{"id":33771,"date":"2025-12-25T00:00:54","date_gmt":"2025-12-25T03:00:54","guid":{"rendered":"https:\/\/nogoyatimes.com\/?p=33771"},"modified":"2025-12-25T01:33:42","modified_gmt":"2025-12-25T04:33:42","slug":"la-perdida-de-la-capa-protectora-de-las-neuronas-podria-causar-desorden-en-la-comunicacion-cerebral","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nogoyatimes.com\/?p=33771","title":{"rendered":"La p\u00e9rdida de la capa protectora de las neuronas podr\u00eda causar desorden en la comunicaci\u00f3n cerebral"},"content":{"rendered":"<p>Una investigaci\u00f3n en ratones advirti\u00f3 que la disminuci\u00f3n de la mielina altera la capacidad de identificar est\u00edmulos y registrar experiencias cotidianas.<\/p>\n<p>La\u00a0<b>mielina<\/b>\u00a0cumple una funci\u00f3n esencial en el sistema nervioso, ya que permite que los\u00a0<b>impulsos el\u00e9ctricos<\/b>\u00a0viajen de manera r\u00e1pida y precisa a lo largo de las fibras neuronales.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-mrf-recirculation=\"Links inline\">En afecciones como la\u00a0<b>esclerosis m\u00faltiple<\/b>, una enfermedad neurodegenerativa en la que el propio sistema inmunol\u00f3gico ataca a esta capa protectora, su p\u00e9rdida en zonas espec\u00edficas del cerebro se asocia a<i>\u00a0d\u00e9ficits sensoriales y cognitivos<\/i>\u00a0que impactan la vida cotidiana.<\/p>\n<div class=\"inline ad-wrapper\">\n<div class=\"dfpAd ad-inline\"><\/div>\n<\/div>\n<p class=\"paragraph\" data-mrf-recirculation=\"Links inline\">Un\u00a0trabajo\u00a0publicado en<i>\u00a0Nature Communications<\/i>\u00a0analiza c\u00f3mo la\u00a0<b>mielinizaci\u00f3n<\/b>\u00a0afecta a las neuronas profundas de la corteza cerebral (<b>capa 5<\/b>), fundamentales para la\u00a0<b>comunicaci\u00f3n\u00a0<\/b>con otras \u00e1reas del cerebro.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-mrf-recirculation=\"Links inline\">El art\u00edculo detalla c\u00f3mo la p\u00e9rdida selectiva de mielina en la materia gris de ratones impacta en la\u00a0<b>velocidad<\/b>,\u00a0<b>precisi\u00f3n<\/b>\u00a0y capacidad de integraci\u00f3n temporal de los impulsos nerviosos entre la corteza y el\u00a0<b>t\u00e1lamo<\/b>, una estructura que act\u00faa como estaci\u00f3n de relevo e integraci\u00f3n de la informaci\u00f3n sensorial.<\/p>\n<h2 class=\"header headline-class-h2 headline\">Cu\u00e1les propiedades fueron afectadas por la p\u00e9rdida de mielina<\/h2>\n<div class=\"inline_2_DSK ad-wrapper ad-desktop\">\n<div class=\"dfpAd ad-inline\"><\/div>\n<\/div>\n<p class=\"paragraph\" data-mrf-recirculation=\"Links inline\">El hallazgo central es que la\u00a0<b>mielina<\/b>\u00a0no funciona \u00fanicamente como un acelerador para las se\u00f1ales cerebrales, sino como un metr\u00f3nomo que garantiza su llegada en el momento exacto. Al eliminar qu\u00edmicamente esta capa protectora en la\u00a0<b>corteza cerebral<\/b>\u00a0de los ratones, que es la capa externa del cerebro encargada de procesar la informaci\u00f3n sensorial, mediante el uso del compuesto qu\u00edmico\u00a0<b>cuprizona<\/b>, el equipo detect\u00f3 fallas cr\u00edticas en la comunicaci\u00f3n neuronal: las se\u00f1ales no solo viajaban m\u00e1s lento, sino que llegaban de forma desorganizada.