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Ritmo circadiano

En la biología, los ritmos circadianos (del latín circa, que significa ‘alrededor de’ y dies, que significa ‘día’) son oscilaciones de las variables biológicas en intervalos regulares de tiempo.

Ilustraciones de la expresión del ritmo circadiano y los ritmos biológicos en los seres humanos.

Todos los animales, las plantas y todos los organismos muestran algún tipo de variación rítmica fisiológica (tasa metabólica, producción de calor, floración, etc.) que suele estar asociada con un cambio ambiental rítmico. En todos los organismos eucariotas así como muchos procariotas se han documentado diferentes ritmos con períodos que van desde fracciones de segundo hasta años. Si bien son modificables por señales exógenas, estos ritmos persisten en condiciones de laboratorio, aun sin estímulos externos.[1]

Características

Los ritmos biológicos se han clasificado de acuerdo con su frecuencia y su periodo. Los ciclos circadianos han sido los más estudiados y su valor de periodo les permite sincronizar a los ritmos ambientales que posean un valor de periodo entre 20 y 28 horas, como son los ciclos de luz y de temperatura. Los ritmos circadianos son endógenos y establecen una relación de fase estable con estos ciclos externos alargando o acortando su valor de periodo e igualándolo al del ciclo ambiental. Poseen las siguientes características:

  • Son endógenos, y persisten sin la presencia de claves temporales.
  • En condiciones constantes se presenta una oscilación espontánea con un periodo cercano a las 24 horas (de ahí el nombre circadianos).
  • La longitud del periodo en oscilación espontánea se modifica ligeramente o prácticamente nada al variar la temperatura, es decir, poseen mecanismos de compensación de temperatura.
  • Son susceptibles de sincronizar a los ritmos ambientales que posean un valor de periodo aproximado de 24 horas, como los ciclos de luz y de temperatura.
  • El ritmo se desorganiza bajo ciertas condiciones ambientales como luz brillante.
  • En oscilación libre o espontánea, generalmente el período para especies diurnas es mayor de 24 horas y para especies nocturnas el período es menor a las 24 horas (ley de Aschoff), aunque tiene más excepciones que ejemplos que cumplen la regla.

Al cambio cíclico ambiental que es capaz de sincronizar un ritmo endógeno se le denomina sincronizador o zeitgeber (el término equivalente en alemán).

Los ritmos circadianos son regulados por relojes circadianos, estructuras cuya complejidad varía según el organismo que corresponda.

Historia

El conocimiento de la periodicidad de los fenómenos naturales y ambientales de los ritmos circadianos datan de épocas muy primitivas de la historia de la humanidad, y el tiempo y la variación periódica de los fenómenos biológicos en la salud y en la enfermedad ocupaban un lugar muy importante en las doctrinas de los médicos de la antigüedad. Estos conceptos fueron recogidos y ampliados con observaciones propias de los naturalistas griegos. Así, por ejemplo, Aristóteles, y más tarde Galeno, escriben sobre la periodicidad del sueño, centrándola en el corazón el primero y en el cerebro el segundo. Hechos como la floración de las plantas, la reproducción estacional de los animales, la migración de las aves, la hibernación de algunos mamíferos y reptiles, fenómenos todos ellos cotidianos para el hombre, fueron inicialmente considerados como simples consecuencias de la acción de factores externos y astronómicos. De acuerdo con esta opinión, que permaneció durante siglos, el medio ambiente imponía su rutina a los seres vivos.

No fue sino hasta hace 250 años cuando el astrónomo francés Jean de Mairan, usando una planta heliotrópica, realizó el primer experimento que cambiaría las teorías que afirmaban que los ritmos circadianos eran meras respuestas pasivas al ambiente y sugiriendo su localización endógena. En 1832, Agustín de Candolle añade una segunda evidencia de la naturaleza endógena de los ritmos biológicos, cuando demuestra que bajo condiciones constantes el período de los ciclos de los movimientos de las plantas duraba unas 24 horas.

