Mostrando entradas con la etiqueta Psicobiologia. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Psicobiologia. Mostrar todas las entradas

3 de mayo de 2011

Efectos de los antidepresivos sobre las neuronas

Una investigación publicada en la revista Molecular Psychiatry muestra cómo los antidepresivos generan nuevas neuronas. Estos fármacos regulan el receptor glucocorticoide (RG), una proteína clave involucrada en la respuesta al estrés. El estudio también demuestra que todos los tipos de antidepresivos dependen del RG para crear nuevas células.
Los pacientes deprimidos presentan una reducción de la neurogénesis. Parece que esta reducción contribuiría a los síntomas psicológicos debilitantes de la depresión, como son los problemas de humor y de memoria.
Los autores trataron las neuronas con sertralina, que es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (ISRS) usado en el tratamiento de la la depresión. Los resultados mostraron que este antidepresivo produce más células madre y también acelera su desarrollo a neuronas adultas. Estos fármacos activan el receptor glucocorticoide que, a su vez, activa a los genes específicos que transforman las células madre inmaduras en neuronas adultas.
[Mol Psychiatry 2011]
Anacker C, Zunszain PA, Cattaneo A, Carvalho LA, Garabedian MJ, Thuret S, et al.

Fuentes
Neurologia
Molecular Psychiatry advance online publication 12 April 2011; doi: 10.1038/mp.2011.26  Antidepressants increase human hippocampal neurogenesis by activating the glucocorticoid receptor. OpenC Anacker, P A Zunszain, A Cattaneo, L A Carvalho, M J Garabedian, S Thuret, J Price and C M Pariante (aquí).

Papel del hipocampo en el estrés postraumático


Un nuevo estudio publicado en la revista Biological Psychiatry muestra que un mayor volumen del hipocampo está relacionado con la recuperación del trastorno de estrés postraumático (TEPT).
Utilizando imágenes de resonancia magnética estructural, los autores de este trabajo estudiaron el volumen del hipocampo de veteranos de la Guerra del Golfo que se habían recuperado del TEPT y los compararon al de veteranos con TEPT crónico y con participantes control que nunca habían sufrido este trastorno. Se observó que los veteranos recuperados, presentaban un mayor volumen del hipocampo que las personas con trastorno de estrés postraumático crónico, y un volumen similar al de los participantes del grupo control.
Este hallazgo sugiere que el daño del hipocampo en el TEPT es reversible una vez que los síntomas remiten, lo que podría sugerir que el tratamiento del trastorno de estrés postraumático podría verse como una restauración del cerebro y no necesariamente como una forma de aliviar los síntomas.
[Biol Psychiatry 2011]
Apfel B, Ross J, Hlavin J, Meyorhoff DJ, Metzler TJ, Marmar CR, et al.

Fuentes
Neurologia
Biol Psychiatry. 2011 Mar 15;69(6):541-8. Epub 2010 Nov 20. Hippocampal volume differences in Gulf War veterans with current versus lifetime posttraumatic stress disorder symptoms. Apfel BA, Ross J, Hlavin J, Meyerhoff DJ, Metzler TJ, Marmar CR, Weiner MW, Schuff N, Neylan TC.

25 de marzo de 2011

Botox

Había oído hablar muchísimo del botox, pero nunca me plantee ni busqué de que estaba compuesto, y ahora lo acabo de descubrir...me he quedado atónita ¡toxina botulínica!. Esta toxina es la que se encuentra en comidas que han estado mal enlatadas.

A partir de esto he querido obtener más información.
La toxina botulínica es una neurotoxina elaborada por una bacteria denominada Clostridium botulinum. La ingestión de alimentos contaminados por toxina botulínica preformada produce botulismo, una enfermedad que se caracteriza por el desarrollo de alteraciones vegetativas (sequedad de boca, náuseas y vómitos) y parálisis muscular progresiva. Se trata de uno de los venenos más poderosos que existen y, en ocasiones, la ingestión de mínimas cantidades de toxina puede ser fatal y provocar la muerte del paciente por parálisis del músculo respiratorio.
Está catalogada como un arma química extremadamente peligrosa, prohibida por el Convenciones de Ginebra y la Convención sobre Armas Químicas; en esta aplicación se conoce como «agente X» o «XR». En tanto que arma química, se considera un arma de destrucción masiva.

Vale, después de esta explicación (extraída de la wikipedia), indica que se ha utilizado en el campo de la neurología y la estética. Dentro del campo de la neurología, indica que se ha utilizado como tratamiento para el Síndrome de Tourette que cursa con hiperactividad muscular.

