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Regulación epigenética del Astrocito.

1.

la neuroinflamación contribuye al inicio y progresión de la neuro  en diversas enfermedades  como Alzheimer, Parkinson, Esclerosis Lateral Amiotrófica...

2.

los Astrocitos son un tipo de célula que pertenece a las células gliales.

3.

la función del astrocito es esencial para el desarrollo del sistema nervioso central.

8.

los Astrocitos expuestos a estímulos inflamatorios producen citocinas proinflamatorias como IL- 1B  y TNF alfa 

Con aumento de especies reactivas de oxígeno, está respuesta se conoce como astrogliosis reactiva.

4.

Incluye formación del desarrollo de sinapsis por secreción de factores y contacto directo con la sinapsis.

5.

en adultos se ha evidenciado que los Astrocitos del hipocampo tienen una importante función en la neurogénesis.

6.

los Astrocitos no son sólo células de soporte físico.

7.

modulan activamente niveles de glutamato a nivel de la sinapsis, depurar radicales libres, produce factores neurotróficos, y regulan barrera hematoencefálica.

9.

donde el astrocito responde a diversas lesiones ( trauma, infección, acumulación de proteínas plegadas y ecotoxicidad) 

Como ejemplos Alzheimer, Enfermedad de Huntington, Esclerosis Lateral Amiotrófica.

10.

la astrogliosis reactiva es una respuesta conservada tras la evolución, un proceso de múltiples etapas.

11.

muchos  de los mecanismos por el cual el astrocito induce neurotoxicidad  o protección se desconocen.

Modificaciones epigenéticas en el embrión y la  inducción de células pluripotenciales

1.

Las modificaciones epigenéticas involucran una reprogramación global del transcriptoma celular.

2.

Cambios  mayores sincronizados en la expresión de muchos genes pueden llevar a cambios epigeneticos

3.

La regulación en la expresión de los genes puede ser implementada por diferentes eventos ( modificaciones de histonas, metilacion de DNA, Remodelación de la cromátina...)

4.

La Reprogramación de células somáticas para inducir células pluripotenciales ( un ejemplo de modificaciones epigeneticas en la práctica rutinaria del laboratorio).

5.

La epigenetica es definido como alteraciones reversibles en la expresión de los genes sin efecto en la secuencia del DNA.

6.

actualmente no se conoce por completo el código epigenetico.

7.

después de cada división celular dependiendo el estado celular puede o no conservar el estado epigenetico.

8.

cuando el patrón epigenetico celular se altera le confiere nueva identidad a la célula.

9.

En contraste con las células somáticas en las células madre todas las marcas Epigeneticas que le confieren identidad celular deben ser removidas.

10.

La expresión de genes depende de múltiples proteínas y factores de transcripción.

Resumen artículo Epigenética en cáncer

Curso Epigenética 

Resumen artículo Epigenética de la memoria
 

1.

la activación de oncogenes o desactivación de genes supresores de tumores, se ha establecido como mecanismo fundamental de la carcinogenesis.

2.

la presencia de mutaciones en genes controladores de mecanismos epigeneticos muestra una relevante asociación de la epigenetica y cáncer.

3.

Abriendo así nuevas rutas para terapia anti cáncer.

4.

el cáncer es un grupo de enfermedades con una amplia variación respecto a su origen.

5.

El crecimiento maligno del cáncer se asocia ahora con ambas anomalías genéticas y Epigeneticas.

6.

las alteraciones Epigeneticas ocurren tempranamente durante el crecimiento neoplásico.

7.

aunque estas modificaciones pueden ser heredadas en las células somáticas también pueden ser reversibles.

8.

la forma en que la estructura de la cromátina es preservada y ordenada es crucial para entender el origen de las alteraciones Epigeneticas.

9.

hay una abundancia de mutaciones Epigeneticas que ocurren en complejos reguladores Epigeneticos.

1.

el sistema nervioso central del adulto posee una enorme flexibilidad morfofuncional

2.

está le permite realizar procesos de remodelación estructural aún después de alcanzar su desarrollo y maduración.

3.

hay una gran cantidad de genes que participan en el desarrollo de la memoria 

4.

así como diferentes mecanismos epigeneticos conocidos

5.

la activación de la expresión génica en respuesta a estímulos extrínsecos también ocurre en células nerviosas diferenciadas.

6.

existe un escenario promisorio para tratamientos potenciales para problemas de la memoria.

7.

Existe activación de la expresión génica en respuesta a señales extracelulares aún en células posmitoticas diferenciadas.

8.

la observación de que la actividad neuronal induce cambios adaptativos neuronales y cambios en los patrones de expresión génica. Sugiere el origen de formas específicas de plasticidad neuronal.

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