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martes, 15 de febrero de 2011

De ratones, vacas y desarrollo humano.



El ratón de laboratorio podría no ser el mejor modelo para estudiar las primeras fases del desarrollo embrionario. Un grupo de investigadores del Instituto de Investigación Crown AgResearch (Nueva Zelanda), encabezados por Debra Berg, ha descubierto que la especialización celular en las primeras fases del embrión es diferente en ratones y vacas, lo que indicaría que el desarrollo en los ratones no sería representativo del desarrollo en otros mamíferos, humanos incluidos. Los resultados se publican en Cell Developmental Cell. Este hallazgo pondría de manifiesto, una vez más, que el ratón no sería un modelo suficiente y que, si se quiere exactitud en el estudio del desarrollo humano, habrían de emplearse embriones humanos en la investigación.


Tras la fertilización el cigoto se divide para crear un blastocisto, una pequeña masa de células, todas sin diferenciar y capaces de desarrollarse en cualquier tipo de célula. Esta masa se divide entonces en el trofoectodermo (TE; T, en la imagen), que dará lugar a la placenta, y la masa celular interna (MCI; I, en la imagen), cuyo destino es convertirse en el organismo propiamente dicho.

Una vez que las células se especializan en uno de estos dos tipos ya no pueden cambiar al otro, incluso si se transplantan a un contexto nuevo. En el ratón el equilibrio entre dos factores de transcripción, Cdx2 y Oct4, es el que marca el destino celular. En la última fase del blastocisto del ratón el Cdx2 se localiza en el TE mientras que el Oct4, un indicador de la pluripotencia de las células, se expresa sólo en la MCI.


Pero en las vacas se encuentra que el Oct4 se expresa en todo el blastocisto, células del TE incluidas, hasta mucho más tarde en el desarrollo. Si bien pueden esperarse diferencias en el desarrollo de una vaca y en el de un ratón, lo que es llamativo es que esa diferencia sea algo tan fundamental como la expresión del factor Oct4 de las células madre.

Los investigadores identificaron una región del gen Oct4, llamada CR4, que media en su descomposición. Cuando los investigadores crearon un ratón transgénico que expresaba la región CR4 bovina, observaron la expresión más generalizada que ya habían visto en las vacas. 

Las diferencias en la expresión del Oct4 podrían ser sintomáticas de la existencia de otras discrepancias en las primeras fases del desarrollo del ratón. En la mayoría de los mamíferos el embrión “flota” libremente por el útero durante una semana antes de implantarse, pero en los ratones la implantación es muy rápida, por lo que necesitan la placenta mucho antes.

Este estudio pone de manifiesto la necesidad de estudiar el desarrollo en múltiples organismos. No existe un modelo “correcto”, cada especie es única y usa mecanismos específicos para su desarrollo. Sería ingenuo pensar que los resultados del estudio de ratones sirven para todos los mamíferos; análogamente, nunca sabremos si el de los simios difiere del humano hasta que no estudiemos el humano.



Referencia:

Berg DK, Smith CS, Pearton DJ, Wells DN, Broadhurst R, Donnison M, & Pfeffer PL (2011). Trophectoderm lineage determination in cattle. Developmental cell, 20 (2), 244-55 PMID: 21316591


Fuente : Experientia D.
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jueves, 10 de febrero de 2011

Interactive Physiology 10




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domingo, 30 de enero de 2011

El lado oscuro de los antioxidantes.




Durante años los medios de comunicación, las etiquetas de los alimentos y bebidas, los dietistas e incluso científicos que no están a la altura de su oficio nos han bombardeado con consejos para que consumamos suplementos de antioxidantes. Estas moléculas se encuentran de forma natural (aunque no sólo) en las frutas y verduras. Eliminan los radicales libres que, a su vez, son fracciones muy reactivas de moléculas que han sido señaladas como las responsables últimas del envejecimiento y de todo un abanico de enfermedades, desde el cáncer a las enfermedades coronarias.  Por decirlo de forma contundente, el que les haga caso y consuma suplementos de antioxidantes está poco menos que suicidándose, si entendemos por suicidio cualquier acción realizada por una persona que acorte significativamente su vida. ¿Exagero? Comprobemos los datos.

En los últimos años se habían venido acumulando pruebas de que tomar suplementos de antioxidantes, incluso algunos tan aparentemente inocuos  y comunes como las vitaminas C y E o el beta-caroteno, no es que no fuese beneficioso para la salud, sino que incluso podía ser perjudicial, aunque la causa tras la frase “parece incrementar la mortalidad” no estaba clara ( véase Antioxidantes: peor que inútiles ).
Pero, ¿por qué los antioxidantes pueden ser tan peligrosos cuando se ingieren como suplemento? Una hipótesis es que, a altas dosis, los antioxidantes pasan a ser oxidantes creando los efectos sobre el ADN y las células en general que se supone que deberían evitar. Otra hipótesis, seguramente más probable, es que estaríamos ante la versión humana de lo que se está encontrando en los ratones de laboratorio, esto es, los antioxidantes interferirían en la acción de las células del sistema inmunitario que combaten el cáncer y la infección. Efectivamente, los enemigos, los pérfidos radicales libres, realizan funciones muy importantes en el organismo. La principal, luchar contra las toxinas (los leucocitos de la sangre segregan cantidades muy grandes de radicales libres para combatir las infecciones bacterianas) y luchar contra las células cancerosas.


