Articulo de referencia

fibra comisural

Las fibras comisurales o fibras transversales son axones que conectan los dos hemisferios del cerebro . Un gran número de fibras comisurales forman los tractos comisurales del c...

Las fibras comisurales o fibras transversales son axones que conectan los dos hemisferios del cerebro . Un gran número de fibras comisurales forman los tractos comisurales del cerebro, el mayor de los cuales es el cuerpo calloso .

A diferencia de las fibras comisurales , las fibras de asociación forman tractos de asociación que conectan regiones dentro del mismo hemisferio cerebral, y las fibras de proyección conectan cada región con otras partes del cerebro o con la médula espinal. [ 1 ]

Estructura

Las fibras comisurales forman tractos que incluyen el cuerpo calloso , la comisura anterior y la comisura posterior , entre otras vías.

Cuerpo calloso

El cuerpo calloso es el tracto comisural más grande del cerebro humano. Consta de entre 200 y 300 millones de axones que conectan los dos hemisferios cerebrales. El cuerpo calloso es esencial para la comunicación entre ambos hemisferios. [ 2 ]

Un estudio reciente realizado en individuos con agenesia del cuerpo calloso sugiere que este desempeña un papel fundamental en las estrategias de resolución de problemas, la velocidad de procesamiento verbal y el desempeño de las funciones ejecutivas. En concreto, se ha demostrado que la ausencia de un cuerpo calloso completamente desarrollado tiene una relación significativa con una velocidad de procesamiento verbal y una resolución de problemas deficientes. [ 3 ]

Otro estudio realizado en individuos con esclerosis múltiple aporta evidencia de que las anomalías estructurales y microestructurales del cuerpo calloso están relacionadas con la disfunción cognitiva. En particular, se observó un deterioro de la memoria verbal y visual, la velocidad de procesamiento de la información y las funciones ejecutivas en comparación con individuos sanos. Las discapacidades físicas en pacientes con esclerosis múltiple también parecen estar relacionadas con anomalías del cuerpo calloso, pero no en la misma medida que otras funciones cognitivas . [ 4 ]

Mediante la técnica de imágenes por tensor de difusión , los investigadores han podido obtener una visualización de esta red de fibras, que muestra que el cuerpo calloso tiene una organización topográfica anteroposterior uniforme con la corteza cerebral .

Comisura anterior

La comisura anterior (también conocida como precomisura) es un tracto que conecta los dos lóbulos temporales de los hemisferios cerebrales a través de la línea media, situado delante de las columnas del fórnix . La gran mayoría de las fibras que conectan los dos hemisferios discurren por el cuerpo calloso , que es más de diez veces mayor que la comisura anterior, y otras vías de comunicación pasan por la comisura hipocampal o, indirectamente, a través de conexiones subcorticales. No obstante, la comisura anterior constituye una vía importante que se puede distinguir claramente en el cerebro de todos los mamíferos.

Mediante imágenes de tensor de difusión, los investigadores pudieron aproximar la ubicación de la comisura anterior en el punto donde cruza la línea media del cerebro. Este tracto se observa con forma de bicicleta, ramificándose a través de diversas áreas cerebrales. A partir de los resultados de las imágenes de tensor de difusión, la comisura anterior se clasificó en dos sistemas de fibras: 1) las fibras olfativas y 2) las fibras no olfativas. [ 5 ]

comisura posterior

La comisura posterior (también conocida como comisura epitalámica) es un tracto nervioso redondeado que cruza la línea media en la cara dorsal del extremo superior del acueducto cerebral . Es importante en el reflejo pupilar a la luz bilateral .

La evidencia sugiere que la comisura posterior es un tracto que participa en el procesamiento del lenguaje entre los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro. Conecta los núcleos pretectales. Un estudio de caso descrito recientemente en The Irish Medical Journal analizó el papel que desempeña la comisura posterior en la conexión entre la corteza occipital derecha y los centros del lenguaje en el hemisferio izquierdo. Este estudio explica cómo la información visual del lado izquierdo del campo visual es recibida por la corteza visual derecha y luego transferida al sistema de forma de palabras en el hemisferio izquierdo a través de la comisura posterior y el esplenio . La alteración de la comisura posterior puede causar alexia sin agrafia . Es evidente, a partir de este estudio de caso de alexia sin agrafia, que la comisura posterior desempeña un papel vital en la transferencia de información desde la corteza occipital derecha a los centros del lenguaje del hemisferio izquierdo. [ 6 ]

Otro

La lira o comisura hipocampal , comisura habenular , adhesión intertalámica , comisura del colículo superior , comisura del colículo inferior , quiasma óptico , comisura supraóptica, [ 7 ] y comisura supramamaria. [ 8 ]

Envejecimiento y función

El deterioro relacionado con la edad en los tractos de fibras comisurales que componen el cuerpo calloso indica que este participa en la memoria y la función ejecutiva. Específicamente, las fibras posteriores del cuerpo calloso se asocian con la memoria episódica. El deterioro del procesamiento perceptivo también se relaciona con la disminución de la integridad de las fibras occipitales del cuerpo calloso. La evidencia sugiere que la rodilla del cuerpo calloso no contribuye significativamente a ningún dominio cognitivo en particular en las personas mayores. A medida que la conectividad de los tractos de fibras en el cuerpo calloso disminuye debido al envejecimiento, se encuentran mecanismos compensatorios en otras áreas del cuerpo calloso y el lóbulo frontal. Estos mecanismos compensatorios, al aumentar la conectividad en otras partes del cerebro, podrían explicar por qué las personas mayores aún muestran función ejecutiva a pesar de la disminución de la conectividad en regiones del cuerpo calloso. [ 9 ]

