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    Cómo un oscilador cerebral ultradiano de reloj extra mantiene el cronometraje circadiano

    Oscilación ultradiana generalizada en neuronas de reloj impulsadas por xCEO. Entre las 150 neuronas del reloj central, muchos subtipos arborizan sus procesos en la aMe y otros no. En cada hemisferio cerebral, hay un conjunto de neuronas xCEO. Los dos conjuntos de neuronas xCEO se conectan mutuamente a través de su comisura dorsal, produciendo un estallido ultradiano sincronizado en todo el cerebro. Al establecer conexiones monosinápticas con las neuronas del reloj circadiano en la aMe, los xCEO marcan el ritmo de la explosión ultradiana sincronizada en la mayoría de los subtipos de neuronas del reloj para respaldar los ritmos locomotores circadianos de funcionamiento libre. Crédito:Avances científicos (2022). DOI:10.1126/sciadv.abo5506

    El 2 de septiembre, Luo Dong-Gen y su equipo de investigación de la Facultad de Ciencias de la Vida de la Universidad de Pekín, el Instituto McGovern para la Investigación del Cerebro, el Centro de Biología Cuantitativa y el Centro de Ciencias de la Vida publicaron conjuntamente un artículo de investigación titulado "Un oscilador cerebral ultradiano de reloj extra sostiene el cronometraje circadiano" en Science Advances .

    Durante mucho tiempo, se ha considerado que el reloj circadiano maestro es autosuficiente para mantener el cronometraje de funcionamiento libre. Sin embargo, el gran descubrimiento de Luo Dong-Gen y su equipo ahora ha desafiado esta teoría tradicional.

    El equipo realizó grabaciones de pinzas de parche de electrodos múltiples de las neuronas de reloj de Drosophila y descubrió que la mayoría de los subtipos de neuronas de reloj mostraban un patrón de descarga de ráfaga ultradiana sincrónica. Esto se basó únicamente en las entradas sinápticas desde fuera del reloj maestro. Se descubrió que el disparo en ráfaga sincrónico provenía de neuronas que podían oscilar de forma autónoma.

    Estas neuronas fueron nombradas más tarde como xCEO (oscilador eléctrico extra-reloj) por el equipo. Por lo tanto, el estudio reveló que el reloj maestro no es autosuficiente, sino que requiere la ayuda de los xCEO para generar el cronometraje de los ritmos de comportamiento. Tal cronometraje en realidad puede ser un mecanismo central del reloj circadiano tanto en insectos como en mamíferos. + Explora más

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