{"id":414,"date":"2010-04-20T15:26:54","date_gmt":"2010-04-20T14:26:54","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ccapitalia.net\/?p=414"},"modified":"2024-03-26T17:47:36","modified_gmt":"2024-03-26T16:47:36","slug":"paisajes-neuronales-ii","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ccapitalia.net\/?p=414","title":{"rendered":"Paisajes Neuronales II"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"..\/?page_id=2#agy\">Adolfo Garc\u00eda Yag\u00fce<\/a> | En esta segunda colecci\u00f3n de Paisajes Neuronales, <a href=\"https:\/\/ccapitalia.net\/?p=84\" target=\"_self\" rel=\"noopener noreferrer\">a diferencia de la anterior<\/a>, donde se mostraban im\u00e1genes tomadas con equipos de microscop\u00eda profesionales, os presento algunas im\u00e1genes que he tomado \u201cen plan aficionado\u201d acoplando una c\u00e1mara de fotos a un microscopio \u00f3ptico convencional.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/ccapitalia.net\/galeria\/main.php?g2_itemId=7206\" target=\"_self\" rel=\"noopener noreferrer\"><img decoding=\"async\" class=\"alignnone\" src=\"https:\/\/ccapitalia.net\/galeria\/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=7206&amp;g2_serialNumber=2\" alt=\"\" width=\"500\" \/><\/a><\/p>\n<p>Aunque hoy pueda parecer algo evidente, hasta la invenci\u00f3n del microscopio los cient\u00edficos no fueron capaces de formular lo que hoy conocemos como la Teor\u00eda Celular. Esta Teor\u00eda afirma\u00a0 b\u00e1sicamente que\u00a0 la c\u00e9lula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos y que cada c\u00e9lula procede de otra c\u00e9lula preexistente, por divisi\u00f3n de \u00e9sta<em> (Omnis cellula e cellula)<\/em>. La historia de este importante cap\u00edtulo del saber cient\u00edfico comienza en el siglo XVII, con las primeras observaciones microsc\u00f3picas de Robert Hooke. Aunque la Teor\u00eda Celular se aplic\u00f3 r\u00e1pidamente a todos los tejidos, tanto vegetales como animales, no ocurri\u00f3 lo mismo con el tejido nervioso. Esto fue debido a que el tejido nervioso al ser observado con el microscopio se mostraba como un entramado complicado de conexiones, en donde no era evidente la presencia de c\u00e9lulas independientes, sino m\u00e1s bien de una red continua o ret\u00edculo. No ser\u00e1 hasta 1888, cuando Santiago Ram\u00f3n y Cajal extienda la validez de la Teor\u00eda Celular al tejido nervioso, con su Teor\u00eda Neuronal. Esto fue posible gracias a dos factores, el m\u00e9todo de tinci\u00f3n empleado, y el estudio en animales en etapas fetales o de escasa edad, en donde la red de conexiones neuronales es a\u00fan escasa, algo as\u00ed como un bosque en formaci\u00f3n, en el que las ramas de cada \u00e1rbol se pueden diferenciar de las de los dem\u00e1s. De esta forma observ\u00f3 que, al igual que en el resto de tejidos, cada neurona era independiente de las dem\u00e1s, aunque estableciese miles de conexiones con miles de neuronas.<\/p>\n<p>A continuaci\u00f3n os resumo los que considero los principales hitos en el desarrollo de la Teor\u00eda Celular as\u00ed como de la Teor\u00eda Neuronal. [<a href=\"https:\/\/ccapitalia.net\/galeria\/main.php?g2_itemId=7204\" target=\"_self\" rel=\"noopener noreferrer\">ir a Galer\u00eda Paisajes Neuronales II<\/a>]<\/p>\n<p><strong>1665.