{"id":22866,"date":"2024-11-27T10:53:12","date_gmt":"2024-11-27T14:53:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sochob.cl\/web1\/?p=22866"},"modified":"2024-11-27T10:53:12","modified_gmt":"2024-11-27T14:53:12","slug":"estudio-revela-nuevo-factor-implicado-en-el-control-del-gasto-calorico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sochob.cl\/web1\/estudio-revela-nuevo-factor-implicado-en-el-control-del-gasto-calorico\/","title":{"rendered":"Estudio revela nuevo factor implicado en el control del gasto cal\u00f3rico"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>Investigadores de la Universidad de Oxford y de la Unicamp han descubierto un neurop\u00e9ptido que act\u00faa sobre el sistema nervioso perif\u00e9rico para acelerar el metabolismo. El hallazgo abre la puerta a tratamientos m\u00e1s eficaces y econ\u00f3micos contra la obesidad<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un equipo internacional de investigadores ha descubierto un nuevo componente del sistema nervioso perif\u00e9rico que act\u00faa aumentando el metabolismo energ\u00e9tico del organismo. El hallazgo abre la puerta al desarrollo de f\u00e1rmacos m\u00e1s sencillos y econ\u00f3micos para controlar la obesidad y el aumento de peso, independientemente de la cantidad de alimentos ingeridos. En un art\u00edculo\u00a0 publicado\u00a0 en la revista\u00a0 <em>Nature<\/em>, investigadores de la Universidad de Oxford, en Reino Unido, y del\u00a0 Centro de Investigaciones sobre Obesidad y Comorbilidades\u00a0 ( OCRC ), financiado por la FAPESP y con sede en la Universidad Estadual de Campinas (UNICAMP), en Brasil, describen d\u00f3nde y c\u00f3mo act\u00faa este componente del sistema nervioso perif\u00e9rico a trav\u00e9s del neurop\u00e9ptido Y (NPY) sobre el gasto energ\u00e9tico y cal\u00f3rico. Este neurotransmisor, encargado de pasar informaci\u00f3n entre una neurona y otra del cerebro, ha sido ampliamente estudiado por los cient\u00edficos en relaci\u00f3n con el sistema nervioso central, pero nunca se hab\u00eda estudiado su acci\u00f3n en los nervios perif\u00e9ricos (fuera del cerebro y la m\u00e9dula espinal) y su capacidad de actuar en las c\u00e9lulas grasas (adipocitos) para proteger al cuerpo contra la obesidad.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cComo este nuevo componente no act\u00faa sobre el cerebro, sino sobre la periferia [sistema nervioso perif\u00e9rico] del organismo, abre una nueva perspectiva para el desarrollo de f\u00e1rmacos que puedan tratar la obesidad de forma m\u00e1s sencilla, m\u00e1s eficaz e incluso m\u00e1s barata. Esto se debe a que, a diferencia de los \u00faltimos f\u00e1rmacos antiobesidad que act\u00faan sobre el cerebro, la nueva aproximaci\u00f3n terap\u00e9utica no necesitar\u00eda ser una mol\u00e9cula grande [f\u00e1rmaco biol\u00f3gico], y mucho menos ser capaz de atravesar la barrera [hematoencef\u00e1lica] que protege al cerebro, simplificando enormemente los problemas de acceso y desarrollo de un nuevo f\u00e1rmaco\u201d, afirma\u00a0 Licio Velloso, investigador principal del OCRC y uno de los autores del art\u00edculo. Cabe aclarar que el sistema nervioso perif\u00e9rico se divide en dos grandes grupos: el som\u00e1tico y el aut\u00f3nomo. Mientras que el sistema nervioso som\u00e1tico regula los movimientos voluntarios y las sensaciones en la piel (tacto, fr\u00edo, calor), el otro se encarga de movimientos como los latidos del coraz\u00f3n y la presi\u00f3n arterial, que funcionan independientemente de la voluntad del individuo. El sistema nervioso aut\u00f3nomo tambi\u00e9n se divide en dos partes. La rama simp\u00e1tica se encarga de preparar el cuerpo para situaciones de alerta, afrontamiento o huida ante una amenaza. Por tanto, implica