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martes, septiembre 25, 2018
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Etiqueta: células

El viaje de los virus para infectar

Los virus tienen una capacidad muy limitada para replicarse y dependen totalmente de las proteínas de la célula huésped para su propagación. Investigadores de la UPF han descubierto un mecanismo utilizado por los virus para infectar las células mediante la identificación de la interacción entre un canal de iones y una helicasa de ARN.

Computación para el conocimiento celular

Presentan un sofisticado marco computacional para analizar los niveles de expresión de las células una a una, que permite procesar millones de células al mismo tiempo. La novedad de esta herramienta reside en un modelo numérico que determina con gran sensibilidad las diferencias entre células. Este hallazgo ampliará drásticamente los límites de la investigación genómica de células individuales.

Palancas y cremalleras en las ‘aduanas’ de la célula

El paso de iones por la membrana celular está controlado por los canales iónicos, unos complejos proteicos que regulan procesos vitales, como el latido del corazón, además de ser la diana a la que se dirigen muchos fármacos. Ahora un estudio de la Universidad de Wisconsin, liderado por una investigadora española, presenta un novedoso modelo para explicar cómo se abren y cierran los poros de estos canales.

Un mediador clave en la función celular

La regulación del actividad de la ARN polimerasa II, que cataliza la transcripción del ADN para generar ARN mensajeros, es central en la diferenciación celular y el mantenimiento de la identidad celular. RPAP1 es una proteína asociada a esta enzima cuya función en mamíferos se desconocía hasta ahora.

Total de células de un ser humano

Todos los organismos vivos están formados por células individuales e identificables, el número, junto con su tamaño y tipo, define finalmente la estructura y las funciones de un organismo. Aunque a menudo se conoce el número total de células de algunos organismos, aún no se había definido su número en organismos superiores.

El tanteo celular

El proceso mediante el cual las células son capaces de percibir su entorno está regulado por la detección de fuerzas. Esta es la principal conclusión de un estudio liderado por el equipo de Pere Roca-Cusachs, investigador del IBEC y profesor de la UB. “De alguna manera, sería equivalente a reconocer la cara de alguien a oscuras resiguiéndola con una mano, más que viendo la persona, explica Roca-Cusachs.

Las fuerzas mecánicas que empujan al cáncer

Un estudio publicado por la revista Cell y llevado a cabo por un equipo de investigadores que ha liderado Pere Roca Cusachs, muestra cómo las fuerzas mecánicas de las células permiten desencadenar la expresión de genes promotores del cáncer mediante la activación de la proteína YAP en el núcleo celular.

¿Podrán fabricarse circuitos génicos?

El Premio Nobel de Química de 2017 ha premiado diversos avances en las técnicas para visualizar la estructura atómica de las células. Estas técnicas son cada vez más potentes y contribuyen a aclarar el modo en el está construido el ser humano. Ahora, el uso de una técnica avanzada de microscopía de superresolución ha puesto de manifiesto la interrelación entre los genes y los mecanismos que los regulan.

Estimulan células vivas eléctricamente

Investigadores de la UAB y del CSIC han demostrado que es posible el uso de nanogeneradores piezoeléctricos para estimular eléctricamente células vivas. El dispositivo fabricado es extraordinariamente reducido y no necesita fuente de energía externa, dos características no conseguidas hasta ahora.

Efímero cuan destello

Un proyecto europeo utiliza impulsos luminosos para crear resonancia en circuitos de señalización de células de mamíferos y así activar e inactivar los mecanismos de señalización. Esta estrategia podría aplicarse en el tratamiento de enfermedades neurológicas degenerativas.

Avance para controlar el crecimiento tumoral

Científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en colaboración con investigadores del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona, han desvelado uno de los mecanismos por los cuales las células entran en estado de latencia cuando carecen de nutrientes. El trabajo, publicado en la revista eLife, abre el camino para poder controlar el crecimiento celular.

Estudio sobre la formación de diferentes tipos de tejidos

Investigadores han desarrollado un modelo genérico que permite comprender la formación de diferentes tipos de tejidos a partir de unos pocos parámetros que caracterizan las propiedades mecánicas de las células y sus interacciones. En el modelo han tenido en consideración el hecho de que las células son deformables y se pueden sobreponer, y que son capaces de moverse sobre un sustrato y de adherirse a otras células.

La autofagia en la supervivencia celular

Investigadores de la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla han descubierto que el retículo endoplasmático es el orgánulo celular donde se sintetiza un tipo específico de vesículas que participan en la formación de autofagosomas. En ausencia de estas vesículas la autofagia, un mecanismo esencial para la estabilidad celular que controla el balance adecuado de nutrientes y elimina los elementos dañados o sobrantes del interior de la célula, es drásticamente reducida.

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