{"id":86385,"date":"2017-05-05T21:20:10","date_gmt":"2017-05-05T19:20:10","guid":{"rendered":"http:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/?p=86385"},"modified":"2017-05-05T21:20:10","modified_gmt":"2017-05-05T19:20:10","slug":"como-se-forman-los-surcos-que-aumentan-la-superficie-de-la-corteza-cerebral","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/como-se-forman-los-surcos-que-aumentan-la-superficie-de-la-corteza-cerebral\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo se forman los surcos que aumentan la superficie de la corteza cerebral"},"content":{"rendered":"<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-86386\" src=\"https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/corteza-cerebral_image_380-360x288.jpg\" alt=\"\" width=\"360\" height=\"288\" srcset=\"https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/corteza-cerebral_image_380-360x288.jpg 360w, https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/corteza-cerebral_image_380-150x120.jpg 150w, https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/corteza-cerebral_image_380-450x360.jpg 450w, https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/corteza-cerebral_image_380.jpg 475w\" sizes=\"(max-width: 360px) 100vw, 360px\" \/>A lo largo de la evoluci\u00f3n el cerebro ha ido creciendo, aunque limitado por la caja \u00f3sea que le protege. Para poder seguir incrementando su tama\u00f1o, la corteza cerebral \u2013la parte m\u00e1s evolucionada del cerebro, donde residen las funciones superiores\u2013 ha tenido que plegarse.<\/p>\n<p>Por eso ahora contamos con una corteza cerebral de una superficie tres veces mayor a la que tendr\u00eda si fuera lisa, lo que implica m\u00e1s espacio donde llevar a cabo funciones superiores como el pensamiento, la planificaci\u00f3n, la percepci\u00f3n o las acciones.<\/p>\n<p>Sin embargo, el plegamiento de la corteza cerebral no se produce en todas las especies de mam\u00edferos. Est\u00e1 limitado a los que poseen un cerebro voluminoso, como ballenas, delfines, perros, hurones y primates. Los ratones y ratas, por ejemplo, tienen un cerebro liso.<\/p>\n<blockquote><p><strong><em>Para poder seguir incrementando su tama\u00f1o, la corteza cerebral ha tenido que plegarse. Sin embargo, esto no ocurre en todas las especies de mam\u00edferos<\/em><\/strong><\/p><\/blockquote>\n<p>Estudiando las diferencias entre tipos de cerebros, investigadores de los Institutos Max Plank de Neurobiolog\u00eda de Alemania y de Neurociencias de Alicante (INA) han encontrado unas prote\u00ednas cruciales para dicho plegado del cerebro.<\/p>\n<p>Durante su desarrollo, las neuronas viajan desde el lugar donde nacen \u2013en las cercan\u00edas de los ventr\u00edculos, situados en el interior del cerebro\u2013 hasta la zona m\u00e1s externa, la corteza, recorriendo grandes distancias.<\/p>\n<p>En animales con cerebro liso, como los ratones, unas prote\u00ednas de adhesi\u00f3n de la superficie celular llamadas FLRT regulan esas migraciones neuronales, proporcionando adhesi\u00f3n entre las c\u00e9lulas nerviosas, que se alinean dando lugar a una superficie lisa.<\/p>\n<p>En comparaci\u00f3n con el cerebro de los ratones, en el de los humanos y otros mam\u00edferos, como los hurones, hay mucha menos cantidad de estas prote\u00ednas, por lo que los expertos pensaron que deb\u00edan tener un papel importante en el proceso de plegado.<\/p>\n<p><strong>Rat\u00f3n doble mutante<\/strong><\/p>\n<p>Para llevar a cabo este estudio, crearon un rat\u00f3n con una doble mutaci\u00f3n, en el que faltaban dos de estas prote\u00ednas FLTR (la 1 y la 3), y observaron que, en ausencia de ellas, se desarrollaba una corteza cerebral con surcos parecidos a los del cerebro humano.<\/p>\n<p>\u201cHasta ahora esto solo se hab\u00eda logrado mediante manipulaciones puntuales, pero nunca en una cepa de animales mutantes. Esto es muy importante porque nos permite disponer, por fin, de una herramienta de trabajo muy robusta\u201d, explica V\u00edctor Borrell, del INA, que ha liderado al equipo espa\u00f1ol.<\/p>\n<p>Este trabajo conjunto ha permitido descubrir \u201cun nuevo mecanismo de formaci\u00f3n de surcos en la corteza cerebral, relacionado con la migraci\u00f3n de neuronas. Este mecanismo es completamente distinto al que hasta ahora se conoc\u00eda para la formaci\u00f3n de giros, relacionado con la proliferaci\u00f3n celular\u201d, a\u00f1ade.<\/p>\n<p>\u201cEsta novedad obliga a plantearse que los giros y surcos del cerebro se formar\u00edan mediante la combinaci\u00f3n de m\u00faltiples mecanismos simult\u00e1neamente\u201d, aclara Borrell.<\/p>\n<blockquote><p><strong><em>Este mecanismo es completamente distinto al que hasta ahora se conoc\u00eda para la formaci\u00f3n de giros, relacionado con la proliferaci\u00f3n celular<\/em><\/strong><\/p><\/blockquote>\n<p>Los giros o circunvoluciones cerebrales son las elevaciones de la superficie del cerebro, mientras que los surcos son las hendiduras que separan las circunvoluciones.<\/p>\n<p><strong>Trastornos del neurodesarrollo<\/strong><\/p>\n<p>Adem\u00e1s de la comprobaci\u00f3n en hurones, los datos de transcript\u00f3mica en embriones humanos de este trabajo respaldan que sus resultados pueden ser extrapolables a nuestra especie.<\/p>\n<p>No obstante, a\u00fan se requieren m\u00e1s estudios. El laboratorio de Borrell est\u00e1 empezando a trabajar con organoides cerebrales humanos, que reproducen los primeros estadios del desarrollo de la corteza, para ver si logran inducir su plegamiento al manipular estos genes FLRT y otros genes candidato que ya han seleccionado.<\/p>\n<p>Estos resultados proporcionan un punto de partida para otros estudios de plegamiento normal y patol\u00f3gico del cerebro. En los seres humanos, este plegamiento de la corteza empieza alrededor de la semana 20 de gestaci\u00f3n y se completa cuando el ni\u00f1o tiene alrededor de un a\u00f1o y medio.<\/p>\n<p>Pero en ocasiones el plegamiento no se produce de forma correcta y da lugar a un grupo de enfermedades raras, denominadas lisencefalias, que cursan con malformaciones de la corteza cerebral causadas precisamente por un trastorno de la migraci\u00f3n neuronal. Estas malformaciones van acompa\u00f1adas de epilepsia, trastornos motores y retraso cognitivo.<\/p>\n<p>\u201cAunque nos gusta pensar que este hallazgo podr\u00eda corregir estas enfermedades, de momento nos ayuda a comprenderlas y, con ello, a encontrar nuevas posibles causas gen\u00e9ticas, para en \u00faltimo lugar hacer diagn\u00f3stico gen\u00e9tico. En el 60-70% de los ni\u00f1os con malformaciones del neurodesarrollo se desconoce la causa gen\u00e9tica que las produce\u201d, concluye el experto espa\u00f1ol.<\/p>\n<p>SINC<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A lo largo de la evoluci\u00f3n el cerebro ha ido creciendo, aunque limitado por la caja \u00f3sea que le protege. Para poder seguir incrementando su tama\u00f1o, la corteza cerebral \u2013la parte m\u00e1s evolucionada del cerebro, donde residen las funciones superiores\u2013 ha tenido que plegarse. 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