{"id":7358,"date":"2022-08-30T02:19:58","date_gmt":"2022-08-30T07:19:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/arrojando-mas-luz-sobre-como-el-cuerpo-controla-nuestro-sistema-inmunitario\/"},"modified":"2022-08-30T02:19:58","modified_gmt":"2022-08-30T07:19:58","slug":"arrojando-mas-luz-sobre-como-el-cuerpo-controla-nuestro-sistema-inmunitario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/arrojando-mas-luz-sobre-como-el-cuerpo-controla-nuestro-sistema-inmunitario\/","title":{"rendered":"Arrojando m\u00e1s luz sobre c\u00f3mo el cuerpo controla nuestro sistema inmunitario"},"content":{"rendered":"<p>Cr\u00e9dito: Anshuman Rath, Shutterstock <\/p>\n<p>El complejo de ataque a la membrana (MAC) es un conjunto de prote\u00ednas que normalmente se forman en la superficie de las membranas celulares de los pat\u00f3genos. Perforan peque\u00f1os agujeros en la membrana de una bacteria invasora. La bacteria finalmente muere si se perforan suficientes agujeros. Cuando se descubre un invasor, nuestro sistema inmunol\u00f3gico produce muchos MAC. Aquellos que no alcanzan sus objetivos terminan en el torrente sangu\u00edneo donde pueden tener efectos perjudiciales. <\/p>\n<p>Si no se controlan, los MAC conducen directamente a da\u00f1os colaterales a las c\u00e9lulas sanas y causan enfermedades humanas. Controlar la actividad de MAC requiere un conocimiento profundo de su estructura y funci\u00f3n.<\/p>\n<p>Comprender c\u00f3mo se controla la actividad de MAC<\/p>\n<p>Las prote\u00ednas chaperonas especiales llamadas clusterina y vitronectina ayudan a evitar que los MAC provoquen ataques no deseados. Sin embargo, la comunidad cient\u00edfica no sabe c\u00f3mo. Esta comprensi\u00f3n ha estado ausente hasta ahora.<\/p>\n<p>Los investigadores apoyados por los proyectos Controlling MAC y EPIC-XS, financiados con fondos europeos, han descubierto c\u00f3mo estas prote\u00ednas especiales en la sangre evitan que el sistema inmunitario da\u00f1e nuestras propias c\u00e9lulas con mol\u00e9culas sobreproducidas. . Los resultados fueron publicados en la revista Nature Communications. Capturaron y examinaron con excepcional detalle las mol\u00e9culas precursoras de MAC confinadas a las prote\u00ednas chaperonas. Esto revel\u00f3 c\u00f3mo las chaperonas evitan que los MAC se vuelvan completamente funcionales.<\/p>\n<p>En busca de los mecanismos de control<\/p>\n<p>\u00abCuando se detecta un pat\u00f3geno, nuestro sistema inmunol\u00f3gico se acelera para producir MAC y no todos alcanzan sus objetivos bacterianos. Aqu\u00ed descubrimos c\u00f3mo las chaperonas en la sangre capturan mol\u00e9culas deshonestas y evitan que da\u00f1en las c\u00e9lulas humanas\u00bb, explic\u00f3 la investigadora principal, la Dra. Doryen Bubeck, coordinadora del proyecto Controlling MAC del Imperial College London (ICL) en un comunicado de prensa. . \u00abVer c\u00f3mo estas prote\u00ednas detienen MAC proporciona las primeras pistas sobre c\u00f3mo se puede controlar esta rama del sistema inmunitario y nos muestra c\u00f3mo estas chaperonas podr\u00edan capturar otras prote\u00ednas da\u00f1inas en la sangre\u00bb.<\/p>\n<p>Los hallazgos mostraron que la clusterina se une a una versi\u00f3n precursora del MAC disuelto en nuestro torrente sangu\u00edneo. Luego evita que el MAC aumente m\u00e1s de los componentes que requiere para acumularse por completo y perforar agujeros.<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n podr\u00eda indicar c\u00f3mo las prote\u00ednas chaperonas especiales pueden inhibir la acumulaci\u00f3n de otras mol\u00e9culas da\u00f1inas, como las vinculadas a enfermedad de alzh\u00e9imer El primer autor, Anas Menny, tambi\u00e9n de ICL, se\u00f1al\u00f3: \u00abSi la clusterina usa el mismo m\u00e9todo para reconocer y prevenir la acumulaci\u00f3n de beta-amiloide como lo hace con los MAC, entonces podr\u00edamos obtener algunas ideas realmente interesantes sobre c\u00f3mo surgen los primeros precursores de la enfermedad de Alzheimer\u00bb. \u00ab<\/p>\n<p>El objetivo principal de Controlling MAC (Bases estructurales para controlar el complejo de ataque a la membrana) es explorar los mecanismos moleculares que soportan el ensamblaje de MAC. Finaliza en junio de 2025. EPIC-XS (Consorcio Europeo de Infraestructura de Prote\u00f3mica que proporciona acceso) brinda acceso a instalaciones de prote\u00f3mica de \u00faltima generaci\u00f3n y promueve nuevos enfoques de prote\u00f3mica y bioinform\u00e1tica. La prote\u00f3mica es el estudio a gran escala de las prote\u00ednas. El proyecto se completar\u00e1 en diciembre de 2022. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> C\u00f3mo las prote\u00ednas &#8216;chaperonas&#8217; se ocupan de las reacciones exageradas del sistema inmunitario <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Anas Menny et al, Base estructural del complejo de ataque de membrana soluble embalaje para liquidaci\u00f3n, Nature Communications (2021). DOI: 10.1038\/s41467-021-26366-w<\/p>\n<p>Proyecto de control de MAC: cordis.europa.eu\/project\/id\/864751<\/p>\n<p>Sitio web del proyecto EPIC-XS: epic-xs. eu\/ <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Nature Communications <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cr\u00e9dito: Anshuman Rath, Shutterstock El complejo de ataque a la membrana (MAC) es un conjunto de prote\u00ednas que normalmente se forman en la superficie de las membranas celulares de los pat\u00f3genos. Perforan peque\u00f1os agujeros en la membrana de una bacteria invasora. La bacteria finalmente muere si se perforan suficientes agujeros. 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