{"id":25525,"date":"2022-08-31T13:27:40","date_gmt":"2022-08-31T18:27:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/estudio-anula-el-modelo-instantanea-del-ciclo-celular-en-uso-desde-1974\/"},"modified":"2022-08-31T13:27:40","modified_gmt":"2022-08-31T18:27:40","slug":"estudio-anula-el-modelo-instantanea-del-ciclo-celular-en-uso-desde-1974","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/estudio-anula-el-modelo-instantanea-del-ciclo-celular-en-uso-desde-1974\/","title":{"rendered":"Estudio anula el modelo &#8216;instant\u00e1nea&#8217; del ciclo celular en uso desde 1974"},"content":{"rendered":"<p>Sabrina Spencer, Ph.D., y sus colegas muestran que en lugar de basar las decisiones de replicaci\u00f3n de pasar\/no pasar en una instant\u00e1nea de los factores de crecimiento en su entorno (como anteriormente se cre\u00eda), las c\u00e9lulas integran continuamente la influencia de los factores de crecimiento a lo largo del ciclo celular. Cr\u00e9dito: Centro Oncol\u00f3gico de la Universidad de Colorado <\/p>\n<p>Las c\u00e9lulas tienen una gran decisi\u00f3n: \u00bfDeben replicarse o dormir? Las c\u00e9lulas sanas pueden ir en cualquier direcci\u00f3n. Los interruptores de replicaci\u00f3n de las c\u00e9lulas cancerosas est\u00e1n atascados en la posici\u00f3n de \u00abencendido\u00bb. Ahora, un estudio realizado por investigadores del Centro de C\u00e1ncer de la Universidad de Colorado que trabajan en el Instituto BioFrontiers de CU Boulder y publicado hoy en la revista Science anula la sabidur\u00eda convencional de c\u00f3mo funcionan estos interruptores, un modelo aceptado desde 1974 e incluido en los libros de texto actuales. <\/p>\n<p>Muchos sistemas biol\u00f3gicos han desarrollado formas de adaptar su comportamiento reproductivo a su entorno. Tome las grajillas silvestres cuando los recursos del ecosistema son limitados, las grajillas incuban menos huevos. Por supuesto, las grajillas tienen que sentir sus ecosistemas para hacer este ajuste. Las c\u00e9lulas hacen lo mismo, con los receptores de la superficie celular que act\u00faan como diminutas manos que se extienden hacia el ecosistema que rodea a la c\u00e9lula para ver qu\u00e9 pueden agarrar. Cuando un receptor\/mano especializado agarra una mol\u00e9cula de factor de crecimiento, transmite la se\u00f1al dentro de la c\u00e9lula, dici\u00e9ndole a la c\u00e9lula que inicie otro paso a trav\u00e9s del ciclo de replicaci\u00f3n celular. Cuando estos factores de crecimiento est\u00e1n ausentes, las c\u00e9lulas entran en un estado similar al sue\u00f1o llamado quiescencia.<\/p>\n<p>Desde 1974, los cient\u00edficos han pensado que las c\u00e9lulas toman la decisi\u00f3n de replicarse o inactivarse solo en un per\u00edodo corto durante la fase de la c\u00e9lula. ciclo llamado G1, como si las c\u00e9lulas tomaran su decisi\u00f3n de seguir o no bas\u00e1ndose en una instant\u00e1nea de su entorno. El estudio actual, realizado por el laboratorio de Sabrina Spencer, Ph.D., investigadora del Centro de C\u00e1ncer de CU y profesora asistente en el Departamento de Bioqu\u00edmica de CU Boulder, junto con el autor principal Mingwei Min, Ph.D., becario postdoctoral en el laboratorio del Dr. Spencer, muestra que las c\u00e9lulas, de hecho, no dependen de una instant\u00e1nea para decidir si se replican, es m\u00e1s como una pel\u00edcula.<\/p>\n<p>\u00abLas c\u00e9lulas est\u00e1n integrando continuamente la disponibilidad de factores de crecimiento\u00bb, dice Spencer. \u00abDado que el entorno fluct\u00faa continuamente, tiene sentido que las c\u00e9lulas detecten continuamente su entorno a lo largo del ciclo celular para permitirles adaptarse adecuadamente\u00bb.<\/p>\n<p>Pero no culpe a los cient\u00edficos de los a\u00f1os 70. El malentendido entre instant\u00e1nea y pel\u00edcula es una funci\u00f3n entre tecnolog\u00eda antigua y nueva. En la d\u00e9cada de 1970, los cient\u00edficos no pod\u00edan ver c\u00e9lulas vivas individuales y, en cambio, ten\u00edan que estudiar poblaciones de c\u00e9lulas. Para observar c\u00f3mo los factores de crecimiento afectan la proliferaci\u00f3n celular, los cient\u00edficos tuvieron que sincronizar las c\u00e9lulas quit\u00e1ndoles los factores de crecimiento para forzarlas a permanecer inactivas y luego agregarles de nuevo los factores de crecimiento para ver si pod\u00edan iniciar la replicaci\u00f3n. Lo que encontraron es un \u00abpunto de restricci\u00f3n\u00bb en el que la eliminaci\u00f3n de los factores de crecimiento ya no detendr\u00eda la replicaci\u00f3n, lo que hace que parezca que la detecci\u00f3n del factor de crecimiento ocurre justo antes del punto de restricci\u00f3n en G1.