{"id":11269,"date":"2022-08-30T04:32:42","date_gmt":"2022-08-30T09:32:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/identificadas-nuevas-conexiones-entre-el-ritmo-circadiano-y-la-reparacion-muscular\/"},"modified":"2022-08-30T04:32:42","modified_gmt":"2022-08-30T09:32:42","slug":"identificadas-nuevas-conexiones-entre-el-ritmo-circadiano-y-la-reparacion-muscular","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/identificadas-nuevas-conexiones-entre-el-ritmo-circadiano-y-la-reparacion-muscular\/","title":{"rendered":"Identificadas nuevas conexiones entre el ritmo circadiano y la reparaci\u00f3n muscular"},"content":{"rendered":"<p>Cr\u00e9dito: Pixabay\/CC0 Dominio p\u00fablico <\/p>\n<p>Investigadores de Northwestern Medicine han descubierto un mecanismo novedoso que conecta el metabolismo celular controlado por el ritmo circadiano y la regeneraci\u00f3n con la reparaci\u00f3n muscular despu\u00e9s de una lesi\u00f3n, seg\u00fan hallazgos recientes publicado en la revista Genes &amp; Development. <\/p>\n<p>Clara Peek, Ph.D., profesora asistente de Bioqu\u00edmica y Gen\u00e9tica Molecular, fue la autora principal del estudio.<\/p>\n<p>Las interrupciones en el ritmo circadiano, el reloj interno de 24 horas del cuerpo que regula el descanso y la vigilia, se han asociado con la patog\u00e9nesis de diferentes trastornos metab\u00f3licos, incluyendo la diabetes y la obesidad. Sin embargo, la investigaci\u00f3n sobre su asociaci\u00f3n con la regeneraci\u00f3n tisular y la reparaci\u00f3n muscular sigue siendo limitada.<\/p>\n<p>En el estudio actual, el equipo de Peek investig\u00f3 el papel del reloj circadiano de las c\u00e9lulas madre musculares adultas en el control de la regeneraci\u00f3n muscular y la reparaci\u00f3n tisular despu\u00e9s de una lesi\u00f3n isqu\u00e9mica aguda. lesi\u00f3n en ratones. Se centraron en la prote\u00edna Bmal1a, una prote\u00edna reguladora del reloj circadiano expresada en pr\u00e1cticamente todas las c\u00e9lulas del cuerpo, y se propusieron identificar su funci\u00f3n exacta dentro de las c\u00e9lulas madre musculares y una mayor reparaci\u00f3n muscular.<\/p>\n<p>\u00abBmal1 controla los ritmos de la expresi\u00f3n g\u00e9nica, incluidos los involucrados en la regulaci\u00f3n del sue\u00f1o, la actividad, las hormonas y el metabolismo. Se ha demostrado que es importante para la proliferaci\u00f3n y la reparaci\u00f3n muscular, pero no se identific\u00f3 el mecanismo molecular\u00bb, dijo Peek, quien tambi\u00e9n es profesor asistente de Medicina en la Divisi\u00f3n de Endocrinolog\u00eda. , Metabolismo y Medicina Molecular y miembro del Centro Oncol\u00f3gico Integral Robert H. Lurie de la Universidad Northwestern.<\/p>\n<p>Peek y su equipo descubrieron que la reparaci\u00f3n muscular despu\u00e9s de una lesi\u00f3n era mayor cuando los ratones estaban activos o despiertos en comparaci\u00f3n con cuando estaban inactivos o descansando. Adem\u00e1s, la p\u00e9rdida de la prote\u00edna Bmal1 dentro de las c\u00e9lulas madre musculares condujo a una regeneraci\u00f3n muscular deteriorada.<\/p>\n<p>Usando el perfil metabol\u00f3mico para estudiar aproximadamente 10\u00a0000 c\u00e9lulas madre musculares activadas in vivo y c\u00e9lulas miobl\u00e1sticas cultivadas, o c\u00e9lulas musculares prematuras, la Los investigadores demostraron que la p\u00e9rdida de Bmal1 redujo la cantidad de c\u00e9lulas madre musculares activadas al tercer d\u00eda despu\u00e9s de la lesi\u00f3n.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, la p\u00e9rdida de Bmal1 perjudic\u00f3 la respuesta de las c\u00e9lulas madre musculares a la hipoxia: falta de ox\u00edgeno en los tejidos para mantener un funcionamiento corporal adecuado. Funci\u00f3n que ocurre despu\u00e9s de una lesi\u00f3n. La p\u00e9rdida de Bmal1 tambi\u00e9n condujo a una reducci\u00f3n de la gluc\u00f3lisis, o una disminuci\u00f3n de la energ\u00eda generada por las c\u00e9lulas.<\/p>\n<p>Finalmente, los investigadores descubrieron que el aumento de NAD+, una coenzima esencial para todos los procesos metab\u00f3licos del cuerpo en mioblastos con deficiencia de Bmal1 restaur\u00f3 tanto la proliferaci\u00f3n de c\u00e9lulas madre musculares como la formaci\u00f3n de miofibras.<\/p>\n<p>\u00abNuestro hallazgo de que restaurar el metabolito redox, NAD+, a las c\u00e9lulas madre con reloj interrumpido puede restaurar la proliferaci\u00f3n normal y la formaci\u00f3n de fibras musculares es emocionante porque sugiere que la restauraci\u00f3n de NAD+ puede contrarrestar los efectos de la lesi\u00f3n muscular en el momento &#8216;incorrecto&#8217; del d\u00eda, durante las horas normales de descanso\u00bb, dijo Peek.<\/p>\n<p>Peek dijo que su equipo ahora est\u00e1 interesado en estudiar el impacto del reloj circadiano de las c\u00e9lulas madre musculares y la regulaci\u00f3n de NAD+ en la reparaci\u00f3n y el crecimiento muscular despu\u00e9s del ejercicio, as\u00ed como la importancia del reloj de c\u00e9lulas madre musculares en la reparaci\u00f3n muscular durante el envejecimiento. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> Los cient\u00edficos revelan el mecanismo de activaci\u00f3n de las c\u00e9lulas madre del m\u00fasculo esquel\u00e9tico en la regeneraci\u00f3n muscular <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Pei Zhu et al, BMAL1 impulsa la reparaci\u00f3n muscular a trav\u00e9s del control de la regeneraci\u00f3n hip\u00f3xica de NAD+ en c\u00e9lulas sat\u00e9lite , Genes y Desarrollo (2022). DOI: 10.1101\/gad.349066.121 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Genes &amp; Development <\/p>\n<p> Proporcionado por Northwestern University <strong>Cita<\/strong>: Nuevas conexiones entre el ritmo circadiano y la reparaci\u00f3n muscular identificadas (marzo de 2022 1) recuperado el 29 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2022-03-circadian-rhythm-muscle.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: Pixabay\/CC0 Dominio p\u00fablico Investigadores de Northwestern Medicine han descubierto un mecanismo novedoso que conecta el metabolismo celular controlado por el ritmo circadiano y la regeneraci\u00f3n con la reparaci\u00f3n muscular despu\u00e9s de una lesi\u00f3n, seg\u00fan hallazgos recientes publicado en la revista Genes &amp; Development. 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