{"id":30882748,"date":"2024-06-19T10:27:21","date_gmt":"2024-06-19T08:27:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.upo.es\/diario\/?p=30882748"},"modified":"2024-06-27T14:41:26","modified_gmt":"2024-06-27T12:41:26","slug":"descubren-dos-nuevas-formas-plasticidad-cerebral-papel-fundamental-astrocitos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.upo.es\/diario\/ciencia\/2024\/06\/descubren-dos-nuevas-formas-plasticidad-cerebral-papel-fundamental-astrocitos\/","title":{"rendered":"Descubren dos nuevas formas de plasticidad cerebral y el papel fundamental de los astrocitos en las mismas"},"content":{"rendered":"<figure id=\"attachment_30882749\" aria-describedby=\"caption-attachment-30882749\" style=\"width: 750px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/inves_plasticidad_cerebral_graphical_abstract.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-large wp-image-30882749\" src=\"https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/inves_plasticidad_cerebral_graphical_abstract-750x463.jpg\" alt=\"Esquema del mecanismo de acci\u00f3n de las t-LTD descubiertas en las sinapsis establecidas entre las neuronas de la corteza entorrinal y las c\u00e9lulas del giro dentado del hipocampo.\" width=\"750\" height=\"463\" srcset=\"https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/inves_plasticidad_cerebral_graphical_abstract-750x463.jpg 750w, https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/inves_plasticidad_cerebral_graphical_abstract-420x259.jpg 420w, https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/inves_plasticidad_cerebral_graphical_abstract-768x474.jpg 768w, https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/inves_plasticidad_cerebral_graphical_abstract-1536x948.jpg 1536w, https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/inves_plasticidad_cerebral_graphical_abstract-1320x814.jpg 1320w, https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/inves_plasticidad_cerebral_graphical_abstract.jpg 1658w\" sizes=\"auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-30882749\" class=\"wp-caption-text\">Esquema del mecanismo de acci\u00f3n de las t-LTD descubiertas en las sinapsis establecidas entre las neuronas de la corteza entorrinal y las c\u00e9lulas del giro dentado del hipocampo.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Una de las propiedades m\u00e1s interesantes del cerebro de los mam\u00edferos es su capacidad de cambiar en respuesta a la experiencia. Esta propiedad, denominada <strong>plasticidad<\/strong>, est\u00e1 involucrada en el refinamiento de las conexiones sin\u00e1pticas durante el desarrollo y en procesos de aprendizaje y memoria en el adulto. As\u00ed, investigar las diferentes formas de plasticidad cerebral y sus mecanismos es una cuesti\u00f3n fundamental en la neurociencia actual, pues puede tener implicaciones para el desarrollo de nuevas estrategias terap\u00e9uticas para tratar trastornos neurol\u00f3gicos y mejorar la comprensi\u00f3n del <strong>aprendizaje y la memoria<\/strong>.<\/p>\n<figure id=\"attachment_30882750\" aria-describedby=\"caption-attachment-30882750\" style=\"width: 420px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/inves_plasticidad_cerebral_equipo.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-30882750\" src=\"https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/inves_plasticidad_cerebral_equipo-420x361.jpg\" alt=\"De izquierda a derecha, Heriberto Coatl Cuaya, Antonio Rodr\u00edguez-Moreno e Irene Mart\u00ednez-Gallego. \" width=\"420\" height=\"361\" srcset=\"https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/inves_plasticidad_cerebral_equipo-420x361.jpg 420w, https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/inves_plasticidad_cerebral_equipo-610x525.jpg 610w, https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/inves_plasticidad_cerebral_equipo-768x661.jpg 768w, https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/inves_plasticidad_cerebral_equipo-1320x1136.jpg 1320w, https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/inves_plasticidad_cerebral_equipo.jpg 1390w\" sizes=\"auto, (max-width: 420px) 100vw, 420px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-30882750\" class=\"wp-caption-text\">De izquierda a derecha, Heriberto Coatl Cuaya, Antonio Rodr\u00edguez-Moreno e Irene Mart\u00ednez Gallego.<\/figcaption><\/figure>\n<p>En esta l\u00ednea, personal investigador del <strong>Laboratorio de Neurociencia Celular de la Universidad Pablo de Olavide<\/strong>, dirigido por el catedr\u00e1tico de Fisiolog\u00eda <strong>Antonio Rodr\u00edguez-Moreno<\/strong>, ha descubierto <strong>dos nuevas formas de plasticidad sin\u00e1ptica<\/strong> y los mecanismos implicados en las mismas. As\u00ed, han descubierto que la actividad de los <strong>astrocitos <\/strong>(c\u00e9lulas multifuncionales y esenciales para el funcionamiento y la salud del sistema nervioso central) es fundamental para la existencia de ambas formas de plasticidad cerebral, descubiertas en las sinapsis establecidas entre la <strong>corteza entorrinal y el hipocampo<\/strong>. Los resultados del estudio han sido publicados en la <strong>revista eLife<\/strong>.