{"id":2407,"date":"2022-08-29T23:38:40","date_gmt":"2022-08-30T04:38:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/en-el-cerebelo-del-cerebro-un-nuevo-objetivo-para-suprimir-el-hambre\/"},"modified":"2022-08-29T23:38:40","modified_gmt":"2022-08-30T04:38:40","slug":"en-el-cerebelo-del-cerebro-un-nuevo-objetivo-para-suprimir-el-hambre","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/en-el-cerebelo-del-cerebro-un-nuevo-objetivo-para-suprimir-el-hambre\/","title":{"rendered":"En el cerebelo del cerebro, un nuevo objetivo para suprimir el hambre"},"content":{"rendered":"<p>Las se\u00f1ales entre el cerebro y el est\u00f3mago ayudan a los animales a decidir cu\u00e1ndo y cu\u00e1nto comer. Una colaboraci\u00f3n de investigaci\u00f3n en la que participaron neurocient\u00edficos de Penn ha descubierto un sensor de plenitud en un \u00e1rea del cerebro nunca antes asociada con la saciedad: el cerebelo. Cr\u00e9dito: Laboratorio Betley <\/p>\n<p>Las personas con el s\u00edndrome de Prader Willi, un trastorno gen\u00e9tico, tienen un apetito insaciable. Nunca se sienten llenos, incluso despu\u00e9s de una buena comida. El resultado puede ser una sobrealimentaci\u00f3n y una obesidad potencialmente mortales. <\/p>\n<p>Seg\u00fan un nuevo estudio, su hambre constante se debe en parte a una se\u00f1alizaci\u00f3n desordenada en el cerebelo del cerebro, una regi\u00f3n del cerebro que tambi\u00e9n es responsable del control motor y el aprendizaje. Un equipo de investigaci\u00f3n internacional que abarca 12 instituciones, dirigido por J. Nicholas Betley, profesor asistente de biolog\u00eda en la Escuela de Artes y Ciencias, y Albert I. Chen, profesor asociado en el Instituto Scintillion, en San Diego, us\u00f3 pistas de Prader Willi para guiar las investigaciones en ratones que descubrieron un subconjunto de neuronas cerebelosas que se\u00f1alan la saciedad despu\u00e9s de comer. <\/p>\n<p>Cuando los investigadores activaron estas neuronas, la magnitud del efecto \u00abfue enorme\u00bb, seg\u00fan Betley. Los animales comieron con la misma frecuencia que los ratones t\u00edpicos, pero cada una de sus comidas fue entre un 50 y un 75 % m\u00e1s peque\u00f1a. <\/p>\n<p>\u00abEsto fue alucinante\u00bb, dice. \u00abDe hecho, fue tan alucinante que pens\u00e9 que ten\u00eda que estar mal\u00bb. Betley alent\u00f3 a Aloysius Low, investigador postdoctoral en su laboratorio y primer autor del estudio, a realizar una serie de otros experimentos para garantizar que el efecto fuera real. Durante casi un a\u00f1o, se convencieron.<\/p>\n<p>\u00abEs sorprendente que todav\u00eda se puedan encontrar \u00e1reas del cerebro que son importantes para los comportamientos b\u00e1sicos de supervivencia que nunca antes hab\u00edamos implicado\u00bb, dice Betley. \u00abY estas regiones del cerebro son importantes de manera robusta\u00bb.<\/p>\n<p>El trabajo, compartido en la revista Nature, sugiere que las neuronas en los n\u00facleos cerebelosos profundos anteriores del cerebelo (aDCN, por sus siglas en ingl\u00e9s) est\u00e1n involucradas en ayudar a los animales a regular el tama\u00f1o de sus comidas. . <\/p>\n<p>Una nueva regi\u00f3n<\/p>\n<p>Desde sus inicios, el laboratorio de Betley ha descubierto una variedad de circuitos neuronales relacionados con la forma en que el cerebro regula la ingesta de alimentos. Ese trabajo, as\u00ed como otras investigaciones, ha implicado \u00e1reas del rombenc\u00e9falo y el hipot\u00e1lamo en este control. \u00abPero tambi\u00e9n sabemos que los medicamentos que se dirigen al hipot\u00e1lamo y al rombenc\u00e9falo no son realmente buenos tratamientos para la obesidad\u00bb, dice Betley. <\/p>\n<p>Con