stringtranslate.com

vermis cerebelosa

El vermis cerebeloso (del latín vermis, "gusano") se encuentra en la zona corticonuclear medial del cerebelo , que se encuentra en la fosa posterior del cráneo . La fisura primaria del vermis se curva ventrolateralmente hacia la superficie superior del cerebelo , dividiéndolo en lóbulos anterior y posterior . Funcionalmente, el vermis se asocia con la postura corporal y la locomoción . El vermis está incluido dentro del espinocerebelo y recibe información sensorial somática de la cabeza y las partes proximales del cuerpo a través de vías espinales ascendentes . [1]

El cerebelo se desarrolla de manera rostro-caudal, con regiones rostrales en la línea media que dan lugar al vermis y regiones caudales que se desarrollan en los hemisferios cerebelosos . [2] A los 4 meses de desarrollo prenatal , el vermis se vuelve completamente foliado , mientras que el desarrollo de los hemisferios se retrasa entre 30 y 60 días. [3] Después del nacimiento, la proliferación y organización de los componentes celulares del cerebelo continúa, con la finalización del patrón de foliación a los 7 meses de vida [4] y la migración , proliferación y arborización finales de las neuronas cerebelosas a los 20 meses . [5]

La inspección de la fosa posterior es una característica común de la ecografía prenatal y se utiliza principalmente para determinar si existe exceso de líquido o malformaciones del cerebelo. [6] Las anomalías del vermis cerebeloso se diagnostican de esta manera e incluyen fenotipos consistentes con malformación de Dandy-Walker , rombencefalosinapsis , ausencia de vermis con fusión de los hemisferios cerebelosos , hipoplasia pontocerebelosa o retraso en el crecimiento del cerebelo , y neoplasias . En los recién nacidos , la lesión hipóxica del cerebelo es bastante común y produce pérdida neuronal y gliosis . Los síntomas de estos trastornos varían desde una pérdida leve del control motor fino hasta una discapacidad intelectual grave y la muerte . El cariotipo ha demostrado que la mayoría de las patologías asociadas con el vermis se heredan mediante un patrón autosómico recesivo , y la mayoría de las mutaciones conocidas ocurren en el cromosoma X. [1] [7]

El vermis está íntimamente asociado con todas las regiones de la corteza cerebelosa , que se pueden dividir en tres partes funcionales, cada una de las cuales tiene conexiones distintas con el cerebro y la médula espinal . Estas regiones son el vestibulocerebelo , que se encarga principalmente del control de los movimientos oculares ; el espinocerebelo , implicado en el movimiento fino del cuerpo y las extremidades; y el cerebrocerebelo , que está asociado con la planificación, iniciación y sincronización de los movimientos . [8]

Estructura

Superficie anterior del cerebelo. El vermis está resaltado en rojo.

El vermis es la porción mediana no apareada del cerebelo que conecta los dos hemisferios . [9] Tanto el vermis como los hemisferios están compuestos por lóbulos formados por grupos de folia . Hay nueve lóbulos del vermis: língula, lóbulo central, culmen, clivus, folio del vermis , tubérculo, pirámide, úvula y nódulo. [9] Estos lóbulos suelen ser difíciles de observar durante las clases de anatomía humana y pueden variar en tamaño, forma y número de hojas. Se ha demostrado que las hojas del cerebelo presentan frecuentes variaciones en forma, número y disposición entre individuos. [9]

anatomía del lóbulo

Representación esquemática de las principales subdivisiones anatómicas del cerebelo.

