{"id":5469,"date":"2026-03-18T00:08:00","date_gmt":"2026-03-18T07:08:00","guid":{"rendered":"https:\/\/buenosdiasbcs.com\/?p=5469"},"modified":"2026-03-17T21:10:56","modified_gmt":"2026-03-18T04:10:56","slug":"cientificos-desarrollan-un-mecanismo-clave-para-observar-la-actividad-de-las-neuronas-en-tiempo-real","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/buenosdiasbcs.com\/?p=5469","title":{"rendered":"Cient\u00edficos desarrollan un mecanismo clave para observar la actividad de las neuronas en tiempo real"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-un-equipo-de-la-universidad-de-kyushu-en-japon-diseno-una-solucion-que-permite-obtener-imagenes-detalladas-de-capas-profundas-del-tejido-cerebral-en-modelos-animales\">Un equipo de la Universidad de Kyushu, en Jap\u00f3n, dise\u00f1\u00f3 una soluci\u00f3n que permite obtener im\u00e1genes detalladas de capas profundas del tejido cerebral en modelos animales<\/h2>\n\n\n\n<p>La investigaci\u00f3n en neurociencia acaba de sumar una herramienta clave:\u00a0<strong>un reactivo permite observar la actividad de las neuronas en capas profundas sin alterar su funcionamiento<\/strong>, seg\u00fan inform\u00f3\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41592-026-03023-y\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><em>Nature Methods<\/em>.\u00a0<\/a><a href=\"https:\/\/www.infobae.com\/salud\/ciencia\/2026\/03\/17\/descubren-como-el-aceite-de-oliva-extra-virgen-beneficia-la-salud-cerebral\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a><\/p>\n\n\n\n<p>El hallazgo fue presentado por un equipo de la&nbsp;<strong>Universidad de Kyushu<\/strong>, en Jap\u00f3n, que dise\u00f1\u00f3 una soluci\u00f3n llamada&nbsp;<strong>SeeDB-Live<\/strong>&nbsp;para limpiar el tejido cerebral en animales vivos.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>El grupo liderado por\u00a0<strong>Takeshi Imai<\/strong>, profesor de la Facultad de Ciencias M\u00e9dicas de la\u00a0<strong>Universidad de Kyushu<\/strong>, enfoc\u00f3 sus esfuerzos en resolver un desaf\u00edo hist\u00f3rico: obtener im\u00e1genes profundas del cerebro sin da\u00f1ar la funci\u00f3n de las c\u00e9lulas vivas.\u00a0<a href=\"https:\/\/www.infobae.com\/america\/ciencia-america\/2026\/03\/17\/la-nasa-trajo-muestras-del-asteroide-bennu-a-la-tierra-el-hallazgo-que-desconcerto-a-cientificos\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a><\/p>\n\n\n\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" height=\"1536\" width=\"2752\" src=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/2JDNK7RKXJAB3KGVRWG5JILPAY.png?auth=a18a5df3bcd9dcaeee7912559c2b389c14d7412a197d762ee6216a5879c49eb6&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=195&amp;quality=85\" alt=\"SeeDB-Live permite hacer transparente el\">SeeDB-Live permite hacer transparente el cerebro vivo, facilita el estudio de neuronas profundas sin alterar la funci\u00f3n y revoluciona la neurociencia (Imagen Ilustrativa Infobae)<\/p>\n\n\n\n<p>Los reactivos convencionales para aclarar tejidos lograban transparencia solo en muestras fijadas, ya que los medios empleados resultaban t\u00f3xicos para la materia viva.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>La propuesta de Imai y su equipo se centra en la utilizaci\u00f3n de\u00a0<strong>alb\u00famina<\/strong>, una prote\u00edna abundante en el suero sangu\u00edneo, para igualar el \u00edndice de refracci\u00f3n \u00f3ptico y reducir la dispersi\u00f3n de la luz en el tejido. \u201cEsta es la primera vez que se logra limpiar un tejido sin alterar su biolog\u00eda\u201d, afirma\u00a0<strong>Imai<\/strong>.