{"id":13518,"date":"2022-08-30T10:04:40","date_gmt":"2022-08-30T15:04:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/una-fisura-en-la-retina-puede-ayudar-a-reparar-el-nervio-optico\/"},"modified":"2022-08-30T10:04:40","modified_gmt":"2022-08-30T15:04:40","slug":"una-fisura-en-la-retina-puede-ayudar-a-reparar-el-nervio-optico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/una-fisura-en-la-retina-puede-ayudar-a-reparar-el-nervio-optico\/","title":{"rendered":"Una fisura en la retina puede ayudar a reparar el nervio \u00f3ptico"},"content":{"rendered":"<p>C\u00e9lulas ganglionares de la retina trasplantadas marcadas con una etiqueta fluorescente. Cr\u00e9dito: Thomas Johnson y Johns Hopkins Medicine <\/p>\n<p>En experimentos con tejidos de ratones y c\u00e9lulas humanas, los investigadores de Johns Hopkins Medicine afirman que han descubierto que eliminar una membrana que recubre la parte posterior del ojo puede mejorar la tasa de \u00e9xito en la regeneraci\u00f3n de las c\u00e9lulas nerviosas da\u00f1adas por enfermedades que ciegan. Los hallazgos apuntan espec\u00edficamente a descubrir nuevas formas de revertir la p\u00e9rdida de visi\u00f3n causada por el glaucoma y otras enfermedades que afectan el nervio \u00f3ptico, la autopista de informaci\u00f3n del ojo al cerebro. <\/p>\n<p>\u00abLa idea de devolverle la visi\u00f3n a alguien que la ha perdido a causa de una enfermedad del nervio \u00f3ptico se ha considerado ciencia ficci\u00f3n durante d\u00e9cadas. Pero en los \u00faltimos cinco a\u00f1os, la biolog\u00eda de las c\u00e9lulas madre ha llegado a un punto en el que es factible\u00bb, dice Thomas Johnson, MD, Ph.D., profesor asistente de oftalmolog\u00eda en el Wilmer Eye Institute de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins.<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n se public\u00f3 el 12 de enero en la revista Stem Cell Reports.<\/p>\n<p>Un ojo humano tiene m\u00e1s de 1 mill\u00f3n de c\u00e9lulas nerviosas peque\u00f1as, llamadas c\u00e9lulas ganglionares de la retina, que transmiten se\u00f1ales al cerebro desde c\u00e9lulas que recogen la luz llamadas fotorreceptores en la parte posterior del ojo. Las c\u00e9lulas ganglionares de la retina env\u00edan brazos largos, o axones, que se juntan con otras proyecciones de c\u00e9lulas ganglionares de la retina, formando el nervio \u00f3ptico que conduce al cerebro.<\/p>\n<p>Cuando el ojo se somete a alta presi\u00f3n, como ocurre en glaucoma, da\u00f1a y eventualmente mata las c\u00e9lulas ganglionares de la retina. En otras condiciones, la inflamaci\u00f3n, los vasos sangu\u00edneos bloqueados o los tumores pueden matar las c\u00e9lulas ganglionares de la retina. Una vez que mueren, las c\u00e9lulas ganglionares de la retina no se regeneran.<\/p>\n<p>\u00abPor eso es tan importante detectar el glaucoma a tiempo\u00bb, dice Johnson. \u00abSabemos mucho sobre c\u00f3mo tratar el glaucoma y ayudar a las c\u00e9lulas nerviosas a sobrevivir una lesi\u00f3n, pero una vez que las c\u00e9lulas mueren, el da\u00f1o a la visi\u00f3n de alguien se vuelve permanente\u00bb.<\/p>\n<p>Johnson es miembro de un equipo de investigadores en el Johns Hopkins Wilmer Eye Institute buscando formas en que los cient\u00edficos puedan reparar o reemplazar las neuronas \u00f3pticas perdidas mediante el crecimiento de nuevas c\u00e9lulas.<\/p>\n<p>En el estudio actual, Johnson y su equipo cultivaron retinas de rat\u00f3n en un plato de laboratorio y rastrearon lo que sucede cuando agregaron c\u00e9lulas ganglionares de la retina humana, derivadas de c\u00e9lulas madre embrionarias humanas, a la superficie de las retinas de los ratones. Encontraron que la mayor\u00eda de las c\u00e9lulas humanas trasplantadas no pudieron integrarse en el tejido de la retina, que contiene varias capas de c\u00e9lulas.