La língula es el primer lóbulo de la porción superior del vermis en el eje superoinferior y pertenece al paleocerebelo junto con el lóbulo central, el culmen, la pirámide y la úvula. Está separado del lóbulo central por la fisura precentral . El lóbulo central es el segundo lóbulo de la porción superior del vermis en el eje superoinferior. El culmen es el tercer y más grande lóbulo de la porción superior del vermis en el eje superoinferior. Está separado del declive por la cisura primaria y se relaciona con el lóbulo cuadrangular anterior del hemisferio. La pirámide es el séptimo lóbulo del vermis en el eje superoinferior. Está separada del tubérculo y la úvula por las fisuras prepiramidal y secundaria, respectivamente. [9] Este lóbulo está relacionado con el lóbulo biventral del hemisferio. La úvula es el segundo lóbulo más grande, después del culmen. Pertenece al paleocerebelo y está separado del nódulo por la fisura posterolateral. [9]

Espinocerebelo

El espinocerebelo recibe información de propiocepción de las columnas dorsales de la médula espinal (incluido el tracto espinocerebeloso ) y del nervio trigémino , así como de los sistemas visual y auditivo . Envía fibras a los núcleos cerebelosos profundos que, a su vez, se proyectan tanto a la corteza cerebral como al tronco del encéfalo , proporcionando así modulación de los sistemas motores descendentes. [8] Esta región comprende el vermis y las partes intermedias de los hemisferios cerebelosos. La información sensorial de la periferia y de la corteza motora primaria y somatosensorial termina en esta región. Las células de Purkinje del vermis se proyectan hacia el núcleo fastigial , controlando la musculatura axial y proximal implicada en la ejecución de los movimientos de las extremidades. [10] Las células de Purkinje en la zona intermedia del espinocerebelo se proyectan hacia los núcleos interpuestos, que controlan los componentes de la musculatura distal de las vías motoras descendentes necesarias para el movimiento de las extremidades. Ambos núcleos incluyen proyecciones a la corteza motora en el cerebro . [10]

Núcleos

El núcleo interpuesto es más pequeño que el núcleo dentado pero más grande que el núcleo fastigial y funciona para modular los reflejos de estiramiento muscular de la musculatura distal. [9] Se encuentra dorsal al cuarto ventrículo y lateral al núcleo fastigial ; recibe suministro neuronal aferente del lóbulo anterior del cerebelo y envía información a través del pedúnculo cerebeloso superior y el núcleo rojo . [8]

El núcleo fastigial es el núcleo cerebeloso eferente más medial y se dirige a la formación reticular pontina y medular , así como a los núcleos vestibulares . [10] Esta región se ocupa de los grupos de músculos antigravedad y otras sinergias relacionadas con estar de pie y caminar. [11] Se cree que los axones de los núcleos fastigiales son excitadores y se proyectan más allá del cerebelo , probablemente utilizando glutamato y aspartato como neurotransmisores . [10]

Patología

Las malformaciones de la fosa posterior se han reconocido con mayor frecuencia durante las últimas décadas como resultado de los recientes avances tecnológicos. Las malformaciones del vermis cerebeloso se identificaron por primera vez mediante neumoencefalografía , donde se inyecta aire en los espacios del líquido cefalorraquídeo del cerebelo ; Se podrían identificar estructuras desplazadas, ocluidas o displásicas . Con la llegada de la tomografía computarizada (CT) y la resonancia magnética (MRI), la resolución de las estructuras craneales, incluidas las regiones del rombencéfalo medio, mejoró dramáticamente. [12]

síndrome de joubert

El síndrome de Joubert (JS) es uno de los síndromes más comúnmente diagnosticados asociados con el signo del diente molar (MTS), [13] o hipoplasia /displasia del vermis cerebeloso acompañada de anomalías del tronco encefálico. El JS se define clínicamente por características de hipotonía en la infancia con desarrollo posterior de ataxia , retrasos en el desarrollo, retraso mental , patrones respiratorios anormales, movimientos oculares anormales específicos de la apraxia oculomotora o la presencia del MTS en la resonancia magnética craneal . [14] [15] El SJ es una afección autosómica recesiva con una prevalencia estimada de 1: 100.000. [dieciséis]

