{"id":15311,"date":"2022-08-30T11:05:00","date_gmt":"2022-08-30T16:05:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/estudio-muestra-como-algunas-neuronas-compensan-la-muerte-de-sus-vecinas\/"},"modified":"2022-08-30T11:05:00","modified_gmt":"2022-08-30T16:05:00","slug":"estudio-muestra-como-algunas-neuronas-compensan-la-muerte-de-sus-vecinas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/estudio-muestra-como-algunas-neuronas-compensan-la-muerte-de-sus-vecinas\/","title":{"rendered":"Estudio muestra c\u00f3mo algunas neuronas compensan la muerte de sus vecinas"},"content":{"rendered":"<p>Todas las neuronas motoras e interneuronas en la m\u00e9dula espinal larval est\u00e1n marcadas con peroxidasa de r\u00e1bano picante (magenta). El subconjunto de neuronas motoras utilizadas en este estudio est\u00e1 etiquetado con un reportero transg\u00e9nico (verde). Cr\u00e9dito: Robert Carrillo, PhD, y Yupu Wang <\/p>\n<p>Nuestros cerebros son redes complicadas de miles de millones de neuronas que transmiten informaci\u00f3n constantemente a trav\u00e9s de las sinapsis, y esta comunicaci\u00f3n es la base de todos nuestros pensamientos y movimientos. <\/p>\n<p>Pero, \u00bfqu\u00e9 sucede con el circuito cuando muere una neurona? \u00bfPueden otras neuronas a su alrededor tomar el relevo para mantener el mismo nivel de funci\u00f3n?<\/p>\n<p>De hecho, pueden, pero no todas las neuronas tienen esta capacidad, seg\u00fan una nueva investigaci\u00f3n de la Universidad de Chicago. Al estudiar varios pares de neuronas que inervan distintos m\u00fasculos en un modelo de mosca de la fruta, los investigadores descubrieron que algunas neuronas compensan la p\u00e9rdida de un compa\u00f1ero vecino.<\/p>\n<p>Los resultados, publicados el 17 de febrero de 2021 en Journal of Neuroscience , son un paso en la direcci\u00f3n de comprender la plasticidad del cerebro y usar ese conocimiento para comprender mejor no solo el desarrollo normal, sino tambi\u00e9n las enfermedades neurodegenerativas.<\/p>\n<p>\u00abAhora que sabemos que algunas neuronas pueden compensar cuando otras neuronas mueren, podemos preguntarnos si este proceso tambi\u00e9n puede ocurrir en enfermedades neurol\u00f3gicas\u00bb, dijo Robert Carrillo, Ph.D., profesor asistente de Gen\u00e9tica Molecular y Biolog\u00eda Celular y autor correspondiente del art\u00edculo.<\/p>\n<p>Debido a que el cerebro humano es incre\u00edblemente complejo, los investigadores utilizan el modelo comparativamente simple de la mosca de la fruta para investigar los conceptos fundamentales de la neurociencia que podr\u00edan traducirse potencialmente en nuestros cerebros de orden superior.<\/p>\n<p>Para comprender mejor c\u00f3mo el cerebro se adapta a la estructura cambios estructurales y funcionales, Carrillo y el estudiante graduado Yupu Wang examinaron el sistema neuromuscular de la mosca de la fruta, donde cada m\u00fasculo est\u00e1 inervado por dos neuronas motoras. Si bien se sabe que las neuronas pueden alterar su actividad cuando ocurren perturbaciones en sus propias sinapsis, un proceso conocido como plasticidad sin\u00e1ptica, se preguntaron qu\u00e9 suceder\u00eda si se eliminara una neurona del sistema. \u00bfResponder\u00edan las otras neuronas y compensar\u00edan esta p\u00e9rdida?