{"id":27435,"date":"2022-08-31T15:24:26","date_gmt":"2022-08-31T20:24:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/los-cientificos-crean-la-primera-hoja-de-ruta-del-desarrollo-del-musculo-esqueletico-humano\/"},"modified":"2022-08-31T15:24:26","modified_gmt":"2022-08-31T20:24:26","slug":"los-cientificos-crean-la-primera-hoja-de-ruta-del-desarrollo-del-musculo-esqueletico-humano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/los-cientificos-crean-la-primera-hoja-de-ruta-del-desarrollo-del-musculo-esqueletico-humano\/","title":{"rendered":"Los cient\u00edficos crean la primera hoja de ruta del desarrollo del m\u00fasculo esquel\u00e9tico humano"},"content":{"rendered":"<p>Estas im\u00e1genes microsc\u00f3picas muestran la expresi\u00f3n g\u00e9nica en las c\u00e9lulas madre y progenitoras del m\u00fasculo a medida que maduran desde el desarrollo temprano hasta la edad adulta (de izquierda a derecha). Como parte de este proceso, las c\u00e9lulas pasan de expresar activamente un gen clave (verde) a otro (violeta); esto va acompa\u00f1ado del crecimiento de las fibras musculares (rojo). Cr\u00e9dito: Broad Stem Cell Research Center <\/p>\n<p>Un equipo interdisciplinario de investigadores del Eli and Edythe Broad Center for Regenerative Medicine and Stem Cell Research de la UCLA ha desarrollado una hoja de ruta, la primera en su tipo, sobre c\u00f3mo se desarrolla el m\u00fasculo esquel\u00e9tico humano, que incluye la formaci\u00f3n de c\u00e9lulas madre musculares. <\/p>\n<p>El estudio, publicado en la revista revisada por pares Cell Stem Cell, identific\u00f3 varios tipos de c\u00e9lulas presentes en los tejidos del m\u00fasculo esquel\u00e9tico, desde el desarrollo embrionario temprano hasta la edad adulta. Centr\u00e1ndose en las c\u00e9lulas progenitoras musculares, que contribuyen a la formaci\u00f3n muscular antes del nacimiento, y las c\u00e9lulas madre musculares, que contribuyen a la formaci\u00f3n muscular despu\u00e9s del nacimiento y a la regeneraci\u00f3n de lesiones a lo largo de la vida, el grupo traz\u00f3 un mapa de c\u00f3mo las redes de genes de las c\u00e9lulas, qu\u00e9 genes est\u00e1n activos e inactivos, cambian a medida que las c\u00e9lulas maduran.<\/p>\n<p>La hoja de ruta es fundamental para los investigadores que tienen como objetivo desarrollar c\u00e9lulas madre musculares en el laboratorio que puedan usarse en terapias celulares regenerativas para enfermedades musculares devastadoras, incluidas las distrofias musculares y la sarcopenia, la edad avanzada. relacionada con la p\u00e9rdida de masa muscular y fuerza.<\/p>\n<p>\u00abLa p\u00e9rdida de masa muscular debido al envejecimiento o a una enfermedad suele ser el resultado de c\u00e9lulas madre musculares disfuncionales\u00bb, dijo April Pyle, autora principal del art\u00edculo y miembro del Broad Stem Centro de Investigaci\u00f3n Celular. \u00abEste mapa identifica las redes gen\u00e9ticas precisas presentes en las c\u00e9lulas madre y progenitoras musculares a lo largo del desarrollo, lo cual es esencial para desarrollar m\u00e9todos para generar estas c\u00e9lulas en una placa para tratar los trastornos musculares\u00bb.<\/p>\n<p>Investigadores del laboratorio de Pyle y otros en todo el mundo ya tienen la capacidad de generar c\u00e9lulas musculares esquel\u00e9ticas a partir de c\u00e9lulas madre pluripotentes humanas, c\u00e9lulas que tienen la capacidad de autorrenovarse y convertirse en cualquier tipo de c\u00e9lula del cuerpo. Sin embargo, hasta ahora, no ten\u00edan forma de determinar d\u00f3nde se ubican estas c\u00e9lulas en el continuo desarrollo humano.<\/p>\n<p>\u00abSab\u00edamos que las c\u00e9lulas musculares que est\u00e1bamos produciendo en el laboratorio no eran tan funcionales como las c\u00e9lulas completamente maduras\u00bb. c\u00e9lulas madre musculares encontradas en humanos\u00bb, dijo Haibin Xi, primer autor del nuevo art\u00edculo y cient\u00edfico asistente del proyecto en el laboratorio de Pyle. \u00abAs\u00ed que nos dispusimos a generar este mapa como una referencia que nuestro laboratorio y otros puedan usar para comparar las firmas gen\u00e9ticas de las c\u00e9lulas que estamos creando con las del tejido muscular esquel\u00e9tico humano real\u00bb.<\/p>\n<p>Para crear esto Como recurso, el grupo recopil\u00f3 datos muy espec\u00edficos sobre dos grupos diferentes de c\u00e9lulas del m\u00fasculo esquel\u00e9tico: las del cuerpo humano, que van desde la quinta semana de desarrollo embrionario hasta la mediana edad, y las derivadas de c\u00e9lulas madre pluripotentes humanas que los investigadores generaron en el laboratorio. Luego compararon las firmas gen\u00e9ticas de las c\u00e9lulas de ambas fuentes.