{"id":35573,"date":"2022-09-01T05:43:28","date_gmt":"2022-09-01T10:43:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/nueva-celula-pulmonar-identificada\/"},"modified":"2022-09-01T05:43:28","modified_gmt":"2022-09-01T10:43:28","slug":"nueva-celula-pulmonar-identificada","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/nueva-celula-pulmonar-identificada\/","title":{"rendered":"Nueva c\u00e9lula pulmonar identificada"},"content":{"rendered":"<p>Ionocitos (naranja) se extienden a trav\u00e9s de las c\u00e9lulas epiteliales vecinas (n\u00facleos, cian) hasta la superficie del revestimiento epitelial respiratorio. Este tipo de c\u00e9lula reci\u00e9n identificado expresa altos niveles de <em>CFTR<\/em>, un gen que est\u00e1 asociado con la fibrosis qu\u00edstica cuando muta. atlas moleculares detallados de c\u00e9lulas de las v\u00edas respiratorias humanas y de ratones<em>.&nbsp;<\/em>Los hallazgos,<em>&nbsp;<\/em>informados en dos estudios hoy (1 de agosto) en <em>Nature<\/em>, revelan los patrones de expresi\u00f3n g\u00e9nica de miles de c\u00e9lulas pulmonares, as\u00ed como la existencia de un tipo de c\u00e9lula previamente desconocido que expresa altos niveles del gen mutado en la fibrosis qu\u00edstica, el regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis qu\u00edstica (<em>CFTR<\/em> ).<\/p>\n<p>&ldquo;Estos documentos son extremadamente interesantes&rdquo; dice Amy Ryan, bi\u00f3loga pulmonar de la Universidad del Sur de California que no particip\u00f3 en ninguno de los estudios. \u00abHan cuestionado la composici\u00f3n celular y la&#8230;<\/p>\n<p>Jayaraj Rajagopal, m\u00e9dico pulmonar del Hospital General de Massachusetts y la Universidad de Harvard y coautor de uno de los estudios, hab\u00eda estado estudiando la regeneraci\u00f3n pulmonar y quer\u00eda utilizar la secuenciaci\u00f3n de una sola c\u00e9lula para observar las diferencias en las poblaciones de c\u00e9lulas madre de los pulmones. \u00c9l y sus colegas se asociaron con Aviv Regev, bi\u00f3logo computacional del Instituto Broad del MIT y la Universidad de Harvard, y juntos, los dos grupos caracterizaron los transcriptomas de miles de c\u00e9lulas epiteliales de la tr\u00e1quea de ratones adultos.<\/p>\n<p> Rajagopal, Regev y sus colegas descubrieron diferencias previamente desconocidas en la expresi\u00f3n g\u00e9nica en varios grupos de c\u00e9lulas de las v\u00edas respiratorias; identific\u00f3 nuevas estructuras en el pulm\u00f3n; y encontr\u00f3 nuevos caminos de diferenciaci\u00f3n celular. Tambi\u00e9n describieron varios tipos de c\u00e9lulas nuevas, incluida una que el equipo denomin\u00f3 ionocito pulmonar, en honor a las c\u00e9lulas reguladoras de la sal en la piel de los peces y los anfibios. Estas c\u00e9lulas pulmonares expresan genes similares a los de los ionocitos de peces y anfibios, seg\u00fan descubri\u00f3 el equipo, incluido un gen que codifica el factor de transcripci\u00f3n Foxi1, que regula los genes que desempe\u00f1an un papel en el transporte de iones.<\/p>\n<p>El equipo tambi\u00e9n demostr\u00f3 que las c\u00e9lulas pulmonares Los ionocitos expresan en gran medida <em>CFTR<\/em> y, de hecho, son la fuente principal de su producto, la prote\u00edna de membrana CFTRa que ayuda a regular el transporte de fluidos y la consistencia de la mucusina tanto en los pulmones humanos como en los de rat\u00f3n, lo que sugiere que las c\u00e9lulas podr\u00edan desempe\u00f1ar un papel en la fibrosis qu\u00edstica.<\/p>\n<blockquote>\n<p>Resulta que el epitelio es m\u00e1s complicado de lo que se cre\u00eda anteriormente.<\/p>\n<p>Aron Jaffe, Novartis<\/p><\/blockquote>\n<p>Tanto que encontramos reescribe la forma pensamos en la biolog\u00eda pulmonar y las c\u00e9lulas pulmonares, dice Rajagopal. Creo que toda la comunidad de neum\u00f3logos y bi\u00f3logos pulmonares tendr\u00e1 que dar un paso atr\u00e1s y pensar en sus problemas con respecto a todos estos nuevos tipos de c\u00e9lulas.<\/p>\n<p>Para el otro estudio, Aron Jaffe, bi\u00f3logo de Novartis quien estudia c\u00f3mo se fabrican los diferentes tipos de c\u00e9lulas de las v\u00edas respiratorias, combin\u00f3 fuerzas con el bi\u00f3logo de sistemas de Harvard Allon Klein y su equipo. El grupo de Klein hab\u00eda desarrollado previamente un m\u00e9todo de secuenciaci\u00f3n de ARN de una sola c\u00e9lula que Jaffe describe como la tecnolog\u00eda perfecta para tener una visi\u00f3n general y definir realmente el repertorio completo de tipos de c\u00e9lulas epiteliales en las v\u00edas respiratorias.