Malformación de Dandy Walker

La malformación de Dandy Walker es una malformación cerebral congénita relativamente común con una prevalencia de 1:30.000 nacidos vivos. [17] La ​​malformación de Dandy Walker se caracteriza por un agrandamiento de la fosa posterior y en la que el vermis cerebeloso está completamente ausente, o está presente en forma rudimentaria, a veces girado acompañado de una elevación del cuarto ventrículo . También se asocia comúnmente con displasias de los núcleos del tronco del encéfalo . [18] Se ha informado que la DWM está asociada con una amplia gama de anomalías cromosómicas , incluidas la trisomía 18 , la trisomía 9 y la trisomía 13 . Las encuestas sugieren que la exposición prenatal a teratógenos como la rubéola o el alcohol se correlaciona con el desarrollo de la malformación de Dandy Walker. [19] [20]

Rombencefalosinapsis

La rombencefalosinapsis es una anomalía caracterizada por la ausencia o disgenesia severa del vermis cerebeloso con fusión de los hemisferios cerebelosos , pedúnculos y núcleos dentados . Las características diagnósticas incluyen fusión de los colículos del mesencéfalo , hidrocefalia , ausencia del cuerpo calloso y otras malformaciones cerebrales estructurales de la línea media. [21] [22] [23]

Desórdenes del espectro autista

Se han identificado hipoplasia y otras alteraciones estructurales del vermis en muchos pacientes con trastorno del espectro autista (TEA). Si bien la naturaleza exacta y el alcance de los impactos que el TEA tiene en el vermis siguen siendo cuestionables, también se ha demostrado que otras lesiones y malformaciones del vermis a veces producen síntomas muy análogos al TEA. Además, también se ha demostrado que varios síndromes genéticos que causan autismo (como el síndrome de X frágil ) causan daño al vermis. [24]

Daño

Las lesiones del vermis suelen dar lugar a depresión clínica , manifestaciones emocionales inapropiadas (p. ej., risas injustificadas) además de trastornos del movimiento. [ cita necesaria ]

Anatomía comparativa

Los primeros neurofisiólogos sugieren que las señales retinales e inerciales fueron seleccionadas hace unos 450 millones de años por circuitos primitivos del tronco del encéfalo y el cerebelo debido a su relación con el medio ambiente. [25] Microscópicamente, es evidente que los precursores de las células de Purkinje surgieron a partir de células granulares , primero formándose en patrones irregulares y luego progresivamente organizándose en capas. Evolutivamente, las células de Purkinje desarrollaron extensos árboles dendríticos que se fueron confinando cada vez más a un solo plano, a través del cual pasaban los axones de las células granulares, formando finalmente una red neuronal de ángulos rectos. [25] El origen del cerebelo está en estrecha asociación con el de los núcleos del nervio craneal vestibular y los nervios de la línea lateral , lo que quizás sugiere que esta parte del cerebelo se originó como un medio para llevar a cabo transformaciones del sistema de coordenadas a partir de datos de entrada. del órgano vestibular y de los órganos de la línea lateral . [26] Esto sugiere que la función del cerebelo evolucionó como un modo de calcular y representar una imagen relacionada con la posición del cuerpo en el espacio. El vermis cerebeloso evolucionó junto con los hemisferios; esto se ve en lampreas y vertebrados superiores . [27]

en pescado

En los vertebrados , el vermis cerebeloso se desarrolla entre dos formaciones bilateralmente simétricas ubicadas dorsalmente al extremo superior del bulbo raquídeo o rombencéfalo . Esta es la región de terminación de las fibras del nervio vestibular y de los nervios de la línea lateral; por tanto, éstas son las vías aferentes más antiguas hacia el cerebelo y el vermis cerebeloso. [27] En los peces óseos, o teleósteos , se ha propuesto que las aurículas cerebelosas, que reciben una gran cantidad de información del sistema de la línea vestibulolateral, constituyen el vestibulocerebelo y son homólogos del lóbulo floculonodular de los vertebrados superiores junto con el cuerpo del cerebelo. , que recibe fibras espinocerebelosas y tectocerebelosas. El laberinto y los órganos de la línea lateral de las lampreas tienen similitud estructural y funcional. Una diferencia importante entre las dos estructuras es que la disposición de los órganos de la línea lateral es tal que son sensibles al movimiento relativo del fluido que rodea al animal, mientras que los laberintos, que tienen mecanismos de detección muy similares, son sensibles a la endolinfa , que proporciona información sobre el propio equilibrio del cuerpo del animal y su orientación en el espacio. [27]

