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martes, 22 de febrero de 2022

CEREBRO: El gen MIR3607 que hace especial al cerebro humano

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., el cerebro humano es una maravilla de la naturaleza. Como su propio nombre indica, la corteza cerebral recubre al cerebro y le proporciona su típico aspecto rugoso. Es una de las más grandes maravillas de la naturaleza, que nos ha permitido pasar del uso de las herramientas más simples de nuestros ancestros a crear herramientas tan complejas como un ordenador portátil o una estación espacial internacional.....  siga leyendo.........

¿Por qué somos como somos? ¿Qué hace que cada uno de nosotros sea único en el mundo? La respuesta está, sin duda alguna, en nuestro cerebro. Un nuevo descubrimiento explica por qué este órgano es tan excepcional.


La corteza cerebral del ser humano es una de las más grandes maravillas de la naturaleza

Foto: iStock

Como su propio nombre indica, la corteza cerebral recubre al cerebro y le proporciona su típico aspecto rugoso. Es una de las más grandes maravillas de la naturaleza, que nos ha permitido pasar del uso de las herramientas más simples de nuestros ancestros a crear herramientas tan complejas como un ordenador portátil o una estación espacial internacional.

Gracias a la corteza cerebral podemos construir desde los edificios más grandes y eficientes hasta las más bellas catedrales. Podemos tener interacciones sociales de gran sutileza y lograr en tiempo récord identificar un nuevo tipo de virus como el SARS-CoV-2 y desarrollar una vacuna efectiva contra este.

Más aún, en la corteza cerebral reside buena parte de aquello que nos hace únicos a cada uno de nosotros: nuestra personalidad.

Así evolucionó nuestra corteza cerebral

Al igual que nuestras manos y nuestra nariz, nuestra corteza cerebral es fruto de millones de años de evolución. Tras la gran extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años, los mamíferos más grandes que sobrevivieron no eran mucho mayores que un topillo, y su corteza cerebral pesaba unos pocos gramos.

Sin embargo, la incesante acción de múltiples factores siguió creando mutaciones en el genoma de esos mamíferos primigenios, al igual que venía ocurriendo desde el origen de la vida.

Algunas de estas mutaciones eran perjudiciales (como las que nos causan cáncer de piel, por ejemplo), y se perdían al perecer sus portadores. Pero otras mutaciones genéticas fueron beneficiosas, y se perpetuaron en las siguientes generaciones.

Mediante este proceso repetido durante millones de generaciones, la corteza cerebral pequeña y relativamente sencilla de aquellos mamíferos primigenios fue aumentando en tamaño y complejidad hasta convertirse en el fenomenal órgano que ocupa hoy nuestros cráneos y nos permite comprender este artículo.

Pues bien, un estudio llevado a cabo desde el Instituto de Neurociencias en Alicante ha descubierto uno de estos cambios genéticos que tuvieron lugar durante la evolución y que fueron clave para la expansión de la corteza cerebral humana.

La corteza se forma durante el desarrollo embrionario a partir de células madre neurales, que se dividen constantemente dando lugar a dos células hija tras cada división. Al inicio del desarrollo, la división de células madre neurales genera más células madre, aumentando así en número.

A partir de cierto momento, estas empiezan a generar neuronas (neurogénesis), que finalmente conformarán la corteza cerebral adulta.

Este es un paso decisivo, porque cuando la división celular produce dos neuronas, ya no queda célula madre de repuesto que pueda seguir produciendo más neuronas.

Por ello, el número total de neuronas en la corteza depende del número de células madre neurales que las tienen que generar. Y cuantas más neuronas se generen y más variopintas sean, mayor serán el tamaño y la complejidad de la corteza cerebral.

Thank you for watching

En el cerebro embrionario humano el número de células madre neurales, su diversidad y su capacidad de proliferación son enormes, mientras que en el pequeño embrión de ratón son mucho menores.

Un gen que regula las células madre del cerebro

La nueva investigación en el laboratorio demuestra que la alta capacidad de proliferación de las células madre neurales de la corteza humana, y de otras especies con una corteza de gran tamaño, se debe en buena medida al gen MIR3607, cuya función permanecía completamente desconocida hasta ahora.

