{"id":33406,"date":"2022-08-31T20:45:08","date_gmt":"2022-09-01T01:45:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/desvelando-los-misterios-del-cerebro\/"},"modified":"2022-08-31T20:45:08","modified_gmt":"2022-09-01T01:45:08","slug":"desvelando-los-misterios-del-cerebro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/desvelando-los-misterios-del-cerebro\/","title":{"rendered":"Desvelando los misterios del cerebro"},"content":{"rendered":"<p>Cr\u00e9dito: Pixabay\/CC0 Dominio p\u00fablico <\/p>\n<p>Un equipo de investigaci\u00f3n destaca los mecanismos que subyacen a la memoria y la capacidad de aprendizaje, espec\u00edficamente, c\u00f3mo nuestros cerebros procesan, almacenan e integran informaci\u00f3n. <\/p>\n<p>\u00bfC\u00f3mo almacena informaci\u00f3n nuestro cerebro?<\/p>\n<p>Buscando una respuesta, los investigadores del Hospital CHU Sainte-Justine y la Universidad de Montral han hecho un descubrimiento importante para comprender los mecanismos subyacentes al aprendizaje y la formaci\u00f3n de la memoria.<\/p>\n<p>Los resultados de su estudio se presentan hoy en Nature Communications.<\/p>\n<p>Dirigido por el profesor Roberto Araya, el equipo estudi\u00f3 la funci\u00f3n y la transformaci\u00f3n morfol\u00f3gica de las espinas dendr\u00edticas, peque\u00f1as protuberancias ubicadas en las ramas de las neuronas, durante la plasticidad sin\u00e1ptica, que se cree que es el mecanismo subyacente para el aprendizaje y la memoria.<\/p>\n<p>\u00abEstamos muy emocionados porque esta es la primera vez que las reglas de la plasticidad sin\u00e1ptica, un proceso directamente relacionado con la formaci\u00f3n de la memoria en el cerebro , se han descubierto de una manera que nos permite comprender mejor la plasticidad y, en \u00faltima instancia, c\u00f3mo se forman los recuerdos cuando las neuronas de la neocorteza cerebral reciben uno o varios flujos de informaci\u00f3n sensorial\u00bb, dijo el profesor Araya.<\/p>\n<p>Una neurona l \u00ab\u00e1rbol\u00bb<\/p>\n<p>El cerebro est\u00e1 formado por miles de millones de c\u00e9lulas nerviosas excitables, m\u00e1s conocidas como neuronas. Se especializan en comunicaci\u00f3n y procesamiento de informaci\u00f3n.<\/p>\n<p>\u201cImagina un \u00e1rbol\u201d, dijo Araya. \u201cLas ra\u00edces est\u00e1n representadas por el ax\u00f3n, el tronco central por el cuerpo celular, las ramas perif\u00e9ricas por las dendritas y, finalmente, las hojas por las espinas dendr\u00edticas. Estas miles de peque\u00f1as hojas act\u00faan como puerta de entrada al recibir informaci\u00f3n excitatoria de otras c\u00e9lulas. Ellos decidir\u00e1n si esta informaci\u00f3n es lo suficientemente significativa como para ser amplificada y circulada a otras neuronas.<\/p>\n<p>\u201cEste es un concepto clave\u201d, agreg\u00f3, \u201cen el procesamiento, integraci\u00f3n y almacenamiento de la informaci\u00f3n y, por lo tanto, en la memoria. y el aprendizaje\u00bb.<\/p>\n<p>Las neuronas amplifican el \u00abvolumen\u00bb<\/p>\n<p>Las espinas dendr\u00edticas sirven como una zona de contacto entre las neuronas al recibir entradas (informaci\u00f3n) de fuerza variable. Si una entrada es persistente, un El mecanismo por el cual las neuronas amplifican el \u00abvolumen\u00bb se activa para que pueda \u00abescuchar\u00bb mejor esa informaci\u00f3n en particular.<\/p>\n<p>De lo contrario, la informaci\u00f3n de un \u00abvolumen\u00bb bajo se reducir\u00e1 a\u00fan m\u00e1s para que pase Este fen\u00f3meno corresponde a la plasticidad sin\u00e1ptica, que implica ves la potenciaci\u00f3n o depresi\u00f3n de la fuerza de entrada sin\u00e1ptica.