A finales del siglo XIX, Aschoff, Wever y Siffre desarrollaron las primeras investigaciones en sujetos humanos y aparecieron las primeras descripciones sobre los ritmos diarios de temperatura en trabajadores a turnos o en soldados durante las guardias nocturnas.

Sin embargo, si bien desde hace más de dos siglos se conocen los ritmos circadianos, no es hasta la década de los años 1960 que se acuña el término circadiano, por Franz Halberg,[2]​ a partir de los términos circa (lat., ‘alrededor’) y diem (lat., ‘día’). Fue además el principal impulsor de la cronobiología o estudio formal de los ritmos biológicos temporales tanto diurnos y semanales como anuales.

En 2017, Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash y Michael W. Young fueron los ganadores del Premio Nobel de Medicina tras descubrir los mecanismos moleculares que regulan el ritmo circadiano. [3]

Orígenes

Los ritmos circadianos se habrían originado en las células más primitivas con el propósito de proteger la replicación del ADN de la alta radiación ultravioleta durante el día. Como resultado de esto, la replicación de ADN se relegó al período nocturno. El hongo Neurospora mantiene este mecanismo circadiano de replicación de su material genético.

El reloj circadiano más simple del que se tiene conocimiento es el de las cyanobacterias. Se ha demostrado que el reloj circadiano del Synechococcus elongatus puede ser reconstruido in vitro con el ensamblaje de solo tres proteínas, funcionando con un ritmo de 22 horas durante varios días, sólo con la adición de ATP[cita requerida].

Si bien el funcionamiento del ciclo circadiano de estos procariotas no depende de mecanismos de retroalimentación de transcripción/traducción de ADN, para los seres eucariotas sí sería esta última la manera de regular sus ritmos circadianos. De hecho, aunque los ciclos de eucariontes y procariontes comparten la arquitectura básica (señal de entrada/oscilador interno/señal de salida), no comparten ninguna otra similitud, por lo que se postulan diferentes orígenes para ambos.[4]

Ritmos circadianos animales

Los ritmos circadianos son importantes no solo para determinar los patrones de sueño y alimentación de los animales, sino también para la actividad de todos los ejes hormonales, la regeneración celular y la actividad cerebral, entre otras funciones.

El núcleo supraquiasmático

El reloj circadiano en los mamíferos se localiza en el núcleo supraquiasmático (NSQ), un grupo de neuronas del hipotálamo medial. La destrucción de esta estructura lleva a la ausencia completa de ritmos circadianos. Por otra parte, si las células del NSQ se cultivan in vitro, mantienen su propio ritmo en ausencia de señales externas. De acuerdo con esto, se puede establecer que el NSQ conforma el “reloj interno” que regula los ritmos circadianos.

La actividad del NSQ es modulada por factores externos, fundamentalmente la variación de luz. El NSQ recibe información sobre la luz externa a través de los ojos. La retina contiene no solo fotorreceptores clásicos que nos permiten distinguir formas y colores. También posee células ganglionares con un pigmento llamado melanopsina, las que a través del tracto retinohipotalámico llevan información al NSQ. El NSQ toma esta información sobre el ciclo luz/oscuridad externo, la interpreta, y la envía a la epífisis o glándula pineal. Esta última secreta la hormona melatonina en respuesta al estímulo proveniente del NSQ, si este no ha sido suprimido por la presencia de luz brillante. La secreción de melatonina pues, es baja durante el día y aumenta durante la noche.[5][6]

Efectos del ciclo luz-oscuridad

El ritmo está ligado al ciclo de luz-oscuridad. Los animales, incluyendo los humanos, se han mantenido en total oscuridad por períodos extensos eventualmente siendo regulados por el libre funcionamiento. Su ciclo de sueño se atrasa o adelanta cada "día", dependiendo si el "día", su período endógeno, es menor o mayor que 24 horas. La claves ambientales que reajustan los ritmos cada día son llamados "zeitgebers" (proveniente del alemán, "dadores de tiempo"[7]​). Los animales subterráneos totalmente ciegos, e.g., rata topo ciega, son capaces de mantener su reloj interno en la evidente ausencia de un estímulo externo. A pesar de la falta de estructura de ojos, sus fotoreceptores (los cuales detectan la luz) siguen funcionando; de la misma forma ellos salen periódicamente a la superficie. [8]

