{"id":13277,"date":"2022-08-30T09:57:05","date_gmt":"2022-08-30T14:57:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/parkinson-pasos-iniciales-para-mostrar-a-los-nervios-su-direccion-de-crecimiento-magneticamente\/"},"modified":"2022-08-30T09:57:05","modified_gmt":"2022-08-30T14:57:05","slug":"parkinson-pasos-iniciales-para-mostrar-a-los-nervios-su-direccion-de-crecimiento-magneticamente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/parkinson-pasos-iniciales-para-mostrar-a-los-nervios-su-direccion-de-crecimiento-magneticamente\/","title":{"rendered":"Parkinson: Pasos iniciales para mostrar a los nervios su direcci\u00f3n de crecimiento magn\u00e9ticamente"},"content":{"rendered":"<p>Magn\u00e9ticamente, las nanopart\u00edculas encontraron su camino hacia las puntas de los procesos de las c\u00e9lulas nerviosas. Cr\u00e9dito: Molekulare Neurobiochemie <\/p>\n<p>Una de las razones por las que el da\u00f1o nervioso en el cerebro no puede regenerarse f\u00e1cilmente es que las neuritas no saben en qu\u00e9 direcci\u00f3n deben crecer. Un equipo de investigadores de la Ruhr-Universitt Bochum (RUB), la Sorbonne University Paris y la Technische Universitt Braunschweig ahora est\u00e1 trabajando para mostrarles la direcci\u00f3n utilizando nanopart\u00edculas magn\u00e9ticas. El equipo dirigido por el profesor Rolf Heumann, investigador s\u00e9nior de Neurobioqu\u00edmica Molecular del RUB, espera que esto permita paliar a largo plazo los efectos de enfermedades neurodegenerativas como el p\u00e1rkinson. Los resultados del trabajo se publicaron el 31 de diciembre de 2020 en la revista Scientific Reports. <\/p>\n<p>Las neuritas no conocen el camino<\/p>\n<p>Restaurar la funci\u00f3n cerebral tras una lesi\u00f3n o por enfermedades neurodegenerativas sigue siendo un problema no resuelto en neurociencia y medicina. La regeneraci\u00f3n en el sistema nervioso central solo es posible en un grado muy limitado ya que la neurita en regeneraci\u00f3n, el ax\u00f3n, entra en contacto con prote\u00ednas que tienen propiedades inhibidoras del crecimiento. \u00abEl ax\u00f3n en regeneraci\u00f3n tampoco sabe inicialmente en qu\u00e9 direcci\u00f3n necesita crecer para alcanzar y conectar funcionalmente el tejido diana denervado\u00bb, explica Rolf Heumann.<\/p>\n<p>La v\u00eda de se\u00f1alizaci\u00f3n permite que crezcan las fibras nerviosas<\/p>\n<p>El equipo de Bochum pudo demostrar previamente que la activaci\u00f3n de una v\u00eda de se\u00f1alizaci\u00f3n central dentro de las neuronas, que es desencadenada por la prote\u00edna Ras adherida a la membrana celular, protege a las c\u00e9lulas de la degeneraci\u00f3n y tambi\u00e9n provoca el crecimiento de la fibra. Los investigadores quer\u00edan controlar la direcci\u00f3n del crecimiento de la fibra en el proyecto actual. Para ello, utilizaron nanopart\u00edculas magn\u00e9ticas, que implantaron dentro de neuronas modelo. La activaci\u00f3n de la v\u00eda de se\u00f1alizaci\u00f3n de Ras se desencadena por la prote\u00edna Ras permanentemente activa o por una prote\u00edna interruptora reguladora de Ras.<\/p>\n<p>Controlando nanopart\u00edculas con puntas magn\u00e9ticas<\/p>\n<p>\u00abInicialmente demostramos que pod\u00edamos mover las nanopart\u00edculas ferrosas dentro de las neuronas de manera controlada utilizando puntas magn\u00e9ticas\u00bb, explica Fabian Raudzus. Luego, el grupo tambi\u00e9n logr\u00f3 unir la prote\u00edna interruptora reguladora de Ras dentro de la c\u00e9lula a las nanopart\u00edculas y transportarlas magn\u00e9ticamente a la membrana celular. Luego, los investigadores pudieron implantar estas nanopart\u00edculas funcionalizadas en la neurita y permitir que se acumularan en su punta, donde se determina la direcci\u00f3n del crecimiento. La uni\u00f3n de las nanopart\u00edculas y la prote\u00edna interruptora Ras se demostr\u00f3 mediante mediciones de dispersi\u00f3n de luz y mediante procedimientos microsc\u00f3picos como la espectroscopia de correlaci\u00f3n de fluorescencia.<\/p>\n<p>El equipo de investigaci\u00f3n ve potencial terap\u00e9utico en la capacidad de controlar magn\u00e9ticamente las nanopart\u00edculas funcionalizadas en las fibras nerviosas. : \u00abEl investigador japon\u00e9s, el profesor Jun Takahashi, inici\u00f3 recientemente un ensayo cl\u00ednico basado en el trasplante de neuronas personalizadas, para reemplazar ciertas neuronas dopamin\u00e9rgicas que se pierden a causa del Parkinson\u00bb, explica Heumann. \u00abEl objetivo a largo plazo de nuestro estudio es promover la regeneraci\u00f3n de neuronas dopamin\u00e9rgicas trasplantadas usando nanopart\u00edculas magn\u00e9ticas funcionalizadas en el cerebro\u00bb.<\/p>\n<p>Suministrando varios millones de neuronas<\/p>\n<p>Para lograr esto, el las nanopart\u00edculas deben introducirse en varios millones de neuronas. El equipo pudo demostrar utilizando c\u00e9lulas modelo que grandes poblaciones de c\u00e9lulas se cargaron simult\u00e1neamente con estas nanopart\u00edculas magn\u00e9ticas utilizando un m\u00e9todo simple basado en la presi\u00f3n mec\u00e1nica. Esto no interrumpi\u00f3 la inducci\u00f3n del crecimiento de las fibras nerviosas.<\/p>\n<p>\u00abAunque todav\u00eda estamos lejos de una aplicaci\u00f3n cl\u00ednica, esperamos que nuestros experimentos representen un primer paso para apoyar la regeneraci\u00f3n de neuronas dopamin\u00e9rgicas trasplantadas en el tratamiento del Parkinson\u00bb, dice Rolf Heumann. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> El tama\u00f1o determina c\u00f3mo las nanopart\u00edculas afectan las membranas biol\u00f3gicas <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Fabian Raudzus et al, Control espaciotemporal magn\u00e9tico de nanopart\u00edculas acopladas a SOS1 para el crecimiento guiado de neuritas en c\u00e9lulas individuales dopamin\u00e9rgicas, Informes cient\u00edficos ( 2020). DOI: 10.1038\/s41598-020-80253-w <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Scientific Reports <\/p>\n<p> Proporcionado por Ruhr-Universitaet-Bochum <strong>Cita<\/strong>: Parkinson: pasos iniciales para mostrar los nervios su direcci\u00f3n de crecimiento magn\u00e9ticamente (2021, 19 de enero) recuperado el 30 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2021-01-parkinson-nerves-growth-magnetically.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>Magn\u00e9ticamente, las nanopart\u00edculas encontraron su camino hacia las puntas de los procesos de las c\u00e9lulas nerviosas. 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