dilluns, 21 de març del 2016
El cerebro borra recuerdos para acumular nuevos
Investigadores de la UPO y grupos de EMBL (European Molecular Biology Laboratory) han confirmado la existencia de un circuito cerebral vinculado con el borrado de recuerdos, aunque se admite que el cerebro es una estructura biológica que almacena recuerdos.
Aprender es considerado establecer nuevas uniones entre conceptos y situaciones diferentes, así como su recuerdo a lo largo del tiempo. Un trabajo publicado en la revista Nature Communications, presenta que la información relacionada con la memoria adquirida entra en el hipocampo mediante 3 rutas diferentes.
Si se bloquea la ruta principal, no se puede aprender, pero si ya ha habido un aprendizaje, sólo se debilitaría el recuerdo, es decir, no impediría la renovación de lo aprendido. Dicha inactivación conlleva a olvidar poco a poco los recuerdos.
El doble mecanismo de memorización y olvido sólo tiene lugar en el momento del aprendizaje. Por el contrario, cuando los investigadores bloqueaban la vía de entrada principal de información en el hipocampo, no hay pérdida de memoria.
Cerebros con espacio limitado
Los estudios, realizados durante los últimos cincos años, han utilizado ratones modificados genéticamente para comprobar que nuestro cerebro funciona como una especie de disco duro. "Parece pues que para aprender nuevas asociaciones y funciones puede ser necesario olvidar otras anteriores", dice Delgado. Su trabajo no se ha centrado sólo en entender los mecanismos para guardar y borrar recuerdos, sino que también han trabajado para desarrollar un fármaco que pudiera activar esta ruta de olvido sin necesidad de tan complicada ingeniería genética. Esta línea de investigación en desarrollo, según los científicos, ayudaría a eliminar recuerdos indeseados si se completa de manera completa.
Más información aquí.
Este post está relacionado con el tema del sistema nervioso de Biología Humana.
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diumenge, 21 de febrer del 2016
Una alteració bioquímica, responsable de la resistència de tumors cerebrals agressius
Científics de la Universitat Autònoma de Barcelona han identificat l'alteració bioquímica i molecular que provoca la resistència a la radioteràpia i la quimioteràpia en el glioblastoma, el tumor cerebral més agressiu. 
El glioblastoma és la manifestació més agressiva dels tumors cerebrals. A causa de l'elevada capacitat invasiva i el seu creixement descontrolat infiltratiu, és un tumor especialment difícil de tractar. Actualment, el tractament establert per als pacients amb aquests tumors consisteix en la combinació de cirurgia (quan és possible), radiació i quimioteràpia.
Aquesta teràpia ha augmentant la supervivència global dels pacients al voltant de 15 mesos. No obstant això, encara segueix sent ineficaç per eradicar completament les cèl·lules malignes i les recurrències són un altre dels fets característics d'aquest càncer.
Un equip d'investigadors de l'Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), juntament amb l'Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge, la Universitat de Barcelona, l'Hospital Universitari de Bellvitge i l'Institut Català d'Oncologia, ha identificat una alteració molecular comú en el glioblastoma. Els científics han observat que les cèl·lules d'aquest tipus de tumor alberguen un defecte intrínsec comú que consisteix en una incapacitat per degradar el seu material genètic durant l'apoptosi, la forma més important de mort cel·lular programada induïda per la radioteràpia i per agents quimioterapèutics.
Aquest defecte està relacionat amb un enzim: l'endonucleasa activada per caspases, DFF40 / CAD. Aquest enzim, essencial perquè la cèl·lula degradi el seu ADN durant l'apoptosi, apareix disminuïda i localitzada de manera incorrecta dins de les cèl·lules tumorals. Els investigadors han observat que la sobreexpressió de l'enzim permet a les cèl·lules de glioblastoma degradar correctament el seu contingut genòmic, d'acord al que s'espera d'una mort cel·lular apoptòtica. La degradació de l'ADN durant l'apoptosi és essencial per a que la posterior eliminació de les restes cel·lulars es produeixi de forma correcta. De fet, la manca de degradació i eliminació del material genètic provinent de cèl·lules malignes podria comportar conseqüències perjudicials per a l'organisme, com el rebrot de nous processos tumorals, sovint més agressius que l'original.
El glioblastoma és la manifestació més agressiva dels tumors cerebrals. A causa de l'elevada capacitat invasiva i el seu creixement descontrolat infiltratiu, és un tumor especialment difícil de tractar. Actualment, el tractament establert per als pacients amb aquests tumors consisteix en la combinació de cirurgia (quan és possible), radiació i quimioteràpia.
