Tipo de células de apoyo resistentes para anotar señales generación Descubierto

Marcha 28, 2016 Admin Salud 0 1
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En un nuevo estudio en la edición del 20 de enero de Developmental Cell, Casa Ear Institute (HEI), los investigadores mostraron que el bloqueo de una vía bioquímica llamada la vía de señalización Notch, la mayoría de las células de sostén del oído interno de ratones jóvenes directamente inducido a convertirse en células de pelo.

"Curiosamente, el nuevo estudio demostró que todas las células de apoyo no se comportan de la misma, y ​​por lo que algunas células pueden ser más susceptibles a otras terapias regenerativas", dijo Neil Segil, Ph.D., autor e investigador director senior de House Ear Institute.

En particular, un tipo de células de soporte, las denominadas células pilar, son resistentes a la pérdida de Notch. Así que incluso cuando la señalización de Notch se bloquea, las células no se conviertan en células ciliadas pilar.




Mientras que las células ciliadas sensoriales del oído interno (cóclea) de las aves y otros vertebrados inferiores tienen la capacidad de regenerarse después de ser aturdidos, las células ciliadas sensoriales de la cóclea de los seres humanos y otros mamíferos no pueden. Las causas de este fracaso de la regeneración ha sido durante mucho tiempo el santo grial en el mundo de la investigación de la pérdida auditiva. Actualmente, no hay cura para la pérdida auditiva neurosensorial, cuya presencia se ha extendido en gran parte el resultado del daño a las células ciliadas sensoriales de la cóclea de una lesión, el envejecimiento, ciertos medicamentos o infecciones.

En un estudio publicado en la revista Nature en junio de 2006, la Casa del oído Institute (HEI), los investigadores encontraron que algunas células del oído interno del ratón conocidas como células de apoyo, al igual que sus homólogos de aves y reptiles, son capaces de transformar en células de pelo, al menos por un corto tiempo después del nacimiento. Este descubrimiento ha dado nuevas esperanzas a la investigación de terapias regenerativas para la pérdida auditiva. Sin embargo, los mecanismos subyacentes a la transición de soporte de la celda en la célula de pelo, la base de la regeneración en aves y reptiles, sigue siendo desconocido.

Pilar células son un tipo de células para apoyar altamente especializado que madura para formar el túnel de Corti en el oído interno y son esenciales para la función coclear. En el órgano de Corti, las celdas de la columna se encuentran entre las células ciliadas internas y externas.

Los investigadores han determinado que la resistencia a la pérdida de Notch es causada por un gen conocido como hey2, que está presente en el pilar de células, y es necesaria para el pilar resistente células transformando en células ciliadas. Hey2 es miembro de una familia de genes, y los datos sugieren que los otros miembros de esta familia se encuentran en varios tipos de células de apoyo a principios del órgano de Corti postnatal y ayudan a definir las diferentes subpoblaciones de células de apoyo, con hey2 definen células pilar.

Reportado por primera vez en este estudio, el equipo identificó FGF, factor de crecimiento de fibroblastos, tal como un factor de ajuste para hey2 en las células pilar. Los investigadores especulan que el FGF expedido por las células ciliadas internas mantiene expresión hey2 y contribuye a la creación de las células pilar región, que divide las células ciliadas externas interiores, una función crucial en el desarrollo de una oreja.

Esta función se acaba de describir hey2 en la resistencia a la pérdida de Notch puede influir en el pensamiento sobre el papel de esta importante vía bioquímica en muchos otros tipos de desarrollo embrionario, tales como el desarrollo de la columna vertebral segmentaria, y diferenciación de células en el cerebro.

Segil junto con el co-autor Andy Groves, Ph.D., profesor asociado de neurociencia y genética en el Baylor College of Medicine, y autor principal Angelika Doetzlhofer, Ph.D., creo que el papel de hey2 puede ayudar a explicar algunos de los cambios evolutivos que han ocurrido en el oído interno de los vertebrados, tales como la existencia de varias hileras de células pilar en nuestros parientes lejanos del ornitorrinco. Estos mismos mecanismos pueden ayudar a explicar cómo se mantiene la separación de las células ciliadas internas y externas, y, posiblemente, ya que estos tipos de células fueron capaces de evolucionar independientemente.

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