{"id":139696,"date":"2025-04-08T16:57:12","date_gmt":"2025-04-08T21:57:12","guid":{"rendered":"https:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/?p=139696"},"modified":"2025-04-08T16:57:13","modified_gmt":"2025-04-08T21:57:13","slug":"asi-se-repara-el-cerebro-adulto-para-generar-nuevas-neuronas","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/destacadas\/asi-se-repara-el-cerebro-adulto-para-generar-nuevas-neuronas\/","title":{"rendered":"As\u00ed se repara el cerebro adulto para generar nuevas neuronas"},"content":{"rendered":"\n<p>El cerebro adulto puede generar nuevas neuronas que se integran en circuitos motores clave. Los hallazgos de un estudio publicado en &#8216;<a href=\"https:\/\/www.cell.com\/cell-reports\/home\">Cell Reports<\/a>&#8216; demuestran que estimular los procesos cerebrales naturales puede ayudar a reparar las redes neuronales da\u00f1adas en la enfermedad de Huntington y otras enfermedades.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abNuestra investigaci\u00f3n indica que podemos estimular las propias c\u00e9lulas cerebrales para que desarrollen nuevas neuronas que se integren de forma natural con los circuitos que controlan el movimiento\u00bb, afirma&nbsp;<strong>Abdellatif Benraiss<\/strong>, autor principal del estudio. \u00abEste descubrimiento ofrece una posible nueva forma de restaurar la funci\u00f3n cerebral y ralentizar la progresi\u00f3n de estas enfermedades\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Benraiss es profesor asociado de investigaci\u00f3n en el laboratorio del Centro M\u00e9dico de la<a href=\"https:\/\/www.rochester.edu\/\">&nbsp;Universidad de Rochester<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Durante mucho tiempo se crey\u00f3 que el cerebro adulto no pod\u00eda generar nuevas neuronas. Sin embargo, ahora se sabe que los nichos cerebrales contienen reservorios de c\u00e9lulas progenitoras capaces de producir nuevas neuronas. Si bien estas c\u00e9lulas producen neuronas activamente durante el desarrollo temprano, poco despu\u00e9s del nacimiento pasan a producir c\u00e9lulas de soporte llamadas gl\u00eda. Una de las \u00e1reas del cerebro donde se congregan estas c\u00e9lulas es la zona ventricular, adyacente al cuerpo estriado, una regi\u00f3n del cerebro afectada por la<strong>&nbsp;enfermedad de Huntington<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>La idea de que el cerebro adulto conserva la capacidad de producir nuevas neuronas, denominada neurog\u00e9nesis adulta, fue descrita por primera vez por Goldman y otros en la d\u00e9cada de 1980 mientras estudiaban la&nbsp;<strong>neuroplasticidad<\/strong>&nbsp;en canarios. Los p\u00e1jaros cantores, al igual que los canarios, son \u00fanicos en el reino animal por su capacidad de producir nuevas neuronas a medida que aprenden nuevas canciones. La investigaci\u00f3n en p\u00e1jaros cantores identific\u00f3 prote\u00ednas \u2014una de las cuales era el factor neurotr\u00f3fico derivado del cerebro (BDNF)\u2014 que dirigen a las c\u00e9lulas progenitoras a la diferenciaci\u00f3n y producci\u00f3n de neuronas.<\/p>\n\n\n\n<p>Investigaciones posteriores demostraron que se generaban nuevas neuronas al administrar BDNF y otra prote\u00edna, Noggin, a c\u00e9lulas progenitoras en el cerebro de ratones. Estas c\u00e9lulas migraron posteriormente a una regi\u00f3n cercana de control motor del cerebro \u2014el cuerpo estriado\u2014, donde se desarrollaron en c\u00e9lulas conocidas como neuronas espinosas medianas, las principales c\u00e9lulas que se pierden en la enfermedad de Huntington. Este equipo tambi\u00e9n demostr\u00f3 que los mismos agentes pod\u00edan inducir la formaci\u00f3n de nuevas neuronas espinosas medianas en primates.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Redes cerebrales<\/h3>\n\n\n\n<p>Hasta qu\u00e9 punto las neuronas espinosas medianas reci\u00e9n generadas se integran en las redes cerebrales no est\u00e1 claro. La nueva investigaci\u00f3n, realizada en un modelo murino de la enfermedad de Huntington, demuestra que las neuronas reci\u00e9n generadas se conectan con las complejas redes cerebrales responsables del control motor, reemplazando la funci\u00f3n de las neuronas perdidas en la enfermedad de Huntington.<\/p>\n\n\n\n<p>Los investigadores utilizaron un m\u00e9todo de marcado gen\u00e9tico para marcar nuevas c\u00e9lulas a medida que se creaban, lo que les permiti\u00f3 seguirlas a lo largo del tiempo a medida que desarrollaban nuevas conexiones. \u00abEn este trabajo,&nbsp;<strong>combinamos electrofisiolog\u00eda, optogen\u00e9tica y comportamiento murino para demostrar que estas c\u00e9lulas no solo se producen en el cerebro adulto<\/strong>, sino que restauran funcionalmente los circuitos motores tanto en ratones sanos como en el contexto de la enfermedad de Huntington\u00bb, afirma Jos\u00e9 Cano, investigador postdoctoral asociado en el laboratorio de Goldman y autor principal del estudio.<\/p>\n\n\n\n<p>Estas tecnolog\u00edas permitieron a los investigadores mapear las conexiones entre las nuevas neuronas, sus neuronas vecinas y otras regiones cerebrales. Mediante t\u00e9cnicas optogen\u00e9ticas, los investigadores activaron y desactivaron las nuevas c\u00e9lulas, confirmando su integraci\u00f3n en redes cerebrales m\u00e1s amplias, importantes para el control motor.<\/p>\n\n\n\n<p>El estudio indica que un posible tratamiento para la enfermedad de Huntington consistir\u00eda en estimular al cerebro a reemplazar las c\u00e9lulas perdidas por c\u00e9lulas nuevas y funcionales, y restaurar las v\u00edas de comunicaci\u00f3n cerebrales. \u00abEn conjunto con la persistencia de estas c\u00e9lulas progenitoras en el cerebro de primates adultos, estos hallazgos sugieren el potencial de este enfoque regenerativo como estrategia de tratamiento para la enfermedad de Huntington y otros trastornos caracterizados por la p\u00e9rdida de neuronas en el cuerpo estriado\u00bb, explica Benraiss.<\/p>\n\n\n\n<p>Los autores sugieren que este enfoque tambi\u00e9n podr\u00eda combinarse con&nbsp;<strong>otras terapias de reemplazo celular<\/strong>. Investigaciones en este laboratorio han demostrado que las c\u00e9lulas gliales, llamadas astrocitos, tambi\u00e9n desempe\u00f1an un papel importante en la enfermedad de Huntington. Estas c\u00e9lulas no funcionan correctamente durante la enfermedad y contribuyen al deterioro de la funci\u00f3n neuronal. Los investigadores han descubierto que reemplazar las c\u00e9lulas gliales enfermas por c\u00e9lulas sanas puede ralentizar la progresi\u00f3n de la enfermedad en un modelo murino de Huntington. Estas terapias de reemplazo glial se encuentran actualmente en desarrollo precl\u00ednico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El cerebro adulto puede generar nuevas neuronas que se integran en circuitos motores clave. 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