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-mrf-recirculation=\"Links inline\">Los datos revelaron que, sin la mielina intacta en la materia gris, el\u00a0<b>potencial de acci\u00f3n<\/b>, que es el impulso el\u00e9ctrico que transporta la informaci\u00f3n, sufr\u00eda retrasos de varios milisegundos en su viaje desde la corteza hasta el t\u00e1lamo. Pero el problema no era solo la lentitud, sino la inconsistencia. Los investigadores observaron un aumento en la\u00a0<b>variabilidad temporal<\/b>, un fen\u00f3meno conocido como \u201cjitter\u201d, lo que significa que el cerebro perd\u00eda la capacidad de mantener un ritmo constante de transmisi\u00f3n.<\/p>\n<div class=\"visual__image\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"global-image\" src=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/3QLRRDJOJFAYZPLXKYOHUOWHJ4.jpg?auth=f6a7a734991752c92a53aa9bda8f753f6a082e9ee26dfbc122717715ae1f31fa&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=196&amp;quality=85\" alt=\"La mielinizaci\u00f3n de las neuronas\" width=\"1456\" height=\"816\" \/>La mielinizaci\u00f3n de las neuronas de la capa 5 de la corteza cerebral es esencial para la comunicaci\u00f3n eficiente con otras regiones cerebrales (Imagen Ilustrativa Infobae)<\/div>\n<p class=\"paragraph\" data-mrf-recirculation=\"Links inline\">A esto se sum\u00f3 un efecto mec\u00e1nico que los autores describieron como un\u00a0<b>\u201cfiltro de paso bajo\u201d<\/b>. Esto implica que mientras las se\u00f1ales lentas lograban pasar, el da\u00f1o imped\u00eda el tr\u00e1nsito de los impulsos de alta frecuencia.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-mrf-recirculation=\"Links inline\">Cuando las neuronas intentaban enviar r\u00e1fagas r\u00e1pidas de informaci\u00f3n, estas fallaban y se perd\u00edan en el camino, lo que demuestra que da\u00f1ar el recubrimiento en la corteza es suficiente para desorganizar circuitos largos sin necesidad de afectar la\u00a0<b>sustancia blanca profunda<\/b>, el tejido compuesto por los haces de fibras nerviosas mielinizadas que conectan las distintas regiones cerebrales.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-mrf-recirculation=\"Links inline\"><b>Maarten Kole<\/b>, uno de los l\u00edderes de la investigaci\u00f3n, resume el impacto de este hallazgo con una simple analog\u00eda: \u201cHab\u00edamos previsto esto, porque se sabe que la mielina es esencial para la transmisi\u00f3n r\u00e1pida de se\u00f1ales, pero lo que fue nuevo para nosotros fue que perdimos por completo la primera ola de se\u00f1ales. Podr\u00eda compararse con un c\u00f3digo de barras en un supermercado: el esc\u00e1ner solo reconoce un producto si se escanea el c\u00f3digo de barras completo. Pero si se omite el primer fragmento de mielina, b\u00e1sicamente se omite la primera franja negra del c\u00f3digo de barras. Por eso, ya no se puede escanear el producto correcto\u201d.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-mrf-recirculation=\"Links inline\">Para llegar a estas conclusiones, el equipo despleg\u00f3 un arsenal tecnol\u00f3gico que combin\u00f3 la\u00a0<b>biolog\u00eda molecular<\/b>\u00a0con simulaciones virtuales.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-mrf-recirculation=\"Links inline\">En primera instancia, utilizaron ratones modificados gen\u00e9ticamente y\u00a0<b>optogen\u00e9tica<\/b>, una t\u00e9cnica que les permiti\u00f3 \u201cencender\u201d a voluntad las neuronas que conectan la corteza con el t\u00e1lamo mediante pulsos de luz. Gracias a este control milim\u00e9trico, pudieron cronometrar cu\u00e1nto tardaba la se\u00f1al en viajar y medir su fiabilidad en tiempo real.