Este documento describe las diferentes tipos de células madres, incluyendo las células madres embrionarias pluripotentes derivadas del embrioblasto del blastocisto, y las células madres adultas multipotentes encontradas en tejidos como la médula ósea y tejido adiposo. También explica cómo las células madres pueden usarse para regenerar tejidos y órganos mediante la reprogramación y rediferenciación, lo que tiene gran potencial para el tratamiento de enfermedades en medicina regenerativa.
Las células madre son células indiferenciadas capaces de renovarse y diferenciarse en diversos tipos de células especializadas. Existen células madre embrionarias pluripotentes obtenidas del embrión y células madre adultas multipotentes presentes en los tejidos, las cuales se pueden utilizar para regenerar tejidos dañados. Las células madre ofrecen gran potencial para el tratamiento de enfermedades a través de la medicina regenerativa.
Las células madre son células indiferenciadas que pueden dividirse indefinidamente y diferenciarse en otros tipos de células especializadas. Existen células madre embrionarias, fetales, adultas y germinales, las cuales varían en su potencial de diferenciación. Las células madre tienen aplicaciones terapéuticas debido a que pueden multiplicarse y diferenciarse para reparar tejidos dañados.
El documento describe diferentes tipos de células madre, incluyendo células madre embrionarias, células madre del cordón umbilical y células madre adultas. Las células madre tienen la capacidad única de autorrenovarse y convertirse en diferentes tipos de células especializadas, lo que genera entusiasmo sobre su potencial para desarrollar terapias regenerativas y medicamentos. Algunos ejemplos actuales son los trasplantes de médula ósea usando células madre adultas de la médula ósea.
Las células madre pueden diferenciarse en distintos tipos de células. Las células madre embrionarias (ES) son pluripotentes y pueden diferenciarse en casi cualquier tipo de célula, mientras que otras células madre como las adultas son multipotentes y se pueden diferenciar en menos tipos de células. Las investigaciones con células madre buscan aplicaciones terapéuticas para tratar enfermedades mediante la diferenciación de células madre en los tejidos dañados.
Las células madre pueden clasificarse como totipotenciales, pluripotenciales u multipotenciales dependiendo de su capacidad de diferenciación. Las células totipotenciales pueden dar origen a todos los tipos celulares del embrión y de la placenta. Las células pluripotenciales se encuentran en la masa celular interna del blastocisto y pueden diferenciarse en cualquier tipo celular de las tres capas germinales. Las células multipotenciales se diferencian en un tipo limitado de células de la misma capa ger
El documento describe los diferentes tipos de células madre, incluyendo células madre embrionarias, fetales, germinales y adultas. Explica que las células madre pueden ser totipotentes, pluripotentes, multipotentes o unipotentes dependiendo de los tipos de células que pueden diferenciarse. También resume los principales métodos para obtener células madre embrionarias como el uso de embriones crioconservados o la partenogénesis.
Este documento resume las células madre, definiéndolas como células progenitoras capaces de regenerar tejidos. Describe dos tipos principales de células madre: células madre adultas que regeneran órganos y se encuentran en la médula ósea y cordón umbilical, y células madre embrionarias que se encuentran en el embrión temprano. También clasifica los tipos de células madre como pluripotentes, totipotentes y multipotentes según su capacidad de diferenciación.
Las células madre son células indiferenciadas capaces de renovarse y diferenciarse en diversos tipos de células especializadas. Existen células madre embrionarias pluripotentes obtenidas del embrión y células madre adultas multipotentes presentes en los tejidos, las cuales se pueden utilizar para regenerar tejidos dañados. Las células madre ofrecen gran potencial para el tratamiento de enfermedades a través de la medicina regenerativa.
Las células madre son células indiferenciadas que pueden dividirse indefinidamente y diferenciarse en otros tipos de células especializadas. Existen células madre embrionarias, fetales, adultas y germinales, las cuales varían en su potencial de diferenciación. Las células madre tienen aplicaciones terapéuticas debido a que pueden multiplicarse y diferenciarse para reparar tejidos dañados.
El documento describe diferentes tipos de células madre, incluyendo células madre embrionarias, células madre del cordón umbilical y células madre adultas. Las células madre tienen la capacidad única de autorrenovarse y convertirse en diferentes tipos de células especializadas, lo que genera entusiasmo sobre su potencial para desarrollar terapias regenerativas y medicamentos. Algunos ejemplos actuales son los trasplantes de médula ósea usando células madre adultas de la médula ósea.
Las células madre pueden diferenciarse en distintos tipos de células. Las células madre embrionarias (ES) son pluripotentes y pueden diferenciarse en casi cualquier tipo de célula, mientras que otras células madre como las adultas son multipotentes y se pueden diferenciar en menos tipos de células. Las investigaciones con células madre buscan aplicaciones terapéuticas para tratar enfermedades mediante la diferenciación de células madre en los tejidos dañados.
Las células madre pueden clasificarse como totipotenciales, pluripotenciales u multipotenciales dependiendo de su capacidad de diferenciación. Las células totipotenciales pueden dar origen a todos los tipos celulares del embrión y de la placenta. Las células pluripotenciales se encuentran en la masa celular interna del blastocisto y pueden diferenciarse en cualquier tipo celular de las tres capas germinales. Las células multipotenciales se diferencian en un tipo limitado de células de la misma capa ger
El documento describe los diferentes tipos de células madre, incluyendo células madre embrionarias, fetales, germinales y adultas. Explica que las células madre pueden ser totipotentes, pluripotentes, multipotentes o unipotentes dependiendo de los tipos de células que pueden diferenciarse. También resume los principales métodos para obtener células madre embrionarias como el uso de embriones crioconservados o la partenogénesis.
Este documento resume las células madre, definiéndolas como células progenitoras capaces de regenerar tejidos. Describe dos tipos principales de células madre: células madre adultas que regeneran órganos y se encuentran en la médula ósea y cordón umbilical, y células madre embrionarias que se encuentran en el embrión temprano. También clasifica los tipos de células madre como pluripotentes, totipotentes y multipotentes según su capacidad de diferenciación.
Este documento describe las células madre, incluyendo su definición, características, clasificación, fuentes, métodos de obtención y cultivo, y aplicaciones clínicas potenciales. Las células madre son células no especializadas que pueden dividirse y diferenciarse en otros tipos de células. Existen células madre embrionarias y adultas, las cuales pueden ser totipotentes, pluripotentes o multipotentes. Se exploran posibles usos terapéuticos en condiciones como el cáncer y la diabetes
1) El documento describe las bases genéticas del desarrollo embrionario, incluyendo los procesos de proliferación celular, diferenciación, formación de patrones corporales y morfogénesis.
2) Explica que la expresión diferencial de genes es el principal mecanismo molecular que dirige el desarrollo a través de factores de transcripción y gradientes de moléculas señalizadoras.
3) Resume las primeras etapas del desarrollo embrionario en mamíferos, desde la división del cigoto hasta la
Células madre y medicina regenerativa, conceptos-Dulce Perez Luna
Este documento trata sobre las células madre y su aplicación en medicina regenerativa. Explica que las células madre se caracterizan por su capacidad de autorrenovación y diferenciación, y pueden clasificarse como totipotenciales, pluripotenciales, multipotenciales y unipotenciales. También describe las células madre embrionarias, de la pulpa dental, de médula ósea y hematopoyéticas. Finalmente, analiza cómo las células madre pueden usarse en medicina regenerativa a través de la terapia celular,
Las células madre son células que pueden dividirse y convertirse en otros tipos de células especializadas. Existen células madre embrionarias, adultas y otras. Las células madre embrionarias son pluripotentes y pueden dar origen a todos los tipos celulares, mientras que las células madre adultas son multipotentes y solo pueden dar origen a ciertos tipos. Las células madre tienen aplicaciones potenciales en medicina regenerativa y terapias celulares.
Las células madre se definen por su capacidad de proliferación mientras mantienen un estado indiferenciado y por su habilidad de generar múltiples tipos de células. Existen células madre embrionarias y células madre adultas presentes en la médula ósea, gónadas, hígado y epitelios. Las células madre pueden obtenerse de embriones crioconservados, blastómeros individuales o mediante la transferencia nuclear somática de un óvulo.
Las células madre son células con la capacidad de dividirse y diferenciarse en otros tipos de células. Juegan un papel importante en la salud al reparar y reemplazar tejidos dañados. Existen células madre embrionarias y adultas. Se están investigando aplicaciones de las células madre para tratar enfermedades como cáncer, diabetes, artritis y lesiones de médula espinal.
