{"id":7905,"date":"2022-08-30T02:36:01","date_gmt":"2022-08-30T07:36:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/investigadores-desarrollan-un-nuevo-metodo-de-imagenes-para-mapear-alteraciones-en-el-cerebro\/"},"modified":"2022-08-30T02:36:01","modified_gmt":"2022-08-30T07:36:01","slug":"investigadores-desarrollan-un-nuevo-metodo-de-imagenes-para-mapear-alteraciones-en-el-cerebro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/investigadores-desarrollan-un-nuevo-metodo-de-imagenes-para-mapear-alteraciones-en-el-cerebro\/","title":{"rendered":"Investigadores desarrollan un nuevo m\u00e9todo de im\u00e1genes para mapear alteraciones en el cerebro"},"content":{"rendered":"<p>Escaneo de im\u00e1genes con luz polarizada en 3D del cerebro de un rat\u00f3n. La informaci\u00f3n estructural sobre la orientaci\u00f3n de las fibras nerviosas de esta imagen sirvi\u00f3 como comparaci\u00f3n para las nuevas mediciones de neutrones. Cr\u00e9dito: Axer, Amunts et al. \/ INM-1, Forschungszentrum Jlich <\/p>\n<p>El cerebro se puede dividir en la denominada materia gris y materia blanca. La sustancia blanca contiene los axones que transmiten los est\u00edmulos. Para una transmisi\u00f3n de est\u00edmulo m\u00e1s r\u00e1pida, los axones se envuelven en una capa aislante de mielina, de la misma manera que un cable se envuelve en aislamiento de goma para garantizar que no se pierda electricidad en el camino. <\/p>\n<p>Si la vaina de mielina est\u00e1 da\u00f1ada o degradada, esto conduce a un deterioro de las funciones cerebrales y corporales. En la esclerosis m\u00faltiple, por ejemplo, la capa aislante de mielina est\u00e1 gravemente da\u00f1ada. Sin embargo, las causas exactas de la enfermedad a\u00fan no est\u00e1n claras.<\/p>\n<p>Investigadores del Instituto Jlich de Neurociencia y Medicina y el Centro Jlich para la Ciencia de Neutrones han desarrollado un nuevo m\u00e9todo de im\u00e1genes en la instalaci\u00f3n de dispersi\u00f3n de \u00e1ngulo peque\u00f1o KWS- 1 en el MLZ para mapear la densidad, la estructura y la orientaci\u00f3n espacial de las fibras nerviosas y la mielina.<\/p>\n<p>El nuevo m\u00e9todo complementa los procedimientos anteriores<\/p>\n<p>\u00abDesde hace mucho tiempo, ha sido posible para determinar la orientaci\u00f3n espacial de las fibras nerviosas en cortes de cerebro usando microscop\u00eda de luz y polarizaci\u00f3n\u00bb, explica el Dr. Heinrich Frielinghaus del JCNS, jefe del grupo KWS-1, \u00abpero la estructura y orientaci\u00f3n exactas de la mielina en la escala molecular no pueden detectarse mediante la luz\u00bb. Con la ayuda de los neutrones, los investigadores ahora pueden por primera vez determinar tanto la estructura como la orientaci\u00f3n, y correlacionarlas con las mediciones de polarizaci\u00f3n.<\/p>\n<p> Diagrama esquem\u00e1tico de la configuraci\u00f3n experimental en el instrumento de dispersi\u00f3n de \u00e1ngulo peque\u00f1o. El haz de neutrones golpea una secci\u00f3n del cerebro (\u00abmuestra\u00bb). Un detector registra la dispersi\u00f3n. Cr\u00e9dito: Forschungszentrum Jlich <\/p>\n<p>La caracter\u00edstica especial de este nuevo m\u00e9todo es que permite a los cient\u00edficos obtener im\u00e1genes de los axones agrupados en las fibras nerviosas al mismo tiempo que la vaina de mielina aislante.<\/p>\n<p>\u00abCon nuestro m\u00e9todo, podemos confirmar los resultados de los m\u00e9todos anteriores y proporcionar informaci\u00f3n adicional\u00bb, dice Frielinghaus.<\/p>\n<p>Aplicaciones en medicina<\/p>\n<p>\u00abDado que trabajamos con cortes de cerebro, por supuesto que no es un procedimiento de diagn\u00f3stico\u00bb, explica Frielinghaus. Con su nuevo m\u00e9todo, los investigadores esperan comprender mejor las causas de las enfermedades neurol\u00f3gicas en el futuro al poder visualizar los cambios estructurales en el cerebro de manera m\u00e1s completa.<\/p>\n<p>La resoluci\u00f3n del nuevo m\u00e9todo a\u00fan es milim\u00e9trica. rango. Sin embargo, Frielinghaus y sus colegas esperan que en el futuro sean posibles mediciones precisas al micr\u00f3metro. Esto les permitir\u00e1 estudiar incluso las estructuras m\u00e1s peque\u00f1as en los tejidos biol\u00f3gicos. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> Se descubri\u00f3 que la mielinizaci\u00f3n determina el poder de inhibici\u00f3n de las c\u00e9lulas nerviosas <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Santanu Maiti et al, Distribuci\u00f3n y orientaci\u00f3n de fibras nerviosas y ensamblaje de mielina en una secci\u00f3n del cerebro recuperada por peque\u00f1os -dispersi\u00f3n de neutrones de \u00e1ngulo, Scientific Reports (2021). DOI: 10.1038\/s41598-021-92995-2 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Scientific Reports <\/p>\n<p> Proporcionado por Forschungszentrum Juelich <strong>Cita<\/strong>: Investigadores desarrollan un nuevo m\u00e9todo de im\u00e1genes para mapear alteraciones en el brain (2022, 23 de febrero) recuperado el 29 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2022-02-imaging-method-brain.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>Escaneo de im\u00e1genes con luz polarizada en 3D del cerebro de un rat\u00f3n. La informaci\u00f3n estructural sobre la orientaci\u00f3n de las fibras nerviosas de esta imagen sirvi\u00f3 como comparaci\u00f3n para las nuevas mediciones de neutrones. 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