{"id":153154,"date":"2023-08-08T16:14:33","date_gmt":"2023-08-08T19:14:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiojai.com\/?p=153154"},"modified":"2023-08-08T16:28:06","modified_gmt":"2023-08-08T19:28:06","slug":"investigadores-israelies-desarrollan-un-modelo-en-miniatura-de-un-corazon-humano-que-late-a-partir-de-celulas-madres","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/2023\/08\/08\/153154\/investigadores-israelies-desarrollan-un-modelo-en-miniatura-de-un-corazon-humano-que-late-a-partir-de-celulas-madres\/","title":{"rendered":"Investigadores israel\u00edes desarrollan un modelo en miniatura de un coraz\u00f3n humano que late a partir de c\u00e9lulas madres"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>M\u00e1s peque\u00f1o que un grano de arroz y creado a partir de c\u00e9lulas madre, un organoide conectado a sensores revela aspectos previamente desconocidos de la fisiolog\u00eda card\u00edaca<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Un equipo colaborativo de investigadores de varias instituciones israel\u00edes ha creado un peque\u00f1o coraz\u00f3n palpitante del tama\u00f1o de un tercio de un grano de arroz.<\/p>\n<p>Seg\u00fan el profesor Yaakov Nahmias, quien dirigi\u00f3 la investigaci\u00f3n, es el primer modelo de coraz\u00f3n desarrollado a partir de c\u00e9lulas madre con todas las estructuras clave, incluidos los ventr\u00edculos, las aur\u00edculas, el epicardio (capa externa), el endocardio (revestimiento interno) y marcapasos naturales. (Los modelos anteriores han sido simplemente grupos de c\u00e9lulas del m\u00fasculo card\u00edaco).<\/p>\n<p>&#8220;Lo que hace que esto sea a\u00fan m\u00e1s innovador es que debido a que pudimos hacer este coraz\u00f3n en el laboratorio, pudimos ponerle sensores que nos dijeron c\u00f3mo funciona y obtener una idea de la fisiolog\u00eda del coraz\u00f3n humano&#8221;, dijo Nahmias, de la Universidad Hebrea de Jerusal\u00e9n, Technion-Israel Institute of Technology y Tissue Dynamics Ltd.<\/p>\n<p>Los organoides humanos brindan a los investigadores oportunidades sin precedentes, y los hallazgos podr\u00edan conducir a avances farmacol\u00f3gicos que de otro modo no podr\u00edan ocurrir. Por ejemplo, el modelo de coraz\u00f3n diminuto es fundamental para estudiar la fisiolog\u00eda del \u00f3rgano humano (los corazones de los modelos de animales peque\u00f1os, como los ratones, difieren demasiado de los de los humanos).<\/p>\n<p>\u201cSi quieres estudiar el coraz\u00f3n, tienes un gran problema si est\u00e1s usando animales. Muchas cosas, como los canales en los corazones de los ratones, son muy diferentes de los humanos y muchas de las drogas y muchas de las enfermedades simplemente no se traducen\u201d, dijo Nahmias a The Times of Israel.<\/p>\n<p>Nahmias y sus colaboradores publicaron un estudio en la revista Nature Biomedical Engineering revisada por pares el 7 de agosto sobre sus descubrimientos sobre la actividad metab\u00f3lica en los miles de peque\u00f1os corazones, cada uno de medio mil\u00edmetro, cultivados en el laboratorio.<\/p>\n<figure id=\"attachment_153159\" aria-describedby=\"caption-attachment-153159\" style=\"width: 618px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-153159\" src=\"https:\/\/www.radiojai.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Heart-with-Sensors-640x400-1-300x188.jpeg\" alt=\"Radio Jai -Investigadores israel\u00edes desarrollan un modelo en miniatura de un coraz\u00f3n humano que late\" width=\"618\" height=\"387\" srcset=\"https:\/\/www.radiojai.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Heart-with-Sensors-640x400-1-300x188.jpeg 300w, https:\/\/www.radiojai.