Neuroplasticidad Después del Accidente Cerebrovascular: Mecanismos y Estrategias Terapéuticas

Autores/as

  • Mayara Rodrigues de Oliveira Universidad Central Del Paraguay
  • Samy Alves Cordeiro Universidad Del Sol
  • Iara Alves Rodrigues Universidad Central Del Paraguay
  • Jéssica Laís Barbosa Romero Universidad Central Del Paraguay
  • Jéssica Cabral de Frassatti Universidad Central Del Paraguay
  • Júlia Rodrigues Nery Universidad Central Del Paraguay
  • Fabrício Queiroz Universidad Central Del Paraguay
  • Leandro Xavier de Almeida Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais
  • Gabriela da Rocha e Silva Universidad Central Del Paraguay

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.20348186

Palabras clave:

Neuroplasticidad, Accidente Cerebrovascular, Neurorrehabilitación, Reorganización Cortical, Estimulación Cerebral No Invasiva

Resumen

El Accidente Cerebrovascular (ACV) se configura como una de las principales causas de morbilidad, mortalidad y discapacidad funcional a nivel mundial, generando impactos significativos en la calidad de vida de los pacientes y en los sistemas de salud. En este contexto, la neuroplasticidad se destaca como un mecanismo esencial para la recuperación funcional después del ACV, permitiendo la reorganización estructural y funcional del sistema nervioso en respuesta a la lesión cerebral. Analizar los principales mecanismos involucrados en la neuroplasticidad después del ACV y revisar las estrategias terapéuticas utilizadas para potenciar la recuperación neurológica y funcional de los pacientes. Se trata de una revisión integradora de la literatura realizada en bases de datos científicas nacionales e internacionales, con selección de estudios relacionados con los mecanismos de neuroplasticidad y los enfoques terapéuticos aplicados en la rehabilitación post-ACV, incluyendo fisioterapia intensiva, terapia de restricción inducida, estimulación cerebral no invasiva y tecnologías de rehabilitación. Los estudios analizados demuestran que mecanismos como la reorganización cortical, la potenciación a largo plazo, la modulación de neurotransmisores y la neurogénesis desempeñan un papel fundamental en la recuperación neurológica. Además, las intervenciones terapéuticas tempranas y basadas en evidencia demostraron ser eficaces en la promoción de la plasticidad cerebral, contribuyendo a la mejoría funcional, motora y cognitiva de los pacientes después del ACV. La neuroplasticidad representa uno de los principales pilares de la recuperación post-ACV y está directamente influenciada por las estrategias de rehabilitación adoptadas. Las terapias de neurorrehabilitación demuestran un potencial significativo para optimizar la recuperación funcional y la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, la heterogeneidad de los estudios y las limitaciones relacionadas con el seguimiento a largo plazo evidencian la necesidad de investigaciones adicionales para consolidar protocolos terapéuticos más eficaces e individualizados.     

Biografía del autor/a

Mayara Rodrigues de Oliveira , Universidad Central Del Paraguay

Acadêmica de Medicina.

Samy Alves Cordeiro, Universidad Del Sol

Acadêmica de Medicina.

Iara Alves Rodrigues, Universidad Central Del Paraguay

Acadêmica de Medicina.

Jéssica Laís Barbosa Romero, Universidad Central Del Paraguay

Acadêmica de Medicina.

Jéssica Cabral de Frassatti, Universidad Central Del Paraguay

Acadêmica de Medicina.

Júlia Rodrigues Nery, Universidad Central Del Paraguay

Acadêmica de Medicina.

Fabrício Queiroz, Universidad Central Del Paraguay

Acadêmica de Medicina.

Leandro Xavier de Almeida, Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais

Enfermeiro.

Gabriela da Rocha e Silva, Universidad Central Del Paraguay

Acadêmica de Medicina.

Citas

1. CRAMER, S. C. et al. Harnessing neuroplasticity for clinical applications. Brain, 2011. Disponível em: https://academic.oup.com/brain/article/134/6/1591/336440. Acesso em: 09 maio 2026.

