Los científicos crecen la mayoría del cerebro sofisticado organoide hasta la fecha

Los investigadores en el campus biomédico de Cambridge han crecido el cerebro más sofisticado organoide hasta la fecha, ofreciendo las nuevas oportunidades para que los científicos entiendan el revelado del cerebro humano y desordenes neurológicos.

Las personas cultivaron el “cerebro-en-uno-plato” usando un nuevo método que permitió que el organoide alcanzara el escenario de desarrollo más avanzado todavía, con el tejido de la médula espinal y del músculo sujetado.

Los organoids del cerebro son una de las mejores herramientas que los investigadores pueden utilizar para entender el revelado y la enfermedad (CNS) de sistema nervioso central, pero el crecimiento de las estructuras más allá de cierto escenario es difícil.

Los organoids se crecen generalmente de las células madres humanas que forman espontáneamente las estructuras y las capas consideradas en el revelado temprano del cerebro. Sin embargo, el escenario de desarrollo alcanzado es limitado por una falta de alimento y de suministro de oxígeno una vez que el atado de neuronas alcanza cierta talla. Las neuronas entonces comienzan a morir y la estructura para el convertirse.

Como se explica en la neurología de la naturaleza del gorrón, Madeline Lancaster y los colegas han vencido esta limitación usando un nuevo método que permite el acceso organoide a la energía y al oxígeno. Usando una pala vibrante minúscula, los investigadores cortaron el organoide en rebanadas del mitad-milímetro y las pusieron en una membrana porosa que revistió un líquido alimento-rico. El organoide podría entonces absorber simultáneamente el oxígeno desde arriba y los alimentos de debajo, que permitieron que continuara el convertirse en la cultura por un año.

Los investigadores entonces pusieron un pedazo de tejido de la médula espinal y del músculo tomado de un embrión del ratón junto al organoide. Usando microscopia viva del largo plazo, las personas podían ver las neuronas enviar de largo, los zarcillos de sondeo y formar conexiones neuronales con la médula espinal.

“Después de 2-3 semanas en co-cultura, los trechos densos del axón del [organoide] podrían ser considerados que inervando la médula espinal y las sinapsis del ratón eran visible entre el ser humano que proyectaba los axones y las neuronas de la médula espinal del ratón,” escriben a los autores.

Una vez que las neuronas habían conectado a la médula espinal, comenzaron a enviar los impulsos eléctricos que hicieron los músculos contratar bajo el control del organoide.

La “proyección de imagen viva del tejido del músculo del ratón reveló contracciones concertadas esporádicas del músculo con una periodicidad irregular.”

Aunque el cerebro organoide sea sofisticado todavía, sigue siendo solamente pequeño y primitivo en términos de volumen de la materia gris y lejos de la complejidad necesaria para cualquier cosa los pensamientos, las sensaciones o conciencia inminentes.

“Sigue siendo una buena idea tener esa discusión cada vez que le tomamos una medida más lejos. Pero estamos de acuerdo que seguimos siendo muy lejos de ése,” decimos generalmente Lancaster.

Sin embargo, Lancaster y las personas están esperanzadas que su nuevo método permitirá a científicos modelar la enfermedad del CNS y de cerebro más detalladamente que siempre antes.

“Por ejemplo, abre la puerta en el estudio de las condiciones neurodevelopmental del callosum de la recopilación, desequilibrios neuronales del circuito vistos en epilepsia, y otros defectos donde la conectividad se piensa para desempeñar un papel, por ejemplo en autismo y esquizofrenia,” ellos escriben.

Fuentes: https://www.nature.com/articles/s41593-019-0350-2

Sally Robertson

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Sally Robertson

Sally has a Bachelor's Degree in Biomedical Sciences (B.Sc.). She is a specialist in reviewing and summarising the latest findings across all areas of medicine covered in major, high-impact, world-leading international medical journals, international press conferences and bulletins from governmental agencies and regulatory bodies. At News-Medical, Sally generates daily news features, life science articles and interview coverage.

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