<\/p>\n<p>Jaffe, Klein , y sus colegas secuenciaron el ARN de miles de c\u00e9lulas epiteliales bronquiales humanas y epiteliales traqueales de rat\u00f3n. El atlas generado por su an\u00e1lisis de secuenciaci\u00f3n revel\u00f3 ionocitos pulmonares, as\u00ed como nuevos patrones de expresi\u00f3n g\u00e9nica en c\u00e9lulas familiares. El equipo examin\u00f3 la expresi\u00f3n de <em>CFTR<\/em> en ionocitos humanos y de rat\u00f3n para comprender mejor el posible papel de las c\u00e9lulas en la fibrosis qu\u00edstica. De acuerdo con los hallazgos del otro estudio, los investigadores demostraron que los ionocitos pulmonares producen la mayor parte de la prote\u00edna CFTR en las v\u00edas respiratorias de humanos y ratones.<\/p>\n<p>Encontrar este nuevo tipo de c\u00e9lula rara que representa la mayor\u00eda de <em>CFTR<\/em> en el epitelio de las v\u00edas respiratorias fue realmente la mayor sorpresa, dice Jaffe a <em>The Scientist<\/em>. <em>CFTR<\/em> se ha estudiado durante mucho tiempo y se pensaba que el gen se expres\u00f3 ampliamente en muchas c\u00e9lulas de las v\u00edas respiratorias. Resulta que el epitelio es m\u00e1s complicado de lo que se cre\u00eda anteriormente.<\/p>\n<p>Estos estudios son un trabajo muy emocionante [y] un maravilloso ejemplo de c\u00f3mo las nuevas tecnolog\u00edas que han entrado en l\u00ednea en los \u00faltimos a\u00f1os, en este caso, las c\u00e9lulas unicelulares La secuenciaci\u00f3n de ARN ha hecho un avance muy dram\u00e1tico en nuestra comprensi\u00f3n de aspectos de la biolog\u00eda, dice Ann Harris, genetista de la Universidad Case Western Reserve que no particip\u00f3 en ninguno de los estudios.<\/p>\n<p>En t\u00e9rminos de direcciones futuras, los autores han ha demostrado que el factor de transcripci\u00f3n [Foxi1] es fundamental para el programa transcripcional de estos ionocitos, dice Harris. Una de las siguientes preguntas es, \u00bfinteract\u00faa directamente con el gen <em>CFTR<\/em> o funciona a trav\u00e9s de otros factores de transcripci\u00f3n u otras prote\u00ednas que regulan la expresi\u00f3n del gen <em>CFTR<\/em>?<\/p>\n<p>Seg\u00fan Jennifer Alexander-Brett, m\u00e9dica pulmonar e investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis, que no particip\u00f3 en los estudios, la posibilidad de que un tipo de c\u00e9lula poco com\u00fan pueda desempe\u00f1ar un papel en la regulaci\u00f3n de la fisiolog\u00eda de las v\u00edas respiratorias es cautivador.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s de investigar el papel potencial de los ionocitos en la funci\u00f3n pulmonar, Alexander-Brett dice que los investigadores probablemente puedan hacer un amplio uso de los datos de los estudios, en particular detalles sobre la expresi\u00f3n de genes que codifican factores de transcripci\u00f3n. y marcadores de superficie celular. Un \u00e1rea con la que realmente luchamos en la biolog\u00eda de las v\u00edas respiratorias. . . es [que] simplemente no tenemos buenos marcadores para diferenciar los tipos de c\u00e9lulas, explica. Pero estos documentos son muy completos. Hay un mont\u00f3n de datos aqu\u00ed.<\/p>\n<p><strong>DT Montoro et al., Una jerarqu\u00eda epitelial de las v\u00edas respiratorias revisada incluye ionocitos que expresan CFTR,&nbsp;<\/strong><strong><em>Naturaleza&lt;\/em <\/strong><strong><em>,&nbsp;<\/em>doi:10.1038\/s41586-018-0393-7, 2018.<\/strong><\/p>\n<p><strong>LW Plasschaert et al. ., Un atlas unicelular del epitelio de las v\u00edas respiratorias revela el ionocito pulmonar rico en CFTR,&nbsp;<\/strong><strong><em>Nature<\/em><\/strong><strong><em>,&nbsp;<\/em>doi:10.1038\/s41586-018-0394-6, 2018.<\/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 destacados<\/strong>, \u00a1y mucho m\u00e1s!\u00danase gratis hoy \u00bfYa es miembro?Inicie sesi\u00f3n aqu\u00ed<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ionocitos (naranja) se extienden a trav\u00e9s de las c\u00e9lulas epiteliales vecinas (n\u00facleos, cian) hasta la superficie del revestimiento epitelial respiratorio. 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