Células troncales y su diferenciación. //Autorrenovación y mecanismos de pluripotencialidad.

Estudio Médico
27 Jul 202012:08

Summary

TLDREl guion trata sobre células troncales, sus diferenciaciones y potencialidades. Se describen como 'madres' de todas las células, con la habilidad de auto-renovarse y dar origen a todo un organismo. Se clasifican según su capacidad de dar lugar a más células, desde la totipotencia hasta la unipotencia. Se discuten mecanismos de mantenimiento de las células troncales, como factores de pluripotencialidad y la división asimétrica. El proceso de diferenciación se ilustra con el ejemplo de la hematopoyesis, destacando la importancia del balance entre la proliferación y la diferenciación para el desarrollo y mantenimiento del organismo.

Takeaways

  • 🌟 Las células troncales, también conocidas como madres, son capaces de dar origen a todo un organismo y tienen la capacidad de autorrenovarse.
  • 🔬 La diferenciación celular es el proceso por el cual las células troncales se convierten en células diferenciadas, que son más específicas y se adaptan a funciones particulares en el organismo.
  • 📊 Las células troncales se clasifican según su potencial: totipotencia, pluripotencia, multipotencia y unipotencia, dependiendo de la diversidad de células que pueden generar.
  • 🌱 La célula totipotente, como el árbol fecundado, puede dar lugar a todo un organismo humano, mientras que la pluripotente puede originar todos los tipos celulares menos las estructuras de soporte.
  • 🌈 Las células multipotentes, como la célula hematopoyética multipotente, dan origen a un número limitado de tipos celulares específicos.
  • 🔴 La célula unipotente da origen únicamente a una célula más definida y especializada, como el medio blast que se convierte en un milloncito.
  • 🔄 El proceso de diferenciación celular incluye la proliferación y la formación de células precursoras antes de convertirse en células especializadas.
  • 🔄 Las células troncales mantienen su población a través de la división asimétrica y la auto-renovación, asegurando que algunas células hijas se mantengan como troncales.
  • 🛡️ Los factores de pluripotencia, como Oct4 y Nanog, reprimen la diferenciación y promueven la proliferación de células troncales, manteniendo la cromatina en estado laxo.
  • 🤝 Las células troncales también se mantienen estables a través de uniones intercelulares en nichos troncales, donde se interactúan y se unen mediante proteínas como las integrinas y cadherinas.
  • 📚 El equilibrio entre la diferenciación y la preservación de las células troncales es crucial para el desarrollo y la regeneración en el organismo.

Q & A

  • ¿Qué son las células troncales y qué función cumplen en el organismo?

    -Las células troncales, también conocidas como madres, son aquellas que no tienen una función o componentes específicos dentro del organismo, pero tienen la capacidad de dar origen a todo un organismo y de autorrenovarse según las necesidades del mismo.

  • ¿Cómo se diferencian las células troncales de las células diferenciadas?

    -Las células troncales se diferencian de las células diferenciadas en que las primeras pueden dar lugar a todo un organismo y autorregenerarse, mientras que las segundas son células precursoras que eventualmente se convierten en células especializadas.

  • ¿Cuál es la diferencia entre una célula con totipotencialidad y una con pluripotencialidad?

    -Una célula con totipotencialidad puede dar lugar a todo un organismo, incluyendo las estructuras de soporte como la placenta y el amnión. En cambio, una célula con pluripotencialidad da origen a todos los tipos celulares dentro de un organismo, pero no a las estructuras de soporte.

  • ¿Qué tipos de células se pueden derivar de las células de las tres capas germinales?

    -Las células de las tres capas germinales, que son el ectodermo, mesodermo y endodermo, pueden dar lugar a diferentes tipos de células en el organismo, pero no a las estructuras de soporte como la placenta o el amnión.

  • ¿Qué se entiende por células multipotentiales y cómo se ejemplifica?