Los organismos de libre funcionamiento que normalmente tienen uno o dos episodios de sueño consolidado los seguirán manteniendo en un ambiente privado de "zeitgebers", pero el ritmo no esta entrenado con el ciclo de 24 horas de luz-oscuridad en la naturaleza. El ritmo de sueño-vigilia, en estas circunstancias, puede producir un desfase con otro ritmo circadiano o ultradiano, así como el metabólico, hormonal, CNS eléctrico, o ritmos de neurotransmisores. [9]

Recientes estudios han influenciado el diseño de ambientes de las naves espaciales, con sistemas de simulación del ciclo luz-oscuridad, se han encontrado grandes beneficios en los astronautas.[10]

Hormonas afectadas por el ciclo circadiano

Existe una serie de procesos biológicos que están subordinados al ciclo circadiano. Entre ellos podemos citar la enzima hexokinasa, la regeneración del epitelio intestinal y la producción de una serie de hormonas como son:

Además, se considera que el ciclo circadiano cambia según estaciones (ritmos circanuales) y que las concentraciones de hormonas en sangre varían, según otros factores, como la edad o el estado de salud.

También se sabe que existen retrasos en el ciclo biológico femenino; un retraso del estradiol de un día si hay un traslado de una región de alta presión a baja presión y de baja temperatura a alta temperatura.

Más allá del “reloj maestro”

Recientemente, se ha postulado que muchas células no nerviosas poseen también ritmos circadianos, y comparten con el NSQ la maquinaria molecular circadiana (genes reloj[12]​). Por ejemplo, las células hepáticas responden a los ciclos alimentarios más que a la luz. Este y otros tipos celulares que tienen sus propios ritmos se llaman osciladores periféricos (siempre subordinados al núcleo supraquiasmatico). Estos tejidos incluyen: el esófago, pulmones, hígado, bazo, timo, células sanguíneas, células dérmicas, glándula suprarrenal[13]​ entre otras. Incluso el bulbo olfatorio y la próstata experimentarían oscilaciones rítmicas en cultivos in vitro, lo que sugiere que también serían osciladores periféricos en una forma débil.

Los osciladores periféricos (relojes periféricos) son sincronizados principalmente por la luz (vía NSQ), pero la hora de alimentación o los glucocorticoides (7) como el cortisol también son señales sincronizadoras menos potentes que la luz, pero igual de efectivas.

Ritmos circadianos en humanos

Recientes estudios en los ritmos circadianos sugieren que la mayoría de las personas prefieren un día cercano a las 25 horas cuando se los aísla de los estímulos externos como la luz del día y la hora. Sin embargo, estos estudios han tenido limitaciones en proteger a los participantes de la luz artificial.[14]​ Aunque los sujetos fueron protegidos de los "zeitgebers" y de la luz solar, los investigadores no se percataron de los efectos de la fase-desfase de la luz eléctrica. Los sujetos tenían permitido encender la luz cuando estuvieran despiertos y la podían apagar cuando quisieran dormir. La luz eléctrica en la tarde desfasaba su ritmo circadiano. [15]​Otro estudio más estricto, realizado en 1999 por la Universidad de Harvard, estimó que el ritmo circadiano natural en los humanos es cercano a las 24 horas y 11 minutos, más cercano al día solar. [16]

Interrupción de ritmos circadianos

La alteración en la secuencia u orden de estos ritmos tiene un efecto negativo a corto plazo. Muchos viajeros han experimentado el jet lag, con sus síntomas de fatiga, desorientación e insomnio. Además del alcohol, algunos desórdenes psiquiátricos y neurológicos, como el trastorno bipolar y algunos desórdenes del sueño, se asocian a funcionamientos irregulares de los ritmos circadianos en general, no solo del ciclo sueño-vigilia. Se ha sugerido que las alteraciones de ritmos circadianos en el trastorno bipolar son afectadas positivamente por el tratamiento clásico de este trastorno, el litio.[17]

La alteración de los ritmos circadianos a largo plazo tendría consecuencias adversas en múltiples sistemas, particularmente en el desarrollo de exacerbaciones de enfermedades cardiovasculares.

