{"id":14963,"date":"2022-01-09T05:53:55","date_gmt":"2022-01-09T09:53:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sochob.cl\/web1\/?p=14963"},"modified":"2022-01-09T05:54:45","modified_gmt":"2022-01-09T09:54:45","slug":"gran-avance-en-el-uso-de-crispr-para-apuntar-a-las-celulas-grasas-en-el-estudio-genetico-de-la-obesidad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sochob.cl\/web1\/gran-avance-en-el-uso-de-crispr-para-apuntar-a-las-celulas-grasas-en-el-estudio-genetico-de-la-obesidad\/","title":{"rendered":"Gran avance en el uso de CRISPR para apuntar a las c\u00e9lulas grasas en el estudio gen\u00e9tico de la obesidad"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>Grasa: es vital para la vida, pero demasiada puede provocar una serie de problemas de salud. Estudiar c\u00f3mo funciona el tejido graso o adiposo en el cuerpo es fundamental para comprender la obesidad y otros problemas. Pero las diferencias estructurales en las c\u00e9lulas grasas y su distribuci\u00f3n por todo el cuerpo hacen que hacerlo sea un desaf\u00edo.<\/strong><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00abLas c\u00e9lulas grasas son diferentes de otras c\u00e9lulas en que carecen de receptores \u00fanicos en la superficie celular y solo representan una minor\u00eda de las c\u00e9lulas dentro del tejido graso\u00bb, dijo Steven Romanelli, Ph.D., del Departamento de Fisiolog\u00eda Molecular e Integrativa de la Universidad de Michigan. En un nuevo art\u00edculo publicado en <em>Journal of Biological Chemistry<\/em>, Romanelli, Ormand MacDougald, Ph.D. y sus colegas describen un gran avance utilizando CRISPR-Cas9, una herramienta que ha transformado la investigaci\u00f3n biol\u00f3gica molecular, pero cuyo uso en el estudio del tejido adiposo hab\u00eda sido dif\u00edcil de alcanzar.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Es una t\u00e9cnica de edici\u00f3n de genes compuesta por una enzima llamada Cas9, que puede romper hebras de ADN, y un fragmento de ARN que gu\u00eda la enzima Cas9 a un sitio espec\u00edfico del genoma para su edici\u00f3n. La herramienta se ha utilizado con \u00e9xito para estudiar el coraz\u00f3n, el h\u00edgado, las neuronas y las c\u00e9lulas de la piel, por nombrar algunas, pero nunca un cierto tipo de c\u00e9lulas adiposas conocidas como grasa parda. Usando la t\u00e9cnica, el equipo pudo apuntar con \u00e9xito a la grasa parda, un tejido adiposo especializado que se utiliza para generar calor y proteger la temperatura corporal central.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Usando sus componentes de virus adenoasociado CRISPR-Cas9, eliminaron el gen UCP1 que define el tejido adiposo pardo y le permite generar calor en ratones adultos. Observaron que los ratones knock-out pudieron adaptarse a la p\u00e9rdida del gen y mantener su temperatura corporal en condiciones fr\u00edas, lo que sugiere otras v\u00edas involucradas en la homeostasis de la temperatura. \u201cEl mayor desaf\u00edo en t\u00e9rminos de la investigaci\u00f3n sobre el tejido adiposo hasta la fecha ha sido que si desea estudiar la funci\u00f3n de un gen, debe dedicar una cantidad considerable de tiempo, recursos y dinero para desarrollar un rat\u00f3n transg\u00e9nico\u201d, dijo Romanelli.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La forma tradicional de desarrollar modelos de rat\u00f3n implica la reproducci\u00f3n de ratones con una mutaci\u00f3n deseada para eliminar o introducir ciertos genes de inter\u00e9s, lo que puede llevar m\u00e1s de un a\u00f1o y decenas de miles de d\u00f3lares.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>CRISPR-Cas9 ha revolucionado este proceso<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cLo que hemos podido hacer es tomar todo ese proceso y destilarlo en un per\u00edodo de dos semanas a un mes para generar un rat\u00f3n transg\u00e9nico, reduciendo el costo a menos de $ 2,000. No solo reduce tiempo y costo, sino que democratiza la investigaci\u00f3n para que cualquier laboratorio que est\u00e9 familiarizado con las t\u00e9cnicas de biolog\u00eda molecular pueda adoptar este m\u00e9todo y hacerlo por s\u00ed mismo\u201d, dijo Romanelli. Tambi\u00e9n pudieron utilizar este m\u00e9todo para eliminar varios genes simult\u00e1neamente, un hecho que podr\u00eda ayudar a los investigadores a comprender mejor las rutas moleculares importantes. Aunque estos resultados son exploratorios, el avance representa un importante paso adelante en el estudio de la grasa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Fuente:<\/strong> Medicina de Michigan , Universidad de Michigan<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Referencia:<\/strong> Romanelli SM, Lewis KT, Nishii A, et al. <a href=\"https:\/\/www.sochob.cl\/web1\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/BAd-CRISPR-Inducible-gene-knockout-in-interscapular-brown-adipose-tissue-of-adult-mice.pdf\">BAd-CRISPR: Inducible gene knockout in interscapular brown adipose tissue of adult mice<\/a>. J Biol Chem. 2021 Dec;297(6):101402.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Grasa: es vital para la vida, pero demasiada puede provocar una serie de problemas de salud. Estudiar c\u00f3mo funciona el tejido graso o adiposo en el cuerpo es fundamental para comprender la obesidad y otros problemas. 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