{"id":87253,"date":"2017-06-15T22:09:23","date_gmt":"2017-06-15T20:09:23","guid":{"rendered":"http:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/?p=87253"},"modified":"2017-06-15T22:09:23","modified_gmt":"2017-06-15T20:09:23","slug":"los-endocannabinoides-vitales-para-procesar-la-informacion-sensorial-en-el-cerebro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/los-endocannabinoides-vitales-para-procesar-la-informacion-sensorial-en-el-cerebro\/","title":{"rendered":"Los endocannabinoides, vitales para procesar la informaci\u00f3n sensorial en el cerebro"},"content":{"rendered":"<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-87254\" src=\"https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/informacion-sensorial-en-el-cerebro_image_380-360x237.jpg\" alt=\"\" width=\"360\" height=\"237\" srcset=\"https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/informacion-sensorial-en-el-cerebro_image_380-360x237.jpg 360w, https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/informacion-sensorial-en-el-cerebro_image_380-150x99.jpg 150w, https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/informacion-sensorial-en-el-cerebro_image_380-450x296.jpg 450w, https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/informacion-sensorial-en-el-cerebro_image_380-121x79.jpg 121w, https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/informacion-sensorial-en-el-cerebro_image_380-101x66.jpg 101w, https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/informacion-sensorial-en-el-cerebro_image_380.jpg 578w\" sizes=\"(max-width: 360px) 100vw, 360px\" \/>Investigadores de la Universidad Aut\u00f3noma de Madrid han demostrado que los endocannabinoides (cannabinoides producidos y liberados por nuestro sistema nervioso) pueden favorecer la plasticidad sin\u00e1ptica, una propiedad esencial de nuestro sistema nervioso para procesar y almacenar la informaci\u00f3n que proviene de nuestro entorno.<\/p>\n<p>\u201cLas neuronas procesan y codifican dicha informaci\u00f3n cambiando su actividad el\u00e9ctrica y, durante determinados patrones de esta actividad, liberan los endocannabinoides almacenados en las neuronas corticales\u201d, explican los autores.<\/p>\n<p>\u201cEstos endocannabinoides disminuyen la acci\u00f3n de las neuronas inhibidoras corticales y permiten que la transmisi\u00f3n sin\u00e1ptica excitadora sea m\u00e1s eficaz y que este aumento de eficacia persista en el tiempo, un fen\u00f3meno conocido como potenciaci\u00f3n a largo plazo de la transmisi\u00f3n sin\u00e1ptica, o tambi\u00e9n LTP, del ingl\u00e9s long-term potentiation\u201d, agregan.<\/p>\n<blockquote><p><strong><em>Los endocannabinoides son esenciales en el funcionamiento de la corteza cerebral y contribuyen en el almacenamiento de la informaci\u00f3n sensorial<\/em><\/strong><\/p><\/blockquote>\n<p>El trabajo, publicado en la revista Cerebral Cortex, describe c\u00f3mo determinados patrones de actividad el\u00e9ctrica liberan endocannabinoides desde las neuronas piramidales corticales, y revela que los endocannabinoides liberados act\u00faan reduciendo la liberaci\u00f3n de neurotransmisores inhibidores y favoreciendo por tanto el aumento de la excitaci\u00f3n cortical.<\/p>\n<p>Todo esto, de acuerdo con los resultados, produce la liberaci\u00f3n del factor neurotr\u00f3fico derivado del cerebro, as\u00ed como la inducci\u00f3n de la potenciaci\u00f3n a largo plazo de la transmisi\u00f3n sin\u00e1ptica excitadora.<\/p>\n<p>El estudio utiliz\u00f3 t\u00e9cnicas para el registro de actividad el\u00e9ctrica en neuronas espec\u00edficas de la corteza somatosensorial de ratas. De este modo, logr\u00f3 demostrar que la facilitaci\u00f3n de la plasticidad sin\u00e1ptica no ocurre en todas las neuronas piramidales corticales, sino que solo aparece en aquellas que al liberar los endocannabinoides reducen espec\u00edficamente la liberaci\u00f3n de neurotransmisores inhibidores y no los excitadores.