{"id":14960,"date":"2022-08-30T10:53:19","date_gmt":"2022-08-30T15:53:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/los-organoides-de-mini-cerebro-cultivados-en-laboratorio-maduran-de-manera-muy-similar-a-los-cerebros-infantiles\/"},"modified":"2022-08-30T10:53:19","modified_gmt":"2022-08-30T15:53:19","slug":"los-organoides-de-mini-cerebro-cultivados-en-laboratorio-maduran-de-manera-muy-similar-a-los-cerebros-infantiles","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/los-organoides-de-mini-cerebro-cultivados-en-laboratorio-maduran-de-manera-muy-similar-a-los-cerebros-infantiles\/","title":{"rendered":"Los organoides de &#8216;mini cerebro&#8217; cultivados en laboratorio maduran de manera muy similar a los cerebros infantiles"},"content":{"rendered":"<p>Un nuevo estudio de investigadores de la UCLA y la Universidad de Stanford encuentra que los organoides tridimensionales de &#8216;mini cerebro&#8217; derivados de c\u00e9lulas madre humanas pueden madurar de una manera sorprendentemente similar a desarrollo del cerebro humano. Cr\u00e9dito: UCLA Health <\/p>\n<p>Un nuevo estudio de investigadores de la UCLA y la Universidad de Stanford encuentra que los organoides tridimensionales del &#8216;mini cerebro&#8217; derivados de c\u00e9lulas madre humanas pueden madurar de una manera sorprendentemente similar al desarrollo del cerebro humano. <\/p>\n<p>Para el nuevo estudio, publicado en Nature Neuroscience el 22 de febrero, los autores principales, el Dr. Daniel Geschwind de UCLA y el Dr. Sergiu Pasca de la Universidad de Stanford, realizaron un extenso an\u00e1lisis gen\u00e9tico de organoides que se hab\u00edan cultivado durante hasta 20 meses en una placa de laboratorio. . Descubrieron que estos organoides tridimensionales siguen un reloj interno que gu\u00eda su maduraci\u00f3n en sincron\u00eda con la l\u00ednea de tiempo del desarrollo humano.<\/p>\n<p>\u00abEsto es novedoso. Hasta ahora, nadie ha cultivado y caracterizado estos organoides durante este per\u00edodo de tiempo. , ni demostrado que recapitular\u00e1n el desarrollo del cerebro humano en un entorno de laboratorio en su mayor parte\u00bb, dijo Geschwind, MD, Ph.D., Profesor Distinguido MacDonald en Gen\u00e9tica Humana en la Escuela de Medicina David Geffen de UCLA, miembro de Eli and Edythe Broad Center of Regenerative Medicine and Stem Cell Research de UCLA, y decana asociada s\u00e9nior y vicerrectora asociada y directora del Instituto de Salud de Precisi\u00f3n de UCLA.<\/p>\n<p>\u00abEste ser\u00e1 un impulso importante para el campo . Hemos demostrado que estos organoides pueden madurar y replicar muchos aspectos del desarrollo humano normal, lo que los convierte en un buen modelo para estudiar enfermedades humanas en un plato\u00bb, dijo.<\/p>\n<p>Los organoides del cerebro humano se crean utilizando tallos pluripotentes inducidos c\u00e9lulas , tambi\u00e9n conocidas como c\u00e9lulas iPS, que se derivan de c\u00e9lulas sangu\u00edneas o de la piel que se han reprogramado a un estado similar al de las c\u00e9lulas madre embrionarias, lo que permite a los cient\u00edficos crear cualquier tipo de c\u00e9lula.<\/p>\n<p>Estas c\u00e9lulas iPS se exponen luego a una mezcla especializada de sustancias qu\u00edmicas que las influye para crear la c\u00e9lula de una determinada regi\u00f3n del cerebro. Con el tiempo y las condiciones adecuadas, las c\u00e9lulas se autoorganizan para crear estructuras tridimensionales que replican fielmente varios aspectos del desarrollo del cerebro humano.