Regeneración y cerebro

31.07.2023

Por Juan Pablo Moltó Ripoll                             (Imagen diseño J.PMoltó)

El Cerebro 

El cerebro, el órgano central del sistema nervioso humano, es un complejo entramado de más de 86 mil millones de neuronas interconectadas por trillones de sinapsis. Tradicionalmente, se ha considerado que las neuronas no se regeneran en la edad adulta. Sin embargo, investigaciones más recientes han demostrado que ciertas áreas del cerebro, como el hipocampo, tienen la capacidad de generar nuevas neuronas, un proceso conocido como neurogénesis, incluso en la edad adulta (Eriksson et al., 1998; Spalding et al., 2013). Esta capacidad regenerativa ha abierto nuevas posibilidades en el entendimiento de trastornos cerebrales y en el desarrollo de tratamientos para enfermedades neurodegenerativas. 

Por otro lado esta la plasticidad cerebral, la capacidad del cerebro para reorganizar sus conexiones, también es fundamental en la recuperación después de lesiones y en la adaptación a nuevas experiencias (Pascual-Leone et al., 2005).

    Cerebro Plus

    El "Cerebro Plus" representa una estrategia avanzada para la estimulación de los factores de crecimiento cerebral y la mejora de sus funciones. Aquí es donde los biopéptidos desempeñan un papel central en la implementación de esta estrategia, ya que son conocidos por sus propiedades neuroprotectoras y neuroplásticas, además de su capacidad para mejorar la sinapsis neuronal.

    En términos científicos, la sinapsis es el proceso mediante el cual las neuronas se comunican entre sí. La mejora de la sinapsis implica un aumento en la eficiencia de esta comunicación neuronal. A nivel celular, esto significa un intercambio de información más fluido y una mayor plasticidad, que es la capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar en respuesta a nuevas experiencias, aprendizaje y memoria.

    Los biopéptidos actúan como "factores de crecimiento", estimulando la proliferación celular y, por lo tanto, la generación de nuevas neuronas, un proceso conocido como neurogénesis. A través de la neurogénesis, el cerebro puede regenerarse y renovarse, aumentando su capacidad para adaptarse a nuevos desafíos y recuperarse de daños. (Dentro de sus limitaciones).

    Además, estos biopéptidos pueden modificar la expresión genética dentro de las células del cerebro, lo que significa que pueden influir en cómo se leen, transcriben y traducen los genes. Esto es lo que se llama un efecto epigenético, no se modifican los genes pero se activan o inhiben. Esto puede resultar en la producción de proteínas nuevas o diferentes que pueden beneficiar la salud y el funcionamiento del cerebro.

    Por ejemplo, los biopéptidos pueden bloquear o estimular ciertos genes que pueden inducir la síntesis de determinadas proteínas que tienen un impacto positivo en la salud cerebral. Pueden ayudar a aumentar la producción de proteínas que promueven la salud de las neuronas, inhibir la inflamación en el cerebro y así aumentar la eficiencia de la sinapsis, la plasticidad y también inducir neurogénesis. Esto también inhibe la acumulación de placas amiloides y proteína tau en el cerebro, que están vinculadas al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, principal causa de demencia en ancianos. 

    Basándonos en la descripción y capacidades de los biopéptidos contenidos en "Cerebro Plus", este producto podría ser útil en una variedad de condiciones neurológicas y neurodegenerativas, así como en condiciones relacionadas con el estrés y el desequilibrio emocional. A continuación, se enumeran algunas de las condiciones potenciales:

    Enfermedades neurodegenerativas: Enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y la esclerosis múltiple pueden beneficiarse de los efectos neuroprotectores y neuroplásticos de los biopéptidos. Su capacidad para estimular la neurogénesis puede ayudar a combatir la pérdida neuronal característica de estas afecciones.

    Accidentes cerebrovasculares: Los biopéptidos pueden promover la regeneración y recuperación neuronal después de un accidente cerebrovascular, ayudando a mejorar las funciones cognitivas y motoras.

    Ansiedad y depresión: Los biopéptidos pueden tener efectos beneficiosos sobre el sistema nervioso y pueden ayudar a aliviar los síntomas de la ansiedad y la depresión al mejorar la sinapsis neuronal y potenciar la neuroplasticidad, promoviendo un equilibrio emocional y mental.

    Insomnio crónico: Dada su influencia en el sistema nervioso, los biopéptidos pueden ayudar a regular los patrones de sueño y mejorar la calidad del sueño en personas con insomnio crónico.

    Estrés crónico: El estrés crónico puede tener efectos perjudiciales sobre la salud cerebral y física. Los biopéptidos pueden ayudar a proteger el cerebro del daño causado por el estrés crónico, además de ayudar a promover un estado mental más equilibrado y tranquilo.

    En resumen, el "Cerebro Plus" aprovecha el poder de los biopéptidos para estimular los factores de crecimiento cerebral, mejorar la sinapsis neuronal y, en última instancia, promover un cerebro más saludable y funcional. A través de la neuroprotección, la neuroplasticidad y la modulación de la expresión génica, esta estrategia ofrece un enfoque científico sólido y prometedor para mejorar la salud y el rendimiento del cerebro.

    Post basado en e libro: Acupuntura Integrativa Regenerativa. 

    Referencias:

    • Eriksson, P. S., Perfilieva, E., Björk-Eriksson, T., Alborn, A. M., Nordborg, C., Peterson, D. A., & Gage, F. H. (1998). Neurogenesis in the adult human hippocampus. Nature Medicine, 4(11), 1313–1317.
    • Spalding, K. L., Bergmann, O., Alkass, K., Bernard, S., Salehpour, M., Huttner, H. B., ... & Frisén, J. (2013). Dynamics of Hippocampal Neurogenesis in Adult Humans. Cell, 153(6), 1219-1227.
    • Pascual-Leone, A., Amedi, A., Fregni, F., & Merabet, L. B. (2005). The plastic human brain cortex. Annual Review of Neuroscience, 28, 377-401.
    • Wang J, Wu Y, Chen Z, Chen Y, Lin Q and Liang Y (2022) Exogenous Bioactive Peptides Have a Potential Therapeutic Role in Delaying Aging in Rodent Models. International Journal of Molecular Sciences, 23, 1421.