A parte, existe una nota informativa del Ministerio de Sanidad Español (http://www.aemps.es/actividad/alertas/usoHumano/seguridad/toxinaBotulinica.htm), copio a continuación:

COMUNICACIÓN SOBRE RIESGOS DE MEDICAMENTOS PARA PROFESIONALES SANITARIOS
Ref: 2007/11
6 de julio de 2007
TOXINA BOTULÍNICA (BOTOX®, DYSPORT®, NEUROBLOC®, VISTABEL®): RIESGO DE EFECTOS ADVERSOS GRAVES POR DISEMINACIÓN DE LA TOXINA
--------------------------------------------------------------------------------
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) desea informar a los profesionales sanitarios sobre nuevos datos de seguridad en relación con los medicamentos que contienen toxina botulínica y la aparición de reacciones adversas graves relacionadas con la diseminación de la toxina botulínica a lugares distantes del lugar de administración.

La toxina botulínica es una neurotoxina, elaborada por la bacteria Clostridium botulinum, que actúa impidiendo la liberación de acetilcolina en las uniones neuromusculares o en otras uniones colinérgicas y produce una denervación parcial reversible de los músculos donde se inyecta o de las glándulas ecrinas.

Existen cuatro medicamentos autorizados en España con toxina botulínica, Botox®, Dysport®, NeuroBloc® y Vistabel®. NeuroBloc® sólo está indicado para el tratamiento de la distonía cervical (torticolis). Vistabel® sólo está indicado para uso en estética (para el tratamiento de las arrugas del entrecejo). Botox® y Dysport® están indicados en adultos para el tratamiento de blefarospasmo, espasmo hemifacial, tortícolis espasmódica, en pacientes que han sufrido un accidente vascular cerebral (ictus) para la espasticidad del brazo y de la pierna (Dysport®) o de la muñeca y de la mano (Botox®) y para el tratamiento de la espasticidad en niños con parálisis cerebral. Botox® además está autorizado para ser utilizado en el tratamiento de la hiperhidrosis primaria severa y persistente de la axila.

El grupo de trabajo de Farmacovigilancia (PhVWP) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMEA) ha revisado los datos disponibles sobre el riesgo de aparición de efectos adversos graves debidos a la diseminación de la toxina botulínica. Se han notificado casos graves de debilidad muscular, disfagia o neumonía por aspiración, supuestamente relacionados con la diseminación de la toxina botulínica tras el uso de medicamentos que la contienen. Algunos casos tuvieron un desenlace mortal. Hasta el momento en el Sistema Español de Farmacovigilancia se han recibido 12 notificaciones de casos graves relacionados con medicamentos que contienen toxina botulínica. Ocho de estos pacientes tuvieron uno o varios de los siguientes síntomas relacionados con la diseminación de la toxina: disfagia (5), debilidad muscular (6) y neumonía (2). Del total de casos graves seis ocurrieron en niños menores de 13 años, uno de ellos tuvo un desenlace mortal 1.

Los pacientes con trastornos neurológicos subyacentes o con dificultades para deglutir presentan un mayor riesgo de sufrir estas reacciones adversas, por lo que en estos pacientes solo debería administrase toxina botulínica después de una cuidadosa valoración del balance beneficio/riesgo en cada caso individual, prestando especial atención a la vigilancia de estos pacientes tras la administración. Se extremarán las precauciones en pacientes con antecedentes de disfagia o aspiración. En caso de utilizarse para la indicación estética (Vistabel®) no se recomienda su administración en pacientes con estos antecedentes.

Tomando como base las recomendaciones del PhVWP, la AEMPS, de forma coordinada con otras Agencias Reguladoras Europeas, desea recomendar a los profesionales sanitarios los siguientes aspectos:

•Los medicamentos a base de toxina botulínica sólo deben ser administrados por médicos con la experiencia suficiente, incluyendo el uso del equipo necesario.
•Debe informarse a los pacientes o a sus cuidadores sobre el riesgo de diseminación de la toxina y advertirles que soliciten asistencia médica de inmediato si aparecen trastornos respiratorios, del habla o de la deglución.
•Las unidades de toxina botulínica no son intercambiables entre los distintos medicamentos.
•Deben seguirse las técnicas de administración recomendadas y las instrucciones posológicas específicas de cada medicamento e indicación (incluida la recomendación de usar la dosis mínima eficaz y la de ajustarla teniendo en cuenta las necesidades individuales).

Se puede obtener información más detallada en las fichas técnicas actualizadas de: Botox®, Dysport®, NeuroBloc ® y Vistabel ®. Todas ellas se podrán consultar en la página web de la AEMPS.

