{"id":17614,"date":"2022-08-30T12:21:40","date_gmt":"2022-08-30T17:21:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/el-sueno-saludable-puede-depender-de-celulas-cerebrales-que-se-han-pasado-por-alto-durante-mucho-tiempo\/"},"modified":"2022-08-30T12:21:40","modified_gmt":"2022-08-30T17:21:40","slug":"el-sueno-saludable-puede-depender-de-celulas-cerebrales-que-se-han-pasado-por-alto-durante-mucho-tiempo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/el-sueno-saludable-puede-depender-de-celulas-cerebrales-que-se-han-pasado-por-alto-durante-mucho-tiempo\/","title":{"rendered":"El sue\u00f1o saludable puede depender de c\u00e9lulas cerebrales que se han pasado por alto durante mucho tiempo"},"content":{"rendered":"<p>Este es un astrocito, etiquetado con GFAP (rojo), Focal Adhesion Kinase (FAK) verde y tinci\u00f3n nuclear To-Pro (azul). Cr\u00e9dito: Nathan S. Ivey en TNPRC. V\u00eda Wikipedia. <\/p>\n<p>Para algo en lo que pasamos un tercio de nuestras vidas, todav\u00eda entendemos muy poco sobre c\u00f3mo funciona el sue\u00f1o, por ejemplo, \u00bfpor qu\u00e9 algunas personas pueden dormir profundamente a pesar de cualquier perturbaci\u00f3n, mientras que otras dan vueltas y vueltas regularmente durante horas cada noche? \u00bfY por qu\u00e9 todos parecemos necesitar una cantidad diferente de horas de sue\u00f1o para sentirnos descansados? <\/p>\n<p>Durante d\u00e9cadas, los cient\u00edficos han observado el comportamiento de las neuronas del cerebro para comprender la naturaleza del sue\u00f1o. Ahora, sin embargo, los investigadores de la Universidad de California en San Francisco han confirmado que un tipo diferente de c\u00e9lula cerebral que ha recibido mucho menos estudio, los astrocitos, llamados as\u00ed por su forma de estrella, puede influir en la duraci\u00f3n y la profundidad del sue\u00f1o de los animales. Los hallazgos podr\u00edan abrir nuevas v\u00edas para explorar las terapias de los trastornos del sue\u00f1o y ayudar a los cient\u00edficos a comprender mejor las enfermedades cerebrales relacionadas con los trastornos del sue\u00f1o, como el Alzheimer y otras demencias, dicen los autores.<\/p>\n<p>\u00abEste es el primer ejemplo en el que alguien hizo un manipulaci\u00f3n aguda y r\u00e1pida de los astrocitos y demostr\u00f3 que realmente pod\u00eda afectar el sue\u00f1o\u00bb, dijo Trisha Vaidyanathan, primera autora del estudio y estudiante de posgrado en neurociencia en la UCSF. \u00abEso posiciona a los astrocitos como un jugador activo en el sue\u00f1o. Es realmente emocionante\u00bb.<\/p>\n<p>Cuando estamos despiertos, nuestros cerebros son una Babel de voces neuronales inconexas que parlotean entre s\u00ed para permitirnos trabajar en las tareas diarias de la vida. . Pero cuando dormimos, las voces de las neuronas de se\u00f1alizaci\u00f3n se fusionan en un coro unificado de r\u00e1fagas, que los neurocient\u00edficos llaman actividad de onda lenta. Investigaciones recientes han sugerido que los astrocitos, no solo las neuronas, pueden ayudar a desencadenar este cambio.<\/p>\n<p>Los astrocitos, que comprenden aproximadamente del 25 al 30 por ciento de las c\u00e9lulas cerebrales, son un tipo de las llamadas c\u00e9lulas gliales que cubren el cerebro con innumerables zarcillos tupidos. Esta cobertura permite que cada astrocito individual escuche decenas de miles de sinapsis, los sitios de comunicaci\u00f3n entre las neuronas. Las c\u00e9lulas abundantes se conectan entre s\u00ed a trav\u00e9s de canales especializados, que los investigadores creen que pueden permitir que los astrocitos ubicados en todo el cerebro funcionen como una red unificada. Los astrocitos hiperconectados y ubicuos podr\u00edan impulsar la se\u00f1alizaci\u00f3n sincronizada en las neuronas, como sugiere el nuevo estudio, publicado el 17 de marzo de 2021 en eLife.<\/p>\n<p>\u00abEsto podr\u00eda brindarnos nuevos conocimientos no solo sobre el sue\u00f1o sino en enfermedades en las que la desregulaci\u00f3n del sue\u00f1o es un s\u00edntoma\u00bb, dijo la autora principal del estudio, Kira Poskanzer, Ph.D., profesora asistente en el Departamento de Bioqu\u00edmica y Biof\u00edsica de la UCSF. \u00abTal vez algunas enfermedades est\u00e1n afectando a los astrocitos de una manera en la que no hab\u00edamos pensado antes\u00bb.