El tejido adiposo marrón ha desempeñado un papel clave en la investigación de prevención desde que se documentó por primera vez en adultos. Sin embargo, no existía un método no invasivo para medir su generación de calor. Un equipo de la Universidad Técnica de Múnich TUM y la HelmholtzZentrum München ahora ha logrado hacer visible la actividad del tejido adiposo marrón sin inyectar sustancias.
En el frío, el tejido adiposo marrón actúa como un generador de calor, y su actividad tiene un efecto positivo en el equilibrio energético. La producción de calor del tejido adiposo marrón en los seres humanos disminuye con la edad. También es menos activo en diabéticos y obesospersonas. Por ello, los científicos están investigando los factores que mantienen activo el tejido adiposo pardo. Debido a que es capaz de quemar energía de carbohidratos y grasas, es de gran interés para intervenciones contra la obesidad y la diabetes.
Hasta ahora, solo era posible medir la producción de calor del tejido adiposo pardo mediante métodos invasivos. Este enfoque implica la inyección de sustancias radiactivas llamadas "trazadoras" que participan en el metabolismo, lo que permite observar el calorconversión en el tejido. Sin embargo, un equipo de Helmholtz y el TUM ha desarrollado un nuevo método no invasivo. Después de establecer su viabilidad en ratones, las mediciones iniciales en humanos también han tenido éxito sin la necesidad de inyectar agentes de imagen.
el método láser pasa por debajo de la piel
El equipo de investigadores demostró una relación entre la activación metabólica del tejido y los cambios en la hemoglobina oxigenada y desoxigenada pigmento rojo de la sangre, medida mediante tomografía optoacústica multiespectral MSOT. El profesor Vasilis Ntziachristos, Director de la Cátedra de BiologíaImagenología en TUM y el Instituto de Imágenes Médicas y Biológicas en Helmholtz Zentrum München ha sido pionero en MSOT explica el nuevo método de investigación de la siguiente manera: "Un rayo láser envía pulsos de luz de aproximadamente dos a tres centímetros de profundidad en el tejido. Esta luz es absorbida por tejidos que contienenhemoglobina provocando que se calienten mínimamente y se expandan transitoriamente. Esta expansión crea ondas sonoras que pueden medirse ".
El estudio demostró una relación directa entre la activación metabólica del tejido adiposo pardo medida usando gradientes de hemoglobina como un biomarcador intrínseco del metabolismo tisular y su consumo de calorías después de la estimulación. "En general, esperamos que MSOT se convierta en una herramienta clave en la medición de parámetros metabólicos entejido, utilizando tecnología MSOT portátil y segura ", señala el profesor Ntziachristos. Añade:" esta capacidad puede revolucionar la comprensión de los procesos metabólicos no solo en pacientes sino también en individuos sanos ".
Marcas para el metabolismo de los tejidos: flujo sanguíneo y saturación de oxígeno
"La mayor demanda metabólica del tejido adiposo marrón es suplida por el aumento de la circulación sanguínea y la utilización de oxígeno, que puede hacerse visible en el tejido y el flujo venoso por MSOT", explica el profesor Martin Klingenspor de la Cátedra de Medicina Nutricional Molecular, unode los principales autores del estudio que se publicó en " metabolismo celular . "" Esto significa que el flujo sanguíneo y los cambios en la saturación de oxígeno en la sangre son marcadores de la producción metabólica ".
MSOT puede permitir en general la investigación de un mayor número de parámetros funcionales del tejido, más allá del metabolismo, incluida la inflamación o la angiogénesis. En general, se espera que la combinación de radiación no ionizante segura y un formato portátil permita nuevas aplicaciones de la tecnología enen el punto de atención y en entornos ambulatorios. El siguiente paso del equipo de investigación es examinar la precisión de la tecnología para cuantificar el efecto de varios medicamentos en el contenido de grasa activa del cuerpo humano.
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Materiales proporcionado por Universidad Técnica de Munich TUM . Nota: el contenido se puede editar por estilo y longitud.
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