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El control objetivo de la extensión colateral y el crecimiento direccional del axón en el cerebro de los mamíferos
C D Heffner1, A G Lumsden, D D O'Leary
1Department of Anatomy and Neurobiology, Washington University School of Medicine, St. Louis, MO 63110.
Resumen
Los pontes basilares guían el desarrollo de las conexiones cerebrales mediante la liberación de una señal química. Esta molécula dirige el crecimiento del axón de neuronas específicas, asegurando una inervación precisa del objetivo.
Área de la Ciencia:
- La neurociencia es la neurociencia.
- Biología del desarrollo Biología del desarrollo.
- Biología celular Biología celular.
Sus antecedentes:
- Las neuronas extienden los axones a los objetivos, pero los mecanismos de guía de los axones siguen sin estar claros.
- La proyección de corticopontina de mamíferos es un modelo para estudiar el crecimiento del axón y la selección del objetivo.
- Esta proyección implica una ramificación colateral retrasada de los axones corticospinales dirigidos a los pontes basilares.
Objetivo del estudio:
- Investigar los mecanismos por los cuales el pón basilar provoca la inervación por collateral del axón cortical.
- Para determinar si los pontes basilares liberan una molécula difusible que guía el crecimiento del axón.
Principales métodos:
- Explantes de coculturación de la corteza en desarrollo con pontes basilares en una matriz tridimensional de colágeno.
- Observar y analizar la formación y el crecimiento direccional de las garantías de los axones corticales.
Principales resultados:
- Los pons basilares provocaron significativamente la formación y el crecimiento dirigido de las garantías colaterales del axón cortical.
- Este efecto fue específico del objetivo, influyendo en las neuronas en la capa cortical apropiada.
- El crecimiento colateral de Axon se produjo a través de la matriz intermedia hacia los pontes basilares.
Conclusiones:
- El pón basilar controla la inervación mediante la regulación del brote y el crecimiento dirigido de los colaterales del axón cortical.
- Una molécula difusible y quimiotrópica liberada por los pontes basilares es probablemente responsable de esta orientación.
- Este estudio proporciona evidencia in vitro para el control molecular de largo alcance de la formación de circuitos neuronales.