Este gen pertenece a la familia de los micro ARNs, pequeñas secuencias de ARN que actúan como pequeños directores de orquesta, regulando la actividad de otros genes. En este caso, MIR3607 aumenta la proliferación de las células madre de la corteza para que eventualmente generen un mayor número de neuronas.

El equipo ha llegado a esta conclusión analizando la presencia y función de este micro ARN durante el desarrollo embrionario de la corteza cerebral en múltiples especies de mamíferos con grandes cerebros. Nuestro estudio ha incluido el ser humano, mediante el cultivo de ‘minicerebros’ (organoides cerebrales).

MIR3607 aumenta la proliferación de las células madre de la corteza para que eventualmente generen un mayor número de neuronas

¿Por qué otros mamíferos no desarrollaron cortezas cerebrales tan complejas?

La evolución puede ser caprichosa y no siempre avanza hacia órganos o estructuras más grandes y complejas. A veces los hace más sencillos o incluso los elimina.

Esto se llama pérdida secundaria, y es conocido el caso de delfines, ballenas y otros mamíferos marinos para quienes resultó más útil para nadar con agilidad convertir brazos y piernas articulados, y manos con dedos, en simples aletas.

De forma similar, cuando la estirpe de los roedores se separó de los primates hace 75 millones de años, su evolución les llevó a reducir el tamaño de la corteza cerebral en comparación a su ancestro común con los primates.

¿Qué cambios y mutaciones genéticas causaron esta reducción del tamaño cerebral en roedores?

Este estudio da respuesta por primera vez a este enigma. Resulta que en los roedores no se expresa MIR3607 durante el desarrollo embrionario, a diferencia de los primates. Eso hace que sus células madre neurales no proliferen mucho. En consecuencia, se generan pocas neuronas, y la corteza acaba teniendo un tamaño pequeño.

Es decir: gracias a la aparición del gen MIR3607 el cerebro de los mamíferos aumentó de tamaño durante la evolución, y sigue siendo necesario que las células madre lo mantengan activo para que nuestro cerebro tenga su tamaño apropiado.

En caso contrario, el desarrollo cortical y la neurogénesis son deficientes, dando lugar a un tamaño mucho menor, tal y como ocurrió con los roedores.

Un hallazgo que cambia los libros de texto

Este descubrimiento nos ayuda a comprender cómo las fuerzas evolutivas moldearon nuestro cerebro hasta alcanzar lo que es hoy. Y también, cómo esos mismos mecanismos han moldeado el cerebro de otras especies, cambiando lo que dicen los libros de texto.

El hallazgo también tiene impacto a nivel clínico, ya que el gen MIR3607 es ahora un posible marcador de diagnóstico genético de malformaciones cerebrales congénitas; en particular, aquellas que afectan al tamaño cerebral, como la microcefalia.

La química del amor en el cerebro

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LA QUÍMICA DEL AMOR EN EL CEREBRO

*Victor Borrell Franco es Investigador Científico de CSIC, director del grupo Neurogénesis y Expansión Cortical, Universidad Miguel Hernández. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation y se publica aquí bajo una licencia de Creative Commons.


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Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

sábado, 1 de enero de 2022

CEREBRO : Así responde el cerebro femenino a la estimulación genital

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., la ciencia estudia la función del cerebro femenino en la estimulación genital, que según las investigaciones tomadas de 20 mujeres, se precisa con exactitud la localización que varía entre ellas y que dicha región es más gruesa cuanto más frecuentemente mantenían relaciones sexuales las participantes.... siga leyendo......

Un equipo alemán ha definido con precisión dónde se ubica la representación del clítoris en el cerebro de las mujeres. La investigación revela que la localización exacta varía entre ellas y que dicha región era más gruesa cuanto más frecuentemente mantenían relaciones sexuales las participantes.


Ubicación de la región del cerebro activada por estimulación del clítoris en un grupo de mujeres.

Foto: Knop et al., JNeurosci 2021

Hasta ahora, el conocimiento sobre la representación neural de los genitales en la mujer y su papel en la función sexual ha sido bastante escaso. Si bien el córtex somatosensorial dedica un espacio a la detección del tacto de cada parte del cuerpo, la ubicación exacta del campo genital femenino en este mapa había sido controvertida.