<\/p>\n<p>Poskanzer y su equipo rastrearon los cambios en la actividad de ondas lentas en el cerebro de los ratones mientras manipulaban los astrocitos usando un f\u00e1rmaco que puede encender las c\u00e9lulas en animales modificados gen\u00e9ticamente. La actividad de ondas lentas se puede representar de la misma manera que las vibraciones de un terremoto se rayan en un sism\u00f3grafo. Cuando el cerebro est\u00e1 despierto, las huellas resultantes suelen ser un denso garabato de movimientos cortos y espasm\u00f3dicos. Pero cuando la actividad de ondas lentas se activa durante ciertas etapas del sue\u00f1o, la se\u00f1al se ralentiza, subiendo y bajando perezosamente para crear un rastro con valles profundos y picos altos. Los investigadores descubrieron que activar los astrocitos condujo a una mayor actividad de ondas lentas y, por lo tanto, a dormir en los ratones.<\/p>\n<p>Pero el equipo quer\u00eda examinar el papel de los astrocitos con mayor detalle, pregunt\u00e1ndose c\u00f3mo estas c\u00e9lulas ejercen su influencia y qu\u00e9 aspectos de logran dormir.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s de las uniones especializadas que unen a los astrocitos vecinos, estas c\u00e9lulas est\u00e1n repletas de una variedad de mol\u00e9culas receptoras que les permiten responder a las se\u00f1ales provenientes de las neuronas y otros tipos de c\u00e9lulas a su alrededor. En el estudio, el equipo secuestr\u00f3 dos de estas mol\u00e9culas, llamadas receptores Gi y Gq, y descubri\u00f3 que cada una parec\u00eda controlar un aspecto distinto del sue\u00f1o. La activaci\u00f3n de los receptores Gq hizo que los animales durmieran m\u00e1s tiempo, pero no m\u00e1s profundamente, seg\u00fan las mediciones de ondas lentas, mientras que la activaci\u00f3n de los receptores Gi los llev\u00f3 a un sue\u00f1o mucho m\u00e1s profundo sin afectar la duraci\u00f3n del sue\u00f1o.<\/p>\n<p>\u00abLa profundidad y la duraci\u00f3n son aspectos del sue\u00f1o que a menudo se pasan por alto y se agrupan incluso en neurociencia\u00bb, dijo Vaidyanathan. \u00abPero separar estos diferentes aspectos y c\u00f3mo se regulan ser\u00e1 importante en el futuro para crear tratamientos de sue\u00f1o m\u00e1s espec\u00edficos\u00bb.<\/p>\n<p>El equipo tambi\u00e9n descubri\u00f3 que la actividad de los astrocitos tiene un largo alcance en el cerebro: desencadenar astrocitos en una parte de la corteza podr\u00eda afectar el comportamiento neuronal en un punto distante. Los investigadores est\u00e1n ansiosos por profundizar en el alcance de esta influencia y continuar estudiando c\u00f3mo los diferentes receptores astroc\u00edticos trabajan juntos para afectar el sue\u00f1o, dice Poskanzer.<\/p>\n<p>\u00ab\u00bfQu\u00e9 se ha estado perdiendo la gente porque est\u00e1 ignorando esto?\u00bb grupo de c\u00e9lulas?\u00bb Ella se pregunt\u00f3. \u00abLas preguntas que no han sido respondidas hasta ahora en neurobiolog\u00eda del sue\u00f1o tal vez no hayan sido respondidas porque no hemos estado buscando en los lugares correctos\u00bb. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> Las c\u00e9lulas que detectan la actividad cerebral impulsan la necesidad de dormir en las moscas de la fruta <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Trisha V Vaidyanathan et al. Los astrocitos corticales regulan de forma independiente la profundidad y la duraci\u00f3n del sue\u00f1o a trav\u00e9s de v\u00edas GPCR separadas, eLife (2021). DOI: 10.7554\/eLife.63329 <strong>Informaci\u00f3n del diario:<\/strong> eLife <\/p>\n<p> Proporcionado por la Universidad de California, San Francisco <strong>Cita<\/strong>: El sue\u00f1o saludable puede depender de c\u00e9lulas cerebrales que se han pasado por alto durante mucho tiempo ( 2021, 22 de marzo) recuperado el 30 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2021-03-healthy-long-overlooked-brain-cells.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>Este es un astrocito, etiquetado con GFAP (rojo), Focal Adhesion Kinase (FAK) verde y tinci\u00f3n nuclear To-Pro (azul). Cr\u00e9dito: Nathan S. Ivey en TNPRC. V\u00eda Wikipedia. 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