La periodicidad de algunos tratamientos, en coordinación con el reloj corporal, podría aumentar la eficacia y disminuir las reacciones adversas en forma significativa. Por ejemplo, se ha demostrado que el tratamiento coordinado con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECAs) reduce, en forma más marcada que el tratamiento no coordinado con el mismo fármaco, los parámetros de presión arterial nocturna.

Control celular del ciclo circadiano

Se ha señalado que las modificaciones postraduccionales en las histonas (el llamado código de las histonas) sería responsable en parte de la regulación celular de los ciclos circadianos.[18][19]

Véase también

Referencias

  1. Golombek, D.A. (editor) (2002). «El ciclo sueño vigilia». Cronobiología humana. Buenos Aires: Editorial Universidad de Quilmes. 
  2. . Archivado desde el original el 9 de diciembre de 2006. Consultado el 11 de julio de 2007. 
  3. @NatGeoES (13 de octubre de 2017). «Ritmos circadianos: el porqué del Premio Nobel de Medicina 2017». National Geographic. Consultado el 4 de marzo de 2020. 
  4. Moore, R.Y. (1982) Trends in Neurosciences
  5. Uz T, Akhisaroglu M, Ahmed R, Manev H (2003). «The pineal gland is critical for circadian Period1 expression in the striatum and for circadian cocaine sensitization in mice». Neuropsychopharmacology 28 (12): 2117-23. PMID 12865893. 
  6. Newman LA, Walker MT, Brown RL, Cronin TW, Robinson PR: "Melanopsin forms a functional short-wavelength photopigment", Biochemistry. 2003 Nov 11;42(44):12734-8.
  7. «Rapid Eye Movement (REM) Sleep». SpringerReference (Springer-Verlag). Consultado el 4 de marzo de 2020. 
  8. «Rhythms of life: the biological clocks that control the daily lives of every living thing». Choice Reviews Online 42 (10): 42-5841-42-5841. 1 de junio de 2005. ISSN 0009-4978. doi:10.5860/choice.42-5841. Consultado el 4 de marzo de 2020. 
  9. Regestein, Quentin R.; Pavlova, Milena (1995-09). «Treatment of delayed sleep phase syndrome». General Hospital Psychiatry (en inglés) 17 (5): 335-345. doi:10.1016/0163-8343(95)00062-V. Consultado el 4 de marzo de 2020. 
  10. Hecht, Jeff (2012-11). «Tunable light bulbs could help you sleep better». New Scientist 216 (2891): 24. ISSN 0262-4079. doi:10.1016/s0262-4079(12)62936-4. Consultado el 4 de marzo de 2020. 
  11. Torres-Farfan C, Valenzuela FJ, Ebensperger R, Méndez N, Campino C, Richter HG, Valenzuela GJ, Serón-Ferré M.Circadian cortisol secretion and circadian adrenal responses to ACTH are maintained in dexamethasone suppressed capuchin monkeys. Am J Primatol. 2008 Jan;70(1):93-100. PMID 17620278 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajp.20461/abstract;jsessionid=5F970DE287109EB3794EA77AD0EEE388.d01t02
  12. Richter HG, Torres-Farfán C, Rojas-García PP, Campino C, Torrealba F, Serón-Ferré M.The circadian timing system: making sense of day/night gene expression. Biol Res. 2004;37(1):11-28.
  13. Valenzuela FJ, Torres-Farfan C, Richter HG, Méndez N, Campino C, Torrealba F, Valenzuela GJ, Serón-Ferré M. Clock gene expression in adult primate suprachiasmatic nuclei and adrenal: is the adrenal a peripheral clock responsive to melatonin?. Endocrinology. 2008 Apr;149(4):1454-61. Epub 2008 Jan 10. PMID 18187542
  14. Duffy, Jeanne F.; Wright, Kenneth P. (2005-08). «Entrainment of the Human Circadian System by Light». Journal of Biological Rhythms (en inglés) 20 (4): 326-338. ISSN 0748-7304. doi:10.1177/0748730405277983. Consultado el 4 de marzo de 2020. 
  15. Khalsa, Sat Bir S.; Jewett, Megan E.; Cajochen, Christian; Czeisler, Charles A. (2003-06). «A Phase Response Curve to Single Bright Light Pulses in Human Subjects». The Journal of Physiology (en inglés) 549 (3): 945-952. PMC 2342968. PMID 12717008. doi:10.1113/jphysiol.2003.040477. Consultado el 4 de marzo de 2020. 
  16. «The Municipal Gazette, 1918-07-04». North China Daily News Online. Consultado el 4 de marzo de 2020. 
  17. National Institute of Mental Health (17 de febrero de 2006). . National Institute of Mental Health. Archivado desde el original el 12 de agosto de 2007. Consultado el 9 de febrero de 2008. 
  18. Brown, S. A. (29 de septiembre de 2011). «A New Histone Code for Clocks?». Science 333: 1833-1834. ISSN 0036-8075. doi:10.1126/science.1212842. Consultado el 4 de octubre de 2011. 
  19. DiTacchio, L.; H. D. Le, C. Vollmers, M. Hatori, M. Witcher, J. Secombe, S. Panda (29 de septiembre de 2011). «Histone Lysine Demethylase JARID1a Activates CLOCK-BMAL1 and Influences the Circadian Clock». Science 333: 1881-1885. ISSN 0036-8075. doi:10.1126/science.1206022. Consultado el 7 de octubre de 2011. 
  •   Datos: Q208353
  •   Multimedia: Circadian rhythm