Este documento describe la historia, biología y aplicaciones clínicas de las células troncales mesenquimales. Explica que estas células fueron descubiertas originalmente en la médula ósea y desde entonces se han identificado en otros tejidos. Se caracterizan por su capacidad de autorrenovación y diferenciación en varios tipos celulares. Actualmente se están utilizando en ensayos clínicos para tratar enfermedades del sistema nervioso, esquelético, cardiaco y hematopoyético.
Este documento describe las células madre, incluidos los tipos principales y sus usos potenciales. Explica que las células madre embrionarias pueden diferenciarse en cualquier tipo de célula, mientras que las células madre adultas tienen capacidades más limitadas. También discute los tratamientos actuales con células madre, como el trasplante de células madre de sangre de cordón umbilical para el cáncer, y la controversia en torno a la investigación con células madre embrionarias.
Este documento presenta información sobre células madre, incluyendo su historia, métodos de obtención, utilidad y avances actuales. Explica que las células madre pueden regenerar tejidos dañados y que los trasplantes usando estas células evitan el rechazo. También describe investigaciones recientes que demuestran que las células madre pueden ayudar a reparar el corazón dañado y que inhibiendo genes en células madre viejas se recupera su capacidad de regeneración.
Las células madre se caracterizan por su capacidad de dividirse y diferenciarse en otros tipos celulares. Pueden utilizarse en terapia celular para tratar enfermedades mediante la diferenciación a tejidos dañados como insulina para la diabetes. Existen diferentes tipos de células madre como embrionarias, fetales y adultas, cada una con diferente potencial de diferenciación. Las células madre ofrecen gran potencial pero también riesgos que deben controlarse como la tumoración.
Este documento resume los conceptos clave sobre las células madre. Define las células madre como células progenitoras capaces de regenerar otros tipos celulares. Explica que existen dos tipos principales de células madre: las embrionarias, que pueden generar todos los tipos celulares, y las células madre órgano-específicas, que pueden originar las células de un órgano en particular. Finalmente, señala que aunque los tratamientos con células madre aún se encuentran en una etapa experimental, en el futuro
Este documento define las células madre y describe sus tipos, métodos de obtención y usos. Las células madre son células que pueden dividirse y diferenciarse en otros tipos de células especializadas. Se pueden obtener de embriones, cordón umbilical, médula ósea y tejido cadavérico. Se usan en trasplantes para tratar enfermedades hematológicas como leucemias, síndromes mielodisplásicos y desórdenes linfoproliferativos.
Este documento trata sobre los trasplantes, la reproducción humana, las células madre y la clonación. Explica los primeros trasplantes realizados, los tipos de trasplantes y problemas asociados. También describe la fecundación, el desarrollo embrionario, la reproducción asistida, las características y tipos de células madre, la diferenciación celular, la medicina regenerativa y los diferentes métodos de clonación.
Las células madres tienen la capacidad de diferenciarse en diferentes tipos de células y tejidos. Se espera que en el futuro las células madres se puedan utilizar para reparar daños cerebrales, lesiones de médula espinal, y tratar enfermedades degenerativas como Alzheimer, Parkinson y diabetes. Existen dos tipos principales de células madres: las células madre embrionarias pluripotentes que pueden diferenciarse en cualquier tipo de célula, y las células madre adultas con una capacidad más limitada de diferenciación
Este documento describe los diferentes tipos de células madre, incluyendo células madre embrionarias, células madre de líquido amniótico, y células madre adultas. Explica que las células madre pueden dividirse indefinidamente y diferenciarse en otros tipos de células, lo que las hace valiosas para la investigación y el tratamiento de enfermedades. También resume estudios que muestran que las células madre de líquido amniótico pueden usarse para formar hueso u otros tejidos.
Este documento describe los conceptos generales de las células madre y sus perspectivas de investigación. Las células madre pueden clasificarse según su potencial de diferenciación, el tejido de origen y su capacidad de re-población tisular. Además de su clasificación, generan interés los modelos de diferenciación celular como la transdiferenciación. Las células madre adultas muestran plasticidad al poder generar tipos celulares diferentes a su tejido de origen. Las investigaciones sobre células madre de sangre de cordón umbil
Tema 49 Concepto de diferenciación celular y antecedentes históricos. Dian Alex Gonzalez
El documento describe la diferenciación celular y los tipos de células madre. Explica que la diferenciación celular es el proceso por el cual las células adquieren funciones especializadas. Las células madre pueden ser totipotentes, pluripotentes, multipotentes u unipotentes dependiendo de su capacidad para diferenciarse en distintos tipos celulares. Las células totipotentes pueden diferenciarse en cualquier tipo de célula, mientras que las pluripotentes, multipotentes y unipotentes tienen capacidades más limitadas de difer
Las células madre se clasifican en totipotenciales, pluripotenciales, multipotenciales y unipotenciales. Las células madre embrionarias son pluripotenciales y se encuentran en la masa interna del blastocisto durante el desarrollo embrionario temprano. Las células madre de la pulpa dental y la médula ósea son multipotenciales y pueden extraerse para su uso en medicina regenerativa, por ejemplo mediante la diferenciación de células madre en tejidos dañados.
El documento trata sobre diferentes procesos de reproducción celular como la fisión binaria, la mitosis y la meiosis. La fisión binaria es la división de bacterias en dos células hijas iguales a través de la replicación del ADN y la división del citoplasma. La mitosis produce dos células somáticas idénticas a través de la duplicación del ADN y la división del núcleo y citoplasma. La meiosis genera cuatro células haploides no idénticas a partir de una célula diploide a través de dos divisiones
La diferenciación celular implica que las células especializadas expresan conjuntos de genes distintos que determinan sus funciones específicas. Los experimentos de trasplante nuclear y fusión celular muestran que los genes no se pierden durante la diferenciación y que es la expresión génica regulada por el citoplasma lo que diferencia a cada tipo celular. Las células totipotenciales pueden generar un organismo completo mientras que los morfógenos inducen la diferenciación de células competentes a través de señales concentración-dependientes.
Enquête - Les soins face aux différences culturelles et religieuses - Licra S..._LICRA_
Les soignants essaient d'être attentif à l'univers des patients. Dans cet univers nous nous sommes posés la question de la place de la religion et de la culture.
Dans les débats qui traversent la société concernant la laïcité, nous avons voulu être dans la réflexion, plus que dans la réaction
Quelques problématiques,essentiellement issues du milieu hospitalier, très peu du milieu libéral.
Les différences religieuses ou culturelles posent elles vraiment des difficultés dans l'acte de soin ? ou est ce un fantasme ?
- 1400 questionnaires
- médecins Loire Sud, libéraux et hospitalier
- recto-verso, avec réponses fermées
- sur les difficultés éventuelles rencontrées dans leur activité de soins
Séance 3 - Cours "Archive, patrimoine et médiation culturelle": Méthodologie ...valicha14
Méthodologie et préparation de l'entretien filmé:
- approche anthropologique
- méthodologie de l'entretien ethnographique
- éthique de travail et de collecte
- droits sur les contenus: formulaires de consentement, droits à l'image, droits d'auteurs et cession de droits
- comparatif méthodologies: IREPI, UNESCO, AAR
Licence 2 - CFI, INALCO
Este documento describe las células madre, incluyendo su definición, características, clasificación, fuentes, métodos de obtención y cultivo, y aplicaciones clínicas potenciales. Las células madre son células no especializadas que pueden dividirse y diferenciarse en otros tipos de células. Existen células madre embrionarias y adultas, las cuales pueden ser totipotentes, pluripotentes o multipotentes. Se exploran posibles usos terapéuticos en condiciones como el cáncer y la diabetes
1) El documento describe las bases genéticas del desarrollo embrionario, incluyendo los procesos de proliferación celular, diferenciación, formación de patrones corporales y morfogénesis.
2) Explica que la expresión diferencial de genes es el principal mecanismo molecular que dirige el desarrollo a través de factores de transcripción y gradientes de moléculas señalizadoras.
3) Resume las primeras etapas del desarrollo embrionario en mamíferos, desde la división del cigoto hasta la
Células madre y medicina regenerativa, conceptos-Dulce Perez Luna
Este documento trata sobre las células madre y su aplicación en medicina regenerativa. Explica que las células madre se caracterizan por su capacidad de autorrenovación y diferenciación, y pueden clasificarse como totipotenciales, pluripotenciales, multipotenciales y unipotenciales. También describe las células madre embrionarias, de la pulpa dental, de médula ósea y hematopoyéticas. Finalmente, analiza cómo las células madre pueden usarse en medicina regenerativa a través de la terapia celular,
Las células madre son células que pueden dividirse y convertirse en otros tipos de células especializadas. Existen células madre embrionarias, adultas y otras. Las células madre embrionarias son pluripotentes y pueden dar origen a todos los tipos celulares, mientras que las células madre adultas son multipotentes y solo pueden dar origen a ciertos tipos. Las células madre tienen aplicaciones potenciales en medicina regenerativa y terapias celulares.