<\/p>\n<p>Los organoides derivados de c\u00e9lulas madre humanas tienen el potencial de revolucionar la pr\u00e1ctica de la medicina brindando a los investigadores conocimientos sin precedentes sobre c\u00f3mo los \u00f3rganos complejos, incluido el cerebro, se desarrollan y responden a las enfermedades.<\/p>\n<p>Durante varios a\u00f1os, los investigadores han estado cultivando organoides cerebrales humanos para estudiar trastornos neurol\u00f3gicos y del neurodesarrollo humano, como la epilepsia, el autismo y la esquizofrenia. <\/p>\n<p>La utilidad de estos modelos se ha visto obstaculizada por la creencia generalizada de que las c\u00e9lulas que componen estos organoides permanecen atrapadas en un estado de desarrollo an\u00e1logo a las c\u00e9lulas que se observan en el desarrollo fetal. El estudio muestra que es posible que las c\u00e9lulas crezcan hasta una madurez que permita a los cient\u00edficos estudiar mejor las enfermedades que aparecen en la edad adulta, como la esquizofrenia o la demencia.<\/p>\n<p>\u00abExiste un gran inter\u00e9s en los modelos de c\u00e9lulas madre de enfermedad humana\u00bb, agreg\u00f3 Geschwind. \u00abEste trabajo representa un hito importante al mostrar qu\u00e9 aspectos del desarrollo del cerebro humano se modelan con la mayor fidelidad y qu\u00e9 genes espec\u00edficos se comportan bien in vitro y cu\u00e1ndo es mejor modelarlos. Igualmente importante, proporcionamos un marco basado en an\u00e1lisis gen\u00f3micos imparciales para evaluando qu\u00e9 tan bien los modelos in vitro modelan el desarrollo y la funci\u00f3n in vivo\u00bb.<\/p>\n<p>Los autores tambi\u00e9n proporcionan una herramienta llamada GECO que permite a los investigadores explorar sus genes de inter\u00e9s para medir la fidelidad entre el cerebro in vitro e in vivo.<\/p>\n<p>\u00abDemostramos que estos organoides cerebrales tridimensionales siguen un reloj interno, que progresa en un entorno de laboratorio en paralelo a lo que ocurre dentro de un organismo vivo\u00bb, dijo el primer autor Aaron Gordon, Ph.D., un postdoctorado en The Geschwind Lab en la Escuela de Medicina David Geffen de UCLA. \u00abEste es un hallazgo notable: mostramos que alcanzan la madurez posnatal alrededor de los 280 d\u00edas en cultivo, y luego comienzan a modelar aspectos del cerebro infantil, incluidos los cambios fisiol\u00f3gicos conocidos en la se\u00f1alizaci\u00f3n de los neurotransmisores\u00bb. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> C\u00f3mo la alteraci\u00f3n de un solo gen pudo haber separado a los humanos modernos de sus predecesores <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> La maduraci\u00f3n a largo plazo de los organoides corticales humanos coincide con las transiciones postnatales tempranas clave, Nature Neuroscience (2021) . DOI: 10.1038\/s41593-021-00802-y , www.nature.com\/articles\/10.1038\/s41593-021-00802-y <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Nature Neuroscience <\/p>\n<p> Proporcionado por la Universidad de California , Los \u00c1ngeles <strong>Cita<\/strong>: Los organoides de &#8216;mini cerebro&#8217; cultivados en laboratorio maduran de manera muy parecida a los cerebros de los beb\u00e9s (22 de febrero de 2021) consultado el 30 de agosto de 2022 en https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2021-02- mini-brain-organoids-grown-lab.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>Un nuevo estudio de investigadores de la UCLA y la Universidad de Stanford encuentra que los organoides tridimensionales de &#8216;mini cerebro&#8217; derivados de c\u00e9lulas madre humanas pueden madurar de una manera sorprendentemente similar a desarrollo del cerebro humano. 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