colaboradores que estudian el cerebelo humano, Roscoe Brady del Centro M\u00e9dico Beth Israel Deaconess en Boston y Mark Halko del Hospital McLean en Belmont, Massachusetts, Betley y Chen discutieron la posibilidad de que el cerebelo podr\u00eda desempe\u00f1ar un papel en supresi\u00f3n del hambre. Los dos contactaron a Laura Holsen del Brigham and Women&#8217;s Hospital de Boston, quien ten\u00eda un raro conjunto de datos que conten\u00edan resonancias magn\u00e9ticas funcionales, una forma de rastrear el flujo sangu\u00edneo en el cerebro de los pacientes de Prader Willi. Holsen hab\u00eda usado los datos para investigar otras preguntas relacionadas con el circuito neuronal del trastorno, pero los investigadores analizaron los datos desde un nuevo punto de vista y buscaron diferencias en la forma en que los cerebros de estos pacientes respondieron a los alimentos en comparaci\u00f3n con un grupo no afectado.<\/p>\n<p>\u00abEl cerebelo salta\u00bb, dice Betley, \u00aby todos est\u00e1bamos mirando esto, diciendo: &#8216;\u00bfEsto es real?'\u00bb.<\/p>\n<p>En cuanto a los ratones, el an\u00e1lisis transcript\u00f3mico de una sola c\u00e9lula confirm\u00f3 que un peque\u00f1o subconjunto de neuronas glutamat\u00e9rgicas en el aDCN eran las que se activaban al comer. Activar solo estas neuronas aDCN llev\u00f3 a los animales a restringir dr\u00e1sticamente el tama\u00f1o de su comida, ya sea que se les haya privado de comida o se les haya dado tanta comida como quer\u00edan previamente. Cuando los investigadores hicieron lo contrario, inhibiendo estas mismas neuronas, los ratones comieron comidas m\u00e1s grandes de lo normal. Si bien la reducci\u00f3n de la ingesta de alimentos a menudo puede hacer que las personas y los animales compensen comiendo m\u00e1s alimentos m\u00e1s tarde, los animales estimulados con aDCN no lo hicieron y las medidas de actividad metab\u00f3lica se mantuvieron estables.<\/p>\n<p> Activando una poblaci\u00f3n selecta de neuronas en el aDCN, una regi\u00f3n del cerebelo, redujo sustancialmente la ingesta de alimentos, seg\u00fan las investigaciones del equipo. Cr\u00e9dito: Laboratorio Betley <\/p>\n<p>Los hallazgos fueron notables, pero no revelaron qu\u00e9 estaban haciendo exactamente las neuronas. \u00bfEstaban simplemente haciendo que los animales comieran menos, o estaban involucrados en ayudarlos a predecir cu\u00e1nto comer o regular la alimentaci\u00f3n en funci\u00f3n de otros comentarios? <\/p>\n<p>Un indicio provino del hecho de que cuando a los ratones con neuronas aDCN activadas se les dio un alimento menos denso en calor\u00edas que su dieta normal, comieron m\u00e1s de lo normal para obtener la misma cantidad de calor\u00edas. \u00abEso nos dijo que este animal est\u00e1 calculando la cantidad de calor\u00edas que ingiere y se detiene cuando cree que ya ha tenido suficiente\u00bb, dice Betley.<\/p>\n<p>Concentr\u00e1ndose en un subconjunto de neuronas aDCN que se ha demostrado que se activa mediante alimentaci\u00f3n, el equipo de investigaci\u00f3n profundiz\u00f3 en el papel de las neuronas en la regulaci\u00f3n del hambre y la saciedad. En animales hambrientos, estas neuronas se activaron r\u00e1pida y fuertemente al recibir comida; en los animales alimentados, las neuronas permanecieron quietas. <\/p>\n<p>Una pieza del rompecabezas<\/p>\n<p>En un conjunto final de investigaciones, los investigadores intentaron comprender c\u00f3mo encaja la actividad de aDCN en lo que ya se sab\u00eda sobre los circuitos de hambre y saciedad en el cerebro. El laboratorio de Betley hab\u00eda estudiado previamente un grupo de neuronas en el hipot\u00e1lamo, llamadas neuronas AgRP, que