jueves, 14 de abril de 2011

¿Canibalismo celular o entosis?

Hola a todos. Bueno mi trabajo de investigación se tituló ¿Canibalismo celular o Entosis? Este trabajo habla de como las células cancerígenas pueden engullir a otras, o invadir a otras.
Primero, la gente al comentar canibalismo celular inmediatamente se le hace alusión a una célula devorando a otra como un caníbal, pero desconocen que este proceso se da mediante otro proceso que se llama entosis.
La entosis es el proceso en el cual una célula tumoral invade a otra, este proceso es un tipo de muerte celular, y para que se lleve a cabo necesita cadherinas y la formación de uniones adherentes, las uniones adherentes normalmente las células se unen entre sí por la vinculación cadherina complejos de proteínas transmembrana de las células adyacentes a la maquinaria contráctil del citoesqueleto, pero en algunos casos las células pierden adherencia y la fuerza de compactación es distinta lo que lleva a que unas células empujen a otras, o solo una, y con esto entren a la otra célula. Las uniones adherentes intracelulares son estructuras destacadas en el epitelio y las neuronas, que están compuestas por cadherinas.
Luego, para que una célula penetre adentro de otra, se necesita la fuerza generada por la polimerización de la actina, y la miosina II activadas por la familia de proteínas Rho-GTP (guanosina 5'trifosfatasas) y sus efectores ROCK1 y ROCK2, y proponen que, para que las células invasoras entren en las hospedadoras la fuerza de compactación de las uniones adherentes, dependiente de Rho, ROCK y miosina, sea mayor en la célula invasora que en la hospedadora.
En pocas palabras una explicación un poco más fácil de entender seria que, dos células están unidas por una fuerza de atracción que es nombrada unión adherente, la cual es la que mantiene juntas a dos células, dicha fuerza se puede ver alterada por Rho, lo que provoca que una de las dos fuerzas o uniones adherentes sea mayor que la otra, lo que provoca que la célula de mayor fuerza invada a la otra célula internalizándose en su citoplasma, lo cual nos da un proceso de invasión, que es un término ya muy conocido, ya que se da en cuestión por la invasión de una célula, que es la invasora, a otra célula, que es la célula huésped.
Esto quiere decir que una célula no devora a otra como si fuera un caníbal, si no que una célula invade a otra, por eso se le da el nombre de entosis, ya que viene del griego entos: adentro, dentro. Que da a conocer claramente que la célula esto dentro de otra.
Cuando el proceso de entosis ha terminado, quedando como resultado una célula dentro de otra célula, o incluso una célula dentro de una célula dentro de una célula, el destino de las célula o células invasoras es incierto, porque puede suceder que la célula o células sigan con su proceso natural, se degraden, o se mantengan intactas y logren salir sin ningún daño.
Esto se da porque en algunos casos, algunas mantienen su actividad metabólica intacta, se dividen y salen de la célula a la que entraron, este es algo parecido a la emperipolesis, ya que la célula invasora puede salir intacta, mantener su actividad metabólica y dividirse sin ninguna dificultad, pero sin lograr salir de su huésped.
En el otro caso la célula huésped puede llevar a cabo el proceso de muerte celular de su célula invasora ya que la mayor parte, son digeridas por los lisosomas o, cuando este mecanismo no funciona, por un programa apoptótico alterno, y en este último, la célula huésped puede aprovechar los nutrientes de la célula invasora, convirtiéndose así en parte una célula caníbal.

Muchos científicos piensan que la entosis puede tener muchos beneficios para el organismo, ya que casi en su mayor parte, es un tipo de muerte celular no apoptótico que es medido por lisosomas, y se piensa que puede ayudar a la eliminación del cáncer y tumores. Esto por medio de la modificación de las células entóticas, para que logren ingerir a las células tumorales.
Este proceso, en la actualidad se está trabajando para que sea utilizado como una vía de tratamiento para el cáncer, y para hacer esto se piensa alterar la actividad de las células entoticas para que cuando sean invadidas, instantáneamente degraden a la célula invasora.




