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LABORATORIO DE FISIOLOGÍA DE LA FORMACIÓN RETICULAR

Responsable: Dr. Joaquín Manjarrez Marmolejo
joaquinmanjarrez@hotmail.com
5606-3822 ext. 2023


Dr. Javier Edgar Franco Pérez
jfranco@innn.edu.mx

Dra. Cecilia Zavala Tecuapetla
e-mail: cztecua@yahoo.com.mx

Objetivos:

  1. Desarrollar investigaciones dirigidas a estudiar algunos mecanismos y estructuras que regulan la actividad epiléptica, mediante el uso de diferentes modelos experimentales de crisis como Electrochoque, Kindling químico y Crisis químicas con pentilentetrazol.
  2. Estudiar el efecto de extractos de plantas y fitofármacos sobre las crisis experimentales. - Estudiar la aplicación de la nanotecnología en enfermedades como la epilepsia y tumores del SNC, desde la investigación básica.

 

Líneas de investigación:

  1. Papel de la Formación Reticular en la Regulación de la actividad epiléptica.
  2. Papel de los núcleos del tálamo en  la Regulación de la actividad epiléptica.
  3. Sitios de acción de los anticonvulsivantes  en el SNC.
  4. Efecto de fitofármacos y extractos de plantas sobre las crisis inducidas con modelos experimentales de epilepsia.
  5. Aplicación de nanoreservorios en modelos experimentales de crisis epilépticas.
  6. Uso de nanoreservorios de fármacos antitumorales en animales con tumores del SNC.
  7. Evaluación del bloqueo de las gap junctions sobre las crisis inducidas por diferentes modelos de epilepsia
  8. Radioneurocirugía de la formación reticular como blanco terapéutico para las crisis epilépticas
  9. Impacto de la ingesta de alta fructuosa sobre el sistema de neurotransmisión orexinérgico
  10. Efectos de la ingesta de alta fructuosa sobre el sueño y la memoria
  11. Evaluación de nuevos blancos terapéuticos para el control de las crisis epilépticas farmacorresistentes
  12. Impacto de las crisis epilépticas en el cerebro en desarrollo.

Publicaciones más recientes y relevantes:

  1. Diaz-Ruiz A., Mendez-Armenta M., Galván-Arzate S., Manjarrez J., Nava-Ruiz C., Santander I., Balderas G., Ríos C. 2013. Antioxidant, anticonvulsive and neuroprotective effects of dapsone and phenobarbital against kainic acid-induced damage in rats. Neurochem Res. 38:1819–1827.
  2. Ballesteros-Zebadúa P., Manjarrez-Marmolejo J., Franco-Pérez J. 2013. Paroxetine chronic treatment: effects on other neurotransmission systems farther than the serotonergic. CNS & Neurological Disorders-Drug Targets. 12:1226-1232.
  3. Calleja-Castillo JM., De La Cruz-Aguilera DL., Manjarrez J., Velasco-Velázquez MA., Morales-Espinoza G., Moreno-Aguilar J., Hernández ME., Aguirre-Cruz L., Pavón L. 2013. Chronic deep brain stimulation of the hypothalamic nucleus in wistar rats alters circulatory levels of corticosterone and proinflammatory cytokines. Clinical and developmental immunology. Volume 2013 (2013), Article ID 698634, 9 pages. http://dx.doi.org/10.1155/2013/698634.
  4. Germán-Castelán L., Manjarrez-Marmolejo J., González-Arenas A., González-Morán MG., and Camacho-Arroyo I. 2014. Progesterone induces the growth and infiltration of human astrocytoma cells implanted in the cerebral cortex of the rat. BioMed Research International. Volume 2014. Article ID 393174, 8 pages.
  5. Franco-Pérez J., Ballesteros-Zebadúa P., Manjarrez-Marmolejo J. 2015. Anticonvulsant effects of mefloquine on generalized tonic-clonic seizures induced by two acute models in rats. BioMed Central Neuroscience. 16:7. doi:10.1186/s12868- 015-145-7. ISSN 1471-2202.
  6. Franco-Pérez J., Ballesteros-Zebadúa P., Manjarrez-Marmolejo J. 2015. Unilateral microinjection of carbenoxolone into the pontis caudalis nucleus inhibits the pentylenetetrazole-induced epileptiform activity in rats. Neuroscience Letters 602: 38-43.
  7. Juárez-Rebollar., D, Manjarrez J., Nava-Ruíz C., Zaga-Clavellina V., Flores-Espinosa P, Heras-Romero Y., Díaz-Ruíz A., Méndez-Armenta M. 2015. Metallothionein expression in the rat brain following KA and PTZ treatment. Environmental Toxicology and Pharmacology 40:530-534.
  8. Zavala-Tecuapetla C, Kuvoba H, Otáhal J, Tsenov G, Mares P. Age-dependent suppression of hippocampal epileptic afterdischarges by metabotropic glutamate receptor 5 antagonist MTEP. Pharmacological Reports, 2014 (66): 927-930.
  9. Zavala-Tecuapetla C, Tapia D, Rivera-Angulo AJ, Galarraga E, Peña-Ortega F. Chapter 3: Morphological characterization of respiratory neurons in the pre-Bötzinger complex. En The Central Nervous System Control of Respiration, Progress in Brain Research vol. 209. Gert Holstege, Caroline Beers and Hari Subramanian (eds.), pp 39-56, Elsevier, 2014.

 

 


Última modificación :
Viernes 20 de noviembre de 2015 por Ricardo Reséndiz

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