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En la biologia los ritmos circadianos del latin circa que significa alrededor de y dies que significa dia son oscilaciones de las variables biologicas en intervalos regulares de tiempo Ilustraciones de la expresion del ritmo circadiano y los ritmos biologicos en los seres humanos Todos los animales las plantas y todos los organismos muestran algun tipo de variacion ritmica fisiologica tasa metabolica produccion de calor floracion etc que suele estar asociada con un cambio ambiental ritmico En todos los organismos eucariotas asi como muchos procariotas se han documentado diferentes ritmos con periodos que van desde fracciones de segundo hasta anos Si bien son modificables por senales exogenas estos ritmos persisten en condiciones de laboratorio aun sin estimulos externos 1 Indice 1 Caracteristicas 2 Historia 3 Origenes 4 Ritmos circadianos animales 4 1 El nucleo supraquiasmatico 4 2 Efectos del ciclo luz oscuridad 4 3 Hormonas afectadas por el ciclo circadiano 4 4 Mas alla del reloj maestro 5 Ritmos circadianos en humanos 6 Interrupcion de ritmos circadianos 7 Control celular del ciclo circadiano 8 Vease tambien 9 Referencias Caracteristicas Editar Los ritmos biologicos se han clasificado de acuerdo con su frecuencia y su periodo Los ciclos circadianos han sido los mas estudiados y su valor de periodo les permite sincronizar a los ritmos ambientales que posean un valor de periodo entre 20 y 28 horas como son los ciclos de luz y de temperatura Los ritmos circadianos son endogenos y establecen una relacion de fase estable con estos ciclos externos alargando o acortando su valor de periodo e igualandolo al del ciclo ambiental Poseen las siguientes caracteristicas Son endogenos y persisten sin la presencia de claves temporales En condiciones constantes se presenta una oscilacion espontanea con un periodo cercano a las 24 horas de ahi el nombre circadianos La longitud del periodo en oscilacion espontanea se modifica ligeramente o practicamente nada al variar la temperatura es decir poseen mecanismos de compensacion de temperatura Son susceptibles de sincronizar a los ritmos ambientales que posean un valor de periodo aproximado de 24 horas como los ciclos de luz y de temperatura El ritmo se desorganiza bajo ciertas condiciones ambientales como luz brillante En oscilacion libre o espontanea generalmente el periodo para especies diurnas es mayor de 24 horas y para especies nocturnas el periodo es menor a las 24 horas ley de Aschoff aunque tiene mas excepciones que ejemplos que cumplen la regla Al cambio ciclico ambiental que es capaz de sincronizar un ritmo endogeno se le denomina sincronizador o zeitgeber el termino equivalente en aleman Los ritmos circadianos son regulados por relojes circadianos estructuras cuya complejidad varia segun el organismo que corresponda Historia EditarEl conocimiento de la periodicidad de los fenomenos naturales y ambientales de los ritmos circadianos datan de epocas muy primitivas de la historia de la humanidad y el tiempo y la variacion periodica de los fenomenos biologicos en la salud y en la enfermedad ocupaban un lugar muy importante en las doctrinas de los medicos de la antiguedad Estos conceptos fueron recogidos y ampliados con observaciones propias de los naturalistas griegos Asi por ejemplo Aristoteles y mas tarde Galeno escriben sobre la periodicidad del sueno centrandola en el corazon el primero y en el cerebro el segundo Hechos como la floracion de las plantas la