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Las hormonas tiroideas desempeñan un papel fundamental en el sistema nervioso central y el músculo esquelético, tanto en el desarrollo como en la edad adulta. La glándula tiroidea produce principalmente tiroxina (T4), pero las concentraciones intracelulares de 3,5,3′-triyodotironina (T3; la hormona transcripcionalmente activa) en el sistema nervioso central y el músculo esquelético están moduladas por la actividad de la deiodinasa de tipo 2 (D2). Hasta la fecha no se ha asociado ningún síndrome neurológico con mutaciones en el gen DIO2 y estudios anteriores en ratones jóvenes y juveniles D2-knockout (D2KO) no encontraron alteraciones neurológicas graves, posiblemente debido a mecanismos compensatorios.
Se exploraron las capacidades motoras mediante pruebas validadas. En la prueba de la huella, los D2KO mostraron un patrón de marcha global alterado (los ratones caminaban más lentamente, con zancadas más cortas y con una base de apoyo más amplia en las extremidades posteriores que los ratones de tipo salvaje). No se detectaron diferencias en la prueba de barra de equilibrio. Sin embargo, se observó una menor latencia a la caída en las pruebas de rotarod, percha y cable colgante de cuatro extremidades, lo que indica un deterioro de la coordinación y el reflejo prensil y una reducción de la fuerza muscular. En los análisis histológicos del cerebelo y el músculo esquelético, los ratones D2KO no presentaban anormalidades estructurales graves. También se determinaron los niveles de hormonas tiroideas y las actividades de las deiodinasas. En los ratones D2KO, a pesar de los niveles plasmáticos de T3 eutiroideos y de T4 elevados, los niveles de T3 se redujeron significativamente en la corteza cerebral (48% de reducción) y en el músculo esquelético (33% de reducción), pero no en el cerebelo donde se expresa otra deiodinasa (tipo 1).
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ResumenSe simula un animat móvil con un controlador de dirección modelado en los mecanismos del cerebro medio de los vertebrados. Al igual que en el cerebro, el tectum óptico del modelo recibe información directa de los ojos y está conectado recíprocamente a los dos núcleos istmos (NI) que responden selectivamente a los objetos que se acercan. La actividad de los NI retroalimenta el tectum, que controla los movimientos de giro. El animat se pone a prueba en un campo tridimensional de obstáculos. Discrimina objetos a diferentes distancias y evita a los “depredadores” y la colisión con obstáculos estacionarios.Palabras claveEstas palabras clave han sido añadidas por la máquina y no por los autores. Este proceso es experimental y las palabras clave pueden actualizarse a medida que el algoritmo de aprendizaje mejore.
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ResumenLa vía visual se encarga de procesar las señales entrantes de la retina y convertir esta información en un comportamiento adaptativo. Estudios recientes del tectum del pez cebra larvario han empezado a aclarar cómo el “microcircuito” de esta estructura altamente organizada del cerebro medio filtra la entrada visual, que llega a las capas superficiales, y dirige la salida motora a través de las proyecciones eferentes de sus capas profundas. El nuevo énfasis se ha puesto en la función específica de los tipos de células neuronales, que ahora pueden etiquetarse, visualizarse y manipularse de forma reproducible mediante técnicas genéticas y ópticas. Aquí se discuten los avances recientes y los enfoques experimentales emergentes para el estudio de los circuitos tectales como modelos para el procesamiento visual y la transformación sensoriomotora del cerebro de los vertebrados.
Herwig Baier.Archivos originales enviados por los autores para las imágenesAbajo están los enlaces a los archivos originales enviados por los autores para las imágenes.Archivo original de los autores para la figura 1Archivo original de los autores para la figura 2Derechos y permisos