La investigación, entre cuyos autores se encuentran expertos del Colegio Imperial de Londres y el Instituto Suizo sobre Investigación de Alergia , muestra que un gen conocido como GATA-3 bloquea el desarrollo de las células T reguladoras en el sistema inmune al bloquear otro gen. Este gen es el FOXP3, un regulador clave de las células T reguladoras, que cuando es bloqueado impide que se produzcan estas células. Los científicos esperan que futuras terapias que impidan el bloqueo de FOXP3 aseguren el funcionamiento adecuado de las células T reguladoras. Se cree que estas células del sistema inmune son vitales para evitar las reacciones alérgicas en las personas sanas ya que suprimen las células que fomentan la alergia, conocidas como células Th2, e impiden así que el sistema inmune ataque tejidos del organismo cuando no es necesario. Los investigadores analizaron los genes asociados a las células T reguladoras y cómo interactuaban. Los autores del estudio esperan que sus descubrimientos conduzcan finalmente a nuevos y mejores tratamientos para la alergia al ser utilizados en combinación con las terapias existentes. | |
27 diciembre 2007
Avance contra la Alergia
La investigación, entre cuyos autores se encuentran expertos del Colegio Imperial de Londres y el Instituto Suizo sobre Investigación de Alergia , muestra que un gen conocido como GATA-3 bloquea el desarrollo de las células T reguladoras en el sistema inmune al bloquear otro gen. Este gen es el FOXP3, un regulador clave de las células T reguladoras, que cuando es bloqueado impide que se produzcan estas células. Los científicos esperan que futuras terapias que impidan el bloqueo de FOXP3 aseguren el funcionamiento adecuado de las células T reguladoras. Se cree que estas células del sistema inmune son vitales para evitar las reacciones alérgicas en las personas sanas ya que suprimen las células que fomentan la alergia, conocidas como células Th2, e impiden así que el sistema inmune ataque tejidos del organismo cuando no es necesario. Los investigadores analizaron los genes asociados a las células T reguladoras y cómo interactuaban. Los autores del estudio esperan que sus descubrimientos conduzcan finalmente a nuevos y mejores tratamientos para la alergia al ser utilizados en combinación con las terapias existentes.
Redactado por el
Dr Jesús Gutierrez Daza
Hora:
1:12:00 p. m.
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26 diciembre 2007
Origen de la Migraña
Expertos franceses observaron que en un ataque de migraña una zona del hipotálamo se activa. Desde hacía tiempo se sospechaba que el hipotálamo -el área del cerebro productora de hormonas que controlan la sed, el hambre, la temperatura corporal, el sueño y los estados de ánimo y otras respuestas psicológicas- podría estar asociado con el origen de la migraña. Especialistas del Hospital de Rangueil, en Toulouse, Francia, usaron la técnica de tomografía por emisión de positrones en siete pacientes aquejados de la migraña común o migraña sin aura. La doctora Marie Denuelle, quien estuvo al frente del equipo investigador, manifestó: "Cuando se induce el ataque uno no observa la activación del hipotálamo". Por eso razón, fue crucial la aplicación de pruebas tan pronto como se pudo detectar la inminencia de un posible ataque. "Sospechábamos que el hipotálamo jugaba un papel crucial en el principio de la aparición del padecimiento". Otros especialistas advierten que habría también otros factores involucrados en el inicio de una crisis de migraña.
Redactado por el
Dr Jesús Gutierrez Daza
Hora:
1:12:00 p. m.
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Como Funciona La Neurona
Una región en el cerebro conocida como el hipocampo controla, ordena y almacena el caudal informativo Pero como lo hace . Dos investigadores de los Institutos Howard Hughes, en Maryland, no estimularon una célula cerebral, sino una única espina dendrítica, que es uno de los crecimientos similares a pelos que nacen de las ramificaciones de esas células. Las neuronas se comunican con sus vecinas mediante una "explosión química" que parte desde los extremos de una de esas espinas, cruza a través de un espacio llamado sinapsis y llega hasta el extremo de otra espina en la siguiente célula. Si el "baño químico" es lo suficientemente fuerte, la espina receptora se agranda, lo que refuerza la conexión entre ambas. Este es el proceso básico del aprendizaje. Pero los investigadores Christopher D. Harvey y Karel Svoboda hallaron algo poco frecuente mientras estimulaban una única espina. No sólo se agrandó este crecimiento del tejido neuronal, sino que también volvió a sus vecinas más sensibles a las señales químicas. De hecho, quedaron en estado de alerta ante cualquier derrame informativo. , el efecto combinado de estas asistentes multiplica la capacidad de toda célula cerebral. "Lo que demostro el estudio es que las sinapsis vecinas funcionarían en conjunto, lo que conduce a la idea de que la información se almacenaría en cúmulos, con los datos relacionados concentrados en el mismo «barrio» cerebral".
Redactado por el
Dr Jesús Gutierrez Daza
Hora:
1:04:00 p. m.
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