2022, Número 2
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Rev Cubana Neurol Neurocir 2022; 12 (2)
Núcleo globo pálido y su relevancia en la cirugía de trastornos del movimiento
Macías GRJ, Reboiras UMJ, Solomon CMT
Idioma: Español
Referencias bibliográficas: 36
Paginas: 1-20
Archivo PDF: 543.05 Kb.
RESUMEN
Introducción: El núcleo globo pálido es una estructura que forma parte de los ganglios basales y está involucrado en la realización de los movimientos.
Objetivo: Fundamentar las razones por las que se selecciona al núcleo globo pálido como diana quirúrgica para algunas enfermedades que cursan con trastornos del movimiento.
Adquisición de la evidencia: Se realizó una revisión bibliográfica (UptoDate, NCBI, Pubmed, Scielo y EBSCO) de más de 35 artículos en español e inglés relacionados con el núcleo globo pálido que incluyeran nomenclaturas anatómicas, textos y atlas que lo describen, su organización estructural, funcionamiento normal y patológico e implicaciones en la práctica de la Neurocirugía Funcional. La mayoría publicados desde el 2016 a la fecha.
Resultados: Anatómicamente, se considera al globo pálido como una estructura que pertenece a los llamados ganglios basales junto al caudado, putamen, sustancia negra (partes reticulada y compacta) y el núcleo subtalámico. Una lámina medular interna lo divide en globo pálido externo y globo pálido interno. Al tener en cuenta estas dos porciones, los modelos de funcionamiento diseñados de los ganglios basales le confieren un doble papel en el control del movimiento. La porción interna (globo pálido interno) se justifica como diana quirúrgica tanto para algunos trastornos del movimiento hipocinéticos como hipercinéticos.
Conclusiones: Las conexiones anatómicas y funcionales de ambas porciones del globo pálido y su papel en las vías directas e indirectas del control del movimiento, así como en la fisiopatología caracterizada por un ambiente con neurotransmisión dopaminérgica alterada, justifican su utilización como diana quirúrgica en algunas enfermedades con trastornos del movimiento, al modificar la influencia de estas vías sobre la actividad del tálamo motor.
REFERENCIAS (EN ESTE ARTÍCULO)
Nieuwenhuys R, Voogd J, Van Huijzen. El Sistema Nervioso Central Humano. Tomo 2. España: Editorial Panamericana; 2008.
Gardner E, Gray D, O’Rahilly R. Anatomía de Gardner. Quinta edición. México: Editorial Interamericana; 2010.
Fortunato J, Sierra I, Caicedo C, Mora J, Tramontini C. Anatomía básica de los ganglios basales. Rev. Médica .Sanitas. 2019 [acceso 25/11/2020];22(2):66-71. Disponible en: https://revistas.unisanitas.edu.co/index.php/rms/article/view/444
Valdés Martínez Y, Rubal Lorenzo N, Bulies De Armas S, Otero Baña Y, Araujo Sosa R. Núcleos Basales: Diferentes definiciones y divisiones anatómicas y funcionales. Tercer Congreso virtual de Ciencias Morfológicas. Tercera Jornada Científica de la Cátedra Santiago Ramón y Cajal. MORFOVIRTUAL; 2016.
Rothon Jr A. La colección Rothon®. 5550 Meadowbrook Industrial Ct., Illinois, EEUU: Asociación Estadounidense de Cirujanos Neurológicos (AANS) / Fundación de Investigación y Educación Neuroquirúrgica (NREFR). 2016 [acceso 25/11/2020]. Disponible en: https://www.nref.org/education/The-Rhoton-Collection
Trifiletti DM, Ruiz-Garcia H, Quinones-Hinojosa A, Ramakrishna R, Sheehan JP. The evolution of stereotactic radiosurgery in neurosurgical practice. J Neurooncol. 2021;151(3):451-59. DOI: 10.1007/s11060-020-03392-0
Abel TJ, Walch T, Howard MA. Russell Meyers (1905–1999): pioneer of functional and ultrasonic neurosurgery. Journal of Neurosurgery JNS. 2016;125(6):1589-95. Disponible en: https://thejns.org/view/journals/j-neurosurg/125/6/article-p1589.xml
Lozano A, Gildenberg Ph, Tasker R. Textbook of Stereotactic and Functional Neurosurgery. 2nd Edition. Germany: Springer-Verlag Berlin Heidelberg; 2009. p. 1.
