{"id":4680,"date":"2015-05-20T18:08:47","date_gmt":"2015-05-20T23:08:47","guid":{"rendered":"http:\/\/www.perupesquero.org\/?p=4680"},"modified":"2015-05-20T18:08:47","modified_gmt":"2015-05-20T23:08:47","slug":"asi-regeneran-su-corazon-los-peces-cebra","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.perupesquero.org\/web\/asi-regeneran-su-corazon-los-peces-cebra\/","title":{"rendered":"As\u00ed regeneran su coraz\u00f3n los peces cebra"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Las c\u00e9lulas del m\u00fasculo card\u00edaco ayudan a regenerar los corazones da\u00f1ados del Pez cebra. As\u00ed concluyen dos estudios, publicados esta semana en la Revista Nature, que proporcionan nuevas pistas sobre c\u00f3mo imitar a estos animales y conseguir que los corazones humanos heridos puedan regenerarse.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El Pez cebra puede regenerar de manera eficiente el m\u00fasculo card\u00edaco perdido, pero hasta el momento no estaba claro el tipo de c\u00e9lula responsable de la sustituci\u00f3n de estos cardiomiocitos. Ambos trabajos sugieren que, al menos en el Pez cebra, la regeneraci\u00f3n card\u00edaca no implica necesariamente la activaci\u00f3n de una poblaci\u00f3n de c\u00e9lulas madre.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El primero de los trabajos, dirigido por Kenneth D. Poss, Investigador de la Universidad de Duke (EU), demuestra que la mayor parte de la regeneraci\u00f3n es llevada a cabo por un tipo particular de cardiomiocitos. Las c\u00e9lulas, que expresan el gen cardiog\u00e9nesis gata4, entran en la zona da\u00f1ada donde proliferan y ayudan a reconstruir el m\u00fasculo card\u00edaco.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Por su parte, Juan Carlos Izpis\u00faa Belmonte, Investigador del Instituto Salk de Estudios Biol\u00f3gicos en California (EU) y el Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB) y l\u00edder del segundo estudio publicado en Nature, est\u00e1 de acuerdo en que estas c\u00e9lulas se desdiferencian y proliferan con el fin de reparar y regenerar el m\u00fasculo card\u00edaco.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Aunque se muestra optimista respecto a los resultados, el Cient\u00edfico espa\u00f1ol tambi\u00e9n cree que los investigadores deber\u00edan tomarse estos resultados como una advertencia para no pasar por alto la contribuci\u00f3n a la regeneraci\u00f3n que podr\u00edan hacer las c\u00e9lulas maduras.<\/p>\n<blockquote><p><em>La regeneraci\u00f3n del coraz\u00f3n en el pez no ocurre mediante el uso de c\u00e9lulas madre o c\u00e9lulas progenitoras, sino por la de diferenciaci\u00f3n de cardiomiocitos preexistentes en el coraz\u00f3n\u201d<\/em>, explica Izpis\u00faa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Nuestros resultados sugieren que quiz\u00e1s la regeneraci\u00f3n en mam\u00edferos no es una utop\u00eda y que un conocimiento m\u00e1s profundo de los mecanismos moleculares que inducen la proliferaci\u00f3n de los cardiomiocitos podr\u00eda ayudarnos a entender la falta de regeneraci\u00f3n en humanos, y eventualmente, a tratar de modificar ese proceso&#8221;.<\/em><\/p><\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Cardiomiocitos transg\u00e9nicos<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para determinar qu\u00e9 c\u00e9lulas repararon en realidad el m\u00fasculo card\u00edaco extirpado de los peces cebra, el equipo de Izpis\u00faa Belmonte utiliz\u00f3 t\u00e9cnicas de ingenier\u00eda gen\u00e9tica para convertir a los cardiomiocitos en &#8220;transg\u00e9nicos&#8221;, insert\u00e1ndoles un gen trazador o identificador, que les otorgaba una fosforescencia verdosa al microscopio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Despu\u00e9s, cortaron un 20% de cada ventr\u00edculo de los peces y esperaron un par de semanas a que los corazones se regenerasen: si el m\u00fasculo card\u00edaco no brillaba, significar\u00eda que las c\u00e9lulas responsables de la reparaci\u00f3n del tejido muscular da\u00f1ado no eran los cardiomiocitos sino otras, como las c\u00e9lulas madre card\u00edacas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pero se toparon con un sorprendente descubrimiento. Los cardiomiocitos ya desarrollados que quedaban tras la herida retornaron a un estado m\u00e1s joven, comenzaron a dividirse para reemplazar las c\u00e9lulas perdidas y volvieron a madurar por segunda vez, convirti\u00e9ndose en tejido muscular card\u00edaco nuevo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los corazones humanos no pueden emprender por s\u00ed solos estas transformaciones regenerativas. Cuando resulta da\u00f1ado por un ataque al coraz\u00f3n, el tejido muscular card\u00edaco se sustituye por tejido cicatricial, incapaz de contraerse. Sin embargo, antes de llegar a la insuficiencia card\u00edaca, las c\u00e9lulas musculares card\u00edacas da\u00f1adas de los mam\u00edferos entran en un estado de autopreservaci\u00f3n conocido como &#8220;hibernaci\u00f3n&#8221;, en el que dejan de contraerse y se esfuerzan por sobrevivir.<\/p>\n<blockquote><p><em>Nuestra hip\u00f3tesis es que los cardiomiocitos en hibernaci\u00f3n de los mam\u00edferos podr\u00edan ser c\u00e9lulas que est\u00e1n intentando reproducirse&#8221;,<\/em> a\u00f1ade Chris Jopling, Autora principal del estudio y estudiante de postdoctorado con Izpis\u00faa Belmonte en el CMRB, que considera que la &#8220;hibernaci\u00f3n&#8221; del coraz\u00f3n humano es significativa. <em>&#8220;Tal vez lo \u00fanico que necesiten sea un peque\u00f1o empuj\u00f3n en la buena direcci\u00f3n&#8221;.<\/em><\/p><\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>FUENTE:<\/strong> Quo.mx<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las c\u00e9lulas del m\u00fasculo card\u00edaco ayudan a regenerar los corazones da\u00f1ados del Pez cebra. 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