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Neuroplasticidad: habilidad milagrosa de nuestro cerebro

Neuroplasticidad: habilidad milagrosa de nuestro cerebro

A.-Introducción: ¿Qué es la Neuroplasticidad?

La neuroplasticidad se considera como la capacidad que tiene el tejido neuronal de reorganizar, asimilar y modificar los mecanismos biológicos, bioquímicos y fisiológicos, implicados en la comunicación intercelular, para adaptarse a los estímulos recibidos.

  • Es el resultado, siempre cambiante y cambiable, de la interacción de factores genéticos y epigenéticos.
  • Es un potencial para el cambio, la capacidad de modificar nuestra conducta y adaptarse a las demandas de un contexto particular.
  • Es una habilidad para modificar sistemas orgánicos y patrones conductuales.
  • Elemento unificador esencial para comprender procesos tan aparentemente diferentes como el aprendizaje y la recuperación de funciones tras una lesión.
  • Neurotransmisores implicados: GABA, ACETILCOLINA, SEROTONINA entre otros

B.-Neuroplasticidad y enfermedades

Por otro lado, la Neuroplasticidad se encuentra vinculada a las enfermedades más importantes que afectan al sistema nervioso:

Epilepsia, Alzheimer, Parkinson, Esclerosis múltiple

  • Los procesos involucrados en la neuroplasticidad son responsables de la recuperación de las funciones en los pacientes que sufren las consecuencias de trastornos cerebrovasculares.
  • En las enfermedades neurodegenerativas, como la demencia tipo Alzheimer y el Parkinson, el agotamiento de las capacidades neuroplásticas podría ser el responsable de algunas de las consecuencias más invalidantes de estos trastornos.
  • Los procesos de neuroplasticidad aberrantes están implicados en la progresión y en la propia génesis de muchas formas de epilepsia.

C.-Plasticidad neuronal

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  • Plasticidad neuronal es la capacidad de las áreas cerebrales o de grupos neuronales de responder funcional y neurológicamente en el sentido de suplir las deficiencias funcionales correspondientes a la lesión.
  • La capacidad de las neuronas de asumir el papel de otra que esté lesionada
  • Reorganización sináptica y la posibilidad de crecimiento de nuevas sinapsis a partir de una neurona o varias neuronas dañadas.
  • Capacidad adaptativa del sistema nervioso para minimizar los efectos de las lesiones a través de modificar su propia organización estructural y funcional.

D.-Tipos de Neuroplasticidad (plasticidad cerebral)

1.-Por edades

  • Plasticidad del cerebro en desarrollo.
  • Plasticidad del cerebro en periodo de aprendizaje.
  • Plasticidad del cerebro adulto.

2.-Por patologías

  • Plasticidad del cerebro malformado.
  • Plasticidad del cerebro con enfermedad adquirida.
  • Plasticidad neuronal en las enfermedades

3.-Por sistemas afectados

  • Plasticidad en las lesiones motrices.
  • Plasticidad en las lesiones que afectan cualquiera de los sistemas sensitivos.
  • Plasticidad en la afectación del lenguaje.
  • Plasticidad en las lesiones que alteran la inteligencia

E.-Neurona-Glia: unidad funcional

  • El número de células gliales quintuplica el de neuronas y que la glía constituye aproximadamente la mitad de la masa del tejido nervioso.
  • Los tipos fundamentales de glía en el SNC son la astroglía, la oligodendroglía y la microglía. De ellos, la astroglía y la microglía constituyen los tipos de glía que guardan una relación más directa con la plasticidad neural.

Astrocitos:

  • Forman la glia limitans.
  • Mantienen la barrera hematoencefálica.
  • Unen, transportan y metabolizan neurotransmisores
  • Se comunican entre sí y con las neuronas mediante olas de iones calcio

Microglía:

  • El tejido nervioso consta de asociaciones de grupos de neuronas y células gliales que actúan como unidades de función fisiológica. En estos conjuntos dinámicos neurona-glía, las células gliales son las controladoras fundamentales del microambiente celular en lo que se refiere a composición iónica, niveles de neurotransmisores y suministro de citocinas y otros factores de crecimiento.

