Unos investigadores logran controlar la actividad neuronal con fotones
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Nuestro cerebro está formado por miles de millones de neuronas que están conectadas entre sí formando redes complejas. Estas neuronas se comunican mediante UN PROCESO LLAMADO TRANSMISIÓN
SINÁPTICA, en el cual se envían señales eléctricas, potenciales de acción, y señales químicas, mediante neurotransmisores. Los neurotransmisores químicos se liberan de una neurona, se
difunden hacia las demás, y LLEGAN A LAS CÉLULAS DIANA GENERANDO UNA SEÑAL QUE EXCITA, INHIBE O MODULA LA ACTIVIDAD CELULAR. El momento y la fuerza de estas señales son cruciales para que el
cerebro procese e interprete la información sensorial, tome decisiones y genere comportamiento. Controlar las conexiones entre las neuronas NOS PERMITIRÍA COMPRENDER Y TRATAR MEJOR LOS
TRASTORNOS NEUROLÓGICOS, reconfigurar o reparar los fallos en los circuitos neuronales tras haber sido dañados, mejorar nuestras capacidades de aprendizaje o expandir nuestro conjunto de
comportamientos. Existen varios métodos para CONTROLAR LA ACTIVIDAD NEURONAL. El uso de fármacos es la alternativa más habitual, que permite alterar los niveles de los neurotransmisores
químicos presentes en el cerebro y afectar la actividad de las neuronas. Otra opción es estimular eléctricamente zonas específicas del cerebro para activar o inhibir las neuronas. PERO
EXISTE UNA TERCERA POSIBILIDAD: USAR LA LUZ. LUZ PARA CONTROLAR LA ACTIVIDAD NEURONAL La manipulación de la actividad neuronal mediante la luz es una técnica, relativamente nueva, que se ha
estado explorado en el pasado. Esta técnica implica MODIFICAR GENÉTICAMENTE LAS NEURONAS PARA QUE EXPRESEN PROTEÍNAS Y CANALES IÓNICOS SENSIBLES a la luz y bombas o enzimas específicas en
las células diana. Aunque este método permite a los investigadores controlar la actividad de grupos concretos de neuronas con mayor precisión, existen todavía algunas limitaciones. Como la
luz se dispersa en el tejido cerebral, DEBE ADMINISTRARSE MUY CERCA DE LAS NEURONAS PARA LOGRAR UNA RESOLUCIÓN SUFICIENTE AL NIVEL DE SINAPSIS. Esto implica usar técnicas a menudo invasivas,
y requiere de intervenciones externas. Además, la intensidad que se necesita para llegar a las células diana puede ser potencialmente dañina para ellas. Ahora, investigadores del Instituto
de Ciencias Fotónicas (ICFO) publican en la revista _Nature Methods_ un sistema que utiliza fotones en lugar de neurotransmisores químicos COMO ESTRATEGIA PARA CONTROLAR LA ACTIVIDAD
NEURONAL. En concreto, su método permite conectar dos neuronas utilizando LUCIFERASAS (unas enzimas que emiten luz) y CANALES IÓNICOS FOTOSENSIBLES. El equipo, liderado por el profesor
MICHAEL KRIEG y con MONTSERRAT PORTA como primera autora, ha desarrollado y testado un sistema, llamado PHAST, en el nemátodo _CAENORHABDITIS ELEGANS_, un organismo modelo ampliamente
utilizado para estudiar procesos biológicos. Del mismo modo que los animales bioluminiscentes usan fotones para comunicarse, EL MÉTODO DESARROLLADO UTILIZA ENZIMAS SINTETIZADAS PARA ENVIAR
FOTONES, en lugar de químicos, como transmisores entre neuronas. Para comprobar si era posible, realmente, usar los fotones para codificar y transmitir el estado entre dos neuronas, el
equipo primero MODIFICÓ GENÉTICAMENTE LOS GUSANOS ALTERANDO SUS NEUROTRANSMISORES de tal manera que fuesen insensibles a los estímulos mecánicos. El objetivo era ver si, con el sistema
diseñado, SE PODÍAN REVERTIR ESTAS ALTERACIONES SENSORIALES. En segundo lugar, los INVESTIGADORES SINTETIZARON LAS LUCIFERASAS y seleccionaron los canales iónicos proteicos sensibles a la
luz, denominados canalrodopsinas. SEGUIR LA ACTIVIDAD DEL CALCIO Por último, desarrollaron un dispositivo que administraba estímulos mecánicos en la punta de la nariz de los gusanos,
MIDIENDO SIMULTÁNEAMENTE LA ACTIVIDAD DEL CALCIO (uno de los iones y mensajeros intracelulares más importante) en las neuronas sensoriales. Esto les permitió seguir el flujo de la
información. Para poder ver los fotones y estudiar la bioluminiscencia, el equipo diseñó previamente un MICROSCOPIO ESPECÍFICO ASISTIDO CON APRENDIZAJE AUTOMÁTICO. Simplificaron un
microscopio de fluorescencia quitando algunos elementos ópticos habituales como filtros, espejos, o el propio láser, y lo cubrieron por completo para eliminar la contaminación de luz
externa. Los investigadores diseñaron también VARIOS EXPERIMENTOS que han conseguido establecer que los fotones sí pueden, de hecho, transmitir estados neuronales. En uno de ellos, se
estableció una NUEVA COMUNICACIÓN ENTRE DOS NEURONAS NO CONECTADAS PREVIAMENTE, restaurando una conexión neuronal en un circuito defectuoso. También SUPRIMIERON LA RESPUESTA DEL ANIMAL A
ESTÍMULOS dolorosos, CAMBIARON SU COMPORTAMIENTO pasando de atracción a aversión en respuesta a un estímulo olfativo y estudiaron la DINÁMICA DEL CALCIO durante la puesta de los huevos. Los
resultados demuestran que los fotones pueden actuar como neurotransmisores, PERMITIENDO LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS NEURONAS, y que el sistema PhAST permite la modificación sintética del
comportamiento animal. EL POTENCIAL DE LA LUZ COMO MENSAJERO Como la luz puede usarse en más tipos de células y en más especies animales, ofrece un gran potencial para una amplia gama de
aplicaciones, DESDE LA INVESTIGACIÓN BÁSICA HASTA APLICACIONES CLÍNICAS EN NEUROCIENCIA. Controlar y monitorear la actividad neuronal mediante luz puede ayudar a la comunidad científica a,
por ejemplo, ENTENDER MEJOR LOS MECANISMOS SUBYACENTES DE LA FUNCIÓN CEREBRAL y los comportamientos complejos o a determinar cómo distintas regiones del cerebro se comunican entre ellas.
También puede aportar nuevas maneras de ESCANEAR Y MAPEAR LA ACTIVIDAD CEREBRAL con mayor resolución espacial y temporal. Además, puede ser útil en el futuro para desarrollar NUEVOS
TRATAMIENTOS para reparar las conexiones neuronales dañadas sin necesidad de cirugías invasivas. El camino a seguir en un futuro está orientado a mejorar la ingeniería de las enzimas
bioluminiscentes, los canales iónicos o las moléculas diana, lo que permitiría controlar de manera óptica, no invasiva, y con una mayor especificidad y precisión la función neuronal.
REFERENCIA: Montserrat Porta-de-la-Riva et al. “Neural engineering with photons as synaptic transmitters”. _Nature Methods_, 2023