Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Complejo de Botzinger

En los mamíferos, el complejo de Bötzinger (BötC) es un grupo de neuronas localizadas en la médula ventrolateral rostral y la columna respiratoria ventral. En la médula, este grupo se localiza en dirección caudal al núcleo facial y ventral al núcleo ambiguo.[1][2]

Función

El complejo de Bötzinger desempeña un papel importante en el control de la respiración[3][4]​ y en la respuesta a la hipoxia.[5][6]​ El complejo de Bötzinger está formado principalmente por neuronas glicinérgicas[7]​ que inhiben la actividad respiratoria. De las fases del ciclo respiratorio, BötC genera actividad postinspiratoria (Post-I) y actividad espiratoria aumentativa (aug-e).[8][9][10]

Nombre

El complejo de Bötzinger fue bautizado por el profesor de la UCLA Jack Feldman en 1978, a raíz de una botella de vino blanco llamado Botzinger presente en su mesa durante una reunión científica celebrada ese año en Hirschhorn (Alemania).[11]

Conexiones

El Complejo de Bötzinger tiene proyecciones a

Sólo las neuronas espiratorias aumentadoras de BötC, que son exclusivamente glicinérgicas, se proyectan al núcleo frénico[22]​.[23]

Las proyecciones al complejo Bötzinger incluyen el núcleo del tracto solitario (NTS) [24][25]​ el DRG y el VRG.[26]

Fisiología

Estas neuronas son marcapasos intrínsecos.[27]​ Las neuronas Post-I muestran un estallido inicial de actividad seguido de una disminución de la actividad al final de la inspiración. Las neuronas aug-E comienzan a disparar durante la fase E2 y terminan antes del estallido del nervio frénico.[28][29]

