{"id":34934,"date":"2022-09-01T04:52:01","date_gmt":"2022-09-01T09:52:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/opinion-nuevos-modelos-para-los-tea\/"},"modified":"2022-09-01T04:52:01","modified_gmt":"2022-09-01T09:52:01","slug":"opinion-nuevos-modelos-para-los-tea","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/opinion-nuevos-modelos-para-los-tea\/","title":{"rendered":"Opini\u00f3n: Nuevos modelos para los TEA"},"content":{"rendered":"<p> WIKIMEDIA, FOTOEDUKACJALa complejidad del cerebro humano, con miles de tipos de c\u00e9lulas diferentes y redes de comunicaci\u00f3n especializadas, permite el desarrollo de sofisticados repertorios de comportamiento, como el lenguaje, la autoconciencia, el aprendizaje cultural y las interacciones sociales. Sin embargo, la sofisticaci\u00f3n del cerebro humano puede tener un costo: los trastornos del neurodesarrollo, como los trastornos del espectro autista (TEA), pueden afectar dr\u00e1sticamente la capacidad de una persona para funcionar en la sociedad.<\/p>\n<p> Las personas que padecen TEA pueden ser vulnerable y dependiente. Lo m\u00e1s intrigante es su capacidad para experimentar su entorno. Las personas con autismo pueden molestarse cuando las burbujas de jab\u00f3n explotan, por ejemplo, o cuando ciertas prendas tocan su piel. Un \u00e1rbol de Navidad puede parecerle a una persona con TEA m\u00e1s impresionante que una colisi\u00f3n de estrellas. Las personas con TEA tienen una curiosidad intr\u00ednseca y el aprendizaje es una adici\u00f3n constante a una memoria olvidadiza. Algunos son sabios, con dones extraordinarios que desaf\u00edan a los investigadores&rsquo; comprensi\u00f3n l\u00f3gica.<\/p>\n<p>Las personas con TEA se caracterizan principalmente&#8230;<\/p>\n<p>Intuitivamente, el m\u00e9todo m\u00e1s directo para estudiar el cerebro humano en desarrollo es sondear directamente el \u00f3rgano vivo. Desafortunadamente, esto no es pr\u00e1ctico ni satisfactorio, al menos no con la resoluci\u00f3n de las tecnolog\u00edas actuales. Y por obvias razones \u00e9ticas, este enfoque no es apropiado para la manipulaci\u00f3n experimental.<\/p>\n<p>Los cient\u00edficos tambi\u00e9n examinan tejidos post mortem. Esta estrategia ha producido hallazgos emocionantes sobre trayectorias de desarrollo inusuales en los cerebros de ni\u00f1os autistas. Pero tambi\u00e9n presenta su propio conjunto de desaf\u00edos, incluido el hecho de que los materiales de estudio son un recurso extraordinariamente escaso.<\/p>\n<p>Los investigadores de ASD se basan en modelos animales y, con mayor frecuencia, en ratones modificados gen\u00e9ticamente que imitan ciertas caracter\u00edsticas de ASD. Pero por mucho que los roedores y los humanos compartan algunos puntos en com\u00fan b\u00e1sicos, tambi\u00e9n existen diferencias inherentes en sus antecedentes gen\u00e9ticos, sistemas inmunol\u00f3gicos, circuitos cerebrales y comportamiento. La falta de fiabilidad del modelo de rat\u00f3n ha ralentizado el progreso de la traducci\u00f3n en los TEA, ya que la gran mayor\u00eda de los f\u00e1rmacos probados en ratones no han funcionado en humanos.<\/p>\n<p>La reciente aparici\u00f3n de modelos de c\u00e9lulas madre humanas, como las c\u00e9lulas madre pluripotentes inducidas (iPSCs), ha ofrecido herramientas prometedoras para arrojar luz sobre hitos celulares y moleculares clave asociados con los TEA, revelando nuevas oportunidades terap\u00e9uticas para tratar los trastornos. Estas iPSC pueden convertirse en neuronas y desarrollarse a\u00fan m\u00e1s en modelos in vitro. Los minicerebros desarrollados en laboratorio se pueden estudiar en busca de revelaciones sobre caracter\u00edsticas bioqu\u00edmicas o celulares espec\u00edficas que probablemente ocurran dentro de los cerebros en desarrollo de las personas con TEA. Estos modelos pueden estar expuestos a posibles factores ambientales da\u00f1inos y posibles tratamientos.