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1.
Rev. medica electron ; 42(4): 2049-2065,
Article in Spanish | LILACS, CUMED | ID: biblio-1139295

ABSTRACT

RESUMEN Las células de la cresta neural son pluripotenciales y son llamadas la cuarta hoja germinativa del embrión. Con el objetivo de estructurar los referentes teóricos actualizados que sustenten la afirmación precedente y que constituirá material de estudio para los estudiantes de las Ciencias Médicas, se realizó la revisión de 28 referencias bibliográficas, de ellas 89% actualizadas. Estas células aparecen durante la neurulación y pasado este proceso transitan de epitelial a mesenquimatosa; migran siguiendo señales de la matriz extracelular a todo el cuerpo del embrión diferenciándose en tejidos disimiles. Muy vinculados en su evolución a mecanismos epigenéticos, hacen a esta población celular vulnerables a ser dañadas invocándose en la etiología de diferentes defectos congénitos y enfermedades crónicas no trasmisibles como cáncer. Como conclusión por su pluripotencialidad y por los mecanismos moleculares que distinguen su evolución son consideradas por muchos autores la cuarta hoja germinativa del embrión (AU).


SUMMARY Neural crest cells are pluripotentials, and are called the fourth germinative leaf of the embryo. With the objective of structuring the updated theoretical referents backing up the precedent affirmation that will be study material for the students of Medical Sciences, the authors reviewed 28 bibliographic references, 89 % of them updated. These cells appear during neurulation and after this process they transit from epithelial to mesenchymal; following extracellular matrix signals, they migrate to the whole embryo body differentiating themselves in dissimilar tissues. Tightly related in their evolution to epigenetic mechanisms, this cell population is very likely to be damaged and so they are invoked in the etiology of different congenital defects and noncommunicable chronic diseases like cancer. In conclusion, due to their pluripotentiality and the molecular mechanisms distinguishing their evolution, many authors consider them the embryo´s fourth germinative leaf (AU).


Subject(s)
Humans , Male , Female , Cells/metabolism , Neural Crest/pathology , Students, Medical , Vertebrates/genetics , Neurulation/physiology , Neural Crest/abnormalities , Neural Crest/physiology , Neural Crest/physiopathology
3.
Microsc. electron. biol. celular ; 11(1): 81-99, Jun. 1987. ilus
Article in English | LILACS | ID: lil-75580

ABSTRACT

Los cultivos de células de la cresta neural (CCN) permiten estudiar su comportamiento migratorio en diferentes condiciones experimentales. Las CCN se agregan del borde dorsal del tubo neural, pierden sus conexiones y se redondean. Al llegar a un sustrato que contiene dibronectina (FN), las CCN adquieren una morfología aplandada y estrellada, y producen muchos filopodios que determinan su locomoción activa. Cultivadas sobre estrías alternadas de FN-vidrio, las CCN migran sólo sobre la FN. Al ser cultivadas sobre una matriz extracelular (MEC), las CCN pioneras tiran de los filamentos de FN y reorganizan la MEC. Durante la migración, las CCN forman una población celular densa y confluente que prolifera activamente mientras disponga de FN en el sustrato. Cuando el sustrato de FN fue pre-tratado con anticuerpos anti-FN, las CCN se acumularon en el borde del tubo neural y formaron agregados celulares sin evidenciar emigración. Cuando el anticuerpo anti-FN se aplicó durante la fase de migración activa, las CCN detuvieron su locomoción, perdieron rápidamente su adhesión al sustrato y desarrollaron protrusiones esféricas sobre su susperficie. Los sustratos de FN desnaturalizada por calor mostraron efectos similares sobre el comportamiento adhesivo y migrtorio de las CCN. Los presentes resultados apoyan la idea que las vías de migración definidas y ricas en FN determinan la adhesion al sustrato y una locomoción direccional eficiente de las CCN. La actividad proliferativa de las CCN parece ser también un factor importante para mantener la fase migratoria


Subject(s)
Chick Embryo , Rabbits , Animals , Humans , Cell Movement , Fibronectins , In Vitro Techniques , Neural Crest/physiology , Cells, Cultured , Neural Crest/ultrastructure
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