Cif L, Hariz M. Seventy years of pallidotomy for movement disorders. Movement disorders. 2017;32(10):1498. DOI: https://doi.org/10.1002/mds.27054
Pamukcu A, Cui Q, Xenias HS, Berceau BL, Augustine EC, Fan I, et al. Parvalbumin and Npas Pallidal Neurons Have Distinct Circuit Topology and Function. JNeurosci. 2020;40(41):7855-76. DOI: 10.1523/JNEUROSCI.0361-20.2020
Carvalhal Ribas E, Yağmurlu K, de Oliveira E, Carvalhal Ribas G, Rhoton Jr A. Microsurgical anatomy of the central core of the brain. Journal of Neurosurgery. 2018;129(3):752-69. DOI: https://doi.org/10.3171/2017.5.JNS162897
Milardi D, Quartarone A, Bramanti A, Anastasi G, Bertino S, Basile GB, et al. The Cortico-Basal Ganglia-Cerebellar Network: Past, Present and Future Perspectives. Front Syst Neurosci. 2019;13:61. DOI: 10.3389/fnsys.2019.00061
Netter FH. Atlas de Anatomía Humana. Sexta Edición. España: Elsevier Masson; 2015.
Parent A. Extrinsic connections of the Basal Ganglia. TINS. 1990;13(7):254-8. DOI: 10.1016/0166-2236(90)90105-j
Saga Y, Hoshi E, Tremblay L. Roles of Multiple Globus Pallidus Territories of Monkeys and Humans in Motivation, Cognition and Action: An Anatomical, Physiological and Pathophysiological Review. Front Neuroanat. 2017;10(11):30. DOI: 10.3389/fnana.2017.00030
Penney JB, Young AB. Speculations on the functional anatomy of basal ganglia disorders. Annu Rev Neurosci. 1983;6:73-94. DOI: 10.1146/annurev.ne.06.030183.000445
Albin RL, Young AB, Penney JB. The functional anatomy of basal ganglia disorders. Trends Neurosci. 1989;12(10):366-75. DOI: 10.1016/0166-2236(89)90074-x
Crossman AR. Primate models of dyskinesia: The experimental approach to the study of basal ganglia-related involuntary movement disorders. Neuroscience; 1987;21(1):1-40. DOI: 10.1016/0306-4522(87)90322-8
DeLong MR. Primate models of movement disorders of basal ganglia origin. Trends Neurosci. 1990;13(7):281-5. DOI: 10.1016/0166-2236(90)90110-v
Nambu A, Tokuno H, Takada M. Functional significance of the cortico-subthalamopallidal “hyperdirect” pathway. Neurosci Res. 2002;43(2):111-7. DOI: 10.1016/s0168-0102(02)00027-5
Boonstra JT, Michielse S, Temel Y, Hoogland G, Jahanshahi A. Neuroimaging Detectable Differences between Parkinson's Disease Motor Subtypes: A Systematic Review. Mov Disord Clin Pract. 20206;8(2):175-92. DOI: 10.1002/mdc3.13107
Ospina-García N, Pérez-Lohman C, Vargas-Jaramillo JD, Cervantes-Arriaga A, Rodríguez-Violante M. Ganglios basales y Conducta. Rev Mex Neuroci. 2017 [acceso 22/11/2020];18(6):74-86. Disponible en: http://previous.revmexneurociencia.com/wp-ontent/uploads/2017/11/RevMexNeuroci_2017_186-74-86-R.pdf
Karube F, Takahashi S, Kobayashi K, Fujiyama F. Motor cortex can directly drive the globus pallidus neurons in a projection neuron type-dependent manner in the rat. eLife. 2019;8:e49511. DOI: 10.7554/eLife.49511
