{"id":62134,"date":"2017-05-10T12:37:21","date_gmt":"2017-05-10T19:37:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.chronobiology.com\/maintaining-bodys-circadian-clock-may-due-synchronized-voltage-rhythms\/"},"modified":"2024-07-21T22:16:19","modified_gmt":"2024-07-22T05:16:19","slug":"mantener-el-reloj-circadiano-del-cuerpo-podr-a-deberse-a-ritmos-de-tensi-n-sincronizados-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dev.chronobiology.com\/es\/mantener-el-reloj-circadiano-del-cuerpo-podr-a-deberse-a-ritmos-de-tensi-n-sincronizados-2\/","title":{"rendered":"Mantener el reloj circadiano del cuerpo podr\u00eda deberse a ritmos de tensi\u00f3n sincronizados"},"content":{"rendered":"<p>Un nuevo estudio demuestra que la sincronizaci\u00f3n de los ritmos de voltaje puede ser clave en la coordinaci\u00f3n de nuestro reloj interno, lo que ofrece nuevas v\u00edas para el tratamiento de los trastornos circadianos.<\/p>\n<p>El funcionamiento interno del cerebro es una de las \u00e1reas de investigaci\u00f3n m\u00e1s candentes en la actualidad. Aunque sabemos mucho sobre la estructura y las funciones de este \u00f3rgano, averiguar los mecanismos celulares subyacentes al cerebro es una tarea m\u00e1s dif\u00edcil. Nuevas investigaciones sobre el n\u00facleo supraquiasm\u00e1tico del hipot\u00e1lamo sugieren que los ritmos de tensi\u00f3n sincronizados son parte integrante de la funci\u00f3n de este \u00f3rgano. \u00bfPodr\u00eda el control de esta actividad el\u00e9ctrica ser un futuro tratamiento para los trastornos circadianos?<\/p>\n<h2>\u00bfQu\u00e9 es el n\u00facleo supraquiasm\u00e1tico?<\/h2>\n<p>Se sabe que el n\u00facleo <a href=\"https:\/\/www.chronobiology.com\/unraveling-mysteries-biological-rhythms-suprachiasmatic-nucleus\/\">supraquiasm\u00e1tico<\/a> es el motor de nuestro ritmo circadiano innato, sincronizando nuestros ritmos internos con los del mundo exterior. Tambi\u00e9n llamado SCN, esta zona del hipot\u00e1lamo est\u00e1 situada en las profundidades del cerebro. Los investigadores saben desde hace tiempo que el SCN recibe mensajes sobre la luz de las retinas de nuestros ojos y tambi\u00e9n coordina se\u00f1ales de otros sistemas. Desde all\u00ed, transmite mensajes a la gl\u00e1ndula pineal, donde se produce y almacena <a href=\"https:\/\/www.chronobiology.com\/melatonin-chronobiology\/\">la melatonina<\/a>. A continuaci\u00f3n, la gl\u00e1ndula pineal libera melatonina en respuesta a las se\u00f1ales del SCN, que a su vez impulsa gran parte de la actividad celular relacionada con nuestro ritmo circadiano.<\/p>\n<p>Aunque sabemos mucho sobre este complejo sistema, todav\u00eda hay muchas cosas que desconocemos. En concreto, sabemos muy poco sobre c\u00f3mo se coordinan las se\u00f1ales ambientales para formar una se\u00f1al coherente. Sin embargo, un nuevo estudio de cronobiolog\u00eda arroja luz sobre esta cuesti\u00f3n, mostrando que los ritmos de voltaje sincronizados dentro de las c\u00e9lulas del SCN pueden ser una parte importante del rompecabezas.<\/p>\n<h2>Los ritmos de voltaje sincronizados y el ritmo circadiano<\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/www.chronobiology.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/maintaining-bodys-circadian-clock-may-be-due-to-synchronized-voltage-rhythms.jpg\"><img decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-19913 size-medium\" src=\"https:\/\/www.chronobiology.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/maintaining-bodys-circadian-clock-may-be-due-to-synchronized-voltage-rhythms-300x201.jpg\" alt=\"Maintaining Body's Circadian Clock May be Due to Synchronized Voltage Rhythms\" width=\"300\" height=\"201\" srcset=\"https:\/\/dev.chronobiology.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/maintaining-bodys-circadian-clock-may-be-due-to-synchronized-voltage-rhythms-300x200.jpg 300w, https:\/\/dev.chronobiology.