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Cursos y Tópicos
Aspectos generales
Métodos de evaluación
| MÉTODO |
PORCENTAJE |
NOTAS |
| Examen |
70% |
Se programarán exámenes durante el curso |
| Participación y discusión de artículos |
20% |
Durante la clase, se tomará en cuenta la participación con preguntas y comentarios de los estudiantes sobre los temas semanales. |
Profesor (a) responsable
Profesores (as) participantes
| PARTICIPANTE |
ENTIDAD O ADSCRIPCIÓN |
SESIONES |
RAMIRO CORTÉS YAZMÍN Responsable
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Instituto de Fisiología Celular |
Microscopía óptica, confocal y multifotónica Plasticidad hebbiana; plasticidad homosináptica y heterosináptica Plasticidad sináptica en diferentes circuitos Protocolos para inducción de la plasticidad sináptica; electrofisiología: patch clamp, registros de campo y registros en libre movimiento |
GUTIERREZ VERA BEATRIZ Integrante
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INSTITUTO DE FISIOLOGIA CELULAR, UNAM |
Ambiente, enriquecimiento y memoria Conceptos básicos de aprendizaje; Consolidación de la memoria Conceptos básicos de la plasticidad sináptica Marcaje y captura sináptica: Cooperatividad y competencia entre sinapsis Neurotrofinas y plasticidad sináptica Potenciación de largo plazo y Depresión de largo plazo Potenciación de largo plazo y Depresión de largo plazo |
PERERA MURCIA GERARDO RODRIGO Integrante
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INSTITUTO DE FISIOLOGIA CELULAR, UNAM |
Conceptos básicos de la plasticidad sináptica Dendritas como unidades fundamentales de la integración sináptica Marcaje y captura sináptica: Cooperatividad y competencia entre sinapsis Modelos genéticos: knock-in, knock-out y sistema Cre-LoxP; quimiogenética/DREADDs y sensores genéticamente codificados (GCaMP, Voltron) Patologías asociadas a alteraciones de la plasticidad sináptica Plasticidad estructural: espinas dendríticas, remodelación sináptica y estabilidad Potenciación de largo plazo y Depresión de largo plazo |
PRIOR GONZALEZ MARA GUADALUPE Integrante
|
INSTITUTO DE FISIOLOGIA CELULAR, UNAM |
Fosforilación y desfosforilación proteica Receptores glutamatérgicos: AMPA, NMDA y mGluR |
TECUAPETLA AGUILAR FATUEL Integrante
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Instituto de Fisiología Celular |
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Introducción
La plasticidad sináptica es un principio fundamental del sistema nervioso y constituye uno
de los principales mecanismos mediante los cuales la actividad neuronal modifica la
eficiencia de la transmisión sináptica. Estos cambios, expresados en distintas escalas
temporales y espaciales, permiten ajustar la comunicación entre neuronas y contribuyen a
procesos como el aprendizaje, la memoria, la adaptación conductual y la estabilidad
funcional de los circuitos neuronales.
El estudio de la plasticidad sináptica ha permitido vincular fenómenos celulares y
moleculares, como la activación de receptores glutamatérgicos, la señalización intracelular,
la síntesis proteica, la remodelación estructural de espinas dendríticas y la regulación
homeostática de la actividad neuronal, con procesos cognitivos complejos. Asimismo,
alteraciones en estos mecanismos se han asociado con diversos trastornos del
neurodesarrollo, lo que resalta su relevancia para la comprensión de la función cerebral.
Este curso propone una revisión introductoria e integradora de las bases celulares y
moleculares de la plasticidad sináptica, así como de las herramientas experimentales
empleadas para su estudio. A través del análisis de conceptos fundamentales, evidencia
experimental y literatura especializada, se busca que el estudiante comprenda cómo los
cambios en la actividad sináptica pueden traducirse en modificaciones duraderas en la
función de los circuitos neuronales y en la conducta.
