{"id":20052,"date":"2022-08-30T13:38:23","date_gmt":"2022-08-30T18:38:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/investigadores-rastrean-el-arbol-genealogico-de-las-neuronas-espinales\/"},"modified":"2022-08-30T13:38:23","modified_gmt":"2022-08-30T18:38:23","slug":"investigadores-rastrean-el-arbol-genealogico-de-las-neuronas-espinales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/investigadores-rastrean-el-arbol-genealogico-de-las-neuronas-espinales\/","title":{"rendered":"Investigadores rastrean el \u00e1rbol geneal\u00f3gico de las neuronas espinales"},"content":{"rendered":"<p>Los investigadores descubrieron un marcador gen\u00e9tico que diferenciaba entre las neuronas de la m\u00e9dula espinal que solo ten\u00edan conexiones cortas (verde) y las que ten\u00edan conexiones m\u00e1s largas (p\u00farpura). Cr\u00e9dito: Instituto Salk <\/p>\n<p>Las c\u00e9lulas nerviosas de la m\u00e9dula espinal que se ramifican a trav\u00e9s del cuerpo se asemejan a \u00e1rboles con ramas que se abren en abanico en todas direcciones. Pero esta imagen tambi\u00e9n se puede usar para contar la historia de c\u00f3mo estas neuronas, cuyas tareas se volvieron m\u00e1s especializadas con el tiempo, surgieron a trav\u00e9s de la historia del desarrollo y la evoluci\u00f3n. Los investigadores de Salk, por primera vez, rastrearon el desarrollo de las neuronas de la m\u00e9dula espinal utilizando firmas gen\u00e9ticas y revelaron c\u00f3mo los diferentes subtipos de c\u00e9lulas pueden haber evolucionado y, en \u00faltima instancia, funcionar para regular los movimientos de nuestro cuerpo. <\/p>\n<p>Los hallazgos, publicados en la revista Science el 23 de abril de 2021, ofrecen a los investigadores nuevas formas de clasificar y etiquetar subconjuntos de c\u00e9lulas de la m\u00e9dula espinal para su posterior estudio, utilizando marcadores gen\u00e9ticos que diferencian las ramas del \u00e1rbol geneal\u00f3gico de las c\u00e9lulas.<\/p>\n<p>\u00abUn estudio como este proporciona los primeros identificadores moleculares para que los cient\u00edficos entren y estudien la funci\u00f3n de las neuronas de la m\u00e9dula espinal de una manera mucho m\u00e1s precisa que nunca\u00bb, dice el autor principal del estudio, Samuel Pfaff, Salk Catedr\u00e1tico y de la C\u00e1tedra Benjamin H. Lewis. \u00abEsto tambi\u00e9n tiene implicaciones para el tratamiento de lesiones de la m\u00e9dula espinal\u00bb.<\/p>\n<p>Las neuronas espinales son responsables de transmitir mensajes entre la m\u00e9dula espinal y el resto del cuerpo. Los investigadores que estudian las neuronas espinales generalmente han clasificado las c\u00e9lulas en \u00abclases cardinales\u00bb, que describen en qu\u00e9 parte de la m\u00e9dula espinal aparece cada tipo de neurona por primera vez durante el desarrollo fetal. Pero, en un adulto, las neuronas dentro de cualquier clase cardinal tienen funciones y caracter\u00edsticas moleculares variadas. Ha sido dif\u00edcil estudiar peque\u00f1os subconjuntos de estas c\u00e9lulas para separar su diversidad. Sin embargo, comprender estas distinciones de subconjuntos es crucial para ayudar a los investigadores a comprender c\u00f3mo las neuronas de la m\u00e9dula espinal controlan los movimientos y qu\u00e9 falla en las enfermedades neurogenerativas o en las lesiones de la m\u00e9dula espinal.<\/p>\n<p>\u00abSe sabe desde hace mucho tiempo que las clases cardinales , tan \u00fatiles como son, est\u00e1n incompletos para describir la diversidad de neuronas en la m\u00e9dula espinal\u00bb, dice Peter Osseward, estudiante graduado en el laboratorio de Pfaff y coautor del nuevo art\u00edculo, junto con el ex estudiante graduado Marito Hayashi, ahora es becario postdoctoral en la Universidad de Harvard.<\/p>\n<p>Pfaff, Osseward y Hayashi recurrieron a tecnolog\u00edas de secuenciaci\u00f3n de ARN de una sola c\u00e9lula para analizar las diferencias en los genes que se activaban en casi 7000 neuronas espinales diferentes de ratones. Usaron estos datos para agrupar c\u00e9lulas en grupos estrechamente relacionados de la misma manera que los cient\u00edficos podr\u00edan agrupar organismos relacionados en un \u00e1rbol geneal\u00f3gico.