{"id":6769,"date":"2022-08-30T02:01:11","date_gmt":"2022-08-30T07:01:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/peptido-en-forma-de-rompecabezas-resuelve-el-rompecabezas-de-la-regeneracion-de-tejidos\/"},"modified":"2022-08-30T02:01:11","modified_gmt":"2022-08-30T07:01:11","slug":"peptido-en-forma-de-rompecabezas-resuelve-el-rompecabezas-de-la-regeneracion-de-tejidos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/peptido-en-forma-de-rompecabezas-resuelve-el-rompecabezas-de-la-regeneracion-de-tejidos\/","title":{"rendered":"P\u00e9ptido en forma de rompecabezas resuelve el rompecabezas de la regeneraci\u00f3n de tejidos"},"content":{"rendered":"<p>(Izquierda) La superficie hidrof\u00f3bica en forma de rompecabezas es la estructura clave que forma el ensamblaje de nanofibras a trav\u00e9s de l\u00e1minas. (Derecha) El VEGF etiquetado con JigSAP (VEGF-JigSAP) se incorpora y libera eficientemente de los hidrogeles JigSAP. Cr\u00e9dito: Centro para la Investigaci\u00f3n de Integraci\u00f3n Cerebral, TMDU <\/p>\n<p>La recreaci\u00f3n de procesos fisiol\u00f3gicos nativos en materiales hechos por el hombre que imitan las estructuras biol\u00f3gicas involucradas en la cicatrizaci\u00f3n de heridas ha demostrado ser un desaf\u00edo duradero. Los principales problemas son el modelado de las funciones apropiadas que impulsan el crecimiento celular y marcos demasiado simplificados que no reflejan la compleja red de interacciones. Investigadores de Jap\u00f3n pueden haber encontrado una soluci\u00f3n a este rompecabezas. <\/p>\n<p>En un estudio publicado este mes en Nature Communications, un equipo de investigaci\u00f3n de la Universidad M\u00e9dica y Dental de Tokio (TMDU) ha desarrollado un p\u00e9ptido en forma de rompecabezas que realiza las funciones b\u00e1sicas de la matriz extracelular (MEC), sirviendo como MEC artificial para la regeneraci\u00f3n de tejidos lesionados.<\/p>\n<p>La ECM es una red de biomol\u00e9culas que facilita el control y la coordinaci\u00f3n de diversos eventos celulares, como la adhesi\u00f3n, la migraci\u00f3n de mol\u00e9culas de se\u00f1alizaci\u00f3n y la reparaci\u00f3n de tejidos. Lo logra a trav\u00e9s de la uni\u00f3n y liberaci\u00f3n de prote\u00ednas secretadas, incluidos los factores de crecimiento que estimulan el crecimiento celular. Aunque se han informado muchas ECM artificiales para la regeneraci\u00f3n de tejidos, pocos estudios han explorado el desarrollo de imitaciones de ECM basadas en p\u00e9ptidos que pueden incorporar y liberar prote\u00ednas secretadas, algo que el equipo de investigaci\u00f3n de TMDU pretend\u00eda abordar.<\/p>\n<p>\u00bb Debido a sus propiedades adhesivas celulares y su capacidad para degradarse en mol\u00e9culas qu\u00edmicamente definidas, los hidrogeles autoensamblables tienen un gran potencial para su uso en aplicaciones cl\u00ednicas\u00bb, dice el autor principal del estudio, Itsuki Ajioka. \u00abSin embargo, es dif\u00edcil combinar la capacidad de incorporar y liberar prote\u00ednas secretadas. Este es un desaf\u00edo que hemos trabajado para superar en el dise\u00f1o de nuestro ECM artificial\u00bb.<\/p>\n<p> El p\u00e9ptido en forma de rompecabezas resuelve el rompecabezas de la regeneraci\u00f3n de tejidos. Cr\u00e9dito: profesor asociado Itsuki Ajioka, TMDU <\/p>\n<p>Para hacer esto, los investigadores dise\u00f1aron un p\u00e9ptido de autoensamblaje en forma de rompecabezas (JigSAP) que imita la superficie hidrof\u00f3bica del motivo de empaquetamiento en cola de milano de la prote\u00edna intracelular glicoforina A. JigSAP form\u00f3 un hidrogel con nanofibras uniformemente distribuidas en condiciones fisiol\u00f3gicas. La disposici\u00f3n de estas fibras permiti\u00f3 la incorporaci\u00f3n y liberaci\u00f3n del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), lo que facilit\u00f3 los efectos terap\u00e9uticos regenerativos en un modelo de accidente cerebrovascular en ratones.