{"id":229,"date":"2016-02-25T09:00:06","date_gmt":"2016-02-25T08:00:06","guid":{"rendered":"http:\/\/abacell.org\/actualidad\/?p=229"},"modified":"2016-03-17T11:08:26","modified_gmt":"2016-03-17T10:08:26","slug":"recurren-a-la-genetica-inversa-para-crear-celulas-madre-cardiacas-en-gran-numero-y-mas-seguras","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/abacell.org\/actualidad\/2016\/02\/25\/recurren-a-la-genetica-inversa-para-crear-celulas-madre-cardiacas-en-gran-numero-y-mas-seguras\/","title":{"rendered":"Recurren a la gen\u00e9tica inversa para crear c\u00e9lulas madre card\u00edacas en gran n\u00famero y m\u00e1s seguras"},"content":{"rendered":"<p><div id=\"attachment_230\" style=\"width: 630px\" class=\"wp-caption alignleft\"><a href=\"http:\/\/abacell.org\/actualidad\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/C\u00e9lulas-del-miocardio-entre-filamentos-de-actina-Foto-Wikipedia..png\" rel=\"attachment wp-att-230\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-230\" src=\"http:\/\/abacell.org\/actualidad\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/C\u00e9lulas-del-miocardio-entre-filamentos-de-actina-Foto-Wikipedia..png\" alt=\"C\u00e9lulas del miocardio entre filamentos de actina (Foto Wikipedia).\" width=\"620\" height=\"349\" class=\"size-full wp-image-230\" srcset=\"https:\/\/abacell.org\/actualidad\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/C\u00e9lulas-del-miocardio-entre-filamentos-de-actina-Foto-Wikipedia..png 620w, https:\/\/abacell.org\/actualidad\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/C\u00e9lulas-del-miocardio-entre-filamentos-de-actina-Foto-Wikipedia.-300x169.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 620px) 100vw, 620px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-230\" class=\"wp-caption-text\">C\u00e9lulas del miocardio entre filamentos de actina (Foto Wikipedia).<\/p><\/div>Cient\u00edficos de la Universidad de Wisconsin (Madison, Estados Unidos) han recurrido con \u00e9xito a un nuevo proceso de \u00abgen\u00e9tica inversa\u00bb para crear c\u00e9lulas madre card\u00edacas en gran n\u00famero y capaces de minimizar el riesgo de tumores tras su trasplante terap\u00e9utico en la regeneraci\u00f3n de corazones infartados.<br \/>\nHace tiempo que, con m\u00e1s o menos resultados, se vienen realizando tratamientos de regeneraci\u00f3n card\u00edaca a partir de c\u00e9lulas madre obtenidas de las c\u00e9lulas m\u00e1s comunes del tejido conectivo, generalmente fibroblastos de la piel. Lo que este equipo cient\u00edfico ha conseguido, por ahora en fase experimental con ratones, es identificar 11 genes implicados en el desarrollo embrionario del coraz\u00f3n, determinando que 5 de ellos juegan un papel esencial y pueden ser transformados en laboratorio antes de su desarrollo embrionario y posterior proceso de expansi\u00f3n celular.<br \/>\nLa manipulaci\u00f3n de estos cinco genes permiti\u00f3 producir en laboratorio miles de millones de c\u00e9lulas miocard\u00edacas, de m\u00fasculo liso y endoteliales, que son las que componen y hacen funcionar el coraz\u00f3n, tal y como han demostrado en un <a href=\"http:\/\/www.cell.com\/cell-stem-cell\/fulltext\/S1934-5909(15)00546-9\" target=\"_blank\"><strong>estudio publicado en la revista cient\u00edfica Cell Stem Cell<\/strong><\/a>.<br \/>\nSeg\u00fan el profesor Pratik A. Latit, director del equipo de 20 cient\u00edficos que ha participado en estas investigaciones, \u00abrealizamos un ejercicio de ingenier\u00eda inversa: primero observamos los factores gen\u00e9ticos implicados en el desarrollo del coraz\u00f3n de un embri\u00f3n de rat\u00f3n y luego los usamos para dirigir la reprogramaci\u00f3n de los fibroblastos hasta su desarrollo card\u00edaco\u00bb.<br \/>\nEn \u00faltimo t\u00e9rmino, tambi\u00e9n pueden emplearse para reemplazar c\u00e9lulas muertas de corazones infartados con un mayor \u00edndice de seguridad frente al posible desarrollo de tumores, ya que los fibroblastos se transforman en c\u00e9lulas madre card\u00edacas y no en c\u00e9lulas madre pluripontentes inducidas, que podr\u00edan evolucionar negativamente en cualquiera de los 200 tipos de c\u00e9lulas que existen en la naturaleza humana.   <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cient\u00edficos de la Universidad de Wisconsin (Madison, Estados Unidos) han recurrido con \u00e9xito a un nuevo proceso de \u00abgen\u00e9tica inversa\u00bb para crear c\u00e9lulas madre card\u00edacas en gran n\u00famero y capaces de minimizar el riesgo de tumores tras su trasplante terap\u00e9utico en la regeneraci\u00f3n de corazones infartados. 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