<\/p>\n<p>Sin embargo, existen serias limitaciones que superar. Las neuronas en un plato no reproducen las intrincadas redes neuronales del cerebro humano. La escasez de datos sobre el neurodesarrollo humano normal es un factor importante para recrear modelos cerebrales de TEA m\u00e1s realistas en el laboratorio. Los avances en la ingenier\u00eda de tejidos pueden eventualmente permitir a los investigadores construir microcircuitos neuronales humanos que reproduzcan algunas de las interacciones din\u00e1micas que tienen lugar. Estos microcircuitos vivientes ser\u00edan una especie de modelo in vitro-in vivo de un cerebro en un chip que permitir\u00eda a los neurocient\u00edficos observar y manipular sistemas completos, con poder predictivo.<\/p>\n<p>A pesar de estas limitaciones, se han producido avances notables. se han hecho en los \u00faltimos a\u00f1os, ofreciendo una perspectiva sin precedentes del desarrollo temprano del cerebro y c\u00f3mo las cosas pueden salir mal.<\/p>\n<p> Por ejemplo, mi laboratorio ha utilizado iPSCs derivados de personas con TEA para examinar c\u00f3mo las alteraciones gen\u00e9ticas espec\u00edficas conducen a la disfunci\u00f3n neuronal. Es importante destacar que hemos podido rescatar neuronas derivadas de ASD con productos qu\u00edmicos candidatos, revirtiendo los defectos neuronales de vuelta a la normalidad, lo que apunta a aplicaciones de descubrimiento de f\u00e1rmacos. Y con la ayuda de las redes sociales, ahora estamos liderando un estudio llamado Proyecto Hada de los Dientes, en el que extraemos c\u00e9lulas de los dientes de leche donados por las familias de ni\u00f1os con TEA y las reprogramamos para convertirlas en c\u00e9lulas cerebrales en pleno funcionamiento. Estas c\u00e9lulas cerebrales muestran las anomal\u00edas espec\u00edficas relevantes para el ni\u00f1o que don\u00f3 el diente, lo que podr\u00eda conducir a tratamientos espec\u00edficos, adaptados a la patolog\u00eda autista espec\u00edfica de cada paciente.<\/p>\n<p>Estas son todav\u00eda las primeras etapas de exploraci\u00f3n de estas t\u00e9cnicas. , y queda mucho trabajo por hacer. Pero todos estos modelos, combinados con financiamiento de investigaci\u00f3n priorizado para acelerar los avances en biolog\u00eda de sistemas, simulaciones computacionales, im\u00e1genes del cerebro humano y gen\u00e9tica de poblaciones, sugieren que el futuro de la investigaci\u00f3n del autismo es brillante.<\/p>\n<p> <strong><em>Alysson R. Muotri es profesor asociado en los departamentos de Pediatr\u00eda y Cellular &amp; Medicina Molecular de la Universidad de California, Facultad de Medicina de San Diego y Rady Childrens Hospital San Diego.<\/em><\/strong><\/p>\n<h2>\u00bfInteresado en leer m\u00e1s?<\/h2>\n<h4><em> El cient\u00edfico <\/em>ARCHIVOS<\/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 a <strong><em>TS Digest<\/em><\/strong>, ediciones digitales de <strong><em>The Scientist<\/em><\/strong>, <strong>art\u00edculos<\/strong> y mucho m\u00e1s. \u00danase gratis hoy Ya soy miembro ?Entre aqu\u00ed<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>WIKIMEDIA, FOTOEDUKACJALa complejidad del cerebro humano, con miles de tipos de c\u00e9lulas diferentes y redes de comunicaci\u00f3n especializadas, permite el desarrollo de sofisticados repertorios de comportamiento, como el lenguaje, la autoconciencia, el aprendizaje cultural y las interacciones sociales. 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