Trabajo realizado por:

Arvizu Reséndiz Abigail.
Saucedo García Gregoria.
Peñaloza Pérez Alejandra.
Trujillo Acatitla Rubicel.

Grupo BB04B Trimestre 11. I. Procesos celulares fundamentales.
 

martes, 12 de abril de 2011

Examen General de Orina "EGO"

El “EGO” Es una prueba de gran importancia, se lleva acabo para tener el conocimiento del estado en el cual se encuentra el sistema urinario del paciente así como también para que el medico de un diagnóstico preciso si es que existe enfermedad renal y se le dé el debido tratamiento.

Como dato curioso tenemos a la orina como parte fundamental del organismo, ha sido considerada desde el siglo V a. C. como elemento diagnostico en múltiples enfermedades. Hipócrates, concentraba sus esfuerzos diagnósticos en el análisis de la orina; por ejemplo si el paciente orinaba sobre el suelo y al poco tiempo abundaban las hormigas, se le diagnosticaba una enfermedad grave, y como tratamiento se le suprimían los alimentos dulces.

En la actualidad el examen de orina se lleva acabo siguiendo el debido procedimiento, la muestra debe tomarse correctamente y bajo las condiciones más favorables para evitar errores de interpretación; es importante etiquetar cada una de las muestras en presencia del paciente con información suficiente para evitar confusión con otras muestras.

El recipiente de recolección de la muestra debe estar limpio, debe ser de plástico, translúcido y no volverse a utilizar, la tapa debe cerrar herméticamente de tal manera que el contenido no se derrame; el diseño del recipiente debe de permitir que una etiqueta quede aun en condiciones de refrigeración o de congelación.

La recolección de muestra de orina es de varios tipos dependiendo el tipo de paciente:

-Primera micción de la mañana

-Una sola muestra aleatoria

-Muestra programada de corto plazo

-Muestra programada de largo plazo (12 o 24hrs.)

-Muestra por sonda

-Muestra de 2 micciones (8 para azúcar y cetona)

-Muestra del chorro medio

El volumen de orina depende del número de análisis solicitados, sin embargo, debe procesarse un volumen constante, el volumen ideal es de 12-15ml para el análisis de rutina. El tratamiento se da en base a los resultados obtenidos en caso que se requiera.

El examen general de orina o uroanálisis es una de las técnicas laboratoriales mas sencillas y económicas, y constituye una de las armas más valiosas que tiene el médico para obtener información acerca del funcionamiento del aparato urinario en sí, y de un numeroso grupo de afecciones sistémicas.



Por Alejandra Juárez R.

domingo, 10 de abril de 2011

Fiesta de ñoños. Grupo BB04B procesos celulares fundamentales.

El día viernes 8 de abril el grupo BB04B se dispuso a realizar una fiesta de disfraces, la temática de esta fiesta era que cada quien se disfrazara sobre algo  relacionado a los temas que se habían visto en el módulo, como bases nitrogenadas, linfocitos, virus, bacterias, células, macrófagos, cromosomas, Inmunoglobulinas, citosinas, glóbulos blancos, entre otros.
Cada miembro del grupo realizó detalladamente y con mucho esfuerzo su disfraz, así mismo se tomó la tarea de representar su personaje, como sus principales funciones y lo que era, etc.
Todos nos esforzamos en diseñar el disfraz y en la manera de explicarlo ante los demás, para que entendiéramos de qué se trataba, fue algo verdaderamente divertido, y en donde demostramos los conocimientos adquiridos del módulo, así fueron más o menos las explicaciones de cada uno de los disfraces.
Glóbulo Blanco.- Alejandra Juárez Rivera.
Son células que no tienen color, tienen un tamaño mayor a los glóbulos rojos. Cumplen la función de defender al cuerpo contra los microorganismos infecciosos ya que tienen ciertas características que hacen posible esta acción. 
Los glóbulos blancos poseen la capacidad de responder frente a los órganos dañados; cuando captan la fuente infecciosa, pueden atravesar las paredes de los vasos sanguíneos y dirigirse al sitio de la infección. Esto lo hace deformando su "cuerpo" y desplazándose, así al llegar a la infección envuelven al agente patógeno (o lo comen) y de esta manera lo destruyen. Se fabrican en la médula ósea.
Según la forma del núcleo se clasifican en:
Inmunoglobulina G (IgG).- Blanca Patricia Hernández Sotelo
Mi disfraz fue de inmunoglobulina G, esta Ig es la más abundante en la mujer gestante y la única que puede atravesar la placenta, lo que le proporciona al bebe su primera línea de defensa. Con respecto a la estructura está compuesta por dos cadenas pesadas y dos ligeras, unidas entre ellas por puentes de disulfuro, a su vez, estas cadenas se dividen en región constante, una región variable y una región de "unión con el antígeno". La inmunoglobulina G es de tipo monómero, ya que está constituida solamente por una estructura.




