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Neste vídeo, exploramos como alterações na poda sináptica podem ajudar a explicar dois dos principais transtornos do neurodesenvolvimento: autismo (TEA) e esquizofrenia. Durante a infância e a adolescência, o cérebro passa por um processo essencial de reorganização neural, eliminando conexões sinápticas para tornar os circuitos mais eficientes. Mas o que acontece quando essa poda ocorre de forma diferente? No autismo, evidências sugerem uma poda insuficiente, com excesso de conexões e alterações no equilíbrio entre excitação e inibição. Na esquizofrenia, estudos apontam para uma poda excessiva, especialmente durante a adolescência, levando à perda de conexões importantes no córtex pré-frontal. Também discutimos o papel central da microglia, das vias genéticas como mTOR, FMRP, C4 e MECP2, e da interação entre genética e ambiente na formação desses circuitos cerebrais. Você vai entender: O que é poda sináptica e por que ela é essencial para o cérebro Diferenças biológicas entre autismo e esquizofrenia Como microglias moldam o desenvolvimento neural A hipótese dos dois passos (genética + ambiente) Novas pistas da ciência sobre transtornos do neurodesenvolvimento Este vídeo faz parte da série sobre microglia, astrócitos e funcionamento do cérebro humano. Se você se interessa por neurociência, cérebro, saúde mental e ciência do comportamento, inscreva-se no canal e ative as notificações. 00:00 - Introdução 03:16 - O que acontece no cérebro quando a poda neural sofre alterações? 06:00 - Fatores que afetam a poda neural 07:33 - Quais as diferenças na poda neural no autismo e na esquizofrenia da infância a adolescência? 09:38 - Como a poda sináptica ou poda neural ocorre no autismo? 14:19 - Como a poda sináptica ou poda neural ocorre na esquizofrenia? 16:56 - O que é o modelo dos 2 passos para entender os transtornos do neurodesenvolvimento? 18:30 - Qual o papel das microglias na poda neural? 25:25 - Como as microglias agem na poda e nos transtornos do neurodesenvolvimento? 28:36 - Conclusão Seguem abaixo os artigos utilizados na elaboração do presente vídeo: Mechanisms governing activity-dependent synaptic pruning in the developing mammalian CNS https://www.nature.com/articles/s4158... Knowing the enemy: strategic targeting of complement to treat Alzheimer disease https://www.nature.com/articles/s4158... Innate immunity at the crossroads of healthy brain maturation and neurodevelopmental disorders https://www.nature.com/articles/s4157... Mechanisms governing activity-dependent synaptic pruning in the developing mammalian CNS https://www.nature.com/articles/s4158... Children with autism have extra synapses in brain https://medicalxpress.com/news/2014-0... What are the symptoms of fragile X syndrome? https://www.childrenshospital.org/con... Fragile X Syndrome https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NB... Neurological Phenotypes in Mouse Models of Mitochondrial Disease and Relevance to Human Neuropathology https://www.researchgate.net/publicat... Microglia Function in Central Nervous System Development and Plasticity https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles... Synapse-specific roles for microglia in development: New horizons in the prefrontal cortex https://www.frontiersin.org/journals/... Microglia regulation of synaptic plasticity and learning and memory https://journals.lww.com/nrronline/fu... Isochronic development of cortical synapses in primates and mice https://www.nature.com/articles/s4146... Concurrence of form and function in developing networks and its role in synaptic pruning https://www.nature.com/articles/s4146... A ‘don’t eat me’ immune signal protects neuronal connections https://www.nature.com/articles/d4158... Sociability and synapse subtype-specific defects in mice lacking SRPX2, a language-associated gene https://journals.plos.org/plosone/art... Chapter 13 - Developmental disorders of speech and language: From genes to brain structure and function https://www.sciencedirect.com/science...