The accumulating evidence linking bacteria in the gut and neurons in the brain (the microbiota–gut–brain axis) has led to a paradigm shift in the neurosciences. Understanding the neurobiological mechanisms supporting the relevance of actions mediated by the gut microbiota for brain physiology and neuronal functioning is a key research area. In this review, we discuss the literature showing how the microbiota is emerging as a key regulator of the brain’s function and behavior, as increasing amounts of evidence on the importance of the bidirectional communication between the intestinal bacteria and the brain have accumulated. Based on recent discoveries, we suggest that the interaction between diet and the gut microbiota, which might ultimately affect the brain, represents an unprecedented stimulus for conducting new research that links food and mood. We also review the limited work in the clinical arena to date, and we propose novel approaches for deciphering the gut microbiota–brain axis and, eventually, for manipulating this relationship to boost mental wellness.
Introducción. La mielina se ha conceptualizado durante muchos años como un componente estático que regula la velocidad de transmisión del impulso nervioso. Sin embargo, cada vez son más los trabajos que defienden un papel dinámico y dependiente de la experiencia. Esto ha permitido el desarrollo de un nuevo concepto denominado plasticidad mielínica, que contribuye, junto con la plasticidad sináptica, a los cambios a largo plazo que se dan en los circuitos neuronales durante el aprendizaje y la memoria. Por tanto, en esta revisión se abordarán los últimos datos publicados en relación con el papel de la mielinización con la memoria. Desarrollo. La evidencia a partir de estudios de neuroimagen en humanos demuestra que la mielinización puede cambiar debido a la modulación dependiente de la actividad, de forma que los aprendizajes pueden modificar la mielinización de los axones. Alternativamente, también se ha demostrado que interferir sobre la mielinización, utilizando para ello modelos transgénicos de roedores, deteriora significativamente los procesos de memoria. Esto tiene importantes implicaciones en alteraciones tan graves como la enfermedad de Alzheimer, en la que comienzan a describirse cambios transcripcionales y en el fenotipo de las células asociadas al proceso de mielinización. Conclusiones. Los nuevos descubrimientos apoyan el concepto de plasticidad mielínica y sus implicaciones con la memoria, lo que abre una nueva oportunidad para el tratamiento de los déficits que afectan a esta función cognitiva.
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