Jove
Visualize
Contáctanos
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
ACERCA DE JoVE
Visión GeneralLiderazgoBlogCentro de Ayuda JoVE
AUTORES
Proceso de PublicaciónConsejo EditorialAlcance y PolíticasRevisión por ParesPreguntas FrecuentesEnviar
BIBLIOTECARIOS
TestimoniosSuscripcionesAccesoRecursosConsejo Asesor de BibliotecasPreguntas Frecuentes
INVESTIGACIÓN
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of ExperimentsArchivo
EDUCACIÓN
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab ManualCentro de Recursos para ProfesoresSitio de Profesores
Términos y Condiciones de Uso
Política de Privacidad
Políticas

Videos de Conceptos Relacionados

Neuromuscular Junction And Blockade01:29

Neuromuscular Junction And Blockade

The site of chemical communication between a motor neuron and a muscle fiber is called the neuromuscular junction (NMJ). The end of the motor neuron at the NMJ divides into a cluster of synaptic end bulbs. The cytoplasm of these bulbs consists of synaptic vesicles enclosing acetylcholine molecules, the principal neurotransmitter released at the NMJ. The region opposite the synaptic bulb that ends in the muscle fiber is called the motor end plate, which has acetylcholine receptors. Within the...
Nondepolarizing (Competitive) Neuromuscular Blockers: Mechanism of Action01:17

Nondepolarizing (Competitive) Neuromuscular Blockers: Mechanism of Action

Nondepolarizing neuromuscular blockers induce paralysis by competitively blocking nicotinic acetylcholine receptors at the muscle end plate. Examples include pancuronium, mivacurium, vecuronium, and rocuronium. These quaternary ammonium derivatives are administered intravenously, are poorly absorbed, and are excreted via the kidneys.
Competitive antagonists prevent acetylcholine from binding to its receptor, inhibiting membrane depolarization. Without conformational changes or intrinsic...

También podría leer

Artículos Relacionados

Artículos vinculados a este trabajo por autores compartidos, revista y gráfico de citas.

Ordenar por
Same author

Deep learning fusion of multi-channel imaging from polarization-sensitive optical coherence tomography.

Biomedical optics express·2026
Same author

Macrophage-secreted brain-derived neurotrophic factor promotes tumor growth in triple-negative breast cancer by inducing axonogenesis.

Cell death and differentiation·2026
Same author

Investigating Age-Dependent Oxygenation and Blood Perfusion in a Mouse Model of Peripheral Artery Disease (PAD) Using Multispectral Optoacoustic Tomography (MSOT), Laser Speckle Contrast Imaging (LSCI) and Histology.

Diagnostics (Basel, Switzerland)·2026
Same author

Targeting Biofilms in Chronic Wounds: Emerging Strategies with Antimicrobial Nanocomposites.

Journal of functional biomaterials·2026
Same author

Human donor liver viability evaluation with polarization-sensitive optical coherence tomography.

Science translational medicine·2026
Same author

Therapeutic Effects of Nanoparticles Loaded with Combined Sense and Anti-Sense of EpoR Plasmids to Enhance Angiogenesis.

Research square·2026

Video Experimental Relacionado

Updated: Jun 6, 2026

Fabrication of Magnetic Platforms for Micron-Scale Organization of Interconnected Neurons
09:54

Fabrication of Magnetic Platforms for Micron-Scale Organization of Interconnected Neurons

Published on: July 14, 2021

Denervación autónoma con nanopartículas magnéticas.

Lilei Yu1, Benjamin J Scherlag, Kenneth Dormer

  • 1Department of Cardiology, Renmin Hospital of Wuhan University, China.

Circulation
|December 8, 2010
PubMed
Resumen

Se desarrollaron nanopartículas superparamagnéticas que transportan una neurotoxina para atacar y suprimir la actividad del plexo ganglionado auricular (GP), ofreciendo un nuevo enfoque para la denervación autónoma. Este método redujo con éxito la función del médico de cabecera, potencialmente tratando la fibrilación auricular.

Más Videos Relacionados

Cell Labeling and Targeting with Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles
08:26

Cell Labeling and Targeting with Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles

Published on: October 19, 2015

Videos de Experimentos Relacionados

Last Updated: Jun 6, 2026

Fabrication of Magnetic Platforms for Micron-Scale Organization of Interconnected Neurons
09:54

Fabrication of Magnetic Platforms for Micron-Scale Organization of Interconnected Neurons

Published on: July 14, 2021

Cell Labeling and Targeting with Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles
08:26

Cell Labeling and Targeting with Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles

Published on: October 19, 2015

Área de la Ciencia:

  • Investigación cardiovascular Investigación cardiovascular Investigación cardiovascular Investigación cardiovascular Investigación cardiovascular
  • La nanotecnología en la medicina.
  • El sistema nervioso autónomo.

Sus antecedentes:

  • Estudios previos demostraron que la ablación del plexo ganglionado auricular mayor (GP) puede suprimir la fibrilación auricular.
  • El plexo ganglionado auricular juega un papel crucial en la regulación de la función autónoma cardíaca.

Objetivo del estudio:

  • Para sintetizar y evaluar las nanopartículas superparamagnéticas (MNP) para la administración de fármacos dirigidos a los médicos de cabecera auriculares.
  • Evaluar la eficacia de los PNM portadores de un agente neurotóxico (monómero de N-isopropilacrilamida [NIPA-M]) en la supresión de la actividad de la GP y su impacto en la fibrilación auricular.

Principales métodos:

  • Se sintetizaron nanopartículas de núcleo de cáscara de óxido de hierro superparamagnético (Fe3O4) con un hidrogel termorresponsivo y NIPA-M.
  • Los MNPs se administraron a los perros a través de inyección directa en el GP anterior derecho (ARGP) o infusión intracoronaria dirigida al GP inferior derecho (IRGP).
  • La función de GP se evaluó midiendo la velocidad sinusal y la velocidad ventricular que ralentiza las respuestas a la estimulación de alta frecuencia, con orientación magnética empleada para IRGP.

Principales resultados:

  • Los MNP inyectados en el ARGP suprimieron significativamente la desaceleración de la frecuencia sinusal inducida por la estimulación de alta frecuencia (40% a 21%, P = 0.006) y aumentaron el umbral de inducción de fibrilación auricular.
  • Los MNPs intracoronarios suprimieron efectivamente la función de la IRGP (la desaceleración de la velocidad ventricular se redujo del 57% al 20%, P=0,002) pero no afectaron la función de la ARGP.
  • El análisis histológico confirmó la localización de MNP dentro del IRGP, no del ARGP.

Conclusiones:

  • MNP administrados por vía intravascular que llevan NIPA-M pueden dirigirse magnéticamente al IRGP, reduciendo la actividad del GP a través de la liberación localizada de NIPA-M.
  • Este sistema de administración de fármacos dirigidos representa un nuevo enfoque intravascular para la denervación autónoma.
  • Los hallazgos sugieren una nueva estrategia potencial para el manejo de condiciones como la fibrilación auricular a través de la modulación específica del sistema nervioso autónomo cardíaco.