{"id":35294,"date":"2022-09-01T05:21:02","date_gmt":"2022-09-01T10:21:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/las-luces-brillantes-y-las-bacterias-tratan-los-ataques-al-corazon-de-las-ratas\/"},"modified":"2022-09-01T05:21:02","modified_gmt":"2022-09-01T10:21:02","slug":"las-luces-brillantes-y-las-bacterias-tratan-los-ataques-al-corazon-de-las-ratas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/las-luces-brillantes-y-las-bacterias-tratan-los-ataques-al-corazon-de-las-ratas\/","title":{"rendered":"Las luces brillantes y las bacterias tratan los ataques al coraz\u00f3n de las ratas"},"content":{"rendered":"<p> Cardiomiocitos de rata con <em>S. elongatus<\/em> bacteriaCOHEN ET AL., <em>SCIENCE ADVANCES<\/em>, 2017. El uso de microorganismos fotosint\u00e9ticos para proporcionar el ox\u00edgeno que tanto necesita el tejido card\u00edaco da\u00f1ado podr\u00eda ser un enfoque factible para tratar los ataques card\u00edacos, dicen los autores de un estudio publicado hoy (14 de junio) en <em>Science Advances<\/em>. Su art\u00edculo describe la inyecci\u00f3n de la cianobacteria <em>Synechococcus elongatus<\/em> en los m\u00fasculos card\u00edacos isqu\u00e9micos de ratas vivas, donde, en respuesta a la exposici\u00f3n a la luz, los microbios produjeron ox\u00edgeno y mejoraron la funci\u00f3n de los \u00f3rganos.<\/p>\n<p> &amp;ldquo ;Es una aplicaci\u00f3n muy novedosa e inteligente de una propiedad microbiana innata a un problema m\u00e9dico muy grave que realmente necesita soluciones innovadoras&rdquo; dice Susan Erdman, microbi\u00f3loga e inmun\u00f3loga del MIT que no particip\u00f3 en la investigaci\u00f3n. \u00abPens\u00e9 que era incre\u00edble y estaba muy entusiasmado\u00bb.<\/p>\n<p> \u00abSu concepto es totalmente \u00fanico\u00bb. dice el profesor de cirug\u00eda card\u00edaca Arnar Geirsson de Yale&#8230;<\/p>\n<p>Los organismos fotosint\u00e9ticos capturan la energ\u00eda de la luz solar y la utilizan para convertir el di\u00f3xido de carbono y el agua en carbohidratos para el crecimiento. El proceso crea un excedente de ox\u00edgeno, que los organismos simplemente expulsan a la atm\u00f3sfera, para deleite de los organismos aer\u00f3bicos como los humanos.<\/p>\n<p>Sin dar por sentado estos hechos b\u00e1sicos de la existencia, Joseph Woo, un cardiotor\u00e1cico cirujano de la Universidad de Stanford, los vio como una soluci\u00f3n a un problema. Un d\u00eda estaba pensando: \u00bfcu\u00e1l es el problema fundamental con un infarto? Es la falta de suministro de ox\u00edgeno al m\u00fasculo card\u00edaco\u201d, recuerda. Y, \u00bfqu\u00e9 en la naturaleza produce ox\u00edgeno para nosotros cada minuto? Plantas.<\/p>\n<p>[Los cardi\u00f3logos] siempre est\u00e1n pensando en c\u00f3mo administrar m\u00e1s sangre [al tejido card\u00edaco isqu\u00e9mico], contin\u00faa Woo. Pero, si el ox\u00edgeno es el componente cr\u00edtico, pens\u00f3, \u00bfqu\u00e9 pasar\u00eda si pudieras tomar una planta, o el mecanismo fotosint\u00e9tico de una planta, y ponerlo justo al lado de una c\u00e9lula del coraz\u00f3n?<\/p>\n<p>Para investigar esta idea inusual El equipo de Woos adopt\u00f3 un enfoque igualmente inusual. Comenzamos a moler col rizada y espinacas para aislar los cloroplastos y ponerlos con c\u00e9lulas del coraz\u00f3n, dice. Pero los resultados de estos experimentos fueron decepcionantes. Lo que encontramos es que a los cloroplastos no les gusta estar fuera de una c\u00e9lula vegetal, dice, no son muy estables.