{"id":18046,"date":"2022-08-30T12:35:03","date_gmt":"2022-08-30T17:35:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/glandulas-lacrimales-humanas-llorando-cultivadas-en-el-laboratorio\/"},"modified":"2022-08-30T12:35:03","modified_gmt":"2022-08-30T17:35:03","slug":"glandulas-lacrimales-humanas-llorando-cultivadas-en-el-laboratorio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/glandulas-lacrimales-humanas-llorando-cultivadas-en-el-laboratorio\/","title":{"rendered":"Gl\u00e1ndulas lacrimales humanas llorando cultivadas en el laboratorio"},"content":{"rendered":"<p>Lipocalina 2 (en rojo) es un componente de las l\u00e1grimas producido por los organoides. Cr\u00e9dito: Yorick Post, derechos de autor de Elsevier <\/p>\n<p>Investigadores del laboratorio de Hans Clevers (Instituto Hubrecht) y el UMC Utrecht utilizaron tecnolog\u00eda de organoides para desarrollar gl\u00e1ndulas lagrimales humanas en miniatura que realmente lloran. Los organoides sirven como modelo para estudiar c\u00f3mo ciertas c\u00e9lulas de la gl\u00e1ndula lagrimal humana producen l\u00e1grimas o no lo hacen. Los cient\u00edficos de todo el mundo pueden usar el modelo para identificar nuevas opciones de tratamiento para pacientes con trastornos de las gl\u00e1ndulas lagrimales, como la enfermedad del ojo seco. Con suerte, en el futuro, los organoides pueden incluso trasplantarse a pacientes con gl\u00e1ndulas lagrimales que no funcionan. Los resultados se publicar\u00e1n en Cell Stem Cell el 16 de marzo. <\/p>\n<p>La gl\u00e1ndula lagrimal se encuentra en la parte superior de la cuenca del ojo. Secreta l\u00edquido lagrimal, que es fundamental para la lubricaci\u00f3n y nutrici\u00f3n de la c\u00f3rnea y tiene componentes antibacterianos. Rachel Kalmann (UMCU), oftalm\u00f3loga e investigadora del proyecto, explica: \u00abLa disfunci\u00f3n de la gl\u00e1ndula lagrimal, por ejemplo en el s\u00edndrome de Sjgren, puede tener consecuencias graves, como sequedad del ojo o incluso ulceraci\u00f3n de la c\u00f3rnea. Esto puede, en casos graves , llevar a la ceguera\u00bb. Sin embargo, se desconoc\u00eda la biolog\u00eda exacta detr\u00e1s del funcionamiento de la gl\u00e1ndula lagrimal y faltaba un modelo confiable para estudiarla. Es decir, hasta ahora: investigadores del grupo de Hans Clevers (Instituto Hubrecht) presentan el primer modelo humano para estudiar c\u00f3mo lloran las c\u00e9lulas de la gl\u00e1ndula lagrimal y qu\u00e9 puede salir mal.<\/p>\n<p>Organoides llorando<\/p>\n<p>Los investigadores utilizaron tecnolog\u00eda de organoides para cultivar versiones en miniatura de la gl\u00e1ndula lagrimal humana y de rat\u00f3n en un plato. Estos llamados organoides son peque\u00f1as estructuras 3D que imitan la funci\u00f3n de los \u00f3rganos reales. Despu\u00e9s de que cultivaron estos organoides de gl\u00e1ndulas lagrimales, el desaf\u00edo fue hacerlos llorar. Marie Bannier-Hlaout, investigadora del proyecto, explica: \u00abLos organoides se cultivan utilizando un c\u00f3ctel de factores estimulantes del crecimiento. Tuvimos que modificar el c\u00f3ctel habitual para que los organoides pudieran llorar\u00bb. Una vez que los investigadores encontraron la combinaci\u00f3n correcta de factores de crecimiento, pudieron inducir a los organoides a llorar. \u00abNuestros ojos siempre est\u00e1n h\u00famedos, al igual que las gl\u00e1ndulas lagrimales en un plato\u00bb, dice Bannier-Hlaout.