<\/p>\n<div class=\"visual__image\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"global-image\" src=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/NVMZVD6XTNAO5LDPINU7M2HVIU.jpg?auth=13aa4188a01dd5b9f3fe1a4528c5e92b56ed136f8241fb90a3ed5afeb3d1d7aa&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=196&amp;quality=85\" alt=\"Tras la p\u00e9rdida selectiva de\" width=\"1456\" height=\"816\" \/>Tras la p\u00e9rdida selectiva de mielina en la materia gris, la velocidad de transmisi\u00f3n neuronal entre corteza y t\u00e1lamo result\u00f3 alterada en ratones (Imagen ilustrativa Infobae)<\/div>\n<p class=\"paragraph\" data-mrf-recirculation=\"Links inline\">Posteriormente, el an\u00e1lisis microsc\u00f3pico del tejido revel\u00f3 las\u00a0<b>cicatrices f\u00edsicas<\/b>\u00a0del da\u00f1o: la falta de mielina provoc\u00f3 deformaciones como\u00a0<b>hinchazones<\/b>\u00a0en el cable nervioso y una desorganizaci\u00f3n en los\u00a0<b>nodos<\/b>\u00a0encargados de impulsar la electricidad.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-mrf-recirculation=\"Links inline\">Para confirmar que estas fallas f\u00edsicas eran las responsables del caos el\u00e9ctrico, los cient\u00edficos volcaron los datos en\u00a0<b>modelos computacionales<\/b>. La simulaci\u00f3n virtual corrobor\u00f3 que, al suprimir la mielina en la corteza, la velocidad de conexi\u00f3n se reduc\u00eda dr\u00e1sticamente y los\u00a0<b>mensajes complejos colapsaban<\/b>.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-mrf-recirculation=\"Links inline\">Finalmente, el experimento busc\u00f3 comprobar el impacto de este da\u00f1o en la\u00a0<b>percepci\u00f3n real<\/b>\u00a0del animal. Para ello, estimularon los\u00a0<b>bigotes de los ratones<\/b>, que funcionan como su principal esc\u00e1ner sensorial, al mismo tiempo que activaban la corteza. En un cerebro sano, el t\u00e1lamo integra ambas se\u00f1ales en una ventana de tiempo extremadamente precisa.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-mrf-recirculation=\"Links inline\">Sin embargo, en los\u00a0<b>cerebros desmielinizados<\/b>, esa ventana se ensanch\u00f3 demasiado, lo que impide que el t\u00e1lamo distinga con exactitud la coincidencia de los eventos.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-mrf-recirculation=\"Links inline\">Como concluyen los autores en el texto, el\u00a0<b>patr\u00f3n continuo de mielina<\/b>\u00a0en estos axones no solo acelera la conducci\u00f3n, sino que es el mecanismo que habilita la integraci\u00f3n temporal precisa de las se\u00f1ales sensoriales a lo largo de las v\u00edas profundas del cerebro.<\/p>\n<h2 class=\"header headline-class-h2 headline\">Impacto de la desmielinizaci\u00f3n cortical sobre funciones cerebrales y posibles rutas terap\u00e9uticas<\/h2>\n<div class=\"visual__image\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"global-image\" src=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/CAJROADXXJGG3MFXRJYJW3EMCA.jpg?auth=ff280851b7d4fcb5ccba675fb635d0d3ac3ce09f168cd9f9c5ad2d5a5dcd7f29&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=196&amp;quality=85\" alt=\"Los modelos computacionales confirmaron que\" width=\"1456\" height=\"816\" \/>Los modelos computacionales confirmaron que suprimir la mielina reduce dr\u00e1sticamente la velocidad y complejidad de los mensajes cerebrales (Imagen Ilustrativa Infobae)<\/div>\n<p class=\"paragraph\" data-mrf-recirculation=\"Links inline\">Los resultados del estudio confirman que la\u00a0<b>mielinizaci\u00f3n<\/b>\u00a0de las neuronas profundas de la corteza (<b>capa 5<\/b>) es fundamental para mantener el \u201critmo\u201d del cerebro. Esta capa protectora asegura que la informaci\u00f3n llegue al t\u00e1lamo con la secuencia exacta necesaria para que el cerebro interprete correctamente el entorno sensorial.