{"id":58300,"date":"2024-08-05T01:21:23","date_gmt":"2024-08-05T06:21:23","guid":{"rendered":"https:\/\/einsteresante.com\/?p=58300"},"modified":"2024-08-05T01:21:24","modified_gmt":"2024-08-05T06:21:24","slug":"la-estructura-molecular-en-3d-de-los-cerebros-con-alzheimer-es-revelada-por-primera-vez","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2024\/08\/05\/la-estructura-molecular-en-3d-de-los-cerebros-con-alzheimer-es-revelada-por-primera-vez\/","title":{"rendered":"La estructura molecular en 3D de los cerebros con Alzheimer es revelada por primera vez"},"content":{"rendered":"\n<p>Un nuevo estudio ha revelado por primera vez la estructura molecular de los cerebros afectados por la enfermedad de Alzheimer. Los investigadores han producido modelos tridimensionales de las prote\u00ednas del cerebro, incluidas dos prote\u00ednas en particular que est\u00e1n asociadas con la enfermedad de Alzheimer: beta-amiloide y tau.<\/p>\n\n\n\n<p>Mientras los cient\u00edficos contin\u00faan trabajando en tratamientos para la enfermedad neurodegenerativa, es importante comprender todo lo que podamos sobre ella. Los grupos de estas prote\u00ednas en el cerebro son una causa de la enfermedad de Alzheimer o una consecuencia de ella (a\u00fan no estamos muy seguros de cu\u00e1l de ellas) y gracias a un equipo de la Universidad de Leeds en el Reino Unido, ahora tenemos una visi\u00f3n muy detallada de c\u00f3mo est\u00e1n organizadas, hasta los detalles m\u00e1s min\u00fasculos y microsc\u00f3picos.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/image-16.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-58307\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Izquierda: Corte tomogr\u00e1fico de la patolog\u00eda de la prote\u00edna tau intracelular en un cerebro post mortem con Alzheimer. Derecha: Color mejorado para mostrar las mol\u00e9culas. Naranja = filamento de prote\u00edna tau; marr\u00f3n = ax\u00f3n mielinizado; verde = compartimento subcelular; azul = org\u00e1nulo intracelular unido a la membrana. Gilbert et al., Nature, 2024.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>&#8220;Este primer vistazo a la estructura de las mol\u00e9culas dentro del cerebro humano ofrece m\u00e1s pistas sobre lo que sucede con las prote\u00ednas en la enfermedad de Alzheimer&#8221;, dice el neurocient\u00edfico Ren\u00e9 Frank de la Universidad de Leeds.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Pero tambi\u00e9n establece un enfoque experimental que se puede aplicar para comprender mejor una amplia gama de otras enfermedades neurol\u00f3gicas devastadoras&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Los investigadores utilizaron una serie de t\u00e9cnicas avanzadas de obtenci\u00f3n de im\u00e1genes para escanear el tejido cerebral post mortem de pacientes con Alzheimer, incluida la tomograf\u00eda crioelectr\u00f3nica (crioET), que utiliza lecturas de haces de electrones para mapear estructuras 3D de tejido inmovilizado a temperaturas muy bajas. La crioET permite obtener im\u00e1genes sin fijaci\u00f3n qu\u00edmica ni deshidrataci\u00f3n que alteren la estructura del tejido biol\u00f3gico, lo que significa que los cient\u00edficos ahora pueden reconstruir vol\u00famenes 3D de tejido con resoluciones un mill\u00f3n de veces m\u00e1s peque\u00f1as que un grano de arroz.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;La caracterizaci\u00f3n microsc\u00f3pica de amiloide en el cerebro con enfermedad de Alzheimer ha formado la base del diagn\u00f3stico y la clasificaci\u00f3n de la enfermedad&#8221;, escriben los investigadores en su art\u00edculo publicado.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;La estructura in situ del amiloide en el cerebro humano es desconocida&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/image-17.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-58310\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Corte tomogr\u00e1fico de patolog\u00eda \u03b2-amiloide en cerebro post mortem con Alzheimer. Derecha: Color mejorado para mostrar mol\u00e9culas. Cian = fibrillas; amarillo = part\u00edcula cuboidal extracelular; rojo = gota extracelular; rosa = ves\u00edcula extracelular; verde oscuro = compartimento subcelular; verde claro = compartimento de membrana plasm\u00e1tica roto. Gilbert et al., Nature, 2024.