{"id":15204,"date":"2022-08-30T11:01:27","date_gmt":"2022-08-30T16:01:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/la-luz-y-las-sondas-geneticas-desenredan-la-dinamica-del-flujo-sanguineo-cerebral\/"},"modified":"2022-08-30T11:01:27","modified_gmt":"2022-08-30T16:01:27","slug":"la-luz-y-las-sondas-geneticas-desenredan-la-dinamica-del-flujo-sanguineo-cerebral","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/la-luz-y-las-sondas-geneticas-desenredan-la-dinamica-del-flujo-sanguineo-cerebral\/","title":{"rendered":"La luz y las sondas gen\u00e9ticas desenredan la din\u00e1mica del flujo sangu\u00edneo cerebral"},"content":{"rendered":"<p>El cerebro humano tiene m\u00e1s de 400 millas de vasculatura total, pero se sabe poco sobre los diminutos capilares que componen gran parte de este intrincado laberinto. Comprender c\u00f3mo esta vasta red regula el flujo sangu\u00edneo en el cerebro podr\u00eda ser la clave para nuevos tratamientos para afecciones neurol\u00f3gicas neonatales e infantiles, como el accidente cerebrovascular y la hipoxia, y problemas relacionados con el envejecimiento, como la demencia y la enfermedad de Alzheimer. Cr\u00e9dito: Shih Lab, Seattle Children&#8217;s Research Institute <\/p>\n<p>Si bien el cerebro humano tiene m\u00e1s de 400 millas de vasculatura total, se sabe poco acerca de los diminutos capilares que componen gran parte de este intrincado laberinto de vasos sangu\u00edneos cr\u00edticos para llevar sangre oxigenada y nutrientes a miles de millones de c\u00e9lulas cerebrales. <\/p>\n<p>Seg\u00fan el Dr. Andy Shih, investigador principal del Centro de Biolog\u00eda del Desarrollo y Medicina Regenerativa del Instituto de Investigaci\u00f3n Infantil de Seattle, comprender c\u00f3mo esta vasta red regula el flujo sangu\u00edneo en el cerebro podr\u00eda ser la clave para nuevos tratamientos para reci\u00e9n nacidos y ni\u00f1os. condiciones neurol\u00f3gicas, como accidente cerebrovascular e hipoxia, y problemas de envejecimiento como demencia y enfermedad de Alzheimer.<\/p>\n<p>\u00abEl flujo sangu\u00edneo insuficiente contribuye a muchos de los problemas neurol\u00f3gicos comunes que se observan en ni\u00f1os y adultos\u00bb, dijo. \u00abSin embargo, debido a que no podemos ver los capilares, que miden aproximadamente 1\/10 del grosor del cabello, con t\u00e9cnicas de im\u00e1genes cl\u00ednicas in vivo, sigue siendo dif\u00edcil determinar c\u00f3mo viaja la sangre a trav\u00e9s de este lecho de vasos densamente empaquetado\u00bb.<\/p>\n<p>Queriendo ver m\u00e1s de cerca, Shih y sus colegas cient\u00edficos, la Dra. Andree-Anne Berthiaume y el Dr. David Hartmann, aplicaron t\u00e9cnicas especiales llamadas im\u00e1genes de dos fotones y optogen\u00e9tica para aislar y estudiar los capilares cerebrales en modelos animales. Sus hallazgos, publicados en Nature Neuroscience, describen la din\u00e1mica que gobierna el flujo sangu\u00edneo capilar en el cerebro y tienen amplias implicaciones para las futuras v\u00edas de investigaci\u00f3n del cerebro.<\/p>\n<p>Una c\u00e9lula pintada en el vaso sangu\u00edneo<\/p>\n<p>En el estudio, el equipo cient\u00edfico dirigido por Shih se centr\u00f3 en un tipo de c\u00e9lula llamado pericito. Los pericitos cubren la superficie capilar y se clasifican ampliamente como una c\u00e9lula mural vascular.<\/p>\n<p>\u00abSe llaman c\u00e9lulas murales porque se adhieren estrechamente a la pared del vaso (muralis es lat\u00edn para pared), pero imagino que es como si estuvieran pintados en los capilares con pinceladas largas\u00bb, dijo Shih. \u00abLos pericitos viven en todos estos capilares cerebrales y entran en contacto con m\u00e1s del 90 % de esta densa red. A diferencia de las c\u00e9lulas murales de las arterias y las arteriolas, tienen largos ap\u00e9ndices que no rodean todo el vaso\u00bb.<\/p>\n<p>Cient\u00edficos han debatido durante mucho tiempo si los pericitos est\u00e1n equipados estructuralmente para influir en el flujo sangu\u00edneo en los capilares cerebrales.