{"id":8803,"date":"2022-08-30T03:04:03","date_gmt":"2022-08-30T08:04:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/circuito-cerebral-recien-descubierto-en-aprendizaje-motor\/"},"modified":"2022-08-30T03:04:03","modified_gmt":"2022-08-30T08:04:03","slug":"circuito-cerebral-recien-descubierto-en-aprendizaje-motor","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/circuito-cerebral-recien-descubierto-en-aprendizaje-motor\/","title":{"rendered":"Circuito cerebral reci\u00e9n descubierto en aprendizaje motor"},"content":{"rendered":"<p>Imagen de 2 fotones de una neurona estriatal (SPN) y la pipeta de registro. Cr\u00e9dito: Nicolas Morgenstern <\/p>\n<p>\u00bfC\u00f3mo adquiere el cerebro nuevas habilidades motoras? Un nuevo estudio publicado hoy (9 de febrero) en la revista cient\u00edfica Science Advances arroja luz sobre un circuito cerebral reci\u00e9n descubierto que puede dotarnos de esta notable habilidad. <\/p>\n<p>C\u00f3mo se comunica la corteza con el cuerpo estriado<\/p>\n<p>La corteza forma la capa externa de nuestro cerebro y es la m\u00e1xima multitarea, involucrada en todo, desde el lenguaje y la cognici\u00f3n hasta la memoria y las acciones voluntarias. Lo est\u00e1s usando ahora para leer esta oraci\u00f3n. Pero no act\u00faa solo y establece extensas conexiones con muchas otras regiones del cerebro.<\/p>\n<p>\u00abEst\u00e1bamos particularmente interesados en dos tipos principales de c\u00e9lulas en la corteza, conocidas como IT (intratelencef\u00e1licas) y PT (piramidales). tracto) neuronas\u00bb, dijo Nicolas Morgenstern, el primer autor de este estudio que se desarroll\u00f3 en el grupo en ese momento dirigido por Rui Costa, en la Fundaci\u00f3n Champalimaud, en Lisboa, Portugal. \u00abTanto las c\u00e9lulas IT como las PT env\u00edan se\u00f1ales desde la corteza a otra \u00e1rea enterrada m\u00e1s profundamente en el cerebro, llamada cuerpo estriado. Estas conexiones &#8216;cortico-estriatales&#8217; (es decir, conexiones de la corteza al cuerpo estriado) son muy importantes para el aprendizaje motor y han sido implicadas en trastornos del movimiento como la enfermedad de Parkinson\u00bb.<\/p>\n<p>Aqu\u00ed es donde aparece el tercer personaje principal de nuestra historia: las neuronas de proyecci\u00f3n espinosa (SPN), que constituyen el 95% de las neuronas en el cuerpo estriado. Los SPN se ponen en contacto directamente con las c\u00e9lulas de TI y PT. \u00abQuer\u00edamos comprender las diferentes funciones de las c\u00e9lulas TI y PT en este circuito cerebral, que es tan importante para el aprendizaje motor y el comportamiento\u00bb.<\/p>\n<p>Iluminar el cerebro para descubrir nuevos caminos<\/p>\n<p>Para comprender mejor estas conexiones corticostriatales, los autores utilizaron una t\u00e9cnica presente en (casi) todos los neurocient\u00edficos: la optogen\u00e9tica, un m\u00e9todo para controlar la actividad de las c\u00e9lulas mediante la luz. Como explic\u00f3 Morgenstern, \u00abDise\u00f1amos gen\u00e9ticamente c\u00e9lulas IT o PT en ratones, lo que nos permite activar estos tipos de c\u00e9lulas de forma independiente usando optogen\u00e9tica y medir sus diferentes efectos en los SPN en el cuerpo estriado\u00bb.<\/p>\n<p>Usando este enfoque , mientras registraban la actividad de las neuronas in vitro, los autores descubrieron una nueva v\u00eda corticostriatal. En esta v\u00eda, surgi\u00f3 un cuarto actor principal: las interneuronas colin\u00e9rgicas del cuerpo estriado (ChI). Actuando como el \u00abintermediario\u00bb en un relevo de tres personas, los ChI en el cuerpo estriado reciben informaci\u00f3n de las c\u00e9lulas PT y, a su vez, excitan los SPN. \u00abDescubrimos que las c\u00e9lulas PT se conectan preferentemente a los ChI, que activan indirectamente los SPN\u00bb, dijo Morgenstern.