{"id":5630,"date":"2022-08-30T01:28:14","date_gmt":"2022-08-30T06:28:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/investigadores-descubren-nuevo-tipo-de-comunicacion-celular-en-el-cerebro\/"},"modified":"2022-08-30T01:28:14","modified_gmt":"2022-08-30T06:28:14","slug":"investigadores-descubren-nuevo-tipo-de-comunicacion-celular-en-el-cerebro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/investigadores-descubren-nuevo-tipo-de-comunicacion-celular-en-el-cerebro\/","title":{"rendered":"Investigadores descubren nuevo tipo de comunicaci\u00f3n celular en el cerebro"},"content":{"rendered":"<p>Los cient\u00edficos de Scripps Research rastrearon prote\u00ednas marcadas con biotina (\u00e1reas negras de esta imagen de microscop\u00eda electr\u00f3nica) desde las c\u00e9lulas de la retina (en la imagen) hasta la corteza visual del cerebro. Cr\u00e9dito: Instituto de Investigaci\u00f3n Scripps <\/p>\n<p>Los cient\u00edficos de Scripps Research han descubierto cientos de prote\u00ednas que se transportan constantemente por todo el cerebro sano en peque\u00f1os sacos rodeados de membranas, lo que revela una nueva forma de comunicaci\u00f3n entre las c\u00e9lulas cerebrales. Los hallazgos, publicados esta semana en la revista Cell Reports, podr\u00edan ayudar a los cient\u00edficos a comprender mejor las enfermedades neurol\u00f3gicas, como el Alzheimer y el autismo. <\/p>\n<p>\u00abEsta es una forma completamente nueva en la que las c\u00e9lulas del cerebro pueden comunicarse entre s\u00ed que nunca antes se hab\u00eda integrado en nuestra forma de pensar sobre la salud y la enfermedad\u00bb, dice Hollis Cline, Ph.D., profesor de neurociencia Hahn en Investigaci\u00f3n Scripps. \u00abAbre muchas v\u00edas interesantes de investigaci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n<p>Para enviar se\u00f1ales por todo el cerebro, las neuronas normalmente se comunican mediante sustancias qu\u00edmicas llamadas neurotransmisores, que se mueven de una c\u00e9lula a otra adyacente. Las hormonas tambi\u00e9n circulan por el cerebro, lo que afecta el crecimiento de las c\u00e9lulas cerebrales y ayuda a forjar nuevas conexiones entre las neuronas.<\/p>\n<p>Anteriormente, los investigadores hab\u00edan sospechado que una peque\u00f1a cantidad de prote\u00ednas pueden moverse de forma m\u00e1s independiente por el cerebro en casos aislados. Por ejemplo, los cient\u00edficos que estudian la enfermedad de Alzheimer descubrieron que la sinucle\u00edna y las prote\u00ednas tautwo asociadas con la neurodegeneraci\u00f3n podr\u00edan moverse entre las c\u00e9lulas del cerebro de los animales afectados por la enfermedad de Alzheimer. Pero no estaban seguros de si esto estaba relacionado con la enfermedad en s\u00ed. Otros equipos han proporcionado pruebas de que una prote\u00edna que se origina en una c\u00e9lula se puede encontrar m\u00e1s tarde en otra; sin embargo, no pudieron eliminar la posibilidad de que la prote\u00edna se desarmara en sus bloques de construcci\u00f3n de amino\u00e1cidos y luego se volviera a ensamblar en la c\u00e9lula de destino.<\/p>\n<p>En el nuevo trabajo, Cline y sus colegas usaron un m\u00e9todo para marcar prote\u00ednas eso asegur\u00f3 que solo rastrearan las prote\u00ednas que permanecen intactas. La etiqueta, una mol\u00e9cula de biotina, no se puede reintegrar en nuevas prote\u00ednas si las prote\u00ednas se desmontan. El equipo de investigaci\u00f3n introdujo la etiqueta en las c\u00e9lulas ganglionares de la retina en los ojos de las ratas. Once d\u00edas despu\u00e9s, examinaron las c\u00e9lulas de la corteza visual, un \u00e1rea del cerebro responsable del procesamiento de la visi\u00f3n y f\u00edsicamente distante de las c\u00e9lulas ganglionares de la retina.