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Al observar estas prote\u00ednas tan de cerca, la esperanza es que podamos entender mejor c\u00f3mo se forman los grumos y c\u00f3mo afectan al cerebro. En las prote\u00ednas beta-amiloides, se encontr\u00f3 una mezcla de estructuras microsc\u00f3picas similares a filamentos llamadas fibrillas y otras estructuras. En las prote\u00ednas tau, hab\u00eda grupos de filamentos en l\u00edneas rectas, aunque la disposici\u00f3n parece variar dependiendo de d\u00f3nde est\u00e9n las prote\u00ednas en el cerebro.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/image-18.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-58313\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Izquierda: Corte tomogr\u00e1fico de la patolog\u00eda de la prote\u00edna tau extracelular en un cerebro post mortem con Alzheimer. Derecha: Color mejorado para mostrar las mol\u00e9culas. Naranja = filamento de prote\u00edna tau; marr\u00f3n = ax\u00f3n mielinizado; violeta oscuro y violeta claro = membranas interna y externa de mitocondrias da\u00f1adas; amarillo = supuesta ATPasa Fo-F1; oscuro = compartimento subcelular; azul = org\u00e1nulo intracelular unido a la membrana. Gilbert et al., Nature, 2024.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Aunque los grupos eran similares entre s\u00ed, hab\u00eda diferencias en la organizaci\u00f3n espacial, en t\u00e9rminos de la forma en que se orientaban y retorc\u00edan los filamentos de tau, as\u00ed como en el tama\u00f1o de las fibrillas de beta-amiloide. Esta es la primera vez que observamos estas prote\u00ednas con este nivel de detalle, y es demasiado pronto para decir algo sobre la importancia de lo que se ha revelado. Ahora que se ha demostrado que la t\u00e9cnica funciona, se puede probar en tejido de una gama m\u00e1s amplia de donantes de cerebro.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/image-19.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-58319\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Mapeo de filamentos de tau a partir de tomograf\u00edas. En el extremo izquierdo se muestra una vista helicoidal de un corte de filamento de tau. Gilbert et al., Nature, 2024.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Esto revelar\u00e1 m\u00e1s sobre c\u00f3mo se comportan estas diferentes prote\u00ednas en los diferentes puntos de la progresi\u00f3n del Alzheimer y, al comparar las estructuras a lo largo del tiempo, deber\u00edamos poder ver c\u00f3mo se desarrolla la enfermedad. De hecho, el equipo responsable del nuevo estudio cree que este enfoque podr\u00eda ser \u00fatil para analizar las causas fundamentales de todo tipo de enfermedades neurodegenerativas, por lo que podemos esperar escuchar m\u00e1s sobre \u00e9l en el futuro.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Cohortes m\u00e1s grandes de diversos donantes de enfermedad de Alzheimer, en diferentes regiones cerebrales y en etapas m\u00e1s tempranas de la enfermedad de Alzheimer, pueden revelar c\u00f3mo la organizaci\u00f3n espacial del amiloide de diferentes estructuras se relaciona con los perfiles neuropatol\u00f3gicos individuales&#8221;, escriben los investigadores.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Tambi\u00e9n ser\u00e1 importante aplicar estos enfoques a otras enfermedades neurodegenerativas, muchas de las cuales comparten tipos de neuropatolog\u00eda amiloide relacionados o superpuestos&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>La investigaci\u00f3n se ha publicado en <a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41586-024-07680-x\">Nature<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: <a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/3d-molecular-structure-of-alzheimers-brains-revealed-for-the-first-time\">Science Alert<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un nuevo estudio ha revelado por primera vez la estructura molecular de los cerebros afectados por la enfermedad de Alzheimer. 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