{"id":37120,"date":"2022-09-01T07:48:09","date_gmt":"2022-09-01T12:48:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/organoides-modificados-geneticamente-exploran-la-funcion-del-cerebro-neandertal\/"},"modified":"2022-09-01T07:48:09","modified_gmt":"2022-09-01T12:48:09","slug":"organoides-modificados-geneticamente-exploran-la-funcion-del-cerebro-neandertal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/organoides-modificados-geneticamente-exploran-la-funcion-del-cerebro-neandertal\/","title":{"rendered":"Organoides modificados gen\u00e9ticamente exploran la funci\u00f3n del cerebro neandertal"},"content":{"rendered":"<p>ARRIBA: ISTOCK.COM, RASI BHADRAMANI<\/p>\n<p>Un gen llamado <em>NOVA1<\/em>, que juega un papel en la regulaci\u00f3n de la formaci\u00f3n de sinapsis entre neuronas, podr\u00eda ser la clave para comprender en qu\u00e9 nos diferenciamos de nuestros primos neandertales. Los investigadores crearon organoides cerebrales humanos con una variante neandertal y denisovana del gen, lo que dio como resultado neuronas que maduraron m\u00e1s r\u00e1pido que las neuronas con una secuencia moderna, desarrollando sinapsis que se dispararon a un ritmo m\u00e1s alto, seg\u00fan un estudio publicado ayer (11 de febrero) en <em>Ciencia<\/em>.<\/p>\n<p>Este es uno de los primeros estudios de este tipo para investigar c\u00f3mo los cambios espec\u00edficos en el ADN de los humanos modernos influyen en el desarrollo del cerebro, Debra Silver, de la Universidad de Duke, neurobi\u00f3loga del desarrollo que no participar en la investigaci\u00f3n, le dice a <em>Science<\/em>. <\/em>. Camp tampoco particip\u00f3 en el estudio actual, pero inform\u00f3 con sus colegas el a\u00f1o pasado un an\u00e1lisis de variantes gen\u00e9ticas neandertales, que los humanos modernos a\u00fan portan, en organoides cerebrales derivados de c\u00e9lulas madre humanas.<\/p>\n<p>En c\u00e9lulas madre pluripotentes humanas, la Universidad de California, San Diego, el neurocient\u00edfico Alysson Muotri y sus colegas utilizaron el sistema de edici\u00f3n de genes CRISPR-Cas9 para cambiar un solo par de bases en <em>NOVA1<\/em>, convirtiendo efectivamente el gen moderno en una versi\u00f3n arcaica. Luego, los investigadores cultivaron las c\u00e9lulas en condiciones de cultivo para inducir el crecimiento de organoides similares a cerebros de hasta 5 mil\u00edmetros de di\u00e1metro. Al compararlos con organoides que contienen todo el ADN moderno, Muotri le dice a <em>Nature<\/em>,<em>&nbsp;<\/em> que la diferencia era obvia, ya que los organoides CRISPRd eran m\u00e1s peque\u00f1os con superficies enrevesadas en lugar de lisas. Tan pronto como vimos la forma de los organoides, supimos que hab\u00edamos dado con algo.<\/p>\n<p>Muotri y sus colegas eligieron <em>NOVA1&nbsp;<\/em>porque descubrieron que es uno de los 61 genes con secuencias modernas que no se encuentran en el genoma neandertal ni en el genoma de los denisovanos, otro grupo arcaico de hom\u00ednidos, y porque tiene un papel regulador destacado en el neurodesarrollo. La disfunci\u00f3n en el gen y sus v\u00edas asociadas se ha relacionado con afecciones neurol\u00f3gicas como la esquizofrenia y el autismo.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s de las diferencias estructurales en los organoides, el equipo descubri\u00f3 que el gen arcaico induc\u00eda cambios significativos en la expresi\u00f3n de 277 genes, incluidos los implicados en el neurodesarrollo. Estas diferencias se tradujeron en niveles variables de prote\u00ednas sin\u00e1pticas y, en \u00faltima instancia, diferencias en los patrones de activaci\u00f3n. Adem\u00e1s de activarse m\u00e1s r\u00e1pidamente, las neuronas con la variante arcaica de <em>NOVA1&nbsp;<\/em>ten\u00edan patrones de potenciales de acci\u00f3n menos ordenados.<\/p>\n<p>Wolfgang Enard, genetista evolutivo de la Universidad Ludwig Maximilian de Munich, que no particip\u00f3 en el estudio, le dice a <em>Nature&nbsp;<\/em>que los cambios observados fueron impresionantes, pero agrega que la apariencia y el comportamiento de los organoides pueden no significar mucho sobre c\u00f3mo se ve\u00edan los cerebros de los neandertales.<\/p>\n<p>Camp est\u00e1 de acuerdo y le dice a <em>Nature&nbsp;<\/em> que los cerebros de los neandertales habr\u00edan contenido muchas otras diferencias, y que los resultados identificados en este estudio pueden ser el resultado de colocar una sola variante de neandertal en el trasfondo de un genoma humano moderno.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, los organoides representan solo las primeras etapas del desarrollo del cerebro, se\u00f1ala Arnold Kriegstein, un neurobi\u00f3logo del desarrollo de la Facultad de Medicina de UC San Francisco que no particip\u00f3 en la investigaci\u00f3n. , al hablar con <em>Science<\/em>. Es dif\u00edcil saber c\u00f3mo [los cambios] se manifestar\u00edan en un cerebro m\u00e1s maduro.<\/p>\n<p>Sin embargo, los expertos coinciden en que este enfoque tiene valor para comprender mejor el cerebro humano y c\u00f3mo se diferencia de nuestros primos antiguos. Es un modelo muy \u00fatil para hacer avanzar la ciencia y obtener una mejor comprensi\u00f3n de c\u00f3mo se desarrolla el cerebro y c\u00f3mo nuestros antecedentes gen\u00e9ticos lo afectan, dice a <em>STAT el Instituto Nacional de Salud Mental Michael Gregory, que no particip\u00f3 en el estudio. <\/em>. La oportunidad de usar tecnolog\u00eda similar a esta con otros cambios gen\u00e9ticos abre un mundo de posibilidades cient\u00edficas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ARRIBA: ISTOCK.COM, RASI BHADRAMANI Un gen llamado NOVA1, que juega un papel en la regulaci\u00f3n de la formaci\u00f3n de sinapsis entre neuronas, podr\u00eda ser la clave para comprender en qu\u00e9 nos diferenciamos de nuestros primos neandertales. 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