{"id":12985,"date":"2022-08-31T06:00:30","date_gmt":"2022-08-31T04:00:30","guid":{"rendered":"https:\/\/thesmartcityjournal.cibeles.net\/sin-categorizar\/identifican-nuevas-proteinas-reguladoras-implicadas-en-la-formacion-de-los-circuitos-neuronales\/"},"modified":"2022-08-30T18:50:21","modified_gmt":"2022-08-30T16:50:21","slug":"identifican-nuevas-proteinas-reguladoras-implicadas-en-la-formacion-de-los-circuitos-neuronales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thesmartcityjournal.com\/es\/smart-health\/identifican-nuevas-proteinas-reguladoras-implicadas-en-la-formacion-de-los-circuitos-neuronales","title":{"rendered":"Identifican nuevas prote\u00ednas reguladoras implicadas en la formaci\u00f3n de los circuitos neuronales"},"content":{"rendered":"<p class=\"lead\">Los reguladores observados por investigadores del Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH) son clave para entender las trayectorias seguidas por los axones para alcanzar su destino<\/p>\n<p>Una investigaci\u00f3n del Instituto de Neurociencias (IN), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Cient\u00edficas y de la Universidad Miguel Hern\u00e1ndez, ha identificado varias docenas de nuevos reguladores implicados en orientar a los axones para que alcancen las neuronas con las que deben conectarse. Este proceso es esencial en la formaci\u00f3n de los circuitos o redes neuronales durante el desarrollo del sistema nervioso. Por ello, el trabajo publicado en&nbsp;<a href=\"https:\/\/onlinelibrary.wiley.com\/doi\/full\/10.1002\/advs.202200615\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><em>Advanced Science<\/em><\/a>&nbsp;es clave para conocer un proceso cuyas alteraciones puedan generar a lo largo de la vida trastornos neurol\u00f3gicos y defectos cong\u00e9nitos.<\/p>\n<p>Para el perfecto desarrollo y funcionamiento del cerebro adulto es esencial que los axones de los distintos tipos de neuronas que integran el sistema nervioso crezcan y se dirijan hacia los lugares en los que establecer\u00e1n sinapsis con otras neuronas. Hasta ahora, la mayor\u00eda de las mol\u00e9culas que se sab\u00eda que participaban en este proceso eran prote\u00ednas de se\u00f1alizaci\u00f3n que indican a los axones por d\u00f3nde pueden navegar en el cerebro en desarrollo y por d\u00f3nde no, o cu\u00e1ndo deben girar en su camino para conectarse con otras neuronas. Sin embargo, apenas se hab\u00edan identificado factores de transcripci\u00f3n directamente implicados en la regulaci\u00f3n de estas mol\u00e9culas de se\u00f1alizaci\u00f3n que marcan la trayectoria de los axones hasta su destino final.<\/p>\n<p>Ahora, el trabajo del IN (CSIC-UMH) liderado por&nbsp;<strong>Elo\u00edsa Herrera<\/strong>, en colaboraci\u00f3n con&nbsp;<strong>\u00c1ngel Barco<\/strong>, que cuenta con una ayuda de la convocatoria CaixaResearch de Investigaci\u00f3n en Salud, de Fundaci\u00f3n \u201cla Caixa\u201d, ha ampliado el n\u00famero de mol\u00e9culas reguladoras implicadas en este proceso mediante el an\u00e1lisis de dos subpoblaciones de c\u00e9lulas de la retina, denominadas ganglionares. Estas c\u00e9lulas, aunque tienen funciones equivalentes en el procesamiento de la informaci\u00f3n visual, difieren en la trayectoria que siguen sus axones en su viaje hacia estructuras del cerebro como el t\u00e1lamo o el col\u00edculo superior. Gracias a esas distintas trayectorias, el cerebro puede procesar las im\u00e1genes recibidas de cada ojo y generar la visi\u00f3n en 3D.<\/p>\n<h2 class=\"article-title\">El camino de los axones<\/h2>\n<p>Las c\u00e9lulas ganglionares de la retina proyectan sus axones hacia dos rutas diferentes: al hemisferio cerebral del mismo lado del ojo del que parten (c\u00e9lulas ganglionares ipsilaterales), o bien al hemisferio contrario (c\u00e9lulas ganglionares contralaterales); cruzando en este caso una estructura con forma de X denominada quiasma \u00f3ptico, que sirve de cruce de caminos para los axones visuales. Los axones de las neuronas situadas en la zona de la retina m\u00e1s cercana a la nariz cruzan la l\u00ednea media por el quiasma \u00f3ptico proyectando en el hemisferio opuesto, mientras que el resto de axones evita la l\u00ednea media a nivel del quiasma \u00f3ptico para proyectar al mismo lado del cerebro del que parten. Precisamente, entre los nuevos genes identificados en este estudio, destaca gamma-sinucle\u00edna como elemento esencial para inducir el cruce de la l\u00ednea media.