 
Virus icosaédrico (VPH).- Sergio Eder Bonilla Castañeda.
Es un virus icosaédrico de 50 nm y su cápside es de 72 capsomeros contiene un ADN circular que posee 8 genes, los cuales sintetizan 2 proteínas tardías que proporcionan la forma de la cápside (los triángulos verdes y azules), 5 proteínas tempranas: 2 producen inmortalización de la célula; las otras se encargan de la replicación y división celular. La vía sexual es la principal forma de transmisión, se caracteriza por su atracción a las células epiteliales. Es la principal causa de cáncer cervicouterino y también puede causar cáncer de ano, vulva, vagina y pene.



Adenina.   Vania Aradid Juárez Ávila
Es un compuesto orgánico nitrogenado de fórmula C5H5N5, que forma parte de los ácidos nucleicos. Base púrica en la que un hidrógeno ha sido sustituido por un grupo amino (NH2). La adenina siempre se une a la timina. En las secuencias de nucleótidos,  se representa por la letra A. También forma parte de la molécula de trifosfato de adenosina, que constituye la fuente principal de energía a nivel celular, y está presente en muchas sustancias naturales como la remolacha, el té y la orina. Junto con la timina, fueron descubiertas en 1885 por el bioquímico alemán Albrecht Kossel.
Timina.- Ana Sarasuady Anguiano Alvarado.
Es una de las cuatro bases nitrogenadas que forman parte del ADN y en el código genético se representa con la letra T. La base nitrogenada timina es una pirimidina. Es una de las unidades que conforman el ADN junto con la guanina, la adenina y la citosina.
En el ADN, la timina siempre se empareja con la adenina mediante dos enlaces o puentes de hidrógenos. Las uniones transversales en la estructura de doble hélice del ADN tienen lugar a través de las bases, que siempre se emparejan de forma específica.
La timina difiere del uracilo por la presencia de un grupo metilo (-CH3) en el 5to. carbono en el anillo de pirimidina. Este grupo metilo es añadido por una enzima llamada timidilata sintasa.
Guanina.- Brenda Solís Paredes
Base orgánica nitrogenada de fórmula C5H5N5O, Se representa por la letra G. Siempre se acopla con la citosina. Fue descubierta en el guano, de ahí su nombre. La presencia de guanina cristalizada en la piel y las escamas de los anfibios, reptiles y peces es lo que muchas veces origina, por acción de la luz, la aparición de ciertos colores característicos de la dermis de estos animales.
Citosina.- Lucila Altamirano Reyna.
Base orgánica nitrogenada de fórmula C4H5N3O, que forma parte del ácido desoxirribonucleico (ADN) y del ácido ribonucleico (ARN). La citosina siempre se acopla con la guanina. En las secuencias de nucleótidos, la citosina se representa por la letra C.
Uracilo.- Francisco Javier  Rodríguez Cruz.
Es una de las cuatro bases del ARN y en el código genético se representa con la letra U. El uracilo reemplaza a la timina que es una de las cuatro bases nitrogenadas que contiene el ADN. Al igual que la timina, el uracilo siempre se aparea con la adenina.
Y juntos representan el ADN o el ARN.
Estas bases forman parte de los nucleótidos que constituyen las largas cadenas de ácidos nucleicos, encargados de guardar la información genética de un individuo.
Los ácidos nucleicos (ARN y ADN) están constituidos por unidades denominadas nucleótidos, formadas por un grupo fosfato, un azúcar de cinco átomos de carbono (ribosa o desoxirribosa) y una base nitrogenada.