Ver también

Imágenes Adicionales

Referencias

  1. ^ ab Coffman, KA; Tonto, RP; Strick, PL (2011). "El vermis cerebeloso es el objetivo de las proyecciones de las áreas motoras de la corteza cerebral". Actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América . 108 (38): 16068–16073. Código bibliográfico : 2011PNAS..10816068C. doi : 10.1073/pnas.1107904108 . PMC  3179064 . PMID  21911381.
  2. ^ Cho, KH; Rodríguez-Vázquez, JF; Kim, JH; Abe, H.; Murakami, G.; Cho, BH (2011). "Desarrollo fetal temprano del cerebelo humano". Anatomía Quirúrgica y Radiológica . 33 (6): 523–530. doi :10.1007/s00276-011-0796-8. PMID  21380713. S2CID  25451924.
  3. ^ Parisia, M.; Dobynsb, W. (2003). "Malformaciones humanas del mesencéfalo y rombencéfalo: revisión y esquema de clasificación propuesto". Genética molecular y metabolismo . 80 (1–2): 36–53. doi :10.1016/j.ymgme.2003.08.010. PMID  14567956.
  4. ^ JD Loeser; RJ Lemire; J. Alvord (1973). "El desarrollo de las folias en el vermis cerebeloso humano". anat. Rec . 173 (1): 109-114. doi :10.1002/ar.1091730109. PMID  5028060. S2CID  45169021.
  5. ^ D. Goldowitz; K. Hamre (1998). "Las células y moléculas que forman el cerebelo". Tendencias Neurociencias . 21 (9): 375–382. doi :10.1016/S0166-2236(98)01313-7. PMID  9735945. S2CID  41916018.
  6. ^ Robinson AJ, Blaser S, Toi A y col. (2007). "El vermis cerebeloso fetal: evaluación del desarrollo anormal mediante ecografía y resonancia magnética". Ultrasonido Trimestral . 23 (3): 211–223. doi :10.1097/ruq.0b013e31814b162c. PMID  17805192. S2CID  23068656.
  7. ^ Zanni G, Bertini ES (2011). "Trastornos ligados al cromosoma X con disgenesia cerebelosa". Revista Orphanet de Enfermedades Raras . 6 : 24. doi : 10.1186/1750-1172-6-24 . PMC 3115841 . PMID  21569638. 
  8. ^ abc Ghez C, Fahn S (1985). "El cerebelo". En Kandel ER, Schwartz JH (eds.). Principios de la ciencia neuronal (2ª ed.). Nueva York: Elsevier. págs. 502–522.
  9. ^ abcdef Monte-Bispo, RF; et al. (2010). "Vermis cerebelosa: topografía y variaciones". En t. J. Morfol . 28 (2): 439–443. doi : 10.4067/s0717-95022010000200018 .
  10. ^ abcd Ramón-Cajal, S. (1995). Histología del Sistema Nervioso . Prensa de la Universidad de Oxford.
  11. ^ James D. Geyer; Janice M. Keating; Daniel C. Potts (1998). Neurología para las Juntas . Filadelfia: Lippincott-Raven. pag. 9.
  12. ^ Patel, Sandeep; Barkovich, A. James (2002). "Análisis y clasificación de malformaciones cerebelosas". Revista Estadounidense de Neurorradiología . 23 (7): 1074–1087. PMC 8185716 . PMID  12169461. 
  13. ^ Brancati F, Dallapiccola B, Valente EM (2010). "Síndrome de Joubert y trastornos relacionados". Revista Orphanet de Enfermedades Raras . 5 : 20. doi : 10.1186/1750-1172-5-20 . PMC 2913941 . PMID  20615230. 
  14. ^ JM Saraiva; M. Baraitser (1992). "Síndrome de Joubert: una revisión". Revista Estadounidense de Genética Médica . 43 (4): 726–731. doi :10.1002/ajmg.1320430415. PMID  1341417.