<\/p>\n<p>\u201cNuestro estudio incrementa as\u00ed el conocimiento de los diferentes moduladores end\u00f3genos implicados en el procesamiento de la informaci\u00f3n sensorial en la corteza\u201d, aseguran los autores.<\/p>\n<p>\u201cLos endocannabinoides son esenciales en el funcionamiento de la corteza cerebral, ya que favorecen la plasticidad a largo plazo de las sinapsis excitadoras y, por tanto, contribuyen al almacenamiento de la informaci\u00f3n sensorial\u201d, detalla el director del estudio, David Fernandez de Sevilla.<\/p>\n<p><strong>Plasticidad sin\u00e1ptica y procesamiento de la informaci\u00f3n t\u00e1ctil<\/strong><\/p>\n<p>La corteza somatosensorial en humanos es la encargada de analizar la informaci\u00f3n proveniente del sentido del tacto, mientras que en la rata y el rat\u00f3n, los animales m\u00e1s utilizados en neurociencia, integra la informaci\u00f3n de los est\u00edmulos sensoriales que recibe a trav\u00e9s de sus bigotes.<\/p>\n<p>Una propiedad esencial del sistema nervioso, tanto en humanos como en roedores, es la de ser pl\u00e1stico. Esta plasticidad permite cambiar la funci\u00f3n nerviosa para poder procesar y almacenar la informaci\u00f3n proveniente del entorno. Parte de esa plasticidad se debe a la plasticidad sin\u00e1ptica, que es una propiedad de las conexiones neuronales que les permite modificar su eficacia en respuesta a determinados patrones de actividad neural inducidos por los est\u00edmulos procedentes del entorno.<\/p>\n<blockquote><p><strong><em>La plasticidad sin\u00e1ptica permite cambiar la funci\u00f3n nerviosa para procesar y almacenar la informaci\u00f3n proveniente del entorno<\/em><\/strong><\/p><\/blockquote>\n<p>La plasticidad sin\u00e1ptica es esencial para determinar c\u00f3mo la informaci\u00f3n sensorial es adquirida, organizada y almacenada en el cerebro, y es considerada la base celular de los procesos de memoria y aprendizaje.<\/p>\n<p>Concretamente, en las sinapsis excitadoras de la corteza somatosensorial se hab\u00eda descrito una forma de plasticidad sin\u00e1ptica en la que el aumento de la eficacia de la trasmisi\u00f3n sin\u00e1ptica se manten\u00eda a lo largo del tiempo (LTP) que requer\u00eda la activaci\u00f3n simultanea de las neuronas conectadas entre s\u00ed. Sin embargo, los resultados se hab\u00edan obtenido bloqueando con f\u00e1rmacos la transmisi\u00f3n sin\u00e1ptica inhibidora r\u00e1pida, desconoci\u00e9ndose en qu\u00e9 situaciones se podr\u00eda dar esta plasticidad cuando en condiciones naturales estuviera funcionando la inhibici\u00f3n.<\/p>\n<p>Este trabajo ha descubierto que los endocannabinoides, al ser capaces de disminuir la inhibici\u00f3n en determinadas neuronas corticales, permiten que aparezca esta LTP en sus conexiones sin\u00e1pticas excitadoras cuando estos son liberados por patrones de actividad el\u00e9ctrica espec\u00edficos. Estos patrones pueden ser provocados por los est\u00edmulos sensoriales que recibe la rata cuando est\u00e1 realizando tareas de exploraci\u00f3n del medio exterior, lo que pone de manifiesto la importancia de los endocannabinoides en el procesamiento de los est\u00edmulos t\u00e1ctiles procedentes del entorno.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Investigadores de la Universidad Aut\u00f3noma de Madrid han demostrado que los endocannabinoides (cannabinoides producidos y liberados por nuestro sistema nervioso) pueden favorecer la plasticidad sin\u00e1ptica, una propiedad esencial de nuestro sistema nervioso para procesar y almacenar la informaci\u00f3n que proviene de nuestro entorno. \u201cLas neuronas procesan y codifican dicha informaci\u00f3n cambiando su actividad el\u00e9ctrica 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