F.-Renovación de sinapsis y evolución de la plasticidad neural

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La expresión máxima de la plasticidad neural de un organismo se observa, durante el desarrollo, en el período de sinaptogénesis. En el curso de la misma, las sinapsis pasan por ciclos de formación y regresión.

El proceso de renovación sináptica abarca cuatro etapas:

  1. Desconexión de las sinapsis
  2. Iniciación y crecimiento de nuevos terminales axonales
  3. Formación de nuevos contactos sinápticos
  4. Maduración de las nuevas sinapsis

(Aparición de vesículas sinápticas y densidades pre y postsinápticas.)

G.-Algunos mecanismos biológicos de la neuroplasticidad

  1. Ramificación o sinaptogénesis reactiva: Crecimiento de un cuerpo celular hacia otro como consecuencia de su crecimiento normal.
  2. Supersensibilidad de denervación: Resulta de un permanente incremento de la respuesta neuronal por la disminución de las aferencias.
  3. Compensación conductual: Después de un daño cerebral pueden desarrollarse nuevas combinaciones de conductas
  4. Neurotransmisión por difusión no sináptica:Después de la destrucción de las vías dopaminérgicas existe incremento en la regulación de receptores de membrana extrasinápticos.
  5. Desenmascaramiento: las conexiones neuronales en reposo que están inhibidas en el estado normal pueden desenmascararse después de un daño cerebral.
  6. Factores tróficos: se relacionan con recuperación cerebral después de una lesión
  7. Sinapsinas y neurotransmisores: Los neurotransmisores además de mediar información transináptica pueden inducir efectos de sinaptogénesis y reestructuración neuronal.
  8. Regeneración de fibras y células nerviosas: ocurre fundamentalmente en el sistema nervioso periférico, donde las células de Schwann proveen un ambiente favorable para los procesos de regeneración y facilitan la liberación de factores de desarrollo nervioso, factor neurotrófico derivado del encéfalo.
  9. Diasquisis: es un concepto antiguo que relaciona la recuperación de la función con la recuperación de la depresión neural desde sitios remotos, pero conectados al sitio de la lesión.
  10. Neurotransmisores: se ha sugerido que algunos neurotransmisores se suman por medio de codificar información transináptica, lo cual induce efectos sobre la arquitectura neuronal, favoreciendo el desarrollo de retoños dendríticos, conexión de neuronas con influencias neuromoduladoras, entre otras
  11. Potenciación a largo plazo: este proceso cerebral de aprendizaje y memoria que involucra la plasticidad sináptica ha centrado su campo experimental en estudios sobre la transmisión del glutamato y del receptor Nmetil-D-aspartato.
  12. Potenciación a largo plazo y epilepsia: los mecanismos que sostienen la potenciación a largo plazo también pueden contribuir a condiciones patológicas como la epilepsia.

H.-Patología neuropsicológica  (planteado desde dos puntos de vista)

La comprensión de los mecanismos de neuroplasticidad o plasticidad cerebral y de la afectación derivada en el ámbito neuropsicológico y de procesamiento cognitivo, ayudará a desarrollar programas de tratamiento más adecuados para lograr un mejor pronóstico funcional.

  1. Cuando la patología neuropsicológica aparece íntimamente ligada al daño neurológico, ya sea en lesiones evidenciables (malformaciones cerebrales, epilepsia, etc.) o en disfunciones cerebrales en las que no podemos demostrar una alteración por los métodos de diagnóstico actuales (trastornos del espectro autista, trastornos del aprendizaje, etc)
  2. Debemos hablar de la patología neuropsicológica como morbilidad de la plasticidad neuronal, inherente al proceso de reorganización cortical en la recuperación de funciones, que se desarrolla de forma más profunda y con mayores posibilidades funcionales e implicaciones neuropsicológicas a la vez, en los niños en edad temprana.

Referencias

http://www.scielo.org.co/pdf/cesm/v28n1/v28n1a10.pdf

https://www.researchgate.net/publication/328511650_La_Neuroplasticidad_una_herramienta_de_Adaptabilidad_permanente

https://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=40362

https://www.youtube.com/watch?v=ELpfYCZa87g

https://positivepsychology.com/neuroplasticity/

https://brainworksneurotherapy.com/what-neuroplasticity

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4960264/

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