{"id":34649,"date":"2022-09-01T04:29:24","date_gmt":"2022-09-01T09:29:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/congelacion-defectuosa\/"},"modified":"2022-09-01T04:29:24","modified_gmt":"2022-09-01T09:29:24","slug":"congelacion-defectuosa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/congelacion-defectuosa\/","title":{"rendered":"Congelaci\u00f3n defectuosa"},"content":{"rendered":"<p> Un par de c\u00e9lulas MIN6ADAM HIGGINS Y JENS KARLSSONLa criopreservaci\u00f3n de c\u00e9lulas individuales (en su mayor\u00eda c\u00e9lulas germinales, como espermatozoides u \u00f3vulos) se puede lograr con relativamente poco da\u00f1o a las muestras, pero la congelaci\u00f3n de tejidos u \u00f3rganos es significativamente m\u00e1s desafiante. Una de las razones de la dificultad es que las c\u00e9lulas conectadas son propensas a la formaci\u00f3n de hielo intracelular (IIF), que suele ser letal. Se hab\u00eda propuesto que las uniones comunicantes entre las c\u00e9lulas de un tejido permit\u00edan que el IIF se propagara, pero ahora los investigadores muestran que en realidad son los defectos en las uniones estrechas los que permiten que el hielo penetre en las c\u00e9lulas de los tejidos. El trabajo se publica hoy en el <em>Biophysical Journal<\/em>.<\/p>\n<p> El art\u00edculo \u00abtiene implicaciones importantes en la explicaci\u00f3n de la formaci\u00f3n de hielo y la consiguiente lesi\u00f3n en los tejidos, un fen\u00f3meno poco conocido en criobiolog\u00eda y medicina regenerativa\u00bb. investigaci\u00f3n m\u00e9dica&rdquo; John Bischof, profesor de ingenier\u00eda mec\u00e1nica en la Universidad de Minnesota, que no particip\u00f3&#8230;<\/p>\n<p>Para esta investigaci\u00f3n, los coautores del estudio Jens Karlsson, profesor asociado de ingenier\u00eda mec\u00e1nica en la Universidad de Villanova en Pensilvania, y Adam Higgins, profesor asistente en la Escuela de Ingenier\u00eda Qu\u00edmica, Biol\u00f3gica y Ambiental de la Universidad Estatal de Oreg\u00f3n, utiliz\u00f3 c\u00e9lulas adherentes de insulinoma MIN6 de rat\u00f3n, que se unen en pares. Utilizaron l\u00edneas celulares MIN6 con uniones comunicantes normales y aquellas que fueron tratadas con ARN antisentido para la prote\u00edna de uniones comunicantes conexina-36. Los investigadores grabaron videos de criomicroscop\u00eda de alta velocidad y los reprodujeron en c\u00e1mara lenta para ver c\u00f3mo se congelaban las c\u00e9lulas. Vieron que incluso en las c\u00e9lulas con niveles m\u00e1s bajos de conexina-36, IIF a\u00fan ocurr\u00eda e incluso aumentaba. Si las uniones de hendidura estaban all\u00ed o no, no parec\u00eda afectar realmente si el hielo pod\u00eda propagarse de una c\u00e9lula a otra, dijo Karlsson. Fue muy sorprendente.<\/p>\n<p>Los investigadores observaron la formaci\u00f3n de hielo por penetraci\u00f3n de hielo paracelular (PIP) en el espacio entre las c\u00e9lulas. En la mayor\u00eda de los pares de c\u00e9lulas, PIP precedi\u00f3 a IIF, y el rango de temperatura en el que se produjo PIP apuntaba a la penetraci\u00f3n de las aberturas en las uniones estrechas en las interfaces de las c\u00e9lulas. Por lo general, es dif\u00edcil pasar entre las c\u00e9lulas porque las uniones estrechas que [unen las c\u00e9lulas] forman estas estructuras similares a costuras que [act\u00faan como] barreras, dijo Karlsson. Descubrimos que el hielo que viene del exterior en realidad puede encontrar un camino a trav\u00e9s de esas barreras y entrar en los espacios que hay entre las celdas, continu\u00f3. En \u00faltima instancia, eso es lo que hace que la c\u00e9lula se congele. La implicaci\u00f3n de las uniones estrechas tambi\u00e9n explica el aumento de IFI observado en las c\u00e9lulas tratadas con ARN antisentido, ya que estas c\u00e9lulas tambi\u00e9n son deficientes en la prote\u00edna de uni\u00f3n estrecha ocludina, y por tanto tienen una barrera defectuosa.<\/p>\n<p>Es una papel importante, dijo el criobi\u00f3logo Peter Mazur, profesor de la Universidad de Tennessee, Knoxville, que no particip\u00f3 en el trabajo. Muchas c\u00e9lulas individuales se han crioconservado [sin da\u00f1o], pero en realidad se han conservado muy pocos tejidos u \u00f3rganos, explic\u00f3. Con este art\u00edculo, los autores han ilustrado la importancia de recordar que un tejido no son solo c\u00e9lulas ensambladas pegadas, continu\u00f3 Mazur. En cambio, el tejido involucra interacciones complicadas entre las c\u00e9lulas individuales. Dijo que debido a que los autores congelaron las c\u00e9lulas en soluci\u00f3n salina, sin usar ninguno de los agentes crioprotectores que se usan com\u00fanmente para congelar c\u00e9lulas, ser\u00e1 importante probar si los hallazgos de los art\u00edculos son aplicables a otras condiciones de crioconservaci\u00f3n.<\/p>\n<p> Nuestro objetivo es desarrollar modelos matem\u00e1ticos que nos permitan predecir si el tejido se da\u00f1a despu\u00e9s de la congelaci\u00f3n, dijo Karlsson. Esa es la raz\u00f3n por la que necesitamos entender qu\u00e9 causa el da\u00f1o en detalle, agreg\u00f3. En el futuro, Karlsson espera utilizar los modelos para desarrollar las mejores pr\u00e1cticas para el transporte y almacenamiento de productos m\u00e9dicos de ingenier\u00eda tisular.<\/p>\n<p> <strong>A. Higgins y J. Karlsson, Efectos de la expresi\u00f3n de la prote\u00edna de uni\u00f3n intercelular en la formaci\u00f3n de hielo intracelular en c\u00e9lulas de insulinoma de rat\u00f3n, <em>Biophysical Journal<\/em>, doi:10.1016\/j.bpj.2013.09.028, 2013.<\/strong><\/p>\n<h2>\u00bfLe interesa leer m\u00e1s?<\/h2>\n<h4><em>The Scientist <\/em>ARCHIVES<\/h4>\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 <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>Un par de c\u00e9lulas MIN6ADAM HIGGINS Y JENS KARLSSONLa criopreservaci\u00f3n de c\u00e9lulas individuales (en su mayor\u00eda c\u00e9lulas germinales, como espermatozoides u \u00f3vulos) se puede lograr con relativamente poco da\u00f1o a las muestras, pero la congelaci\u00f3n de tejidos u \u00f3rganos es significativamente m\u00e1s desafiante. 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