<\/p>\n<p>El equipo de Cline luego aisl\u00f3 cualquier prote\u00edna en la corteza visual que estuviera marcada con biotina. Encontraron m\u00e1s de 200 prote\u00ednas y colaboraron con el profesor de investigaci\u00f3n de Scripps, John Yates III, Ph.D., para identificar cada prote\u00edna mediante espectrometr\u00eda de masas.<\/p>\n<p>\u00abLos m\u00e9todos anteriores no permit\u00edan a los investigadores identificar prote\u00ednas espec\u00edficas que se transportaban u observe el proceso a un nivel ultraestructural\u00bb, dice Lucio Schiapparelli, primer autor del nuevo art\u00edculo y ex cient\u00edfico del personal de Scripps Research ahora en la Universidad de Duke. \u00abEntonces, usar esta nueva combinaci\u00f3n de estrategias de etiquetado e identificaci\u00f3n de prote\u00ednas nos permiti\u00f3 avanzar en la comprensi\u00f3n real de lo que estaba sucediendo con estas prote\u00ednas\u00bb.<\/p>\n<p>Las prote\u00ednas identificadas incluyeron muchas con funciones conocidas en el cerebro, incluida la Se observa que la tau y la sinucle\u00edna se mueven entre las c\u00e9lulas en la enfermedad de Alzheimer.<\/p>\n<p>\u00abEsta es una confirmaci\u00f3n de que en el cerebro sano, la tau y la sinucle\u00edna y su movimiento alrededor del cerebro son normales\u00bb, dice Cline. \u00abPero con la enfermedad de Alzheimer es una forma t\u00f3xica de la prote\u00edna que se transporta entre las neuronas\u00bb.<\/p>\n<p>Los investigadores tambi\u00e9n usaron un conjunto diferente de etiquetas de prote\u00ednas para mostrar que, en la mayor\u00eda de los casos, estas prote\u00ednas se transportaban entre c\u00e9lulas dentro de exosomaspeque\u00f1os compartimentos rodeados de membrana llenos de prote\u00ednas, como maletas llenas de ropa. Este descubrimiento puede ayudar a allanar el camino para otros investigadores que quieran seguir los movimientos de las prote\u00ednas en otras \u00e1reas del cerebro, as\u00ed como comparar el transporte interneuronal de prote\u00ednas en cerebros sanos y enfermos. Si bien el nuevo trabajo se llev\u00f3 a cabo en el sistema visual, Cline dice que no hay raz\u00f3n para no pensar que los resultados van m\u00e1s all\u00e1.<\/p>\n<p>\u00abEs probable que haya prote\u00ednas transportadas en este mecanismo por todo el cerebro\u00bb. ella dice. \u00abLo que realmente espero es que esto despierte un nuevo inter\u00e9s en explorar los roles de la comunicaci\u00f3n intercelular que no conoc\u00edamos hasta ahora\u00bb. <\/p>\n<p>Explorar m\u00e1s<\/p>\n<p> El descubrimiento del transporte de prote\u00ednas puede ayudar a definir nuevas estrategias para el tratamiento de enfermedades oculares <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Lucio M. Schiapparelli et al, Prote\u00f3mica screen revela el transporte de prote\u00ednas diversas entre neuronas conectadas en el sistema visual, Cell Reports (2022). DOI: 10.1016\/j.celrep.2021.110287 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Cell Reports <\/p>\n<p> Proporcionado por The Scripps Research Institute <strong>Cita<\/strong>: Los investigadores descubren un nuevo tipo de comunicaci\u00f3n celular en el cerebro (2022, 31 de enero) consultado el 29 de agosto de 2022 en https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2022-01-cellular-brain.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>Los cient\u00edficos de Scripps Research rastrearon prote\u00ednas marcadas con biotina (\u00e1reas negras de esta imagen de microscop\u00eda electr\u00f3nica) desde las c\u00e9lulas de la retina (en la imagen) hasta la corteza visual del cerebro. 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