{"id":5203,"date":"2022-08-30T01:15:49","date_gmt":"2022-08-30T06:15:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/la-imagen-tridimensional-de-rayos-x-destaca-la-enfermedad-neurodegenerativa\/"},"modified":"2022-08-30T01:15:49","modified_gmt":"2022-08-30T06:15:49","slug":"la-imagen-tridimensional-de-rayos-x-destaca-la-enfermedad-neurodegenerativa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/la-imagen-tridimensional-de-rayos-x-destaca-la-enfermedad-neurodegenerativa\/","title":{"rendered":"La imagen tridimensional de rayos X destaca la enfermedad neurodegenerativa"},"content":{"rendered":"<p>La imagen muestra los n\u00facleos de las c\u00e9lulas neuronales del dentus gyratus (amarillo) y los vasos sangu\u00edneos asociados (rojo). Variando el aumento de la \u00f3ptica de rayos X, se puede \u00abacercar\u00bb la densa banda de neuronas (en el \u00f3valo rojo) y tambi\u00e9n resolver la subestructura del n\u00facleo celular (\u00f3valo azul). El estudio mostr\u00f3 un cambio en la estructura del n\u00facleo celular que se produce en la enfermedad de Alzheimer hacia una estructura m\u00e1s compacta y heterog\u00e9nea, lo que podr\u00eda explicarse por un cambio en la densidad de empaquetamiento del ADN. Cr\u00e9dito: M. Eckermann\/T. Salditt <\/p>\n<p>\u00bfQu\u00e9 cambios ocurren en las partes del cerebro afectadas por enfermedades neurodegenerativas? \u00bfC\u00f3mo cambia la estructura de las neuronas? Algunos cambios patol\u00f3gicos en el tejido son f\u00e1ciles de identificar usando microscop\u00eda est\u00e1ndar. Por ejemplo, los dep\u00f3sitos de prote\u00ednas conocidos como \u00abplacas\u00bb, que se producen en la enfermedad de Alzheimer, se pueden ver con t\u00e9cnicas de tinci\u00f3n. Sin embargo, los cambios patol\u00f3gicos tambi\u00e9n pueden ser de una naturaleza m\u00e1s sutil y pasar desapercibidos f\u00e1cilmente a menos que haya una digitalizaci\u00f3n y un an\u00e1lisis completos de la estructura tridimensional. Investigadores de la Universidad de Gttingen y el Centro M\u00e9dico Universitario de Gttingen han encontrado ahora una nueva t\u00e9cnica para medir y cuantificar la arquitectura del tejido neuronal en tres dimensiones y en alta resoluci\u00f3n, lo que les permiti\u00f3 identificar cambios en las neuronas en la enfermedad de Alzheimer. Los resultados fueron publicados en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias (PNAS). <\/p>\n<p>El equipo desarroll\u00f3 un m\u00e9todo especial de obtenci\u00f3n de im\u00e1genes por rayos X que les permiti\u00f3 detectar una transici\u00f3n previamente desconocida en los n\u00facleos de las c\u00e9lulas neuronales en muestras de tejido del hipocampo de pacientes con Alzheimer. Los cambios indican actividad alterada de las neuronas. Los cient\u00edficos examinaron el tejido neuronal del hipocampo, una regi\u00f3n del cerebro donde los recuerdos se transfieren de la memoria a corto plazo a la de largo plazo. Las muestras de tejido fijadas qu\u00edmicamente de unos pocos mil\u00edmetros de ancho se sometieron primero a rayos X mediante tomograf\u00eda de contraste de fase. Los investigadores utilizaron un tom\u00f3grafo de contraste de fase especial, que el equipo, dirigido por el profesor Tim Salditt del Instituto de F\u00edsica de rayos X de la Universidad de Gttingen, instal\u00f3 en el anillo de almacenamiento PETRA III en el Sincrotr\u00f3n de Electrones Alem\u00e1n (DESY). . El tom\u00f3grafo se puede utilizar para obtener im\u00e1genes de tejidos que solo absorben d\u00e9bilmente los rayos X o que no absorben nada. Esto signific\u00f3 que grandes vol\u00famenes de tejido pod\u00edan ser registrados en su totalidad, sin da\u00f1ar las muestras y sin una preparaci\u00f3n que requer\u00eda mucho tiempo.