{"id":12353,"date":"2022-08-30T09:25:54","date_gmt":"2022-08-30T14:25:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/encender-el-interruptor-de-la-plasticidad-en-el-cerebro-humano\/"},"modified":"2022-08-30T09:25:54","modified_gmt":"2022-08-30T14:25:54","slug":"encender-el-interruptor-de-la-plasticidad-en-el-cerebro-humano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/encender-el-interruptor-de-la-plasticidad-en-el-cerebro-humano\/","title":{"rendered":"Encender el interruptor de la plasticidad en el cerebro humano"},"content":{"rendered":"<p>Activaci\u00f3n de la plasticidad sin\u00e1ptica: esquema de la organizaci\u00f3n y los eventos sin\u00e1pticos propuestos. La fusi\u00f3n s\u00edncrona comienza en cientos de microsegundos cerca de los receptores AMPA. El glutamato liberado activa los receptores AMPA, que a su vez despolariza la membrana. Entre 5 y 11 ms, el calcio residual desencadena una fusi\u00f3n asincr\u00f3nica, preferentemente hacia el centro de la zona activa y frente a los receptores NMDA, favoreciendo la activaci\u00f3n del receptor NMDA. Esta organizaci\u00f3n permite la despolarizaci\u00f3n m\u00e1xima de la membrana postsin\u00e1ptica y la activaci\u00f3n eficiente de los receptores NMDA, el interruptor de la plasticidad. Credit: Shuo Li et al., Nature Comm., 2021 <\/p>\n<p>La sustancia m\u00e1s potente del cerebro humano para la comunicaci\u00f3n neuronal es el glutamato. Es, con mucho, el m\u00e1s abundante y est\u00e1 implicado en todo tipo de operaciones. Entre los m\u00e1s asombrosos est\u00e1 la lenta reestructuraci\u00f3n de las redes neuronales debido al aprendizaje y la adquisici\u00f3n de memoria, un proceso llamado plasticidad sin\u00e1ptica. El glutamato tambi\u00e9n tiene un profundo inter\u00e9s cl\u00ednico: despu\u00e9s de un accidente cerebrovascular o lesi\u00f3n cerebral y en enfermedades neurodegenerativas, el glutamato puede acumularse hasta niveles t\u00f3xicos fuera de las neuronas y da\u00f1arlas o matarlas. <\/p>\n<p>Shigeki Watanabe de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, un rostro familiar en el Laboratorio de Biolog\u00eda Marina (MBL) como miembro de la facultad e investigador, est\u00e1 tras la pista para describir c\u00f3mo funciona la se\u00f1alizaci\u00f3n del glutamato en el cerebro para permitir la comunicaci\u00f3n neuronal. En un art\u00edculo del oto\u00f1o pasado, Watanabe (junto con varios estudiantes del curso de Neurobiolog\u00eda de MBL) describi\u00f3 c\u00f3mo se libera glutamato de las sinapsis neuronales despu\u00e9s de que la neurona se activa. Y hoy, Watanabe public\u00f3 un estudio de seguimiento en Nature Communications.<\/p>\n<p>\u00abCon este art\u00edculo, descubrimos c\u00f3mo se transmiten las se\u00f1ales a trav\u00e9s de las sinapsis para activar el interruptor de la plasticidad\u00bb, dice Watanabe. \u00abDemostramos que el glutamato se libera primero cerca de los receptores de glutamato de tipo AMPA, para transmitir la se\u00f1al de una neurona a la siguiente, y luego cerca de los receptores de tipo NMDA inmediatamente despu\u00e9s de la primera se\u00f1al para activar el interruptor de la plasticidad sin\u00e1ptica\u00bb.<\/p>\n<p>Este nuevo estudio tambi\u00e9n se realiz\u00f3 en parte en el curso de Neurobiolog\u00eda MBL, donde Watanabe es miembro de la facultad. \u00abComenz\u00f3 en 2018 con (los estudiantes del curso) Raul Ramos y Hanieh Falahati, y luego continuamos en 2019 con Stephen Alexander Lee y Christine Prater. Shuo Li, el primer autor, fue mi asistente de ense\u00f1anza para el curso de Neurobiolog\u00eda durante ambos a\u00f1os. dice Watanabe. Regresar\u00e1 a la MBL este verano para ense\u00f1ar en el curso y descubrir m\u00e1s. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> El tono de voz es importante en la comunicaci\u00f3n neuronal <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Shuo Li et al, Los sitios de liberaci\u00f3n as\u00edncrona se alinean con los receptores NMDA en las sinapsis del hipocampo de rat\u00f3n, Nature Communications (2021). DOI: 10.1038\/s41467-021-21004-x <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Nature Communications <\/p>\n<p> Proporcionado por Marine Biological Laboratory <strong>Cita<\/strong>: Encendiendo el interruptor de la plasticidad en el ser humano brain (2021, 29 de enero) recuperado el 30 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2021-01-plasticity-human-brain.html Este documento est\u00e1 sujeto a derechos de autor. Aparte de cualquier trato justo con fines de estudio o investigaci\u00f3n privados, ninguna parte puede reproducirse sin el permiso por escrito. El contenido se proporciona \u00fanicamente con fines informativos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Activaci\u00f3n de la plasticidad sin\u00e1ptica: esquema de la organizaci\u00f3n y los eventos sin\u00e1pticos propuestos. La fusi\u00f3n s\u00edncrona comienza en cientos de microsegundos cerca de los receptores AMPA. El glutamato liberado activa los receptores AMPA, que a su vez despolariza la membrana. 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