<\/p>\n<p>El primer patr\u00f3n importante de expresi\u00f3n g\u00e9nica que vieron dividi\u00f3 las neuronas espinales en dos ramas: sensorial- neuronas relacionadas (que transportan informaci\u00f3n sobre el entorno a trav\u00e9s de la m\u00e9dula espinal) y neuronas relacionadas con el motor (que transmiten \u00f3rdenes motoras a trav\u00e9s de la m\u00e9dula espinal). Esto sugiere que, en un organismo antiguo, uno de los primeros pasos en la evoluci\u00f3n de la m\u00e9dula espinal pudo haber sido una divisi\u00f3n del trabajo de las neuronas espinales en roles motores versus sensoriales, dice Pfaff.<\/p>\n<p>Cuando el equipo analiz\u00f3 el siguiente ramas en el \u00e1rbol geneal\u00f3gico, encontraron que las neuronas relacionadas con los sentidos luego se dividen en neuronas excitatorias e inhibidoras, una divisi\u00f3n que describe c\u00f3mo la neurona env\u00eda informaci\u00f3n. Pero cuando los investigadores observaron las neuronas relacionadas con el motor, encontraron una divisi\u00f3n m\u00e1s sorprendente: las c\u00e9lulas se agruparon en dos grupos distintos seg\u00fan un nuevo marcador gen\u00e9tico. Cuando el equipo ti\u00f1\u00f3 c\u00e9lulas pertenecientes a cada grupo en la m\u00e9dula espinal, qued\u00f3 claro que los marcadores diferenciaban las neuronas en funci\u00f3n de si ten\u00edan conexiones de largo o corto alcance en el cuerpo. Experimentos posteriores revelaron que los patrones gen\u00e9ticos espec\u00edficos de las propiedades de largo y corto alcance eran comunes en todas las clases cardinales probadas.<\/p>\n<p>\u00abLa suposici\u00f3n en el campo era que las reglas gen\u00e9ticas de especificar largo alcance versus las neuronas de corto alcance ser\u00edan espec\u00edficas para cada clase cardinal\u00bb, dicen Osseward y Hayashi. \u00abAs\u00ed que fue realmente interesante ver que en realidad trascend\u00eda la clase cardinal\u00bb.<\/p>\n<p>La observaci\u00f3n fue m\u00e1s que interesante, tambi\u00e9n result\u00f3 ser \u00fatil. Previamente, se podr\u00edan haber necesitado muchas etiquetas gen\u00e9ticas diferentes para acotar un tipo de neurona en particular que un investigador quer\u00eda estudiar. El uso de tantos marcadores es un desaf\u00edo t\u00e9cnico y en gran medida impidi\u00f3 que los investigadores estudiaran solo un subtipo de neurona de la m\u00e9dula espinal a la vez.<\/p>\n<p>Con las nuevas reglas, solo dos etiquetas: un marcador previamente conocido para la clase cardinal y la gen\u00e9tica reci\u00e9n descubierta El marcador de propiedades de largo o corto alcance se puede utilizar para se\u00f1alar poblaciones de neuronas muy espec\u00edficas. Esto es \u00fatil, por ejemplo, para estudiar qu\u00e9 grupos de neuronas se ven afectados por una lesi\u00f3n de la m\u00e9dula espinal o una enfermedad neurodegenerativa y, eventualmente, c\u00f3mo regenerar esas c\u00e9lulas en particular.<\/p>\n<p>El origen evolutivo del \u00e1rbol geneal\u00f3gico de las neuronas espinales estudiado en el nuevo art\u00edculo es probablemente muy antiguo porque los marcadores gen\u00e9ticos que descubrieron se conservan en muchas especies, dicen los investigadores. Entonces, aunque no estudiaron las neuronas espinales de animales que no fueran ratones, predijeron que los mismos patrones gen\u00e9ticos se ver\u00edan en la mayor\u00eda de los animales vivos con m\u00e9dula espinal.<\/p>\n<p>\u00abEsto es algo primordial, relevante para todo\u00bb. de los anfibios a los humanos\u00bb, dice Pfaff. \u00abY en el contexto de la evoluci\u00f3n, estos patrones gen\u00e9ticos nos dicen qu\u00e9 tipo de neuronas podr\u00edan haberse encontrado en algunos de los primeros organismos\u00bb. <\/p>\n<p>Explorar m\u00e1s<\/p>\n<p> Poner una prote\u00edna a toda marcha para curar lesiones de la m\u00e9dula espinal <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> \u00abLas firmas gen\u00e9ticas conservadas parcelan las clases de neuronas espinales cardinales en subconjuntos locales y de proyecci\u00f3n\u00bb Science (2021). science.sciencemag.org\/cgi\/doi &hellip; 1126\/science.abe0690 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Science <\/p>\n<p> Proporcionado por Salk Institute <strong>Cita<\/strong>: Los investigadores trazan el \u00e1rbol geneal\u00f3gico de las neuronas espinales (22 de abril de 2021) consultado el 30 de agosto de 2022 en https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2021-04-spinal-neuron-family-tree.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>Los investigadores descubrieron un marcador gen\u00e9tico que diferenciaba entre las neuronas de la m\u00e9dula espinal que solo ten\u00edan conexiones cortas (verde) y las que ten\u00edan conexiones m\u00e1s largas (p\u00farpura). 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