Las células madre se definen por su capacidad de proliferación mientras mantienen un estado indiferenciado y por su habilidad de generar múltiples tipos de células. Existen células madre embrionarias y células madre adultas presentes en la médula ósea, gónadas, hígado y epitelios. Las células madre pueden obtenerse de embriones crioconservados, blastómeros individuales o mediante la transferencia nuclear somática de un óvulo.
Las células madre son células con la capacidad de dividirse y diferenciarse en otros tipos de células. Juegan un papel importante en la salud al reparar y reemplazar tejidos dañados. Existen células madre embrionarias y adultas. Se están investigando aplicaciones de las células madre para tratar enfermedades como cáncer, diabetes, artritis y lesiones de médula espinal.
Este documento describe la historia, biología y aplicaciones clínicas de las células troncales mesenquimales. Explica que estas células fueron descubiertas originalmente en la médula ósea y desde entonces se han identificado en otros tejidos. Se caracterizan por su capacidad de autorrenovación y diferenciación en varios tipos celulares. Actualmente se están utilizando en ensayos clínicos para tratar enfermedades del sistema nervioso, esquelético, cardiaco y hematopoyético.
Este documento describe las células madre, incluidos los tipos principales y sus usos potenciales. Explica que las células madre embrionarias pueden diferenciarse en cualquier tipo de célula, mientras que las células madre adultas tienen capacidades más limitadas. También discute los tratamientos actuales con células madre, como el trasplante de células madre de sangre de cordón umbilical para el cáncer, y la controversia en torno a la investigación con células madre embrionarias.
Este documento presenta información sobre células madre, incluyendo su historia, métodos de obtención, utilidad y avances actuales. Explica que las células madre pueden regenerar tejidos dañados y que los trasplantes usando estas células evitan el rechazo. También describe investigaciones recientes que demuestran que las células madre pueden ayudar a reparar el corazón dañado y que inhibiendo genes en células madre viejas se recupera su capacidad de regeneración.
Las células madre se caracterizan por su capacidad de dividirse y diferenciarse en otros tipos celulares. Pueden utilizarse en terapia celular para tratar enfermedades mediante la diferenciación a tejidos dañados como insulina para la diabetes. Existen diferentes tipos de células madre como embrionarias, fetales y adultas, cada una con diferente potencial de diferenciación. Las células madre ofrecen gran potencial pero también riesgos que deben controlarse como la tumoración.
Este documento resume los conceptos clave sobre las células madre. Define las células madre como células progenitoras capaces de regenerar otros tipos celulares. Explica que existen dos tipos principales de células madre: las embrionarias, que pueden generar todos los tipos celulares, y las células madre órgano-específicas, que pueden originar las células de un órgano en particular. Finalmente, señala que aunque los tratamientos con células madre aún se encuentran en una etapa experimental, en el futuro
Este documento define las células madre y describe sus tipos, métodos de obtención y usos. Las células madre son células que pueden dividirse y diferenciarse en otros tipos de células especializadas. Se pueden obtener de embriones, cordón umbilical, médula ósea y tejido cadavérico. Se usan en trasplantes para tratar enfermedades hematológicas como leucemias, síndromes mielodisplásicos y desórdenes linfoproliferativos.
Este documento trata sobre los trasplantes, la reproducción humana, las células madre y la clonación. Explica los primeros trasplantes realizados, los tipos de trasplantes y problemas asociados. También describe la fecundación, el desarrollo embrionario, la reproducción asistida, las características y tipos de células madre, la diferenciación celular, la medicina regenerativa y los diferentes métodos de clonación.
Las células madres tienen la capacidad de diferenciarse en diferentes tipos de células y tejidos. Se espera que en el futuro las células madres se puedan utilizar para reparar daños cerebrales, lesiones de médula espinal, y tratar enfermedades degenerativas como Alzheimer, Parkinson y diabetes. Existen dos tipos principales de células madres: las células madre embrionarias pluripotentes que pueden diferenciarse en cualquier tipo de célula, y las células madre adultas con una capacidad más limitada de diferenciación
Este documento describe los diferentes tipos de células madre, incluyendo células madre embrionarias, células madre de líquido amniótico, y células madre adultas. Explica que las células madre pueden dividirse indefinidamente y diferenciarse en otros tipos de células, lo que las hace valiosas para la investigación y el tratamiento de enfermedades. También resume estudios que muestran que las células madre de líquido amniótico pueden usarse para formar hueso u otros tejidos.
Este documento describe los conceptos generales de las células madre y sus perspectivas de investigación. Las células madre pueden clasificarse según su potencial de diferenciación, el tejido de origen y su capacidad de re-población tisular. Además de su clasificación, generan interés los modelos de diferenciación celular como la transdiferenciación. Las células madre adultas muestran plasticidad al poder generar tipos celulares diferentes a su tejido de origen. Las investigaciones sobre células madre de sangre de cordón umbil
Tema 49 Concepto de diferenciación celular y antecedentes históricos. Dian Alex Gonzalez
El documento describe la diferenciación celular y los tipos de células madre. Explica que la diferenciación celular es el proceso por el cual las células adquieren funciones especializadas. Las células madre pueden ser totipotentes, pluripotentes, multipotentes u unipotentes dependiendo de su capacidad para diferenciarse en distintos tipos celulares. Las células totipotentes pueden diferenciarse en cualquier tipo de célula, mientras que las pluripotentes, multipotentes y unipotentes tienen capacidades más limitadas de difer
Las células madre se clasifican en totipotenciales, pluripotenciales, multipotenciales y unipotenciales. Las células madre embrionarias son pluripotenciales y se encuentran en la masa interna del blastocisto durante el desarrollo embrionario temprano. Las células madre de la pulpa dental y la médula ósea son multipotenciales y pueden extraerse para su uso en medicina regenerativa, por ejemplo mediante la diferenciación de células madre en tejidos dañados.
El documento trata sobre diferentes procesos de reproducción celular como la fisión binaria, la mitosis y la meiosis. La fisión binaria es la división de bacterias en dos células hijas iguales a través de la replicación del ADN y la división del citoplasma. La mitosis produce dos células somáticas idénticas a través de la duplicación del ADN y la división del núcleo y citoplasma. La meiosis genera cuatro células haploides no idénticas a partir de una célula diploide a través de dos divisiones
La diferenciación celular implica que las células especializadas expresan conjuntos de genes distintos que determinan sus funciones específicas. Los experimentos de trasplante nuclear y fusión celular muestran que los genes no se pierden durante la diferenciación y que es la expresión génica regulada por el citoplasma lo que diferencia a cada tipo celular. Las células totipotenciales pueden generar un organismo completo mientras que los morfógenos inducen la diferenciación de células competentes a través de señales concentración-dependientes.
Enquête - Les soins face aux différences culturelles et religieuses - Licra S..._LICRA_
Les soignants essaient d'être attentif à l'univers des patients. Dans cet univers nous nous sommes posés la question de la place de la religion et de la culture.
Dans les débats qui traversent la société concernant la laïcité, nous avons voulu être dans la réflexion, plus que dans la réaction
Quelques problématiques,essentiellement issues du milieu hospitalier, très peu du milieu libéral.
Les différences religieuses ou culturelles posent elles vraiment des difficultés dans l'acte de soin ? ou est ce un fantasme ?
- 1400 questionnaires
- médecins Loire Sud, libéraux et hospitalier
- recto-verso, avec réponses fermées
- sur les difficultés éventuelles rencontrées dans leur activité de soins
Séance 3 - Cours "Archive, patrimoine et médiation culturelle": Méthodologie ...valicha14
Méthodologie et préparation de l'entretien filmé:
- approche anthropologique
- méthodologie de l'entretien ethnographique
- éthique de travail et de collecte
- droits sur les contenus: formulaires de consentement, droits à l'image, droits d'auteurs et cession de droits
- comparatif méthodologies: IREPI, UNESCO, AAR
Licence 2 - CFI, INALCO
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive function. Exercise causes chemical changes in the brain that may help protect against mental illness and improve symptoms.
El objetivo de este trabajo ha sido realizar un estudio psicométríco de la Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria (HAD) en población española de pacientes con cáncer.
