{"id":14563,"date":"2022-08-30T10:39:54","date_gmt":"2022-08-30T15:39:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/estudio-explica-como-la-luz-podria-activar-las-neuronas\/"},"modified":"2022-08-30T10:39:54","modified_gmt":"2022-08-30T15:39:54","slug":"estudio-explica-como-la-luz-podria-activar-las-neuronas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/estudio-explica-como-la-luz-podria-activar-las-neuronas\/","title":{"rendered":"Estudio explica c\u00f3mo la luz podr\u00eda activar las neuronas"},"content":{"rendered":"<p>Cr\u00e9dito: Instituto de Tecnolog\u00eda de Florida <\/p>\n<p>El cerebro humano tiene un promedio de 86 mil millones de neuronas. Estas c\u00e9lulas nerviosas est\u00e1n interconectadas en uniones conocidas como sinapsis, y algunas neuronas tienen hasta 10.000 sinapsis de este tipo. Una clave para comprender la funci\u00f3n cerebral es tener una mejor comprensi\u00f3n de c\u00f3mo esta disposici\u00f3n no l\u00f3gica de neuronas complejas conduce a comportamientos y funciones cognitivas espec\u00edficas, incluido el almacenamiento de memoria. <\/p>\n<p>Los avances recientes que combinaron aplicaciones qu\u00edmicas con t\u00e9cnicas neurobiol\u00f3gicas permitieron el uso de la luz como disparador para activar neuronas espec\u00edficas mediante la activaci\u00f3n de sinapsis seleccionadas. Los grupos qu\u00edmicos que unieron mol\u00e9culas activas como el glutamato (una mol\u00e9cula clave en el aprendizaje y la memoria) ayudaron a controlar las se\u00f1ales nerviosas manteni\u00e9ndolas en un estado apagado. La luz dirigida bajo demanda puede liberar las mol\u00e9culas activas que conducen a activar las neuronas y, por lo tanto, las v\u00edas de inter\u00e9s. La clave del \u00e9xito de este procedimiento depende en gran medida de la eficacia de la luz para romper los enlaces moleculares.<\/p>\n<p>Anteriormente, se sab\u00eda poco sobre el mecanismo preciso por el cual la luz puede inducir la liberaci\u00f3n de cierta clase de mol\u00e9culas. conocidas como NitroIndolinyl (NI), que representan algunas de las mol\u00e9culas sensibles a la luz m\u00e1s eficientes.<\/p>\n<p>Los grupos de investigaci\u00f3n de Nasri Nesnas y Roberto Peverati en Florida Tech ahora han podido realizar estudios computacionales precisos que revelaron detalles importantes de c\u00f3mo se rompen los enlaces para liberar mol\u00e9culas activas. Esto es extremadamente valioso para permitir futuros dise\u00f1os de otras mol\u00e9culas que puedan modular las se\u00f1ales cerebrales. Esta comprensi\u00f3n m\u00e1s amplia de la capacidad de la luz para inducir este tipo de divisi\u00f3n de enlaces qu\u00edmicos conducir\u00e1 a la construcci\u00f3n de sistemas que son mucho m\u00e1s sensibles a la luz, que requieren cantidades m\u00e1s peque\u00f1as de dichos agentes y, por lo tanto, minimizan cualquier interferencia con otras neuronas vecinas.<\/p>\n<p>El estudio colaborativo se public\u00f3 recientemente en Scientific Reports.<\/p>\n<p> Diferentes mecanismos propuestos para la liberaci\u00f3n de MDNI-Glu (R=CH2CH2CH(NH2)COOH): Mecanismo computacional de la ruta de migraci\u00f3n (MP) informado por Plfi et al.39; Mecanismo de Cyclization Pathway (CP) supuesto por Ellis-Davies et al.34, basado en datos experimentales de Morrisons40. Cr\u00e9dito: Informes cient\u00edficos (2021). DOI: 10.1038\/s41598-020-79701-4 <\/p>\n<p>Pierpaolo Morgante de Florida Tech, primer autor del art\u00edculo, se entusiasm\u00f3 al saber que hay dos caminos por los cuales dicho proceso puede ocurrir. \u00abMe sorprendi\u00f3 cuando vi que hab\u00eda cierta confusi\u00f3n en la literatura anterior sobre esta v\u00eda, y me interes\u00e9 en comprender realmente estos mecanismos. Descubr\u00ed algo realmente inusual\u00bb.<\/p>\n<p>Peverati, quien es uno de los desarrolladores de la metodolog\u00eda computacional confiable que se encuentra en el coraz\u00f3n de estos nuevos resultados, agregaron: \u00abNuestro m\u00e9todo y su software asociado tienen la capacidad de predecir de manera confiable las energ\u00edas de las mol\u00e9culas que est\u00e1n involucradas en esta v\u00eda al simular el comportamiento de cada uno de ellos\u00bb. electr\u00f3n contenido en ellos.Nuestro programa nos ha permitido aclarar un mecanismo que fue fuente de mucho debate en la literatura especializada.Las predicciones obtenidas de nuestro software coinciden con los resultados de los experimentos del Dr. Nesnas, lo que valida a\u00fan m\u00e1s la confiabilidad de nuestro enfoque. Estos resultados nos dan confianza de que podemos usar este software de computadora para predecir nuevas mol\u00e9culas que responden mejor a la luz y que se pueden usar para estudiar las neuronas\u00bb.<\/p>\n<p>Nesnas, cuyo grupo prepara estos compuestos, se mostr\u00f3 complacido con el resultado del estudio.<\/p>\n<p>\u00abLa luz surgi\u00f3 en los \u00faltimos a\u00f1os como una poderosa herramienta en neurociencia\u00bb, dijo. \u00abNotamos que hab\u00eda un camino inusual que combinaba dos procesos fotoqu\u00edmicos bien conocidos que nunca antes se hab\u00eda observado que ocurrieran simult\u00e1neamente, hasta este estudio. Este es un hallazgo emocionante en el mundo de la fotoqu\u00edmica\u00bb.<\/p>\n<p> Ser capaz de comprender la compleja red cerebral ayuda a aclarar las posibles razones detr\u00e1s de los esquivos trastornos cerebrales, como la enfermedad de Alzheimer, la epilepsia, la depresi\u00f3n y otras afecciones cerebrales. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> Nueva herramienta &#8216;molecular&#8217; ayuda a arrojar luz sobre las sinapsis individuales en las c\u00e9lulas cerebrales <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Pierpaolo Morgante et al. Competencia entre la ciclaci\u00f3n y las rutas de migraci\u00f3n de nitroacilo tipo I y II inusuales de Norrish en el fotodesenjaulado de 1-acil-7-nitroindolina revelada por c\u00e1lculos, Scientific Reports (2021). DOI: 10.1038\/s41598-020-79701-4 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Informes cient\u00edficos <\/p>\n<p> Proporcionado por el Instituto de Tecnolog\u00eda de Florida <strong>Cita<\/strong>: El estudio explica c\u00f3mo la luz podr\u00eda activar las neuronas ( 2021, 25 de febrero) recuperado el 30 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2021-02-neurons.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>Cr\u00e9dito: Instituto de Tecnolog\u00eda de Florida El cerebro humano tiene un promedio de 86 mil millones de neuronas. Estas c\u00e9lulas nerviosas est\u00e1n interconectadas en uniones conocidas como sinapsis, y algunas neuronas tienen hasta 10.000 sinapsis de este tipo. 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