<a href=\"https:\/\/www.infobae.com\/salud\/ciencia\/2026\/03\/17\/cual-es-el-habito-que-se-puede-practicar-cada-dia-para-reducir-la-ansiedad-y-el-estres\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-de-la-fisica-optica-a-la-solucion-biologica-el-camino-hacia-seedb-live\">De la f\u00edsica \u00f3ptica a la soluci\u00f3n biol\u00f3gica: el camino hacia SeeDB-Live<\/h2>\n\n\n\n<p>El nuevo reactivo desarrollado con alb\u00famina logra im\u00e1genes n\u00edtidas de la capa 5 de la corteza cerebral, regi\u00f3n clave para el procesamiento de informaci\u00f3n<\/p>\n\n\n\n<p>El objetivo de la transparencia cerebral en vida surgi\u00f3 de una problem\u00e1tica \u00f3ptica: la luz se dispersa al atravesar medios con diferentes \u00edndices de refracci\u00f3n, lo que en el tejido cerebral impide ver m\u00e1s all\u00e1 de las capas superficiales. El equipo japon\u00e9s descubri\u00f3 que ajustar el \u00edndice de refracci\u00f3n de la soluci\u00f3n extracelular a un valor entre 1,36 y 1,37 incrementaba la transparencia. La dificultad resid\u00eda en encontrar una sustancia capaz de lograrlo sin afectar el equilibrio osm\u00f3tico ni la viabilidad celular.<\/p>\n\n\n\n<p>La b\u00fasqueda llev\u00f3 a los cient\u00edficos a descartar az\u00facares y otros compuestos peque\u00f1os, ya que, en altas concentraciones, alteraban la presi\u00f3n osm\u00f3tica y perjudicaban las c\u00e9lulas. Luego de analizar casi cien pol\u00edmeros, la respuesta lleg\u00f3 de manera inesperada.&nbsp;<strong>Shigenori Inagaki<\/strong>, primer autor del estudio, relat\u00f3 que una noche en el laboratorio decidi\u00f3 probar alb\u00famina s\u00e9rica bovina (BSA), una prote\u00edna com\u00fan en la sangre y en los laboratorios.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cLo prob\u00e9 tres o cuatro veces antes de creerlo\u201d, record\u00f3&nbsp;<strong>Inagaki<\/strong>. El resultado fue inmediato: la alb\u00famina, por su tama\u00f1o y propiedades, permiti\u00f3 alcanzar el \u00edndice \u00f3ptico buscado con baja presi\u00f3n osm\u00f3tica y sin toxicidad detectable.<\/p>\n\n\n\n<p>La soluci\u00f3n, bautizada como&nbsp;<strong>SeeDB-Live<\/strong>, se a\u00f1adi\u00f3 al medio de cultivo. El equipo observ\u00f3 que, tras una hora de inmersi\u00f3n, los cortes cerebrales de rat\u00f3n se volv\u00edan transparentes y las se\u00f1ales de fluorescencia de neuronas profundas se triplicaban. Este resultado abri\u00f3 la puerta a la obtenci\u00f3n de im\u00e1genes n\u00edtidas en regiones antes inaccesibles, como la capa 5 de la corteza cerebral, donde se ubican neuronas clave para el procesamiento de la informaci\u00f3n y la generaci\u00f3n de respuestas motoras.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Nature Methods<\/em>&nbsp;report\u00f3 que, al combinar SeeDB-Live con indicadores de calcio, se consigui\u00f3 visualizar la actividad neuronal en tiempo real en cerebros vivos. La metodolog\u00eda no solo mejor\u00f3 la profundidad de imagen, sino que permiti\u00f3 realizar observaciones repetidas en los mismos animales, ya que la transparencia se revierte unas horas despu\u00e9s de retirar la soluci\u00f3n, sin dejar da\u00f1os ni cambios permanentes.