2. NUDO, R. J. Recovery after brain injury. Frontiers in Human Neuroscience, 2013. Disponível em: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2013.00887/full. Acesso em: 09 maio 2026.

3. KLEIM, J. A.; JONES, T. A. Neural plasticity principles. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 2008. Disponível em: https://pubs.asha.org/doi/10.1044/1092-4388(2008/018). Acesso em: 09 maio 2026.

4. LANGHORNE, P. et al. Stroke services. The Lancet, 2005. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673605670332. Acesso em: 09 maio 2026.

5. TEASELL, R. et al. Stroke rehab review. 2020. Disponível em: https://www.strokengine.ca/en/research/stroke-rehabilitation/. Acesso em: 09 maio 2026.

6. WARD, N. S. Recovery mechanisms. Nature Reviews Neurology, 2017. Disponível em: https://www.nature.com/articles/nrneurol.2017.25. Acesso em: 09 maio 2026.

7. DIMYAN, M. A.; COHEN, L. G. Neuroplasticity. Journal of the Neurological Sciences, 2011. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022510X11003065. Acesso em: 09 maio 2026.

8. WINSTEIN, C. J. et al. Stroke guidelines. Stroke, 2016. Disponível em: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/STR.0000000000000098. Acesso em: 09 maio 2026.

9. DOBKIN, B. H. Stroke rehab. New England Journal of Medicine, 2005. Disponível em: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra043511. Acesso em: 09 maio 2026.

10. KRAKAUER, J. W. Motor learning. Current Opinion in Neurology, 2006. Disponível em: https://journals.lww.com/co-neurology/Abstract/2006/12000/Motor_learning__its_relevance_to_stroke_recovery.4.aspx. Acesso em: 09 maio 2026.

11. HUMMEL, F. C.; COHEN, L Brain. G. stimulation. Lancet Neurology, 2006. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1474442206706486. Acesso em: 09 maio 2026.

12. PASCUAL-LEONE, A. et al. Plasticity. Annals of Neurology, 2005. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ana.20394. Acesso em: 09 maio 2026.

13. CHOLLET, F. et al. TMS. Neurology, 2011. Disponível em: https://n.neurology.org/content/76/18/1545. Acesso em: 09 maio 2026.

14. LAVER, K. E. et al. Virtual reality. Cochrane, 2017. Disponível em: https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD008349.pub4/full. Acesso em: 09 maio 2026.

15. VEERBEEK, J. M. et al. Evidence stroke rehab. PLoS One, 2014. Disponível em: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0087987. Acesso em: 09 maio 2026.

16. BERNHARDT, J. et al. Early rehab. The Lancet, 2015. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673614606489. Acesso em: 09 maio 2026.

17. BOYD, L. A. et al. Biomarkers. Stroke, 2017. Disponível em: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/STROKEAHA.117.018946. Acesso em: 09 maio 2026.

18. MURPHY, T. H.; CORBETT, D. Plasticity. Nature Reviews Neuroscience, 2009. Disponível em: https://www.nature.com/articles/nrn2578. Acesso em: 09 maio 2026.

19. GREFKES, C.; FINK, G. R. Networks. Brain, 2011. Disponível em: https://academic.oup.com/brain/article/134/5/1264/327106. Acesso em: 09 maio 2026.

20. TAKEUCHI, N.; IZUMI, S. I. Neural Plast. 2013. Disponível em: https://www.hindawi.com/journals/np/2013/128641/. Acesso em: 09 maio 2026.

Publicado

2026-05-24

Cómo citar

de Oliveira , M. R., Cordeiro, S. A., Rodrigues, I. A., Romero, J. L. B., de Frassatti, J. C., Nery, J. R., … da Rocha e Silva, G. (2026). Neuroplasticidad Después del Accidente Cerebrovascular: Mecanismos y Estrategias Terapéuticas. International Journal of Health and Surgical Research, 2(5), 94–105. https://doi.org/10.5281/zenodo.20348186