    -Las células multipotentiales son aquellas que pueden dar origen a un número limitado de tipos celulares. Un ejemplo son las células hematopoyéticas multipotentiales que pueden dar lugar a diferentes tipos de células sanguíneas.

  • ¿Qué es una célula unipotencial y cómo se ejemplifica?

    -Una célula unipotencial es una célula que da origen a una sola célula más definida y especializada. Un ejemplo es el mesoblast, que da lugar a un hepatocito, o la pata blast, que da lugar a un glóbulo rojo.

  • ¿Cómo se describe el proceso de diferenciación de una célula troncal en un linaje linfoide o mieloide?

    -El proceso de diferenciación de una célula troncal puede tomar dos rutas: el linaje linfoide, que da lugar a células linfoides como los linfocitos T y B, y el linaje mieloide, que puede dar lugar a eritrocitos, granulocitos y plaquetas, entre otros.

  • ¿Qué son las células amplificadoras de tránsito y qué función cumplen?

    -Las células amplificadoras de tránsito son células progenitoras que se multiplican de manera exagerada antes de diferenciarse, con el objetivo de producir una gran cantidad de células para que luego se hagan maduras y especializadas.

  • ¿Cómo se mantiene el equilibrio entre la diferenciación y la autorrenovación de las células troncales?

    -El equilibrio entre la diferenciación y la autorrenovación de las células troncales se mantiene a través de factores de pluripotencialidad, como Oct4 y Nanog, que reprimen la expresión de genes que causan diferenciación y promueven la proliferación de células troncales.

  • ¿Qué son los nichos troncales y cómo contribuyen al mantenimiento de las células troncales?

    -Los nichos troncales son microambientes donde las células troncales se mantienen juntas y unidas por medio de uniones intercelulares, como las integrinas y cadherinas, lo que les permite mantener su identidad y no diferenciarse.

Outlines

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🌱 Células Troncales y su Potencial

El primer párrafo introduce el concepto de células troncales, describiendo cómo, conocidas como madres, estas pueden dar origen a todo un organismo y tienen la capacidad de autorrenovarse. Se menciona la diferenciación celular, donde las células troncales se convierten en células diferenciadas, que son más específicas y se adaptan a funciones específicas dentro del organismo. Se clasifican las células troncales según su potencial: totipotential, pluripotencial, multipotential y unipotencial. Se da un ejemplo de la diferenciación en la sangre, donde una célula hematopoyética multipotencial puede dar lugar a diferentes tipos de células sanguíneas como linfocitos, eritrocitos y plaquetas. También se discute la importancia de mantener un equilibrio entre la diferenciación y la preservación de las células troncales.

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🔬 Mecanismos de Mantenimiento de Células Troncales

El segundo párrafo se enfoca en los mecanismos que mantienen la población de células troncales constante. Se describen los factores de pluripotencialidad, como Oct4 y Nanog, que reprimen la expresión de genes que causan diferenciación y promueven la proliferación de células troncales. Se discuten las propiedades de auto-renovación a través de la división asimétrica, donde una de las células hijas se mantiene como troncal y la otra se diferencia. También se mencionan las uniones intercelulares y los nichos troncales, que son esenciales para evitar la diferenciación de las células troncales y mantener su stock estable.

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📚 Resumen de las Células Troncales y su Diferenciación

El tercer párrafo resume la información anterior, destacando que las células troncales pueden dar origen a todo un organismo y se autorrenew a través de la división asimétrica. Se enfatiza la importancia de los factores de pluripotencialidad y las uniones intercelulares en los nichos troncales para mantener la estabilidad de la población de células troncales. Se describe el proceso de diferenciación, donde las células troncales se convierten en células diferenciadas, que a menudo son precursoras antes de convertirse en células especializadas. Estas células proliferan antes de diferenciarse, como se ve en el ejemplo de la hematopoyesis, y se clasifican según su potencial de dar lugar a más células.