Djulejić V, Marinković S, Georgievski B, Stijak L, Aksić M, Puškaš L, et al. Clinical significance of blood supply to the internal capsule and basal ganglia. J Clin Neurosci. 2016;25:19-26. DOI: 10.1016/j.jocn.2015.04.034
Arredondo K, Zeron R, Rodríguez M, Cervantes A. Breve recorrido histórico de la enfermedad de Parkinson a 200 años de su descripción. Gac Med Mex. 2018;154(6):719-726. DOI: 10.24875/GMM.18003702
Niranjan A, Lunsford LD, Richardson RM. Current Concepts in Movement Disorder Management. Prog Neurol Surg. Basel, Karger. 2018;33:41-9. DOI: 10.1159/000481113
Wichmann T, DeLong MR. Deep Brain Stimulation for Movement Disorders of Basal Ganglia Origin: Restoring Function or Functionality. Neurotherapeutics. 2016;13(2):264-83. DOI: 10.1007/s13311-016-0426-6
Wichmann T. Models of Parkinson's disease revisited. Nature. 2018;557(7704):169-70. DOI: 10.1038/d41586-018-02589-8
Crompe B, Aristieta A, Leblois A. The globus pallidus orchestrates abnormal network dynamics in a model of Parkinsonism. Nat Commun. 2020;11:1570. DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-020-15352-3
Ospina-García N, Cervantes-Arriaga A, Rodríguez-Violante M. Etiología, fenomenología, clasificación y tratamiento de la distonía. Rev. Mexicana de Neurociencia. 2018 [acceso 25/11/2020];19(4):94-107. Disponible en: https://www.medigraphic.com/pdfs/revmexneu/rmn-2018/rmn184j.pdf
Acevedo JC, Salazar LM. Tratamiento de distonía estimulación cerebral profunda. Univ Méd. 2016;57(1):66-82. DOI: http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.umed57-1.tdec
Contarino MF, Van Den Dool J, Balash Y, Bhatia K, Giladi N, Koelman JH, et al. Clinical Practice: Evidence-Based Recommendations for the Treatment of Cervical Dystonia with Botulinum Toxin Front Neurol. 2017;8:35. DOI: 10.3389/fneur.2017.00035. 33. Tsuboi T, Lemos Melo J, Patel B, Foote KD, Okun MS, Ramírez-Zamora A, et al. Parkinson's disease motor subtypes and bilateral GPi deep brain stimulation: One-year outcomes. Parkisonism & Related Disorders. 2020;75:7-13. DOI: 10.1016/j.parkreldis.2020.05.004
Ramírez-Zamora A, Ostrem JL. Globus Pallidus Interna or Subthalamic Nucleus Deep Brain Stimulation for Parkinson Disease. JAMA Neurol. 2018;75(3):367-72. DOI: 10.1001/jamaneurol.2017.4321
Marín-Medina DS, Quintero-Moreno JF, Valencia-Vásquez A, Duque-Salazar C, Gil-Restrepo AF, Castaño-Montoya JP, et al. Estimulación cerebral profunda en enfermedad de Parkinson. Iatreia. 2018;31(3):262-73. DOI: 10.17533/udea.iatreia.v31n3a04
Bernal Pacheco O. Surgical management for dystonia. Acta Neurol Colomb. 2017 [acceso 25/11/2020];33(Supl1):S38-47. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/anco/v33s1/0120-8748-anco-33-s1-38.pdf
Rodríguez González M, Da Cuña Carrera I. Estimulación cerebral profunda del globo pálido interno en pacientes con síndrome de Gilles de la Tourette. Acta Neurol Colomb. 2018;34(2):146-55. DOI: https://doi.org/10.22379/24224022204