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cLa alb\u00famina es abundante en la sangre y altamente soluble, lo que la hace ideal para la limpieza\u201d, destaca\u00a0<strong>Imai<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p><img decoding=\"async\" height=\"768\" width=\"1408\" data-src=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/U5LUVENPYFAZPJWCQZ5WFPG4XA.png?auth=d56206a768ef515d7993dd4f8f829d0a6d0a175c42af2a1f256f4d18b94c574a&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=191&amp;quality=85\" alt=\"SeeDB-Live ampl\u00eda la profundidad de\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" class=\"lazyload\" style=\"--smush-placeholder-width: 1408px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 1408\/768;\">SeeDB-Live ampl\u00eda la profundidad de imagen en cerebros vivos, triplica la fluorescencia neuronal y permite observaciones repetidas en los mismos animales (Imagen Ilustrativa Infobae)<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-un-salto-en-la-obtencion-de-imagenes-profundas-y-su-impacto-en-la-neurobiologia\">Un salto en la obtenci\u00f3n de im\u00e1genes profundas y su impacto en la neurobiolog\u00eda<\/h2>\n\n\n\n<p>Hasta ahora, la obtenci\u00f3n de im\u00e1genes de tejidos vivos enfrentaba una limitaci\u00f3n tecnol\u00f3gica: los m\u00e9todos de aclaramiento solo funcionaban en tejidos fijados y los intentos con productos menos t\u00f3xicos, como glicerol o ciertos colorantes, no lograron transparencia suficiente sin alterar la fisiolog\u00eda. El estudio japon\u00e9s demuestra que&nbsp;<strong>SeeDB-Live facilita obtener im\u00e1genes estructurales y funcionales de esferoides, organoides y cerebros de rat\u00f3n in vivo sin afectar la actividad neuronal ni el comportamiento<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>El equipo verific\u00f3 que la soluci\u00f3n basada en alb\u00famina manten\u00eda una osmolaridad baja, evitando as\u00ed los problemas de hinchaz\u00f3n o deshidrataci\u00f3n celular. En las pruebas, SeeDB-Live permiti\u00f3 visualizar la din\u00e1mica de las neuronas en cortes agudos y preparaciones cerebrales completas, sin interferir con las propiedades electrofisiol\u00f3gicas ni las respuestas sensoriales naturales de los animales. \u201cSeeDB-Live puede allanar el camino para la obtenci\u00f3n de im\u00e1genes en vivo de tejidos profundos, tanto ex vivo como in vivo\u201d, afirm\u00f3&nbsp;<strong>Inagaki<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>El avance tambi\u00e9n extiende su utilidad m\u00e1s all\u00e1 del cerebro. El m\u00e9todo posibilita el estudio in vivo de organoides y esferoides, modelos experimentales que se emplean en la investigaci\u00f3n de enfermedades y en el desarrollo de f\u00e1rmacos. El aclaramiento \u00f3ptico obtenido por SeeDB-Live ampl\u00eda la profundidad y las modalidades de imagen de fluorescencia, lo que abre nuevas alternativas para el an\u00e1lisis funcional de tejidos vivos en mam\u00edferos, seg\u00fan puntualiz\u00f3 la publicaci\u00f3n cient\u00edfica.<\/p>\n\n\n\n<p><img decoding=\"async\" height=\"1536\" width=\"2752\" data-src=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/AKTOM4SSW5CFJCIFL4W33AAQMA.png?auth=ce5ba61342d11d17fd2e7fe4420868ef57b91f5781723694f6508db1921400b4&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=195&amp;quality=85\" alt=\"El m\u00e9todo resulta m\u00ednimamente invasivo\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" class=\"lazyload\" style=\"--smush-placeholder-width: 2752px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 2752\/1536;\">El m\u00e9todo resulta m\u00ednimamente invasivo para las c\u00e9lulas vivas, no muestra toxicidad detectable y no afecta el comportamiento de los animales estudiados (Imagen Ilustrativa Infobae)<\/p>\n\n\n\n<p>SeeDB-Live representa la culminaci\u00f3n de una d\u00e9cada de investigaciones de&nbsp;<strong>Imai<\/strong>, quien en 2013 y 2016 desarroll\u00f3 los