{"id":20458,"date":"2022-08-30T13:51:22","date_gmt":"2022-08-30T18:51:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/la-plasticidad-neuronal-depende-del-viaje-de-este-largo-arn-no-codificante-desde-el-nucleo-hasta-la-sinapsis\/"},"modified":"2022-08-30T13:51:22","modified_gmt":"2022-08-30T18:51:22","slug":"la-plasticidad-neuronal-depende-del-viaje-de-este-largo-arn-no-codificante-desde-el-nucleo-hasta-la-sinapsis","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/la-plasticidad-neuronal-depende-del-viaje-de-este-largo-arn-no-codificante-desde-el-nucleo-hasta-la-sinapsis\/","title":{"rendered":"La plasticidad neuronal depende del viaje de este largo ARN no codificante desde el n\u00facleo hasta la sinapsis"},"content":{"rendered":"<p>La activaci\u00f3n sin\u00e1ptica promueve una cascada de se\u00f1alizaci\u00f3n que da como resultado la expresi\u00f3n de ARN largo no codificante, ADEPTR. Se transporta r\u00e1pidamente a lo largo de las dendritas a las sinapsis, donde act\u00faa sobre las prote\u00ednas involucradas en la remodelaci\u00f3n. Cr\u00e9dito: Jenna Wingfield y Yibo Zhao del laboratorio Puthanveettil en Scripps Research en J\u00fapiter, Florida. <\/p>\n<p>Crear recuerdos implica m\u00e1s que ver amigos o tomar fotos. El cerebro se adapta constantemente a nueva informaci\u00f3n y almacena recuerdos mediante la creaci\u00f3n de conexiones entre las neuronas, llamadas sinapsis. La forma en que las neuronas hacen esto: estirar dendritas con forma de brazos para comunicarse con otras neuronas requiere un ballet de genes, mol\u00e9culas de se\u00f1alizaci\u00f3n, andamiaje celular y maquinaria de construcci\u00f3n de prote\u00ednas. <\/p>\n<p>Un nuevo estudio de cient\u00edficos de Scripps Research y el Instituto de Neurociencia Max Planck de Florida encuentra un papel central para una mol\u00e9cula de se\u00f1alizaci\u00f3n, un ARN largo no codificante que los cient\u00edficos denominaron ADEPTR.<\/p>\n<p>Usando una variedad de tecnolog\u00edas, incluida la microscop\u00eda confocal y de dos fotones, rastrean los movimientos de ADEPTR, observando c\u00f3mo se forma, viaja, se acumula en la sinapsis y activa otras prote\u00ednas tras la estimulaci\u00f3n de una neurona.<\/p>\n<p>Su viaje a los confines de un La c\u00e9lula cerebral es posible gracias a un portador celular que camina de puntillas a lo largo del andamiaje de microt\u00fabulos de una dendrita. Llamado motor de cinesina, deposita ADEPTR cerca de la uni\u00f3n sin\u00e1ptica, donde activa otras prote\u00ednas.<\/p>\n<p>El equipo tambi\u00e9n descubri\u00f3 que si se silencia ADEPTR, no se forman nuevas sinapsis durante la estimulaci\u00f3n.<\/p>\n<p>El estudio, \u00abLa orientaci\u00f3n sin\u00e1ptica regulada por actividad de lncRNA ADEPTR media la plasticidad estructural mediante la localizaci\u00f3n de Sptn1 y AnkB en las dendritas\u00bb, se publica en l\u00ednea el 16 de abril en la revista Science Advances.<\/p>\n<p>A menudo se han descrito ARN no codificantes largos como \u00abmateria oscura gen\u00f3mica\u00bb, porque su papel en las c\u00e9lulas a\u00fan no se ha caracterizado por completo, especialmente en las neuronas, dice el autor principal del estudio, el neurocient\u00edfico de Scripps Research Sathyanarayanan Puthanveettil, Ph.D. El equipo de Puthanveettil est\u00e1 descubriendo que desempe\u00f1an un papel de se\u00f1alizaci\u00f3n en la plasticidad neuronal, c\u00f3mo las neuronas se adaptan y cambian con la experiencia.<\/p>\n<p>\u00abAqu\u00ed informamos la orientaci\u00f3n dendr\u00edtica dependiente de la actividad de un ARN no codificante largo reci\u00e9n transcrito para modular la funci\u00f3n de sinapsis, y describimos sus mecanismos subyacentes\u00bb, dice Puthanveettil. \u00abEstos estudios aportan conocimientos novedosos sobre las funciones de los ARN largos no codificantes en la sinapsis\u00bb.