Aquesta teràpia ha augmentant la supervivència global dels pacients al voltant de 15 mesos. No obstant això, encara segueix sent ineficaç per eradicar completament les cèl·lules malignes i les recurrències són un altre dels fets característics d'aquest càncer.
Un equip d'investigadors de l'Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), juntament amb l'Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge, la Universitat de Barcelona, l'Hospital Universitari de Bellvitge i l'Institut Català d'Oncologia, ha identificat una alteració molecular comú en el glioblastoma. Els científics han observat que les cèl·lules d'aquest tipus de tumor alberguen un defecte intrínsec comú que consisteix en una incapacitat per degradar el seu material genètic durant l'apoptosi, la forma més important de mort cel·lular programada induïda per la radioteràpia i per agents quimioterapèutics.
Aquest defecte està relacionat amb un enzim: l'endonucleasa activada per caspases, DFF40 / CAD. Aquest enzim, essencial perquè la cèl·lula degradi el seu ADN durant l'apoptosi, apareix disminuïda i localitzada de manera incorrecta dins de les cèl·lules tumorals. Els investigadors han observat que la sobreexpressió de l'enzim permet a les cèl·lules de glioblastoma degradar correctament el seu contingut genòmic, d'acord al que s'espera d'una mort cel·lular apoptòtica. La degradació de l'ADN durant l'apoptosi és essencial per a que la posterior eliminació de les restes cel·lulars es produeixi de forma correcta. De fet, la manca de degradació i eliminació del material genètic provinent de cèl·lules malignes podria comportar conseqüències perjudicials per a l'organisme, com el rebrot de nous processos tumorals, sovint més agressius que l'original.
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divendres, 22 de gener del 2016
Mejora de la movilidad en lesiones medulares gracias a una proteína
Las lesiones medulares producen graves discapacidades funcionales, por ejemplo pueden inducir paraplejia o tetraplejia. Esto se debe a la degeneración de las vías espinales encargada de transmitir las señales nerviosas desde el cerebro a las diferentes partes del organismo, y viceversa. Esto provoca la pérdida de movilidad y de sensibilidad por debajo de la lesión.
Estudios han demostrado que la respuesta inflamatoria que se desarrolla después de la lesión contribuye a la degeneración de estas vías espinales, incrementando por tanto, los déficits funcionales generados por la lesión. No obstante, los fármacos antiinflamatorios no son eficaces en estas situaciones.
Un reciente estudio publicado en la revista PNAS, muestra que la interleucina-37, un tipo de proteína que actúa fundamentalmente como regulador de las respuestas inmunitaria e inflamatoria, promueve la recuperación locomotora en lesiones agudas de la médula espinal.
Aunque esta proteína ya fue identificada años atrás, el estudio de su función ha sido dificultoso, dado que la IL-37 no se sintetiza en ratones. Por lo que para estudiar su función el equipo de investigadores ha utilizado un ratón modificado genéticamente que produce la forma humana de la IL-37. Como resultado se ha comprobado que si la proteína es administrada inmediatamente después de la lesión, los ratones recuperan cierto grado de movilidad
Este trabajo supone un gran hallazgo, ya sea para posibles tratamientos de lesiones medulares agudas, que en la actualidad no tienen ningún tratamiento efectivo de uso clínico o bien para tratar enfermedades neurodegenerativas, ya que el transcurso de estas patologías, está relacionado con la respuesta inflamatoria.
Por lo que en definitiva esta proteína supone un gran paso en el tratamiento de estas enfermedades, y es necesario seguir investigando en todas las posibilidades que ofrece dicha proteína
Para más información haga clic aquí
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| Lesión medular: https://www.secot.es/visor/caso.php?id=294&Anual=2012 |
Un reciente estudio publicado en la revista PNAS, muestra que la interleucina-37, un tipo de proteína que actúa fundamentalmente como regulador de las respuestas inmunitaria e inflamatoria, promueve la recuperación locomotora en lesiones agudas de la médula espinal.
Aunque esta proteína ya fue identificada años atrás, el estudio de su función ha sido dificultoso, dado que la IL-37 no se sintetiza en ratones. Por lo que para estudiar su función el equipo de investigadores ha utilizado un ratón modificado genéticamente que produce la forma humana de la IL-37. Como resultado se ha comprobado que si la proteína es administrada inmediatamente después de la lesión, los ratones recuperan cierto grado de movilidad
Este trabajo supone un gran hallazgo, ya sea para posibles tratamientos de lesiones medulares agudas, que en la actualidad no tienen ningún tratamiento efectivo de uso clínico o bien para tratar enfermedades neurodegenerativas, ya que el transcurso de estas patologías, está relacionado con la respuesta inflamatoria.