Mindmap

Keywords

💡Células troncales

Las células troncales, también conocidas como madres, son fundamentales en el tema del video ya que son las que pueden dar origen a todo un organismo y tienen la capacidad de autorrenovarse. Estas células no tienen una función específica dentro del organismo y pueden proliferar y diferenciarse en diferentes tipos de células maduras. En el script, se menciona que las células troncales pueden tomar diferentes rutas de diferenciación dependiendo de las necesidades del organismo.

💡Diferenciación celular

La diferenciación celular es el proceso por el cual las células troncales se convierten en células maduras y especializadas. Es central en el video, ya que ilustra cómo las células troncales se transforman en células con funciones específicas. Por ejemplo, se describe cómo una célula troncal puede diferenciarse en células sanguíneas como linfocitos o eritrocitos.

💡Potencial celular

El potencial celular se refiere a la capacidad de una célula para dar lugar a más células. Es un concepto clave en el video, ya que clasifica a las células troncales según su capacidad de diferenciación. Se menciona que hay células con totipotencialidad, que pueden dar lugar a todo el organismo, y células unipotenciales, que solo pueden dar lugar a una célula específica.

💡Células totipotenciales

Las células totipotenciales son aquellas capaces de dar lugar a todo un organismo. En el video, se utiliza el ejemplo del árbol fecundado, que tiene la capacidad de desarrollarse en un ser humano completo, para ilustrar esta propiedad de las células.

💡Células pluripotenciales

Las células pluripotenciales son aquellas que pueden dar origen a todos los tipos celulares dentro de un organismo, pero no a las estructuras de soporte como la placenta. En el script, se menciona que las células de las tres capas germinales, el ectodermo, mesodermo y endodermo, son ejemplos de células pluripotenciales.

💡Células multipotentiales

Las células multipotentiales son aquellas que pueden dar origen a un número limitado de tipos celulares. El video proporciona el ejemplo de las células hematopoyéticas multipotentiales, que pueden dar lugar a diferentes tipos de células sanguíneas como linfocitos o eritrocitos.

💡Células unipotenciales

Las células unipotenciales son aquellas que solo pueden dar lugar a una célula específica y más definida. En el video, se menciona que estas células, como el medio blasto o la hepatoblasto, son precursoras de células especializadas como los glóbulos rojos o los hepatocitos.

💡Células progenitoras

Las células progenitoras son precursoras de células diferenciadas y se mencionan en el video como una etapa en el proceso de diferenciación celular. Son células que proliferan antes de diferenciarse en células especializadas, como se describe en el ejemplo de la hematopoyesis.

💡Células amplificadoras de tránsito

Las células amplificadoras de tránsito son aquellas que se multiplican de manera exagerada antes de diferenciarse en células maduras. En el video, se relaciona este concepto con el proceso de proliferación celular que ocurre antes de la diferenciación final en células especializadas.

💡Factores de pluripotencialidad

Los factores de pluripotencialidad, como se menciona en el script, son elementos que mantienen la cromatina laxa y reprimen la expresión de genes que causan diferenciación de linaje. Estos factores son esenciales para mantener la pluripotencia de las células troncales y se mencionan como parte de los mecanismos intrínsecos que regulan la diferenciación celular.

💡División asimétrica

La división asimétrica es un proceso por el cual las células troncales se dividen de tal manera que una de las células hijas se mantiene como célula troncal, mientras que la otra se diferencia. Este concepto es crucial en el video para entender cómo se mantiene la población de células troncales estables a pesar de la diferenciación celular.

💡Nicho troncal

El nicho troncal es el entorno donde las células troncales se mantienen y se interactúan con otras células y factores del entorno. En el video, se describe cómo las células troncales se unen mediante uniones intercelulares y cómo estas interacciones son esenciales para el mantenimiento de las células troncales en su estado indiferenciado.

Highlights

Las células troncales, conocidas como madres, pueden dar origen a todo un organismo y tienen la capacidad de autorrenovarse.

