Biblia

Glaucoma: viendo la luz al final del (nano)túnel

Glaucoma: viendo la luz al final del (nano)túnel

Crédito: CC0 Public Domain

La reducción del flujo sanguíneo y el deterioro del acoplamiento neurovascular son características bien conocidas del glaucoma, la principal causa de ceguera no curable que afecta a 80 millones personas en todo el mundo en 2020.

Los mecanismos subyacentes a estas anomalías ahora se revelan, gracias a una nueva investigación realizada por un equipo dirigido por Adriana DiPolo, profesora de neurociencia y oftalmología en la Universidad de Montral.

El estudio fue publicado esta semana en PNAS.

Los hallazgos de Luis Alarcón-Martínez y Yukihiro Shiga, ambos becarios posdoctorales en el laboratorio de DiPolo y primeros coautores del estudio, revelan que los nanotubos que conectan los pericitos están dañados en el glaucoma y conducen a déficits.

Los pericitos son células que tienen la capacidad de controlar la cantidad de sangre que pasa a través de un solo capilar simplemente apretándolo y liberándolo. Están envueltos alrededor de los capilares, los vasos sanguíneos más delgados en todos los órganos del cuerpo.

En los animales vivos, como en los humanos, la retina usa el oxígeno y los nutrientes contenidos en la sangre para funcionar correctamente. Este intercambio vital tiene lugar a través de los capilares.

Una historia de sangre

«En nuestro estudio, utilizamos imágenes en vivo de la retina del ratón y encontramos un diámetro capilar y un suministro de sangre significativamente reducidos en las ubicaciones de los pericitos. en ojos con presión intraocular alta, el principal factor de riesgo para desarrollar glaucoma», dijo DiPolo.

«Demostramos que la disfunción de los pericitos afecta el suministro de sangre, lo que provoca la muerte de las células ganglionares de la retina, las neuronas que conectan la retina con el cerebro, lo que en última instancia conduce a la pérdida de la visión».

«Un hallazgo clave es que los nanotubos de túnel entre pericitos, nanotubos delgados utilizados por los pericitos para comunicarse entre sí, también se dañaron en los ojos hipertensos y contribuyeron a disfunción neurovascular en el glaucoma», añadió Alarcón-Martínez.

El calcio como actor clave

La entrada de calcio en los pericitos regula su capacidad para contraer los capilares y controlar el flujo sanguíneo. En el glaucoma, la entrada de calcio en los pericitos es excesiva, lo que provoca una disminución del riego sanguíneo.

«Demostramos que una vez que se restablece el equilibrio del calcio dentro de los pericitos, las funciones vasculares y neuronales se pueden recuperar en el glaucoma», dijo Shiga. «Esta estrategia también evitó la muerte de las células ganglionares de la retina, por lo que es una prueba de concepto preclínica importante».

Este estudio, dicen los investigadores, allana el camino para el desarrollo de enfoques terapéuticos que se dirigen selectivamente a los pericitos y al equilibrio del calcio. para restaurar la salud neurovascular en el glaucoma y potencialmente otros trastornos neurodegenerativos con componentes vasculares como la enfermedad de Alzheimer.

Explore más a fondo

Nanotubos en el ojo que nos ayudan a ver Más información: Luis Alarcon-Martinez et al, La disfunción de los pericitos y la pérdida de nanotubos que tunelizan entre los pericitos promueven los déficits neurovasculares en el glaucoma, Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias (2022). DOI: 10.1073/pnas.2110329119. Información de la revista: Actas de la Academia Nacional de Ciencias

Proporcionado por el Centro de Investigación del Hospital de la Universidad de Montreal (CRCHUM) Cita: Glaucoma: viendo la luz al final de the (nano)tunnel (2022, 7 de febrero) recuperado el 29 de agosto de 2022 de https://medicalxpress.com/news/2022-02-glaucoma-nanotunnel.html Este documento está sujeto a derechos de autor. Aparte de cualquier trato justo con fines de estudio o investigación privados, ninguna parte puede reproducirse sin el permiso por escrito. El contenido se proporciona únicamente con fines informativos.