domingo, 10 de diciembre de 2017

ADN Recombinante dentro de la naturaleza y su utilidad en el tratamiento de la Cardiopatía isquémica

El ADN recombinante es un tipo de ADN sintético creado por la unión de dos ADN de diferentes organismos. Ésta unión o inserción de un ADN foráneo dentro de un ADN "huésped" genera como respuesta la expresión de una proteína recombinante, la cual está destinada a cambiar las características del huésped o a producir una sustancia química que coadyuve en el tratamiento de una enfermedad.
El ADN recombinante amplia la visión de la terapia génica de formas inimaginables; ésta técnica se ha utilizado para la generación de insulina sintética, de hormona del crecimiento, del factor VIII de la coagulación, etc.
La recombinación del ADN puede ocurrir de forma natural, un claro ejemplo de esto es la reproducción celular sexual (Meiosis), cuando los gametos durante la Profase I en la subfase de Paquiteno recombinan el material genético por un proceso denominado"crossing over".


La tecnología del ADN Recombinante utiliza como métodos de recombinación genética de laboratorio a la PCR y a la clonación.

Para mayor entendimiento de la técnica del ADN recombinante mira el vídeo. Para mayor información sobre la clonación da click AQUI

Dentro de la cardiopatía isquémica la tecnología del ADN recombinante ha abierto el panorama de investigación farmacológica, haciendo posible la identificación de proteínas que medien la rarefacción capilar (disminución de la superficie vascular capilar en los diversos órganos), gracias a esta tecnología en últimos estudios se ha comprobado el papel de la Dipeptidil peptidasa-4 (DPP-4) recombinante en ratones la cual induce rarefacción capilar e interfiere con los niveles de FGF-2 el cual aumenta los niveles de EGF-1; el EGF-1 (Early Grow Factor 1 ó Factor de Crecimiento temprano 1) incrementa la angiogénesis e impide el fenómeno de rarefacción capilar que genera zonas de necrosis tisular. Como razonamiento lógico al inhibir la DPP-4 se incrementan los niveles de FGF-2 y de EGF-1 lo que mejora la perfusión del tejido cardíaco y al mismo tiempo protege al miocardio frente a zonas de microinfarto.

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Referencias Bibliográficas:
1) Suda M., Shimizu I., Yoshida Y., Hayashi Y., Ikegami R., Katsuumi G. Et al. Inhibition of dipeptidyl peptidase-4 ameliorates cardiac ischemia and systolic dysfunction by up-regulation the FGF-2/EGR-1 pathway. PLoS One. 2017; 12(08): e0182422.
2) Cho KO, Kim SK, Kim SY. Chronic Cerebral hypoperfusion and the plasticity of the posterior cerebral artery following permanent bilateral common carotid artery occlusion. Korean J Physiol Pharmacol. 2017; 21(06): 643-650.
3) Aman M., Zapata M. Lectura sistemática de artículos de ADN recombinante para estudiantes de medicina. Ed. Quito: Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Central del Ecuador, 2015. 100p; II; graf; tabs.
4) Tamay de Dios L., Ibarra C., Velasquillo C. Fundamentos de la Reacción en cadena de la Polimerasa (PCR) y de la PCR en tiempo Real. Rev Medigraphic. 2013; 02(02):70-78.
5) Genetic Science Lerning Center. Cloning (Internet). Utah: Genetic Science Lerning Center; 2013. (Last Update: 2013, July 15; Last Inquiry 2017, December 10) Avaliable on: http://learn.genetics.utah.edu/content/cloning/
6) Genetic Science Lerning Center. What is Cloning (Internet). Utah: Genetic Science Lerning Center; 2013. (Last Update: 2013, July 15; Last Inquiry 2017, December 10) Avaliable on: http://learn.genetics.utah.edu/content/cloning/whatiscloning/
7) Genetic Science Lerning Center. Gen Therapy (Internet). Utah: Genetic Science Lerning Center; 2013. (Last Update: 2013, July 15; Last Inquiry 2017, December 10) Avaliable on: http://learn.genetics.utah.edu/content/genetherapy/
8) www.infobiologia.net .  El "Crossing over".  Biología; 2017.  (Last Update: 2017, July 18; Last Inquiry 2017, December 10) Avaliable on: http://www.infobiologia.net/2012/11/crossing-over.html


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