<\/p>\n<p>Spencer es un pionero en el uso de una nueva tecnolog\u00eda llamada microscop\u00eda unicelular. B\u00e1sicamente, ella puede ver una sola c\u00e9lula en vivo mientras realiza su trabajo. Esto significa que ya no tiene que sincronizar una poblaci\u00f3n de c\u00e9lulas y, en cambio, puede observar c\u00f3mo las c\u00e9lulas individuales dentro de una poblaci\u00f3n desordenada de c\u00e9lulas que abarcan el ciclo de replicaci\u00f3n reaccionan a estos factores de crecimiento.<\/p>\n<p>\u00abLa bioqu\u00edmica de lo que la gente antes descubierto es correcto, pero el momento no lo es\u00bb, dice ella. La sincronizaci\u00f3n realizada en experimentos anteriores elimina la experiencia previa de las c\u00e9lulas con los factores de crecimiento, como presionar un bot\u00f3n de reinicio y luego proporcionar factores de crecimiento a estas c\u00e9lulas reiniciadas, lo que hizo que pareciera que solo detectan los factores de crecimiento antes del punto de restricci\u00f3n en la fase G1 del ciclo celular actual. Pero Spencer no necesitaba sincronizar las c\u00e9lulas y, por lo tanto, no necesitaba presionar el reinicio restringiendo los factores de crecimiento.<\/p>\n<p>Lo que vio es que las c\u00e9lulas recuerdan.<\/p>\n<p>Spencer descubri\u00f3 que las c\u00e9lulas detectan el crecimiento factores a lo largo de su ciclo celular anterior, de modo que quitar los factores de crecimiento durante una hora antes del ciclo celular anterior da como resultado un porcentaje m\u00e1s bajo de c\u00e9lulas que eligen volver a iniciar la replicaci\u00f3n 15 horas m\u00e1s tarde.<\/p>\n<p>\u00abLas c\u00e9lulas est\u00e1n continuamente haciendo un balance no solo de la se\u00f1alizaci\u00f3n actual del factor de crecimiento, sino tambi\u00e9n de la se\u00f1alizaci\u00f3n del factor de crecimiento pasado\u00bb, dice Spencer. \u00abNormalmente, el 80 % de las c\u00e9lulas se comprometen con la replicaci\u00f3n, pero con un lapso de una hora en los factores de crecimiento, se reduce al 65 %, con un lapso de tres horas, se reduce al 40 %, y con un lapso de seis horas, se reducen a solo un 10-20 por ciento que toman la decisi\u00f3n de volver a entrar en el ciclo celular. Desde el punto de vista de la ciencia b\u00e1sica, esto significa que tienen memoria\u00bb.<\/p>\n<p>Esta memoria parece estar relacionada con la velocidad de una c\u00e9lula de producci\u00f3n de prote\u00ednas Cuando Spencer elimin\u00f3 los factores de crecimiento, la producci\u00f3n de prote\u00ednas se redujo dr\u00e1sticamente y, junto con ella, la producci\u00f3n de una prote\u00edna importante llamada ciclina D, que en gran parte controla la entrada en el ciclo celular. Con una ciclina D m\u00e1s baja (tambi\u00e9n un objetivo importante para los medicamentos contra el c\u00e1ncer), menos c\u00e9lulas eligieron replicarse.<\/p>\n<p>\u00abCreemos que la ciencia b\u00e1sica es bastante emocionante. Y adem\u00e1s, las buenas noticias en el contexto de c\u00e1ncer es que las c\u00e9lulas son continuamente sensibles a la se\u00f1alizaci\u00f3n del factor de crecimiento; por ejemplo, en una enfermedad como el melanoma, no tendr\u00edas que atacar solo las c\u00e9lulas en G1 para bloquear ese ciclo\u00bb, dice Spencer. \u00abComprender cu\u00e1ndo las c\u00e9lulas se preocupan por recibir esas se\u00f1ales, y cu\u00e1ndo las c\u00e9lulas son sensibles a los medicamentos que bloquean estas se\u00f1ales, puede ajustar c\u00f3mo las personas utilizan esos medicamentos\u00bb. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> Algunas c\u00e9lulas madre eliminan el da\u00f1o del ADN &#8216;en el futuro&#8217; hasta la descendencia <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> \u00abLa integraci\u00f3n temporal de la historia de mit\u00f3genos en las c\u00e9lulas madre controla la proliferaci\u00f3n de las c\u00e9lulas hijas\u00bb Science (2020) ). science.sciencemag.org\/cgi\/doi &hellip; 1126\/science.aay8241 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Science <\/p>\n<p> Proporcionado por CU Anschutz Medical Campus <strong>Cita<\/strong>: El estudio anula el modelo &#8216;instant\u00e1nea&#8217; del ciclo celular en uso desde 1974 (2020 , 2 de abril) recuperado el 31 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2020-04-overturns-snapshot-cell.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>Sabrina Spencer, Ph.D., y sus colegas muestran que en lugar de basar las decisiones de replicaci\u00f3n de pasar\/no pasar en una instant\u00e1nea de los factores de crecimiento en su entorno (como anteriormente se cre\u00eda), las c\u00e9lulas integran continuamente la influencia de los factores de crecimiento a lo largo del ciclo celular. 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