Por lo que en definitiva esta proteína supone un gran paso en el tratamiento de estas enfermedades, y es necesario seguir investigando en todas las posibilidades que ofrece dicha proteína
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diumenge, 22 de novembre del 2015
Nuestro cerebro “se emociona” cuando comemos
No se sabia qué se activa exactamente en nuestro cerebro cuando introducimos un alimento en la boca y lo masticamos hasta ahora.
Unos investigadores de Neurociencia realizado en España han hecho el primer estudio sobre la comida y las emociones. Este experimento fue dividido en dos etapas. En la primera etapa se seleccionaba la comida preferida y en la segunda etapa se analiza la respuesta de nuestro cerebro, al observar los alimentos y al ingerirlos.
¿Reacciona igual el cerebro de las mujeres que el de los hombres?
Se demostró que en tres segundos tras probar la comida, el cerebro alcanza los valores máximos de activación emocional. Cada alimento causa unos efectos diferentes entre hombre y mujeres durante la observación del alimento y la ingesta. A las mujeres en ver el alimento se activa inmediatamente, mientras que a los hombres se les activa cunado la ingieren.
También encontraron que los dos géneros también reaccionan de manera diferente ante sabores nuevos. El cerebro de los hombres se emociono más, es decir, se activo más cuando probo el chocolate y el tartar, que eran sabores nuevos, que cuando comieron jamó, guiso y tortilla de patatas, que eran sabores tradicionales. Sin embargo a la mujer le ocurre el contrario.
Emoción del cerebro al comer Más información.
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diumenge, 26 d’octubre del 2014
Señales cerebrales de consciencia en pacientes bajo estado vegetativo
Un equipo de investigadores de UK, Chile, Canadá y EE.UU han encontrado patrones cerebrales de consciencia en pacientes que se encontraban en un estado vegetativo, lo cual podría apuntar a que los pacientes en ese estado son conscientes de lo que pasa a su alrededor.
Aunque impedidos de todo movimiento y respuesta, algunos de estos pacientes son capaces de llevar a cabo tareas mentales, como por ejemplo imaginar. Mediante la utilización de un FMRI , unos investigadores lograron registrar actividad en la Corteza Premotora en pacientes aparentemente inconscientes. Una investigación llevada a cabo en la Universidad Diego Portales, en Santiago de Chile, se ha utilizado electroencefalógrafos de alta densidad y la Teoría de Gráficos para estudiar actividad en cerebros de 32 pacientes con un estado vegetativo para posteriormente compararlas con adultos sanos. Los investigadores han corroborado que en la mayoría de los casos las conexiones cerebrales está

Los resultados del este estudio y de otros posteriores que sigan esta misma línea de investigación ,podrían mejorar la evaluación médica en casos de daños cerebrales y ayudar a identificar pacientes conscientes pese a no parecerlo y a no poder comunicarse.
Para más información: Aquí
Esta noticia la podríamos relacionar con el temario de Biología perteneciente a segundo de bachillerato, concretamente con el bloque numero II de Estructura y función celular.
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diumenge, 23 de febrer del 2014
Chispazos de salud.
Los fármacos podrían tener los días contados .
¿Te lo podrías imaginar? Una medicina sin fármacos, hoy por hoy suena bastante raro. Nuestra calidad de vida y longevidad han aumentado de modo espectacular a lo largo de las últimas décadas.Cada día se descubren nuevos fármacos,pero ¿Y si hubiera otra manera de tratar al cuerpo? Aunque no seamos conscientes de ello, la electricidad controla nuestras vidas.Los potenciales de acción creados por el movimiento de iones entre las membranas de las neuronas, viajan a través del organismo transmitiendo señales eléctricas por todos los rincones. Estos impulsos controlan procesos des de la la digestión hasta el simple acto de mover un dedo.
Por eso, si lográramos entender y modulas esas señales eléctricas a nuestro antojo, podríamos entender y modular esas señales eléctricas a nuestro antojo, podríamos restaurar la salud de los órganos o funciones biológicas más dañadas.Esto podría sonar muy futurista pero esta utopía esta más cerca de lo que podemos imaginar.
En realidad el uso de la electricidad como instrumento para salvar vida no es una novedad , Los desfibriladores y los marca-pasos llevan más de medio siglo funcionando, pero su mecanismo no influye en el sistema nervioso.
