{"id":18799,"date":"2022-08-30T12:58:39","date_gmt":"2022-08-30T17:58:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/poner-una-proteina-a-toda-marcha-para-curar-lesiones-de-la-medula-espinal\/"},"modified":"2022-08-30T12:58:39","modified_gmt":"2022-08-30T17:58:39","slug":"poner-una-proteina-a-toda-marcha-para-curar-lesiones-de-la-medula-espinal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/poner-una-proteina-a-toda-marcha-para-curar-lesiones-de-la-medula-espinal\/","title":{"rendered":"Poner una prote\u00edna a toda marcha para curar lesiones de la m\u00e9dula espinal"},"content":{"rendered":"<p>Nuevas neuronas espinales convertidas a partir de gl\u00eda. Cr\u00e9dito: UT Southwestern Medical Center <\/p>\n<p>Usando ingenier\u00eda gen\u00e9tica, investigadores de UT Southwestern y la Universidad de Indiana han reprogramado c\u00e9lulas formadoras de cicatrices en la m\u00e9dula espinal de ratones para crear nuevas c\u00e9lulas nerviosas, estimulando la recuperaci\u00f3n despu\u00e9s de una lesi\u00f3n de la m\u00e9dula espinal. Los hallazgos, publicados en l\u00ednea hoy en Cell Stem Cell, podr\u00edan ofrecer esperanza a los cientos de miles de personas en todo el mundo que sufren una lesi\u00f3n en la m\u00e9dula espinal cada a\u00f1o. <\/p>\n<p>Las c\u00e9lulas de algunos tejidos del cuerpo proliferan despu\u00e9s de una lesi\u00f3n y reemplazan a las c\u00e9lulas muertas o da\u00f1adas como parte de la curaci\u00f3n. Sin embargo, explica el l\u00edder del estudio Chun-Li Zhang, Ph.D., profesor de biolog\u00eda molecular y becario WW Caruth, Jr. en Investigaci\u00f3n Biom\u00e9dica en UTSW, la m\u00e9dula espinal normalmente no genera nuevas neuronas despu\u00e9s de una lesi\u00f3n, un obst\u00e1culo clave para la recuperaci\u00f3n. Debido a que la m\u00e9dula espinal act\u00faa como un transmisor de se\u00f1ales entre el cerebro y el resto del cuerpo, agrega, su incapacidad para repararse a s\u00ed misma detiene permanentemente la comunicaci\u00f3n entre estas dos \u00e1reas, lo que provoca par\u00e1lisis, p\u00e9rdida de sensibilidad y, a veces, consecuencias potencialmente mortales. como la incapacidad de controlar la respiraci\u00f3n o la frecuencia card\u00edaca.<\/p>\n<p>Zhang se\u00f1ala que el cerebro tiene una capacidad limitada para producir nuevas c\u00e9lulas nerviosas, y depende de las c\u00e9lulas progenitoras para activar distintas v\u00edas regenerativas. Usando este conocimiento como inspiraci\u00f3n, \u00e9l y sus colegas buscaron c\u00e9lulas que pudieran tener un potencial similar para la regeneraci\u00f3n en la m\u00e9dula espinal.<\/p>\n<p>Trabajando con un modelo de rat\u00f3n con lesi\u00f3n de la m\u00e9dula espinal, los investigadores observaron en los animales lesionados m\u00e9dulas espinales para un marcador que normalmente se encuentra en las neuronas inmaduras. Este marcador no solo estaba presente en la m\u00e9dula espinal despu\u00e9s de la lesi\u00f3n, dice Zhang, sino que \u00e9l y su equipo rastrearon las c\u00e9lulas que lo producen: c\u00e9lulas no neuronales llamadas gl\u00eda NG2.<\/p>\n<p>La gl\u00eda NG2 sirve como progenitores para c\u00e9lulas llamadas oligodendrocitos, que producen la capa de grasa aislante que rodea las neuronas. Tambi\u00e9n son bien conocidos por formar cicatrices gliales despu\u00e9s de una lesi\u00f3n. El equipo de Zhang demostr\u00f3 que cuando se lesion\u00f3 la m\u00e9dula espinal, esta gl\u00eda adopt\u00f3 transitoriamente marcadores moleculares y morfol\u00f3gicos de neuronas inmaduras.