Bacteriófago.- Gregoria Saucedo García.
Los bacteriófagos son moléculas de DNA o RNA rodeados por una envoltura proteica que infectan a las bacterias.
Su ciclo vital puede desarrollarse de dos modos distintos: infectar a la bacteria y destruirla (ciclo lítico)  o reproducirse  con ella (ciclo liso génico).
La forma de la cápside puede ser sencilla, de tipo helicoidal o icosaédrica; compuesta por una cabeza y una cola. Esta estructura, a su vez, está rodeada por la envoltura vírica, una capa lipídica con diferentes proteínas, dependiendo del virus.
A principios del siglo XIX los bacteriófagos eran usados para el tratamiento de infecciones bacterianas, aunque cayeron en desuso con el advenimiento de los antibióticos modernos, más sencillos de producir. Actualmente se usan en infecciones difíciles que no responden a los tratamientos antibióticos. “Es un campo complicado porque no se conocen tantos bacteriófagos y es necesaria aún mucha investigación, pero dado el continuo aumento de las resistencias a antibióticos, pueden ser un campo interesante de estudio”.
Antígeno.- Abigail Arvizu Reséndiz.
a) son exógenos (extraños al organismo).
b) son de naturaleza química muy variada (proteínas, polisacáridos, lipoproteínas, etc.) y de gran peso molecular.
c) se localizan en la superficie de un agente patógeno o bien son sustancias producidas y liberadas por éste.
d) son inmunológicas, ya que una misma molécula antigénica puede inducir la producción de distintas moléculas de anticuerpo, tantas como determinantes antigénicos distintos posee. Por esta razón se dice que los antígenos son polivalentes.
e) poseen determinantes antigénicos (epítopes), que son pequeñas moléculas unidas a la anterior, con una configuración espacial particular que puede ser identificada por un anticuerpo; por tanto, los epítopes son los responsables de la especificidad del antígeno por el anticuerpo.