Cuanto más avanza la investigación más dudas aparecen sobre los beneficios de los antioxidantes, y cada vez más concretas. Veamos unos ejemplos, sin ánimo de ser exhaustivos.
Shkolnik et al. [1] han llegado a la conclusión de que los antioxidantes podrían afectar a la fertilidad femenina. El estudio, publicado en los Proceedings of the National Academy of Sciences, recoge que cuando se aplican antioxidantes a los ovarios de los ratones hembras, los niveles de ovulación caen drásticamente: los folículos ováricos liberan muchos menos óvulos. Esto sugeriría que la ovulación podría necesitar a los radicales libres que los antioxidantes neutralizan. Experimentos posteriores confirmaron esta idea: se produce una especie reactiva de oxígeno (ERO, una clase de radicales libres) como respuesta a la hormona luteinizante (lutropina), la señal fisiológica de la ovulación. Esto sugiere que la lutropina da inicio a la ovulación a través de una especie intermedia, el ERO. Si los antioxidantes eliminan el ERO, no habría ovulación.
Hsieh et al. [2] estudiaron los efectos en ratas diabéticas de dos antioxidantes populares, la quercetina y el ácido ferúlico  y encontraron que agravaban, y posiblemente provocaran, cáncer de riñón. Los propios autores lo dicen en el artículo del Journal of Agricultural and Food Chemistry: “Ya es hora de reevaluar el efecto contrario a la génesis de tumores de los antioxidantes”.
Finalmente, Barajas et al. [3], trabajando también con ratones, encuentran que la proteína que de forma natural aumenta los niveles de antioxidante en la sangre podría estar, de hecho, favoreciendo la arterioesclerosis. El estudio, publicado en Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, explicaría por qué la ingesta de suplementos de antioxidantes no parece favorecer la salud cardiovascular. La proteína Nrf2 aumenta realmente los antioxidantes, pero en el estudio también aumentó los niveles de colesterol en sangre, así como el contenido en colesterol del hígado: dos formas excelentes de desarrollar arterioesclerosis.
La próxima vez que veas u oigas publicidad sobre los “beneficios” de los antioxidantes, recuerda que no existen píldoras milagrosas inocuas y ahorra tu dinero.  Si quieres aumentar tus años de vida y su calidad, el mejor consejo sigue siendo que hagas algo de ejercicio, comas sano, bebas moderadamente y no fumes.
Referencias:

[1]
Shkolnik, K., Tadmor, A., Ben-Dor, S., Nevo, N., Galiani, D., & Dekel, N. (2011). Reactive oxygen species are indispensable in ovulation Proceedings of the National Academy of Sciences, 108 (4), 1462-1467 DOI: 10.1073/pnas.1017213108

[2]

Hsieh CL, Peng CC, Cheng YM, Lin LY, Ker YB, Chang CH, Chen KC, & Peng RY (2010). Quercetin and Ferulic Acid Aggravate Renal Carcinoma in Long-Term Diabetic Victims. Journal of agricultural and food chemistry PMID: 20669956

[3]

Barajas, B., Che, N., Yin, F., Rowshanrad, A., Orozco, L., Gong, K., Wang, X., Castellani, L., Reue, K., Lusis, A., & Araujo, J. (2010). NF-E2-Related Factor 2 Promotes Atherosclerosis by Effects on Plasma Lipoproteins and Cholesterol Transport That Overshadow Antioxidant Protection Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 31 (1), 58-66 DOI: 10.1161/ATVBAHA.110.210906


 Fuente : Experientia D.

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miércoles, 26 de mayo de 2010

Bases Fisiológicas de la Práctica Médica - Interactivo


BEST & TAYLOR 
BASES FISIOLÓGICAS DE LA PRÁCTICA MÉDICA
Daniel P. Cardinali (Médica Panamericana)



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CONTRASEÑA: futurosmatasanos.blogspot.com


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miércoles, 13 de mayo de 2009

Fisiología General - UNICIT



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Enjoy..!!!

domingo, 3 de mayo de 2009

Netter Atlas Of Physiology- Ingles.




Claramente , uno de los mejores atlas de fisiología que existen , el problema es que esta en el idioma del Tio Sam...

Espero que les sirva de ayuda .

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martes, 28 de abril de 2009

Fisiología - Clases Reflejos Medulares

Fisiología - Clases Potencial de acción

Fisiología - Clases Sistema propioceptivo.ppt

Fisiología - Clases Sistema Nervioso Autónomo.ppt

Fisiología -Clases Sistema Motor.ppt

jueves, 29 de noviembre de 2007

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