Articulo de referencia

célula bipolar de la retina

Las células bipolares , que forman parte de la retina , se ubican entre los fotorreceptores ( células bastón y células cono ) y las células ganglionares . Su función es transmit...

Las células bipolares , que forman parte de la retina , se ubican entre los fotorreceptores ( células bastón y células cono ) y las células ganglionares . Su función es transmitir señales desde los fotorreceptores a las células ganglionares, de forma directa o indirecta.

Estructura

Las células bipolares reciben este nombre porque poseen un cuerpo central del que surgen dos conjuntos de prolongaciones. Pueden establecer sinapsis con bastones o conos (se han encontrado células bipolares con entrada mixta de bastones y conos en peces teleósteos, pero no en mamíferos), y también aceptan sinapsis de células horizontales . Las células bipolares transmiten las señales de los fotorreceptores o de las células horizontales, y las transfieren a las células ganglionares de forma directa o indirecta (a través de células amacrinas ). A diferencia de la mayoría de las neuronas, las células bipolares se comunican mediante potenciales graduados , en lugar de potenciales de acción .

Función

Las células bipolares reciben información sináptica de bastones o conos, o de ambos, aunque generalmente se las denomina células bipolares de bastones o de conos. Existen 11 formas distintas de células bipolares de conos; sin embargo, solo una célula bipolar de bastones, [ 1 ] debido a que el receptor de bastones probablemente apareció más tarde en la historia evolutiva que el receptor de conos. [ 2 ]

En la oscuridad, una célula fotorreceptora (bastón/cono) libera glutamato, que inhibe (hiperpolariza) las células bipolares ON y excita (despolariza) las células bipolares OFF. Sin embargo, en presencia de luz, la luz incide sobre la célula fotorreceptora, lo que provoca su inhibición (hiperpolarización) debido a la activación de las opsinas , que activan las proteínas G, las cuales activan la fosfodiesterasa (PDE), la cual escinde el cGMP en 5'-GMP. En las células fotorreceptoras, existe una abundancia de cGMP en condiciones de oscuridad, lo que mantiene abiertos los canales de Na+ regulados por cGMP. Por lo tanto, la activación de la PDE disminuye el suministro de cGMP, reduciendo el número de canales de Na+ abiertos y, en consecuencia, hiperpolarizando la célula fotorreceptora, lo que provoca una menor liberación de glutamato. Esto hace que la célula bipolar ON pierda su inhibición y se active (despolarice), mientras que la célula bipolar OFF pierde su excitación (se hiperpolariza) y se silencia. [ 3 ]

Las células bipolares de bastón no hacen sinapsis directamente con las células ganglionares. En cambio, las células bipolares de bastón hacen sinapsis con una célula amacrina de la retina , que a su vez excita las células bipolares ON de cono (a través de uniones comunicantes) e inhibe las células bipolares OFF de cono (a través de sinapsis inhibitorias mediadas por glicina ), tomando así la vía de los conos para enviar señales a las células ganglionares en condiciones de luz ambiental escotópica (baja). [ 4 ]

Las células bipolares OFF hacen sinapsis en la capa externa de la capa plexiforme interna de la retina, y las células bipolares ON terminan en la capa interna de la capa plexiforme interna.

Transmisión de señales

Las células bipolares transfieren eficazmente información de los bastones y conos a las células ganglionares. Las células horizontales y las amacrinas complican un poco las cosas. Las células horizontales introducen inhibición lateral en las dendritas y dan lugar a la inhibición centro-periferia, que se observa en los campos receptivos de la retina . Las células amacrinas también introducen inhibición lateral en el terminal axónico, desempeñando diversas funciones visuales, incluida una transducción de señales eficiente con una alta relación señal-ruido. [ 5 ]

El mecanismo para producir el centro del campo receptivo de una célula bipolar es bien conocido: inervación directa de la célula fotorreceptora situada encima, ya sea a través de un receptor metabotrópico (ON) o ionotrópico (OFF). Sin embargo, el mecanismo para producir el entorno monocromático del mismo campo receptivo se encuentra en investigación. Si bien se sabe que una célula importante en este proceso es la célula horizontal , se desconoce la secuencia exacta de receptores y moléculas .

Véase también

Notas

  1. Wenjun Yan; Yi-Rong Peng; Tavé van Zyl; Aviv Regev; Karthik Shekhar; Dejan Juric; Josué R. Sanes (2020). "Atlas celular de la fóvea humana y la retina periférica" . Informes científicos . 10 (1): 9802. doi : 10.1038/s41598-020-66092-9 . PMC 7299956 . PMID 32555229 .  
  2. Rikard Frederiksen; Yi-Rong Peng; Alapakkam P. Sampath; Gordon L. Fain (2025). "Evolución de las células bipolares de bastones y visión de bastones". La Revista de Fisiología . doi : 10.1113/JP287652 . PMID 39775947 . 
  3. Kevin S. LaBar; Purves, Dale; Elizabeth M. Brannon ; Cabeza, Roberto; Huettel, Scott A. (2007). Principios de neurociencia cognitiva . Sunderland, Mass: Sinauer Associates Inc. pág. 253. ISBN  978-0-87893-694-6.
  4. Bloomfield Stewart A.; Dacheux Ramon F. (2001). "Visión de bastones: vías y procesamiento en la retina de los mamíferos". Progress in Retinal and Eye Research . 20 (3): 351– 384. doi : 10.1016/S1350-9462(00)00031-8 . PMID 11286897 . S2CID 43225212 .  
  5. Tanaka M, Tachibana M (15 de agosto de 2013). "Control independiente de la inhibición recíproca y lateral en el terminal axónico de las células bipolares de la retina" . J Physiol . 591 (16): 3833– 51. doi : 10.1113/jphysiol.2013.253179 . PMC 3764632. PMID 23690563 .  

Referencias

  • Nicholls, John G.; A. Robert Martin; Bruce G. Wallace; Paul A. Fuchs (2001). De la neurona al cerebro . Sunderland, Mass: Sinauer Associates. ISBN 0-87893-439-1.
  • Masland RH (2001). " El plan fundamental de la retina". Nat. Neurosci . 4 (9): 877– 86. doi : 10.1038/nn0901-877 . PMID 11528418. S2CID 205429773 .