<\/p>\n<p>\u00abSi los pericitos de los capilares cerebrales se contraen y dilatan los capilares sigue siendo una hip\u00f3tesis controvertida desde que se descubrieron\u00bb, dijo Shih. \u00abLa investigaci\u00f3n que explora estas din\u00e1micas en los organismos vivos ha dado resultados mixtos, con algunos estudios que respaldan esta teor\u00eda y otros que informan lo contrario\u00bb.<\/p>\n<p> Este video capturado por im\u00e1genes de dos fotones en el cerebro de un rat\u00f3n vivo muestra los pericitos en rojo. y los capilares en verde. Cr\u00e9dito: Shih Lab, Seattle Children&#8217;s Research Institute <\/p>\n<p>Shih dice que hay muchas razones por las que los pericitos de los capilares cerebrales son dif\u00edciles de estudiar in vivo.<\/p>\n<p>\u00abLa conexi\u00f3n de la vasculatura hace que sea muy dif\u00edcil aislar los efectos de los pericitos de las arteriolas que tienen un impacto fuerte, pero indirecto, en el flujo de sangre capilar en el cerebro\u00bb, dijo. \u00abLos capilares tampoco son detectados por la mayor\u00eda de las tecnolog\u00edas de im\u00e1genes que carecen de resoluci\u00f3n o est\u00e1n m\u00e1s enfocadas en el flujo sangu\u00edneo en las arterias m\u00e1s grandes\u00bb.<\/p>\n<p>Identificaci\u00f3n de los pericitos<\/p>\n<p>Los investigadores propusieron un enfoque especializado para estudiar pericitos de una manera espec\u00edfica para cada c\u00e9lula.<\/p>\n<p>\u00abUsamos luz l\u00e1ser como un interruptor para encender pericitos individuales. Esto se hizo combinando microscop\u00eda de dos fotones y optogen\u00e9tica, algo que se ha hecho durante a\u00f1os para estimular las neuronas, pero solo recientemente se ha aplicado a otros tipos de c\u00e9lulas como los pericitos\u00bb, dijo Hartmann, MD\/Ph.D. estudiante que trabaj\u00f3 en el laboratorio de Shih y ahora es m\u00e9dico interno en la Universidad de Stanford. \u00abLo importante es que pudimos manipular solo un pericito a la vez para comprender su papel espec\u00edfico en la regulaci\u00f3n del flujo sangu\u00edneo. Los estudios anteriores no pudieron activar solo un interruptor de luz, encendieron todo el disyuntor\u00bb.<\/p>\n<p>Sus m\u00e9todos involucraron primero modelos animales de ingenier\u00eda con pericitos que pod\u00edan ser estimulados con luz. Luego, capturaron la respuesta de los capilares a la estimulaci\u00f3n utilizando im\u00e1genes en tiempo real del cerebro vivo.<\/p>\n<p>\u00abCuando encendimos los pericitos, observamos un efecto directo de disminuci\u00f3n del flujo sangu\u00edneo capilar\u00bb, dijo Hartmann. \u00abCuando eliminamos los pericitos mediante la ablaci\u00f3n con luz enfocada, observamos un aumento en el flujo sangu\u00edneo capilar\u00bb.<\/p>\n<p>Los hallazgos confirmaron que los pericitos capilares cerebrales en modelos animales adultos, de hecho, regulan el flujo sangu\u00edneo, con una clave diferencia: ocurre mucho m\u00e1s lentamente que lo que se observa con las arterias de las arterias aguas arriba.<\/p>\n<p>\u00abLos cambios en el flujo sangu\u00edneo en las arterias pueden cambiar en segundos, mientras que los cambios en la inundaci\u00f3n de sangre por los pericitos capilares pueden ocurrir durante muchos minutos o incluso horas\u00bb. dijo Shih.<\/p>\n<p> El Dr. David Hartmann compara la observaci\u00f3n del flujo sangu\u00edneo mediante un escaneo lineal (un enfoque de im\u00e1genes de dos fotograf\u00edas para medir el flujo capilar) con la observaci\u00f3n de la pantalla de la computadora en The Matrix. \u00abHay rayas y puntos en la pantalla de la computadora que representan gl\u00f3bulos rojos individuales que pasan a trav\u00e9s de los capilares\u00bb, dijo. \u00abCuando estimul\u00e9 mi primer pericito y los gl\u00f3bulos rojos se ralentizaron y dejaron de fluir, pens\u00e9 &#8216;esto podr\u00eda funcionar'\u00bb. Cr\u00e9dito: Shih Lab, Seattle Children&#8217;s Research Institute <\/p>\n<p>Cuando el equipo de investigaci\u00f3n introdujo un f\u00e1rmaco de uso cl\u00ednico , fasudil, conocido por relajar los vasos sangu\u00edneos en los modelos, no pudieron manipular los pericitos de la misma manera.