<\/p>\n<p> A los 7 d\u00edas del inicio del accidente cerebrovascular isqu\u00e9mico en ratones, los hidrogeles JigSAP incorporaron VEGF-JigSAP fueron inyectados en el cerebro lesionado. A los 7 d\u00edas despu\u00e9s de la inyecci\u00f3n, estos ratones mostraron una recuperaci\u00f3n funcional con un aumento de la angiog\u00e9nesis y la neuroprotecci\u00f3n. Cr\u00e9dito: Centro de Investigaci\u00f3n de Integraci\u00f3n Cerebral, TMDU <\/p>\n<p>\u00abDise\u00f1amos JigSAP de manera racional en funci\u00f3n de motivos estructurales que se sabe que experimentan transiciones conformacionales que conducen a la formaci\u00f3n de nanofibras, y que se encuentran en prote\u00ednas homodim\u00e9ricas como la glicoforina A\u00bb, explica Takahiro Muraoka, colaborador s\u00e9nior de la Universidad de Agricultura y Tecnolog\u00eda de Tokio. \u00abNuestra caracterizaci\u00f3n de JigSAP en un ambiente acuoso mostr\u00f3 la distribuci\u00f3n adecuada de nanofibras en el hidrogel, proporcionando propiedades ventajosas que le permitieron imitar las funciones nativas de ECM requeridas para la reparaci\u00f3n de tejidos\u00bb.<\/p>\n<p>Inyecci\u00f3n de JigSAP con VEGF que estimula el el crecimiento de nuevos vasos sangu\u00edneos en un modelo de accidente cerebrovascular en ratones sugiri\u00f3 una mayor formaci\u00f3n de vasos sangu\u00edneos. Los ratones tambi\u00e9n demostraron cierta recuperaci\u00f3n funcional una semana despu\u00e9s del tratamiento en una prueba que evalu\u00f3 sus habilidades motoras posteriores al tratamiento.<\/p>\n<p>\u00abDebido a que nuestra tecnolog\u00eda solo requiere el dise\u00f1o simple de varias prote\u00ednas que ser\u00e1n incorporadas y liberadas por JigSAP, este m\u00e9todo se puede aplicar ampliamente a la administraci\u00f3n dirigida de f\u00e1rmacos, marcos de reconstrucci\u00f3n de tejidos y liberaci\u00f3n sostenida de prote\u00ednas\u00bb, dice Ajioka. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> Nuevo dise\u00f1o de nanofibras pept\u00eddicas bioactivas que mantienen tanto la reversibilidad de la temperatura como el control de la rigidez <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Atsuya Yaguchi et al, Incorporaci\u00f3n y liberaci\u00f3n eficiente de prote\u00ednas mediante un autoensamblaje en forma de rompecabezas hidrogel pept\u00eddico para la regeneraci\u00f3n del cerebro lesionado, Nature Communications (2021). DOI: 10.1038\/s41467-021-26896-3 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Nature Communications <\/p>\n<p> Proporcionado por la Universidad M\u00e9dica y Dental de Tokio <strong>Cita<\/strong>: El p\u00e9ptido en forma de rompecabezas resuelve la regeneraci\u00f3n de tejidos puzzle (2022, 13 de enero) obtenido el 29 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2022-01-jigsaw-shaped-peptide-tissue-regeneration-puzzle.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>(Izquierda) La superficie hidrof\u00f3bica en forma de rompecabezas es la estructura clave que forma el ensamblaje de nanofibras a trav\u00e9s de l\u00e1minas. (Derecha) El VEGF etiquetado con JigSAP (VEGF-JigSAP) se incorpora y libera eficientemente de los hidrogeles JigSAP. Cr\u00e9dito: Centro para la Investigaci\u00f3n de Integraci\u00f3n Cerebral, TMDU La recreaci\u00f3n de procesos fisiol\u00f3gicos nativos en materiales &hellip; <a href=\"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/peptido-en-forma-de-rompecabezas-resuelve-el-rompecabezas-de-la-regeneracion-de-tejidos\/\" class=\"more-link\">Continuar leyendo<span class=\"screen-reader-text\"> \u00abP\u00e9ptido en forma de rompecabezas resuelve el rompecabezas de la regeneraci\u00f3n de tejidos\u00bb<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-6769","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-general"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6769","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6769"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6769\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6769"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6769"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6769"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}