Esta falta de datos ha dificultado el desarrollo de estudios clínicos que evaluaran el papel de los cambios producidos en dicha región bajo ciertas condiciones clínicas, como la disfunción sexual, o en mujeres que sufrieron abusos.

La representación de los genitales en el mapa cerebral está cerca de la representación de la cadera, si bien hay que localizarlo individualmente ya que la ubicación precisa varía entre las mujeres

Ahora, una investigación realizada por expertos de varias instituciones alemanas y publicada esta semana en The Journal of Neuroscience sostiene que la representación de los genitales en el mapa cerebral está cerca de la representación de la cadera si bien hay que localizarlo individualmente ya que la ubicación precisa varía “probablemente” entre ellas.

“Nuestro enfoque de mapeo produjo activaciones corticales en la pared lateral de la corteza somatosensorial para todas las mujeres, aunque la localización precisa cambió de mujer a mujer”, explica a SINC Christine Heim, profesora de la Universidad Charité de Berlín (Alemania) y autora principal.

Variaciones en función de la actividad sexual

El trabajo también descubrió que la región era más gruesa cuanto más frecuentemente mantenían relaciones sexuales las participantes. “Nunca se había demostrado en humanos que este campo de representación genital tuviera la capacidad de variar estructuralmente en relación con su uso”, añade.

Los estudios anteriores arrojaron resultados contradictorios debido a los métodos de mapeo menos precisos. En esta ocasión, el equipo utilizó la imagen por resonancia magnética funcional para cartografiar la representación exacta de los genitales femeninos midiendo la respuesta del cerebro a una membrana que vibraba sobre la región del clítoris.

“Nuestro enfoque de mapeo individual proporcionó una mayor precisión que en investigaciones anteriores y localizó inequívocamente el campo genital”, continúa Heim, que recogió una muestra de 20 mujeres.


Variabilidad interindividual de la corteza somatosensorial genital.

Foto: Knop et al., JNeurosci 2021

Mejorar el conocimiento de la función sexual

Según los autores, estos resultados ayudarán a desarrollar estrategias para promover la salud sexual en las mujeres. “Nuestro estudio proporciona tanto la base teórica como un nuevo enfoque metodológico para evaluar el papel del campo genital en la función sexual sana y en los trastornos sexuales, ya que podemos identificar una base neural para ellos”, afirma la investigadora principal.

“Podemos probar si los cambios en el campo genital modifican la percepción del tacto de los genitales. Y si las intervenciones, como la terapia sexual, modifican el campo genital, o cómo esta región se conecta con los circuitos cerebrales emocionales”, subraya.


Niño o niña, hombre o mujer, ¿es hora de redefinir el género?

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REDEFINIR EL GÉNERO EN EL SIGLO XXI

*SINC, el Servicio de Información y Noticias Científicas, es la agencia de noticias científicas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).


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Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

sábado, 20 de noviembre de 2021

Cerebro : Estimulación cerebral profunda para tratar el Parkinson

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., el mal de Parkinson, la enfermedad de los temblores, ocasionada por la pérdida de las células productoras de dopamina en el cerebro, es una enfermedad neurodegenerativa, que se se siguen buscando medicamentos para controlar sus efectos, también se está aplicando una técnica de la estimulación eléctrica cerebral como una alternativa que lamentablemente no tiene cura. Las neuronas dopaminérgicas son las células nerviosas del cerebro que producen dopamina y que participan de importantes procesos biológicos como el movimiento, la motivación o la función intelectual. Así, la muerte de este tipo de neuronas causa una deficiencia de este neurotransmisor en los circuitos de los ganglios basales, una región del cerebro que es importante para el control del movimiento...... ...siga leyendo................

Una reciente mejora de esta técnica empleada para aliviar los síntomas del Parkinson en ratones, ofrece efectos terapéuticos que duran en promedio 4,5 veces más, lo que potencialmente podría mejorar en gran medida la calidad de vida de los pacientes

11 de octubre de 2021, 09:42 | Actualizado a 



La ECP emplea pulsos de estimulación eléctrica para modular respuestas neuronales

Foto: Rachel Keady Keeney

La enfermedad de Parkinson, un trastorno neurológico progresivo caracterizado por temblores y lentitud de movimiento, así como otros síntomas no motores entre los que se incluyen el deterioro cognitivo y la depresión, está causada por la degeneración progresiva de las neuronas dopaminérgicas.

