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Home»Noticias y Actualidad»Hallan el mecanismo que explica las conexiones neuronales en el embrión
Noticias y Actualidad

Hallan el mecanismo que explica las conexiones neuronales en el embrión

adminBy admin13 marzo, 2014

6042878wSant Joan d’Alacant (Alicante), 13 mar (EFE).- Investigadores del Instituto de Neurociencias de Alicante, centro mixto de la Universidad Miguel Hernández (UMH) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), han hallado el mecanismo que explica las conexiones neuronales durante la fase embrionaria.

Según un comunicado del Neurociencias, el estudio ha sido publicado en la revista «Current Biology» y también han participado la Universidad de Lleida y el Max-Planck Institute for Neurobiology de Múnich.

El trabajo desvela el mecanismo molecular que ocurre en el interior de la prolongación de las neuronas («axones») en crecimiento durante la fase del embrión, lo que permite respuestas rápidas a factores repulsivos y atractivos.

La proyección «talamocortical» es una de las conexiones más importantes del cerebro, ya que transmite la información desde los órganos sensoriales hasta la corteza cerebral, donde la integración de esta información da lugar a la percepción y a la generación de respuestas adecuadas a los estímulos internos y externos.

El desarrollo inadecuado de esta conexión podría estar implicado en algunas enfermedades neurológicas como el autismo o la epilepsia, y comprender el desarrollo temprano de la proyección talamocortical es un desafío fundamental para la neurociencia, según la investigadora del Neurociencias Guillermina López Bendito.

La científica ha explicado que mediante la combinación de estudios de bioquímica, biología molecular y genética se ha observado que la proteína FLRT3 está presente en las proyecciones del tálamo hacia la corteza cerebral, y no así en las que conectan con otras regiones del cuerpo.

«Este descubrimiento supone un avance significativo a la hora de entender los mecanismos implicados en la formación de conexiones axonales en el cerebro, además de para diseñar acciones futuras de reparación o regeneración del tejido neuronal», ha añadido.

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