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Neuroplasticity01:01

Neuroplasticity

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Neuroplasticity reflects the brain's remarkable capacity to adapt and evolve, responding dynamically to learning, experiences, or injury by reorganizing its neural circuitry. This reorganization involves creating new neural connections and refining old ones through a series of biological processes that contribute to the brain's lifelong development and adaptability.
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Neurogenesis and Regeneration of Nervous Tissue01:15

Neurogenesis and Regeneration of Nervous Tissue

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In the CNS, neurogenesis, the birth of new neurons from stem cells, is limited to the hippocampus in adults. In other regions of the brain and spinal cord, neurogenesis is almost non-existent due to inhibitory influences from neuroglia, especially oligodendrocytes, and the absence of growth-stimulating cues. The myelin produced by oligodendrocytes in the CNS inhibits neuronal regeneration. Furthermore, astrocytes proliferate rapidly after neuronal damage, forming scar tissue that physically...
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  • 1Division of Molecular Oncology, Department of Oncology, St. Jude Children's Research Hospital, Memphis, TN, USA.

EJC paediatric oncology
|August 20, 2025
PubMed
Resumen

Las células tumorales exhiben plasticidad celular, cambiando entre estados mesenquimales (MES) y adrenérgicos (ADRN) sin mutación genética. Esta plasticidad en el neuroblastoma puede conducir a la resistencia a los medicamentos y a la recaída.

Palabras clave:
La embriogénesisEl neuroblastomaPlasticidad

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Área de la Ciencia:

  • En el campo de la oncología
  • Biología del desarrollo
  • Biología celular

Sus antecedentes:

  • La plasticidad celular permite que las células tumorales cambien sus fenotipos sin mutación genética.
  • Esta plasticidad puede ocurrir bidireccionalmente, a diferencia de los procesos de desarrollo normales.
  • El neuroblastoma, un tumor sólido de la infancia, exhibe una plasticidad celular significativa.

Objetivo del estudio:

  • Para revisar el papel de la plasticidad celular en el neuroblastoma.
  • Para discutir los estados celulares mesenquimales (MES) y adrenérgicos (ADRN) en el neuroblastoma.
  • Para explorar las implicaciones de la plasticidad celular en el tratamiento del neuroblastoma y la recaída.

Principales métodos:

  • Revisión de la literatura existente sobre la plasticidad celular en el neuroblastoma.
  • Análisis de los circuitos de transcripción que controlan los estados MES y ADRN.
  • Comparación con la embriogénesis normal del sistema nervioso simpático.

Principales resultados:

  • Identificación y caracterización de dos estados celulares distintos: el mesenquimal (MES) y el adrenérgico (ADRN).
  • Elucidación de las redes de transcripción que rigen estas transiciones de estado celular.
  • Correlación de los estados celulares con el desarrollo del neuroblastoma y la resistencia terapéutica potencial.

Conclusiones:

  • La plasticidad celular es una característica clave del neuroblastoma, que permite las transiciones entre los estados de MES y ADRN.
  • Comprender estos estados y sus circuitos reguladores es crucial para desarrollar terapias efectivas contra el neuroblastoma.
  • La plasticidad celular puede ser la base de la resistencia terapéutica, la recurrencia del tumor y la recaída de la enfermedad en el neuroblastoma.