<\/p>\n<p>Las formas de plasticidad mejor conocidas son las denominadas <strong>depresi\u00f3n de larga duraci\u00f3n (LTD)<\/strong> &#8211; proceso por el cual la fuerza de las conexiones sin\u00e1pticas se reduce- y <strong>potenciaci\u00f3n de larga duraci\u00f3n (LTP)<\/strong> &#8211; proceso por el cual la fuerza de las conexiones sin\u00e1pticas se incrementa-. La LTD y la LTP tienen funciones importantes, como eliminar conexiones innecesarias y ajustar la eficiencia de la red neuronal, y pueden ser fundamentales para el aprendizaje y la formaci\u00f3n de recuerdos.<\/p>\n<p>Por otro lado, la denominada \u2018<em>spike timing-dependent plasticity\u2019<\/em> es probablemente el mecanismo sin\u00e1ptico que ocurre de forma natural en el cerebro durante el desarrollo y durante procesos de aprendizaje y memoria.<\/p>\n<h3><strong>Astrocitos, esenciales en la modulaci\u00f3n de las conexiones sin\u00e1pticas<\/strong><\/h3>\n<p>La corteza entorrinal conecta con el hipocampo al que env\u00eda diferentes tipos de informaci\u00f3n (informaci\u00f3n espacial, l\u00edmbica y sensorial desde otras \u00e1reas corticales). Esta informaci\u00f3n es procesada en el hipocampo primero en el giro dentado. La informaci\u00f3n que va desde la corteza entorrinal al hipocampo participa en la codificaci\u00f3n de la memoria y cuando no se hace de forma adecuada se puede producir epilepsia y enfermedad de Alzheimer.<\/p>\n<p>Los investigadores del Laboratorio de Neurociencia Celular y Plasticidad de la UPO <strong>han descubierto dos formas distintas de <em>spike timing-dependent<\/em> LTD<\/strong> en los contactos sin\u00e1pticos establecidos entre las c\u00e9lulas de la <strong>corteza entorrinal de las v\u00edas lateral y medial y las c\u00e9lulas granulares del giro dentado del hipocampo<\/strong>. De esta manera, han descubierto que en ambas v\u00edas se observa depresi\u00f3n de larga duraci\u00f3n (LTD) y se han caracterizado los mecanismos celulares y moleculares involucrados en las mismas. \u201cDe forma interesante, ambas formas de LTD tienen en com\u00fan que requieren la <strong>activaci\u00f3n de los astrocitos<\/strong> por endocannabinoides y que estos astrocitos liberen glutamato para poder inducirse y ocurrir. Al mismo tiempo difieren de forma clara en otros aspectos de sus mecanismos, requiriendo receptores de tipo NMDA la LTD de la v\u00eda medial con el giro dentado, pero no as\u00ed la LTD de la v\u00eda lateral\u201d, explica el investigador de la UPO Antonio Rodr\u00edguez-Moreno.<\/p>\n<p>Dado que la LTD se conoce que es responsable de los procesos de poda sin\u00e1ptica que ocurren durante el desarrollo y, en algunos casos, de procesos de aprendizaje y memoria, <strong>conocer los tipos de LTD que existen en el cerebro y sus mecanismos es fundamental<\/strong> para entender c\u00f3mo se produce de forma correcta la <strong>formaci\u00f3n y desarrollo del cerebro <\/strong>y c\u00f3mo se producen los <strong>procesos de aprendizaje y memoria<\/strong>.<\/p>\n<h3><strong>Aplicaciones terap\u00e9uticas<\/strong><\/h3>\n<p>Estudiar los mecanismos de los procesos de plasticidad cerebral y en concreto de las distintas formas de LTD existentes es importante para <strong>entender y determinar las respuestas del cerebro a las experiencias y a las lesiones<\/strong>, lo que puede tener implicaciones importantes en la recuperaci\u00f3n de lesiones del sistema nervioso, recuperaci\u00f3n sensorial (rehabilitaci\u00f3n) y para el entendimiento y tratamiento de distintos tipos de enfermedades.<\/p>\n<p>\u201cLa enfermedad de Alzheimer parece comenzar en el cerebro justo en las sinapsis estudiadas en esta investigaci\u00f3n, cuando no funcionan de forma correcta; y formas de LTD observadas en animales modelos de la enfermedad de Alzheimer han sido propuestas como uno de los mecanismos involucrados en la misma\u201d, concluye Rodr\u00edguez-Moreno.<\/p>\n<h3><strong>Referencia:<\/strong><\/h3>\n<p>Coatl-Cuaya, H., Mart\u00ednez-Gallego, I., Rodr\u00edguez-Moreno, A. (2024). <strong>Astrocytes mediate two forms of spike timing-dependent depression at entorhinal cortex-hippocampal synapses<\/strong>. <em>eLife<\/em>, 5 Jun 2024. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.7554\/eLife.98031.1\">https:\/\/doi.org\/10.7554\/eLife.98031.1<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Personal investigador del Laboratorio de Neurociencia Celular de la Universidad Pablo de Olavide, dirigido por el catedr\u00e1tico de Fisiolog\u00eda Antonio Rodr\u00edguez-Moreno, ha descubierto dos nuevas formas de plasticidad sin\u00e1ptica y los mecanismos implicados en las mismas. As\u00ed, han descubierto que la actividad de los astrocitos (c\u00e9lulas multifuncionales y esenciales para el funcionamiento y la salud del sistema nervioso central) es fundamental para la existencia de ambas formas de plasticidad cerebral, descubiertas en las sinapsis establecidas entre la corteza entorrinal y el hipocampo. 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