{"id":10604,"date":"2022-08-30T04:10:01","date_gmt":"2022-08-30T09:10:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/el-metodo-de-imagenes-muestra-el-latido-y-el-desarrollo-en-un-modelo-de-corazon-humano\/"},"modified":"2022-08-30T04:10:01","modified_gmt":"2022-08-30T09:10:01","slug":"el-metodo-de-imagenes-muestra-el-latido-y-el-desarrollo-en-un-modelo-de-corazon-humano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/el-metodo-de-imagenes-muestra-el-latido-y-el-desarrollo-en-un-modelo-de-corazon-humano\/","title":{"rendered":"El m\u00e9todo de im\u00e1genes muestra el latido y el desarrollo en un modelo de coraz\u00f3n humano"},"content":{"rendered":"<p>Cr\u00e9dito: Unsplash\/CC0 Dominio p\u00fablico <\/p>\n<p>Los investigadores han estado utilizando organoides 3D similares a \u00f3rganos, cultivos celulares compactos como modelos para estudiar el desarrollo de \u00f3rganos, enfermedades y descubrimiento de f\u00e1rmacos con excelente \u00e9xito . Sin embargo, la mayor\u00eda de los m\u00e9todos de imagen existentes tienen una capacidad limitada para capturar informaci\u00f3n estructural y pueden tardar horas en generar un resultado. <\/p>\n<p>Ahora, un equipo multiinstitucional de investigadores dirigido por Chao Zhou, profesor asociado de ingenier\u00eda biom\u00e9dica en la Escuela de Ingenier\u00eda McKelvey de la Universidad de Washington en St. Louis, ha utilizado la tomograf\u00eda de coherencia \u00f3ptica (OCT) para ver los latidos de los organoides del coraz\u00f3n humano. y desarroll\u00e1ndose con el tiempo. OCT es un m\u00e9todo de imagen r\u00e1pido, seguro y no invasivo que detecta diferencias en la forma en que el tejido refracta la luz y puede adquirir im\u00e1genes 3D de alta resoluci\u00f3n con una profundidad de hasta 1-2 mil\u00edmetros en menos de un minuto.<\/p>\n<p>A la versi\u00f3n preliminar de los hallazgos se public\u00f3 en l\u00ednea en la revista Biosensors and Bioelectronics el 9 de marzo.<\/p>\n<p>Los colaboradores de Zhou en la Universidad Estatal de Michigan, incluido Aitor Aguirre, profesor asistente de ingenier\u00eda biom\u00e9dica, usaron c\u00e9lulas madre pluripotentes inducidas por humanos para crear los organoides del coraz\u00f3n humano, que van desde varios cientos de micr\u00f3metros hasta 1 mil\u00edmetro de di\u00e1metro, luego el laboratorio de Zhou los recre\u00f3 usando el mismo protocolo. Luego, el equipo de Zhou us\u00f3 dos formas de im\u00e1genes para observar m\u00e1s de cerca la estructura y la actividad en el organoide, lo que permite observar las c\u00e1maras, los vasos sangu\u00edneos, las v\u00e1lvulas card\u00edacas y otras estructuras del coraz\u00f3n.<\/p>\n<p> Im\u00e1genes del ser humano organoide del coraz\u00f3n que se desarrolla durante un per\u00edodo de 30 d\u00edas. Cr\u00e9dito: laboratorio de Zhou <\/p>\n<p>Yixuan Ming, asociado postdoctoral en el laboratorio de Zhou, us\u00f3 OCT para obtener im\u00e1genes de los organoides del coraz\u00f3n humano durante 30 d\u00edas, incluidos todos los d\u00edas desde el d\u00eda 1 al 22, luego cada dos d\u00edas hasta el d\u00eda 30. Para el d\u00eda 3, todos los organoides hab\u00edan desarrollado peque\u00f1as c\u00e1maras y cavidades. Para el d\u00eda 14 en un organoide, hab\u00eda 36 cavidades independientes de varios tama\u00f1os, y para el d\u00eda 16, el n\u00famero total de cavidades se hab\u00eda reducido a 11 cuando las cavidades m\u00e1s peque\u00f1as se fusionaron para formar cavidades m\u00e1s grandes, lo que proporcion\u00f3 pistas sobre c\u00f3mo se desarrollan las cuatro c\u00e1maras del coraz\u00f3n. .