El comunicado informa a los padres de familia que el Liceo Naval "Almirante Guise" continuará implementando aulas virtuales para el nivel secundaria por segundo año. Esto permitirá a los estudiantes y padres acceder a información actualizada sobre cada asignatura como sílabos, actividades, contenidos y evaluaciones. Se proporcionan dos rutas para ingresar a las aulas virtuales, una a través de la página web del colegio y otra mediante la intranet, e invita a los padres a utilizar esta herramienta para estar informados
1) El documento presenta diferentes teorías sobre los enlaces químicos, incluyendo la teoría del enlace de valencia y la teoría de orbitales moleculares. 2) También describe diferentes fuerzas intermoleculares como las fuerzas ión-dipolo, dipolo-dipolo y las fuerzas de van der Waals. 3) Finalmente, explica diferentes tipos de enlaces como el enlace iónico, covalente polar, covalente apolar y covalente coordinado.
TEI et humanités digitales en milieu linguistique franco-maghrébin. IXe Congrès de l’Association des Francoromanistes allemands. LES « INTERFACES NUMÉRIQUES » DANS LA RECHERCHE AUJOURD’HUI
El objetivo de este libro es recopilar la información que se ha publicado en mi blog y que considero relevante, de todas aquellas fuentes a las que he tenido acceso, para su mejor difusión.
Este documento presenta un número especial de la revista Historia Mexicana sobre la historia de la ley y la justicia en México desde el virreinato hasta la posrevolución. Explica que recientemente ha surgido una corriente crítica en la historia del derecho que estudia el derecho y la justicia desde una perspectiva histórica, social y cultural en lugar de una perspectiva legalista. Esta corriente ha influenciado el estudio de la ley y la justicia en México. El número especial busca difundir trabajos de investigación que abordan temas como
Este documento presenta un proyecto para crear un programa que brinde a los estudiantes de ingeniería industrial en el Instituto Tecnológico de Reynosa experiencia en el campo laboral. El programa involucraría visitas a empresas e industrias para que los estudiantes puedan aplicar sus conocimientos y familiarizarse con el entorno laboral. El proyecto se llevaría a cabo por un grupo de 5 estudiantes y aprovecharía la infraestructura existente en el instituto.
El documento describe cómo filtrar datos en una hoja de cálculo. Explica que los filtros muestran solo las filas que cumplen los criterios especificados y ocultan las demás. Además, los filtros son aditivos, por lo que cada filtro adicional se basa en el anterior. Luego, proporciona un ejemplo paso a paso de cómo filtrar una lista de nombres para mostrar solo la fila 7 usando las condiciones "comienza por" y "no es igual a" con la función "Y".
Este documento resume la historia de Palestina y el pueblo judío desde el siglo II a.C. hasta el nacimiento de Jesús. Explica que los seléucidas privaron a los judíos de su independencia política y religiosa, pero que los asmoneos gobernaron Judea como reyes y sumos sacerdotes durante un siglo. También describe las rebeliones de los judíos contra el dominio romano y Herodes, así como el breve y problemático reinado de Arquelao y el establecimiento de procuradores romanos en Judea.
Las células madre son células con la capacidad de dividirse y diferenciarse en diversos tipos de células especializadas. Existen varios tipos de células madre clasificados por su potencial de diferenciación, incluyendo células madre totipotentes, pluripotentes, multipotentes y unipotentes. Las células madre se encuentran tanto en embriones como en tejidos adultos y juegan un papel importante en la regeneración y reparación de tejidos.
El documento describe los diferentes tipos de células madre, incluyendo células madre embrionarias, fetales, adultas y las cuatro categorías basadas en su potencial de diferenciación (totipotente, pluripotente, multipotente y unipotente). También discute técnicas como la inducción de células madre pluripotentes, la transferencia nuclear somática y el uso potencial de células madre en medicina regenerativa.
Definición, Tipos de células Madres, Obtención de las mismas, Tratamiento con células madres, Controversias, Clonación (Común y terapéutica): como se lleva a cabo, Argumentos en contra de la clonación humana terapéutica, Clonación en ganadería.
La diferenciación celular y la organogénesis son procesos por los cuales las células se especializan y se transforman en diferentes tipos de tejidos y órganos. Las células madre pueden clasificarse como totipotentes, pluripotentes, multipotentes y unipotentes dependiendo de su capacidad de diferenciación. Los genes homeóticos juegan un papel importante en el desarrollo determinando la identidad de las partes del embrión.
este ensayo trata de explicar el uso y las investigaciones de las células madre en relación con el cáncer de mama con un lenguaje claro y accesible para todo el publico en general
Este documento describe los diferentes tipos de células madre, incluyendo células madre embrionarias, fetales y adultas. Explica que las células madre pueden ser totipotentes, pluripotentes, multipotentes o unipotentes dependiendo de su capacidad de diferenciación. También resume los principales métodos para obtener células madre embrionarias y el desarrollo embrionario inicial que da origen a las células pluripotentes en el blastocisto.
Este documento describe los diferentes tipos de células madre, incluyendo células madre embrionarias, fetales y adultas. Explica que las células madre pueden ser totipotentes, pluripotentes, multipotentes o unipotentes dependiendo de su capacidad de diferenciación. También resume los principales métodos para obtener células madre embrionarias y el desarrollo embrionario temprano que da origen a las células pluripotentes del blastocisto.
Este documento presenta información sobre las células madre, incluyendo su definición, clasificación, historia, características y métodos de obtención. Explica que las células madre son células indiferenciadas con la capacidad de convertirse en cualquier tipo de célula y que pueden clasificarse según su origen y potencial de diferenciación. Además, describe los avances históricos en el estudio de las células madre y sus aplicaciones potenciales en el tratamiento de enfermedades.
El documento describe los diferentes tipos de células madre, incluyendo sus fuentes, funciones y aplicaciones. Explica células madre embrionarias, adultas y del líquido amniótico, así como su papel en la renovación celular. También cubre temas como la clonación a nivel molecular, celular, terapéutica y de especies extintas.
Células madre.pdf artículo de lectura para genéticaMichelleRojas57
Este documento resume los avances en el campo de las células madre y la medicina regenerativa. En los últimos años, los nuevos conocimientos sobre las células madre y su capacidad de expansión y diferenciación han permitido el desarrollo de la terapia celular y marcado una nueva era en la medicina. Las células madre embrionarias y adultas tienen un gran potencial para la regeneración de tejidos dañados.
Este documento describe las diferentes clases de células troncales, incluyendo sus orígenes, capacidades de diferenciación y aplicaciones potenciales en terapias. Discute las células troncales embrionarias, fetales y adultas, así como los retos y limitaciones de la investigación con cada tipo de célula. También cubre temas como la clonación celular terapéutica y los avances en el conocimiento de los mecanismos de diferenciación celular.
El documento habla sobre Vitacell, un suplemento nutricional derivado del germen de pato Canadiense. Se describe que el germen contiene células en estado pre-embrionario con potencial energético que puede contribuir al mantenimiento y recuperación celular del organismo. También explica brevemente la diferencia entre un alimento y un reparador celular, el origen y características funcionales de las células, y define la célula como la unidad básica de los seres vivos.
Germen de huevo de pato silvestre para el tratamiento de enfermedades degenerativas y envejecimiento prematuro. Terapia celular como alimento, rico en ácidos nucleicos, aminoácidos, enzimas y vitaminas.
VITACELL REPARADOR CELULAR 90 CAP / ZEUS Germen de huevo de pato silvestre pa...Farmacia Internacional
Vitacell es un suplemento nutricional derivado del germen de un pato canadiense. Se promueve como un reparador celular que puede ayudar a mantener la salud mediante la prevención o reparación de daños celulares, prolongando así la vitalidad y retrasando los efectos del envejecimiento. Su composición se basa en principios germinales y celulares que contribuyen al mantenimiento o recuperación del organismo.
Este documento describe los diferentes tipos de células madre, incluyendo sus fuentes, funciones y aplicaciones. Discute células madre embrionarias, adultas y del líquido amniótico, así como su papel en la renovación celular. También cubre temas como la clonación a nivel molecular, celular y de especies, y el potencial de las células madre para la terapia génica y de enfermedades.
El documento proporciona información sobre una visita a un laboratorio de ecología y medio ambiente el viernes 20 de mayo a las 8 am, donde se debe presentar el DNI. Además, contiene detalles sobre el tema de histología como ciencia que estudia la estructura microscópica y función de los tejidos, y sobre la formación y tipos de tejidos en organismos.
Este documento habla sobre las células madre, definiéndolas como células capaces de dividirse indefinidamente y diferenciarse en otros tipos de células. Explica que existen células madre embrionarias y adultas, y describe algunos métodos para obtenerlas y sus posibles aplicaciones clínicas para tratar enfermedades.