Las células troncales se diferencian dependiendo de las necesidades del organismo, madurando para convertirse en células específicas.

El potencial de una célula troncal se mide por su capacidad para dar lugar a más células.

Existen diferentes tipos de potencial celular, desde la totipotencial hasta la unipotencial, cada uno con una variedad de aplicaciones.

Las células pluripotenciales pueden dar origen a todos los tipos celulares menos a las estructuras de soporte como la placenta.

Las células multipotentiales son capaces de dar origen a un número limitado de tipos celulares específicos.

La célula hematopoyética multipotencial es un ejemplo de una célula que puede dar lugar a diferentes tipos de células sanguíneas.

Las células troncales mantienen un equilibrio entre la diferenciación y la preservación de su stock para futuras necesidades.

Los factores de pluripotencialidad, como Oct4 y Nanog, reprimen la diferenciación y promueven la proliferación de células troncales.

La cromatina lax de las células troncales indiferenciadas permite la baja expresión de genes no pro-diferenciativos.

La división asimétrica es un mecanismo clave para la auto-renovación y mantenimiento de la población de células troncales.

Las células troncales se mantienen estables a través de uniones intercelulares en nichos troncales.

Las integrinas y cadherinas son proteínas clave en la unión y mantenimiento de las células troncales en sus nichos.

La liberación de una célula troncal de su nicho puede iniciar su proceso de diferenciación hacia una célula específica.

Las células troncales se clasifican según su capacidad para dar lugar a más células, desde totipotencia hasta unipotencia.

Las células diferenciadas son precursoras que eventualmente dar lugar a células especializadas.

Las células amplificadoras de tránsito son esenciales para la proliferación antes de la diferenciación celular.

La diferenciación celular es un proceso crucial para el desarrollo y mantenimiento del organismo.

Transcripts

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el tema de hoy son células troncales y

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su diferenciación

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las células troncales también conocidas

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como son las madres son aquellas que no

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tienen alguna función o componentes

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específicos dentro del organismo estas

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pueden dar origen a todo un organismo y

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tienen capacidad para auto renovarse

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dependiendo las necesidades del

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organismo las células maduran o se hacen

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más específicas y pasan a ser una célula

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diferenciada el nombre de la célula en

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este punto depende del tejido o del

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órgano del que estemos hablando y se

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verá un ejemplo posteriormente también a

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la célula troncal tanto como las células

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diferenciadas se le puede adjudicar una

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capacidad un potencial como célula y

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esto depende meramente de la capacidad

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que tenga de dar lugar a más células

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pero de esto hablaremos

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posteriormente la célula diferenciada es

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normalmente es la célula precursora

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antes de dar lugar a células

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especializadas y en este punto es en que

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prolifera antes de diferenciarse

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y como mencioné se le puede dar una

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categoría a cada una de estas células

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dependiendo del potencial que tiene para

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dar lugar a más células tenemos primero

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la toti potencial que es una célula que

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puede dar lugar a todo un organismo y

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por ejemplo tenemos el árbol fecundado

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que como sabemos dar lugar a todo un

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organismo humano posteriormente está la

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pluripotencial que es una célula que da

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origen a todos los tipos celulares que

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están dentro de un organismo pero no da

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lugar a las estructuras de soporte las

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estructuras de soporte son la placenta

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del amnios al coria y todas aquellas

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estructuras de las que son necesarias

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para dar lugar al organismo y un ejemplo

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de esto después son las

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células de las tres capas germinales que

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son electro dermo el mesodermo y en el

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doberman

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después tenemos a las multi potenciales

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que es una célula que da origen a un

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número pequeño de tipos celulares

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de esto veremos un ejemplo en la

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siguiente diapositiva pero tenemos a las

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hematopoyéticas las mesenquimatosas

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cutáneas no pueden ser neurales etcétera

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y una célula un y potencial es una

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célula que da origen a solamente una

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célula más está más definida y

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especializada es como la parte más dura