<\/p>\n<p>\u00abPara hacer esto, la imagen tridimensional de las proyecciones altamente aumentadas debe enfocarse primero en la computadora utilizando algoritmos especiales para obtener una imagen tridimensional con tama\u00f1os de p\u00edxel en el rango de una diezmil\u00e9sima de mil\u00edmetro\u00bb, explica Marina Eckermann, primera autora del art\u00edculo. Usando este \u00abgemelo digital\u00bb de la muestra, el aprendizaje autom\u00e1tico se puede usar para identificar c\u00e9lulas excitables por neuronas que usan impulsos el\u00e9ctricos y se\u00f1ales qu\u00edmicas para enviar informaci\u00f3n entre diferentes \u00e1reas del cerebro. Usando nuevos m\u00e9todos matem\u00e1ticos de la \u00abteor\u00eda del transporte \u00f3ptimo\u00bb, desarrollado por el profesor Bernhard Schmitzer en el Instituto de Ciencias de la Computaci\u00f3n de la Universidad de Gttingen, la poblaci\u00f3n celular de diferentes individuos podr\u00eda compararse entre s\u00ed sin tener que definir qu\u00e9 hip\u00f3tesis se estaban utilizando o si las muestras pertenec\u00edan a un grupo de pacientes en particular. La comparaci\u00f3n de las caracter\u00edsticas estructurales no solo se refiri\u00f3 a los valores promedio de las neuronas correspondientes, sino a cada una de las c\u00e9lulas detectadas de cada individuo.<\/p>\n<p> Cr\u00e9dito: Universidad de Gtinga <\/p>\n<p>\u00abEstos nuevos resultados muestran que en En la enfermedad de Alzheimer, los n\u00facleos celulares en una subsecci\u00f3n en el hipocampo se vuelven m\u00e1s compactos y tienen una mezcla de estructuras diferentes\u00bb, dice el profesor Tim Salditt de la Universidad de Gttingen. \u00abEsto conduce a una mayor proporci\u00f3n de ADN densamente empaquetado en el n\u00facleo celular y a que el ADN se lea con menos frecuencia. Queda por ver si los cambios observados en el n\u00facleo celular tambi\u00e9n desempe\u00f1an un papel causal en el desarrollo de la enfermedad\u00bb, explica el profesor. Christine Stadelmann-Nessler, directora del Instituto de Neuropatolog\u00eda del Centro M\u00e9dico Universitario de Gttingen.<\/p>\n<p> Cr\u00e9dito: Universidad de Gttingen <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> Nuevos conocimientos sobre el tejido pulmonar en la enfermedad de COVID-19 <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n :<\/strong> Marina Eckermann et al, Histolog\u00eda virtual tridimensional del hipocampo humano basada en tomograf\u00eda computarizada de contraste de fase, Actas de la Academia Nacional de Ciencias (2021). DOI: 10.1073\/pnas.2113835118 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias <\/p>\n<p> Proporcionado por la Universidad de Gttingen <strong>Cita<\/strong>: La imagen tridimensional de rayos X destaca las enfermedades neurodegenerativas enfermedad (2021, 6 de diciembre) recuperado el 29 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2021-12-three-dimensional-x-ray-image-spotlights-neurodegenerative.html Este documento est\u00e1 sujeto a derechos de autor. Aparte de cualquier trato justo con fines de estudio o investigaci\u00f3n privados, ninguna parte puede reproducirse sin el permiso por escrito. El contenido se proporciona \u00fanicamente con fines informativos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La imagen muestra los n\u00facleos de las c\u00e9lulas neuronales del dentus gyratus (amarillo) y los vasos sangu\u00edneos asociados (rojo). 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