El documento resume las células madre totipotenciales, comenzando con la formación del cigoto tras la fecundación y sus divisiones iniciales para formar el embrión. Explica que el cigoto es una célula diploide única con un genoma distinto a sus progenitores. También describe los procesos de derivación y cultivo de células madre embrionarias, las cuales pueden extraerse de embriones jóvenes y son totipotenciales, pudiendo generar todos los tipos celulares. Finalmente, presenta algunas aplicaciones
La ingeniería de tejidos es un área en el campo de investigación que busca la creación de órganos y tejidos a base de células madre, con el fin de mejorar la vida de muchas personas que se ven imposibilitadas por alguna enfermedad en la cual se comprometa algun tejido importante o victimas de accidentes o situaciones desafortunadas.
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Procedimientos Básicos en Medicina - HEMORRAGIASSofaBlanco13
En el presente Power Point se explica el tema de hemorragias en el curso de Procedimiento Básicos en Medicina. Se verán las causas, las cuales son por traumatismos, trastornos plaquetarios, de vasos sanguíneos y de coagulación. Asimismo, su clasificación, esta se divide por su naturaleza (externa o interna), por su procedencia (capilar, venosa o arterial) y según su gravedad. Además, se explica el manejo. Este puede ser por presión directa, elevación del miembro, presión de la arteria o torniquete. Finalmente, los tipos de hemorragias externas y en que partes del cuerpo se dan.
Pòster presentat per la pediatra de BSA Sofía Benítez al 70 Congrés de la Sociedad Española de Pediatría, celebrat a Còrdoba del 6 al 8 de juny de 2024.
Terapia cinematográfica (6) Películas para entender los trastornos del neurod...JavierGonzalezdeDios
Los trastornos del neurodesarrollo comprenden un grupo heterogéneo de trastornos crónicos que se manifiestan en períodos tempranos de la niñez y que, en conjunto, comparten una alteración en la adquisición de habilidades cognitivas, motoras, del lenguaje y/o sociales que impactan significativamente en el funcionamiento personal, social y académico. Tienen su origen en la primera infancia o durante el proceso de desarrollo y comprende a heterogéneos procesos englobados bajo esta etiqueta.
El Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales en su quinta edición (DSM-V) incluye dentro los trastornos del neurodesarrollo los siguientes siete grupos: Discapacidad intelectual, Trastornos de la comunicación, Trastorno del espectro del autismo (TEA), Trastorno de atención con hiperactividad (TDAH), Trastornos específico del aprendizaje, Trastornos motores y Trastornos de tics. Es importante tener en cuenta que en una misma persona puede manifestarse más de un trastorno del neurodesarrollo. Y, dentro de todos los trastornos del neurodesarrollo, el autismo adquiere una especial importancia, por lo que será considerado en el próximo capítulo de la serie “Terapia cinematográfica” de forma particular.
Y esta gran diversidad también la ha reflejado en la gran pantalla y en las historias “de cine” que el séptimo arte nos ha regalado. Y hoy proponemos un recordatorio de la amplia variedad y complejidad de los trastornos del neurodesarrollo en la infancia a través de 7 películas argumentales. Estas películas son, por orden cronológico de estreno:
- El milagro de Ana Sullivan (The Miracle Worker, Arthur Penn, 1962) 6, para valorar el milagro de la palabra, el milagro del lenguaje y de los sentidos.
- Forrest Gump (Robert Zemeckis, 1994) 7, para comprender el valor de la lucha por encontrar cuál es la meta de cada uno, una mezcla de destino y sueños propios.
- Estrellas en la Tierra (Taare Zameen Par, Aamir Khan, 2007) 8, para confirmar que cada niño y niña es especial, incluso con sus potenciales deficiencias psíquicas, físicas y/o sensoriales.
- El primero de la clase (Front of the Class, Peter Werner, 2008) 9, para demostrar el valor de la superación y como, a pesar de nuestras dificultades, somos merecedores de oportunidades.
- Cromosoma 5 (María Ripoll, 2013) 10, para entender la soledad del corredor de fondo ante los trastornos del neurodesarrollo.
- Gabrielle (Louise Archambault, 2013) 11, para intentar normalizar las relaciones afectivas y amorosas entre dos personas con enfermedades mentales y discapacidad.
- Línea de meta (Paola García Costas, 2014) 12, para interiorizar que la carrera de la vida es especialmente difícil para algunos.
Siete películas argumentales que el séptimo arte nos presenta con protagonistas afectos con diferentes trastornos del neurodesarrollo durante su infancia, adolescencia y juventud y que nos ayudan a comprender que cada persona es especial, diversa y con capacidades diferenciales que hay que respetar y potenciar.
MANUAL DE SEGURIDAD PACIENTE MSP ECUADORptxKevinOrdoez27
EN ESTA PRESENTACIÓN SE TRATAN LOS PUNTOS MAS RELEVANTES DEL MANUAL DE SGURIDAD DEL PACIENTE APLICADO EN TODAS LAS INSTITUCIONES DE SALUD PUBLICA DE ECUADOR.
La Sociedad Española de Cardiología (SEC) es una organización científica sin ánimo de lucro con la misión de reducir el impacto adverso de las enfermedades cardiovasculares y promover una mejor salud cardiovascular en la ciudadanía.
La predisposición genética no garantiza que una persona desarrollará una enfermedad específica, sino que aumenta el riesgo en comparación con individuos que no tienen esa predisposición genética.
SEMIOLOGIA MEDICA - Escuela deMedicina Dr Witremundo Torrealba 2024Carmelo Gallardo
Escuela de Medicina Dr Witremundo Torrealba
.
Primer Lapso de Semiología
.
Conceptos de Semiología Médica, Signos, Síntomas, Síndromes, Diagnóstico, Pronóstico
(2024-06-05). Diagnostico precoz de una infección grave: Gangrena de Founier ...
Potencialidad celular evolutiva y medicina regenerativa
1. 1243
Int. J. Morphol.,
30(4):1243-1251, 2012.
Potencialidad Celular Evolutiva y Medicina Regenerativa
Potential Evolutionary Cell and Regenerative Medicine
*
Mariana Rojas & **
Manuel Meruane
ROJAS, M. & MERUANE, M. Potencialidad celular evolutiva y medicina regenerativa. Int. J. Morphol., 30(4):1243-1251, 2012.
RESUMEN: Las células derivadas del embrioblasto o macizo celular interno (MCI) del blastocisto corresponden a las células
madres embrionarias, ellas son pluripotentes, debido a que tienen la capacidad de generar todas las estirpes celulares y al resto, se les
conoce como células madres adultas porque tienen un potencial de diferenciación mucho más restringido. Dentro de las células adultas
podemos reconocer las células madre hematopoyéticas de la médula ósea y las células madres mesenquimales presentes en casi todos los
tejidos conectivos adultos y destinadas a regenerar y reparar tejidos. Se las ha descrito formando parte de la médula ósea, en el mesénquima
del cordón umbilical, en el tejido adiposo y en el tejido nervioso. La obtención y utilización de células madres de tejidos embrionarios y
adultos es el tema de interés actual, en una nueva área de la medicina que pretende regenerar órganos y funciones. En esta revisión se
analizan los aspectos más interesantes de la obtención de células madres, con sus respectivas proyecciones en medicina humana y
veterinaria.
PALABRAS CLAVE: Células pluripotenciales; Células multipotenciales.
*
Laboratorio de Embriología Comparada, Facultad de Medicina, ICBM. Universidad de Chile.
**
Programa de Magíster en Ciencias Biomédicas mención Morfología, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.
INTRODUCCCIÓN
El cigoto da origen a todas las células embrionarias
y extraembrionarias.Amedida que se avanza en la ontogenia
celular, las células van perdiendo la potencialidad de dar
origen a toda la gama de tipos celulares posibles. De
totipotenciales, pasan a ser pluripotenciales, luego
multipotenciales, hasta perder toda potencialidad de ser algo
distinto a ella. Si los programas celulares son combinatorias
de expresión o represión estable de genes, se puede plantear
que una célula pluripotencial expresa más genes que una
célula terminalmente diferenciada, sin potencial. En un
modelo de diferenciación in vitro, se ha visto que en el paso
de una célula troncal embrionaria a una célula progenitora
de neuronas, la relación entre silenciamiento de genes ver-
sus la activación es de 23:1, es decir, para que una célula
adquiera un compromiso de linaje es mucho más volumino-
sa la represión que la activación de genes. Por el contrario,
la reprogramación celular se ha definido como la
readquisición de potencialidad de diferenciación y por lo
tanto la reactivación de programas genéticos.
Las células conservan la información genética capaz
de llevar adelante el desarrollo de un organismo completo.