<\/p>\n<p>Entonces, el equipo prob\u00f3 el microorganismo unicelular fotosint\u00e9tico <em>S. alargado<\/em>. Los pusimos con c\u00e9lulas del coraz\u00f3n en un plato y descubrimos que pod\u00edan vivir juntos y, cuando los encend\u00edamos, pod\u00edan producir ox\u00edgeno, dice Woo.<\/p>\n<p>Luego, el equipo prob\u00f3 la idea en ratas vivas. . Provocaron ataques card\u00edacos a los animales y luego les inyectaron <em>S en el coraz\u00f3n. elongatus<\/em> y expuso los corazones a la luz. Despu\u00e9s de solo 10 minutos, el ox\u00edgeno en los corazones que conten\u00edan bacterias y expuestos a la luz hab\u00eda aumentado aproximadamente 25 veces en comparaci\u00f3n con solo un aumento de 3 veces en el ox\u00edgeno en los corazones que conten\u00edan bacterias mantenidos en la oscuridad. Y a los 45 minutos, la presi\u00f3n del ventr\u00edculo izquierdo y el gasto card\u00edaco hab\u00edan mejorado, lo que sugiere un aumento de la contractilidad card\u00edaca.<\/p>\n<p>FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE STANFORD, DEPARTAMENTO DE CIRUG\u00cdA CARDIOTOR\u00c1CICALos microbios tambi\u00e9n proporcionaron mejoras a largo plazo en la funci\u00f3n card\u00edaca, mostr\u00f3 el equipo . Cuatro semanas despu\u00e9s de que las ratas se sometieran a isquemia cardiaca temporal (60 minutos) durante las cuales los animales fueron o no inyectados con <em>S. elongatus<\/em> y expuestos a la luz, los an\u00e1lisis de la funci\u00f3n card\u00edaca revelaron que los receptores del tratamiento con microbios hab\u00edan mejorado significativamente la contractilidad en comparaci\u00f3n con los controles.<\/p>\n<p>Una vez inyectadas, las bacterias permanecen detectables en el tejido card\u00edaco durante aproximadamente un d\u00eda, dice Woo, pero durante ese tiempo no parecen causar ning\u00fan efecto t\u00f3xico o una respuesta inmune significativa. Es casi como si el cuerpo simplemente los ignorara, dice. Sin embargo, a\u00f1ade, tambi\u00e9n es posible que las bacterias se eliminen mediante un mecanismo que no estamos evaluando de manera efectiva en este momento.<\/p>\n<p>Para examinar el aclaramiento bacteriano y determinar la seguridad y la factibilidad potencial de dicho fotosint\u00e9tico Se necesitar\u00e1n estudios m\u00e1s detallados de terapia de ox\u00edgeno, dice Geirsson, y cualquier uso de tal tratamiento para enfermedades humanas est\u00e1 muy lejos. Pero, si llegara a la cl\u00ednica, agrega, hay muchas enfermedades y condiciones a las que se podr\u00eda aplicar, incluidos los accidentes cerebrovasculares, la isquemia de los tejidos perif\u00e9ricos y m\u00e1s.<\/p>\n<p>Sin duda, ser\u00e1 muy emocionante ver d\u00f3nde est\u00e1 el la tecnolog\u00eda va, dice Erdman. Una de las cosas m\u00e1s divertidas de la ciencia, dice, es que a veces existen estos conceptos fundamentales, pero se pueden modificar brillantemente para fines completamente novedosos, y este es solo un ejemplo.<\/p>\n<p> <strong>JE Cohen et al., <\/strong><strong>Un innovador sistema biol\u00f3gico para <\/strong><strong>miocardio alimentado por fotones en el coraz\u00f3n isqu\u00e9mico, <em>Science Advances<\/em>, <\/strong> <strong>3:e1603078, 2017.<\/strong><\/p>\n<p> &nbsp;<\/p>\n<p> &nbsp;<\/p>\n<h2>\u00bfInteresado en leer m\u00e1s?<\/h2>\n<h4> <em>The Scientist <\/em>ARCHIVES<\/h4>\n<h2>Hazte miembro de<\/h2>\n<p>Recibe 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> y mucho m\u00e1s. \u00danase gratis today\u00bfYa eres miembro?Iniciar sesi\u00f3n aqu\u00ed<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cardiomiocitos de rata con S. elongatus bacteriaCOHEN ET AL., SCIENCE ADVANCES, 2017. 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