Referencias

  1. «Electrophysiological properties of rostral medullary respiratory neurones in the cat: an intracellular study.». J Physiol 407: 293-310. 1988. PMC 1191204. PMID 3256618. doi:10.1113/jphysiol.1988.sp017416.  Parámetro desconocido |vauthors= ignorado (ayuda)
  2. «Morphology of expiratory neurons of the Bötzinger complex: an HRP study in the cat.». J Comp Neurol 258 (4): 565-79. 1987. PMID 3034989. doi:10.1002/cne.902580407.  Parámetro desconocido |vauthors= ignorado (ayuda)
  3. «Reciprocal connections between rostral ventrolateral medulla and inspiration-related medullary areas in the cat.». Brain Res 565 (1): 171-4. 1991. PMID 1773353. doi:10.1016/0006-8993(91)91751-l.  Parámetro desconocido |vauthors= ignorado (ayuda)
  4. Guyenet PG (2000). «Neural structures that mediate sympathoexcitation during hypoxia.». Respir Physiol 121 (2–3): 147-62. PMID 10963771. doi:10.1016/s0034-5687(00)00125-0. 
  5. «Hypoxia-induced Fos expression in neurons projecting to the pressor region in the rostral ventrolateral medulla.». Neuroscience 80 (4): 1209-24. 1997. PMID 9284071. doi:10.1016/s0306-4522(97)00111-5.  Parámetro desconocido |vauthors= ignorado (ayuda)
  6. «The distribution of FOS-immunoreactive neurons in the brainstem, midbrain and diencephalon of fetal sheep in response to acute hypoxia in mid and late gestation.». Brain Res Dev Brain Res 114 (1): 9-26. 1999. PMID 10209238. doi:10.1016/s0165-3806(99)00010-3.  Parámetro desconocido |vauthors= ignorado (ayuda)
  7. «Glycinergic interneurons are functionally integrated into the inspiratory network of mouse medullary slices.». Pflügers Arch 458 (3): 459-69. 2009. PMC 2691554. PMID 19238427. doi:10.1007/s00424-009-0647-1.  Parámetro desconocido |vauthors= ignorado (ayuda)
  8. «[Respiratory emergency in the newborn infant: extreme laryngotracheo-esophageal cleft (esophagotrachea)].». Monatsschr Kinderheilkd 134 (12): 874-7. 1986. PMID 3821744.  Parámetro desconocido |vauthors= ignorado (ayuda)
  9. Richter DW (1982). «Generation and maintenance of the respiratory rhythm.». J Exp Biol 100: 93-107. PMID 6757372. 
  10. Merrill EG (1981). «Where are the real respiratory neurons?». Fed Proc 40 (9): 2389-94. PMID 7250385. 
  11. Hartman, Kristen (2 de abril de 2016). «From the President: A Sigh is (Not) Just a Sigh . . . – Advanced Targeting Systems». Advanced Targeting Systems – Advanced Targeting Systems. Consultado el 20 de junio de 2024. 
  12. a b Jiang C, Lipski J (1990). «Extensive monosynaptic inhibition of ventral respiratory group neurons by augmenting neurons in the Bötzinger complex in the cat.». Exp Brain Res 81 (3): 639-48. PMID 2226695. doi:10.1007/bf02423514. 
  13. a b c d Otake K, Sasaki H, Ezure K, Manabe M (1988). «Axonal projections from Bötzinger expiratory neurons to contralateral ventral and dorsal respiratory groups in the cat.». Exp Brain Res 72 (1): 167-77. PMID 3169184. doi:10.1007/bf00248512. 
  14. Tian GF, Peever JH, Duffin J (1998). «Bötzinger-complex expiratory neurons monosynaptically inhibit phrenic motoneurons in the decerebrate rat.». Exp Brain Res 122 (2): 149-56. PMID 9776513. doi:10.1007/s002210050502. 
  15. Lipski J, Merrill EG (1980). «Electrophysiological demonstration of the projection from expiratory neurones in rostral medulla to contralateral dorsal respiratory group.». Brain Res 197 (2): 521-4. PMID 7407571. doi:10.1016/0006-8993(80)91140-3. 
  16. Bryant TH, Yoshida S, de Castro D, Lipski J (1993). «Expiratory neurons of the Bötzinger Complex in the rat: a morphological study following intracellular labeling with biocytin.». J Comp Neurol 335 (2): 267-82. PMID 8227518. doi:10.1002/cne.903350210. 
  17. Richter DW, Smith JC (2014). «Respiratory rhythm generation in vivo.». Physiology 29 (1): 58-71. PMC 3929116. PMID 24382872. doi:10.1152/physiol.00035.2013. 
  18. Otake K, Sasaki H, Mannen H, Ezure K (1987). «Morphology of expiratory neurons of the Bötzinger complex: an HRP study in the cat.». J Comp Neurol 258 (4): 565-79. PMID 3034989. doi:10.1002/cne.902580407. 
  19. Shen L, Li YM, Duffin J (2003). «Inhibitory connections among rostral medullary expiratory neurones detected with cross-correlation in the decerebrate rat.». Pflügers Arch 446 (3): 365-72. PMID 12687375. doi:10.1007/s00424-003-1024-0. 
  20. Smith JC, Abdala AP, Koizumi H, Rybak IA, Paton JF (2007). «Spatial and functional architecture of the mammalian brain stem respiratory network: a hierarchy of three oscillatory mechanisms.». J Neurophysiol 98 (6): 3370-87. PMC 2225347. PMID 17913982. doi:10.1152/jn.00985.2007. 
  21. Ezure K, Tanaka I, Saito Y (2003). «Brainstem and spinal projections of augmenting expiratory neurons in the rat.». Neurosci Res 45 (1): 41-51. PMID 12507723. doi:10.1016/s0168-0102(02)00197-9. 
  22. «Evidence for glycinergic respiratory neurons: Bötzinger neurons express mRNA for glycinergic transporter 2.». J Comp Neurol 407 (4): 583-97. 1999. PMID 10235646. doi:10.1002/(sici)1096-9861(19990517)407:4<583::aid-cne8>3.0.co;2-e.  Parámetro desconocido |vauthors= ignorado (ayuda)
  23. «Bötzinger-complex expiratory neurons monosynaptically inhibit phrenic motoneurons in the decerebrate rat.». Exp Brain Res 122 (2): 149-56. 1998. PMID 9776513. doi:10.1007/s002210050502.  Parámetro desconocido |vauthors= ignorado (ayuda)
  24. Accorsi-Mendonça D, Bonagamba LG, Leão RM, Machado BH (2009). «Are L-glutamate and ATP cotransmitters of the peripheral chemoreflex in the rat nucleus tractus solitarius?». Exp Physiol 94 (1): 38-45. PMID 18931046. doi:10.1113/expphysiol.2008.043653. 
  25. Ruff F, Caubarrere I, Salem A, Dubois F, Duroux P (1975). «[Regional distribution of pulmonary perfusion during fluid overload in man].». Ann Anesthesiol Fr. 16 Spec No 2-3: 164-8. PMID 9861. 
  26. Douse MA, Duffin J (1992). «Projections to Bötzinger expiratory neurons by dorsal and ventral respiratory group neurons.». NeuroReport 3 (5): 393-6. PMID 1633274. doi:10.1097/00001756-199205000-00004. 
  27. «Intrinsic properties of rostral ventrolateral medulla presympathetic and bulbospinal respiratory neurons of juvenile rats are not affected by chronic intermittent hypoxia.». Exp Physiol 99 (7): 937-50. 2014. PMID 24728679. doi:10.1113/expphysiol.2013.077800.  Parámetro desconocido |vauthors= ignorado (ayuda)
  28. «Spatial and functional architecture of the mammalian brain stem respiratory network: a hierarchy of three oscillatory mechanisms.». J Neurophysiol 98 (6): 3370-87. 2007. PMC 2225347. PMID 17913982. doi:10.1152/jn.00985.2007.  Parámetro desconocido |vauthors= ignorado (ayuda)
  29. «Short-term sustained hypoxia induces changes in the coupling of sympathetic and respiratory activities in rats.». J Physiol 592 (Pt 9): 2013-33. 2014. PMC 4230776. PMID 24614747. doi:10.1113/jphysiol.2013.262212.  Parámetro desconocido |vauthors= ignorado (ayuda)
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya