En neurociencia celular , el soma ( pl.: somata o somas ; del griego σῶμα ( sôma) ' cuerpo ' ), o cuerpo celular , es la porción bulbosa y sin prolongaciones de una neurona o célula glial que contiene el núcleo celular . La parte del soma sin el núcleo se llama pericarión ( pl.: perikarya ) . [ 1 ]

Ultraestructura
El soma de una neurona (es decir, la parte principal de la neurona de donde se ramifican las dendritas ) contiene muchos orgánulos , incluidos los gránulos llamados gránulos de Nissl , que están compuestos principalmente de retículo endoplasmático rugoso y polirribosomas libres . [ 2 ] El núcleo celular es una característica clave del soma. El núcleo es la fuente de la mayor parte del ARN que se produce en las neuronas. En general, la mayoría de las proteínas se producen a partir de ARNm que no viajan lejos del núcleo celular. Esto crea un desafío para el suministro de nuevas proteínas a las terminaciones axónicas que pueden estar a un metro o más de distancia del soma.
Microtúbulos y neurofilamentos
Los axones contienen proteínas motoras asociadas a microtúbulos que transportan vesículas proteicas entre el soma y las sinapsis en los terminales axónicos . Este transporte de moléculas hacia y desde el soma mantiene funciones celulares cruciales. En el caso de las neuronas, el soma recibe un gran número de sinapsis inhibitorias, [ 3 ] que pueden regular la actividad de estas células. También se ha demostrado que los procesos microgliales monitorizan constantemente las funciones neuronales a través de las uniones somáticas y ejercen neuroprotección cuando es necesario. [ 4 ]
Los filamentos intermedios son abundantes tanto en los pericariones como en las prolongaciones axónicas y dendríticas, y se denominan neurofilamentos . Los neurofilamentos se entrecruzan con ciertos fijadores y, al impregnarse con plata, forman neurofibrillas visibles con el microscopio óptico. [ 5 ]
Montículo axonal
El cono axónico es un dominio especializado del cuerpo celular neuronal del cual se origina el axón. En esta región se produce una gran cantidad de síntesis de proteínas, ya que contiene numerosos gránulos de Nissl (ribosomas envueltos en RER ) y polirribosomas. Dentro del cono axónico, los materiales se clasifican según entre los que entrarán al axón (como los componentes de la arquitectura del citoesqueleto del axón, las mitocondrias, etc.) y los que permanecerán en el soma. Además, el cono axónico también posee una membrana plasmática especializada que contiene un gran número de canales iónicos dependientes de voltaje, ya que este es el sitio más frecuente de inicio y activación del potencial de acción . [ 2 ]
Factores de supervivencia
La supervivencia de algunas neuronas sensoriales depende del contacto de las terminaciones axónicas con fuentes de factores de supervivencia que previenen la apoptosis . Estos factores de supervivencia son factores neurotróficos , incluyendo moléculas como el factor de crecimiento nervioso (NGF). El NGF interactúa con receptores en las terminaciones axónicas, lo que produce una señal que debe transportarse a lo largo del axón hasta el núcleo. Una teoría de 2004 sobre cómo se envían estas señales de supervivencia desde las terminaciones axónicas al soma incluye la idea de que los receptores de NGF se endocitan desde la superficie de las puntas de los axones y que estas vesículas endocíticas se transportan a lo largo del axón. [ 6 ]
Referencias
- ↑ "Perykarion" . Gene Ontology (GO) . Consultado el 29 de octubre de 2024 .
- 1 2 Squire, Larry; Berg, Darwin; Bloom, Floyd; du Lac, Sascha; Ghosh, Anirvan; Spitzer, Nicholas, eds. (2008). Neurociencia fundamental (3.ª ed.). Academic Press. ISBN 978-0-12-374019-9.
- ↑ Freund y Katona, Neuron, Volumen 56, Número 1, 4 de octubre de 2007, Páginas 33-42, https://doi.org/10.1016/j.neuron.2007.09.012
- ^ Cserép C, Pósfai B, Lénárt N, Fekete R, László ZI, Lele Z, et al. (enero de 2020). "La microglia monitorea y protege la función neuronal a través de uniones purinérgicas somáticas especializadas" (PDF) . Ciencia . 367 (6477): 528– 537. Bibcode : 2020Sci...367..528C . doi : 10.1126/ciencia.aax6752 . PMID 31831638 . S2CID 209343260 .
- ↑ Junqueira 12ª edición .
- ↑ Delcroix JD, Valletta J, Wu C, et al. (2004). "Transmisión de la señal NGF: implicaciones para las neuronas normales y degeneradas". NGF y moléculas relacionadas en la salud y la enfermedad . Avances en la investigación cerebral. Vol. 146. págs. 3–23 . doi : 10.1016/s0079-6123(03)46001-9 . ISBN 9780444514721. PMID 14699953 .
Enlaces externos
- Imagen histológica: 3_09 en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Oklahoma - "Diapositiva 3 Médula espinal "
- Neurohistología