<\/p>\n<p>\u00abOCT nos permiti\u00f3 ver las c\u00e1maras internas que se forman dentro del organoide, as\u00ed como la remodelaci\u00f3n y reestructuraci\u00f3n activas\u00bb, dijo Zhou, un l\u00edder reconocido internacionalmente en OCT, que est\u00e1 bien establecido para obtener im\u00e1genes del cuerpo humano. retina. \u00abNadie sabe c\u00f3mo se desarrolla el coraz\u00f3n humano, porque en la etapa embrionaria temprana no hay forma de acceder a \u00e9l. Modelos como este nos permiten obtener informaci\u00f3n adicional sobre el desarrollo del coraz\u00f3n sin causar ning\u00fan da\u00f1o\u00bb.<\/p>\n<p>Usando im\u00e1genes de calcio con l\u00edneas celulares GCaMP6f, el equipo de Zhou observ\u00f3 que los organoides del coraz\u00f3n humano se contra\u00edan o lat\u00edan, alimentados por una se\u00f1al el\u00e9ctrica generada de forma natural. El calcio hace que las c\u00e9lulas se contraigan y crea una se\u00f1al fluorescente brillante para la obtenci\u00f3n de im\u00e1genes. El equipo tambi\u00e9n pudo ver una estructura similar a una v\u00e1lvula natural que divid\u00eda el organoide en c\u00e1maras usando OCT.<\/p>\n<p> Un equipo de investigaci\u00f3n dirigido por Chao Zhou, profesor asociado de ingenier\u00eda biom\u00e9dica en la Escuela de Ingenier\u00eda McKelvey de la Universidad de Washington, ha utilizado la tomograf\u00eda de coherencia \u00f3ptica para ver los organoides del coraz\u00f3n humano latiendo y desarroll\u00e1ndose con el tiempo. Cr\u00e9dito: Laboratorio Zhou <\/p>\n<p>\u00abEstos m\u00e9todos nos permitieron ver lo que realmente est\u00e1 haciendo el coraz\u00f3n\u00bb, dijo Zhou. \u00abEs muy emocionante ver c\u00f3mo se desarrolla espont\u00e1neamente la estructura similar a una v\u00e1lvula y c\u00f3mo se abre y se cierra\u00bb.<\/p>\n<p>A continuaci\u00f3n, Zhou y sus colaboradores planean utilizar la optogen\u00e9tica, un m\u00e9todo en el que se utilizan haces de luz para abrir y cerrar los canales de iones, en los organoides del coraz\u00f3n humano.<\/p>\n<p>\u00abAhora, laten espont\u00e1neamente, pero si agregamos luz a las c\u00e9lulas del coraz\u00f3n, tenemos una manera de entrenar el coraz\u00f3n, agregar carga adicional y hacerlo latir m\u00e1s r\u00e1pido o m\u00e1s lento\u00bb, dijo Zhou. \u00abPodemos ayudarlos a madurar d\u00e1ndoles diferentes desaf\u00edos al iluminarlos\u00bb. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> Se necesitan agallas para hacer un coraz\u00f3n <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Yixuan Ming et al, Caracterizaci\u00f3n morfol\u00f3gica y funcional longitudinal de los organoides del coraz\u00f3n humano mediante tomograf\u00eda de coherencia \u00f3ptica, biosensores y bioelectr\u00f3nica (2022) ). DOI: 10.1016\/j.bios.2022.114136 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Biosensors and Bioelectronics <\/p>\n<p> Proporcionado por la Universidad de Washington en St. Louis <strong>Cita<\/strong>: El m\u00e9todo de im\u00e1genes muestra latidos, desarrollo en modelo de coraz\u00f3n humano (2022, 14 de marzo) obtenido el 29 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2022-03-imaging-method-human-heart.html Este documento est\u00e1 sujeto a derechos de autor. Aparte de cualquier trato justo con fines de estudio o investigaci\u00f3n privados, ninguna parte puede reproducirse sin el permiso por escrito. El contenido se proporciona \u00fanicamente con fines informativos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cr\u00e9dito: Unsplash\/CC0 Dominio p\u00fablico Los investigadores han estado utilizando organoides 3D similares a \u00f3rganos, cultivos celulares compactos como modelos para estudiar el desarrollo de \u00f3rganos, enfermedades y descubrimiento de f\u00e1rmacos con excelente \u00e9xito . 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