<\/p>\n<p>Usando m\u00e9todos farmacol\u00f3gicos, los autores pudieron mostrar con precisi\u00f3n c\u00f3mo los ChI excitan los SPN. Cuando las neuronas PT las activan, las ChI liberan un neurotransmisor llamado acetilcolina (ACh). Los neurotransmisores son mensajeros qu\u00edmicos que transmiten se\u00f1ales de una c\u00e9lula a otra. Cuando los ChI liberan ACh, hacen que las fibras nerviosas de las c\u00e9lulas cercanas exciten los SPN.<\/p>\n<p>Excitarse dos veces<\/p>\n<p>Estos resultados demuestran que los SPN se excitan dos veces: primero, a trav\u00e9s de las rutas directas conocidas (ITSPN y PTSPN), y segundo, a trav\u00e9s de este circuito indirecto hasta ahora desconocido (PTChISPN), que amplifica la excitaci\u00f3n inicial. \u00bfCu\u00e1l es el prop\u00f3sito de esta doble excitaci\u00f3n? Los autores especulan que la conexi\u00f3n ITSPN directa inicialmente prepara acciones motoras espec\u00edficas, mientras que la conexi\u00f3n PTChISPN posteriormente desencadena el movimiento.<\/p>\n<p>\u00abAdem\u00e1s de la ejecuci\u00f3n del movimiento\u00bb, se\u00f1ala Nicolas Morgenstern, \u00abesta segunda fase excitatoria mediada por las neuronas PT podr\u00eda ser importante para inducir cambios duraderos en la fuerza de conexiones espec\u00edficas, a trav\u00e9s del neurotransmisor ACh. Esto podr\u00eda ser importante para el comportamiento, ya que el aprendizaje ocurre cuando las conexiones entre las c\u00e9lulas cerebrales cambian\u00bb.<\/p>\n<p>Como resultado, adem\u00e1s para incursionar en el cableado de los circuitos cerebrales que controlan los movimientos y el comportamiento, y para ayudarnos a comprender las diferentes funciones de las c\u00e9lulas TI y PT, este estudio tambi\u00e9n puede proporcionarnos una pieza importante en el rompecabezas de c\u00f3mo aprendemos.<\/p>\n<p>\u00abTodav\u00eda hay mucho por explorar\u00bb, dice el autor principal del estudio, Rui Costa, profesor y director del Zuckerman Mind Brain Behavior Institute de la Universidad de Columbia. \u201cPor ejemplo, nos interesa entender si este circuito se ve afectado en trastornos como el Parkinson o la enfermedad de Huntington\u201d. Si bien todav\u00eda hay mucho por descubrir, gracias a este estudio, hemos aprendido un poco m\u00e1s sobre el aprendizaje. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> Los cient\u00edficos descubren un nuevo papel para las se\u00f1ales sensoriales en el cerebro <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Nicols A. Morgenstern et al, Las neuronas del tracto piramidal impulsan la amplificaci\u00f3n de las entradas excitatorias al cuerpo estriado a trav\u00e9s de las interneuronas colin\u00e9rgicas, Avances cient\u00edficos (2022). DOI: 10.1126\/sciadv.abh4315. www.science.org\/doi\/10.1126\/sciadv.abh4315 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Science Advances <\/p>\n<p> Proporcionado por Champalimaud Center for the Unknown <strong>Cita<\/strong>: Circuito cerebral reci\u00e9n descubierto en aprendizaje motor (9 de febrero de 2022) recuperado el 29 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2022-02-newly-brain-circuit-motor.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>Imagen de 2 fotones de una neurona estriatal (SPN) y la pipeta de registro. Cr\u00e9dito: Nicolas Morgenstern \u00bfC\u00f3mo adquiere el cerebro nuevas habilidades motoras? 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