{"id":18036,"date":"2023-03-08T08:58:15","date_gmt":"2023-03-08T12:58:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sochob.cl\/web1\/?p=18036"},"modified":"2023-03-08T08:58:15","modified_gmt":"2023-03-08T12:58:15","slug":"como-la-altitud-cambia-el-metabolismo-de-tu-cuerpo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sochob.cl\/web1\/como-la-altitud-cambia-el-metabolismo-de-tu-cuerpo\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo la altitud cambia el metabolismo de tu cuerpo"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>Un equipo de cient\u00edficos del laboratorio de Isha Jain en los Institutos Gladstone mostr\u00f3 c\u00f3mo los niveles de ox\u00edgeno cr\u00f3nicamente bajos, como los que se experimentan a 4.500 metros de altura, modifican la forma en que los ratones queman az\u00facares y grasas. <\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En comparaci\u00f3n con aquellos de nosotros que vivimos al nivel del mar, los 2 millones de personas en todo el mundo que viven por encima de los 4.500 metros (o 14.764 pies) de altura, aproximadamente la altura del Monte Rainier, el Monte Whitney y muchos picos de Colorado y Alaska, tienen tasas m\u00e1s bajas de enfermedades metab\u00f3licas tales como diabetes, enfermedad arterial coronaria, hipercolesterolemia y obesidad. Ahora, los investigadores de los Institutos Gladstone han arrojado luz sobre este fen\u00f3meno. Mostraron c\u00f3mo los niveles de ox\u00edgeno cr\u00f3nicamente bajos, como los que se experimentan a gran altura, modifican la forma en que los ratones queman az\u00facares y grasas. El trabajo, publicado en la revista <em>Cell Metabolism<\/em>, no solo ayuda a explicar las diferencias metab\u00f3licas de las personas que viven a gran altura, sino que tambi\u00e9n podr\u00eda conducir a nuevos tratamientos para enfermedades metab\u00f3licas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00abCuando un organismo est\u00e1 expuesto a niveles cr\u00f3nicamente bajos de ox\u00edgeno, descubrimos que diferentes \u00f3rganos reorganizan sus fuentes de combustible y sus v\u00edas de producci\u00f3n de energ\u00eda de varias maneras\u00bb, dice la investigadora asistente de Gladstone Isha Jain, Ph.D., autora principal del nuevo estudiar. \u00abEsperamos que estos hallazgos nos ayuden a identificar cambios metab\u00f3licos que podr\u00edan ser beneficiosos para el metabolismo incluso fuera de entornos con poco ox\u00edgeno\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Imitando la vida a gran altura<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alrededor del nivel del mar, donde vive un tercio de la poblaci\u00f3n mundial, el ox\u00edgeno constituye aproximadamente el 21% del aire que respiramos. Pero las personas que viven por encima de los 4.500 metros, donde el ox\u00edgeno constituye solo el 11% del aire, pueden adaptarse a la escasez de ox\u00edgeno, conocida como hipoxia, y prosperar. Los investigadores que estudian el impacto de la hipoxia generalmente han llevado a cabo su investigaci\u00f3n en c\u00e9lulas aisladas o dentro de tumores cancerosos, que a menudo carecen de ox\u00edgeno. El grupo de Jain quer\u00eda una mirada m\u00e1s matizada sobre c\u00f3mo la hipoxia a largo plazo afecta a los \u00f3rganos de todo el cuerpo. \u00abQuer\u00edamos perfilar los cambios metab\u00f3licos que tienen lugar cuando un organismo se adapta a la hipoxia\u00bb, dice Ayush Midha, estudiante de posgrado en el laboratorio de Jain y primer autor del nuevo art\u00edculo. \u00abPensamos que esto podr\u00eda proporcionar una idea de c\u00f3mo esa adaptaci\u00f3n protege contra las enfermedades metab\u00f3licas\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Midha, Jain y sus colegas en Gladstone y UC San Francisco (UCSF) alojaron ratones adultos en c\u00e1maras de presi\u00f3n que conten\u00edan 21%, 11% u 8% de ox\u00edgeno, niveles en los que tanto los humanos como los ratones pueden sobrevivir. Durante 3 semanas, observaron el comportamiento de los animales, monitorearon su temperatura, niveles de di\u00f3xido de carbono y glucosa en sangre, y utilizaron tomograf\u00edas por emisi\u00f3n de positrones (PET) para estudiar c\u00f3mo los diferentes \u00f3rganos consum\u00edan nutrientes.