Diferencia entre neurogénesis, neuroplasticidad y neuroregeneración

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Diferencia entre neurogénesis, neuroplasticidad y neuroregeneración
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Video: Diferencia entre neurogénesis, neuroplasticidad y neuroregeneración

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La diferencia clave entre neurogénesis, neuroplasticidad y neuroregeneración es que la neurogénesis se refiere a la formación de nuevas neuronas en el cerebro, mientras que la neuroplasticidad se refiere a la capacidad del cerebro para reorganizarse mediante la formación de nuevas conexiones neuronales a lo largo de la vida, y la neuroregeneración se refiere al nuevo crecimiento o reparación de tejido nervioso, células o productos celulares.

Las lesiones en el sistema nervioso pueden provocar enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple y la atrofia multisistémica. Nuestro sistema nervioso tiene sólo una capacidad limitada de reparación. La neurogénesis, la neuroplasticidad y la neuroregeneración son tres procesos clave relacionados con el tejido nervioso. La neurogénesis es la formación de nuevas neuronas a partir del tallo neural y las células progenitoras. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para adaptarse, mientras que la neuroregeneración es el nuevo crecimiento o reparación del tejido nervioso.

¿Qué es la neurogénesis?

La neurogénesis es el proceso mediante el cual se forman nuevas neuronas en el cerebro a partir de células madre neurales y progenitoras. Es un proceso vital durante el desarrollo embrionario y tiene lugar a un ritmo más elevado. Sin embargo, la neurogénesis también tiene lugar después del nacimiento en ciertas partes del cerebro y continúa durante toda la vida. Pero la tasa disminuye con el envejecimiento.

Diferencia entre neurogénesis, neuroplasticidad y neuroregeneración
Diferencia entre neurogénesis, neuroplasticidad y neuroregeneración

Figura 01: Neurogénesis

Las células madre neurales se dividen indefinidamente y producen células progenitoras neurales. Las células progenitoras neurales se diferencian en neuronas específicas. Además, las células madre neurales se diferencian en células progenitoras gliales que dan lugar a células gliales como astrocitos, oligodendrocitos y microglia. Los pacientes que padecen la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson tienen una neurogénesis alterada. La neurogénesis adulta es la clave para tratar enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer.

¿Qué es la neuroplasticidad?

La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para adaptarse. Cuando interactuamos con el medio ambiente, se producen muchos cambios fisiológicos en el cerebro. Por lo tanto, nuestro cerebro forma nuevas conexiones y caminos y cambia de acuerdo con ellos. La neuroplasticidad incluye una colección de diferentes cambios cerebrales y fenómenos de adaptación.

Diferencia clave - Neurogénesis Neuroplasticidad vs Neuroregeneración
Diferencia clave - Neurogénesis Neuroplasticidad vs Neuroregeneración

Figura 02: Neuroplasticidad

Hay dos tipos de neuroplasticidad como neuroplasticidad estructural y neuroplasticidad funcional. La neurogénesis contribuye a la neuroplasticidad. Similar a la neurogénesis, la neuroplasticidad es una terapia alternativa para las enfermedades neurodegenerativas.

¿Qué es la neuroregeneración?

La neuroregeneración es el nuevo crecimiento o reparación del tejido nervioso. Se puede hacer generando nuevas neuronas, axones, mielina, sinapsis y células gliales. Este proceso difiere entre el sistema nervioso central (cerebro y médula espinal) y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico tiene una capacidad inherente para la neurorregeneración. Por el contrario, la mayoría de las partes del sistema nervioso central no pueden repararse ni regenerarse a sí mismas.

Neurogénesis vs Neuroplasticidad vs Neuroregeneración
Neurogénesis vs Neuroplasticidad vs Neuroregeneración

Figura 03: Daño nervioso

La neuroregeneración puede restaurar la conectividad neuronal interrumpida. Durante la neuroregeneración, los axones existentes se alargan. Además, se produce la brotación y el crecimiento de nuevas neuronas a partir del soma de las células neurales, así como la remielinización. El trasplante de células madre, una estrategia prometedora para la neuroregeneración.

¿Cuáles son las similitudes entre neurogénesis, neuroplasticidad y neuroregeneración?

  • La neurogénesis, la neuroplasticidad y la neuroregeneración son tres procesos que ocurren en el tejido nervioso.
  • Los tres procesos ayudan en la recuperación del cerebro después de un daño, especialmente después de un accidente cerebrovascular o una lesión traumática.
  • El concepto de neuroregeneración incluye neurogénesis y neuroplasticidad.

¿Cuál es la diferencia entre neurogénesis, neuroplasticidad y neuroregeneración?

La neurogénesis es la formación de nuevas neuronas a partir de células progenitoras neuronales en el cerebro, mientras que la neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para cambiar su actividad en respuesta a estímulos intrínsecos o extrínsecos mediante la reorganización de su estructura, funciones o conexiones. La neuroregeneración, por otro lado, es el nuevo crecimiento o reparación del tejido nervioso mediante la generación de nuevas neuronas, axones, sinapsis y células gliales. Entonces, esta es la diferencia clave entre la neuroplasticidad de la neurogénesis y la neuroregeneración.

Diferencia entre neurogénesis, neuroplasticidad y neuroregeneración en forma tabular
Diferencia entre neurogénesis, neuroplasticidad y neuroregeneración en forma tabular

Resumen: neurogénesis, neuroplasticidad y neuroregeneración

Al resumir la diferencia entre neurogénesis, neuroplasticidad y neuroregeneración, la neurogénesis es la formación de nuevas neuronas a partir de células madre neurales y progenitoras, mientras que la neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para formar nuevas conexiones y vías y cambiar la forma en que sus circuitos están conectados y La neuroregeneración es el nuevo crecimiento o reparación del tejido nervioso. Todos estos procesos son importantes en el tratamiento de los trastornos neurodegenerativos.

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