{"id":17254,"date":"2022-08-30T12:10:34","date_gmt":"2022-08-30T17:10:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/se-descubren-puntos-calientes-danados-en-el-adn-dentro-de-las-neuronas\/"},"modified":"2022-08-30T12:10:34","modified_gmt":"2022-08-30T17:10:34","slug":"se-descubren-puntos-calientes-danados-en-el-adn-dentro-de-las-neuronas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/se-descubren-puntos-calientes-danados-en-el-adn-dentro-de-las-neuronas\/","title":{"rendered":"Se descubren &#8216;puntos calientes&#8217; da\u00f1ados en el ADN dentro de las neuronas"},"content":{"rendered":"<p>Las neuronas (marcadas en p\u00farpura) muestran signos de un proceso activo de reparaci\u00f3n del ADN (marcadas en amarillo). El propio ADN de las c\u00e9lulas est\u00e1 etiquetado en cian (en esta imagen, la superposici\u00f3n entre cian y amarillo aparece en verde). Cr\u00e9dito: Ward lab, NINDS <\/p>\n<p>Investigadores de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en ingl\u00e9s) han descubierto regiones espec\u00edficas dentro del ADN de las neuronas que acumulan cierto tipo de da\u00f1o (llamado roturas de cadena simple o SSB). Esta acumulaci\u00f3n de SSB parece ser exclusiva de las neuronas y desaf\u00eda lo que generalmente se entiende sobre la causa del da\u00f1o en el ADN y sus posibles implicaciones en las enfermedades neurodegenerativas. <\/p>\n<p>Debido a que las neuronas requieren cantidades considerables de ox\u00edgeno para funcionar correctamente, est\u00e1n expuestas a altos niveles de compuestos t\u00f3xicos de radicales libres que pueden da\u00f1ar el ADN dentro de las c\u00e9lulas. Normalmente, este da\u00f1o ocurre al azar. Sin embargo, en este estudio, el da\u00f1o dentro de las neuronas a menudo se encontr\u00f3 dentro de regiones espec\u00edficas del ADN llamadas \u00abpotenciadores\u00bb que controlan la actividad de los genes cercanos.<\/p>\n<p>Las c\u00e9lulas completamente maduras, como las neuronas, no necesitan todos sus genes para ser activo en cualquier momento. Una forma en que las c\u00e9lulas pueden controlar la actividad de los genes implica la presencia o ausencia de una etiqueta qu\u00edmica llamada grupo metilo en un bloque de construcci\u00f3n espec\u00edfico de ADN. Una inspecci\u00f3n m\u00e1s cercana de las neuronas revel\u00f3 que se produjo una cantidad significativa de SSB cuando se eliminaron los grupos metilo, lo que normalmente hace que ese gen est\u00e9 disponible para ser activado.<\/p>\n<p>Una explicaci\u00f3n propuesta por los investigadores es que la eliminaci\u00f3n del grupo metilo del propio ADN crea un SSB, y las neuronas tienen m\u00faltiples mecanismos de reparaci\u00f3n listos para reparar ese da\u00f1o tan pronto como ocurra. Esto desaf\u00eda la sabidur\u00eda com\u00fan de que el da\u00f1o al ADN es inherentemente un proceso que debe prevenirse. En cambio, al menos en las neuronas, es parte del proceso normal de activaci\u00f3n y desactivaci\u00f3n de genes. Adem\u00e1s, implica que los defectos en el proceso de reparaci\u00f3n, no el da\u00f1o en el ADN en s\u00ed mismo, pueden conducir potencialmente a enfermedades del desarrollo o neurodegenerativas.<\/p>\n<p>Este estudio fue posible gracias a la colaboraci\u00f3n entre dos laboratorios de los NIH: uno corri\u00f3 por Michael E. Ward, MD, Ph.D. en el Instituto Nacional de Trastornos Neurol\u00f3gicos y Accidentes Cerebrovasculares (NINDS) y el otro por Andre Nussenzweig, Ph.D. en el Instituto Nacional del C\u00e1ncer (NCI). El Dr. Nussenzweig desarroll\u00f3 un m\u00e9todo para mapear errores de ADN dentro del genoma. Esta t\u00e9cnica altamente sensible requiere una cantidad considerable de c\u00e9lulas para funcionar de manera efectiva, y el laboratorio del Dr. Ward proporcion\u00f3 la experiencia para generar una gran poblaci\u00f3n de neuronas utilizando c\u00e9lulas madre pluripotentes inducidas (iPSC) derivadas de un donante humano. Keith Caldecott, Ph. D. en la Universidad de Sussex tambi\u00e9n aport\u00f3 su experiencia en v\u00edas de reparaci\u00f3n de roturas de una sola hebra.<\/p>\n<p>Los dos laboratorios ahora est\u00e1n analizando m\u00e1s de cerca los mecanismos de reparaci\u00f3n involucrados en la reversi\u00f3n de las SSB neuronales y la posible conexi\u00f3n con la disfunci\u00f3n y la degeneraci\u00f3n neuronal. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> La reparaci\u00f3n del ADN apoya el desarrollo cognitivo del cerebro <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Wu W. et al. Los potenciadores neuronales son puntos calientes para la reparaci\u00f3n de roturas de cadenas sencillas de ADN. 25 de marzo de 2021. Naturaleza. DOI: 10.1038\/s41586-021-03468-5 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Nature <\/p>\n<p> Proporcionado por los Institutos Nacionales de Salud <strong>Cita<\/strong>: &#8216;puntos calientes&#8217; de da\u00f1os en el ADN descubiertos dentro de las neuronas (25 de marzo de 2021) recuperado el 30 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2021-03-dna-hot-neurons.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>Las neuronas (marcadas en p\u00farpura) muestran signos de un proceso activo de reparaci\u00f3n del ADN (marcadas en amarillo). El propio ADN de las c\u00e9lulas est\u00e1 etiquetado en cian (en esta imagen, la superposici\u00f3n entre cian y amarillo aparece en verde). 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