{"id":18580,"date":"2022-08-30T12:51:44","date_gmt":"2022-08-30T17:51:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/la-adherencia-y-la-contractilidad-permiten-que-las-celulas-metastasicas-vayan-contra-la-corriente\/"},"modified":"2022-08-30T12:51:44","modified_gmt":"2022-08-30T17:51:44","slug":"la-adherencia-y-la-contractilidad-permiten-que-las-celulas-metastasicas-vayan-contra-la-corriente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/la-adherencia-y-la-contractilidad-permiten-que-las-celulas-metastasicas-vayan-contra-la-corriente\/","title":{"rendered":"La adherencia y la contractilidad permiten que las c\u00e9lulas metast\u00e1sicas vayan contra la corriente"},"content":{"rendered":"<p>El dispositivo microflu\u00eddico de clasificaci\u00f3n de c\u00e9lulas permiti\u00f3 a los investigadores aislar c\u00e9lulas en funci\u00f3n de la fuerza de adhesi\u00f3n. Cr\u00e9dito: Benjamin Yeoman\/Engler Lab <\/p>\n<p>Bioingenieros de la Universidad de California en San Diego y la Universidad Estatal de San Diego han descubierto una caracter\u00edstica clave que permite que las c\u00e9lulas cancerosas rompan el comportamiento celular t\u00edpico y migren lejos del tejido m\u00e1s r\u00edgido en un tumor, desprendiendo luz sobre el proceso de met\u00e1stasis y ofreciendo posibles nuevos objetivos para las terapias contra el c\u00e1ncer. <\/p>\n<p>Est\u00e1 bien documentado que las c\u00e9lulas suelen migrar del tejido m\u00e1s blando a regiones m\u00e1s r\u00edgidas dentro de la matriz extracelular, un proceso llamado durotaxis. Las c\u00e9lulas cancerosas metast\u00e1sicas son la rara excepci\u00f3n a esta regla, ya que se alejan del tejido tumoral m\u00e1s r\u00edgido hacia el tejido m\u00e1s blando y propagan el c\u00e1ncer a medida que migran. No se ha entendido bien qu\u00e9 permite que estas c\u00e9lulas muestren este comportamiento at\u00edpico, llamado adurotaxis, y migren lejos del tumor m\u00e1s r\u00edgido.<\/p>\n<p>A partir de investigaciones previas dirigidas por bioingenieros en el laboratorio del profesor Adam Engler de UC San Diego, que descubri\u00f3 que las c\u00e9lulas d\u00e9bilmente adherentes, o menos pegajosas, migraban e invad\u00edan otros tejidos m\u00e1s que las c\u00e9lulas fuertemente adherentes, el equipo ahora ha demostrado que la contractilidad de estas c\u00e9lulas d\u00e9bilmente adherentes es lo que les permite moverse hacia un tejido menos r\u00edgido. Al reducir qu\u00edmicamente la contractilidad de las c\u00e9lulas d\u00e9bilmente adherentes, se vuelven durot\u00e1cticas y migran hacia un tejido m\u00e1s r\u00edgido; el aumento de la contractilidad de las c\u00e9lulas fuertemente adheridas las hace migrar a favor del gradiente de rigidez. Los investigadores publicaron sus hallazgos el 9 de marzo en Cell Reports.<\/p>\n<p>\u00abLa conclusi\u00f3n principal aqu\u00ed es que las c\u00e9lulas menos adherentes y m\u00e1s contr\u00e1ctiles son las que no exhiben un comportamiento durot\u00e1ctico t\u00edpico\u00bb, dijo Benjamin Yeoman, un doctorado en bioingenier\u00eda. estudiante en el programa conjunto de UC San Diego y SDSU, y primer autor del estudio. \u00abPero m\u00e1s all\u00e1 de eso, vemos esto en varios tipos diferentes de c\u00e1ncer, lo que abre la posibilidad de que tal vez exista esta similitud entre los diferentes tipos de carcinomas que podr\u00edan ser un objetivo para un tratamiento m\u00e1s universal\u00bb.<\/p>\n<p> Fuertemente adherente, Las c\u00e9lulas durot\u00e1cticas migran hacia un sustrato m\u00e1s r\u00edgido durante un video de lapso de tiempo. Cr\u00e9dito: Benjamin Yeoman <\/p>\n<p>Para descubrir qu\u00e9 permite este comportamiento at\u00edpico, Yeoman primero utiliz\u00f3 modelos computacionales desarrollados en el laboratorio del bioingeniero Parag Katira en el Departamento de Ingenier\u00eda Mec\u00e1nica de SDSU, para tratar de identificar qu\u00e9 era diferente en las c\u00e9lulas que pod\u00edan moverse. contra el gradiente de rigidez. Los modelos mostraron que cambiar la fuerza contr\u00e1ctil de una c\u00e9lula podr\u00eda modular la fuerza de adhesi\u00f3n de la c\u00e9lula en un entorno de cierta rigidez, lo que cambiar\u00eda su capacidad para ser durot\u00e1ctico. Para confirmar los resultados computacionales, Yeoman utiliz\u00f3 un dispositivo de c\u00e1mara de flujo de microfluidos dise\u00f1ado para investigaciones previas sobre adherencia celular en el laboratorio de Engler, para experimentar con la contractilidad de c\u00e9lulas cancerosas reales de l\u00edneas celulares de c\u00e1ncer de mama, c\u00e1ncer de pr\u00f3stata y c\u00e1ncer de pulm\u00f3n.<\/p>\n<p>\u00abFuncion\u00f3 perfectamente\u00bb, dijo Katira, coautora del art\u00edculo. \u00abRealmente fue una colaboraci\u00f3n ideal, en la que tienes resultados experimentales que muestran que algo es diferente; luego tienes un modelo computacional que lo predice y explica por qu\u00e9 sucede algo; y luego regresas y haces experimentos para probar realmente si eso est\u00e1 sucediendo\u00bb. Todos estos bloques encajaron para producir este interesante resultado\u00bb.