<\/p>\n<p>\u201cEsta decisi\u00f3n binaria de los axones visuales de cruzar o no la l\u00ednea media en el quiasma \u00f3ptico es esencial para percibir el mundo en 3D y representa un excelente paradigma para investigar los mecanismos que permiten la conexi\u00f3n de las neuronas visuales con otras neuronas distantes en el cerebro durante el desarrollo embrionario tard\u00edo. Para encontrar nuevos mecanismos reguladores implicados en la definici\u00f3n de la trayectoria axonal, realizamos un an\u00e1lisis multi\u00f3mico comparando los perfiles de expresi\u00f3n g\u00e9nica (el transcriptoma) y la ocupaci\u00f3n de la cromatina en las neuronas de la retina, que proyectan al hemisferio cerebral ipsilateral y al contralateral\u201d, se\u00f1ala Elo\u00edsa Herrera.<\/p>\n<p>Aunque en las \u00faltimas tres d\u00e9cadas se han identificado numerosas prote\u00ednas que regulan la gu\u00eda axonal, los mecanismos epigen\u00e9ticos y transcripcionales que controlan su expresi\u00f3n segu\u00edan siendo poco conocidos. \u201cNuestros resultados demuestran que los nuevos reguladores de la gu\u00eda de la trayectoria de los axones identificados operan en contextos diferentes y abren nuevas v\u00edas de investigaci\u00f3n\u201d, resalta la investigadora.<\/p>\n<h2 class=\"article-title\">An\u00e1lisis multi\u00f3mico<\/h2>\n<p>El an\u00e1lisis multi\u00f3mico de las dos subpoblaciones de neuronas de la retina utilizadas en esta investigaci\u00f3n, al diferir solo en la trayectoria que siguen sus axones, ha sido clave para encontrar nuevos genes que codifican prote\u00ednas no implicadas anteriormente en la gu\u00eda de axones. Particularmente interesante resulta la identificaci\u00f3n de nuevos factores de transcripci\u00f3n implicados en este proceso, ya que son estas prote\u00ednas las que controlan la expresi\u00f3n de otros genes uni\u00e9ndose a secuencias espec\u00edficas del ADN y determinando d\u00f3nde y cu\u00e1ndo deben activarse o reprimirse.<\/p>\n<p>\u201cEn resumen, nuestros an\u00e1lisis han llevado a la identi\ufb01caci\u00f3n de docenas de nuevos genes potencialmente implicados en la selecci\u00f3n de las trayectorias axonales. Estos resultados abren la puerta a enfoques terap\u00e9uticos innovadores destinados a restaurar los circuitos neuronales da\u00f1ados\u201d, concluye Herrera.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los reguladores observados por investigadores del Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH) son clave para entender las trayectorias seguidas por los axones para alcanzar su destino Una investigaci\u00f3n del Instituto de Neurociencias (IN), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Cient\u00edficas y de la Universidad Miguel Hern\u00e1ndez, ha identificado varias docenas de nuevos reguladores implicados en orientar\u2026<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":12984,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_scj_primary_category_id":87,"_scj_featured":false,"_scj_featured_from":"","_scj_featured_until":"","_scj_featured_order":0,"_scj_visibility_class":"current","_scj_layout_family":"standard","_scj_article_style":"","_scj_display_overrides":[],"_scj_intro_image_id":12984,"_scj_intro_alt":"Identifican nuevas prote\u00ednas reguladoras implicadas en la formaci\u00f3n de los circuitos neuronales","_scj_intro_caption":"","_scj_intro_class":"","_scj_intro_float":"","_scj_full_image_id":12984,"_scj_full_alt":"Identifican nuevas prote\u00ednas reguladoras implicadas en la formaci\u00f3n de los circuitos neuronales","_scj_full_caption":"","_scj_full_class":"","_scj_full_float":"","_scj_media_type":"","_scj_media_provider":"","_scj_media_external_id":"","_scj_media_url":"","_scj_media_poster_id":0,"_scj_media_width":0,"_scj_media_height":0,"_scj_media_aspect_ratio":"","_scj_media_description":"","_scj_gallery_items":[],"_scj_related_post_ids":[],"_scj_additional_authors":[],"scj_layout_family":"standard","scj_media_provider":"","scj_media_url":"","scj_full_caption":"","footnotes":""},"categories":[87],"tags":[],"class_list":["post-12985","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-smart-health"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.4 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Identifican nuevas prote\u00ednas reguladoras implicadas en la formaci\u00f3n de los circuitos neuronales - thesmartcityjournal.com<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Una investigaci\u00f3n del Instituto de Neurociencias (IN), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Cient\u00edficas y de la Universidad Miguel Hern\u00e1ndez, ha identificado varias docenas de nuevos reguladores implicados en orientar a los axones para que alcancen las neuronas con las que deben conectarse. 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