{"id":25614,"date":"2022-08-31T13:33:13","date_gmt":"2022-08-31T18:33:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/sensor-de-resonancia-magnetica-especializado-revela-la-influencia-del-neurotransmisor-en-la-actividad-neuronal-en-todo-el-cerebro\/"},"modified":"2022-08-31T13:33:13","modified_gmt":"2022-08-31T18:33:13","slug":"sensor-de-resonancia-magnetica-especializado-revela-la-influencia-del-neurotransmisor-en-la-actividad-neuronal-en-todo-el-cerebro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/sensor-de-resonancia-magnetica-especializado-revela-la-influencia-del-neurotransmisor-en-la-actividad-neuronal-en-todo-el-cerebro\/","title":{"rendered":"Sensor de resonancia magn\u00e9tica especializado revela la influencia del neurotransmisor en la actividad neuronal en todo el cerebro"},"content":{"rendered":"<p>Cr\u00e9dito: CC0 Dominio p\u00fablico <\/p>\n<p>Usando un sensor especializado de im\u00e1genes por resonancia magn\u00e9tica (IRM), los neurocient\u00edficos del MIT han descubierto c\u00f3mo la dopamina liberada en las profundidades del cerebro influye tanto cerca como regiones cerebrales distantes. <\/p>\n<p>La dopamina desempe\u00f1a muchas funciones en el cerebro, sobre todo relacionadas con el movimiento, la motivaci\u00f3n y el refuerzo del comportamiento. Sin embargo, hasta ahora ha sido dif\u00edcil estudiar con precisi\u00f3n c\u00f3mo una inundaci\u00f3n de dopamina afecta la actividad neuronal en todo el cerebro. Usando su nueva t\u00e9cnica, el equipo del MIT descubri\u00f3 que la dopamina parece ejercer efectos significativos en dos regiones de la corteza cerebral, incluida la corteza motora.<\/p>\n<p>\u00abHa habido mucho trabajo sobre las consecuencias celulares inmediatas de liberaci\u00f3n de dopamina, pero aqu\u00ed lo que estamos viendo son las consecuencias de lo que hace la dopamina en un nivel m\u00e1s amplio del cerebro\u00bb, dice Alan Jasanoff, profesor de ingenier\u00eda biol\u00f3gica, ciencias del cerebro y cognitivas, y ciencia e ingenier\u00eda nuclear del MIT. Jasanoff tambi\u00e9n es miembro asociado del Instituto McGovern para la Investigaci\u00f3n del Cerebro del MIT y autor principal del estudio.<\/p>\n<p>El equipo del MIT descubri\u00f3 que, adem\u00e1s de la corteza motora, el \u00e1rea remota del cerebro m\u00e1s afectada por la dopamina es el corteza insular. Esta regi\u00f3n es fundamental para muchas funciones cognitivas relacionadas con la percepci\u00f3n de los estados internos del cuerpo, incluidos los estados f\u00edsicos y emocionales.<\/p>\n<p>El postdoctorado del MIT, Nan Li, es el autor principal del estudio, que aparece hoy en Nature.<\/p>\n<p> p&gt; <\/p>\n<p>Seguimiento de la dopamina<\/p>\n<p>Al igual que otros neurotransmisores, la dopamina ayuda a las neuronas a comunicarse entre s\u00ed en distancias cortas. La dopamina tiene un inter\u00e9s particular para los neurocient\u00edficos debido a su papel en la motivaci\u00f3n, la adicci\u00f3n y varios trastornos neurodegenerativos, incluida la enfermedad de Parkinson. La mayor parte de la dopamina del cerebro es producida en el mesenc\u00e9falo por neuronas que se conectan al cuerpo estriado, donde se libera la dopamina.<\/p>\n<p>Durante muchos a\u00f1os, el laboratorio de Jasanoff ha estado desarrollando herramientas para estudiar c\u00f3mo fen\u00f3menos moleculares como la liberaci\u00f3n de neurotransmisores afectan las funciones de todo el cerebro. A escala molecular, las t\u00e9cnicas existentes pueden revelar c\u00f3mo la dopamina afecta a las c\u00e9lulas individuales y, a escala de todo el cerebro, la resonancia magn\u00e9tica funcional (fMRI) puede revelar qu\u00e9 tan activa es una regi\u00f3n cerebral en particular. Sin embargo, ha sido dif\u00edcil para los neurocient\u00edficos determinar c\u00f3mo se vinculan la actividad de una sola c\u00e9lula y la funci\u00f3n de todo el cerebro.<\/p>\n<p>\u00abHa habido muy pocos estudios de la funci\u00f3n dopamin\u00e9rgica en todo el cerebro o realmente de cualquier funci\u00f3n neuroqu\u00edmica, en en gran parte porque las herramientas no est\u00e1n ah\u00ed\u00bb, dice Jasanoff. \u00abEstamos tratando de llenar los vac\u00edos\u00bb.