reproduccion estacional de los animales la migracion de las aves la hibernacion de algunos mamiferos y reptiles fenomenos todos ellos cotidianos para el hombre fueron inicialmente considerados como simples consecuencias de la accion de factores externos y astronomicos De acuerdo con esta opinion que permanecio durante siglos el medio ambiente imponia su rutina a los seres vivos No fue sino hasta hace 250 anos cuando el astronomo frances Jean de Mairan usando una planta heliotropica realizo el primer experimento que cambiaria las teorias que afirmaban que los ritmos circadianos eran meras respuestas pasivas al ambiente y sugiriendo su localizacion endogena En 1832 Agustin de Candolle anade una segunda evidencia de la naturaleza endogena de los ritmos biologicos cuando demuestra que bajo condiciones constantes el periodo de los ciclos de los movimientos de las plantas duraba unas 24 horas A finales del siglo XIX Aschoff Wever y Siffre desarrollaron las primeras investigaciones en sujetos humanos y aparecieron las primeras descripciones sobre los ritmos diarios de temperatura en trabajadores a turnos o en soldados durante las guardias nocturnas Sin embargo si bien desde hace mas de dos siglos se conocen los ritmos circadianos no es hasta la decada de los anos 1960 que se acuna el termino circadiano por Franz Halberg 2 a partir de los terminos circa lat alrededor y diem lat dia Fue ademas el principal impulsor de la cronobiologia o estudio formal de los ritmos biologicos temporales tanto diurnos y semanales como anuales En 2017 Jeffrey C Hall Michael Rosbash y Michael W Young fueron los ganadores del Premio Nobel de Medicina tras descubrir los mecanismos moleculares que regulan el ritmo circadiano 3 Origenes EditarLos ritmos circadianos se habrian originado en las celulas mas primitivas con el proposito de proteger la replicacion del ADN de la alta radiacion ultravioleta durante el dia Como resultado de esto la replicacion de ADN se relego al periodo nocturno El hongo Neurospora mantiene este mecanismo circadiano de replicacion de su material genetico El reloj circadiano mas simple del que se tiene conocimiento es el de las cyanobacterias Se ha demostrado que el reloj circadiano del Synechococcus elongatus puede ser reconstruido in vitro con el ensamblaje de solo tres proteinas funcionando con un ritmo de 22 horas durante varios dias solo con la adicion de ATP cita requerida Si bien el funcionamiento del ciclo circadiano de estos procariotas no depende de mecanismos de retroalimentacion de transcripcion traduccion de ADN para los seres eucariotas si seria esta ultima la manera de regular sus ritmos circadianos De hecho aunque los ciclos de eucariontes y procariontes comparten la arquitectura basica senal de entrada oscilador interno senal de salida no comparten ninguna otra similitud por lo que se postulan diferentes origenes para ambos 4 Ritmos circadianos animales EditarLos ritmos circadianos son importantes no solo para determinar los patrones de sueno y alimentacion de los animales sino tambien para la actividad de todos los ejes hormonales la regeneracion celular y la actividad cerebral entre otras funciones El nucleo supraquiasmatico Editar El reloj circadiano en los mamiferos se localiza en el nucleo supraquiasmatico NSQ un grupo de neuronas del hipotalamo medial La destruccion de esta estructura lleva a la ausencia completa de ritmos circadianos Por otra parte si las celulas del NSQ se cultivan in vitro mantienen su propio ritmo en ausencia de senales