<\/p>\n<p>El primer autor es Eddie Grinman, un estudiante graduado en el laboratorio de Puthanveettil.<\/p>\n<p>Un ARN largo no codificante es un tipo de ARN que supera los 200 nucle\u00f3tidos y no se traduce en prote\u00edna. Hay miles de estos largos ARN no codificantes en nuestras c\u00e9lulas, pero en la mayor\u00eda de los casos, a\u00fan no se conoce su funci\u00f3n. Lo que se sabe es que, por lo general, tienden a permanecer dentro del n\u00facleo celular. Algunos regulan la transcripci\u00f3n de genes.<\/p>\n<p>\u00abFue sorprendente ver un ARN largo no codificante moverse del n\u00facleo a la sinapsis con tanta rapidez y fuerza\u00bb, dice Grinman.<\/p>\n<p>El hipocampo es el parte del cerebro donde residen el aprendizaje, la memoria y las emociones. Trabajando en neuronas del hipocampo de ratones, el equipo estimul\u00f3 las neuronas con activadores farmacol\u00f3gicos de se\u00f1alizaci\u00f3n relacionada con el aprendizaje. Descubrieron a trav\u00e9s de t\u00e9cnicas de im\u00e1genes moleculares y de alta resoluci\u00f3n que el ARN no codificante largo de ADEPTR se expres\u00f3 y transport\u00f3 r\u00e1pidamente a los brazos externos de la c\u00e9lula. All\u00ed, las mol\u00e9culas de ADEPTR interact\u00faan con prote\u00ednas que juegan un papel en la organizaci\u00f3n estructural de las sinapsis, prote\u00ednas llamadas espectrina 1 y anquirina B.<\/p>\n<p>Descubrieron que ADEPTR se regulaba a la baja si se expon\u00eda a un neurotransmisor inhibitorio, GABA.<\/p>\n<p> p&gt; <\/p>\n<p>\u00abEstos hallazgos agregan otra capa de complejidad en la modulaci\u00f3n y plasticidad de las sinapsis\u00bb, dice Puthanveettil. \u00abEl ARN no codificante largo localizado sin\u00e1pticamente es un importante regulador de la funci\u00f3n neuronal adaptativa\u00bb.<\/p>\n<p>En el futuro, el equipo tiene la intenci\u00f3n de continuar caracterizando c\u00f3mo la estimulaci\u00f3n afecta la plasticidad neuronal. Adem\u00e1s, los autores esperan aprender m\u00e1s sobre el papel de ADEPTR in vivo.<\/p>\n<p>\u00abSer\u00eda interesante saber qu\u00e9 papel juega ADEPTR en la formaci\u00f3n de nuevos recuerdos en los organismos vivos\u00bb, dice Grinman.<\/p>\n<p>El trabajo est\u00e1 revelando uno de los procesos m\u00e1s fundamentales del aprendizaje y la memoria, la adaptaci\u00f3n a la informaci\u00f3n y las circunstancias cambiantes.<\/p>\n<p>\u00abLa plasticidad neuronal es lo que nos permite aprender, responder a los est\u00edmulos y establecer largas recuerdos a largo plazo\u00bb, dice Puthanveettil. \u00abTodav\u00eda hay mucho que aprender sobre la magn\u00edfica complejidad de este proceso biol\u00f3gico fundamental\u00bb. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> El ARN no codificante largo recientemente descubierto desempe\u00f1a un papel fundamental en el crecimiento y la se\u00f1alizaci\u00f3n del cerebro. <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Eddie Grinman et al. Sptn1 y AnkB en dendritas, Science Advances (2021). DOI: 10.1126\/sciadv.abf0605 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Science Advances <\/p>\n<p> Proporcionado por The Scripps Research Institute <strong>Cita<\/strong>: La plasticidad neuronal depende del largo viaje de este ARN no codificante desde el n\u00facleo hasta synapse (2021, 16 de abril) recuperado el 30 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2021-04-neural-plasticity-noncoding-rna-journey.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>La activaci\u00f3n sin\u00e1ptica promueve una cascada de se\u00f1alizaci\u00f3n que da como resultado la expresi\u00f3n de ARN largo no codificante, ADEPTR. 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