cambios como la aceleraci\u00f3n del ritmo card\u00edaco y el aumento del gasto energ\u00e9tico. El sistema nervioso parasimp\u00e1tico, por su parte, normaliza el funcionamiento de los \u00f3rganos internos una vez que la amenaza ha pasado. \u201cEn los libros de texto de neuroanatom\u00eda, por ejemplo, se describe que el sistema nervioso simp\u00e1tico funciona liberando noradrenalina en las terminaciones nerviosas. Sin embargo, en el estudio se descubri\u00f3 que, adem\u00e1s de noradrenalina, estos nervios tambi\u00e9n expresan el neurop\u00e9ptido Y, algo que hasta ahora no se conoc\u00eda en esta parte del sistema nervioso. Cuando el NPY est\u00e1 activo en el hipot\u00e1lamo, el individuo siente hambre. En cambio, en el sistema nervioso perif\u00e9rico, se descubri\u00f3 que el NPY tiene el efecto contrario, acelera el metabolismo y, en consecuencia, el gasto energ\u00e9tico\u201d, explica Velloso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Metabolismo acelerado<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Adem\u00e1s de comprobar la existencia del nuevo componente, los investigadores de Oxford demostraron que el NPY act\u00faa sobre un tercio de los nervios simp\u00e1ticos distribuidos por todo el cuerpo, promoviendo la producci\u00f3n de nuevas c\u00e9lulas grasas implicadas en la termog\u00e9nesis (quemar energ\u00eda y producir calor). A diferencia del tejido adiposo blanco, que almacena el exceso de calor\u00edas consumidas, los adipocitos pardos y beige desempe\u00f1an un papel metab\u00f3licamente beneficioso al utilizar la grasa almacenada para liberar calor. En el laboratorio de la investigadora Ana Domingos, en Oxford, los cient\u00edficos descubrieron que la liberaci\u00f3n de NPY en el sistema nervioso perif\u00e9rico se produce en las sinapsis que est\u00e1n en contacto con las c\u00e9lulas murales (ubicadas alrededor de los vasos sangu\u00edneos que infiltran los tejidos). \u201cUna caracter\u00edstica importante de las c\u00e9lulas murales es que son precursoras de un tipo espec\u00edfico de tejido adiposo, el tejido adiposo pardo, que es esencial para la regulaci\u00f3n del metabolismo\u201d, declar\u00f3 Velloso\u00a0 a Ag\u00eancia FAPESP. \u201cDe esta forma, el equipo de investigaci\u00f3n de Oxford verific\u00f3 que, cuando el nervio se conecta a una c\u00e9lula mural a trav\u00e9s de una sinapsis, libera NPY y activa la diferenciaci\u00f3n de la c\u00e9lula mural, que se convierte en precursora del tejido adiposo pardo, algo muy importante para un mayor control metab\u00f3lico\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La \u00faltima parte del estudio se realiz\u00f3 en el laboratorio de la UNICAMP. Para caracterizar la acci\u00f3n del nuevo componente del sistema nervioso perif\u00e9rico, los investigadores utilizaron ratones modificados gen\u00e9ticamente para no expresar el neurop\u00e9ptido Y en el sistema nervioso simp\u00e1tico. \u201cObservamos que estos animales se volv\u00edan m\u00e1s obesos y ten\u00edan dificultades para mantener una temperatura corporal estable cuando se expon\u00edan al fr\u00edo [baja capacidad termog\u00e9nica]. Tambi\u00e9n presentaban trastornos metab\u00f3licos, como predisposici\u00f3n a desarrollar diabetes. Por otro lado, los animales con NPY que com\u00edan la misma cantidad de comida que los dem\u00e1s mostraban protecci\u00f3n contra la obesidad\u201d, afirma.