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Heart-with-Sensors-640x400-1.jpeg 640w\" sizes=\"auto, (max-width: 618px) 100vw, 618px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-153159\" class=\"wp-caption-text\">Modelo de coraz\u00f3n con sensores. (Cortes\u00eda de Tissue Dynamics)<\/figcaption><\/figure>\n<p>Los cient\u00edficos descubrieron que la actividad metab\u00f3lica del coraz\u00f3n oscila, o cambia, muy r\u00e1pido, en milisegundos. Esto fue completamente inesperado, ya que generalmente se ha entendido que el metabolismo cambia m\u00e1s lentamente.<\/p>\n<p>\u201cNo se supone que el metabolismo sea tan r\u00e1pido. Pensamos en los cambios del metabolismo cuando comes, que suceden en horas, tal vez minutos. No deber\u00eda cambiar en milisegundos\u201d, dijo Nahmias.<\/p>\n<figure id=\"attachment_153156\" aria-describedby=\"caption-attachment-153156\" style=\"width: 664px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-153156\" src=\"https:\/\/www.radiojai.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Hand-with-Microchip-640x400-1-300x188.jpeg\" alt=\"Radio Jai -Investigadores israel\u00edes desarrollan un modelo en miniatura de un coraz\u00f3n humano que late\" width=\"664\" height=\"416\" srcset=\"https:\/\/www.radiojai.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Hand-with-Microchip-640x400-1-300x188.jpeg 300w, https:\/\/www.radiojai.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Hand-with-Microchip-640x400-1.jpeg 640w\" sizes=\"auto, (max-width: 664px) 100vw, 664px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-153156\" class=\"wp-caption-text\">Microchip utilizado para producir micromodelos de coraz\u00f3n humano. (Cortes\u00eda de Tissue Dynamics)<\/figcaption><\/figure>\n<p>Los investigadores tambi\u00e9n descubrieron que los cambios metab\u00f3licos s\u00faper r\u00e1pidos estaban acoplados con la actividad el\u00e9ctrica del coraz\u00f3n. Observaron ondas de iones de calcio dentro y fuera de la c\u00e9lula, y dentro y fuera de las mitocondrias, cambiando esencialmente la capacidad del coraz\u00f3n para respirar. Estas ondas causaron una arritmia card\u00edaca.<\/p>\n<p>\u201cEsto simplemente no sucede en los ratones. En ratones, sabemos que el metabolismo puede cambiar, pero cambia con la actividad del coraz\u00f3n. Es una funci\u00f3n de cu\u00e1nto est\u00e1 trabajando el coraz\u00f3n. Cuanto m\u00e1s trabaja, m\u00e1s necesita glucosa, por ejemplo. Pero [con los modelos de coraz\u00f3n humano], era la actividad el\u00e9ctrica y no una actividad mec\u00e1nica\u201d, se\u00f1al\u00f3 Nahmias.<\/p>\n<p>Luego, los investigadores centraron su atenci\u00f3n en el hecho de que muchos medicamentos de quimioterapia causan arritmias en humanos (pero no en ratones). Estudiaron la mitoxantrona (que se usa para tratar el c\u00e1ncer de mama, el linfoma no Hodgkin, la leucemia mieloide aguda en adultos y la esclerosis m\u00faltiple) y descubrieron que causa arritmias al bloquear la v\u00eda fisiol\u00f3gica que se descubri\u00f3 en los microcorazones. La mitoxantrona cierra el canal que permite que los iones entren y salgan de la mitocondria.<\/p>\n<p>\u201cEntonces descubrimos la raz\u00f3n por la que se sabe que este medicamento puede causar eventos card\u00edacos. Luego entramos con otro medicamento llamado metformina, que se usa para tratar la diabetes, para revertir algunas de las arritmias que vimos. La metformina, debido a que es un medicamento para la diabetes, vuelve a abrir el canal y esencialmente aumenta la seguridad del medicamento contra el c\u00e1ncer\u201d, explic\u00f3 Nahmias.<\/p>\n<figure id=\"attachment_153155\" aria-describedby=\"caption-attachment-153155\" style=\"width: 286px\" class=\"wp-caption alignright\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-153155\" src=\"https:\/\/www.radiojai.