{"id":34025,"date":"2022-09-01T03:40:04","date_gmt":"2022-09-01T08:40:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/top-7-en-celulas-madre\/"},"modified":"2022-09-01T03:40:04","modified_gmt":"2022-09-01T08:40:04","slug":"top-7-en-celulas-madre","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/top-7-en-celulas-madre\/","title":{"rendered":"Top 7 en c\u00e9lulas madre"},"content":{"rendered":"<p> Intestino delgado de rat\u00f3n IM\u00c1GENES DE BIENVENIDA, PAUL APPLETON, UNIVERSIDAD DE DUNDEE<\/p>\n<p> <strong>1. Nuevo m\u00e9todo para generar iPSC<\/strong><\/p>\n<p> Hay varios inconvenientes en los m\u00e9todos existentes de reprogramaci\u00f3n de c\u00e9lulas som\u00e1ticas en c\u00e9lulas madre pluripotentes inducidas (iPS), como la alteraci\u00f3n del genoma de la c\u00e9lula mediante el uso de retrovirus y otros elementos gen\u00e9ticos para la transfecci\u00f3n de los factores de transcripci\u00f3n de reprogramaci\u00f3n. Ahora, mediante la transfecci\u00f3n de ARNm modificados qu\u00edmicamente para codificar cinco factores de transcripci\u00f3n necesarios, los investigadores pueden convertir cuatro tipos de c\u00e9lulas humanas en c\u00e9lulas iPS no modificadas gen\u00e9ticamente con alta eficiencia y sin activar una respuesta inmunitaria innata, lo que reduce la citotoxicidad y el riesgo de que las c\u00e9lulas se vuelvan cancerosas.<\/p>\n<p style=\"font-size: 10px\"> L. Warren, et al., &ldquo;Reprogramaci\u00f3n altamente eficiente a pluripotencia y diferenciaci\u00f3n dirigida de c\u00e9lulas humanas con ARNm sint\u00e9tico modificado&rdquo; <em>Cell Stem Cell<\/em>, 7:618-30, 2010. Evaluaci\u00f3n gratuita F1000<\/p>\n<p> <strong>2. C\u00e9lulas madre, ahora en 3-D<\/strong><\/p>\n<p> A trav\u00e9s de un protocolo de tres pasos que implica el tratamiento con factores de crecimiento y mol\u00e9culas de se\u00f1alizaci\u00f3n, los investigadores diferenciaron&#8230;<\/p>\n<p> JR Spence, et al., Diferenciaci\u00f3n dirigida de c\u00e9lulas madre pluripotentes humanas en tejido intestinal in vitro, <em>Nature<\/em>, 470:105-9, 2011.<\/p>\n<p> 3. Dando lugar a la sangre<\/strong><\/p>\n<p>Por primera vez, los investigadores convierten las c\u00e9lulas secretoras de col\u00e1geno de fibroblastos humanos que se encuentran en el tejido conectivo en c\u00e9lulas progenitoras mieloides, que dan lugar a c\u00e9lulas sangu\u00edneas como granulocitos, monocitos y eritrocitos. Sorprendentemente, lograron esto a trav\u00e9s de la expresi\u00f3n de un solo factor de transcripci\u00f3n, OCT4, junto con el tratamiento de citoquinas que promueven el crecimiento de c\u00e9lulas hematopoy\u00e9ticas.<\/p>\n<p style=\"font-size: 10px\"> E. Szabo, et al., Direct conversion of human fibroblasts to multilineage blood progenitores, <em>Nature<\/em>, 468:521-6, 2010.<\/p>\n<p> <strong>4. O\u00edr es creer<\/strong><\/p>\n<p> Las c\u00e9lulas ciliadas sensoriales mecanosensibles del o\u00eddo interno son algunas de las c\u00e9lulas especializadas m\u00e1s complejas del cuerpo y son cruciales para la audici\u00f3n y el equilibrio. Debido a que el cuerpo no puede regenerarlos, son un objetivo codiciado para el desarrollo de terapias para la p\u00e9rdida auditiva. Investigadores de la Universidad de Stanford desarrollan un procedimiento paso a paso utilizando embriones de rat\u00f3n y c\u00e9lulas madre pluripotentes inducidas que imitan las primeras etapas del desarrollo del o\u00eddo, generando c\u00e9lulas ciliadas que producen corrientes en respuesta a la estimulaci\u00f3n mec\u00e1nica.