Las neuronas dopaminérgicas son las células nerviosas del cerebro que producen dopamina y que participan de importantes procesos biológicos como el movimiento, la motivación o la función intelectual. Así, la muerte de este tipo de neuronas causa una deficiencia de este neurotransmisor en los circuitos de los ganglios basales, una región del cerebro que es importante para el control del movimiento.

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Hasta ahora, el principal tratamiento para los síntomas de la enfermedad de Parkinson consiste en la terapia de reemplazo de dopamina; sin embargo, esta terapia se vuelve ineficaz con el tiempo y los pacientes acaban inevitablemente desarrollando complicaciones motoras. En este sentido, el estándar de oro terapéutico para la enfermedad de Parkinson es el tratamiento con levodopa, un precursor de la dopamina. Sin embargo, dicho tratamiento tiene el inconveniente de presentar algunos efectos secundarios como la aparición de movimientos involuntarios -discinesias- particularmente después de varios años de tratamiento.

Los agonistas del receptor de dopamina -sustancias sustitutas de la dopamina y que desempeñan la misma función- representan otra opción alternativa al inicio de la enfermedad porque ofrecen efectos paliativos con un riesgo menor de desarrollar discinesias molestas. Sin embargo, el uso de agonistas del receptor de dopamina no está exento de complicaciones motoras, y estos compuestos a menudo causan efectos secundarios no motores graves, como trastornos psiquiátricos y disfunción autónoma.

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Otras prometedoras investigaciones en desarrollo basadas en células madre también podrían derivar en un futuro en terapias efectivas contra la enfermedad, sin embargo, hasta el momento, los tratamientos con levodopa o agonistas de la dopamina, son las mejores alternativas para enfrentar el Parkinson, pese a sus efectos secundarios.

El papel de la estimulación cerebral profunda

En esta etapa en la que empiezan a manifestarse los principales efectos secundarios de los tratamientos convencionales contra la enfermedad de Parkinson es cuando entra en juego la llamada estimulación cerebral profunda -ECP- por su capacidad para aliviar los trastornos motores de la enfermedad. Se trata de un tratamiento quirúrgico que consiste en implantar un dispositivo médico que envía impulsos eléctricos a puntos específicos del cerebro para recuperar su actividad normal.

La ECP se aplicó con éxito por primera vez para reducir el temblor en pacientes con la enfermedad de Parkinson en 1989 y desde entonces no ha dejado de desarrollarse. Esta se presenta como una opción viable para rescatar la función motora de los pacientes, e incluso cuenta con la ventaja adicional de reducir el requerimiento diario de levodopa o de los agonistas de la dopamina. Sin embargo, desafortunadamente, la estimulación cerebral profunda también tiene fuertes efectos secundarios y solo se ha demostrado efectiva mientras se mantiene la estimulación.

El nuevo método de estimulación cerebral profunda ofreció efectos terapéuticos que duraron en promedio 4,5 veces más que los obtenidos mediante la ténica convencional

Ahora, no obstante, guiados por la optogenética - una disciplina que combina métodos ópticos (luz procedente de un láser o un LED) y el aprendizaje automático, un equipo de investigadores de la Universidad Carnegie Mellon dirigidos por Terésa A. Spixha desarrollado un método de estimulación cerebral profunda que se centra en circuitos neuronales específicos y produce efectos más duraderos en un modelo de ratón de la enfermedad de Parkinson. Los resultados de la investigación se detallan en un artículo que bajo el título Population-Specific Neuromodulation Prolongs Therapeutic Benefits of Deep Brain Stimulation se publica esta semana en la revista Science.

Con más pruebas, estos resultados podrían ayudar a mejorar el tratamiento con ECP del Parkinson, especialmente porque su método puede administrarse a través de implantes de uso común y con frecuencias de estímulo aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos del Gobierno de los Estados Unidos (FDA).

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En la actualidad, la estimulación cerebral profunda se emplea en ocasiones para tratar los síntomas de la enfermedad de Parkinson, pero ha quedado ampliamente demostrado que sus efectos disminuyen rápidamente una vez cesa la estimulación. Hasta ahora la ECP también se ha venido aplicando en regiones más amplias del cerebro de lo que podría ser necesario durante el tratamiento, ya que hasta el momento había sido difícil identificar y concentrarse en los circuitos neuronales específicos afectados por la enfermedad.

