Estructura de la neurona. 🧠

Las neuronas, tienen un cuerpo celular (llamado soma). El núcleo de la neurona se encuentra en el soma.
Varias extensiones se proyectan desde el cuerpo celular. Estas incluyen muchas extensiones
ramificadas cortas, conocidas
1/
como dendritas y una extensión separada que suele ser más larga, conocida como axón.

Funciones de las neuronas.

- Recibir señales (o información).
- Integrar las señales recibidas (para determinar si la información debe o no ser transmitida).
- Comunicar señales a células
2/
blanco (músculos, glándulas u otras neuronas).
Estas funciones neuronales se reflejan en la anatomía de la neurona.
Las dos primeras funciones neuronales, recibir y procesar la información recibida, generalmente ocurren en las dendritas y el cuerpo celular.
3/
La mayoría de las neuronas reciben muchas señales en todas sus ramificaciones dendríticas. Una sola neurona puede tener más de un conjunto de dendritas y puede recibir varios miles de señales.

Para que una neurona dispare un impulso depende de la suma de
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todas las señales inhibitorias y excitatorias que recibe. Si se logra activar la neurona, el impulso nervioso, o potencial de acción, se conduce por el axón.

Los axones están cubiertos con una sustancia aislante especial llamada mielina, que les ayuda a
5/
transmitir rápidamente los impulsos nerviosos. La mielina nunca se encuentra en dendritas.

Cerca de su extremo, el axón se divide en muchas ramas, conocidas como terminales axónicas (o terminales nerviosas). Estas terminales forman conexiones con células blanco.
6/
Las conexiones neurona a neurona se forman sobre las dendritas y el cuerpo celular de otras neuronas. Estas conexiones o sinapsis son los sitios donde se transmite información de la primera neurona, o neurona presináptica, a la neurona blanco o neurona postsináptica.
7/
En la mayoría de las sinapsis y uniones, la información se transmite como mensajeros químicos llamados neurotransmisores. Cuando un potencial de acción viaja por el axón y llega a la terminal axónica, provoca que la célula presináptica libere un neurotransmisor.
8/
Las moléculas de neurotransmisor cruzan la sinapsis y se unen a receptores de membrana en la célula postsináptica y transmiten así una señal excitatoria o inhibitoria.
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27 Nov
“Buenas noticias para hoy.

La nueva variante Ómicron del Coronavirus da como resultado una enfermedad LEVE, SIN síntomas prominentes". -Angelique Coetzee, presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica.”
1/
“Presenta una enfermedad leve con síntomas como dolor muscular y cansancio durante un día o dos. Hasta ahora, hemos detectado que los infectados no sufren pérdida del gusto ni del olfato. Pueden tener una tos leve y en general no hay síntomas graves.”
2/
De los infectados, algunos están siendo tratados en casa. Los hospitales NO se han visto saturados por pacientes con la variante Ómicron y no se ha detectado en personas vacunadas. Sabemos que en los turistas vacunados y con la infección, ésta ha sido leve o asintomática.”
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27 Nov
Ahora con la nueva variante 🦠Ómicron, hay que recordar algo muy importante:

Las vacunas nos siguen protegiendo, ¿por qué? por la memoria inmunológica.

▫️Las vacunas son policlonales (Anticuerpos).
▫️Células T CD8+ que cubren 52 epítopos a través de la proteína Spike.
1/
▫️Células T CD4+ que cubren 23 epítopos a través de la proteína Spike.

Estas respuestas son las que nos brindan una protección duradera incluso contra las variantes emergentes. El virus tendría que tener muchos cambios para escapar de la memoria inmunológica obtenida por
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infección natural, vacuna o ambas.

Lo más importante es seguir cuidándose y vacunarte si no lo has hecho.
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26 Nov
Una forma excepcional de combatir tumores.

Investigadores del MIT han identificado un subconjunto especializado de células dendríticas, que ayudan a estimular a las células T para que ataquen a tumores.

En circunstancias adecuadas, las células T (células de defensa) del
1/
cuerpo pueden detectar y destruir células cancerosas.
Sin embargo, en la mayoría de los pacientes con cáncer, las células T 'se desarman' una vez que ingresan al entorno que rodea al tumor. Investigadores ahora están tratando de encontrar formas de ayudar a tratar a los
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pacientes activando esas células T poco funcionales.

Gran parte de la investigación en este campo, conocida como inmunoterapia contra el cáncer, se ha centrado en encontrar formas de estimular esas células T directamente. Investigadores del Massachusetts Institute of
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26 Nov
Conexiones neuronales: amígdala y corteza media prefrontal del cerebro. 🧠

Diferentes regiones de la corteza prefrontal (orbital y media), participan en aspectos de la emoción. La amígdala es una estructura clave en el procesamiento de las emociones que forma parte
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del sistema límbico. A diferencia de la corteza, que es la parte externa que cubre los dos hemisferios y donde se localizan las funciones cognitivas superiores como el procesamiento visual o el lenguaje, la amígdala se sitúa en la parte interna del cerebro.
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La localización de la amígdala es privilegiada; es una de las estructuras más populares, al conectar y recibir conexiones de varias áreas en distintos niveles, y es capaz de desencadenar cambios fisiológicos o respuestas del sistema nervioso autónomo.
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Read 8 tweets
25 Nov
China prepares to test thorium-fuelled nuclear reactor.

The reactor is unusual in that it has molten salts circulating inside it instead of water. It has the potential to produce nuclear energy that is relatively safe and cheap, while also generating a much smaller
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amount of very long-lived radioactive waste than conventional reactors.

the Wuwei reactor is designed to produce just 2 megawatts of thermal energy, which is only enough to power up to 1,000 homes. But if the experiments are a success, China hopes to build a 373-megawatt
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reactor by 2030, which could power hundreds of thousands of homes.

The naturally occurring isotope thorium-232 cannot undergo fission, but when irradiated in a reactor, it absorbs neutrons to form uranium-233, which is a fissile material that generates heat.
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Read 5 tweets
25 Nov
COVID-19 y sus consecuencias neurológicas.

A casi dos años de la pandemia de COVID-19, el espectro de la enfermedad ha variado desde casos asintomáticos o con síntomas respiratorios leves, hasta casos graves con insuficiencia respiratoria y disfunción multiorgánica.
1/
Sin embargo, los informes de manifestaciones neurológicas asociadas con COVID-19 han aumentado rápidamente, con el sistema nervioso central, nervioso periférico y musculoesquelético afectado. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido la relevancia clínica de
2/
estas manifestaciones.
Los déficits neurológicos causados por COVID-19 -de los que se sabe desde los primeros meses del 2020-, siguen intrigando a neurólogos y médicos en todo el mundo. Estas manifestaciones son frecuentes y se espera que aumenten la carga de morbilidad y
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Read 28 tweets

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