Temario
Sesión Fecha Horario Unidad Tema(s) Profesor(a)
1. Martes 11 de agosto de 2026
9:00– 11:00
Unidad 1. Conceptos básicos de la plasticidad sináptica
Dra. Gutiérrez /M.Sc. Perera
2. Jueves 13 de agosto de2026
9:00–11:00
Unidad1. Potenciación de largo plazo y Depresión de largo plazo
Dra. Gutiérrez /M.Sc. Perera
3. Martes 18 de agosto de 2026
9:00– 11:00
Unidad 1. Plasticidad hebbiana; plasticidad homosináptica y heterosináptica
Dra. Ramiro
4. Jueves 20 de agosto de 2026
9:00–11:00
Unidad 1. Plasticidad estructural: espinas dendríticas, remodelación sináptica y estabilidad
M.Sc. Perera
5. Martes 25 de agosto de 2026
9:00– 11:00
Unidad 1. Plasticidad homeostática, escalamiento sináptico, metaplasticidad
Dra. Gutiérrez
6. Jueves 27 de agosto de 2026
9:00–11:00
Unidad 1.Plasticidad sináptica en diferentes circuitos Dra. Ramiro
7. Martes 1 de septiembre de 2026
9:00–11:00
Examen Evaluación Unidad 1
Dra. Gutiérrez
8. Jueves 3 de septiembre de 2026
9:00–11:00
Unidad 2. Receptores glutamatérgicos: AMPA, NMDA y mGluR
M.Sc. Prior
Sesión Fecha Horario Unidad Tema(s) Profesor(a)
9. Martes 8 de septiembre de 2026
9:00–11:00
Unidad 2. Fosforilación y desfosforilación proteica M.Sc. Prior
10. Jueves 10 de septiembre de 2026
9:00–11:00
Unidad 2. Síntesis y degradación proteica en procesos de plasticidad sináptica
M.Sc. Prior
11. Jueves 17 de septiembre de 2026
9:00– 11:00
Unidad 2. Neurotrofinas y plasticidad sináptica Dra. Gutiérrez
12. Martes 22 de septiembre de 2026
9:00– 11:00
Examen Evaluación Unidad 2
Dra. Gutiérrez
13. Jueves 24 de septiembre de 2026
9:00– 11:00
Unidad 3. Dendritas como unidades fundamentales de la integración sináptica
M.Sc. Perera
14. Martes 29 de septiembre de 2026
9:00– 11:00
Unidad 3. Marcaje y captura sináptica: Cooperatividad y competencia entre sinapsis
Dra. Gutiérrez / M.Sc. Perera
15. Jueves 1 de octubre de 2026
9:00– 11:00
Examen Evaluación Unidad 3 Dra. Gutiérrez
16. Martes 6 de octubre de 2026
9:00–11:00
Unidad 4. Histología, inmunohistoquímica e inmunofluorescencia
M.Sc. Prior
17. Jueves 8 de octubre de 2026
9:00– 11:00
Unidad 4. Biología molecular: PCR, qPCR, Western blot, secuenciación y transcriptómica
M.Sc. Prior
18. Martes 13 de octubre de 2026
9:00– 11:00
Unidad 4. Protocolos para inducción de la plasticidad sináptica; electrofisiología: patch clamp, registros de campo y registros en libremovimiento
Dra. Ramiro
19. Jueves 15 de octubre de 2026
9:00– 11:00
Unidad 4. Modelos genéticos: knock-in, knock-out y sistema Cre-LoxP; quimiogenética/DREADDs y sensores genéticamente codificados (GCaMP, Voltron)
M.Sc. Perera
Sesión Fecha Horario Unidad Tema(s) Profesor(a)
20. Martes 20 de octubre de 2026
9:00– 11:00
Unidad 4. Microscopía óptica, confocal y multifotónica
Dra. Ramiro
21. Jueves 22 de octubre de 2026
9:00– 11:00
Unidad 4. Optogenética
(sesión especial con profesor invitado)
Dr. Tecuapetla
22. Martes 27 de octubre de 2026
9:00– 11:00
Examen Evaluación Unidad 4 Dra. Gutiérrez
23. Jueves 29 de octubre de 2026
9:00– 11:00
Unidad 5. Conceptos básicos de aprendizaje; Consolidación de la memoria
Dra. Gutiérrez / M.Sc. Prior
24. Martes 3 de noviembre de 2026
9:00–11:00
Unidad 5.
