{"id":114391,"date":"2013-04-16T14:05:07","date_gmt":"2013-04-16T17:05:07","guid":{"rendered":"http:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/?p=114391"},"modified":"2017-03-07T15:12:15","modified_gmt":"2017-03-07T18:12:15","slug":"los-astros-del-momento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/los-astros-del-momento\/","title":{"rendered":"Los astros del momento"},"content":{"rendered":"<div id=\"attachment_105216\" style=\"max-width: 570px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-105216\" src=\"http:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2013\/02\/044-045_sinapse_204-1-1024x633.jpg\" alt=\"Sinapsis, puntos coloreados en las neuronas \" width=\"560\" height=\"346\" srcset=\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2013\/02\/044-045_sinapse_204-1-1024x633.jpg 1024w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2013\/02\/044-045_sinapse_204-1-300x185.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 560px) 100vw, 560px\" \/><p class=\"wp-caption-text\"><span class=\"media-credits-inline\">luan diniz \/ ufrj<\/span>Sinapsis, puntos coloreados en las neuronas<span class=\"media-credits\">luan diniz \/ ufrj<\/span><\/p><\/div>\n<p>Consideradas durante mucho tiempo como meras coadyuvantes en el funcionamiento cerebral, las c\u00e9lulas gliales reci\u00e9n cobraron relevancia en los \u00faltimos a\u00f1os, cuando surgieron trabajos que comenzaron a comprobar su incidencia en el desarrollo, la regeneraci\u00f3n y la estructuraci\u00f3n del sistema nervioso. Ellas representan casi la mitad de las c\u00e9lulas cerebrales \u2013la otra mitad son las neuronas\u2013 y, seg\u00fan sugieren estudios recientes, su mal funcionamiento est\u00e1 relacionado con el desarrollo de dolencias neurodegenerativas. Investigadores de la Universidad Federal de R\u00edo de Janeiro (UFRJ) ahora han identificado otra funci\u00f3n esencial de las gl\u00edas. El equipo de la bi\u00f3loga Fl\u00e1via Alcantara Gomes comprob\u00f3 que los astrocitos \u2013el tipo m\u00e1s com\u00fan de las c\u00e9lulas gliales\u2013, controlan la formaci\u00f3n de conexiones (sinapsis) entre las neuronas, las c\u00e9lulas que transportan y almacenan informaci\u00f3n en el cerebro.<\/p>\n<p>\u201cSin las c\u00e9lulas gliales, gran parte de las sinapsis no se realizar\u00eda en forma eficiente\u201d, sostiene Alcantara. En un art\u00edculo publicado en noviembre en el <i>Journal of Biological Chemistry<\/i>, ella y sus colaboradores demostraron que una prote\u00edna que los astrocitos producen en abundancia \u2013el factor de crecimiento transformante \u00df1 (TGF-\u00df1)\u2013 regula la formaci\u00f3n de sinapsis en ratones y en seres humanos. En su opini\u00f3n, este descubrimiento abre perspectivas para una mejor comprensi\u00f3n del rol de las gl\u00edas en el desarrollo de alteraciones neurol\u00f3gicas y en el envejecimiento. Existen se\u00f1ales de que en las fases iniciales de algunas enfermedades y del envejecimiento, antes de comenzar a morir, las neuronas pierden las conexiones entre s\u00ed.<\/p>\n<p>Ya hab\u00eda indicios de que los astrocitos colaboraban para la formaci\u00f3n de las sinapsis. Hace unos 10 a\u00f1os, Ben Barres, Frank Pfrieger y colegas de la universidad de Stanford, en Estados Unidos, relataban que las neuronas de ratones criados en laboratorio formaban mayor cantidad de sinapsis en presencia de astrocitos. Ellos incluso hab\u00edan identificado mol\u00e9culas secretadas por los astrocitos que induc\u00edan la formaci\u00f3n de sinapsis. Pero esas mol\u00e9culas solamente induc\u00edan la formaci\u00f3n del espacio sin\u00e1ptico o la estructura donde ocurre la transmisi\u00f3n del impulso nervioso entre una neurona y otra, que no siempre eran funcionales.<\/p>\n<div id=\"attachment_114394\" style=\"max-width: 300px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-114394\" src=\"http:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2013\/04\/044-045_sinapse_204-21.jpg\" alt=\"Generando redes: prote\u00edna secretada por los astrocitos induce la formaci\u00f3n de sinapsis, puntos coloreados en las neuronas \" width=\"290\" height=\"267\" \/><p class=\"wp-caption-text\"><span class=\"media-credits-inline\">Luan Diniz\/ UFRJ<\/span>Generando redes: prote\u00edna secretada por los astrocitos induce la formaci\u00f3n de sinapsis, puntos coloreados en las neuronas<span class=\"media-credits\">Luan Diniz\/ UFRJ<\/span><\/p><\/div>\n<p>El grupo de la UFRJ comprob\u00f3 que el TGF-\u00df1 es capaz de hacer las dos cosas: induce la formaci\u00f3n de esas estructuras y de sinapsis funcionales activas. \u201cUtilizamos dos caminos para arribar a la misma conclusi\u00f3n\u201d, explica Alcantara. \u201cUna evaluaci\u00f3n bioqu\u00edmica con modelo <i>in vitro<\/i> y el an\u00e1lisis por electrofisiolog\u00eda, que identifica corrientes el\u00e9ctricas caracter\u00edsticas de sinapsis\u201d.