En otras palabras la información genética no se pierde, se
expresa y luego se silencia o viceversa, su expresión puede
estar reprimida y en algún momento de la ontogenia celular
se comienza a expresar. La selección de los genes que se
expresan o se silencian en una célula determinada es el “pro-
grama celular”. Este programa debe ser lo suficientemente
estable como para ser transmitido a través de la mitosis,
permitiendo que las distintas células del organismo adquie-
ran compromisos de linaje durante el desarrollo embriona-
rio y se vayan diferenciando en las células que conforman
los distintos tejidos y órganos. Sí se reprograman las células
a un estado pluripotencial y se le dan las señales adecuadas
para que se rediferencien en el tipo celular de interés, se
podría obtener el sustrato para regenerar la función de dis-
tintos órganos que han fallado (Muñoz & Concha, 2011).
Las células totipotentes. Se dice que el huevo fecundado
es totipotente porque tiene la capacidad de generar un indi-
viduo completo junto a sus anexos embrionarios, esta
totipotencialidad se mantiene durante las primeras divisio-
nes de segmentación (Fig.1). Las blastómeras pierden su
totipotencialidad en el momento de la primera diferencia-
ción después de completar 8 blastómeras y se inicia un pro-
ceso llamado compactación. Durante este proceso se for-
man medios de unión entre las blastómeras externas, deter-
minando la constitución de dos poblaciones celulares dife-
rentes. La población externa formará la pared del blastocisto.
En cambio, las células que quedan ubicadas internamente
2. 1244
originarán al embrioblasto llamado también macizo ce-
lular interno (MCI). Poco tiempo después se forma una
cavidad central formando el blastocisto (Fig. 2), el MCI
está constituído por células pluripotenciales que origi-
narán las tres hojas embrionarias del embrión, el
amnios, saco vitelino y alantoides. El trofoblasto, en
cambio, formará el corion y la placenta.
La totipotencialidad, permite en medicina ve-
terinaria, generar gemelos a partir de la separación de
las primeras blastómeras de un animal de alta calidad
genética (Figs. 1 y 3). El resultado es que probable-
mente van a nacer dos o tres crías de excelente calidad
genética a partir de un solo embrión. Este método de
dividir embriones ha sido utilizado por diversas in-
dustrias desde 1986, con el objeto de hacer proliferar
un ganado de condiciones genéticas excepcionales. En
este caso la constitución genética de las crías es dife-
rente a la de los padres pero es exactamente igual en-
tre ellas. (Por definición, dos o más individuos son
clónicos cuando su constitución genética es exacta-
mente igual).
Las células madres pluripotenciales. Se denomina
célula madre o troncal a una célula indiferenciada ca-
paz de autoreplicarse por largos períodos de tiempo y
diferenciarse en un amplio rango de células especiali-
zadas dependiendo del medio que la rodea (citoquinas,
factores de crecimiento, etc) y su consecuente altera-
ción de la expresión génica.
Pluripotente: Puede diferenciarse en cualquier tipo de
célula de las tres hojas embrionarias, pero no pueden
generar un individuo completo, corresponden a las
células madres obtenidas del embrioblasto (masa ce-
lular interna) del blastocisto (Fig. 2).
Fig. 1 Embriones de ratón, formados por blastómeras totipotentes (b).
Fig. 2. Blastocisto
de conejo consti-
tuído por macizo ce-
lular interno con sus
células pluripoten-
ciales y trofoblasto.
Fig. 3. En un embrión formado por dos blastómeras (1) se separan las dos
células, colocando a cada una de ellas en una zona pelúcida diferente (2),
luego se ubican en cilindros de agar para proteger (3), y se transfieren a
una oveja pseudopreñada (4). Después de unos días se sacan estos cilin-
dros para observar su desarrollo (5 y 6) y se transfieren a una hembra re-
ceptora definitiva (7).Al cabo de cinco meses nacen gemelos idénticos (8).
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Multipotente: Sólo pueden diferenciar células de la misma
hoja embrionaria. La mayor parte de las células encontradas
en los tejidos adultos corresponde a este tipo. Un ejemplo
son las células osteoprogenitoras que se pueden diferenciar
en células adiposas, cartilaginosas u óseas (Fig. 4).
Unipotentes: Poseen la habilidad de autorrenovación pero
sólo se pueden diferenciar en un linaje, por ejemplo la célu-
las epidérmicas basales (Fig. 5).
Si bien las células madres pueden obtenerse a partir
de casi todos los tejidos de un individuo y a cualquier edad,
con el tiempo se va restringiendo el potencial de diferencia-
ción. Inicialmente un oocito fecundado es totipotente, un
blastocisto es pluripotente, luego podemos obtener células
desde el cordón umbilical y a partir de tejidos adultos como
la médula ósea y tejido adiposo pero éstas son multipotentes,
cada vez con capacidad de proliferación y diferenciación
más limitada (Fig. 6).
Fig. 6. Se muestra a lo largo de la vida de un individuo las diferentes opciones para la obtención de
células madres. El oocito fecundado es una fuente de células totipotentes, las células del macizo
celular interno (embrioblasto) del blastocisto son las llamadas células madres embrionarias (ESCs),
las células de la sangre del cordón umbilical (UCB) son consideradas células madres adultas jóvenes
y el resto obtenidas de otros tejidos son células madres adultas propiamente tal. Células troncales
mesenquimales derivadas de la médula ósea (BM-MSCs). NSCs, células troncales neurales. ASCs,
células troncales derivadas de células adiposas.
Fig. 4 Células osteógenas multipotenciales en cabeza de feto de
oveja, H-E Azul de Alcián 400X.
Fig. 5 Capa basal del epitelio de revestimiento con células
unipotenciales. Piel de feto de oveja, tricrómico de Masson, 400X.
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A las células derivadas del blastocisto las denomina-
remos células madres embrionarias (Embryonic Stem Cells,
ESCs) y al resto, células madres adultas. Dentro de las célu-
las adultas las que forman parte del mesénquima de los teji-
dos y no forman elementos hematopoyéticos, las denomi-
naremos Células Madres Mesenquimales (Mesenchymal
stem cells, MSCs) (Fig. 6).
Células madres embrionarias. Las células madres obteni-
das de embriones en la etapa de blastocisto (ESCs) tienen la
capacidad para formar todas las células del cuerpo, porque
mantienen un cariotipo normal, y una telomerasa altamente
activa, además logran en el cultivo, un notable potencial de
proliferación durante un largo período de tiempo, dando la
posibilidad de una expansión ilimitada.
Las ESCs se obtienen del MCI (embrioblasto) del
blastocisto y deben cultivarse in vitro para obtener líneas de
células pluripotenciales. Estas células madre pueden seguir
una de dos rutas: a) mantenerse en un estado indiferencia-
do, o bien b) diferenciarse en líneas celulares más específi-
cas, por ejemplo cardíacas, neurales, sanguíneas, etc., de-
pendiendo del medio de cultivo que se utilice.
Aún cuando la mayoría de los estudios se han reali-
zado en animales, en 1998 dos laboratorios informaron que
habían obtenido células madres de embriones humanos. En
estos casos, las células madres fueron obtenidas a partir de
células germinales primordiales derivadas de fetos aborta-
dos espontáneamente. En ambos casos las células
embrionarias fueron pluripotentes, y capaces de proliferar y
diferenciarse en el cultivo y también de formar otras células
madres que producían neuronas y sangre (Geahart, 1998;
Thomson et al., 1998; Gilbert, 2005). En nuestro laborato-
rio hemos obtenido células pluripotenciales a partir de célu-
las germinales primordiales de embriones de conejo (Rojas
et al., 2001).
Debido a que estas células pueden proliferar indefi-
nidamente en un medio de cultivo y luego diferenciarse en
múltiples tipos celulares, las células humanas potencialmente
pueden proveer de un aporte ilimitado de tejidos para tras-
plantes humanos. La terapia de transplante basado en estas
células, es una promesa de tratamiento exitoso para una va-
riedad de enfermedades como Parkinson, diabetes, altera-
ciones cardíacas, alteraciones degenerativas del cerebro o
lesiones de la medula espinal, y también para producir nue-
vas células sanguíneas en personas con anemia; sin embar-
go aun hay barreras que superar para un tratamiento clínico
exitoso, principalmente debido a la presencia de anormali-
dades cariotípicas en algunos cultivos y a la eventual pro-
ducción de teratomas (Mitalipova et al., 2005; Leeb et al.,
2010).
