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El proceso del Angiogenesis

El incremento y la maduración de los vasos sanguíneos es un proceso de varias fases altamente controlado llamado angiogenesis. Este proceso está implicado en ambos revelado natural de tejidos y del adelanto de enfermedades tales como cáncer.

Haber: Kateryna Kon/Shutterstock.com

Solamente algunos tejidos adultos requieren generalmente angiogenesis, incluyendo los órganos reproductivos femeninos. Sin embargo, otros tejidos también utilizan este proceso para reparar los vasos sanguíneos que siguen un daño.

Escenarios del angiogenesis

El proceso angiogenetic es controlado por un equilibrio de los diversos factores y de los inhibidores de incremento. La primera fase es estímulo vía la producción de factor de incremento básico del fibroblasto (bFGF), del factor Colonia-Estimulante del Granulocyte (G-CSF) y de Interleukin-8 (IL-8). Estos genes son hacia arriba-regulado debido a los diversos estímulos fisiológicos, incluyendo la hipoxia debido al incremento, a las arterias cegadas o a los daños.

Estos factores de incremento atan a sus receptores en la superficie de las células endoteliales, que están situadas en la superficie de los vasos sanguíneos, y del resultado en una cascada de transmisión de señales. Esta cascada actúa para estimular estas células endoteliales, comenzando el proceso de la migración y de la proliferación de la célula.

Las metaloproteinasas de la matriz, incluyendo MMP1 y MMP2, entonces comienzan a degradar la pared capilar disolviendo la membrana del sótano. Una vez que está degradado, un nuevo punto de brazo se forma dentro de la pared del buque existente.

Un tipo de adherencia Integrins llamado molécula entonces se utiliza para conducir las células endoteliales de la proliferación al punto de brazo. Una vez que han emigrado, los entonces arreglan en la estructura de túbulos antes de que los conecten con la red existente de la sangre. Estos nuevos buques después se maduran y se estabilizan, dando por resultado un nuevo brazo del túbulo.

Además de factores de incremento que activan, hay también los inhibidores que funcionan para controlar angiogenesis. Éstos incluyen fragmentos de thrombospondin-1/2, de los interferones, del angiostatin, del endostatin y del colágeno IV. El Angiogenesis es controlado por el equilibrio de los activadores y de los inhibidores.

Angiogenesis y cáncer

El incremento y la supervivencia de tumores es confiados en angiogenesis, pues requieren el retiro de los residuos y del abastecimiento de oxígeno y de alimentos. Mientras que los tumores crecen, las células llegan a ser hipóxicas y por lo tanto el angiogenesis se estimula dramáticamente. Esto da lugar a la baja del mando y a una estructura pobre con la organización caótica de túbulos y de vasos sanguíneos permeables.

Se define la metástasis mientras que el proceso por el cual un cáncer se extiende de un sitio primario del tumor a un sitio secundario distinto. Los tumores no son a menudo fatales mientras permanezcan en su sitio primario, con la metástasis responsable encima del 90% de mortalidad del cáncer.

Tumores extendidos vía el abastecimiento de sangre, siendo llevado a otras áreas de la carrocería para desarrollar tumores secundarios. Por lo tanto, un método posible para tratar el cáncer está cegando angiogenesis, y por lo tanto cegando el cáncer de extenderse vía el sistema de la sangre.

Resumen

El Angiogenesis es un proceso altamente pedido. Las células endoteliales son estimuladas inicialmente proliferar por factores de incremento, antes de que se analice la pared del buque y los nuevos buques se forman en un punto de brazo.

Este proceso es muy importante en el incremento y la reparación de tejidos y en el revelado del cáncer. Cegando este proceso también se ha sugerido como opción posible del tratamiento para el cáncer, pues esto podría prevenir el proceso de la metástasis y el incremento de tumores.

Fuentes:

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Last Updated: Feb 26, 2019

Hannah Simmons

Written by

Hannah Simmons

Hannah is a medical and life sciences writer with a Master of Science (M.Sc.) degree from Lancaster University, UK. Before becoming a writer, Hannah's research focussed on the discovery of biomarkers for Alzheimer's and Parkinson's disease. She also worked to further elucidate the biological pathways involved in these diseases. Outside of her work, Hannah enjoys swimming, taking her dog for a walk and travelling the world.

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