<\/p>\n<p>Para determinar qu\u00e9 causa que cambie la gl\u00eda NG2, los investigadores se centraron en SOX2, una prote\u00edna de c\u00e9lulas madre inducida por herida Manipularon gen\u00e9ticamente estas c\u00e9lulas para inactivar el gen que produce esta prote\u00edna. Cuando se cortaron las m\u00e9dulas espinales de los ratones que hab\u00edan sido manipulados, los investigadores vieron muchas menos neuronas inmaduras en los d\u00edas posteriores a la lesi\u00f3n, lo que sugiere que SOX2 juega un papel clave para ayudar a la gl\u00eda NG2 a producir estas c\u00e9lulas. Sin embargo, incluso con niveles normales de SOX2, estas neuronas inmaduras nunca maduraron para reemplazar a las afectadas por la lesi\u00f3n.<\/p>\n<p>Tomando un camino opuesto, Zhang y sus colegas usaron una t\u00e9cnica de manipulaci\u00f3n gen\u00e9tica diferente para hacer que la gl\u00eda NG2 sobreprodujera SOX2. Curiosamente, en las semanas posteriores a la lesi\u00f3n de la m\u00e9dula espinal, los ratones con esta manipulaci\u00f3n produjeron decenas de miles de nuevas neuronas maduras. Investigaciones posteriores demostraron que estas neuronas se integraron en el \u00e1rea lesionada, haciendo las nuevas conexiones con las neuronas existentes que son necesarias para transmitir se\u00f1ales entre el cerebro y el cuerpo.<\/p>\n<p>A\u00fan m\u00e1s prometedor, dice Zhang, es que esta ingenier\u00eda gen\u00e9tica condujo a mejoras funcionales despu\u00e9s de una lesi\u00f3n de la m\u00e9dula espinal. Los animales dise\u00f1ados para producir en exceso SOX2 en su gl\u00eda NG2 se desempe\u00f1aron notablemente mejor en las habilidades motoras semanas despu\u00e9s de la lesi\u00f3n de la m\u00e9dula espinal en comparaci\u00f3n con aquellos que produjeron cantidades normales de SOX2. Las razones de este rendimiento mejorado parecen ser m\u00faltiples. Estos animales no solo ten\u00edan nuevas neuronas que parec\u00edan reemplazar a las da\u00f1adas durante la lesi\u00f3n, explica Zhang, sino que tambi\u00e9n ten\u00edan mucho menos tejido cicatricial en el lugar de la lesi\u00f3n que podr\u00eda dificultar la recuperaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Zhang se\u00f1ala que, Eventualmente, los investigadores podr\u00e1n descubrir formas seguras y efectivas de sobreproducir SOX2 en pacientes humanos con lesi\u00f3n de la m\u00e9dula espinal, ayudando a reparar sus lesiones con nuevas neuronas y reduciendo la formaci\u00f3n de tejido cicatricial.<\/p>\n<p>\u00abEl campo de la lesi\u00f3n de la m\u00e9dula espinal ha investigado extensamente tratando de curar el da\u00f1o con c\u00e9lulas madre que producen nuevas neuronas, pero lo que proponemos aqu\u00ed es que es posible que no necesitemos trasplantar c\u00e9lulas desde el exterior\u00bb, dice Zhang. \u00abAl alentar a la gl\u00eda NG2 a producir m\u00e1s SOX2, el cuerpo puede producir sus propias neuronas nuevas, reconstruy\u00e9ndolas desde adentro\u00bb. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> Las c\u00e9lulas madre de la m\u00e9dula espinal pueden ayudar a reparar despu\u00e9s de una lesi\u00f3n <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Cell Stem Cell (2021). dx.doi.org\/10.1016\/j.stem.2021.02.009 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Cell Stem Cell <\/p>\n<p> Proporcionado por UT Southwestern Medical Center <strong>Cita<\/strong>: Putting a protein into overdrive to cura las lesiones de la m\u00e9dula espinal (2021, 5 de marzo) recuperado el 30 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2021-03-protein-overdrive-spinal-cord-injuries.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>Nuevas neuronas espinales convertidas a partir de gl\u00eda. Cr\u00e9dito: UT Southwestern Medical Center Usando ingenier\u00eda gen\u00e9tica, investigadores de UT Southwestern y la Universidad de Indiana han reprogramado c\u00e9lulas formadoras de cicatrices en la m\u00e9dula espinal de ratones para crear nuevas c\u00e9lulas nerviosas, estimulando la recuperaci\u00f3n despu\u00e9s de una lesi\u00f3n de la m\u00e9dula espinal. 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