se activan cuando los animales tienen un d\u00e9ficit cal\u00f3rico y son responsables de impulsar una mayor alimentaci\u00f3n. Cuando el equipo activ\u00f3 estas neuronas al mismo tiempo que las neuronas aDCN, los ratones a\u00fan ten\u00edan una reducci\u00f3n dram\u00e1tica en la ingesta de alimentos, lo que sugiere que el cerebelo est\u00e1 enviando se\u00f1ales en una v\u00eda independiente del hipot\u00e1lamo. <\/p>\n<p>Los comportamientos de alimentaci\u00f3n tambi\u00e9n pueden ser impulsados por la recompensa y el placer de comer y, por lo tanto, Betley, Low y sus colegas luego observaron si la se\u00f1alizaci\u00f3n de la dopamina en el cuerpo estriado ventral del cerebro asociado con las v\u00edas neuronales de \u00abrecompensa\u00bb se vio afectada por aDCN activaci\u00f3n. Descubrieron que cuando las neuronas aDCN asociadas con la alimentaci\u00f3n reducida se activaron, la dopamina inund\u00f3 el cuerpo estriado ventral. Esto fue desconcertante, ya que el aumento de la se\u00f1alizaci\u00f3n de dopamina generalmente lleva a los animales a buscar m\u00e1s recompensas. <\/p>\n<p>Para comprender mejor la relaci\u00f3n entre la se\u00f1alizaci\u00f3n de dopamina y la actividad de aDCN, los investigadores activaron las neuronas aDSC de los ratones durante una hora antes de alimentarlos. Mientras que los ratones normalmente tienen un pico en los niveles de dopamina al recibir alimentos, los ratones activados con aDCN ten\u00edan un aumento de dopamina gravemente obstaculizado. <\/p>\n<p>\u00abOtras personas han visto que cuando activas las neuronas dopamin\u00e9rgicas con dopamina, o le quitas dopamina, el animal comer\u00e1 menos\u00bb, dice Betley. \u00abPuede haber un principio de Ricitos de oro, asegurarse de comer lo suficiente\u00bb. Demasiada dopamina bloquea el subsiguiente pico de dopamina hacia las recompensas y, en \u00faltima instancia, cambia el comportamiento, dice. <\/p>\n<p>\u00abCreemos que es por eso que el animal deja de comer\u00bb, dice Betley. \u00abYa no es lo suficientemente gratificante continuar\u00bb.<\/p>\n<p>Estos hallazgos pueden guiar las estrategias terap\u00e9uticas para mitigar la \u00abrecompensa\u00bb que los pacientes con s\u00edndrome de Prader Willi obtienen al comer, ayudando a controlar su hambre incontrolable. \u00abEstamos emocionados de traducir estos resultados en humanos usando estimulaci\u00f3n cerebral no invasiva con Holsen, Halko y Brady\u00bb, dice Betley. Tal enfoque tambi\u00e9n podr\u00eda ofrecer una forma de tratar la obesidad. <\/p>\n<p>En el trabajo en curso, Betley y sus colegas pretenden continuar completando los detalles sobre el control regulatorio del hambre, contribuyendo a una imagen general m\u00e1s completa de c\u00f3mo se regulan el hambre y la saciedad en el cerebro. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> Desentra\u00f1ando los circuitos de recompensa del cerebro <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Aloysius YT Low et al, Identificaci\u00f3n traduccional inversa de una red de saciedad del cerebelo, Nature (2021). DOI: 10.1038\/s41586-021-04143-5 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Nature <\/p>\n<p> Proporcionado por la Universidad de Pensilvania <strong>Cita<\/strong>: En el cerebelo del cerebro, un nuevo objetivo para suprimir hambre (2021, 17 de noviembre) recuperado el 29 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2021-11-brain-cerebellum-suppressing-hunger.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>Las se\u00f1ales entre el cerebro y el est\u00f3mago ayudan a los animales a decidir cu\u00e1ndo y cu\u00e1nto comer. 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