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de la célula y como ejemplo tenemos a un

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medio blast o que da lugar a un

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milloncito o una pata blast o que da

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lugar a un hepatocito

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y bueno este es el ejemplo de una célula

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multi potencial es la célula

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hematopoyética multi potencial y este es

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el primer paso de la mato policies si la

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célula troncal por el símbolo que es

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moradito y el núcleo está más grande y

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al centro se diferencia puede tomar dos

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rutas que son dos linajes a la vez la el

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linaje linfoide o el linaje mieloide que

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es con la célula linfoide progenitora y

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la célula mieloide progenitora

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respectivamente

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el linaje linfoide nos da lugar a los

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linfocitos como serían los linfocitos t

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los linfocitos b los linfocitos natural

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killers

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en cambio el linaje mieloide nos puede

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dar no solo eritrocitos sino también a

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los granulocitos como serían los

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cinéfilos los basófilos los neutrófilos

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también los mastocitos y también da

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lugar a los trombos y tos que son las

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plaquetas entonces de una sola célula

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hematopoyética multi potencial tenemos

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diferentes células que se dieron origen

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a partir de ella es importante recalcar

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que en las dos células progenitoras

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independientemente del linaje que

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también vimos de manera general como la

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célula diferenciada en este punto es en

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el cual se multiplican de manera

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exagerada

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porque queremos tener un gran número de

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población de células para que después se

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hagan maduras

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este punto es en el que se multiplican y

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se les llama células amplificadoras de

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tránsito y aquí lo dice proliferación

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celular para su posterior diferenciación

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es también importante notar bueno aquí

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seguimos con el ejemplo de la célula

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hematopoyética multi potencial pero

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todas las células troncales tienen que

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tener un equilibrio entre lo que se

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diferencia y lo que se queda porque

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porque no queremos quedarnos sin células

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troncales en los primeros años de vida

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entonces debe existir un balance y

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mantener un stock por lo que se puede

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decir de células troncales

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indiferenciadas hay varios mecanismos

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por los que podemos mantener la

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población de células troncales constante

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y uno de ellos son los factores de

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pluripotencialidad estos son soft 42 y

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nano

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estos reprimen la expresión de genes que

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causan diferenciación de linaje es decir

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antagonista en la pluripotencialidad y

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simultáneamente activan genes

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activadores de pluripotencialidad es

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decir

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estos antagonizan la diferenciación y

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promueve la proliferación de células

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pluripotenciales o troncales

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una de las formaciones que las hacen es

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detener la producción de proteínas

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específicas es decir si una célula

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troncal que está que tenemos aquí a la

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izquierda comienza a producir proteínas

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que tengan una identidad de una neurona

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o de un hepatocito estos les van a

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brindar identidad lo que va a hacer que

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la célula se diferencia pero con los

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factores de pluripotencialidad si éstos

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están expresados detenemos la producción

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de proteínas y esto es también es muy

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importante modular en el estado de la

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cromatina es decir la mantienen laxa si

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podemos ver en el símbolo de nuevo de la

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célula el núcleo en este está más grande

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y más al centro y eso es importante

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como dice aquí el estado laxo de la

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cromatina es característico de las

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células troncales indiferenciadas lo que

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permite la expresión en bajo nivel de

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que no es pro diferenciación cuáles

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genes depende de las células de las que

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estamos hablando si queremos

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tener diferentes tipos doblar es como un

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osito hay genes específicos que aumentan

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la producción de proteínas que harán la

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célula aún mi osito pero el estado lapso

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de la cromatina que entre paréntesis es

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la sustancia de almacenamiento del adn

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del material genético

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permite la expresión en bajo nivel de

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todos aquellos que quieran hacerles un

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la troncal una célula diferenciada

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otro mecanismo en el cual se mantiene la

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población estable de células troncales

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su propiedad de auto renovación como

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mencioné al principio y esta es por

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medio de división asimétrica que es