Ambiente, enriquecimiento y memoria
Dra. Gutiérrez
25. Jueves 5 de noviembre de 2026
9:00– 11:00
Examen Evaluación Unidad 5
Dra. Gutiérrez
26. Martes 10 de noviembre de 2026
9:00– 11:00
Unidad 6. Trastornos del neurodesarrollo
M.Sc. Perera
27. Jueves 12 de noviembre de 2026
9:00– 11:00
Unidad 6. Patologías asociadas a alteraciones de la plasticidad sináptica
M.Sc. Perera
28. Jueves 19 de noviembre de 2026
9:00– 11:00
Examen Evaluación Unidad 6 Dra. Gutiérrez /
M.Sc. Perera
Bibliografía
1. Abraham, W. C. (2024). Long-term potentiation: 50 years on: past, present and future.
Philosophical Transactions of the Royal Society B, 379, 20230218.
2. Ateaque, S., et al. (2023). Neurotrophin signalling in the human nervous system. Frontiers
in Molecular Neuroscience.
3. Bear, M. F., Connors, B. W., & Paradiso, M. A. (2025). Neuroscience: Exploring the Brain
(5th ed.). Jones & Bartlett Learning.
4. Bhamidimarri, P. M., et al. (2025). Review on the role of hippocampus in autism spectrum
disorder. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry.
5. Bi, G., & Poo, M. (2001). Synaptic modification by correlated activity: Hebb’s postulate
revisited. Annual Review of Neuroscience, 24, 139–166.
6. Bridi, M. C. D., & de Pasquale, R. (2025). Excitatory/Inhibitory imbalance as a mechanism
linking autism spectrum disorders and sleep disturbances. Current Opinion in
Neurobiology.
7. Choucry, A., Nomoto, M., & Inokuchi, K. (2024). Engram mechanisms of memory linking
and identity. Nature Reviews Neuroscience.
8. Giniatullin, R., et al. (2025). GABAergic signalling in autism spectrum disorders (ASD). Brain
Research Reviews / Pharmacology Biochemistry and Behavior [según formato de la
revista].
9. Gómez-Palacio Schjetnan, A., & Escobar, M. L. (2013). Neurotrophins and synaptic
plasticity. En C. Belzung & P. Wigmore (Eds.), Neurogenesis and Neural Plasticity (Current
Topics in Behavioral Neurosciences, Vol. 15, pp. 117–136). Springer.
10. Kandel, E. R., Koester, J. D., Mack, S. H., & Siegelbaum, S. A. (2021). Principles of Neural
Science (6th ed.). McGraw-Hill.
11. Lamprecht, R., & LeDoux, J. (2004). Structural plasticity and memory. Nature Reviews
Neuroscience, 5, 45–54.
12. Levenson, J. M., & Sweatt, J. D. (2005). Epigenetic mechanisms in memory formation.
Nature Reviews Neuroscience, 6, 108–118.
13. Li, J., et al. (2019). Homeostatic synaptic plasticity as a metaplasticity mechanism: A
molecular and cellular perspective. Current Opinion in Neurobiology, 54, 44–53.
14. Morris-Rosendahl, D. J., & Crocq, M. A. (2020). Neurodevelopmental disorders—the
history and future of a diagnostic concept. Dialogues in Clinical Neuroscience, 22(1),
65–72.
15. Okuda, K., et al. (2020). Initial memory consolidation and the synaptic tagging and capture
hypothesis. European Journal of Neuroscience.
16. Perera-Murcia, G. R., et al. (2026). Altered structural plasticity mediated by mGlu and
NMDA receptors and impaired cognition in a genetic ASD model. Journal of Neuroscience.
17. Rudy, J. W. (2021). The Neurobiology of Learning and Memory (3rd ed.). Oxford University
Press / Sinauer Associates.
18. Shang, Z., et al. (2025). Postnatal critical-period brain plasticity and neurodevelopmental
disorders. Genes & Diseases.
19. Tonegawa, S., et al. (2015). Memory engram storage and retrieval. Current Opinion in
Neurobiology, 35, 101–109.
20. Topolnik, L., & Tamboli, S. (2022). The role of inhibitory circuits in hippocampal memory
processing. Nature Reviews Neuroscience, 23(8), 476–492.
21. Wen, W., & Turrigiano, G. G. (2024). Keeping your brain in balance: Homeostatic
regulation of network function. Annual Review of Neuroscience, 47, 41–61.
22. Wu, C. H., et al. (2021). Homeostatic synaptic scaling establishes the specificity of an
associative memory. Current Biology, 31, 1–12.
23. Zoghbi, H. Y., & Bear, M. F. (2012). Synaptic dysfunction in neurodevelopmental disorders
associated with autism and intellectual disabilities. Cold Spring Harbor Perspectives in
Biology, 4(3), a009886.
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