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/maintaining-bodys-circadian-clock-may-be-due-to-synchronized-voltage-rhythms-768x516.jpg 768w, https:\/\/dev.chronobiology.com\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/maintaining-bodys-circadian-clock-may-be-due-to-synchronized-voltage-rhythms.jpg 800w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Nuestra actividad cerebral est\u00e1 parcialmente controlada por la electricidad que pasa a lo largo de las neuronas, que funcionan como un cable en una m\u00e1quina. Sin embargo, esta actividad el\u00e9ctrica puede ser m\u00e1s compleja de lo que cre\u00edamos. Como la mayor\u00eda de las neuronas, las del SCN tienen un voltaje controlado por la acumulaci\u00f3n y liberaci\u00f3n de gradientes de iones, en este caso de calcio. Los investigadores decidieron medir el voltaje de estas neuronas a lo largo del d\u00eda <a href=\"http:\/\/www.pnas.org\/content\/114\/12\/E2476\">utilizando un sensor de voltaje especial<\/a> codificado en el ADN de cerebros de rat\u00f3n.<\/p>\n<p>Aunque cada c\u00e9lula ten\u00eda su propio ritmo oscilatorio, los efectos aditivos de las c\u00e9lulas eran lo suficientemente significativos como para formar un patr\u00f3n, que impulsa nuestros relojes internos. Y lo que es a\u00fan m\u00e1s sorprendente, las c\u00e9lulas del SCN parec\u00edan oscilar independientemente de los niveles de calcio. Los investigadores creen que estas c\u00e9lulas tienen un mecanismo alternativo conocido como ritmo de voltaje sincronizado. Es decir, las c\u00e9lulas se comunican con otras c\u00e9lulas de la regi\u00f3n para coordinar sus cambios de voltaje y los cambios resultantes en la actividad del SCN.<\/p>\n<h2>\u00bfQu\u00e9 significa esto para el tratamiento de los trastornos del sue\u00f1o?<\/h2>\n<p>Aunque esto pueda parecer ciencia imposiblemente compleja, hay aplicaciones en la vida real que son m\u00e1s dif\u00edciles de explicar. En primer lugar, la actividad el\u00e9ctrica del SCN no depende totalmente de los canales de calcio. Tratar los trastornos del sue\u00f1o con f\u00e1rmacos dirigidos a la actividad de estos canales de calcio probablemente no tendr\u00eda \u00e9xito. Los ritmos de voltaje parecen ser completamente independientes de la fluctuaci\u00f3n del calcio.<\/p>\n<p>En segundo lugar, los grupos de neuronas del SCN parecen actuar como grupos regionales. Los trastornos del sue\u00f1o pueden deberse a la actividad de un n\u00famero muy reducido de neuronas y no de todo el SCN. As\u00ed pues, el tratamiento local puede ser m\u00e1s eficaz que los tratamientos dirigidos a todo el organismo o incluso a todo el cerebro. Esto es importante porque los f\u00e1rmacos que se prescriben actualmente para los trastornos del sue\u00f1o, que a menudo son ineficaces y tienen elevados \u00edndices de efectos secundarios, act\u00faan sobre diversos sistemas de todo el organismo.<\/p>\n<p>\u00bfExactamente c\u00f3mo podemos utilizar estos conocimientos para tratar con mayor eficacia los trastornos del sue\u00f1o en el mundo real? Por ahora, esta pregunta sigue sin respuesta. Entender mejor c\u00f3mo se mantiene nuestro ritmo circadiano a nivel celular ofrece esperanzas para futuros tratamientos, pero mientras tanto, sigue habiendo pocas opciones farmac\u00e9uticas. M\u00e9dicos y cient\u00edficos siguen recomendando medidas de estilo de vida y suplementos como la melatonina para mantener nuestros relojes internos en hora.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un nuevo estudio demuestra que la sincronizaci\u00f3n de los ritmos de voltaje puede ser clave en la coordinaci\u00f3n de nuestro reloj interno, lo que ofrece nuevas v\u00edas para el tratamiento de los trastornos circadianos. El funcionamiento interno del cerebro es una de las \u00e1reas de investigaci\u00f3n m\u00e1s candentes en la actualidad. 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