Universidad Politécnica de Cartagena TESIS DOCTORAL “UNA ...
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Capitulo 3. El Agarre en la EP. Modelos Computacionales. Figura 3.25. Simulación de una experiencia de doble perturbación con el Modelo 2 (Figura 3.22) en condiciones de CONTROL (izquierda) y parkinsoniana (derecha, EP(ii)). En el centro se muestra la misma experiencia en condiciones parkinsonianas (EP(i)) llevada cabo con el modelo 1 (Figura 3.21). Las flechas discontinuas indican el instante de inicio del segundo movimiento en la componente de transporte y las flechas continuas indican el instante de inicio del segundo movimiento en la componente de agarre. 141
Capitulo 3. El Agarre en la EP. Modelos Computacionales. En la parte izquierda de la Figura 3.26 se muestra la actividad neuronal descrita en la ecuación (3.14) y en la derecha puede observarse el efecto modulatorio que dicha actividad induce sobre las neuronas de proyección estriatal (ecuación (3.13)). Es sobre esta actividad sobre la que se produce una disrupción de la estructura paralela del movimiento, disrupción que tiene los efectos sobre la cinemática de las componentes del movimiento de agarre que muestran en la Figura 3.25. Figura 3.26. Derecha. Actividad neuronal en condiciones EP de las interneuronas IET e IEA durante el movimiento perturbado de agarre mostrado en la Figura 3.25. Izquierda. Modulación del tipo TODO – NADA que ejercen dichas interneuronas sobre las neuronas de proyección del putamen durante la ejecución del movimiento. Podemos concluir pues que, en los modelos propuestos en este Capítulo, la tendencia a secuencializar el movimiento de agarre en la condición EP, tanto en movimientos perturbados como sin perturbar, se debe a la degradación en la función de la red estriatal de interneuronas que induce una denervación dopaminérgica típica de la EP. 142
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Capitulo 3. El Agarre en la EP. Mo<strong>de</strong>los Computacionales.<br />
En la parte izquierda <strong>de</strong> la Figura 3.26 se muestra la actividad neuronal <strong>de</strong>scrita en<br />
la ecuación (3.14) y en la <strong>de</strong>recha pue<strong>de</strong> observarse el efecto modulatorio que dicha<br />
actividad induce sobre las neuronas <strong>de</strong> proyección estriatal (ecuación (3.13)). Es sobre<br />
esta actividad sobre la que se produce una disrupción <strong>de</strong> la estructura paralela <strong>de</strong>l<br />
movimiento, disrupción que tiene los efectos sobre la cinemática <strong>de</strong> las componentes<br />
<strong>de</strong>l movimiento <strong>de</strong> agarre que muestran en la Figura 3.25.<br />
Figura 3.26. Derecha. Actividad neuronal en condiciones EP <strong>de</strong> las interneuronas IET e IEA durante el<br />
movimiento perturbado <strong>de</strong> agarre mostrado en la Figura 3.25. Izquierda. Modulación <strong>de</strong>l tipo TODO –<br />
NADA que ejercen dichas interneuronas sobre las neuronas <strong>de</strong> proyección <strong>de</strong>l putamen durante la<br />
ejecución <strong>de</strong>l movimiento.<br />
Po<strong>de</strong>mos concluir pues que, en los mo<strong>de</strong>los propuestos en este Capítulo, la<br />
ten<strong>de</strong>ncia a secuencializar el movimiento <strong>de</strong> agarre en la condición EP, tanto en<br />
movimientos perturbados como sin perturbar, se <strong>de</strong>be a la <strong>de</strong>gradación en la función <strong>de</strong><br />
la red estriatal <strong>de</strong> interneuronas que induce una <strong>de</strong>nervación dopaminérgica típica <strong>de</strong> la<br />
EP.<br />
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