<\/p>\n<p>\u00abEsta es la ley fundamental de la plasticidad dependiente del tiempo, o plasticidad dependiente del tiempo de Spike (STDP), que ajusta la fuerza de las conexiones entre las neuronas en el cerebro y se cree que contribuye al aprendizaje y la memoria\u00bb, dijo Sabrina Tazerart, coautora del estudio.<\/p>\n<p>Si bien la literatura cient\u00edfica muestra este fen\u00f3meno y c\u00f3mo se conectan las neuronas, la organizaci\u00f3n estructural precisa de las espinas dendr\u00edticas y se desconocen las reglas que controlan la inducci\u00f3n de la plasticidad sin\u00e1ptica.<\/p>\n<p>\u00abLeyes de las conexiones\u00bb<\/p>\n<p>El equipo de Araya ha logrado arrojar luz sobre los mecanismos subyacentes a STDP.<\/p>\n<p>\u00abHasta ahora, nadie sab\u00eda c\u00f3mo se organizaban las entradas sin\u00e1pticas (informaci\u00f3n entrante) en el &#8216;\u00e1rbol neuronal&#8217; y qu\u00e9 causa precisamente que una espina dendr\u00edtica aumente o disminuya la fuerza o el volumen de la informaci\u00f3n que transmite\u00bb, dijo el profesor. dijo. \u00abNuestro objetivo era extraer las &#8216;leyes de la conectividad sin\u00e1ptica&#8217; responsables de la creaci\u00f3n de recuerdos en el cerebro\u00bb.<\/p>\n<p>Para su estudio, su equipo emple\u00f3 modelos precl\u00ednicos en una etapa juvenil, un per\u00edodo cr\u00edtico para el aprendizaje y la memoria. en el cerebro.<\/p>\n<p>Usando t\u00e9cnicas avanzadas en microscop\u00eda de dos fotones que imitan los contactos sin\u00e1pticos entre dos neuronas, los investigadores descubrieron una ley importante relacionada con la disposici\u00f3n de la informaci\u00f3n recibida por las espinas dendr\u00edticas.<\/p>\n<p>Su trabajo muestra que dependiendo de la cantidad de entradas recibidas (sinapsis) y su proximidad, la informaci\u00f3n se tendr\u00e1 en cuenta y se almacenar\u00e1 de manera diferente.<\/p>\n<p>\u00abDescubrimos que si se produce m\u00e1s de una entrada dentro de un peque\u00f1o pedazo de rama de \u00e1rbol, la c\u00e9lula siempre considerar\u00e1 esta informaci\u00f3n importante y aumentar\u00e1 su volumen\u00bb, dijo la coautora Diana E. Mitchell.<\/p>\n<p>\u00abUn gran descubrimiento\u00bb<\/p>\n<p>\u00bb Este es un gran descubrimiento\u00bb, agreg\u00f3 Araya.<\/p>\n<p>\u00abAlteraciones estructurales y funcionales de las espinas dendr\u00edticas, los principales receptores de entradas de otras neuronas, a menudo se asocian con afecciones neurodegenerativas, como el s\u00edndrome de X fr\u00e1gil o el autismo, ya que el paciente ya no puede procesar o almacenar informaci\u00f3n correctamente\u00bb, dijo.<\/p>\n<p>\u00abEsto interrumpe la l\u00f3gica de la construcci\u00f3n de la memoria. Ahora, al comprender los mecanismos subyacentes a la din\u00e1mica de las espinas dendr\u00edticas y c\u00f3mo afectan el sistema nervioso, podremos desarrollar enfoques terap\u00e9uticos nuevos y mejor adaptados\u00bb. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> Descubrimiento de una nueva funci\u00f3n para MAP2 en el fortalecimiento sin\u00e1ptico <strong>Informaci\u00f3n del diario:<\/strong> Nature Communications <\/p>\n<p> Proporcionado por la Universidad de Montreal <strong>Cita<\/strong>: Unlocking the mysteries of the brain (2020, 26 de agosto) consultado el 31 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2020-08-mysteries-brain.html Este documento est\u00e1 sujeto a derechos de autor. Adem\u00e1s 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: Pixabay\/CC0 Dominio p\u00fablico Un equipo de investigaci\u00f3n destaca los mecanismos que subyacen a la memoria y la capacidad de aprendizaje, espec\u00edficamente, c\u00f3mo nuestros cerebros procesan, almacenan e integran informaci\u00f3n. \u00bfC\u00f3mo almacena informaci\u00f3n nuestro cerebro? 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