{"id":5435,"date":"2017-05-03T09:16:17","date_gmt":"2017-05-03T15:16:17","guid":{"rendered":"http:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/?p=5435"},"modified":"2017-05-03T09:24:22","modified_gmt":"2017-05-03T15:24:22","slug":"cultivan-fuera-del-cuerpo-circuitos-de-una-region-cerebral","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/ciencia\/cultivan-fuera-del-cuerpo-circuitos-de-una-region-cerebral\/","title":{"rendered":"Cultivan fuera del cuerpo circuitos de una regi\u00f3n cerebral"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Unos neurocient\u00edficos han creado una t\u00e9cnica con la que se pueden observar como nunca antes detalles clave del proceso de autoorganizaci\u00f3n del centro ejecutivo del cerebro humano<!--more--> durante el cr\u00edtico per\u00edodo del desarrollo prenatal. La han usado adem\u00e1s para descubrir y corregir experimentalmente, en una placa o caja de Petri, la defectuosa migraci\u00f3n celular ocasionada por un trastorno relacionado con el autismo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El equipo del Dr. Sergiu Pasca, de la Universidad de Stanford en California, Estados Unidos, ha dado un importante paso en el incipiente campo conocido como \u201cenfermedad en placa\u201d, en la que cultivos celulares en caja de Petri representativos del \u00f3rgano enfermo a estudiar, a modo de versiones miniaturizadas y simplificadas del mismo, crecen y experimentan cambios, asociados a la enfermedad, que se pueden seguir con un nivel de detalle asombroso, el cual resultar\u00eda inviable estudiando solo al \u00f3rgano de gran escala. En el caso del equipo del Dr. Pasca, el cultivo celular con el que han ensayado su t\u00e9cnica ha sido de neuronas, obtenidas a partir de c\u00e9lulas cut\u00e1neas humanas, f\u00e1ciles de obtener de cualquier persona. Estas neuronas se conectan entre s\u00ed para formar organoides de cerebro (versiones simplificadas de este o de partes de este). Aunque diminutos, estos organoides reproducen la circuiter\u00eda b\u00e1sica que puede revelar secretos neurol\u00f3gicos del cerebro de esa persona, incluso desde etapas tempranas de formaci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A mediados y finales de la gestaci\u00f3n, las neuronas migran desde las estructuras cerebrales profundas del feto humano hacia sus lugares designados y se organizan para dar forma al tejido de lo que se convertir\u00e1 en la corteza cerebral, la capa externa del cerebro, y all\u00ed donde se asientan las funciones mentales de orden superior. Este proceso de construcci\u00f3n es complejo y especialmente vulnerable ante amenazas gen\u00e9ticas y ambientales que pueden propiciar la aparici\u00f3n de autismo, esquizofrenia y otros trastornos cerebrales relacionados con el desarrollo neurol\u00f3gico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/img_43420.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-5436 aligncenter\" src=\"http:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/img_43420.jpg\" alt=\"img_43420\" width=\"400\" height=\"400\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Investigaciones anteriores del equipo de Pasca culminaron con la formaci\u00f3n de organoides de la corteza cerebral relativamente primitivos que no mostraban c\u00f3mo interactuaban las diferentes regiones de la estructura en formaci\u00f3n. En el nuevo estudio, el citado equipo oblig\u00f3 a cultivos celulares tridimensionales a convertirse en organoides que representaban dos regiones espec\u00edficas del prosenc\u00e9falo, y los fusionaron. Despu\u00e9s hicieron un seguimiento de las migraciones neuronales desde un organoide del cerebro profundo hacia uno de la corteza, con gran similitud a lo observado en el desarrollo normal de fetos humanos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Por primera vez, este nuevo modelo revela el prosenc\u00e9falo humano en desarrollo, madurando mediante la construcci\u00f3n de circuitos que equilibran los sistemas cerebrales excitadores e inhibitorios. Las neuronas de los organoides que se parecen a tejido t\u00edpico de la regi\u00f3n inferior del prosenc\u00e9falo pueden verse migrando para crear circuiter\u00eda de la corteza con neuronas de organoides que se parecen al tejido de la regi\u00f3n superior. Las primeras comunican una ralentizaci\u00f3n (inhibici\u00f3n) de la actividad neuronal, mientras que las segundas comunican una aceleraci\u00f3n (excitaci\u00f3n) de esta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En organoides derivados de c\u00e9lulas cut\u00e1neas de pacientes con el s\u00edndrome de Timothy, un trastorno relacionado con el autismo, y de causa gen\u00e9tica conocida, Pasca y sus colegas descubrieron un defecto en la migraci\u00f3n de las neuronas de los pacientes que caus\u00f3 que se movieran m\u00e1s frecuentemente pero de forma menos eficiente, y de manera experimental lo revirtieron en la placa con un f\u00e1rmaco.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Fuente:<\/strong> Noticias de la Ciencia<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Unos neurocient\u00edficos han creado una t\u00e9cnica con la que se pueden observar como nunca antes detalles clave del proceso de autoorganizaci\u00f3n del centro ejecutivo del cerebro 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