<\/p>\n<p>El dispositivo de c\u00e1mara de flujo de placas paralelas utilizado para probar la teor\u00eda computacional fue dise\u00f1ado por ingenieros en el laboratorio de Engler que estudian el efecto de la adherencia en la met\u00e1stasis celular y recurrencia del c\u00e1ncer, y se describi\u00f3 por primera vez en Cancer Research en febrero de 2020. Usando este dispositivo pendiente de patente, los investigadores ahora aislaron c\u00e9lulas en funci\u00f3n de la fuerza de adhesi\u00f3n y las sembraron en hidrogeles con fotodise\u00f1o con perfiles alternos suaves y r\u00edgidos. Los investigadores usaron microscop\u00eda de video de lapso de tiempo para observar c\u00f3mo se mov\u00edan las c\u00e9lulas y encontraron que las c\u00e9lulas fuertemente adheridas se endurec\u00edan, movi\u00e9ndose a secciones m\u00e1s r\u00edgidas, mientras que las c\u00e9lulas d\u00e9bilmente adheridas migraban a tejido m\u00e1s blando.<\/p>\n<p>Despu\u00e9s de investigar varios posibles mecanismos dentro de la c\u00e9lula que permiten este comportamiento, el equipo se centr\u00f3 en la contractilidad como un marcador clave de su capacidad para adurotax. Mediante la modulaci\u00f3n de la cantidad de motores de miosina activos dentro de la c\u00e9lula, un marcador de la capacidad contr\u00e1ctil, pudieron lograr que las c\u00e9lulas previamente durot\u00e1cticas migraran lejos del tejido m\u00e1s r\u00edgido, y que las c\u00e9lulas previamente adurot\u00e1cticas y d\u00e9bilmente adherentes migraran hacia arriba del gradiente de rigidez.<\/p>\n<p> A modelo computacional que predice cu\u00e1n fuertemente adherentes, las c\u00e9lulas durot\u00e1cticas deben migrar hacia un sustrato m\u00e1s r\u00edgido. El experimento con c\u00e9lulas reales confirm\u00f3 esta predicci\u00f3n. Cr\u00e9dito: Benjamin Yeoman <\/p>\n<p>Los investigadores esperan que este trabajo y el mayor desarrollo del dispositivo de clasificaci\u00f3n de c\u00e9lulas microflu\u00eddicas permitan mejores evaluaciones del pron\u00f3stico de la enfermedad en el futuro. Su objetivo final es poder utilizar la c\u00e1mara de flujo de placas paralelas como una forma de medir el potencial metast\u00e1sico de las c\u00e9lulas de un paciente y utilizarlo como predictor de la recurrencia del c\u00e1ncer para impulsar tratamientos y resultados m\u00e1s efectivos.<\/p>\n<p> \u00abComprender los mecanismos que gobiernan la invasi\u00f3n de muchos tipos de tumores diferentes nos permite usar mejor este dispositivo para clasificar y contar c\u00e9lulas con adhesi\u00f3n d\u00e9bil y su porcentaje en un tumor, lo que puede correlacionarse con resultados deficientes para los pacientes\u00bb, dijo Adam Engler, profesor de bioingenier\u00eda en UC San Diego y coautor correspondiente del art\u00edculo.<\/p>\n<p>Los investigadores advirtieron que este descubrimiento no impide que otros mecanismos desempe\u00f1en un papel en la met\u00e1stasis de las c\u00e9lulas. Sin embargo, destaca el importante papel que juegan la adherencia y la contractilidad, que debe estudiarse m\u00e1s a fondo.<\/p>\n<p>\u00abEl punto no es decir que nada m\u00e1s puede alejar las c\u00e9lulas de un tumor\u00bb, dijo Katira. \u00abPodr\u00eda haber otros impulsores de la met\u00e1stasis, pero este es claramente un mecanismo importante, y el hecho de que las c\u00e9lulas puedan hacer esto a trav\u00e9s de las c\u00e9lulas de c\u00e1ncer de pulm\u00f3n, mama y p\u00e1ncreas nos dice que esto es generalizable\u00bb.<\/p>\n<p>En el futuro, los ingenieros planean estudiar otros par\u00e1metros que puedan contribuir a la adurotaxis; investigar el efecto de diferentes tipos de entornos tumorales en la capacidad de una c\u00e9lula para adurotax; y pasar de la escala de c\u00e9lulas individuales a la escala de poblaci\u00f3n, para ver c\u00f3mo funcionan la adhesi\u00f3n y la contractilidad y se pueden modular cuando hay una poblaci\u00f3n mixta de c\u00e9lulas con propiedades mec\u00e1nicas \u00fanicas. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> La evaluaci\u00f3n de la \u00abpegajosidad\u00bb de las c\u00e9lulas tumorales podr\u00eda mejorar el pron\u00f3stico del c\u00e1ncer <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Cell Reports (2021). DOI: 10.1016\/j.celrep.2021.108816 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Cell Reports <\/p>\n<p> Proporcionado por la Universidad de California &#8211; San Diego <strong>Cita<\/strong>: Adhesi\u00f3n, contractilidad permiten que las c\u00e9lulas metast\u00e1sicas vayan contra el grano (2021, 9 de marzo) recuperado el 30 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2021-03-adhesion-contractility-enable-metastatic-cells.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 dispositivo microflu\u00eddico de clasificaci\u00f3n de c\u00e9lulas permiti\u00f3 a los investigadores aislar c\u00e9lulas en funci\u00f3n de la fuerza de adhesi\u00f3n. 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