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Centro versus periferia<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una curiosidad que ha descubierto el grupo es que el NPY tiene efectos completamente diferentes sobre el peso corporal cuando se encuentra en el sistema nervioso central y cuando se encuentra en el sistema nervioso perif\u00e9rico. Mientras que en el cerebro el NPY interfiere en la saciedad \u2013induciendo hambre- en la periferia su relaci\u00f3n es con el metabolismo energ\u00e9tico, promoviendo la proliferaci\u00f3n de c\u00e9lulas que queman grasa en lugar de almacenarla. \u201cYa se sab\u00eda que los adipocitos termog\u00e9nicos pueden tener su origen en las c\u00e9lulas murales. Tambi\u00e9n se sab\u00eda que las c\u00e9lulas murales pueden detectar el NPY porque tienen un receptor para este neurop\u00e9ptido [la prote\u00edna NPYR1]. Lo que pudimos demostrar por primera vez es que sin NPY en el sistema perif\u00e9rico, los ratones se vuelven obesos, no porque coman m\u00e1s, sino porque queman menos grasa. Este mecanismo probablemente se generalice a otros tipos de obesidad, ya que nuestro estudio mostr\u00f3 que estos nervios productores de NPY se degeneran con la aparici\u00f3n de la obesidad inducida por la dieta\u201d, informa Domingos. Seg\u00fan el investigador, el papel protector del NPY contra la obesidad descubierto ahora en ratones proporciona un mecanismo biol\u00f3gico que puede vincularse a un rasgo gen\u00e9tico humano revelado recientemente por el Common Metabolic Diseases Knowledge Portal (CMDKP), una herramienta de datos financiada por la iniciativa Accelerating Medicines Partnership (AMP) de la Foundation for the National Institutes of Health (FNIH), un consorcio que apoya el laboratorio de Domingos en la Universidad de Oxford.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La herramienta, que cuantifica la participaci\u00f3n de varios genes en las enfermedades, indic\u00f3 que el NPY est\u00e1 asociado con la obesidad humana, pero no con patrones de alimentaci\u00f3n alterados. \u201cEsto es bastante sorprendente ya que hay docenas de estudios que muestran las acciones del NPY en las neuronas cerebrales que promueven la ingesta de alimentos, de ah\u00ed su designaci\u00f3n como estimulante del apetito [ p\u00e9ptido orexig\u00e9nico ]\u201d, afirma. \u201cEntonces, \u00bfc\u00f3mo es posible que las alteraciones del NPY se asocien parad\u00f3jicamente con un \u00edndice de masa corporal [ IMC ] elevado en humanos, pero no con cambios en los patrones alimentarios? Nuestro estudio revela una posible explicaci\u00f3n al sugerir que la disipaci\u00f3n de energ\u00eda puede desempe\u00f1ar un papel m\u00e1s crucial que el apetito en el mantenimiento del peso corporal en algunos individuos, aunque no en la mayor\u00eda de ellos\u201d, concluye Domingos. Seg\u00fan Velloso, el descubrimiento y caracterizaci\u00f3n de este nuevo componente del sistema nervioso aut\u00f3nomo \u2013que regula el metabolismo en la periferia del cuerpo\u2013 abre el camino para el desarrollo de nuevas terapias farmacol\u00f3gicas contra la obesidad. \u201cLa expectativa es que una mol\u00e9cula \u2013probablemente un ligando para el receptor del neurop\u00e9ptido Y\u2013 pueda actuar incrementando el metabolismo, la quema de calor\u00edas, que es exactamente lo que encontramos que hace el NPY en el sistema nervioso perif\u00e9rico\u201d, afirma.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Fuente:<\/strong> https:\/\/www.eurekalert.org<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Referencia:<\/strong> Zhu Y, Yao L, Gallo-Ferraz AL, et al. <a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41586-024-07863-6\">Sympathetic neuropeptide Y protects from obesity by sustaining thermogenic fat<\/a>. Nature 2024;634:243-250.\u00a0<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Investigadores de la Universidad de Oxford y de la Unicamp han descubierto un neurop\u00e9ptido que act\u00faa sobre el sistema nervioso perif\u00e9rico para acelerar el metabolismo. 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