{"id":18032,"date":"2022-08-30T12:34:37","date_gmt":"2022-08-30T17:34:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/como-los-circuitos-neuronales-logran-un-equilibrio-entre-la-excitacion-y-la-inhibicion\/"},"modified":"2022-08-30T12:34:37","modified_gmt":"2022-08-30T17:34:37","slug":"como-los-circuitos-neuronales-logran-un-equilibrio-entre-la-excitacion-y-la-inhibicion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/como-los-circuitos-neuronales-logran-un-equilibrio-entre-la-excitacion-y-la-inhibicion\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo los circuitos neuronales logran un equilibrio entre la excitaci\u00f3n y la inhibici\u00f3n"},"content":{"rendered":"<p>Neuronas de c\u00e9lulas inhibitorias (rojas) y excitatorias (verdes) en un 80% de cultivo inhibitorio (4 veces lo normal). Las redes resultantes son sorprendentemente robustas a esta perturbaci\u00f3n estructural. Cr\u00e9dito: Universidad de Tbingen <\/p>\n<p>Un equipo de investigadores de Tbingen e Israel descubre c\u00f3mo las estructuras cerebrales pueden mantener la funci\u00f3n y la din\u00e1mica estable incluso en condiciones inusuales. Sus resultados podr\u00edan sentar las bases para una mejor comprensi\u00f3n y tratamiento de enfermedades como la epilepsia y el autismo. <\/p>\n<p>Las neuronas del cerebro est\u00e1n conectadas entre s\u00ed, formando peque\u00f1as unidades funcionales llamadas circuitos neuronales. Una neurona que est\u00e1 conectada a otra a trav\u00e9s de una sinapsis puede transmitir informaci\u00f3n a la segunda neurona mediante el env\u00edo de una se\u00f1al. Esto, a su vez, podr\u00eda provocar que la segunda neurona transmita una se\u00f1al a otras neuronas en el circuito neural. Si eso sucede, es probable que la primera neurona sea una neurona excitatoria: una que incita a otras neuronas a disparar. Pero las neuronas con la tarea exactamente opuesta son igualmente importantes para la funcionalidad del cerebro: las neuronas inhibidoras, que hacen que sea menos probable que las neuronas a las que est\u00e1n conectadas env\u00eden una se\u00f1al a otras.<\/p>\n<p>La interacci\u00f3n de excitaci\u00f3n y la inhibici\u00f3n es crucial para el funcionamiento normal de las redes neuronales. Su desregulaci\u00f3n se ha relacionado con muchos trastornos neurol\u00f3gicos y psiqui\u00e1tricos, como la epilepsia, la enfermedad de Alzheimer y los trastornos del espectro autista.<\/p>\n<p>Curiosamente, la proporci\u00f3n de neuronas inhibitorias entre todas las neuronas en varias estructuras cerebrales (como la neocorteza o el hipocampo) permanece fijo a lo largo de la vida de un individuo en un 15-30%. \u00abEsto provoc\u00f3 nuestra curiosidad: \u00bfqu\u00e9 tan importante es esta proporci\u00f3n en particular?\u00bb recuerda Anna Levina, investigadora de la Universidad de Tbingen y del Instituto Max Planck de Cibern\u00e9tica Biol\u00f3gica. \u00ab\u00bfPueden los circuitos neuronales con una proporci\u00f3n diferente de neuronas excitatorias e inhibidoras seguir funcionando normalmente?\u00bb Sus colaboradores del Instituto de Ciencias Weizmann en Rehovot (Israel) dise\u00f1aron un novedoso experimento que permitir\u00eda responder a estas preguntas. Cultivaron cultivos que conten\u00edan proporciones diferentes, incluso extremas, de neuronas excitatorias e inhibidoras.<\/p>\n<p>Luego, los cient\u00edficos midieron la actividad de estos tejidos cerebrales dise\u00f1ados artificialmente. \u00abNos sorprendi\u00f3 que las redes con varias proporciones de neuronas excitatorias e inhibitorias permanecieran activas, incluso cuando estas proporciones estaban muy lejos de las condiciones naturales\u00bb, explica el Ph.D. de Levina. estudiante Oleg Vinogradov. \u00abSu actividad no cambia dr\u00e1sticamente, siempre que la proporci\u00f3n de neuronas inhibitorias se mantenga en alg\u00fan lugar en el rango del 10% al 90%\u00bb. Parece que las estructuras neuronales tienen una forma de compensar su composici\u00f3n inusual para permanecer estables y funcionales.<\/p>\n<p>Entonces, naturalmente, los investigadores preguntaron a continuaci\u00f3n: \u00bfqu\u00e9 mecanismo permite que el tejido cerebral se ajuste a estas diferentes condiciones? Los investigadores teorizaron que las redes se adaptan ajustando la cantidad de conexiones: si hay pocas neuronas inhibitorias, tienen que asumir un papel m\u00e1s importante al construir m\u00e1s sinapsis con las otras neuronas. Por el contrario, si la proporci\u00f3n de neuronas inhibitorias es grande, las neuronas excitatorias tienen que compensar esto estableciendo m\u00e1s conexiones.<\/p>\n<p>El modelo te\u00f3rico de los cient\u00edficos de Tbingen puede explicar los hallazgos experimentales de sus colegas en Rehovot y descubrir los mecanismos que ayudan a mantener una din\u00e1mica estable en el cerebro. Los resultados proporcionan una imagen m\u00e1s clara de c\u00f3mo se conserva el equilibrio de excitaci\u00f3n\/inhibici\u00f3n y d\u00f3nde falla en las redes neuronales vivas. A m\u00e1s largo plazo, podr\u00edan ser \u00fatiles para el campo emergente de la medicina de precisi\u00f3n: los cultivos neuronales derivados de c\u00e9lulas madre pluripotentes inducidas podr\u00edan usarse para encontrar mecanismos de trastornos neuropsiqui\u00e1tricos y nuevos medicamentos. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> El modelo computacional revela c\u00f3mo el cerebro gestiona los recuerdos a corto plazo <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Nirit Sukenik et al. Los circuitos neuronales superan el desequilibrio en la excitaci\u00f3n y la inhibici\u00f3n ajustando los n\u00fameros de conexi\u00f3n, Actas de la Academia Nacional de Ciencias (2021). DOI: 10.1073\/pnas.2018459118 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias <\/p>\n<p> Proporcionado por la Universidad de Tbingen <strong>Cita<\/strong>: C\u00f3mo los circuitos neuronales logran un equilibrio entre la excitaci\u00f3n e inhibici\u00f3n (2021, 16 de marzo) recuperado el 30 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2021-03-neural-circuits-inhibition.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>Neuronas de c\u00e9lulas inhibitorias (rojas) y excitatorias (verdes) en un 80% de cultivo inhibitorio (4 veces lo normal). Las redes resultantes son sorprendentemente robustas a esta perturbaci\u00f3n estructural. 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