<\/p>\n<p> Los m\u00fasculos est\u00e1n marcados con faloidina (azul). Los terminales ax\u00f3nicos de las neuronas motoras que inervan los m\u00fasculos est\u00e1n etiquetados con un indicador transg\u00e9nico (verde). Cr\u00e9dito: Robert Carrillo, PhD, y Yupu Wang <\/p>\n<p>No es una pregunta f\u00e1cil de responder: eliminar neuronas individuales sin destruir simult\u00e1neamente otras neuronas es dif\u00edcil, y tambi\u00e9n es dif\u00edcil medir la actividad inicial de una sola neurona. Los investigadores resolvieron esto expresando genes que promueven la muerte celular en un subconjunto muy espec\u00edfico de neuronas motoras. Luego usaron im\u00e1genes y registros electrofisiol\u00f3gicos para aislar la actividad de la \u00fanica neurona restante en el par.<\/p>\n<p>En un m\u00fasculo, encontraron que la neurona restante expandi\u00f3 su eje sin\u00e1ptico y compens\u00f3 tanto la neurotransmisi\u00f3n espont\u00e1nea como la evocada. de su vecino desaparecido. Sin embargo, cuando los investigadores realizaron el mismo procedimiento en otros dos m\u00fasculos, encontraron que la neurona restante no compens\u00f3 la p\u00e9rdida de su vecino.<\/p>\n<p>\u00abParece que algunas neuronas tienen la capacidad de detectar y compensar para su neurona vecina, y otras no\u00bb, dijo Wang, quien est\u00e1 realizando sus estudios de posgrado en el Comit\u00e9 de Desarrollo, Regeneraci\u00f3n y Biolog\u00eda de C\u00e9lulas Madre.<\/p>\n<p>Eso podr\u00eda deberse a que, como descubrieron los investigadores, cada neurona tiene diferentes propiedades funcionales. La neurona que compens\u00f3 la p\u00e9rdida de su vecina tambi\u00e9n contribuy\u00f3 m\u00e1s a la actividad general del m\u00fasculo en condiciones de referencia.<\/p>\n<p>Esto dej\u00f3 a los investigadores con una pregunta intrigante: \u00bfC\u00f3mo sabe la neurona restante cu\u00e1nto debe hacer? \u00bfcompensar? Ellos plantearon la hip\u00f3tesis de que los pares de neuronas trabajan juntos para establecer un \u00abpunto de referencia\u00bb para la actividad en la formaci\u00f3n del circuito. De hecho, descubrieron que si el vecino de la neurona nunca forma sinapsis, si el sistema nunca supo que se supon\u00eda que deb\u00eda obtener informaci\u00f3n de dos neuronas, entonces la neurona restante no lo compensar\u00e1.<\/p>\n<p>Eso deja la esperanza de que m\u00e1s estudios puedan ayudar a aclarar si las neuronas cuyos vecinos est\u00e1n afectados por enfermedades neurogenerativas como la esclerosis lateral amiotr\u00f3fica (ELA), que provoca la muerte progresiva de las neuronas y la p\u00e9rdida de la funci\u00f3n muscular, podr\u00eda mostrar plasticidad sin\u00e1ptica.<\/p>\n<p>A continuaci\u00f3n, los investigadores est\u00e1n estudiando el mecanismo que provoca la compensaci\u00f3n. Esperan comprender mejor c\u00f3mo se env\u00eda la se\u00f1al de que la neurona ha muerto y c\u00f3mo esa se\u00f1al a su vez hace que la otra neurona compense. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> Las neuronas muestran estilos distintos cuando interact\u00faan con el mismo compa\u00f1ero muscular <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Yupu Wang et al, Structural and Functional Synaptic Plasticity Induced by Convergent Synapse Loss in the Drosophila Neuromuscular Circuito, The Journal of Neuroscience (2021). DOI: 10.1523\/JNEUROSCI.1492-20.2020 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Journal of Neuroscience <\/p>\n<p> Proporcionado por el Centro M\u00e9dico de la Universidad de Chicago <strong>Cita<\/strong>: El estudio muestra c\u00f3mo algunas neuronas compensan la muerte de sus vecinos (2021, 17 de febrero) recuperado el 30 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2021-02-neurons-compensate-death-neighbors.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>Todas las neuronas motoras e interneuronas en la m\u00e9dula espinal larval est\u00e1n marcadas con peroxidasa de r\u00e1bano picante (magenta). 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