{"id":733,"date":"2022-08-29T22:41:56","date_gmt":"2022-08-30T03:41:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/investigadores-identifican-circuito-cerebral-clave-que-regula-la-adiccion-a-la-cocaina-y-la-recaida\/"},"modified":"2022-08-29T22:41:56","modified_gmt":"2022-08-30T03:41:56","slug":"investigadores-identifican-circuito-cerebral-clave-que-regula-la-adiccion-a-la-cocaina-y-la-recaida","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/investigadores-identifican-circuito-cerebral-clave-que-regula-la-adiccion-a-la-cocaina-y-la-recaida\/","title":{"rendered":"Investigadores identifican circuito cerebral clave que regula la adicci\u00f3n a la coca\u00edna y la reca\u00edda"},"content":{"rendered":"<p>En nuevos hallazgos publicados en Neuron, neurocient\u00edficos de la Universidad de California en San Diego y el Instituto de Investigaci\u00f3n Biom\u00e9dica Fralin en VTC identificaron el circuito cerebral espec\u00edfico que desencadena la reca\u00edda por coca\u00edna en ratones. Cr\u00e9dito: Shin Lab\/Virginia Tech <\/p>\n<p>La reca\u00edda es una caracter\u00edstica com\u00fan de la recuperaci\u00f3n de adicciones: dos de cada tres pacientes tratados por trastorno por uso de sustancias en los Estados Unidos recaen dentro de los 12 meses, seg\u00fan el Journal of the American Medical Association. <\/p>\n<p>Las sustancias de uso indebido secuestran los sistemas de placer y recompensa del cerebro, lo que refuerza los comportamientos de b\u00fasqueda de drogas al inundar el sistema con sustancias qu\u00edmicas que \u00absienten bien\u00bb, al mismo tiempo que producen cambios funcionales duraderos en las regiones del cerebro que regulan las decisiones y la motivaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Combinados, estos cambios biol\u00f3gicos integrados hacen que los antojos de drogas sean m\u00e1s dif\u00edciles de ignorar para algunas personas, pero los investigadores est\u00e1n desarrollando nuevas formas de prevenir la reca\u00edda modificando qu\u00edmicamente los componentes individuales de las redes neuronales, dejando intacto el resto del cerebro.<\/p>\n<p>En nuevos hallazgos publicados en Neuron, neurocient\u00edficos de la Universidad de California en San Diego y el Instituto de Investigaci\u00f3n Biom\u00e9dica Fralin en VTC identificaron el circuito cerebral espec\u00edfico que desencadena la reca\u00edda de coca\u00edna en ratones. Cuando aplicaron un freno molecular para bloquear la actividad en este circuito, los ratones perdieron por completo su \u00e1vido inter\u00e9s anterior en la droga y reanudaron su comportamiento normal.<\/p>\n<p>\u00abRegresaron a la l\u00ednea de base como si nunca hubieran estado expuestos a la medicamento antes\u00bb, dijo Byungkook Lim, profesor asociado de ciencias biol\u00f3gicas en UC San Diego, y autor principal del estudio. \u00abHemos descubierto un regulador molecular oculto que puede jugar un papel clave en la comprensi\u00f3n de la tendencia a la reca\u00edda\u00bb.<\/p>\n<p>Lim dijo que el hallazgo ampl\u00eda investigaciones anteriores sobre c\u00f3mo las sustancias del abuso de la coca\u00edna, el alcohol, el tabaco y otros las drogas il\u00edcitas alteran las v\u00edas de se\u00f1alizaci\u00f3n de la dopamina en el cerebro, lo que contribuye a la adicci\u00f3n, una afecci\u00f3n cr\u00f3nica que afecta al 10 por ciento de los adultos estadounidenses, seg\u00fan el Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo.<\/p>\n<p>El equipo de investigaci\u00f3n, que inclu\u00eda co- La autora Sora Shin, quien ahora es profesora asistente en el Instituto de Investigaci\u00f3n Biom\u00e9dica Fralin y en el Departamento de Nutrici\u00f3n Humana, Alimentos y Ejercicio en la Facultad de Agricultura y Ciencias de la Vida en Virginia Tech, comenz\u00f3 el estudio de cinco a\u00f1os examinando los cambios en niveles qu\u00edmicos cerebrales despu\u00e9s de un per\u00edodo prolongado de abstinencia de la coca\u00edna.