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

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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

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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

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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

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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

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  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. 
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