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Prevención de coágulos de sangre mortíferos

Thought LeadersProfessor Robert AriënsProfessor of Vascular BiologyUniversity of Leeds

En nuestra última entrevista, hablamos a profesor Roberto Ariëns de la universidad de Leeds sobre la suya la última investigación en coágulos de sangre y cómo pueden ser prevenidos.

¿Podría usted presentarse por favor e informarnos qué provocó su investigación en coágulos de sangre?

Soy profesor de la biología vascular en la universidad de Leeds y he estado investigando el campo de la trombosis y del hemostasis por más de 30 años.

Una pregunta que tengo quiso contestar por algún tiempo es: ¿Por qué cierto embolise de los coágulos y la embolia pulmonar de la causa (coágulos en los pulmones) y otras hacen no? También, quise conocer que lo que, si acaso, llamó la reticulación del material de construcción del coágulo (una proteína llamada fibrina) por una enzima del transglutaminase el factor XIII tuvo que hacer con esto.

Los coágulos de sangre en los pulmones matan a más de dos mil personas cada año en el Reino Unido solamente con todo cómo forman siguen siendo en gran parte desconocidos hasta ahora. ¿Por qué era esto?

Sabíamos que los coágulos en los pulmones pueden presentarse de coágulos en las venas profundas de los tramos o de las armas, interrumpiendo del sitio de la trombosis en los limbos, y después viajando en la circulación sanguínea a los pulmones para cegar un buque allí y para causar dificultades en la respiración.

Sin embargo, no sabíamos porqué ciertos coágulos interrumpen y hacen esto, mientras que no lo hacen otros.

Coágulo de sangre

Coágulo de sangre. Haber de imagen: Tatiana Shepeleva/Shutterstock.com

¿Qué papel profundamente vetea trombosis jugaron en la formación del coágulo de sangre?

La trombosis profunda de la vena ocurre cuando un coágulo de sangre forma en las venas grandes de la arma o del tramo. Las venas son los vasos sanguíneos que tienen válvulas para asegurarse de los flujos de sangre contra la dirección de la gravedad. Generalmente, la formación del coágulo comienza alrededor de las válvulas en estas venas.

Una combinación de factores puede contribuir a la formación del coágulo, incluyendo inmovilidad prolongada, la disfunción endotelial de la célula (las células que forran el vaso sanguíneo), y un estado procoagulante (actividad aumentada de la coagulación de la sangre) debido a los factores genéticos o ambientales.

¿Puede usted describir cómo usted realizó su última investigación en coágulos de sangre?

Primero, hicimos un modelo nuevo en el cual las reticulaciones determinadas inducidas por el factor XIII no ocurren puesto que genético transformamos los sitios de reticulación. Entonces desarrollamos un modelo nuevo de la embolia pulmonar usando nuevos métodos potentes de la proyección de imagen para analizar el embolization de los coágulos a los pulmones.

También utilizamos microscopia atómica llamada nanotecnología de la fuerza para probar la fuerza de las fibras individuales de la fibrina.

¿Qué usted descubrió? ¿Qué papel la fibrina de la proteína desempeña en coágulos de sangre?

Encontramos que cuando no ocurren las reticulaciones determinadas inducidas en la fibrina por las reticulaciones de cadena gammas llamadas XIII del factor, las fibras individuales de la fibrina están fragmentadas mucho más fácilmente y en los niveles inferiores del alargamiento. Entonces encontramos eso en ausencia de estas reticulaciones, los coágulos que forman en la vena cava (vena central) interrumpen mucho más fácilmente y generan más émbolos en los pulmones.

Las diferencias que observamos eran sustanciales, con un aumento del aproximadamente 40% en émbolos de pulmón.

Fibrina

Fibrina. Haber de imagen: Juan Gaertner/Shutterstock.com

¿Por qué es la investigación en coágulos de sangre de la importancia determinada actualmente a la luz del COVID-19 en curso pandémica?

Sabemos que los pacientes con COVID-19 severo tienen un realmente de alto riesgo de la trombosis, con un determinado de alto riesgo de coágulos en los pulmones.

Si podemos reducir embolia pulmonar, ésta puede también ayudar grandemente a pacientes con COVID-19.

¿Cómo su investigación ayudará a determinar las nuevas drogas que pueden apuntar coágulos de sangre?

Ahora que conocemos el mecanismo molecular que ayuda a prevenir embolia pulmonar, podemos asegurarnos de que siga habiendo este mecanismo completo - funcional cuando intentamos tratar los coágulos con los nuevos anticoagulantes o las nuevas drogas coágulo-que revientan llamados los thrombolytics.

¿Usted cree eso con la investigación continuada en la formación del coágulo de sangre que podremos reducir el número de gente que muere de ella cada año?

Me convencen que podemos lograr esto. Los coágulos de sangre son una causa de la muerte de cabeza y enfermedad debilitante por todo el mundo.

Ahora estamos en una posición única para desarrollar las nuevas drogas que previenen coágulos o los rompen abajo de esa poder reemplazan las drogas actualmente usadas, que no son siempre efectivas y pueden causar un riesgo aumentado de extracción de aire. Medicaciones más nuevas que se convertirán serán más efectivas y causarán menos efectos secundarios incluyendo la extracción de aire.

¿Cuáles son los pasos siguientes en su investigación?

Estamos teniendo ideas sin obstrucción cuyo el proceso nosotros necesita apuntar para reducir trombosis mientras que evita émbolos mortales.

Nuestros pasos siguientes serán generar las drogas del candidato que se probarán en nuestros modelos de la trombosis y del thromboembolism.

¿Dónde pueden los programas de lectura encontrar más información?

Sobre profesor Roberto Ariëns

Roberto Ariëns es profesor de la biología vascular, investigador de la confianza de Wellcome, y jefe del departamento del descubrimiento y ciencia de translación, instituto de Leeds del remedio cardiovascular y metabólico en la universidad de Leeds.Profesor Roberto Ariëns

Ariëns obtuvo un BSCA en biología de la universidad de Utrecht en 1990, y un Ph.D. de la universidad de Maastricht en 1997. Él era presidente de la sociedad británica para la hemostasia y la trombosis (2016-2018) y presidente de la sociedad internacional de la investigación el fibrinógeno (2014-2018). Él es una pieza del comité de redacción redaccional de JTH, y del casquillo de una silla que visita de Hemker, universidad de Maastricht.

Ariëns fue concedido la recompensa excepcional del investigador por la sociedad internacional de la investigación el fibrinógeno, julio de 2012, y era silla del factor XIII y del subcomité el fibrinógeno ISTH a partir de 2002-2006. La investigación del laboratorio de Ariëns tiene un foco fuerte en mecanismos en trombosis y hemostasis, con un interés determinado en estructura y la función del coágulo.

Él ha publicado extensivamente en los gorrones más influyentes del campo incluyendo la lanceta, la sangre de JCI, de PNAS, ATVB, la circulación, y JTH.

Emily Henderson

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Emily Henderson

Emily Henderson graduated with a 2:1 in Forensic Science from Keele University and then completed a PGCE in Chemistry. She loves being able to share science with people all over the world and enjoys being at the forefront of new and exciting research. In Emily's spare time she enjoys watching true crime documentaries and reading books. She also loves the outdoors, enjoying long walks and discovering new places. She goes camping monthly and recently climbed Ben Nevis. In the future, Emily wants to have travelled all over the world, learning about new cultures. She has an extensive bucket list and is keen for new adventures!

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