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Estudio de la quiescencia y activación de las células madre neurales adultas por uniones adherentes: papel de la N-cadherina.
2017
El descubrimiento de poblaciones de células madre en el cerebro adulto (NSCs) de los mamíferos ha cambiado nuestra visión del sistema nervioso, añadiendo el concepto de plasticidad celular al de plasticidad neural. El conocimiento detallado de los mecanismos que permiten a las NSCs mantenerse indiferenciadas, dividirse de manera asimétrica para auto-perpetuarse mientras generan progenie diferenciada, y activarse para proliferar contribuyendo así a la renovación de ciertas poblaciones de neuronas durante toda la vida se ha convertido en un campo de investigación en continuo avance. El desarrollo de técnicas que permiten la posibilidad de expandir las NSCs in vitro y de estudiarlas en su micr…
Papel de la impronta genómica y su regulación epigenética en células madre neurales: relación con la formación de tumores
2021
INTRODUCCIÓN Del zigoto a la célula madre adulta La formación de un organismo se inicia con la aparición del zigoto, una célula totipotente capaz de formar el resto de estructuras embrionarias y extraembrionarias (Sobhani et al., 2017). Este potencial de diferenciación se va perdiendo durante el desarrollo, de manera que en el estadío de blastocisto, las células de la masa interna (ICM) son capaces de formar células de las tres capas germinales, pero no de las extraembrionarias, pasando a ser células pluripotentes. En el organismo adulto, esta capacidad pluripotente desaparece; sin embargo, existen poblaciones discretas de células situadas en los diferentes tejidos con capacidad de auto-ren…
Role of TNF-α receptor 2 (TNFR2) in the regulation of adult neural stem cells
2017
Adult stem cells are tissue-resident undifferentiated and self-renewing cells responsible for tissue homeostasis. Under physiological conditions, stem cells co-exist in a reversible cell cycle-arrested state known as quiescence and an activated proliferative state, which results in the production of cell progeny through asymmetric division. Different types of injuries can activate stem cells to produce progeny that contributes to tissue repair, but the molecular triggers and regulators of this activation are barely known. Living organisms are constantly exposed to a variety of internal and external stimuli and some of them can be classified as danger signals. Upon detection, a complex respo…