<\/p>\n<p>Hace unos 10 a\u00f1os, su laboratorio desarroll\u00f3 sensores de resonancia magn\u00e9tica que consisten en prote\u00ednas magn\u00e9ticas que pueden unirse a la dopamina. Cuando se produce esta uni\u00f3n, las interacciones magn\u00e9ticas de los sensores con el tejido circundante se debilitan, atenuando la se\u00f1al de resonancia magn\u00e9tica del tejido. Esto permite a los investigadores monitorear continuamente los niveles de dopamina en una parte espec\u00edfica del cerebro.<\/p>\n<p>En su nuevo estudio, Li y Jasanoff se propusieron analizar c\u00f3mo la dopamina liberada en el cuerpo estriado de las ratas influye en la funci\u00f3n neuronal tanto localmente como en otras regiones del cerebro. Primero, inyectaron sus sensores de dopamina en el cuerpo estriado, que se encuentra en lo profundo del cerebro y juega un papel importante en el control del movimiento. Luego, estimularon el\u00e9ctricamente una parte del cerebro llamada hipot\u00e1lamo lateral, que es una t\u00e9cnica experimental com\u00fan para recompensar el comportamiento e inducir al cerebro a producir dopamina.<\/p>\n<p>Luego, los investigadores usaron su sensor de dopamina para medir los niveles de dopamina. en todo el cuerpo estriado. Tambi\u00e9n realizaron IRMf tradicional para medir la actividad neuronal en cada parte del cuerpo estriado. Para su sorpresa, descubrieron que las altas concentraciones de dopamina no hac\u00edan que las neuronas fueran m\u00e1s activas. Sin embargo, los niveles m\u00e1s altos de dopamina hicieron que las neuronas permanecieran activas durante un per\u00edodo de tiempo m\u00e1s largo.<\/p>\n<p>\u00abCuando se liberaba dopamina, hab\u00eda una mayor duraci\u00f3n de la actividad, lo que sugiere una respuesta m\u00e1s prolongada a la recompensa\u00bb, dice Jasanoff. . \u00abEso puede tener algo que ver con la forma en que la dopamina promueve el aprendizaje, que es una de sus funciones clave\u00bb.<\/p>\n<p>Efectos de largo alcance<\/p>\n<p>Despu\u00e9s de analizar la liberaci\u00f3n de dopamina en el cuerpo estriado, los investigadores se propusieron determinar que esta dopamina podr\u00eda afectar lugares m\u00e1s distantes en el cerebro. Para hacer eso, realizaron im\u00e1genes tradicionales de resonancia magn\u00e9tica funcional en el cerebro mientras tambi\u00e9n mapeaban la liberaci\u00f3n de dopamina en el cuerpo estriado. \u00abAl combinar estas t\u00e9cnicas, pudimos investigar estos fen\u00f3menos de una manera que no se hab\u00eda hecho antes\u00bb, dice Jasanoff.<\/p>\n<p>Las regiones que mostraron los mayores aumentos en la actividad en respuesta a la dopamina fueron la corteza motora y la corteza insular. Si se confirma en estudios adicionales, los hallazgos podr\u00edan ayudar a los investigadores a comprender los efectos de la dopamina en el cerebro humano, incluidos sus roles en la adicci\u00f3n y el aprendizaje.<\/p>\n<p>\u00abNuestros resultados podr\u00edan conducir a biomarcadores que podr\u00edan verse en los datos de IRMf , y estos correlatos de la funci\u00f3n dopamin\u00e9rgica podr\u00edan ser \u00fatiles para analizar IRMf de animales y humanos\u00bb, dice Jasanoff. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> Nuevos conocimientos sobre los mecanismos subyacentes al desarrollo de la esquizofrenia <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Consecuencias locales y globales de la liberaci\u00f3n de dopamina estriatal provocada por la recompensa, Nature (2020). DOI: 10.1038\/s41586-020-2158-3 , nature.com\/articles\/s41586-020-2158-3 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Nature <\/p>\n<p> Proporcionado por el Instituto Tecnol\u00f3gico de Massachusetts <strong>Cita <\/strong>: El sensor de resonancia magn\u00e9tica especializado revela la influencia del neurotransmisor en la actividad neuronal en todo el cerebro (1 de abril de 2020) consultado el 31 de agosto de 2022 en https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2020-04-specialized-mri-sensor-reveals -neurotransmitter.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>Cr\u00e9dito: CC0 Dominio p\u00fablico Usando un sensor especializado de im\u00e1genes por resonancia magn\u00e9tica (IRM), los neurocient\u00edficos del MIT han descubierto c\u00f3mo la dopamina liberada en las profundidades del cerebro influye tanto cerca como regiones cerebrales distantes. 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