Los adultos mayores, en comparación con los adultos jóvenes, muestran un rendimiento inferior en ejercicios y pruebas de equilibrio. Una disminución en la integridad de la sustancia blanca del cuerpo calloso en personas mayores podría explicar la disminución de la capacidad de mantener el equilibrio. Los cambios en la integridad de la sustancia blanca del cuerpo calloso también podrían estar relacionados con el deterioro de las funciones cognitivas y motoras. La disminución de la integridad de la sustancia blanca afecta la transmisión y el procesamiento adecuados de la información sensoriomotora. La degeneración de la sustancia blanca del genu del cuerpo calloso también se asocia con alteraciones en la marcha, el equilibrio y la calidad del control postural. [ 10 ]

Otros animales

El cuerpo calloso permite la comunicación entre los dos hemisferios y se encuentra únicamente en los mamíferos placentarios . La comisura anterior sirve como modo principal de comunicación interhemisférica en los marsupiales , [ 11 ] [ 12 ] y transporta todas las fibras comisurales que surgen de la neocorteza (también conocida como neopalio), mientras que en los mamíferos placentarios la comisura anterior transporta solo algunas de estas fibras). [ 13 ]

Referencias

Dominio públicoEste artículo incorpora texto de dominio público de la página 843 de  la 20.ª edición de Gray's Anatomy (1918).

  1. Standring, Susan (2005). Anatomía de Gray: La base anatómica de la práctica clínica (39.ª  ed.). Churchill Livingstone. 411 págs . ISBN  9780443071683Las fibras nerviosas que componen la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales se clasifican según su recorrido y conexiones. Existen fibras de asociación, que unen diferentes áreas corticales en un mismo hemisferio; fibras comisurales, que unen áreas corticales correspondientes en ambos hemisferios; y fibras de proyección, que conectan la corteza cerebral con el cuerpo estriado, el diencéfalo, el tronco encefálico y la médula espinal .
  2. Kollias, S. (2012). Perspectivas sobre la conectividad del cerebro humano mediante DTI. Revista Nepalesa de Radiología, 1(1), 78-91.
  3. Hinkley LBN, Marco EJ, Findlay AM, Honma S, Jeremy RJ, et al. (2012) El papel del desarrollo del cuerpo calloso en la conectividad funcional y el procesamiento cognitivo. PLoS ONE 7(8): e39804. doi:10.1371/journal.pone.0039804
  4. Llufriu S, Blanco Y, Martinez-Heras E, Casanova-Molla J, Gabilondo I, et al. (2012) Influencia del daño del cuerpo calloso en la cognición y la discapacidad física en la esclerosis múltiple: un estudio multimodal. PLoS ONE 7(5): e37167. doi:10.1371/journal.pone.0037167
  5. Kollias, S. (2012). Perspectivas sobre la conectividad del cerebro humano mediante DTI. Revista Nepalesa de Radiología, 1(1), 78-91.
  6. Mulroy, E., Murphy, S., & Lynch, T. (2012). Alexia sin agrafia. Instructions for Authors, 105(7).
  7. Hacking, Craig (24 de febrero de 2019), "Comisura supraóptica" , Radiopaedia.org , Radiopaedia.org, doi : 10.53347/rID-66537 , archivado del original el 15 de junio de 2024 , recuperado el 4 de octubre de 2025
  8. Lavador, José Pedro; Ferreira, Vítor; Lourenço, Miguel; Alexandre, Inês; Rocha, María; Oliveira, Edson; Kailaya-Vasan, Ahilan; Neto, Lía (1 de junio de 2019). "Comisuras de sustancia blanca: una revisión anatómica clínicamente centrada" . Anatomía Quirúrgica y Radiológica . 41 (6): 613– 624. doi : 10.1007/s00276-019-02218-7 . ISSN 1279-8517 . 
  9. Voineskos, AN, Rajji, TK, Lobaugh, NJ, Miranda, D., Shenton, ME, Kennedy, JL, ... & Mulsant, BH (2012). Disminución relacionada con la edad en la integridad de los tractos de sustancia blanca y el rendimiento cognitivo: un estudio de tractografía DTI y modelado de ecuaciones estructurales. Neurobiología del envejecimiento, 33(1), 21-34.
  10. Bennett, IJ (2012). Envejecimiento, aprendizaje implícito de secuencias e integridad de la materia blanca.
  11. Ashwell, Ken (2010). La neurobiología de los marsupiales australianos: evolución cerebral en la otra radiación de los mamíferos, pág. 50
  12. Armati, Patricia J., Chris R. Dickman e Ian D. Hume (2006). Marsupiales, pág. 175
  13. Butler, Ann B., y William Hodos (2005). Neuroanatomía comparada de vertebrados: evolución y adaptación, pág. 361