{"id":4596,"date":"2022-08-30T00:57:55","date_gmt":"2022-08-30T05:57:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/aprender-y-protegerse-como-se-adapta-el-cerebro\/"},"modified":"2022-08-30T00:57:55","modified_gmt":"2022-08-30T05:57:55","slug":"aprender-y-protegerse-como-se-adapta-el-cerebro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/aprender-y-protegerse-como-se-adapta-el-cerebro\/","title":{"rendered":"Aprender y protegerse: c\u00f3mo se adapta el cerebro"},"content":{"rendered":"<p>La plasticidad neuronal se ve facilitada por la digesti\u00f3n enzim\u00e1tica de la matriz extracelular (MEC) del cerebro (Akol et al., 2021). Esta imagen de microscop\u00eda de fluorescencia muestra neuronas en la corteza visual del rat\u00f3n envueltas por mol\u00e9culas ECM marcadas en rojo. Fila superior: bajo aumento, fila inferior: gran aumento. Cr\u00e9dito: Siegrid Lwel <\/p>\n<p>El cerebro es un \u00f3rgano extraordinariamente complejo y adaptable. Sin embargo, la adaptabilidad disminuye con la edad. A medida que se forman con menos facilidad nuevas conexiones entre las c\u00e9lulas nerviosas del cerebro, la plasticidad del cerebro disminuye. Si hay una lesi\u00f3n en el sistema nervioso central, como despu\u00e9s de un derrame cerebral, el cerebro necesita compensar reorganiz\u00e1ndose. Para ello, debe aflojarse una densa red de mol\u00e9culas entre las c\u00e9lulas nerviosas conocida como matriz extracelular. Este es el trabajo de una amplia variedad de enzimas que, en \u00faltima instancia, regulan la plasticidad o la estabilidad del cerebro. Investigadores de la Universidad de Gtinga estudiaron qu\u00e9 sucede cuando se bloquean ciertas enzimas en ratones. Dependiendo de si el cerebro est\u00e1 sano o enfermo, la inhibici\u00f3n tuvo efectos opuestos. Los resultados fueron publicados en el Journal of Neuroscience. <\/p>\n<p>El aprendizaje y la recuperaci\u00f3n de lesiones dependen de la plasticidad de las conexiones neuronales. Las macromol\u00e9culas de la matriz extracelular, ubicadas entre las c\u00e9lulas nerviosas, son importantes para la plasticidad. A medida que las personas crecen, la estabilidad de esta matriz extracelular aumenta, proporcionando un andamiaje para estabilizar las conexiones existentes entre las c\u00e9lulas nerviosas y consolidar la informaci\u00f3n. Si alguien experimenta algo nuevo, la matriz extracelular debe aflojarse para permitir que se formen nuevas conexiones. <\/p>\n<p>Esta relaci\u00f3n entre estabilidad y plasticidad en el cerebro est\u00e1 regulada en la matriz con la ayuda de enzimas como las metaloproteinasas de matriz (MMP), que pueden \u00abdigerir\u00bb la matriz extracelular y as\u00ed \u00abaflojarla\u00bb. Un equipo de la Universidad de Gotinga ha podido demostrar ahora en un nuevo estudio que el bloqueo de las metaloproteinasas de matriz MMP2 y MMP9 puede tener efectos opuestos dependiendo de si el cerebro est\u00e1 enfermo o sano.<\/p>\n<p>Para medir la plasticidad neuronal , los cient\u00edficos permitieron que los ratones adultos vieran solo a trav\u00e9s de un ojo durante varios d\u00edas y registraron los cambios de actividad resultantes en la corteza visual de los animales. Primero examinaron la adaptabilidad de las cortezas visuales de ratones sanos en los que se bloquearon las enzimas MMP2 y MMP9 (con SB3CT). Como resultado, tambi\u00e9n se bloque\u00f3 la plasticidad neuronal. En un segundo experimento, el equipo investig\u00f3 ratones inmediatamente despu\u00e9s de un derrame cerebral. Ya se sab\u00eda que un accidente cerebrovascular conduce a un fuerte aumento a corto plazo de las MMP. En este caso, la inhibici\u00f3n dirigida a corto plazo de las enzimas MMP2 y MMP9 produjo el efecto contrario: se restaur\u00f3 la plasticidad que hab\u00eda sido muy reducida por el accidente cerebrovascular, por lo que el bloqueo de las enzimas MMP2 y MMP9 tuvo un claro efecto terap\u00e9utico.<\/p>\n<p> La plasticidad neuronal se ve facilitada por la digesti\u00f3n enzim\u00e1tica de la matriz extracelular (MEC). Cr\u00e9dito: Figura modificada de Akol et al. (2021) J. Neurosci., JN-RM-0902-21R1. <\/p>\n<p>\u00abLo que hizo que el dise\u00f1o de nuestro estudio fuera diferente de muchos estudios anteriores es que las enzimas que degradan la matriz se bloquearon solo despu\u00e9s del accidente cerebrovascular experimental, que simula el tratamiento\u00bb, dice el profesor Siegrid Lwel del Departamento de Neurociencia de Sistemas de la Universidad de Gttingen. . \u00abTambi\u00e9n mostramos que las MMP en el cerebro deben ser muy bien monitoreadas y ajustadas con precisi\u00f3n. Un nivel demasiado bajo en el cerebro sano previene la plasticidad neuronal y un nivel demasiado alto despu\u00e9s de un accidente cerebrovascular tambi\u00e9n bloquea la plasticidad neuronal\u00bb. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> Plasticidad sin\u00e1ptica altamente espec\u00edfica en la adicci\u00f3n <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Ipek Akol et al, MMP2 and MMP9 Activity Is Crucial for Adult Visual Cortex Plasticity in Healthy and Stroke-Affected Mice, The Revista de Neurociencia (2021). DOI: 10.1523\/JNEUROSCI.0902-21.2021 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Journal of Neuroscience <\/p>\n<p> Proporcionado por la Universidad de Gttingen <strong>Cita<\/strong>: Aprendizaje y protecci\u00f3n: c\u00f3mo se adapta el cerebro ( 2021, 14 de diciembre) recuperado el 29 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2021-12-brain-1.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 plasticidad neuronal se ve facilitada por la digesti\u00f3n enzim\u00e1tica de la matriz extracelular (MEC) del cerebro (Akol et al., 2021). Esta imagen de microscop\u00eda de fluorescencia muestra neuronas en la corteza visual del rat\u00f3n envueltas por mol\u00e9culas ECM marcadas en rojo. Fila superior: bajo aumento, fila inferior: gran aumento. Cr\u00e9dito: Siegrid Lwel El cerebro &hellip; <a href=\"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/aprender-y-protegerse-como-se-adapta-el-cerebro\/\" class=\"more-link\">Continuar leyendo<span class=\"screen-reader-text\"> \u00abAprender y protegerse: c\u00f3mo se adapta el cerebro\u00bb<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-4596","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-general"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4596","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4596"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4596\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4596"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4596"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4596"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}