También se ha desarrollado la idea de clonar un em-
brión temprano a partir de las células somáticas del paciente
y así generar sus propias células madre. French et al. (2008)
obtuvieron un blastocisto humano posterior a la transferen-
cia nuclear de un fibroblasto en un oocito, esto se denomina
transferencia nuclear celular somática (Somatic Cell Nuclear
Transfer, SCNT). El resultado es un grupo de células
pluripotentes idénticas genéticamente al dador de
fibroblastos, el procedimiento se conoce también como
clonación terapéutica (Fig. 7). Las desventajas de esta téc-
nica es que son muy laboriosas e intensivas, dañinas para la
célula y muy ineficientes; además se requiere una gran can-
tidad de oocitos. Sin embargo, esta técnica podría ser utili-
zada en animales con riesgo de extinción. Existen bancos
de fibroblastos obtenidos de la oreja de animales vulnera-
bles y en riesgo de extinción congelados en nitrógeno líqui-
do, los cuáles pueden ser introducidos en ovocitos recupe-
rados provenientes de ovarios de vacas. Después de las 22
horas de cultivo de los ovocitos se retira el polocito median-
te un micromanipulador (Fig. 8). Luego se realiza la
microinyección de los núcleos de fibroblastos en el espacio
Fig. 7. Se muestran dos maneras para obtener células madres pluripotentes a partir de células somáticas. A la izquierda el procedimiento
de transferencia celular nuclear somática (Somatic cell nuclear transfer, SCNT) y a la derecha el procedimiento de inducción por transfección
viral (induced Pluripotent Stem Cell, iPSC)
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perivitelino de los ovocitos. La fusión de membranas celu-
lares es obtenida por choques eléctricos. Los embriones así
reconstituidos son cultivados en presencia de células
nutricias durante 7 días (Rojas et al., 2005; 2006).
Reprogramación celular. Se define la reprogramación ce-
lular como la adquisición de características de célula troncal
embrionaria. Estas células se definen por dos capacidades
esenciales: la pluripotencialidad, que es la capacidad de di-
ferenciarse en distintos tipos celulares. La otra característi-
ca es la capacidad de autorrenovarse. Esto se logra median-
te una división mitótica asimétrica, conservando una de las
células hijas las características de su madre, es decir sigue
siendo célula troncal, y la otra adquiere nuevas característi-
cas que la van diferenciando hacia un cierto linaje celular.
La primera se mantiene siempre en el ciclo celular con una
capacidad de generar una progenie en forma indefinida, la
segunda en algún momento de su ontogenia pasa a G0. Uti-
lizando estos criterios de reprogramación se pudo reprodu-
cir los resultados de la transferencia nuclear mediante técni-
cas que se fueron desarrollando sucesivamente a medida que
los avances de la biología molecular lo permitieron (Muñoz
& Concha, 2011).
Un avance en la reprogramación celular es la crea-
ción de células madres pluripotentes inducidas (induced
Pluripotent Stem Cells, iPSCs), publicada en el año 2006
por Takahashi & Yamanaka. Estas células se generan me-
diante la reprogramación de células somáticas por la intro-
ducción de factores de transcripción a través de retrovirus.
(Fig. 7) Los genes introducidos son el Oct4, Sox2 y c-Myc
con Klf4 o Nanog con Lin28. Los dos primeros son factores
de transcripción específicos de células troncales asociados
a pluripotencialidad. Los dos últimos son factores de trans-
cripción oncogénicos u oncogenes. De estos genes el Oct4
resulta ser el más importante, el cual no puede ser sustitui-
do. Las características son similares a las ESCs en cuanto a
la morfología, marcadores de superficie y actividad de
telomerasa. Uno de los principales problemas en su utiliza-
ción es la baja eficiencia de reprogramación que va del 0,1
al 0,001% de éxito, también pueden generar teratomas y
activar oncogenes. Al igual que las ESCs se han realizado
múltiples ensayos en animales pero no se ha autorizado su
uso terapeútico en humanos.
Fig. 8 (A) Transferencia nuclear somática modificada. Desde los ovocitos se retira el polocito mediante un micromanipulador. (B) El
corpúsculo polar y la placa metafásica se ven brillantes (Proyecto ECOS-CONICYT Rojas, M.; Guillomot, M. & Venegas, F.).
Fig. 9. Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) de una célula
troncal derivada del tejido adiposo (ASC) iniciando su crecimien-
to. Carece de filopodios. Aumento 7000x.
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Células madres adultas. Los tejidos ya especializados están
compuestos principalmente de células ya restringidas en su
potencial de diferenciación, pero en su evolución los organis-
mos han incorporado también células madres somáticas adul-
tas en los tejidos con el fin de renovar y reparar en condicio-
nes fisiológicas y patológicas.
Células madres de la médula ósea: Durante varios años se
consideró la célula madre hematopoyética como la única cé-
lula en la médula ósea con capacidad generativa y se pensaba
que sólo era multipotencial. Sin embargo hoy se sabe que la
composición de la médula ósea es más compleja, pues en ella
se han identificado un grupo heterogéneo de células madres
adultas compuesto por las células hematopoyéticas
(hematopoietic stem cells, HSC), población lateral, células
progenitoras adultas multipotentes (MAPC) y las células
mesenquimales (Mesenchymal stem cells, MSCs).
Las células madres hematopoyéticas se han utilizado
desde hace más de 50 años en el transplante de médula ósea y
han demostrado su efectividad en el tratamiento de diversas
enfermedades como leucemias y mielomas. En humanos el
fenotipo de superficie es lin- CD34+ CD38+ CD133+ c-Kit/
CD117+ CD59+ Thy1/CD90+ CXCR4+ y se diferencian
clásicamente en linajes mieloides y linfoides.
Las células madres mesenquimáticas derivadas de la
médula ósea (BM-MSCs) son otro tipo de célula adulta
multipotente capaz de diferenciarse en todos los linajes
mesodérmicos y son similares a las aisladas en otros órganos
(Koerner et al, 2006). Si bien han sido descritas en la última
década (Bianco et al., 2001), se atribuye a Friedentein et al.,
(1974) su descubrimiento al describir estas células como pre-
cursores de fibroblastos presentes en la médula ósea. En felinos
se han aislado y caracterizado (Martin et al., 2002). Su poten-
cialidad y características serán descritas en conjunto con el
resto de las MSCs, lo mismo se ha realizado en equino (Smith
et al., 2003; Baghaban et al., 2009; Berg et al., 2009).
Células madres del cordón umbilical: Otra fuente de células
madres es la sangre que fluye por el cordón umbilical, En un
ml de sangre del cordón umbilical hay aproximadamente 8000
progenitores de eritrocitos, entre 13 y 24 mil progenitores
mieloides, y entre 1000 y 10.000 células madres
pluripotenciales. Se las considera células madres adultas “jó-
venes”, dentro de sus ventajas destaca que tienen telómeros
más largos, alto potencial de proliferación, reducción del riesgo
de contaminación viral y mejor tolerancia al antígeno de
histocompatibilidad HLA (Gilmore et al., 2000). Los marca-
dores de superficie más frecuentes incluyen el CD7 CD34
CD38 CD90 y CD133 (McGuckin et al., 2003). Esta forma
de obtención de células madres estaría mucho más de acuerdo
con diversas regulaciones éticas. En octubre de 19 se realizó
el primer transplante de células madres de sangre del cordón
umbilical (Umbilical Cord Blood Stem Cells UCB-SCs) a la
médula ósea, a pesar del escepticismo de científicos y clíni-
cos, desde entonces se han convertido en una fuente común
para transplante alogénico. A la fecha se estima que 600.000
unidades de UCB han sido almacenadas en bancos y unas
20.000 unidades han sido utilizadas para transplantes en adul-
tos y niños con enfermedades malignas y no malignas con
buenos resultados (Wagner & Gluckman, 2010). Actualmen-
te hay varios bancos para almacenar UCB, y muchos padres
tienes la opción de congelar un UCB de sus hijos y mantener-
los allí hasta el momento en que ellos pudieran necesitar al-
gún trasplante de células. En relación a los animales Koch et
al. (2007), informaron por primera vez, el aislamiento de cé-
lulas madre mesenquimales del cordón umbilical de equinos
y su diferenciación en osteocitos, condrocitos y adipocitos.
Células madres de otros tejidos adultos: Denominaremos cé-
lula madre mesenquimal (MSC) a un tipo de célula madre
adulta presente en casi todos los tejidos conectivos adultos
principalmente de origen mesodérmico destinada a regenerar
y reparar (Young et al., 2002). Se las ha descrito formando
parte de la médula ósea (BM-MSCs), en el tejido mesenquimal
del cordón umbilical, en el tejido adiposo (Zuk et al., 2001)
(Adipose Derived Stem Cells, ASCs) y en el tejido nervioso.