A continuación tenemos una página de investigación en bioelectrónica de la compañía británica GlaxoSmithKline (GSK). bit.ly/1cWcZHC
FUENTE :
Revista : Muy Interesante edición 392
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divendres, 14 de febrer del 2014
La sustancia blanca es el andamio del cerebro humano
Estamos un poco más cerca de entender el gran misterio que es el cerebro. Ya se ha realizado el primer mapa de las conexiones de la materia blanca. de este modo se ha podido comprobar que no todas las conexiones tienen la misma importancia ni vulnerabilidad.
Este trabajo, publicado en Frontiers in Human Neuroscience lo ha llevado a cabo un grupo de neurocientíficos de la Universidad del sur de Carolina (EEUU). Los cuales han calificado a la sustancia blanca como "andamio" del cerebro.
Gracias al estudio se han identificado las conexiones que tienen mayor influencia sobre el resto y por tanto son más vulnerables a los daños.
También observaron que las zonas mas vulnerables no son únicamente las zonas conectadas a los núcleos más importantes de la materia gris. Las cuales ya se habían estudiado previamente.
Otro de las múltiples ventajas que puede significar este mapa de las conexiones es a ayudar a comprender el porqué de los efectos devastadores o superfluos de distintas lesiones cerebrales traumáticas.
Es increíble a la velocidad que avanza la ciencia. En particular esta noticia podría resultar interesante para la asignatura de Biología humana de 2º de Bachiller, en particular para el tema del sistema nervioso.
Para más información sobre la noticia pinche aquí
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divendres, 3 de gener del 2014
CLARITY
Esta rara palabra ha revolucionado la ciencia en el último año. Clarity es un nuevo método científico que mejora la visión de la estructura molecular del cerebro. Esta nueva técnica realizada por neurocientíficos e ingenieros químicos de la universidad de Stanford consiste en "hacer transparente el cerebro" y no solo puede ser utilizada para el cerebro sino que como afirma uno de sus investigadores podría ser usada para otros órganos todo esto sin alterar su forma ni conexiones internas. Este revolucionario avance promete cambiar el análisis del funcionamiento de la "caja negra" del ser humano, un órgano hasta ahora indescifrable.
Clarity puede ser un gran avance para acelerara las investigaciones de enfermedades como el alzhéimer, esquizofrenia, síndrome de down, autismo..

La esencia de este nuevo procedimiento trata en remplazar los lípidos que dan forma al órgano y dificultan su visión por un hidrogel. Una vez añadida esta substancia se petrifica y así se puede extraer los lípidos sin dañar los tejidos, como resultado observamos un cerebro transparente.
Para mas información sobre esta investigación pulsa aquí.
Clarity puede ser un gran avance para acelerara las investigaciones de enfermedades como el alzhéimer, esquizofrenia, síndrome de down, autismo..
La esencia de este nuevo procedimiento trata en remplazar los lípidos que dan forma al órgano y dificultan su visión por un hidrogel. Una vez añadida esta substancia se petrifica y así se puede extraer los lípidos sin dañar los tejidos, como resultado observamos un cerebro transparente.
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divendres, 2 de març del 2012
Tú envejeces, la calidad de tu sueño no.
A través de un estudio echo en la revista “Sleep”, por los investigadores, de la Universidad de Pennsylvania (EEUU), se ha comprobado que la creencia popularque con la edad empeora la calidad del sueño esfalsa, ya que se les ha hecho a 150.000 personas una encuesta sobre alteraciones del sueño, y como resultado queda que los mayores de 80 tienen menos quejas que los jóvenes.
Varios autores de la investigación afirman que los mayores muestran menos problemas, porque ya tienen asumido que con el paso del tiempo se van a deteriorar, y también puede darse el caso de que hayan tenido una vida saludable en la cual hayan dormido siempre bien.
Otros estudios han analizado, el número de horas que se duerme respecto las horas que se están en la cama, los resultados de los cuales indican que la calidad del sueño se va deteriorando aunque se sientan las personas satisfechas. Pero con el tiempo van cambiando su forma de vida, es decir con la vejez, dejan de trabajar y aunque no pasen un largo tiempo durmiendo por la noche, tienen un sueño polifásico, es decir distribuyen las horas también en la siesta.
En mi opinión, la aclaración de este tema es importante, ya que si alguna persona mayor tiene alguna dificultad a la hora de dormir debería ir al médico, ya que puede tener este malestar a causa de diabetes, obesidad, y otros, porque en las personas mayores hay un mayor riesgo de enfermedades.
La información ha sido extraída de EL MUNDO
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