{"id":16811,"date":"2022-08-30T11:55:32","date_gmt":"2022-08-30T16:55:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/investigadores-prueban-plasticidad-estructural-y-funcional-en-sinapsis-humanas\/"},"modified":"2022-08-30T11:55:32","modified_gmt":"2022-08-30T16:55:32","slug":"investigadores-prueban-plasticidad-estructural-y-funcional-en-sinapsis-humanas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/investigadores-prueban-plasticidad-estructural-y-funcional-en-sinapsis-humanas\/","title":{"rendered":"Investigadores prueban plasticidad estructural y funcional en sinapsis humanas"},"content":{"rendered":"<p>Usando im\u00e1genes de microscop\u00eda electr\u00f3nica, los investigadores visualizan las espinas dendr\u00edticas (amarillo) con su aparato espinal (rojo) y los botones terminales de sinapsis (azul). Cr\u00e9dito: Andreas Vlachos <\/p>\n<p>Los neurocient\u00edficos est\u00e1n de acuerdo en que el cerebro de una persona cambia constantemente, se reconfigura y se adapta a los est\u00edmulos ambientales. As\u00ed es como los humanos aprenden cosas nuevas y crean recuerdos. Esta adaptabilidad y maleabilidad se llama plasticidad. \u00abLos m\u00e9dicos han sospechado durante mucho tiempo que los procesos de remodelaci\u00f3n tambi\u00e9n tienen lugar en los humanos en los puntos de contacto entre las c\u00e9lulas nerviosas, es decir, directamente en las sinapsis. Hasta ahora, sin embargo, tal adaptaci\u00f3n coordinada de estructura y funci\u00f3n solo pod\u00eda demostrarse en experimentos con animales\u00bb, dice. Prof. Dr. Andreas Vlachos del Instituto de Anatom\u00eda y Biolog\u00eda Celular de la Universidad de Friburgo. <\/p>\n<p>Pero ahora Vlachos, junto con el Prof. Dr. Jrgen Beck, jefe del Departamento de Neurocirug\u00eda del Centro M\u00e9dico Universitario de Freiburg, ha proporcionado evidencia experimental de la plasticidad sin\u00e1ptica en humanos. Adem\u00e1s de Vlachos y Beck, el equipo de investigaci\u00f3n est\u00e1 formado por el Dr. Maximilian Lenz, Pia Kruse y Amelie Eichler de la Universidad de Freiburg, el Dr. Jakob Strhle del Centro M\u00e9dico Universitario de Freiburg y colegas de la Universidad Goethe de Frankfurt. Los resultados se presentaron en la revista cient\u00edfica eLife.<\/p>\n<p>En los experimentos, el equipo investig\u00f3 si las llamadas espinas dendr\u00edticas cambian cuando se exponen a un derivado de la vitamina A llamado \u00e1cido ret\u00f3nico. Las espinas dendr\u00edticas son las partes de la sinapsis que reciben, procesan y transmiten se\u00f1ales durante la comunicaci\u00f3n entre neuronas. Como tales, juegan un papel crucial en la plasticidad del cerebro y se adaptan constantemente a la experiencia cotidiana. Por ejemplo, el aprendizaje puede cambiar el n\u00famero y la forma de las espinas dendr\u00edticas. Sin embargo, tambi\u00e9n se encuentra una transformaci\u00f3n en el n\u00famero o la forma de las espinas en enfermedades como la depresi\u00f3n o la demencia.<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n demuestra que el \u00e1cido retinoico no solo aumenta el tama\u00f1o de las espinas dendr\u00edticas, sino que tambi\u00e9n fortalece su capacidad. para transmitir se\u00f1ales entre neuronas. \u00abHemos concluido a partir de nuestros resultados que los \u00e1cidos retinoicos son mensajeros importantes para la plasticidad sin\u00e1ptica en el cerebro humano. Por lo tanto, este hallazgo contribuye a la identificaci\u00f3n de mecanismos clave de la plasticidad sin\u00e1ptica en el cerebro humano y podr\u00eda respaldar el desarrollo de nuevas estrategias terap\u00e9uticas para el cerebro. enfermedades, como la depresi\u00f3n\u00bb, dice Vlachos.<\/p>\n<p>Para demostrar experimentalmente que la plasticidad sin\u00e1ptica tambi\u00e9n existe en los humanos, los investigadores utilizan peque\u00f1as muestras de la corteza cerebral humana, que deben extraerse obligatoriamente durante los procedimientos neuroquir\u00fargicos por razones terap\u00e9uticas. Luego, el tejido cerebral extra\u00eddo se trat\u00f3 con \u00e1cido retinoico antes de analizar las propiedades funcionales y estructurales de las neuronas utilizando t\u00e9cnicas electrofisiol\u00f3gicas y microsc\u00f3picas. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> Revelando los misterios del cerebro <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Maximilian Lenz et al, All-trans retinoic acid induce plasticidad sin\u00e1ptica en neuronas corticales humanas, eLife (2021). DOI: 10.7554\/eLife.63026 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> eLife <\/p>\n<p> Proporcionado por la Universidad de Freiburg <strong>Cita<\/strong>: Los investigadores prueban la plasticidad estructural y funcional en las sinapsis humanas (31 de marzo de 2021 ) recuperado el 30 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2021-03-funcional-plasticity-human-synapses.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>Usando im\u00e1genes de microscop\u00eda electr\u00f3nica, los investigadores visualizan las espinas dendr\u00edticas (amarillo) con su aparato espinal (rojo) y los botones terminales de sinapsis (azul). Cr\u00e9dito: Andreas Vlachos Los neurocient\u00edficos est\u00e1n de acuerdo en que el cerebro de una persona cambia constantemente, se reconfigura y se adapta a los est\u00edmulos ambientales. 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