Célula NK.- Sebastián de Jesús Domínguez Torres.
Tienen una función importante en las defensas innatas del individuo.
Se especializan en matar células infectadas con virus y células tumorales, mediante la secreción de citotoxinas (perforinas) similares a aquellas de los linfocitos T citotóxicos.
Se denominan células asesinas "naturales" porque están activadas sin exposición previa al virus, no se incrementan por exposición y no son específicas para ningún virus.
 Pueden matar sin anticuerpo, pero ésta incrementa su efectividad, proceso llamado citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo (CCDA).
Entre 5 y 10% de los linfocitos periféricos son células NK.
Estas células son linfocitos con algunos marcadores de células T, pero no tienen que pasar a través del timo para madurar.
No tienen memoria inmunológica y, a diferencia de las células T citotóxicas, no tienen receptor de célula T; tampoco su efecto citotóxico requiere reconocimiento de proteínas del HMC.
Macrófago.- Francisco Javier Del Olmo Prisciliano
Entre mis funciones principales están la de fagocitar cualquier cuerpo extraño que encuentre, así que ¡cuidado Bacterias!, y algunas veces también me fagocito restos celulares, soy muy comelón.  Formo parte de la inmunidad celular innata como lo es la inflamación, así que cuando se trata de alguna infección tengo mis receptores “scavengers” o barrenadores, con estos, inicio una respuesta natural contra mis enemigos los bacterianos. También tengo otra tarea importante, la de  presentar un antígeno, lo hago cada que me fagocito un microbio, lo proceso y pongo los antígenos a disposición de mis camaradas los linfocitos T colaboradores. Además de eso produzco substancias que participan en la coagulación, entre otras muchas cosas. 
Citoquina.- MA. Fernanda Cavazos Morales
Son proteínas, algunas se transforman químicamente y se llaman interferones.
Las citocinas IL-1, IL-6 y TNF, se denominan citocinas pre inflamatorias, ya que promueven la respuesta inflamatoria.
Las citocinas atraen más linfocitos T.
La producción de citocinas es una de las principales funciones de los macrófagos.
Son esenciales para que se produzca la respuesta inmune, una vez activadas por el contacto con las correspondientes células presentadoras de antígeno.
Se producen en cascada
Regulan la transcripción de genes para inducir la diferenciación o proliferación de determinadas células.
Bacteria Gram negativa.- Rubicel Trujillo Acatitla.
Estoy formado por tres capas externas que envuelven las estructuras internas; la capa pegajosa protege mi pared celular rígida, que a su vez cubre la membrana celular semipermeable. El flagelo es un medio de locomoción y los pilis se extienden por fuera de la cápsula ayudándome a sujetar en las superficies,  tengo pili sexual para la conjugación. El material genético está contenido en el ADN que forma el nucleoide. Los ribosomas se encuentran en el citoplasma e intervienen en la síntesis de proteínas.
Las bacterias Gram (–) tienen en su pared celular una delgada capa de peptidoglucáno ligada a una membrana externa por moléculas de lipopolisacáridos. Esta membrana externa es dañada por el alcohol y/o acetona de la decoloración, permitiendo que el primer colorante se escape y sea reemplazado por el contra colorante.
Una propiedad biológica importante de la membrana externa de muchas Bacterias Gram negativas es que resulta habitualmente tóxica para los animales. Entre las bacterias Gram negativas patógenas para el hombre y otros animales, se incluyen miembros de los géneros Salmonella, Shigella y Escherichia, entre otros.
Aunque las bacterias pueden ser tanto patógenas como no patógenas, las que son patógenas al entrar en contacto con el organismo pueden provocar enfermedades e infecciones, y las no patógenas ayudan a que el organismo realice sus funciones sin alterarlo.
Linfocito B.- Oscar González Bonilla.
Único tipo celular capaz de producir moléculas de anticuerpo y, por lo tanto, componente celular central dentro de las respuestas inmunitarias  humorales. Los linfocitos B aparecen en la médula ósea, y su forma madura se encuentra sobre todo en los folículos linfáticos de los tejidos linfáticos secundarios, en la médula ósea y en escasa cantidad, en la circulación.
Funciones:
Neutralización de los microbios.
Fagocitosis.
Activación del complemento.
Consta de subconjuntos, los principales son:
Linfocitos B foliculares.
Los de la zona marginal
B-1.

Cromosoma X.- Nelly Martínez Fiel.
Cromosoma es un portador del material genético que dicta las características hereditarias de nuestra vida. Es tan importante por ser el poseedor de los genes y como ya hemos visto, estamos en lo que se denomina la era post-genética. Por eso me disfrace de cromosoma ya que en el módulo vimos mucho acerca de este, como las enfermedades que se pueden heredar (hipertensión y problemas cardiacos), así como factores de padecimientos (Alzheimer, síndrome de Down), pero gracias a los nuevos descubrimientos de los genes aportados por el proyecto genoma humano iniciado a mediados de los años 80 se ha descubierto que podemos modificar los genes para tener una mayor calidad de vida. Las partes componentes de mi disfraz son: telómero, cromátidas, brazo corto, brazo largo, bandas,  centrómero, cinetocoro y satélite.
Y así concluimos con todas las presentaciones de la fiesta de ñoños, éstos son todos los compañeros que conformamos el grupo BB04B de Procesos celulares fundamentales, impartido por la profesora MA. Cristina Sánchez Martínez, con todos sus disfraces aunque unos no se parecían en nada pero, esta experiencia fue divertida para todos y así nos recordaremos más.
Espero que les cause grandes sensaciones y les guste, saludos de parte de todo el grupo BB04B Trimestre 11. I.



viernes, 8 de abril de 2011

En busca de la inmortalidad!