  15. ^ BL María; E. Boltshauser; SC Palmer; TX Tran (1999). "Características clínicas y criterios diagnósticos revisados ​​en el síndrome de Joubert". Neurología Infantil . 14 (9): 583–590. doi :10.1177/088307389901400906. PMID  10488903. S2CID  7410607.
  16. ^ DB Flannery; JG Hudson (1994). Un estudio sobre el síndrome de Joubert . Taller de David W. Smith.
  17. ^ Osenbach, RK; Menezes, AH (1992). "Diagnóstico y manejo de la malformación de Dandy-Walker: 30 años de experiencia". Neurocirugía Pediátrica . 18 (4): 179–89. doi :10.1159/000120660. PMID  1472430.
  18. ^ Kapur, R.; Mahony, B.; Pinzón, L.; Siebert J. (2009). "Anatomía normal y anormal del vermis cerebeloso en fetos humanos en la mitad del embarazo". Investigación sobre defectos de nacimiento . 85 (8): 700–709. doi :10.1002/bdra.20589. PMID  19441098.
  19. ^ JC Murray; JA Johnson; TD pájaro (1985). "Malformación de Dandy-Walker: heterogeneidad etiológica y riesgos de recurrencia empírica". Clínico. Genet . 28 (4): 272–283. doi :10.1111/j.1399-0004.1985.tb00401.x. PMID  4064366. S2CID  22883753.
  20. ^ SK Claren; J. Alvord; SM Sumi (1978). "Malformaciones cerebrales relacionadas con la exposición prenatal al etanol". Revista de Pediatría . 92 (1): 64–67. doi :10.1016/S0022-3476(78)80072-9. PMID  619080.
  21. ^ SP Toelle; C. Yalcinkaya; N. Kocer; T. Deona; WCG Overweg-Plansoen; T. Bast; R. Kalmanchey; P. Barsi; JFL Schneider; A. Capone Mori; E. Boltshauser (2002). "Rombencefalosinapsis: hallazgos clínicos y neuroimagen en 9 niños". Neuropediatría . 33 (4): 209–214. doi :10.1055/s-2002-34498. PMID  12368992. S2CID  32510022.
  22. ^ H.Utsunomiya; K. Takano; T. Ogasawara; T. Hashimoto; T. Fukushima; M. Okazaki (1998). "Rombencefalosinapsis: embriogénesis cerebelosa". Revista Estadounidense de Neurorradiología . 19 (3): 547–549. PMC 8338264 . PMID  9541316. 
  23. ^ CL Truwit; AJ Barkovich; R. Shanahan; TV Maroldo (1991). "Resonancia magnética de romboencefalosinapsis: informe de tres casos y revisión de la literatura". Revista Estadounidense de Neurorradiología . 12 (5): 957–965. PMC 8333516 . PMID  1950929. 
  24. ^ Hampson, David R.; Blatt, Gene J. (2015). "Trastornos del espectro autista y neuropatología del cerebelo". Fronteras en Neurociencia . 9 : 420. doi : 10.3389/fnins.2015.00420 . ISSN  1662-4548. PMC 4635214 . PMID  26594141. 
  25. ^ ab Nieuwenhuys, R.; Voogd, J.; van Huijzen, C. (1988). El sistema nervioso central humano: sinopsis y atlas (3ª ed.). Heidelberg: Springer-Verlag.
  26. ^ Mayordomo, AB; Hodos, W. (1996). "12: El cerebelo". Neuroanatomía comparada de vertebrados: evolución y adaptación . Nueva York: Wiley-Liss. págs. 180-197.
  27. ^ a b C Ariens, K .; CU; Huber, GC; Crosby, CE (1960). La anatomía comparada del sistema nervioso de los vertebrados, incluido el hombre . vol. 3. Nueva York: Hafner.

enlaces externos

Soporte del sitio web de rombencefalosinapsis