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martes, octubre 4, 2022
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Etiqueta: células

Matemáticas para explicar la formación de tejidos y órganos

Un equipo internacional de científicos, liderado por el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) y el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio), ha descubierto un nuevo principio matemático que explica cómo se conectan las células entre sí para formar los tejidos, un importante paso adelante para entender cómo se forman los órganos durante el desarrollo embrionario y las patologías asociadas a este proceso.

Reprogramación celular para rejuvenecer órganos

Científicos del laboratorio de Plasticidad Celular y Enfermedad del IRB Barcelona, han logrado rejuvenecer algunos órganos y tejidos de ratones mediante un ciclo de reprogramación celular. En concreto, los investigadores han observado cambios significativos en el páncreas, el hígado, el bazo y la sangre de los ratones.

Mecanismo permite que las células paren su crecimiento polarizado en condiciones de estrés

El grupo de Investigación en Estrés Oxidativo y Ciclo Celular de la UPF ha descubierto un mecanismo por el cual, cuando las células están en condiciones de estrés, paran su crecimiento polarizado. Los investigadores usan las células de S. pombe para investigar cómo reaccionan ante el estrés oxidativo, que puede estar generado por una situación externa o por la propia respiración celular.

El ‘sexto sentido’ de las células

La amenaza de una deformación grave desencadena un reflejo de escape rápido que permite que las células se alejen y salgan de espacios reducidos o tejidos abarrotados. Esta capacidad celular puede tener implicaciones importantes para comprender procesos como el cáncer y la homeostasis de tejidos.

Mensajes codificados en el comportamiento celular

Descifran cómo la naturaleza ajusta la respuesta de la célula humana a abundantes estímulos extracelulares (por ejemplo, olor, gusto, luz, hormonas, etc.). Este descubrimiento puede proporcionar nuevas estrategias de tratamiento y dianas terapéuticas para enfermedades tan importantes como el cáncer o el Alzheimer.

Un contaminante emergente podría alterar la fisiología de células

La exposición de las células de nuestro organismo al ácido perfluorooctanoico, un contaminante químico de amplia distribución, podría contribuir a la creciente aparición de algunas patologías, según argumenta un equipo de investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) en la revista Environmental Pollution.

En busca de las proteínas desordenadas del SARS-CoV-2

Un proyecto del CSIC busca desentrañar las proteínas más desconocidas del coronavirus. Empleará la espectroscopía de resonancia magnética nuclear para estudiar las proteínas desordenadas del SARS-CoV-2, que podrían revelar vías para bloquear el virus.

Construyen los primeros robots vivientes

Un equipo de jóvenes investigadores estadounidenses ha reutilizado células vivas a partir de embriones de rana para darles una nueva forma de vida gracias a un superordenador. Estos biobots de un milímetro son capaces de moverse hacia un objetivo marcado, levantar carga útil o autocurarse tras un corte.

Células mutantes colonizan los tejidos sanos con la edad

El cáncer es una de las enfermedades más estudiadas, pero aún no se conocen el proceso y las condiciones exactas que lo inician. Sorprendentemente, un nuevo estudio publicado en la revista Science ha encontrado que, en los esófagos de adultos sin cáncer, hasta la mitad de las células contiene alguna mutación cancerígena.

Un nuevo mecanismo para la codificación de información en las células

Un equipo de investigadores ha descubierto un nuevo mecanismo para la generación de pulsos de actividad de proteínas, que permiten a las células codificar y procesar información de forma similar a cómo lo hacen los ordenadores y los sistemas de comunicaciones digitales.

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.

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