{"id":8944,"date":"2022-08-30T03:10:09","date_gmt":"2022-08-30T08:10:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/ingenieria-de-celulas-nerviosas-para-estudiar-la-relacion-entre-la-forma-y-la-funcion-en-la-salud-y-la-enfermedad\/"},"modified":"2022-08-30T03:10:09","modified_gmt":"2022-08-30T08:10:09","slug":"ingenieria-de-celulas-nerviosas-para-estudiar-la-relacion-entre-la-forma-y-la-funcion-en-la-salud-y-la-enfermedad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/ingenieria-de-celulas-nerviosas-para-estudiar-la-relacion-entre-la-forma-y-la-funcion-en-la-salud-y-la-enfermedad\/","title":{"rendered":"Ingenier\u00eda de c\u00e9lulas nerviosas para estudiar la relaci\u00f3n entre la forma y la funci\u00f3n en la salud y la enfermedad"},"content":{"rendered":"<p>Las matrices LAM permiten el cultivo de axones en el rango de cm despu\u00e9s de 21 d\u00edas de diferenciaci\u00f3n o en el rango de mm despu\u00e9s de 14 d\u00edas de diferenciaci\u00f3n. Los axones motores de rango m se logran despu\u00e9s de 1 d\u00eda de diferenciaci\u00f3n. Cr\u00e9dito: Instituto Francis Crick <\/p>\n<p>Investigadores del Instituto Francis Crick y del King&#8217;s College de Londres han demostrado que la longitud de las c\u00e9lulas nerviosas est\u00e1 \u00edntimamente relacionada con su funci\u00f3n. Su modelo preciso permite el estudio de procesos estructurales y funcionales en estas c\u00e9lulas, lo que ofrece informaci\u00f3n importante sobre enfermedades neurol\u00f3gicas. <\/p>\n<p>Las neuronas motoras de la m\u00e9dula espinal son el objetivo de varias enfermedades neurol\u00f3gicas, como la esclerosis lateral amiotr\u00f3fica (ELA). Pueden tener hasta 1 m de longitud debido a axones extremadamente largos, fibras delgadas que se extienden desde la c\u00e9lula. Se ha observado previamente que los primeros signos de enfermedad aparecen primero al final de los axones, y los axones m\u00e1s largos muestran signos de disfunci\u00f3n antes que los m\u00e1s cortos. Por lo tanto, el estudio de los axones largos podr\u00eda conducir a una mejor comprensi\u00f3n de algunas enfermedades neurol\u00f3gicas. Sin embargo, hasta la fecha, los estudios de laboratorio han utilizado c\u00e9lulas que son mucho m\u00e1s cortas de lo que son dentro de nuestros cuerpos.<\/p>\n<p>En su estudio, publicado en Advanced Healthcare Materials (jueves 3 de febrero), los cient\u00edficos desarrollaron una bioingenier\u00eda plataforma que les permiti\u00f3 desarrollar neuronas motoras humanas con longitudes axonales definidas, desde cientos de micr\u00f3metros hasta 1 cm y m\u00e1s, sin variar otras caracter\u00edsticas significativas.<\/p>\n<p>Dr. Andrea Serio, autora principal y l\u00edder de grupo del Laboratorio de Modelado de Enfermedades y Bioingenier\u00eda de Circuitos Neurales en Crick y profesora de Ingenier\u00eda de Tejidos Neurales en King&#8217;s, dice: \u00abPoder hacer crecer neuronas motoras humanas hasta 1 cm y m\u00e1s, de manera controlada, proporciona un mejor modelo que usar celdas de solo un par de mil\u00edmetros, o incluso de algunos cientos de micr\u00f3metros de largo. Fundamentalmente, la pregunta simple que quer\u00edamos abordar es: \u00ab\u00bfImporta cu\u00e1nto tiempo duran?\u00bb <\/p>\n<p> \u00abLa respuesta es s\u00ed. Esta es la primera vez que se demuestra que la longitud de las neuronas est\u00e1 estrechamente relacionada con su funci\u00f3n. Continuaremos desarrollando nuestra plataforma con la esperanza de hacer crecer estas c\u00e9lulas a una longitud m\u00e1s larga, lo que es a\u00fan m\u00e1s representativo de su tama\u00f1o en el cuerpo\u00bb.