<\/p>\n<p>\u00abLas c\u00e9lulas trasplantadas se agruparon en lugar de dispersarse unas de otras como en una retina viva, \u00bb dice Johnson.<\/p>\n<p>Sin embargo, los investigadores encontraron que una peque\u00f1a cantidad de c\u00e9lulas retinales trasplantadas pod\u00edan asentarse uniformemente en ciertas \u00e1reas de la retina del rat\u00f3n. Mirando m\u00e1s de cerca, las \u00e1reas donde las c\u00e9lulas trasplantadas se integraron bien alineadas con los lugares donde los investigadores tuvieron que hacer incisiones en las retinas de los ratones para que quedaran planas en la placa de cultivo. En estos puntos de incisi\u00f3n, algunas de las c\u00e9lulas trasplantadas pudieron arrastrarse hacia la retina e integrarse en el lugar apropiado dentro del tejido.<\/p>\n<p>\u00abEsto sugiri\u00f3 que hab\u00eda alg\u00fan tipo de barrera que hab\u00eda sido rota por estas incisiones\u00bb, dice Johnson. \u00abSi pudi\u00e9ramos encontrar una manera de eliminarlo, podr\u00edamos tener m\u00e1s \u00e9xito con el trasplante\u00bb.<\/p>\n<p>Resulta que la barrera es una estructura anat\u00f3mica bien conocida de la retina, llamada membrana limitante interna. Es un tejido conectivo transl\u00facido creado por las c\u00e9lulas de la retina para separar el l\u00edquido del ojo de la retina.<\/p>\n<p>Despu\u00e9s de usar una enzima para aflojar las fibras conectivas de la membrana limitante interna, los investigadores retiraron la membrana y aplicaron las c\u00e9lulas humanas trasplantadas a las retinas. Descubrieron que la mayor\u00eda de las c\u00e9lulas ganglionares de la retina trasplantadas crecieron en un patr\u00f3n m\u00e1s normal, integr\u00e1ndose m\u00e1s completamente. Las c\u00e9lulas trasplantadas tambi\u00e9n mostraron signos de establecer nuevas conexiones nerviosas con el resto de la estructura de la retina en comparaci\u00f3n con las retinas que ten\u00edan membranas intactas.<\/p>\n<p>\u00abEstos hallazgos sugieren que alterar la membrana limitante interna puede ser un paso necesario para nuestro objetivo es regenerar nuevas c\u00e9lulas en las retinas da\u00f1adas\u00bb, dice Johnson.<\/p>\n<p>Los investigadores planean continuar investigando el desarrollo de las c\u00e9lulas ganglionares de la retina trasplantadas para determinar los factores que necesitan para funcionar una vez integrados en la retina. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> Los cient\u00edficos trazan un mapa de c\u00f3mo las c\u00e9lulas de la retina humana transmiten informaci\u00f3n al cerebro <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Kevin Y. Zhang et al. Papel de la membrana limitante interna en el injerto estructural y el espaciado topogr\u00e1fico de c\u00e9lulas ganglionares de la retina derivadas de c\u00e9lulas madre humanas trasplantadas, Stem Cell Reports (2020). DOI: 10.1016\/j.stemcr.2020.12.001 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Stem Cell Reports <\/p>\n<p> Proporcionado por la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins <strong>Cita<\/strong>: Una grieta en la retina puede ayudar a reparar el nervio \u00f3ptico (2021, 14 de enero) recuperado el 30 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2021-01-rift-retina-optic-nerve.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>C\u00e9lulas ganglionares de la retina trasplantadas marcadas con una etiqueta fluorescente. 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