David Calderon | 8 de Abril de 2011

Los seres humanos, ante la finitud de la vida y lo inevitable del envejecimiento,
han anhelado la vida eterna y para ello se han empeñado en buscar la fuente
de la eterna juventud. Esa búsqueda permanente ha sido motivo de muchas
ficciones, las cuales han generado mitos y leyendas a lo largo de toda
la historia de la humanidad.

Ejemplo de esto es que, durante las civilizaciones Griega y Romana figuras
destacadasde la medicina como Hipócrates y Galeno ilustraron de manera
teórica los conceptos de la vejez, la inmortalidad y la regeneración de tejidos;
otro ejemplo es la historia de Prometeo, un inmortal que tras haber robado
del Olimpo y entregado a los hombres el secreto del fuego, fue castigado por
Zeus, quien ordenó que fuera encadenado en las montañas del Cáucaso, y
atacado continuamente por un águila para que se comiera su hígado.
Siendo Prometeo inmortal, su hígado volvía a crecerle cada noche, y el águila
volvía a comérselo cada día.

Más cercano a nuestra civilización actual aparece el Prometeo moderno,
Frankestein, cuya escénica intima está ligada con su deseo de descubrir
la regeneración y el secreto divino de la inmortalidad.



Actualmente se considera que la clave del envejecimiento está en el proceso
de la división celular y que el reloj biológico que controla la vida de cada
célula es el telómero, los cuales forman regiones terminales de todos los
cromosomas tanto de los eucariotas como de algunos cromosomas procariotas
lineales. Cada vez que se replica nuestro material genético, estas regiones del
cromosoma, llamadas telomeros, se van acortando lo cual trae como
consecuencia un limitado número de divisiones celulares y por último la
muerte celular. Como consecuencia de esto es que nuestro cuerpo envejece.



Pero existe una enzima activa en ciertas células de nuestro organismo que
podría darnos una pista de cómo detener este proceso de envejecimiento,
es la "Telomerasa".

A continuación les presento este video para darnos una idea que lo que es
capaz de hacer la Telomerasa:



lunes, 4 de abril de 2011

Guía de estudio Inmunología

Hola que tal compañeros, se acerca el examen así que aquí dejo una herramienta, aunque es de bachillerato (biología), funciona muy bien para estudiar y son funciones interactivas.



Esta es la lista de actividades para autoevaluación:


Espero les ayude y comenten que les pareció. ¡Saludos!

viernes, 1 de abril de 2011

Aburrido?? Juega a ser científico!


Por David Calderon y Sharini Guerrero | 1 de Abril de 2011




Hoy en día es muy común el jugar en línea, desde el tener una granja a ser futbolista, lo cual no ayuda mucho a ejercitar nuestro cerebro ni a elevar nuestra capacidad intelectual, sino contribuye a la flojera que invade ahora a la juventud, sin querer pensar ni analizar nada. Pero ahora, gracias al trabajo de 3 años de amantes de la ciencia y el apoyo económico de la Unión Europea, se ha creado un juego que simula el trabajo de un científico con el propósito de incentivar el interés por la investigación en diversas ramas de la ciencia.



Este juego llamado “Power of research” fue lanzado hace solo algunos meses y es gratuito, no se necesita tener mucho conocimiento previo, pues a medida que avanza el juego se van proporcionando tutoriales y claro, si se tendrá que estudiar la información proporcionada, pero será una forma dinámica, divertida y creativa de aprender de ciencia. Además retomando el hecho de que es un simulador científico, este juego no se enfoca solo en la investigación, sino que nos introduce de una forma más amplia en lo que es la vida real de un científico, que tiene que enfrentar diversos desafíos para realizar su labor desde problemas con el presupuesto hasta lograr la publicación de su investigación, y ¿por qué no? tener la posibilidad de aspirar a el premio Nobel.



Les recomiendo crear su cuenta, yo ya estoy en un proyecto de inmunidad!



http://www.powerofresearch.eu