<\/p>\n<p>El grupo obtuvo 21 muestras de tejido muscular esquel\u00e9tico humano de sus colaboradores de UCLA y de colegas de la Universidad del Sur de California y la Universidad de Tbingen en Alemania. Para las c\u00e9lulas musculares derivadas de c\u00e9lulas madre pluripotentes, el grupo evalu\u00f3 las c\u00e9lulas creadas usando su propio m\u00e9todo \u00fanico y los m\u00e9todos de varios otros grupos.<\/p>\n<p>El laboratorio de Pyle colabor\u00f3 con el laboratorio de Kathrin Plath, profesora de UCLA de qu\u00edmica biol\u00f3gica y miembro del Broad Stem Cell Research Center, para llevar a cabo la secuenciaci\u00f3n de ARN de una sola c\u00e9lula basada en gotitas de alto rendimiento de todas las muestras. Esta tecnolog\u00eda permite a los investigadores identificar las redes de genes presentes en una sola c\u00e9lula y puede procesar miles de c\u00e9lulas al mismo tiempo. Aprovechando el poder de esta tecnolog\u00eda y la experiencia en bioinform\u00e1tica del laboratorio Plath, el grupo identific\u00f3 las firmas gen\u00e9ticas de varios tipos de c\u00e9lulas de tejidos humanos y c\u00e9lulas madre pluripotentes.<\/p>\n<p>A continuaci\u00f3n, desarrollaron m\u00e9todos computacionales para centrarse en los progenitores musculares y las c\u00e9lulas madre. c\u00e9lulas y traz\u00f3 un mapa de sus redes de genes asociados con cada etapa de desarrollo. Esto permiti\u00f3 al grupo unir las firmas gen\u00e9ticas encontradas en las c\u00e9lulas musculares derivadas de c\u00e9lulas madre pluripotentes con sus ubicaciones correspondientes en el mapa del desarrollo muscular humano.<\/p>\n<p>El grupo encontr\u00f3 que las c\u00e9lulas musculares derivadas de c\u00e9lulas madre pluripotentes produc\u00edan por todos los m\u00e9todos que probaron, se parec\u00edan a las c\u00e9lulas progenitoras musculares en un estado de desarrollo temprano y no se alinearon con las c\u00e9lulas madre musculares adultas.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s de precisar la verdadera madurez de las c\u00e9lulas producidas en el laboratorio, este an\u00e1lisis tambi\u00e9n proporcion\u00f3 detalles sobre los otros tipos de c\u00e9lulas presentes en el tejido del m\u00fasculo esquel\u00e9tico a lo largo del desarrollo y en poblaciones derivadas de c\u00e9lulas madre pluripotentes humanas. Estas c\u00e9lulas podr\u00edan desempe\u00f1ar un papel esencial en la maduraci\u00f3n de las c\u00e9lulas musculares y podr\u00edan ser fundamentales para mejorar los m\u00e9todos para generar y respaldar las c\u00e9lulas madre musculares en una placa.<\/p>\n<p>\u00abDescubrimos que algunos m\u00e9todos para generar c\u00e9lulas musculares en una placa tambi\u00e9n producir tipos de c\u00e9lulas \u00fanicos que probablemente apoyen a las c\u00e9lulas musculares\u00bb, dijo Pyle, quien tambi\u00e9n es miembro del Centro Oncol\u00f3gico Integral Jonsson de la UCLA. \u00abY ahora nuestras preguntas son, \u00bfqu\u00e9 est\u00e1n haciendo estas c\u00e9lulas? \u00bfPodr\u00edan ser la clave para producir y mantener c\u00e9lulas madre musculares maduras y funcionales en una placa?\u00bb<\/p>\n<p>En el futuro, Pyle y sus colegas se centrar\u00e1n en aprovechar este nuevo recurso para desarrollar mejores m\u00e9todos para generar c\u00e9lulas madre musculares a partir de c\u00e9lulas madre pluripotentes humanas en el laboratorio. Ella espera que al centrarse en las redes de expresi\u00f3n g\u00e9nica asociadas a las c\u00e9lulas madre y los tipos de c\u00e9lulas de apoyo que identificaron, puedan producir c\u00e9lulas madre musculares de alta potencia que puedan ser \u00fatiles para futuras terapias regenerativas. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> Los investigadores convierten las c\u00e9lulas madre en somitas, precursores del m\u00fasculo esquel\u00e9tico, el cart\u00edlago y el hueso. <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Haibin Xi et al, A Human Skeletal Muscle Atlas Identifies the Trayctories of Stem and C\u00e9lulas progenitoras a lo largo del desarrollo y de c\u00e9lulas madre pluripotentes humanas, Cell Stem Cell (2020). DOI: 10.1016\/j.stem.2020.04.017 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Cell Stem Cell <\/p>\n<p> Proporcionado por la Universidad de California, Los \u00c1ngeles <strong>Cita<\/strong>: Los cient\u00edficos crean la primera hoja de ruta de desarrollo del m\u00fasculo esquel\u00e9tico humano (11 de mayo de 2020) recuperado el 31 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2020-05-scientists-roadmap-human-skeletal-muscle.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>Estas im\u00e1genes microsc\u00f3picas muestran la expresi\u00f3n g\u00e9nica en las c\u00e9lulas madre y progenitoras del m\u00fasculo a medida que maduran desde el desarrollo temprano hasta la edad adulta (de izquierda a derecha). 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