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Euro Dementia 2018: El futuro de la demencia y el Alzheimer y el inesperado papel bioenergético de la neuromelanina

Arturo Solís Herrera y MC Arias Esparza

La demencia es una disminución de la energía lo suficientemente grave como para interferir con la vida. La enfermedad de Alzheimer (EA) es la forma más típica de demencia. Las funciones mentales que suelen verse alteradas son: memoria, lenguaje y comunicación, atención, concentración, razonamiento y juicio, interpretación de los sentidos. Los síntomas suelen comenzar de forma lenta y se deterioran gradualmente. El estado de ánimo suele ser uno de los primeros síntomas del Alzheimer. Lamentablemente, no tiene cura. Hasta ahora, es un error pensar que el cerebro obtiene energía quemando (oxidando) glucosa. Sin embargo, entre las contradicciones de esa teoría, tenemos el hecho de que la glucosa y el oxígeno no se combinan de forma espontánea en la sangre o el plasma, sino hasta que están dentro de la célula, aunque la mezcla de oxígeno es abrupta y no se controla fácilmente. Lo anterior es solo una muestra de las controversias que se encontrarán al intentar dilucidar los mecanismos por los que la glucosa es la fuente de energía. De hecho, la glucosa es el precursor universal de los bloques de construcción, pero no puede proporcionar la energía que requiere su propio metabolismo. También se define energía como todo aquello que produce un cambio; Nuestro cuerpo y por tanto el cerebro la obtienen de la luz solar mediante la disociación de la molécula de agua. La disociación de la molécula de agua la realiza la clorofila en las plantas, y en el SNC la neuromelanina. Las alteraciones cognitivas en la demencia y el Alzheimer son extensas, lo que es congruente con el hecho observado de que en cualquier sistema en el que la energía es el problema, la culpa es generalizada. Esto explica que la despigmentación del locus niger y del locus coeruleus sea un hallazgo frecuente en la demencia y el Alzheimer. Las reacciones químicas cerebrales son sorprendentemente precisas, por lo que la energía que requieren es sorprendentemente precisa, y es precisamente la forma en que la neuromelanina libera energía, al estilo de H2 y electrones de alta energía. Tras el descubrimiento de la insospechada propiedad intrínseca de la melanina de transformar la luz visible e invisible en energía mediante la disociación de la molécula del agua, como la clorofila en las plantas, se están rompiendo viejos paradigmas y aparecen nuevos retos.

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