<\/p>\n<p> Una pel\u00edcula de 4 horas de organoides de gl\u00e1ndulas lagrimales expuestos a noradrenalina. Cr\u00e9dito: Marie Bannier-Hlaout, derechos de autor del Instituto Hubrecht <\/p>\n<p>Hinch\u00e1ndose como un globo<\/p>\n<p>Al igual que la gente llora en respuesta al dolor, por ejemplo, los organoides lloran en respuesta a est\u00edmulos qu\u00edmicos como la noradrenalina. Las c\u00e9lulas de los organoides derraman sus l\u00e1grimas en el interior del organoide, que se llama lumen. Como resultado, el organoide se hinchar\u00e1 como un globo. Por lo tanto, el tama\u00f1o de los organoides se puede utilizar como indicador de la producci\u00f3n y secreci\u00f3n de l\u00e1grimas. \u00abExperimentos adicionales revelaron que diferentes c\u00e9lulas en la gl\u00e1ndula lagrimal producen diferentes componentes de las l\u00e1grimas. Y estas c\u00e9lulas responden de manera diferente a los est\u00edmulos que provocan l\u00e1grimas\u00bb, dice Yorick Post, otro investigador del proyecto.<\/p>\n<p>Atlas de c\u00e9lulas<\/p>\n<p>La gl\u00e1ndula lagrimal est\u00e1 compuesta por varios tipos de c\u00e9lulas, pero el modelo actual solo captura una, la c\u00e9lula ductal. En su art\u00edculo, los investigadores presentan un atlas de las c\u00e9lulas de la gl\u00e1ndula lagrimal para demostrar sus diferencias. Generaron este atlas usando secuenciaci\u00f3n unicelular; un m\u00e9todo con el que se pueden examinar y caracterizar c\u00e9lulas individuales. Post explica: \u00abEn el futuro, nos gustar\u00eda cultivar tambi\u00e9n el otro tipo de c\u00e9lulas de la gl\u00e1ndula lagrimal, las llamadas c\u00e9lulas acinares, en un plato. De esa manera, eventualmente podremos cultivar una gl\u00e1ndula lagrimal completa en el laboratorio\u00bb. Con el atlas, los investigadores tambi\u00e9n pudieron identificar nuevos productos lagrimales, que ayudan a proteger el ojo de infecciones.<\/p>\n<p>Trasplante de organoides<\/p>\n<p>El desarrollo de las gl\u00e1ndulas lagrimales en miniatura es prometedor para los pacientes. que sufren de trastornos de las gl\u00e1ndulas lagrimales. Los cient\u00edficos de todo el mundo pueden usar el modelo para identificar nuevos medicamentos para pacientes que no producen suficientes l\u00e1grimas. Adem\u00e1s, los organoides se pueden usar para estudiar c\u00f3mo se forman y se pueden tratar los c\u00e1nceres de la gl\u00e1ndula lagrimal. \u00abY, con suerte, en el futuro, este tipo de organoides puede incluso ser trasplantado a pacientes con gl\u00e1ndulas lagrimales que no funcionan\u00bb, concluye Bannier-Hlaout. El estudio demuestra una vez m\u00e1s el amplio potencial de la tecnolog\u00eda de organoides para la ciencia y la medicina. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> C\u00e9lulas madre de serpiente utilizadas para crear organoides productores de veneno <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Marie Bannier-Hlaout, Yorick Post, Jeroen Korving, Marc Trani Bustos, Helmuth Gehart, Harry Begthel, Yotam E. Bar-Ephraim, Jelte van der Vaart, Rachel Kalmann, Saskia M. Imhof y Hans Clevers. Explorando la gl\u00e1ndula lagrimal humana utilizando organoides y secuenciaci\u00f3n unicelular. C\u00e9lula madre celular (2021). DOI: 10.1016\/j.stem.2021.02.024, www.cell.com\/cell-stem-cell\/fu &hellip; 1934-5909(21)00075-8 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Cell Stem Cell <\/p>\n<p> Proporcionado por el Instituto Hubrecht <strong>Cita<\/strong>: Gl\u00e1ndulas lagrimales humanas cultivadas en el laboratorio (2021, 16 de marzo) recuperado el 30 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2021-03-human-glands-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>Lipocalina 2 (en rojo) es un componente de las l\u00e1grimas producido por los organoides. 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