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'Worm spitting' ofrece ideas para la investigación del corazón

A primera vista, puede que no parezca que tenemos mucho en común con el nematodo Caenorhabditis elegans, una lombriz intestinal que mastica bacterias y que se encuentra típicamente en el suelo. Pero échale un vistazo más de cerca, y queda claro por qué esta pequeña criatura es tan querida por los biólogos que estudian la naturaleza de las células.
Esta reconstrucción en 3D de la faringe del nematodo de C. elegans muestra la ubicación de la neurona M1, en el centro, que controla el comportamiento de escupir del gusano.
Crédito de la imagen: Nikhil Bhatla et al., MIT

Por ejemplo, C. elegans es multicelular y se desarrolla a partir de un óvulo fertilizado, al igual que nosotros, y sus células tienen características en común con algunas de nuestras células. Y ahora, un nuevo estudio revela que sabe y escupe comida tóxica, un mecanismo de supervivencia que comparte con muchos organismos complejos.

Los científicos detrás del nuevo estudio descubrieron que la forma en que el gusano usa su faringe, la parte frontal de su tubo de alimentación, para escupir alimentos desagradables y tóxicos, podría tener implicaciones importantes para la investigación del corazón humano.

En el gusano simple, la faringe es esencialmente una bomba muscular miogénica que succiona rítmicamente las bacterias en su intestino. El músculo del órgano simple está formado por células miogénicas que se contraen sin estimulación del sistema nervioso, como el músculo miogénico en el corazón humano y otros órganos.

En el diario Biología actual, investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) en Cambridge, Massachusetts, informan cómo identificaron tres circuitos que controlan el órgano de alimentación del gusano.

Comportamiento escupir del gusano "que recuerda a las enfermedades valvulares del corazón"

Dos de los circuitos que el equipo identificó están dentro del órgano de alimentación del gusano: uno para la bomba de alimentación mientras que el otro dispara la saliva. El tercer circuito transmite señales desde el exterior del órgano, a diferencia del sistema nervioso autónomo que ayuda a controlar los órganos internos en organismos más complejos.

El equipo dice que descubrir cómo las células nerviosas controlan la faringe en C. elegans podría ayudarnos a comprender mejor los músculos miogénicos humanos, como los del corazón y el estómago.

Por ejemplo, el corazón humano tiene células que se contraen por sí mismas sin un estímulo externo para bombear sustancias a través de los tubos. También depende de señales externas del cerebro, para regular la frecuencia cardíaca y otras funciones.

El primer autor, el Dr. Nikhil Bhatla, biólogo del MIT, dice que los hallazgos también plantean otros puntos de interés. La conducta de escupir del gusano les hace pensar en enfermedades valvulares del corazón, donde la sangre a veces se bombea en la dirección incorrecta. Él dice que esto plantea la pregunta:

"¿Hay neuronas en el corazón que están detectando los niveles de oxígeno, o ciertas hormonas u otras moléculas, y controlando cuándo se abren y se cierran las válvulas?"

En un trabajo anterior, el equipo descubrió que en varias de las células nerviosas del gusano dos receptores del gusto, GUR-3 y LITE-1, controlan la respuesta del gusano a toxinas como el peróxido de hidrógeno y otros compuestos dañinos de oxígeno reactivo que violeta y luz ultravioleta pueden Produce.

Se dieron cuenta de que cuando el gusano "saborea" estos compuestos deja de alimentarse y se aleja de la luz.

Un estudio muestra que el gusano está escupiendo, no regurgitando

En el nuevo estudio, el equipo observó lo que sucedió cuando iluminaron la luz por más tiempo. Notaron que esto desencadenaba una "respuesta de ráfaga" donde el gusano inicialmente dejaba de alimentarse, luego comenzaba de nuevo, en ráfagas cortas de actividad de detención y arranque.

Cuando observaron de cerca las respuestas del estallido de alimentación del gusano, el equipo notó burbujas que aparecían alrededor de la boca del gusano, como escupitajos.

Un examen más detallado con una cámara de 1.000 fotogramas por segundo adjunta al microscopio reveló que las burbujas de saliva contenían bacterias ingeridas. Hay evidencia de otros "escupir" nematodos, pero por diferentes razones. Por ejemplo, algunos gusanos parásitos regurgitan: escupieron sustancias en las plantas para convertirlas en líquidos para la digestión.

"Pero nadie sabía lo simple C. elegans el gusano podría escupir ", comenta el Dr. Bhatla." Fue completamente inesperado ".

Ya sabían que el gusano puede expulsar líquidos por la boca; filtra y expulsa los fluidos innecesarios mientras retiene las bacterias a las que se alimenta. Pero el equipo dice que parece que el gusano no cierra su filtro cuando prueba productos químicos tóxicos, sino que simplemente expulsa a todo el lote.

Una de las muchas razones por las que los biólogos usan C. elegans estudiar el comportamiento de células y tejidos se debe a que, a diferencia de los humanos que tienen miles de millones de neuronas, el gusano solo tiene 302 células nerviosas. Esto permitió mapear todas las conexiones, revelando lo que los científicos llaman el "conectoma" del gusano.

Los hallazgos podrían conducir a nuevos remedios para las enfermedades valvulares del corazón

Para el estudio, el equipo identificó las neuronas que controlan la ingesta de alimentos del gusano al matar gradualmente las 20 neuronas en la faringe. Descubrieron que cuando mataron a una neurona conocida como M1, el gusano dejó de escupir. La neurona expresa el receptor del gusto LITE-1.

Los investigadores creen que el descubrimiento podría ayudarnos a comprender mejor las condiciones del corazón. Por ejemplo, puede revelar una nueva causa de regurgitación aórtica, donde, debido al cierre imperfecto de las válvulas cardíacas, la sangre oxigenada fluye hacia atrás en el corazón en lugar de hacia el resto del cuerpo.

El Dr. Bhatla dice que si descubren que el corazón humano también contiene neuronas similares a M1, tal vez estén detectando sustancias nocivas en la sangre y pidiendo a las válvulas del corazón que permanezcan abiertas, posiblemente para evitar que las sustancias se propaguen.

Los investigadores señalan en su artículo:

"Si se confirma esta analogía, la terapéutica novedosa podría proporcionar una alternativa a la cirugía para remediar la cardiopatía valvular al inhibir la función de tales neuronas".

Los Institutos Nacionales de Salud financiaron el estudio.

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