Estos problemas ahora han sido abordados por el equipo de Spix, quienes demostraron que mediante la identificaron optogenética las subpoblaciones de neuronas diana del tratamiento, podían proporcionar efectos terapéuticos más duraderos en aquellos ratones afectados por la enfermedad. Luego utilizaron un método de aprendizaje automático para determinar el tipo óptimo de estimulación eléctrica para estos circuitos neuronales. El método resultante, consistente en breves "ráfagas" de ECP en el cerebro de los ratones, ofreció efectos terapéuticos que duraron en promedio 4,5 veces más que los obtenidos mediante la técnica convencional, lo que proporciona grandes esperanzas para los pacientes de una enfermedad que afecta a unos 10 millones de personas en todo el mundo.

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Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

viernes, 5 de noviembre de 2021

Biodiversidad : El origen evolutivo de nuestro sistema nervioso podría hallarse en las esponjas de mar

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., el origen de la evolución del Sistema Nervioso, puede estar ubicado en las células especializadas, ubicadas en las cámaras digestivas de las esponjas, quienes son nuestros pariente más lejanos, es "...Y es que sus hallazgos apuntan a que las células involucradas en la regulación de la alimentación y el control del entorno microbiano de las esponjas podrían ser las precursoras de una comunicación celular más avanzada en los animales. El origen evolutivo de las células metazoarias complejas -aquellas de seres vivos pluricelulares móviles, heterótrofos y constituidos por células diferenciadas y agrupadas en tejidos- especializadas y capaces de comunicarse directamente entre sí, es toda un incógnita.,,,"  ....siga leyendo....

Porifera - esponjas de mar ..
Los poríferos (Porifera), también conocidos como esponjas o esponjas de mar, son un filo de animales acuáticos que se encuentran enclavados dentro del subreino Parazoa. Son filtradores gracias a un desarrollado sistema acuífero de poros, canales y cámaras que generan corrientes de agua provocados por el movimiento de unas células flageladas: los coanocitos. Existen unas nueve mil especies de esponjas en el mundo,1​ de las cuales solo unas ciento cincuenta viven en agua dulce. Se conocen fósiles de esponjas (una hexactinélida) desde el Período Ediacárico (Neoproterozoico o Precámbrico superior).23​ Se consideraron plantas debido a su inmovilidad hasta que en 1765 se descubrió la existencia de corrientes internas de agua y fueron reconocidos como animales. Su digestión es intracelular. Las esponjas son el grupo hermano de todos los demás animales. Las esponjas fueron las primeras formas en ramificarse del árbol evolutivo desde el ancestro común de todos los animales.4
WIKIPEDIA.

https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/origen-evolutivo-nuestro-sistema-nervioso-podria-hallarse-esponjas-mar_17481

Las células especializadas ubicadas en las cámaras digestivas de las esponjas, nuestros parientes animales más lejanos, pueden representar un punto de partida para la evolución del sistema nervioso, según un nuevo estudio

Héctor Rodríguez

04 de noviembre de 2021, 20:00 Actualizado a 



Vista lateral de la cámara digestiva de una espoja de mar

Dos células neuroides -rojo y púrpura- extienden "brazos" para envolver las células digestivas -verde y azul de la espoja de mar. Otras células digestivas aparecen en gris. La imagen fue tomada con microscopía electrónica.

Foto: Jacob Musser, Giulia Mizzon, Constantin Pape, Nicole Schieber / EMBL

"Nuestro trabajo pone a las esponjas en el centro del escenario para dilucidar la evolución del sistema nervioso". Con estas palabras el investigador del Laboratorio Europeo de Biología MolecularJacob Musser, resume el nuevo estudio que, liderado por él mismo y bajo el título Profiling cellular diversity in sponges informs animal cell type and nervous system evolution se publica esta semana en la revista Science.

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¿QUÉ HACE TAN ESPECIALES A LAS NEURONAS HUMANAS?