<\/strong> Robert Hooke(1635-1703). Observa, mediante un microscopio fabricado por \u00e9l, una fina l\u00e1mina de corcho identificando peque\u00f1as oquedades que le recuerdan a las celdas de un panal. Hooke bautiza a estas celdillas con el nombre de c\u00e9lulas.<\/p>\n<p><strong>1791.<\/strong> Luigi Galvani (1737-1798). Descubre que aplicando electricidad sobre las ancas de una rana estas se contraen. De manera inversa, propone que nervios y m\u00fasculos pueden generar una corriente el\u00e9ctrica.<\/p>\n<p><strong>1833.<\/strong> Robert Brown (1773-1858). Identifica dentro de todas las c\u00e9lulas vegetales que observa una especie de aureola circular m\u00e1s opaca que la membrana exterior. Llega a la conclusi\u00f3n de que se trata de un elemento com\u00fan a las c\u00e9lulas y lo denomina n\u00facleo celular.<\/p>\n<p><strong>1837.<\/strong> Jan Evangelista Purkinje (1787-1869). Observa un tipo de\u00a0 c\u00e9lulas nerviosas que se localizan en el cerebelo: las c\u00e9lulas de Purkinje. Estas c\u00e9lulas nerviosas destacan sobre el resto por su gran tama\u00f1o y abundantes ramificaciones. Adem\u00e1s de otros importantes descubrimientos, Evangelista Purkinje fue el primero en emplear el microtomo como instrumento para la realizaci\u00f3n de finos cortes de una muestra de tejido.<\/p>\n<p><strong>1838. <\/strong>Matthias J. Schleiden (1804-1881). Concluye que la\u00a0 c\u00e9lula es la unidad b\u00e1sica de los organismos vegetales y que el crecimiento de las plantas se produc\u00eda mediante la generaci\u00f3n de c\u00e9lulas nuevas que se propagan a partir de los n\u00facleos de las viejas. Aunque posteriores descubrimientos mostraron su error respecto al papel del n\u00facleo en la mitosis o divisi\u00f3n celular, su concepto de la c\u00e9lula como unidad estructural com\u00fan a todas las plantas marca el punto de partida de las siguientes investigaciones sobre los procesos vitales que se producen a nivel celular.<\/p>\n<p><strong>1839.<\/strong> Theodor Schwann (1810-1882). Extiende\u00a0 las conclusiones de Schleiden a los organismos animales.<\/p>\n<p><strong>1859.<\/strong> Hermann von Helmholtz (1821\u20131894). Identifica una corriente el\u00e9ctrica procedente de las c\u00e9lulas nerviosas. Concluye su tesis afirmando que este pulso el\u00e9ctrico es el modo en que \u00e9stas trasmiten mensajes.<\/p>\n<p><strong>1863.<\/strong> Otto Friedrich Karl Deiters (1834-1863). Es reconocido como el primero en observar c\u00e9lulas nerviosas parcialmente completas con sus prolongaciones. Por lo que se refiere a los m\u00e9todos de coloraci\u00f3n empleados por entonces, aparte de los de aplicaci\u00f3n general -basados en el carm\u00edn y la hematoxilina- se dispon\u00eda de otros como el m\u00e9todo de Weigert, especialmente recomendados para el estudio del sistema nervioso.<\/p>\n<p><strong>1871. <\/strong>Joseph von Gerlach (1820-1896). Formula su Tesis Reticular a partir de observaciones del tejido nervioso empleando cloruro de oro como elemento de tinci\u00f3n.\u00a0 Su tesis se constru\u00eda sobre la hip\u00f3tesis de que todas las c\u00e9lulas nerviosas conforman una red continua, sin interrupciones entre ellas. Esta tesis facilitaba la explicaci\u00f3n sobre como viajan los impulsos nerviosos entre distintas zonas del sistema nervioso.<\/p>\n<p><strong>1873.