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-mrf-recirculation=\"Links inline\">Lo m\u00e1s relevante para la medicina es que el da\u00f1o observado en los ratones reproduce las\u00a0<b>caracter\u00edsticas de las lesiones en la materia gris<\/b>\u00a0que sufren los pacientes con enfermedades desmielinizantes, como la\u00a0<b>esclerosis m\u00faltiple<\/b>. Estas suelen estar vinculadas a problemas cognitivos severos que incluyen la\u00a0<b>desorientaci\u00f3n<\/b>\u00a0y fallos en la memoria, s\u00edntomas que hasta ahora eran dif\u00edciles de explicar a nivel celular.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-mrf-recirculation=\"Links inline\">Seg\u00fan el art\u00edculo cient\u00edfico, esta falta de\u00a0<b>sincron\u00eda<\/b>\u00a0y precisi\u00f3n en la transmisi\u00f3n nerviosa es la base fisiol\u00f3gica de los s\u00edntomas. Al perder el ritmo, el cerebro se confunde. Por \u00faltimo, los autores subrayan que haber descifrado este mecanismo a nivel celular abre la puerta al dise\u00f1o de nuevas\u00a0<b>estrategias terap\u00e9uticas<\/b>. El objetivo futuro ser\u00e1 encontrar formas de preservar o restaurar la mielina en estos\u00a0<b>circuitos largos<\/b>, lo que le devolver\u00eda al cerebro su capacidad de comunicarse con precisi\u00f3n. Fuente: Infobae<\/p>\n<p data-mrf-recirculation=\"Links inline\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-119\" src=\"http:\/\/nogoyatimes.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/20-Neumaticos-Don-Felix.png\" alt=\"\" width=\"720\" height=\"90\" srcset=\"https:\/\/nogoyatimes.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/20-Neumaticos-Don-Felix.png 720w, https:\/\/nogoyatimes.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/20-Neumaticos-Don-Felix-300x38.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><a href=\"http:\/\/nogoyaradios.com\"><strong>Escuch\u00e1 La 100 #Nogoy\u00e1<\/strong><\/a><strong> en vivo<\/strong><strong>\u00a0Seguinos en\u00a0<\/strong><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/nogoyaradiosnog\"><strong>Facebook<\/strong><\/a><strong>\u00a0Seguinos en\u00a0<\/strong><a href=\"https:\/\/twitter.com\/NogoyaRadios\"><strong>Twitter<\/strong><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><strong><em>Nogoy\u00e1 Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusi\u00f3n de su Empresa, Profesi\u00f3n y\/o Servicios.<\/em><\/strong><a href=\"https:\/\/web.facebook.com\/hashtag\/nogoy%C3%A1\"><strong><em>#Nogoy\u00e1<\/em><\/strong><\/a><strong><em>\u00a0Radios <\/em><\/strong><strong><em>3435-429289 \/ 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com<\/em><\/strong><\/p>\n<div class=\"display_flex align_items_center flex_row byline follow-button-ctn has-author\">\n<div class=\"display_flex byline-image-ctn\">\n<div class=\"author-image-header\">\n<div class=\"\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una investigaci\u00f3n en ratones advirti\u00f3 que la disminuci\u00f3n de la mielina altera la capacidad de identificar est\u00edmulos y registrar experiencias cotidianas. 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