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Prof.-Yaakov-Nahmias-CREDIT-Hebrew-University-300x480-1-188x300.jpeg\" alt=\"Radio Jai -Investigadores israel\u00edes desarrollan un modelo en miniatura de un coraz\u00f3n humano que late\" width=\"286\" height=\"456\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-153155\" class=\"wp-caption-text\">Prof. Yaakov Nahmias (Cortes\u00eda de la Universidad Hebrea)<\/figcaption><\/figure>\n<p>Dijo que tomar\u00eda un a\u00f1o y medio a dos a\u00f1os dise\u00f1ar y llevar a cabo un control de placebo y un ensayo de calidad a gran escala para demostrar la eficacia cl\u00ednica de los hallazgos de su grupo de investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p>\u201cPero los m\u00e9dicos con [pacientes oncol\u00f3gicos relevantes] que est\u00e1n analizando este trabajo pueden recetar metformina ahora mismo en funci\u00f3n de su propia percepci\u00f3n de la enfermedad y el tratamiento\u201d, dijo.<\/p>\n<p>Utilizando un sistema rob\u00f3tico especial en su empresa Tissue Dynamics en Rehovot, Nahmias y su equipo pueden producir y manipular 20 000 organoides humanos a la vez. Debido a que son tan peque\u00f1os, es posible ejecutar una gran cantidad de estudios en paralelo.<\/p>\n<p>Tissue Dynamics ya ha desarrollado modelos de ri\u00f1\u00f3n e h\u00edgado humanos en pleno funcionamiento, y ahora tambi\u00e9n tiene este modelo de coraz\u00f3n, todo lo cual se puede conectar a sensores.<\/p>\n<p>M\u00e1s all\u00e1 de analizar las arritmias, Nahmias dijo que posiblemente le gustar\u00eda usar los microcorazones para explorar el \u00e1mbito de la isquemia card\u00edaca o ataque card\u00edaco y c\u00f3mo limitar el da\u00f1o y promover la regeneraci\u00f3n. Otra \u00e1rea a explorar es el tema del envejecimiento del \u00f3rgano y la detenci\u00f3n de la hipertrofia (endurecimiento del m\u00fasculo card\u00edaco).<\/p>\n<p>\u201cEn dos a\u00f1os, a mi laboratorio le gustar\u00eda estar produciendo organoides cerebrales. Esa es la pr\u00f3xima frontera\u201d, dijo Nahmias.<\/p>\n<p>\u201cLos cerebros son muy complejos, pero por otro lado, cuando observas enfermedades como la epilepsia, observas un tipo de evento arritmog\u00e9nico en el cerebro. Es una interrupci\u00f3n el\u00e9ctrica&#8230; Hay muchos problemas en el cerebro para los que debemos encontrar una soluci\u00f3n\u201d, dijo.<\/p>\n<p>Fuente: The times of Israel<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>M\u00e1s peque\u00f1o que un grano de arroz y creado a partir de c\u00e9lulas madre, un organoide conectado a sensores revela aspectos previamente desconocidos de la fisiolog\u00eda card\u00edaca Un equipo colaborativo de investigadores de varias instituciones israel\u00edes ha creado un peque\u00f1o coraz\u00f3n palpitante del tama\u00f1o de un tercio de un grano de arroz. Seg\u00fan el profesor Yaakov Nahmias, quien dirigi\u00f3 la investigaci\u00f3n, es el primer modelo de coraz\u00f3n desarrollado a partir de c\u00e9lulas madre con todas las estructuras clave, incluidos los ventr\u00edculos, las aur\u00edculas, el epicardio (capa externa), el endocardio (revestimiento interno) y marcapasos naturales. (Los modelos anteriores han sido simplemente grupos de c\u00e9lulas del m\u00fasculo card\u00edaco). &#8220;Lo que hace que esto sea a\u00fan m\u00e1s innovador es que debido a que pudimos hacer este coraz\u00f3n en el laboratorio, pudimos ponerle sensores que nos dijeron c\u00f3mo funciona y obtener una idea de la fisiolog\u00eda del coraz\u00f3n humano&#8221;, dijo Nahmias, de la Universidad Hebrea de Jerusal\u00e9n, Technion-Israel Institute of Technology y Tissue Dynamics Ltd. 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