externas De acuerdo con esto se puede establecer que el NSQ conforma el reloj interno que regula los ritmos circadianos La actividad del NSQ es modulada por factores externos fundamentalmente la variacion de luz El NSQ recibe informacion sobre la luz externa a traves de los ojos La retina contiene no solo fotorreceptores clasicos que nos permiten distinguir formas y colores Tambien posee celulas ganglionares con un pigmento llamado melanopsina las que a traves del tracto retinohipotalamico llevan informacion al NSQ El NSQ toma esta informacion sobre el ciclo luz oscuridad externo la interpreta y la envia a la epifisis o glandula pineal Esta ultima secreta la hormona melatonina en respuesta al estimulo proveniente del NSQ si este no ha sido suprimido por la presencia de luz brillante La secrecion de melatonina pues es baja durante el dia y aumenta durante la noche 5 6 Efectos del ciclo luz oscuridad Editar El ritmo esta ligado al ciclo de luz oscuridad Los animales incluyendo los humanos se han mantenido en total oscuridad por periodos extensos eventualmente siendo regulados por el libre funcionamiento Su ciclo de sueno se atrasa o adelanta cada dia dependiendo si el dia su periodo endogeno es menor o mayor que 24 horas La claves ambientales que reajustan los ritmos cada dia son llamados zeitgebers proveniente del aleman dadores de tiempo 7 Los animales subterraneos totalmente ciegos e g rata topo ciega son capaces de mantener su reloj interno en la evidente ausencia de un estimulo externo A pesar de la falta de estructura de ojos sus fotoreceptores los cuales detectan la luz siguen funcionando de la misma forma ellos salen periodicamente a la superficie 8 Los organismos de libre funcionamiento que normalmente tienen uno o dos episodios de sueno consolidado los seguiran manteniendo en un ambiente privado de zeitgebers pero el ritmo no esta entrenado con el ciclo de 24 horas de luz oscuridad en la naturaleza El ritmo de sueno vigilia en estas circunstancias puede producir un desfase con otro ritmo circadiano o ultradiano asi como el metabolico hormonal CNS electrico o ritmos de neurotransmisores 9 Recientes estudios han influenciado el diseno de ambientes de las naves espaciales con sistemas de simulacion del ciclo luz oscuridad se han encontrado grandes beneficios en los astronautas 10 Hormonas afectadas por el ciclo circadiano Editar Existe una serie de procesos biologicos que estan subordinados al ciclo circadiano Entre ellos podemos citar la enzima hexokinasa la regeneracion del epitelio intestinal y la produccion de una serie de hormonas como son ACTH Hormona adenocorticotropica Cortisol 11 TSH hormona estimulante de la tiroides FSH hormona foliculoestimulante LH hormona luteinizante Estradiol Renina Un peptido natriuretico altamente util en determinacion de infartos hipertension y fallo renal Ademas se considera que el ciclo circadiano cambia segun estaciones ritmos circanuales y que las concentraciones de hormonas en sangre varian segun otros factores como la edad o el estado de salud Tambien se sabe que existen retrasos en el ciclo biologico femenino un retraso del estradiol de un dia si hay un traslado de una region de alta presion a baja presion y de baja temperatura a alta temperatura Mas alla del reloj maestro Editar Recientemente se ha postulado que muchas celulas no nerviosas poseen tambien ritmos circadianos y comparten con el NSQ la maquinaria molecular circadiana genes reloj 12 Por ejemplo las celulas hepaticas responden a los ciclos