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Redistribuci\u00f3n de combustible<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En los primeros d\u00edas de hipoxia, los ratones que viv\u00edan con un 11 u 8% de ox\u00edgeno se mov\u00edan menos y pasaban horas completamente inm\u00f3viles. Sin embargo, al final de la tercera semana, sus patrones de movimiento hab\u00edan vuelto a la normalidad. De manera similar, los niveles de di\u00f3xido de carbono en la sangre, que disminuyen cuando los ratones o los humanos respiran m\u00e1s r\u00e1pido para tratar de obtener m\u00e1s ox\u00edgeno, inicialmente disminuyeron pero volvieron a los niveles normales al final de las 3 semanas. El metabolismo de los animales, sin embargo, parec\u00eda m\u00e1s permanentemente alterado por la hipoxia. Para los animales alojados dentro de las jaulas hip\u00f3xicas, los niveles de glucosa en sangre y el peso corporal disminuyeron y ninguno volvi\u00f3 a los niveles previos a la hipoxia. En general, estos cambios m\u00e1s duraderos reflejan lo que se ha visto en humanos que viven a gran altura. Cuando los investigadores analizaron las tomograf\u00edas PET de cada \u00f3rgano, tambi\u00e9n descubrieron cambios duraderos. Para metabolizar los \u00e1cidos grasos (los componentes b\u00e1sicos de las grasas) y los amino\u00e1cidos (los componentes b\u00e1sicos de las prote\u00ednas), el cuerpo necesita altos niveles de ox\u00edgeno, mientras que se requiere menos ox\u00edgeno para metabolizar la glucosa del az\u00facar. En la mayor\u00eda de los \u00f3rganos, la hipoxia provoc\u00f3 un aumento del metabolismo de la glucosa, una respuesta esperada a la escasez de ox\u00edgeno. Pero los cient\u00edficos encontraron que en la grasa parda y el m\u00fasculo esquel\u00e9tico, dos \u00f3rganos ya conocidos por sus altos niveles de metabolismo de la glucosa, los niveles de consumo de glucosa disminuyeron.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00abAntes de este estudio, la suposici\u00f3n en el campo era que en condiciones hip\u00f3xicas, el metabolismo de todo el cuerpo se vuelve m\u00e1s eficiente en el uso de ox\u00edgeno, lo que significa que quema m\u00e1s glucosa y menos \u00e1cidos grasos y amino\u00e1cidos\u00bb, dice Jain, quien tambi\u00e9n es profesor asistente en el Departamento de Bioqu\u00edmica de la UCSF. \u00abDemostramos que, si bien algunos \u00f3rganos consumen m\u00e1s glucosa, otros se convierten en ahorradores de glucosa\u00bb. En retrospectiva, Jain dice que la observaci\u00f3n tiene sentido; las c\u00e9lulas aisladas previamente estudiadas no necesitan hacer concesiones para ahorrar glucosa, mientras que un animal entero, para sobrevivir, s\u00ed lo hace. Los efectos duraderos de la hipoxia a largo plazo observados en los ratones (menor peso corporal y niveles de glucosa) est\u00e1n asociados con un menor riesgo de enfermedades en los seres humanos, incluida la enfermedad cardiovascular. Comprender c\u00f3mo la hipoxia contribuye a estos cambios podr\u00eda conducir a nuevos medicamentos que imiten estos efectos beneficiosos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con ese objetivo en mente, el grupo de Jain espera dar seguimiento a este trabajo con estudios que analicen a\u00fan m\u00e1s de cerca c\u00f3mo los tipos de c\u00e9lulas individuales y los niveles de mol\u00e9culas de se\u00f1alizaci\u00f3n cambian de diferentes maneras con la hipoxia. Tal investigaci\u00f3n podr\u00eda apuntar hacia formas de imitar los efectos metab\u00f3licos protectores de la hipoxia con medicamentos o viajes a gran altitud. \u00abYa vemos atletas que van a entrenar en altura para mejorar su rendimiento deportivo; tal vez en el futuro, comencemos a recomendar que las personas pasen tiempo en altura por otras razones de salud\u00bb, dice Midha.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Fuente<em>:<\/em><\/strong> https:\/\/medicalxpress.com<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Referencia:<\/strong> Midha AD, Zhou Y, Queliconi BB, et al. Organ-specific fuel rewiring in acute and chronic hypoxia redistributes glucose and fatty acid metabolism<em>. <\/em>Cell Metabolism 2023;35:504-516.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un equipo de cient\u00edficos del laboratorio de Isha Jain en los Institutos Gladstone mostr\u00f3 c\u00f3mo los niveles de ox\u00edgeno cr\u00f3nicamente bajos, como los que se experimentan a 4.500 metros de altura, modifican la forma en que los ratones queman az\u00facares y grasas. 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