchas publicaciones recientes sobre

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cada una de estas funciones que si

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estáis interesados os animo a leer pero

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estas serían las principales funciones

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de las células de la glía en el sistema

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nervioso central en el sista sistema

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nervioso férico que sabéis que lo forman

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los nervios y los ganglios es mucho más

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sencillo ahí lo que nos vamos a

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encontrar son las células de suan que

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las células de suan hacen la misma

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función que los oligodendrocitos formar

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vainas de mielina sobre los axones del

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sistema periférico es decir los grandes

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axones que recorren nuestros nervios

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periféricos pero eh lo hacen de manera

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individual cada vaina de mielina es una

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célula de suan además de eso las células

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de suan son vitales para la regeneración

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axonal Pero esto es motivo de otro vídeo

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porque es bastante contenido y además de

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esto tenemos a las células satélite las

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células satélite forman parte de los

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ganglios y están recubriendo los eh

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cuerpos celulares de las neuronas

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sensitivas las neuronas sensitivas que

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tienen este

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aspecto Tienen el cuerpo celular como no

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puede ser otra manera en el interior de

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un ganglio ya que no pueden estar en

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mitad de un nervio entonces las células

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satélites son células que está están

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rodeando a estas cuerpos celulares y que

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están de nuevo dándole soporte

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estructural regulando la homeostasis la

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recaptación o no de neurotransmisores y

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bueno un montón de funciones eh Por

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descubrir y Y eso es todo bastante

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ambicioso intentar resumir todas las

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funciones de la glía en unos 15 20

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minutos Pero bueno Me parece importante

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que las tengáis por lo menos todas

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juntitas y que podamos poner en contexto

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a estas células en el interior de todo

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nuestro parénquima nuestro masa

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encefálica que es bastante complicada

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Espero que os haya gustado un

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saludo

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