<\/p>\n<p style=\"font-size: 10px\"> K. Oshima, et al., C\u00e9lulas similares a c\u00e9lulas ciliadas mecanosensibles de c\u00e9lulas madre embrionarias y pluripotentes inducidas, <em>Cell<\/em>, 141:704-16, 2010. Evaluaci\u00f3n gratuita F1000<\/p>\n<p> 5. La creaci\u00f3n de neuronas<\/strong><\/p>\n<p>Los investigadores reprograman directamente fibroblastos de rat\u00f3n en neuronas funcionales por primera vez, utilizando solo tres factores de transcripci\u00f3n (Ascl1, Brn2 y Myt1l). Despu\u00e9s de solo una semana, las neuronas exhibieron una actividad de red espont\u00e1nea y r\u00edtmica.<\/p>\n<p style=\"font-size: 10px\"> T. Vierbuchen, et al., Conversi\u00f3n directa de fibroblastos en neuronas funcionales por factores definidos, <em>Nature<\/em>, 463:1035-41, 2010.<\/p>\n<p> <strong>6. Fijaci\u00f3n de tel\u00f3meros<\/strong><\/p>\n<p>La disqueratosis cong\u00e9nita (DC) es un trastorno raro asociado con mutaciones en la telomerasa y un complejo protector llamado TERC, que dan como resultado tel\u00f3meros m\u00e1s cortos. Los investigadores encuentran que cuando los fibroblastos de pacientes con DC se reprograman en c\u00e9lulas iPS, hay un aumento en la producci\u00f3n de TERC y otros componentes de la telomerasa, lo que lleva a tel\u00f3meros m\u00e1s largos.<\/p>\n<p style=\"font-size: 10px\"> S. Agarwal, et al., Elongaci\u00f3n de tel\u00f3meros en c\u00e9lulas madre pluripotentes inducidas de pacientes con disqueratosis cong\u00e9nita, <em>Nature<\/em>, 464:292-6, 2010.<\/p>\n<p> <strong>7. MicroRNAs y pluripotencialidad<\/strong><\/p>\n<p> Recientemente, se ha descubierto que los microRNAs (miRNAs) juegan un papel importante en la regulaci\u00f3n de la pluripotencialidad de las c\u00e9lulas. En este estudio, los investigadores identifican y describen dos familias de miARN: la regulaci\u00f3n del ciclo ESC (ESCC) y la familia de miARN let-7, que desempe\u00f1an funciones opuestas en el bloqueo y la promoci\u00f3n de la autorrenovaci\u00f3n de las c\u00e9lulas madre embrionarias de rat\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"font-size: 10px\"> C. Melton, et al., Las familias de microARN opuestos regulan la autorrenovaci\u00f3n en c\u00e9lulas madre embrionarias de rat\u00f3n, <em>Nature<\/em>, 463:621-6, 2010.<\/p>\n<p> El F1000 Top 7 es una instant\u00e1nea de los art\u00edculos mejor calificados seg\u00fan una b\u00fasqueda personalizada (usando los t\u00e9rminos \u00abc\u00e9lulas madre iPS\u00bb) en el cuerpo docente de 1000, calculado el 15 de julio de 2011. Los miembros del cuerpo docente eval\u00faan y califican los m\u00e1s art\u00edculos importantes en su campo. Para ver las clasificaciones m\u00e1s recientes, buscar en la base de datos y leer las evaluaciones diarias, visite http:\/\/f1000.com.<\/p>\n<h2>\u00bfLe interesa leer m\u00e1s?<\/h2>\n<h2>Convi\u00e9rtase en miembro de<\/h2>\n<p>Reciba acceso completo a m\u00e1s de <strong>35 a\u00f1os de archivos<\/strong>, as\u00ed como a <strong><em>TS Digest<\/em><\/strong>, ediciones digitales de <strong><em>The Scientist <\/em><\/strong>, <strong>art\u00edculos destacados<\/strong>, \u00a1y mucho m\u00e1s!\u00danase gratis hoy \u00bfYa es miembro?Inicie sesi\u00f3n aqu\u00ed<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Intestino delgado de rat\u00f3n IM\u00c1GENES DE BIENVENIDA, PAUL APPLETON, UNIVERSIDAD DE DUNDEE 1. 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