Y es que sus hallazgos apuntan a que las células involucradas en la regulación de la alimentación y el control del entorno microbiano de las esponjas podrían ser las precursoras de una comunicación celular más avanzada en los animales. "Una de las preguntas centrales en nuestro laboratorio es cómo evolucionó por primera vez el cerebro animal. Los cerebros de los animales son inmensamente complejos. Sin embargo, las esponjas son interesantes porque surgieron en la evolución antes de que los animales desarrollaran cerebros. Estábamos muy intrigados cuando otros investigadores descubrieron por primera vez que las esponjas tienen muchos genes sinápticos en su genoma que en los humanos se utilizan para comunicarse entre neuronas", explica Detlev Arendt, coautor del estudio.

Las células involucradas en la regulación de la alimentación y el control del entorno microbiano de las esponjas podrían ser las precursoras de una comunicación celular más avanzada en los animales

A este respecto, los poríferos, también conocidos como esponjas de mar, se presentan como un caso muy paradójico, ya que, si bien se trata de organismos multicelulares, carecen de tejidos y órganos verdaderos, sistema nervioso, digestivo o circulatorio. Por todo ello, dependen del agua que fluye a través de sus cuerpos porosos para obtener alimentos, oxígeno y eliminar los desechos.

desechos.

En el vídeo superior: las células neuroides (en color morado y rojo) envían una señal para contactar y comunicarse con células digestivas específicas de la cámara digestiva de la esponja (en color azul, verde, amarillo). Otras células de la cámara digestiva se muestran en gris.


Sin embargo, a pesar de su organización simple, las esponjas poseen genes que generalmente se expresan en neuronas o músculos de animales más complejos, así como genes utilizados por nuestro cerebro para construir conexiones sinápticas. Es más, pueden realizar contracciones de todo el cuerpo para eliminar los desechos de sus organismos.

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Hasta ahora, las células capaces de tal comunicación coordinada dentro de estas criaturas sin sistema nervioso, aún no había sido identificadas, en parte porque investigar el papel de los genes en las células de las esponjas ha supuesto un gran obstáculo tecnológico. Ahora, no obstante, gracias a la secuenciación del ARN, Musser y sus colegas llevaron a cabo un análisis exhaustivo de los tipos de células de la esponja de agua dulce, conocida con el nombre cientíco de Spongilla lacustris, con la que identificaron 18 tipos de células distintas, incluidas varias que antes eran desconocidas o poco entendidas.

A pesar de su organización simple, las esponjas poseen genes que generalmente se expresan en neuronas o músculos de animales más complejos

Así los autores describieron varios pinacocitos contráctiles, fagocitos ameboides y células neuroides secretoras, estrechamente asociadas con los coanocitos digestivos que expresan genes importantes en la comunicación sináptica, los cuales todos ellos residen alrededor de las cámaras digestivas de las esponjas. "Nuestro estudio se propuso aprender cómo las esponjas utilizan estos genes. Para nuestra sorpresa, encontramos dos tipos de células diferentes que utilizan los genes para establecer conexiones sinápticas que nuestras neuronas utilizan para comunicarse entre sí. Nuestros hallazgos sugieren que incluso los antepasados ​​animales más simples y tempranos necesitaban usar estos genes para comunicar información importante entre las células", aclara Arendt.


Célula neuroide con brazos celulares

La célula neuroide de una esponja -en naranja- extiende los "brazos" que envuelven el aparato de alimentación de una célula digestiva de la propia esponja -en verde- para crear un vínculo para la comunicación dirigida. La imagen se tomó mediante microscopía electrónica.

Foto: Jacob Musser, Giulia Mizzon, Constantin Pape, Nicole Schieber / EMBL

La microscopía de rayos X y electrónica correlativa de las células neuroides reveló células especializadas que apoyan la comunicación celular alrededor de las cámaras digestivas y se utilizan para regular la alimentación, lo que sugiere, según argumentan los autores, que estos módulos podrían haberse conservado e incorporado posteriormente a la pre y post sinapsis en el sistema nervioso de los animales a lo largo de la evolución. O lo que es lo mismo, que el origen del complejo sistema nervioso animal podría hallarse en estas primitivas criaturas.

Sinapsis, el lenguaje de las neuronas en el cerebro

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EL LENGUAJE DE LAS NEURONAS EN EL CEREBRO

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