reactivos SeeDB y SeeDB2 para tejidos fijados. \u201cEsa pregunta me la hicieron unas cien veces, y cada vez respond\u00eda \u2018imposible\u2019\u201d, reflexiona&nbsp;<strong>Imai<\/strong>&nbsp;sobre la posibilidad de limpiar tejidos vivos. \u201cPero 10 a\u00f1os despu\u00e9s, aqu\u00ed estamos. Cuando algo parece inalcanzable, si sigues pens\u00e1ndolo, puede que con el tiempo encuentres la manera\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>El m\u00e9todo a\u00fan enfrenta desaf\u00edos: aunque SeeDB-Live funciona de manera \u00f3ptima en tejido cerebral, aplicar la soluci\u00f3n a otros \u00f3rganos requiere superar barreras biol\u00f3gicas y el acceso al cerebro sigue dependiendo de una ventana quir\u00fargica, que puede inducir estr\u00e9s y limitar la eficiencia.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cSiento que a\u00fan no hemos materializado plenamente su potencial\u201d, reconoce\u00a0<strong>Inagaki<\/strong>, quien proyecta que los pr\u00f3ximos esfuerzos se enfocar\u00e1n en sistemas de administraci\u00f3n menos invasivos para ampliar el alcance y la profundidad de las im\u00e1genes.<\/p>\n\n\n\n<p><img decoding=\"async\" height=\"1536\" width=\"2752\" data-src=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/IHQOBIUOFBGBNF7PFNL536HLHQ.png?auth=a4eda50c90fefbff063c64dc1b516de4304e7e0aa51f4763788e1f2f399b03c2&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=195&amp;quality=85\" alt=\"La alb\u00famina utilizada en SeeDB-Live\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" class=\"lazyload\" style=\"--smush-placeholder-width: 2752px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 2752\/1536;\">La alb\u00famina utilizada en SeeDB-Live es una prote\u00edna abundante en la sangre, ideal para ajustar el \u00edndice de refracci\u00f3n y mejorar la transparencia tisular (Imagen Ilustrativa Infobae)<\/p>\n\n\n\n<p>De acuerdo con&nbsp;<em>Nature Methods<\/em>, la transparencia inducida por SeeDB-Live es reversible, lo que permite observar el mismo animal en distintos momentos y rastrear la evoluci\u00f3n de la actividad neuronal. El grupo de la&nbsp;<strong>Universidad de Kyushu<\/strong>&nbsp;espera que la t\u00e9cnica facilite la comprensi\u00f3n de las funciones integradoras del cerebro y acelere el desarrollo de nuevas herramientas para la investigaci\u00f3n en biomedicina y farmacolog\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p>La innovaci\u00f3n ofrece una alternativa eficaz y segura para el estudio de la neurobiolog\u00eda en animales vivos, y sienta las bases para futuras aplicaciones en la medicina experimental y la biotecnolog\u00eda.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>El hallazgo de&nbsp;<strong>Imai<\/strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>Inagaki<\/strong>&nbsp;marca una etapa de apertura para el an\u00e1lisis din\u00e1mico de la actividad cerebral mediante im\u00e1genes profundas, y posiciona a Jap\u00f3n como referente en la exploraci\u00f3n de la transparencia tisular en organismos vivos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un equipo de la Universidad de Kyushu, en Jap\u00f3n, dise\u00f1\u00f3 una soluci\u00f3n que permite obtener im\u00e1genes detalladas de capas profundas&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":5470,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[22],"tags":[],"class_list":["post-5469","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ciencia"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v26.8 (Yoast SEO v27.5) - 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