alimentarios mas que a la luz Este y otros tipos celulares que tienen sus propios ritmos se llaman osciladores perifericos siempre subordinados al nucleo supraquiasmatico Estos tejidos incluyen el esofago pulmones higado bazo timo celulas sanguineas celulas dermicas glandula suprarrenal 13 entre otras Incluso el bulbo olfatorio y la prostata experimentarian oscilaciones ritmicas en cultivos in vitro lo que sugiere que tambien serian osciladores perifericos en una forma debil Los osciladores perifericos relojes perifericos son sincronizados principalmente por la luz via NSQ pero la hora de alimentacion o los glucocorticoides 7 como el cortisol tambien son senales sincronizadoras menos potentes que la luz pero igual de efectivas Ritmos circadianos en humanos EditarRecientes estudios en los ritmos circadianos sugieren que la mayoria de las personas prefieren un dia cercano a las 25 horas cuando se los aisla de los estimulos externos como la luz del dia y la hora Sin embargo estos estudios han tenido limitaciones en proteger a los participantes de la luz artificial 14 Aunque los sujetos fueron protegidos de los zeitgebers y de la luz solar los investigadores no se percataron de los efectos de la fase desfase de la luz electrica Los sujetos tenian permitido encender la luz cuando estuvieran despiertos y la podian apagar cuando quisieran dormir La luz electrica en la tarde desfasaba su ritmo circadiano 15 Otro estudio mas estricto realizado en 1999 por la Universidad de Harvard estimo que el ritmo circadiano natural en los humanos es cercano a las 24 horas y 11 minutos mas cercano al dia solar 16 Interrupcion de ritmos circadianos EditarLa alteracion en la secuencia u orden de estos ritmos tiene un efecto negativo a corto plazo Muchos viajeros han experimentado el jet lag con sus sintomas de fatiga desorientacion e insomnio Ademas del alcohol algunos desordenes psiquiatricos y neurologicos como el trastorno bipolar y algunos desordenes del sueno se asocian a funcionamientos irregulares de los ritmos circadianos en general no solo del ciclo sueno vigilia Se ha sugerido que las alteraciones de ritmos circadianos en el trastorno bipolar son afectadas positivamente por el tratamiento clasico de este trastorno el litio 17 La alteracion de los ritmos circadianos a largo plazo tendria consecuencias adversas en multiples sistemas particularmente en el desarrollo de exacerbaciones de enfermedades cardiovasculares La periodicidad de algunos tratamientos en coordinacion con el reloj corporal podria aumentar la eficacia y disminuir las reacciones adversas en forma significativa Por ejemplo se ha demostrado que el tratamiento coordinado con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina IECAs reduce en forma mas marcada que el tratamiento no coordinado con el mismo farmaco los parametros de presion arterial nocturna Control celular del ciclo circadiano EditarSe ha senalado que las modificaciones postraduccionales en las histonas el llamado codigo de las histonas seria responsable en parte de la regulacion celular de los ciclos circadianos 18 19 Vease tambien EditarCronotipo Luna Influencia sobre los ritmos fisiologicos durante el sueno Ritmo biologico Ritmo infradiano Ritmo ultradiano Inercia del suenoReferencias Editar Golombek D A editor 2002 El ciclo sueno vigilia Cronobiologia humana Buenos Aires Editorial Universidad de Quilmes Halberg Chronobiology Center Archivado desde el original el 9 de diciembre de 2006 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