<\/p>\n<p>Los cient\u00edficos se centraron en el pallidum ventral, una diminuta regi\u00f3n cerebral de \u00abtrampol\u00edn\u00bb que conecta los circuitos corticales, amigdalares y estriatales , lo que lo convierte en un centro anat\u00f3mico para codificar recompensas, explic\u00f3 Shin. Los investigadores descubrieron que las c\u00e9lulas en esta \u00e1rea del cerebro expresaban niveles extremadamente altos de cierta prote\u00edna, el receptor de dopamina D3 (DRD3), dos semanas despu\u00e9s de la abstinencia de la coca\u00edna.<\/p>\n<p>\u00abEste cambio en la qu\u00edmica del cerebro no fue inmediato, \u00bb dijo Shin. \u00abLa producci\u00f3n de DRD3 aument\u00f3 solo despu\u00e9s de una abstinencia prolongada, lo que fue un hallazgo convincente. Esto nos llev\u00f3 a preguntar: \u00bfQu\u00e9 c\u00e9lulas expresan esta prote\u00edna y d\u00f3nde se conectan en el cerebro?\u00bb<\/p>\n<p>Usar un virus inofensivo Para iluminar un camino neural, los investigadores revelaron dos lugares donde estas c\u00e9lulas se conectaban despu\u00e9s de salir del pallidum ventral: la hab\u00e9nula lateral y el \u00e1rea tegmental ventral. Shin desarroll\u00f3 un sistema de eliminaci\u00f3n gen\u00e9tica, dirigido a una mol\u00e9cula espec\u00edfica, y supervis\u00f3 de cerca los cambios r\u00e1pidos en los niveles de calcio en las c\u00e9lulas neuronales vivas, lo que le permiti\u00f3 detectar cambios din\u00e1micos en la actividad celular. Combinando estas t\u00e9cnicas, Shin y los otros investigadores compararon individualmente c\u00f3mo estos dos circuitos influyeron en la b\u00fasqueda de drogas y c\u00f3mo DRD3 contribuye a la funci\u00f3n del circuito cerebral.<\/p>\n<p>Cuando los investigadores bloquearon las neuronas que expresan DRD3 que conectan el ventral pallidum y habenula lateral, los ratones perdieron completamente el inter\u00e9s en la coca\u00edna.<\/p>\n<p>La coca\u00edna es un inhibidor de la recaptaci\u00f3n de dopamina, lo que significa que inunda el cerebro con dopamina al inhibir que las c\u00e9lulas reabsorban el exceso de dopamina. Estudios previos han demostrado que las drogas psicoestimulantes como la coca\u00edna y las anfetaminas elevan la expresi\u00f3n de DRD3 en varias regiones del cerebro, tanto en humanos como en animales. Pero este estudio identifica un circuito DRD3 espec\u00edfico que parece regular directamente la reca\u00edda y el comportamiento de b\u00fasqueda de drogas despu\u00e9s de un per\u00edodo de abstinencia.<\/p>\n<p>\u00abSe necesita m\u00e1s investigaci\u00f3n, pero la actividad moduladora en este circuito cerebral espec\u00edfico podr\u00eda ser eficaz para prevenir la reca\u00edda de drogas\u00bb, dijo Lim. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> Desentra\u00f1ando el misterio de por qu\u00e9 comemos en exceso <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Horia Pribiag et al, Ventral pallidum DRD3 potencia un circuito palido-habenular que impulsa la liberaci\u00f3n de dopamina accumbal y la b\u00fasqueda de coca\u00edna, Neuron ( 2021). DOI: 10.1016\/j.neuron.2021.05.002 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Journal of the American Medical Association, Neuron <\/p>\n<p> Proporcionado por Virginia Tech <strong>Cita<\/strong>: Los investigadores identifican cerebro clave circuito que regula la adicci\u00f3n a la coca\u00edna, reca\u00edda (14 de octubre de 2021) recuperado el 29 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2021-10-key-brain-circuit-cocaine-addiction.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>En nuevos hallazgos publicados en Neuron, neurocient\u00edficos de la Universidad de California en San Diego y el Instituto de Investigaci\u00f3n Biom\u00e9dica Fralin en VTC identificaron el circuito cerebral espec\u00edfico que desencadena la reca\u00edda por coca\u00edna en ratones. 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