Un hecho importante es el carácter de
“inmunoprivilegiadas” de la mayoría de las MSCs, al carecer
de HLA II, además tienen la habilidad de suprimir la reacción
linfocítica mixta, en consecuencia se las puede injertar en for-
ma alogénica (Puissant et al., 2005; Uccelli et al., 2007).
Dentro de las propiedades funcionales de las ASCs y
BM-MSCs está la capacidad de secreción de potentes facto-
res de crecimiento como el factor de crecimiento vascular
endotelial (VEGF), factor de crecimiento hepatocítico (HGF)
y factor de crecimiento símil a la insulina, especialmente en
respuesta a la hipoxia (Rehman et al., 2004; Wang et al., 2006).
La utilización de MSCs con fines regenerativos y en
enfermedades inmunológicas va en aumento, ante lo cual es
necesario citar los criterios de Gimble et al. (2007), quien su-
giere que cualidades debe tener una célula troncal para se uti-
lizadas con fines médicos, estas son:
1. Presencia en cantidades muy abundantes (millones a billo-
nes de células)
2. Aislables con procedimientos mínimamente invasivos.
3. Diferenciables en múltiples linajes celulares de manera
regulable y reproducible.
4. Transplantables en forma autóloga o alogénica.
5. Manipulables de acuerdo a las actuales Guías de Buena
Práctica.
ROJAS, M. & MERUANE, M. Potencialidad celular evolutiva y medicina regenerativa. Int. J. Morphol., 30(4):1243-1251, 2012.
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Se ha avanzado considerablemente en el tratamiento
de lesiones ortopédicas de equinos tales como desgarros de
tendón, fracturas y degeneración de cartílago, gracias a la
técnica de las células madres derivadas del tejido adiposo
(ASCs). Harman et al. (2006). Estos avances se deben a que
estos animales tienen mucho valor y se pueden ver grave-
mente discapacitados con estas lesiones. En un estudio con
170 caballos de carrera de obstáculos, se encontró que casi
un 80 % de ellos podría volver a las carreras, en compara-
ción con el 30 % que lo hacían con las terapias tradiciona-
les. Después de tres años, la tasa de repetición de la lesión
era mucho más baja en los animales tratados con células
madre alrededor de un 23%, en comparación con los datos
ya publicados y que reflejaban un 56 %. (Herther, 2001)
Al hablar de lesiones ortopédicas tales como desga-
rros de tendón, fracturas y degeneración de cartílago, exis-
ten mayores adelantos para aplicar en equinos y caninos que
en humano. Esto se debe a que la medicina veterinaria po-
see regulaciones menos severas a la hora de tratar a los ani-
males con terapias experimentales. Aunque las células ma-
dre embrionarias tienen mayor potencialidad de diferencia-
ción, tienen algunas desventajas asociadas porque proceden
de otro animal, por lo tanto se consideran material extraño y
el cuerpo puede rechazarlas. Las células madre adultas, en
cambio, tienen la ventaja de que son fáciles de obtener, y
como vienen del mismo animal, no hay ninguna posibilidad
de rechazo. Con una sola inyección de células troncales de-
rivadas del tejido adiposo, algunos perros con claudicación
muestran una mejoría durante varios meses a más de un año.
Por otra parte, la tasa de crecimiento in vitro, y potencial de
diferenciación osteogénica y adipogénica de ASC equina
muestran algunas diferencias a los documentados paraASCs
en otras especies de mamíferos, sin embargo, se ha confir-
mado que el tejido adiposo es una fuente potencial de célu-
las madre adultas para aplicaciones de ingeniería de tejidos
en medicina veterinaria (Vidal et al., 2007)
Mediante el uso de (ASCs) no es necesario realizar
un cultivo tradicional, que generalmente toma una semana
o más. Esto significa que una vez que el tejido adiposo se
obtiene del paciente, el tiempo para poder tratarlo con sus
propias células es 48 horas. Las células madre pueden ali-
viar la osteoartritis liberando factores tróficos, que estimu-
lan las células de toda el área. También tienen propiedades
anti-inflamatorias y pueden diferenciarse en otra célula para
estimular la reparación de tejidos dañados. (Gimble &
Bunnell, 2007). (Vidal et al., 2007).
El proceso que está involucrado con el uso de estas
células para tratar la artritis en los perros es relativamente
simple. El primer paso es la recolección del tejido adiposo,
este es un procedimiento quirúrgico estéril que requiere que
el perro sea anestesiado. Las células adiposas se obtienen
Fig. 10. Cultivo de células troncales derivadas del tejido adiposo (ASCs) teñidas con técni-
ca de inmunofluorescencia de doble marcaje: Los núcleos se observan con Propidio y los
filamentos intermedios con anticuerpo antivimentina-FITC. Aumento 20x. 72 hrs de creci-
miento.
de la región inguinal, la región
torácica, o la grasa falciforme, que es
en el abdomen. Se requiere sólo 15 g
de tejido adiposo. Luego se procesa
el tejido en medios de cultivo en una
incubadora y 48 horas después puede
ser inyectado en las articulaciones
afectadas. La inyección de las células
se puede hacer con sólo sedación.
Aunque las células se pueden inyec-
tar en el torrente sanguíneo y tendrá
un efecto en las articulaciones
artríticas, se ha encontrado que es más
eficaz si se inyecta directamente en
las articulaciones afectadas. Los re-
sultados toman alrededor de un mes
para manifestarse plenamente y pue-
den durar varios meses a más de un
año en algunos pacientes. Una serie
de estudios en animales han demos-
trado que estas terapias con células
madre son efectivas, permitiendo que
cada vez más animales vuelvan a co-
rrer, reduciendo las tasas de repetición
de lesiones, y acortando los tiempos
de curación.
ROJAS, M. & MERUANE, M. Potencialidad celular evolutiva y medicina regenerativa. Int. J. Morphol., 30(4):1243-1251, 2012.
8. 1250
En el laboratorio hemos logrado con éxito el aisla-
miento, cultivo y la caracterización de células troncales de-
rivadas del tejido adiposo humano (ASCs) (Meruane &
Rojas, 2010) y tal como podemos observar en la figura 9
inicialmente tienen un aspecto redondeado y en la medida
que pasan las horas dentro de la placa de cultivo toman un
aspecto fibroblástico (Fig.10). Adicionalmente hemos de-
sarrollado esta técnica de obtención celular en ratas, utiliza-
do estas células troncales para mejorar la cicatrización en
áreas de piel que tenían un sustituto dérmico con buenos
resultados (Meruane et al., 2012).
En conclusión, las células embrionarias del
blastocisto son las que tienen capacidad de generar todas las
células del organismo, las otras células madres como las del
cordón umbilical y la médula ósea del adulto tienen un po-
tencial más restringido. Las expectativas que se han hecho
respecto al potencial terapéutico de la micromanipulación
embrionaria son enormes, sin embargo quedan dilemas éti-
cos y científicos por resolver. Tal vez el uso de las MSCs y
de las iPSCs puede obviar la necesidad de discutir estos pro-
blemas y es de esperar que en los próximos años tengamos
estudios clínicos que demuestren su eficacia.
ROJAS, M. & MERUANE, M. Potential evolutionary cell and regenerative medicine. Int. J. Morphol., 30(4):1243-1251, 2012.
SUMMARY: Embryoblast derived cells or inner cell mass (ICM) of blastocysts correspond to embryonic stem cells, are pluripotent
them, because they have the capacity to generate all cell lines and the remainder are known as stem cells adults because they have the potential
for much more restricted differentiation. Within cells can recognize adult hematopoietic stem cells and bone marrow mesenchymal stem cells
present in nearly all connective tissues and intended adult tissue repair and regeneration. They have been described as part of the bone
marrow, umbilical cord mesenchyme in adipose tissue and nerve tissue. The collection and use of embryonic stem cells and adult tissues is the
subject of current interest in a new area of medicine that aims to regenerate organs and functions. In this paper, we analyze the most
interesting aspects of obtaining stem cells, with their projections in human and veterinary medicine.
KEY WORDS: Stem Cells.
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Dirección para correspondencia:
Dra. Mariana Rojas R.
Laboratorio de Embriología Comparada
Programa de Anatomía y Biología del Desarrollo
Facultad de Medicina, ICBM
Universidad de Chile
Santiago
CHILE
E-mail: dramrojas@hotmail.com
Recibido : 22-07-2012
Aceptado: 18-08-2012
ROJAS, M. & MERUANE, M. Potencialidad celular evolutiva y medicina regenerativa. Int. J. Morphol., 30(4):1243-1251, 2012.