{"id":36322,"date":"2022-09-01T06:44:33","date_gmt":"2022-09-01T11:44:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/celulas-madre-neurales-de-larga-vida-identificadas-en-ratones-vivos\/"},"modified":"2022-09-01T06:44:33","modified_gmt":"2022-09-01T11:44:33","slug":"celulas-madre-neurales-de-larga-vida-identificadas-en-ratones-vivos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/celulas-madre-neurales-de-larga-vida-identificadas-en-ratones-vivos\/","title":{"rendered":"C\u00e9lulas madre neurales de larga vida identificadas en ratones vivos"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p>ARRIBA: Las neuronas reci\u00e9n nacidas (amarillo, naranja y rojo) se sientan junto a una c\u00e9lula madre neural (verde). Las neuronas crecieron en el hipocampo de un rat\u00f3n adulto en el transcurso de dos meses. CORTES\u00cdA DE LA UNIVERSIDAD DE Z\u00daRICH<\/p>\n<p>El neurocient\u00edfico Gregor Pilz de la Universidad de Z\u00farich ha observado c\u00f3mo las c\u00e9lulas madre se convierten en neuronas en el cerebro de ratones vivos j\u00f3venes, una haza\u00f1a que no hace mucho tiempo se consideraba imposible. Sus \u00faltimos experimentos se suman a esas observaciones anteriores, y muestran que los ratones tienen otra poblaci\u00f3n de c\u00e9lulas madre autorrenovables en sus cerebros y algunas de esas c\u00e9lulas tienen una vida mucho m\u00e1s larga que las primeras que document\u00f3. Si se confirma, el resultado, que Pilz discuti\u00f3 hoy (22 de octubre) en la reuni\u00f3n de la Society for Neuroscience en Chicago, podr\u00eda ayudar a revelar qu\u00e9 sucede con la neurog\u00e9nesis, la generaci\u00f3n de nuevas neuronas a medida que los animales envejecen.<\/p>\n<p>Estudios anteriores han identificado diferentes poblaciones de c\u00e9lulas madre neurales, pero rastrear lo que les sucede en los cerebros de ratones vivos a lo largo del tiempo ha sido dif\u00edcil. La parte del hipocampo donde se encuentran estas c\u00e9lulas, llamada giro dentado, est\u00e1 m\u00e1s profunda en el cerebro, por lo que los cient\u00edficos tendr\u00edan que extirpar el tejido que se encuentra por encima para poder observar las c\u00e9lulas madre neurales en ratones vivos, y necesitar\u00edan marcadores para marcar las c\u00e9lulas madre espec\u00edficas que quieren observar. &nbsp;<\/p>\n<p>En un art\u00edculo de <em>Science<\/em> de 2018, Pilz, un postdoctorado en el laboratorio de Sebastian Jessberger en Z\u00farich, y sus colegas describieron c\u00f3mo hicieron esto para monitorear la divisi\u00f3n celular de las c\u00e9lulas madre neurales marcadas por la expresi\u00f3n impulsada por Ascl1 de la prote\u00edna verde fluorescente. La prote\u00edna Ascl1 juega un papel en la diferenciaci\u00f3n neural. Esas c\u00e9lulas madre experimentan r\u00e1pidos estallidos neurogen\u00e9ticos, dando lugar a un promedio de cinco neuronas en dos meses o menos antes de desaparecer del cerebro de los ratones, informaron los investigadores.<\/p>\n<p>En comparaci\u00f3n, algunas de las c\u00e9lulas madre neurales de Pilz y sus colegas rastreados en sus \u00faltimos experimentos son relativamente m\u00e1s longevos. Estas c\u00e9lulas, marcadas por la expresi\u00f3n impulsada por Gli1 de la prote\u00edna fluorescente tdTomato, dan lugar a cinco neuronas en el transcurso de hasta 90 d\u00edas antes de desaparecer. La prote\u00edna Gli1 tambi\u00e9n juega un papel en la neurog\u00e9nesis. El resultado muestra que hay una especie de diversidad en las c\u00e9lulas madre neurales en la circunvoluci\u00f3n dentada, dice Pilz a <em>The Scientist<\/em>. El trabajo de su equipo tambi\u00e9n est\u00e1 empezando a revelar detalles sobre las diferencias moleculares y celulares que determinan cu\u00e1nto tiempo sobreviven las c\u00e9lulas madre neurales una vez que comienzan a dividirse y tambi\u00e9n podr\u00eda dar pistas sobre los mecanismos celulares que subyacen a la disminuci\u00f3n de los niveles de neurog\u00e9nesis durante el envejecimiento. \/p&gt;<\/p>\n<p>Pilz se\u00f1ala que el equipo estaba estudiando ratones adultos j\u00f3venes en los \u00faltimos experimentos, por lo que dice que la t\u00e9cnica ha permitido al equipo comenzar a rastrear el destino de las diferentes poblaciones de c\u00e9lulas madre que ha estado rastreando a medida que los ratones envejecen. . Esos experimentos, dice, podr\u00edan revelar si el envejecimiento afecta negativamente a los linajes. El equipo ahora tambi\u00e9n puede observar lo que sucede con las c\u00e9lulas madre y las nuevas poblaciones neuronales cuando los animales hacen ejercicio o socializan, lo cual se correlaciona con una mayor neurog\u00e9nesis en ratones adultos.<\/p>\n<p>Los resultados podr\u00edan identificar las condiciones fisiol\u00f3gicas que en realidad ayudan a la neurog\u00e9nesis, activan las c\u00e9lulas madre o respaldan la supervivencia de las neuronas, dice Pilz.<\/p>\n<p><em>Ashley Yeager es editora asociada de&nbsp;<\/em>The Scientist<em>. Env\u00edele un correo electr\u00f3nico a&nbsp;<\/em><em>ayeager@the-scientist.com<\/em><em>.<\/em><\/p>\n<p><em>Correcci\u00f3n (25 de octubre): la historia se actualiz\u00f3 para reflejar que los ratones estudiados en los \u00faltimos experimentos eran adultos j\u00f3venes, no adolescentes, y que el equipo us\u00f3 Gli1CreERT2-tdTomato, no Gli1-GFP. <\/em>El Cient\u00edfico<em> lamenta los errores.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp;&nbsp; ARRIBA: Las neuronas reci\u00e9n nacidas (amarillo, naranja y rojo) se sientan junto a una c\u00e9lula madre neural (verde). Las neuronas crecieron en el hipocampo de un rat\u00f3n adulto en el transcurso de dos meses. 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