<\/strong> Camilo Golgi (1843-1926). Mediante el empleo de nitrato de plata, descubre una t\u00e9cnica de tinci\u00f3n que permite, por primera vez, visualizar de forma n\u00edtida una c\u00e9lula nerviosa. Estas adquieren una coloraci\u00f3n negra, destacando sobre el fondo y con sus perfiles muy bien definidos. Golgi respalda la tesis de reticularismo formulada por Gerlach.<\/p>\n<p><strong>1884.<\/strong> Franz Nissl (1860-1919). Entre las importantes aportaciones de este investigador del sistema nervioso merece recordarse aqu\u00ed la t\u00e9cnica de tinci\u00f3n que lleva su nombre. El m\u00e9todo Nissl \u201cti\u00f1e\u201d de color azul el n\u00facleo celular y el cuerpo celular o pericarion, vi\u00e9ndose, junto a este \u00faltimo la base de las dendritas.<\/p>\n<p><strong>1886-1887. <\/strong>Con solo unos meses de diferencia, y de manera independiente, Wilhelm His (1831-1904) y August Forel (1848-1931) llegan a la hip\u00f3tesis de que las c\u00e9lulas nerviosas son independientes y terminan libremente poniendo en cuesti\u00f3n la Tesis Reticular.<\/p>\n<p><strong>1888. <\/strong>Santiago Ram\u00f3n y Cajal (1852-1934). Partiendo del m\u00e9todo de tinci\u00f3n descubierto por Golgi, introduce una mejora que denomin\u00f3 \u201cdoble impregnaci\u00f3n\u201d con la que consigue tinciones m\u00e1s complejas. En este a\u00f1o edita sus descubrimientos en una serie de tres art\u00edculos publicados en su Revista Trimestral de Histolog\u00eda Normal y Patolog\u00eda, de la que solamente aparecer\u00e1n tres n\u00fameros. Esta serie de art\u00edculos se inicia con el titulado \u201cEstructura de los centros nerviosos de las aves\u201d donde demuestra que las ramificaciones de las c\u00e9lulas nerviosas no finalizan de manera difusa en una ret\u00edcula, sino que finalizan libremente. Por lo tanto, las c\u00e9lulas nerviosas son unidades anat\u00f3micas y funcionales independientes, que se comunicaban entre s\u00ed por contacto o contig\u00fcidad, no por continuidad.<\/p>\n<p><strong>1891.<\/strong> Wilhelm von Waldeyer-Hartz (1836-1921). Este influyente cient\u00edfico alem\u00e1n publica un art\u00edculo donde avala las investigaciones y la teor\u00eda propuestas por Cajal. En este art\u00edculo Waldeyer utiliza -por primera vez- el t\u00e9rmino neurona para denominar a la c\u00e9lula nerviosa.<\/p>\n<p><strong>1891.<\/strong> Santiago Ram\u00f3n y Cajal.\u00a0 Formula la Ley de la Polarizaci\u00f3n Din\u00e1mica de las Neuronas seg\u00fan la cual la transmisi\u00f3n neuronal es siempre unidireccional: fluye desde las ramificaciones dendr\u00edticas hacia el cuerpo de la neurona, donde se procesa dicha informaci\u00f3n, y de \u00e9ste hacia las ramificaciones terminales o axones, para contactar con otra u otras neuronas.<\/p>\n<p>[<a href=\"https:\/\/ccapitalia.net\/galeria\/main.php?g2_itemId=7204\" target=\"_self\" rel=\"noopener noreferrer\">ir a Galer\u00eda Paisajes Neuronales II<\/a>]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Adolfo Garc\u00eda Yag\u00fce | En esta segunda colecci\u00f3n de Paisajes Neuronales, a diferencia de la anterior, donde se mostraban im\u00e1genes tomadas con equipos de microscop\u00eda profesionales, os presento algunas im\u00e1genes que he tomado \u201cen plan aficionado\u201d acoplando una c\u00e1mara de fotos a un microscopio \u00f3ptico convencional. 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