Finalmente se recuerda la importancia de notificar todas las sospechas de reacciones adversas al Centro Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente.
------------------------------------------------------------------------------
1 - Beseler-Soto B, Sanchez-Palomares M, Santos-Serrano L, et al. Iatrogenic botulism: a complication to be taken into account in the treatment of child spasticity. Rev Neurol. 2003; 37(5):444-6.

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO

El enlace de NeurBloc dentro del documento no funciona con lo cual dejo otro link que puede ser de interés:
http://www.ema.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/neurobloc/411400es1.pdf

Niveles elevados de magnesio en el cerebro mejoran el aprendizaje y la memoria

"Una nueva investigación concluye que un aumento de magnesio en el cerebro mejora el aprendizaje y la memoria en ratas jóvenes y adultas. El estudio, publicado en la revista Neuron, sugiere que el aumento de la ingesta de magnesio puede ser una estrategia válida para mejorar las habilidades cognitivas.

Debido a que es difícil aumentar los niveles de magnesio en el cerebro con los tradicionales suplementos orales, los autores desarrollaron un nuevo compuesto de magnesio, el magnesio-L-threonate (MGT), que puede aumentar significativamente el magnesio en el cerebro a través de suplementos dietéticos. Usaron MgT para aumentar magnesio en ratas de diferentes edades y buscaron cambios celulares asociados con la memoria y también

Además de mejorar el aprendizaje y la memoria, un aumento de la concentración de magnesio en el cerebro induce un incremento del número de sinapsis funcionales, de la activación de las principales moléculas de señalización y una mejora a corto y largo plazo de los procesos sinápticos cruciales para el aprendizaje y la memoria".

Fuente:

Imagenes de la formación de una nueva sinapsis

De Neurologia.com [Neurologia]:
Una proteína llamada neuroligina, que está implicada en algunas formas de autismo, es fundamental para la formación de una nueva sinapsis. Publicado en la revista Neural Development, el estudio se acompaña de imágenes que muestran la comunicación entre dos neuronas utilizando la neuroligina para construir la nueva sinapsis.
A partir de neuronas en cultivo procedentes de ratas recién nacidas, los investigadores marcaron con moléculas fluorescentes las proteínas neuroligina, PSD-95 y NMDA, que son críticas para la formación de la sinapsis. Con ello pudieron observar que la neuroligina se acumula con gran rapidez en lugar de contacto entre el axón de una neurona y las dendritas de las neuronas vecinas. Después de unos minutos se produce una mayor acumulación de neuroligina en el lugar de contacto, con lo acumulación de receptores NMDA y de PSD-95.
Las imágenes que acompañan al estudio muestran que los dos receptores de las proteínas sinápticas, PSD-95 y NMDA, son incorporados en el lugar de formación de la sinápsis independientemente, una vez que las conexiones están formadas y han sido bloqueadas por la neuroligina.

Articulo original: NEURAL DEVELOPMENT.  Os podréis descargar el video de la sinapsis.

Otra web muy interesante sobre neurociencia: http://cesartomelopez.blogspot.com/

7 de marzo de 2011

Consolidación del aprendizaje y la memoria

Dada la gran cantidad de autores y laboratorios que han estudiado los mecanismos sinápticos y moleculares relacionados con el aprendizaje y la memoria, el autor de este artículo publicado en la revista Neuroscience, el Dr. Morgado, ha tratado de vincular algunos de estos mecanismos entre sí y con los comportamientos relacionados, con el fin de dar una visión de las diferentes fases de estos procesos. 
Dirigido principalmente a los no-especialistas, el trabajo describe cómo la activación de las sinapsis glutamatérgicas en el hipocampo puede dar lugar a nuevas espinas dendríticas, contribuyendo así a la formación de los recuerdos.

A través de diferentes familias de quinasas, fosfatasas y otras proteínas, los receptores N-metil-D-aspartato (NMDA) y las diferentes señales intracelulares de las membranas post-sinápticas, pueden promover la síntesis de nuevas proteínas y la dinámica de la actina.

Además se explica cómo los consecutivos cambios morfológicos en el citoesqueleto de las neurona contribuyen a la consolidación de la memoria.

[Neurosci 2011]
Morgado-Bernal I

Fuentes
Neurologia
Neuroscience. 2011 Mar 10;176:12-9. Epub 2011 Jan 5. 
Learning and memory consolidation: linking molecular and behavioral data. Morgado-Bernal I.
Institut de Neurociencia, Universitat Autònoma de Barcelona (Spain), 08193 Bellaterra, Barcelona, Spain.