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Assembly of Complex Microtubule Structures01:32

Assembly of Complex Microtubule Structures

2.3K
Complex microtubule structures are present in resting cells and in dividing cells. In resting cells, they are responsible for maintaining the cellular architecture, tracks for intracellular transport, positioning of organelles, assembly of cilia and flagella. They mediate the bipolar spindle assembly for chromosomal segregation and positioning of the cell division plate in dividing cells. The formation of microtubule complex structures depends on the cell type, cell stage, and cell function.
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Los nanotubos de túnel interpericítico regulan el acoplamiento neurovascular

Luis Alarcon-Martinez1,2, Deborah Villafranca-Baughman3,4, Heberto Quintero3,4

  • 1Department of Neuroscience, University of Montreal, Montreal, Quebec, Canada. lalarcon@um.es.

Nature
|August 14, 2020
PubMed
Resumen

Los nanotubos de túnel interpericítico recientemente descubiertos (IP-TNT) conectan los pericitos de la retina, lo que permite la comunicación y la coordinación del flujo sanguíneo con la actividad neuronal. El daño a estos nanotubos deteriora el acoplamiento neurovascular, mientras que su preservación restaura la función.

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Área de la Ciencia:

  • La neurociencia
  • Biología celular
  • Fisiología

Sus antecedentes:

  • El acoplamiento neurovascular coincide con el flujo sanguíneo y la actividad neuronal.
  • Los pericitos están estratégicamente ubicados en los capilares y regulan la microcirculación.
  • El papel de los pericitos en la coordinación de las redes capilares era previamente desconocido.

Objetivo del estudio:

  • Investigar la existencia y función de las conexiones entre los pericitos.
  • Para determinar si los pericitos sincronizan la dinámica microvascular y el acoplamiento neurovascular.
  • Para aclarar el papel de estas conexiones en la retina del ratón.

Principales métodos:

  • Identificación de nanotubos de túnel interpericítico (IP-TNT) mediante microscopía de dos fotones en la retina del ratón.
  • Análisis de la estructura IP-TNT, el transporte de orgánulos y la propagación de las ondas de calcio (Ca2+).
  • Evaluación de la función IP-TNT en respuesta a la estimulación de la luz, la ablación, la isquemia y la intervención farmacológica.

Principales resultados:

  • Se descubrieron IP-TNTs que conectan pericitos separados, formando una red funcional.
  • Se ha demostrado que los IP-TNT facilitan las ondas intercelulares de Ca2+ y el transporte de orgánulos.
  • Los IP-TNT mostrados son cruciales para coordinar las respuestas evocadas por la luz y regular el acoplamiento neurovascular.
  • Encontró que el daño IP-TNT perjudica la regulación del flujo sanguíneo, mientras que la preservación rescata la función.

Conclusiones:

  • Los IP-TNT son un nuevo componente estructural y funcional de la unidad neurovascular de la retina.
  • Estos nanotubos median la comunicación entre los pericitos, esenciales para la función coordinada de la red capilar.
  • Los IP-TNT juegan un papel crítico en la regulación del acoplamiento neurovascular en condiciones fisiológicas y patológicas.