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división asimétrica pues lo podemos ver

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expresado en el dibujito

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simplemente la división de la célula

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pero se le dice asimétrica porque las

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células hijas producto de esta división

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no tienen destinos iguales es decir son

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diferentes

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y se da por esto se da así la célula

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madre sufre mitosis es decir las dos

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células hijas idénticas pero no se

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quedarán así por mucho tiempo sino que

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una va a pasar a ser diferenciada y otra

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se va a mantener como célula troncal

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esto es un mecanismo

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muy que nos ayuda mucho para mantener la

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población estable

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y cómo se regula

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normalmente la célula madre tiene

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proteínas propias de una célula troncal

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que sería en estos puntitos blancos o

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amarillos que vemos entre la célula

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troncal madre

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y esto se dona a únicamente o de manera

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preponderante en una de las células

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hijas

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entonces la célula hija se mantiene como

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célula troncal y se mantiene la

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población estable mientras que la otra

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que carece de las proteínas propias de

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una sola troncal pues comienza a tomar

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otra identidad como sería una célula

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diferenciada y ya depende del organismo

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de que es lula va a dar origen

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ahora los factores de pluripotencialidad

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y la autorrenovación se la desconoce

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como mecanismos intrínsecos es decir

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dentro de la célula pero también hay

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mecanismos extrínsecos para el

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mantenimiento de las células troncales y

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esto es por medio de uniones inter

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celulares en nichos troncales que se

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explica muy bien con el siguiente dibujo

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las células troncales entre ellas

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conviven e interactúan y están unidos

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por medio de proteínas que se llaman

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integrinas que son diferentes en este

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caso tenemos a la cadherina el y ala

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caterina beta

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y estas células se mantienen juntas o

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unidas dentro de un nicho troncal por el

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nombre de las células éstas no pasan a

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diferenciarse entonces si las tenemos

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unidas juntas y con estas integrinas que

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son la cadena y la caterina beta podemos

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asegurar que nuestro stock de células

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troncales se va a quedar ahí y no va a

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pasar a diferenciarse pero si una se

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suelta pues va a

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comenzar a tener la identidad de una

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célula específica y va a madurar

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y bueno comencemos con el resumen una

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célula troncal es aquella que le puede

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dar origen a todo un organismo y tiene

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capacidad de autorrenovarse esto se da

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por división asimétrica y también se

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mantiene la población gracias a factores

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de pluripotencialidad que son 4 sub 21

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éstos mantienen la cromatina laxa y

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detienen la producción de proteínas

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también se mantiene la población estable

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de células troncales gracias a uniones

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inter celulares en los niños nichos

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troncales

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pero después que el organismo necesite

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células nuevas células específicas la

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célula troncal se diferenciará y formará

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una célula poco más específica está será

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[Música]

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bueno le ponemos el nombre de célula

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diferenciada y normalmente son las

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precursoras que dan lugar al paso final

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que son las células especializadas éstas

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generalmente proliferan antes de

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diferenciarse y lo vimos en el ejemplo

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de la hematopoyesis se le llaman células

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amplificador a ese tránsito

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y bueno esta es la diferenciación las

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olas troncales y hay que recordar que se

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clasifican en las células también por

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estos nombres que dependen de la

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capacidad de la célula de dar lugar a su

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vez a más células que son las totti

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potenciales a todo un organismo las

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pluripotenciales a todo un organismo

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menos en las estructuras de soporte las

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multi potenciales que de una célula

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pueden dar diferentes tipos y por último

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la uni potencial que solamente da lugar

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a una célula a partir de ella misma que

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solamente es

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madura o más específica y pues eso es

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todo por el tema las

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referencias están en la caja de

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descripción gracia

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Células TroncalesDiferenciaciónAuto-renovaciónPluripotenciaCélulas MadresCélulas DiferenciadasCélulas AmplificadorasCélulas HematopoyéticasCélulas MultipotencialesCélulas Unipotenciales
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