<\/p>\n<p>Usando su nueva plataforma, que involucra el crecimiento de neuronas en un sustrato microfabricado, los investigadores pudieron decidir a qu\u00e9 longitud hacer crecer estas c\u00e9lulas.<\/p>\n<p>Compararon neuronas motoras de varias longitudes, entre 2 mm y 1 cm. En las c\u00e9lulas que ten\u00edan m\u00e1s de 5 mm de largo, hab\u00eda cambios significativos en la forma en que mantienen la actividad celular, la estabilidad y el metabolismo. Por ejemplo, por encima de esta longitud, las neuronas tienen m\u00e1s mitocondrias y tambi\u00e9n es m\u00e1s probable que permanezcan en el mismo lugar en lugar de moverse. Y en algunas partes de las neuronas m\u00e1s largas, m\u00e1s de estos org\u00e1nulos tienen forma circular en lugar de alargada.<\/p>\n<p>Cathleen Hagemann, primera autora y estudiante de doctorado en el Laboratorio de Modelado de Enfermedades y Bioingenier\u00eda de Circuitos Neurales de Crick and King&#8217;s, dice: \u00abNuestro estudio comienza a responder la pregunta si importa la forma neuronal y tambi\u00e9n si la funci\u00f3n de la c\u00e9lula se adapta a ella. Los resultados hasta ahora apoyan esta hip\u00f3tesis. Hay un umbral de longitud, de unos 5 mm, por encima del cual algunos procesos biol\u00f3gicos clave en la c\u00e9lula cambian o se adaptan\u00bb.<\/p>\n<p>Andrea a\u00f1ade: \u00abUno de los hallazgos m\u00e1s interesantes es esta idea de una &#8216;longitud de umbral&#8217; que las neuronas necesitan alcanzar antes, esencialmente, de cambiar de marcha en sus metabolismos y ciertos mecanismos. Si compara la c\u00e9lula con una ciudad, esperar\u00eda que una peque\u00f1a ciudad bien dise\u00f1ada tenga una infraestructura muy diferente en comparaci\u00f3n con una gran ciudad, por ejemplo, c\u00f3mo se transportan las cosas y cu\u00e1nta energ\u00eda necesita. Una vez que alcance un cierto tama\u00f1o, la infraestructura y los servicios cambiar\u00e1n para adaptarse al nuevo desaf\u00edo\u00bb.<\/p>\n<p>A medida que avanza este proyecto, los investigadores ahora usan su plataforma para cultivar neuronas a partir de c\u00e9lulas donadas por personas con ELA, en para crear modelos m\u00e1s precisos de la enfermedad y potencialmente mejores plataformas para probar nuevas terapias. Tambi\u00e9n est\u00e1n realizando estudios para determinar si estos mecanismos se conservan en todas las especies. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> Los modelos miniaturizados de interacciones neurona-m\u00fasculo dan insight in ALS <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Cathleen Hagemann et al, Axonal Length Determines Distinct Homeostatic Phenotypes in Human iPSC Derived Motor Neurons on a Bioengineered Platform, Advanced Healthcare Materials (2022). DOI: 10.1002\/adhm.202101817 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Advanced Healthcare Materials <\/p>\n<p> Proporcionado por The Francis Crick Institute <strong>Cita<\/strong>: Ingenier\u00eda de c\u00e9lulas nerviosas para estudiar la relaci\u00f3n entre forma y diversi\u00f3n ction in health and disease (2022, 7 de febrero) recuperado el 29 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2022-02-nerve-cells-relationship-function-health.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>Las matrices LAM permiten el cultivo de axones en el rango de cm despu\u00e9s de 21 d\u00edas de diferenciaci\u00f3n o en el rango de mm despu\u00e9s de 14 d\u00edas de diferenciaci\u00f3n. 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