<\/p>\n<p>\u00abFasudil actu\u00f3 sobre los pericitos y evit\u00f3 que se contrajeran ante la estimulaci\u00f3n optogen\u00e9tica\u00bb, dijo Shih. \u00abCon esta evidencia, podemos comenzar a pensar en diferentes condiciones cerebrales en las que sea posible identificar terapias capaces de relajar los pericitos en el cerebro vivo y mejorar el flujo sangu\u00edneo\u00bb.<\/p>\n<p>Implicaciones para el accidente cerebrovascular y m\u00e1s all\u00e1<\/p>\n<p>El accidente cerebrovascular es un ejemplo de las amplias implicaciones de esta investigaci\u00f3n. En un accidente cerebrovascular, se forma un co\u00e1gulo que hace que se detenga el flujo de sangre. Sin sangre oxigenada, el tejido cerebral se da\u00f1a r\u00e1pidamente.<\/p>\n<p>\u00abLa investigaci\u00f3n ha demostrado que despu\u00e9s de un derrame cerebral u otras afecciones, como una lesi\u00f3n cerebral o de la m\u00e9dula espinal, incluso cuando el flujo de sangre en las arterias vuelve con el tiempo, los pericitos capilares permanecen en un durante mucho tiempo, lo que impide la entrada de sangre en el tejido cerebral\u00bb, dijo Shih. \u00abLas im\u00e1genes cl\u00ednicas confirmar\u00e1n el flujo sangu\u00edneo normal en los vasos grandes, pero \u00bfcu\u00e1les son las implicaciones de impedir el flujo sangu\u00edneo en estos vasos diminutos que no podemos ver y c\u00f3mo podemos usar la terapia para aliviar esa resistencia?\u00bb<\/p>\n<p> Sus hallazgos tambi\u00e9n se extienden a la enfermedad de Alzheimer, la demencia vascular y otras afecciones del cerebro que envejece marcadas por una patolog\u00eda acelerada de los pericitos. Los estudios futuros investigar\u00e1n c\u00f3mo la p\u00e9rdida de la funci\u00f3n de los pericitos afecta la distribuci\u00f3n de la sangre en el cerebro. Otra investigaci\u00f3n en curso est\u00e1 estudiando los pericitos en la vasculatura del cerebro en desarrollo.<\/p>\n<p>\u00abAhora que sabemos m\u00e1s sobre la din\u00e1mica de los pericitos en el control del flujo sangu\u00edneo en el cerebro sano, podemos comenzar a buscar cambios en estos pericitos\u00bb. funciones durante la enfermedad\u00bb, dijo Berthiaume, investigador postdoctoral en el laboratorio de Shih. \u00abEn otras palabras, ahora que sabemos c\u00f3mo deben comportarse los pericitos para apoyar la salud del cerebro, podemos trabajar para comprender qu\u00e9 sucede cuando las cosas van mal, como un accidente cerebrovascular o una lesi\u00f3n\u00bb.<\/p>\n<p>Shih tambi\u00e9n colabora con el Dr. Juliane Gust, neur\u00f3loga pedi\u00e1trica que estudia los efectos secundarios neurol\u00f3gicos de las inmunoterapias contra el c\u00e1ncer de c\u00e9lulas T con receptor de ant\u00edgeno quim\u00e9rico (CAR). Los estudios han sugerido que los pericitos expresan el mismo ant\u00edgeno que las c\u00e9lulas CAR T est\u00e1n programadas para atacar las c\u00e9lulas cancerosas, lo que hace que las c\u00e9lulas modificadas las ataquen. Se necesitan nuevos modelos para estudiar esto m\u00e1s de cerca en el laboratorio.<\/p>\n<p>\u00abHay muchas preguntas tentadoras a las que dar seguimiento ahora que tenemos una mejor comprensi\u00f3n de lo que hacen los pericitos capilares en el cerebro sano y herramientas para estudiarlos en el laboratorio\u00bb, dijo Shih. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> Instant\u00e1neas reveladoras: las im\u00e1genes avanzadas descubren c\u00f3mo responde el cerebro a la lesi\u00f3n vascular <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Grant, RI et al. Los pericitos de los capilares cerebrales ejercen una influencia sustancial pero lenta sobre el flujo sangu\u00edneo. Nat Neurosci (2021). doi.org\/10.1038\/s41593-020-00793-2 Proporcionado por Seattle Children&#8217;s Research Institute <strong>Cita<\/strong>: La luz y las sondas gen\u00e9ticas desenredan la din\u00e1mica del flujo sangu\u00edneo cerebral (2021, 18 de febrero) recuperado el 30 de agosto de 2022 de https :\/\/medicalxpress.com\/news\/2021-02-genetic-probes-untangle-dynamics-brain.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>El cerebro humano tiene m\u00e1s de 400 millas de vasculatura total, pero se sabe poco sobre los diminutos capilares que componen gran parte de este intrincado laberinto. 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