<\/p>\n<p>Durante el desarrollo del sistema nervioso embrionario, las c\u00e9lulas gliales funcionan como c\u00e9lulas madre de la corteza cerebral y en el sistema nervioso adulto pueden originar tanto c\u00e9lulas neuronales como astrocitos. Previamente, los investigadores de la UFRJ ya hab\u00edan descubierto que el TGF-\u00df1 induc\u00eda la diferenciaci\u00f3n de las c\u00e9lulas madre progenitoras en astrocitos, pero no en neuronas. En la investigaci\u00f3n actual, el TGF-\u00df1 oriundo de los astrocitos cumple una nueva funci\u00f3n. Las neuronas que crecieron en el medio de cultivo con esa prote\u00edna realizan hasta tres veces m\u00e1s sinapsis que en un medio de cultivo com\u00fan. Lo propio sucede cuando al TGF-\u00df1 se lo inyecta directamente en la corteza cerebral del animal vivo.<\/p>\n<p>A decir verdad, el grupo comprob\u00f3 que el rol del TGF-\u00df1 en la formaci\u00f3n de las sinapsis de la corteza cerebral ocurre en forma indirecta. El factor TGF-\u00df1 activa la producci\u00f3n del amino\u00e1cido (unidad formadora de las prote\u00ednas) D-serina, que es secretado por la neurona y, en el medio extracelular, se asocia con el neurotransmisor glutamato (<i><a href=\"http:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2013\/04\/044-045_sinapse_2041-300x177.jpg\" target=\"_blank\">vea la infograf\u00eda<\/a><\/i>). Actuando en conjunto, la D-serina y el glutamato activan la producci\u00f3n de sinapsis en la neurona. Y cuanta m\u00e1s D-serina, mayor cantidad de sinapsis.<\/p>\n<p><b>Ahora, en humanos<br \/>\n<\/b>\u201cEl gran m\u00e9rito de ese trabajo radica, en primer lugar, en mostrar como los astrocitos contribuyen en t\u00e9rminos bioqu\u00edmicos para la formaci\u00f3n de sinapsis y tambi\u00e9n mostrar eso con c\u00e9lulas derivadas de tejido humano\u201d, relata el neurocient\u00edfico Luiz Roberto Giorgetti de Britto, de la Universidad de S\u00e3o Paulo. Sucede que hasta ahora, los estudios sobre la compleja relaci\u00f3n entre neuronas y astrocitos se hab\u00edan realizado tan s\u00f3lo en ratones y no en seres humanos.<\/p>\n<p>Para el ensayo con tejido humano, el equipo extrajo astrocitos del tejido cerebral que iba a descartarse en pacientes sometidos a cirug\u00eda para el tratamiento de la epilepsia en el Hospital Universitario de la UFRJ. \u201cComo el enc\u00e9falo humano es m\u00e1s complejo y dif\u00edcil para trabajar, no exist\u00eda un modelo adecuado\u201d, a\u00f1ade Alcantara. Los resultados fueron similares, demostrando que, en t\u00e9rminos bioqu\u00edmicos, las c\u00e9lulas presentan el mismo comportamiento que en los astrocitos de ratones.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2013\/04\/044-045_sinapse_2041.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-medium wp-image-208000\" src=\"http:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2013\/04\/044-045_sinapse_2041-300x177.jpg\" alt=\"044-045_sinapse_204\" width=\"300\" height=\"177\" srcset=\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2013\/04\/044-045_sinapse_2041-300x177.jpg 300w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2013\/04\/044-045_sinapse_2041-810x478.jpg 810w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2013\/04\/044-045_sinapse_2041.jpg 850w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>\u201cEse trabajo es el fruto de una ciencia multidisciplinaria mediante la colaboraci\u00f3n entre diversos grupos de investigaci\u00f3n b\u00e1sica y cl\u00ednica\u201d, dice Alcantara. Pensando en ello, el grupo estudia actualmente si los astrocitos derivados de modelos animales del mal de Alzheimer o de pacientes con epilepsia mantienen su potencial para inducir la formaci\u00f3n de sinapsis. Paralelamente, sus integrantes pretenden realizar un test similar con astrocitos de pacientes con esquizofrenia.<\/p>\n<p>\u201cLa habilidad cognitiva humana se encuentra asociada al complejo de las conexiones sin\u00e1pticas\u201d, dice Alcantara. \u201cEn forma an\u00e1loga, las disfunciones en el procesamiento de informaciones en el cerebro pueden conducir a serios des\u00f3rdenes neurol\u00f3gicos. La comprensi\u00f3n del mecanismo por el cual se forman y se regulan las sinapsis es un paso clave para el conocimiento del cerebro y para el desarrollo de terapias de reparaci\u00f3n del sistema nervioso\u201d.<\/p>\n<p><em>Art\u00edculo cient\u00edfico<\/em><br \/>\nDINIZ, L.P. <em>et al.<\/em> <a href=\"http:\/\/www.jbc.org\/content\/287\/49\/41432.short\" target=\"_blank\">Astrocyte-induced synaptogenesis is mediated by transforming growth factor beta signaling through modulation of D-serine levels in cerebral cortex neurons<\/a>. <b>Journal of Biological Chemistry<\/b>. v. 287(49), p. 41.432-45. 30 nov. 2012.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"C\u00e9lulas vecinas ayudan a las neuronas a establecer conexiones entre ellas","protected":false},"author":471,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[181],"tags":[319],"coauthors":[781],"class_list":["post-114391","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-ciencia-es","tag-neurociencia-es"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/114391","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/471"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=114391"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/114391\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=114391"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=114391"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=114391"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=114391"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}