Flora Cantábrica

Matias Mayor

Unidad de Reparación Espinal. Spinal Repair Unit


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Unidad de Reparación Espinal.

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Spinal Repair Unit

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UCL.

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Etnopaisaje.com

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El profesor Geoffrey Raisman, FRS

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Reparación de lesiones de la médula espinal y raíces espinales mediante el trasplante de células envolventes de bulbo  olfativo: Proporcionar los datos de laboratorio necesarios para iniciar los ensayos clínicos.

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Unidad de Reparación Espinal, del Departamento de Reparación Cerebral y Rehabilitación

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Repair of Injuries to the Spinal Cord and Spinal Roots by Transplantation of Olfactory Ensheathing Cells: Providing the Laboratory Data needed for initiating Clinical Trials.

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Spinal Repair Unit, Department of Brain Repair and Rehabilitation

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Fondo

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Paralizadas ratas caminan  después de la estimulación eléctrica

Paralysed rat in harness walking after chemical-electrical stimulation

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El cerebro, la médula espinal y el nervio óptico son componentes de una red inmensamente compleja de conexiones de fibras nerviosas.

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Estas conexiones transmiten información sensorial del mundo exterior y del interior del cuerpo, son la base de almacenamiento de memoria y de formación, y en última instancia entregar los mensajes mediante el cual se controla el cuerpo y las acciones voluntarias se llevan a cabo. Cuando algunas partes de esta red se dañan las fibras están desconectados y las funciones se pierden.

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El más obvio de ellos son accidente cerebrovascular, lesión espinal, y el glaucoma. En la actualidad no hay manera de recuperar estas conexiones, y el propósito de nuestra investigación es encontrar un método para superar los obstáculos que enfrenta la reparación.

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El daño a la médula espinal muestra las características típicas de estas lesiones. Por debajo del nivel de daño que el paciente no tiene la sensación, en incapaces de moverse voluntariamente, y pierde el control de los intestinos, la vejiga y las funciones sexuales. Estos síntomas se deben a los daños a las fibras nerviosas que viajan de  arriba y abajo de la médula espinal.

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Lo que ofrece una esperanza para estas personas es que las fibras nerviosas sobreviven a ambos lados de la lesión, y producir brotes que intentan cruzar la lesión. Nuestro concepto de la reparación consiste en volver a construir un puente para que estas fibras nerviosas que brotan de recuperar su destino original y restaurar las funciones perdidas.

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Células envolventes de bulbo  olfativo olfativo (OECO)

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La idea de colocar un puente a través del área de daño indica que habría que trasplantar algún material vivo en la región donde las fibras se han roto. Pero, ¿dónde conseguir ese material? Se descubrió que la única parte del sistema nervioso donde las fibras nerviosas pueden crecer en el adulto es el sistema olfatorio – las fibras nerviosas que pasan desde la nariz a través de pequeñas aberturas en la base del cráneo y  entran en el cerebro.

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Usando un microscopio de alta potencia profesor Raisman descubrió un tipo único de célula – la célula envolvente de bulbo olfatorio (OEC), que proporciona la vía para estas fibras. Así que el concepto de nuestra reparación era trasplantar OECs del sistema olfativo, en donde constituyen una vía para que las fibras nerviosas a crecer, en eln área de daño en la médula espinal donde las fibras nerviosas dañadas no crecen. La esperanza era que las OECs trasplantadas  formen un puente que permita a las fibras nerviosas de corte en la médula espinal a crecer de nuevo.

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Reparación de las lesiones a la médula espinal de ratas

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En nuestros estudios iniciales se examinó el efecto de daño a las fibras que viajan desde el cerebro hasta la médula espinal. La ruptura de este tratado llevó a una pérdida de la función en la pata delantera.

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El trasplante de la OECO en esta área de daño formó un puente, por el que las fibras nerviosas creciendo, y las nuevas conexiones restauran  la función de la pata. Esto forma la base de toda la investigación que estamos llevando a cabo. Ya que podría alcanzar este nivel de reparación en las ratas, estamos decididos a tomar las medidas necesarias para transferir esta tecnología para aplicación humana.

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Conclusión

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Los resultados hasta ahora indican que las lesiones de la médula espinal y raíces espinales pueden ser reparados en las ratas. Creemos que esto significa que puede ser reparado en el hombre. Si podemos aprender cómo obtener OECs funcionales a partir de tejido humano que abrirá el camino a la reparación de la lesión en los pacientes ahora confinados a sillas de ruedas

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Background

The brain, the spinal cord, and the optic nerve are components of an immensely complex network of nerve fibre connections. These connections convey sensory information from the world outside, and from inside the body, they are the basis of storing memories and training, and ultimately deliver the messages by which the body is controlled and voluntary actions are carried out. When parts of this network are damaged the fibres are disconnected and functions are lost. The most obvious of these are stroke, spinal injury, and glaucoma. At present there is no way of restoring these connections, and the purpose of our research is to find a method to overcome the obstacles facing repair.

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Damage to the spinal cord shows the typical features of these injuries. Below the level of damage the patient has no sensation, in unable to move voluntarily, and loses control of bowel, bladder and sexual functions. These symptoms are due to damage to the nerve fibres travelling up and down the spinal cord. What offers hope for these individuals is that the nerve fibres survive on either side of the injury, and produce sprouts which attempt to cross the injury. Our concept of repair is to re-build a bridge to enable these sprouting nerve fibres to regain their original destinations and restore lost functions.

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Olfactory Ensheathing Cells (OECs)

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The idea of placing a bridge across the area of damage indicates that we would have to transplant some living material into the region where the fibres have been severed. But where to get such material? It was discovered that the only part of the nervous system where nerve fibres can grow in the adult is the olfactory system – the nerve fibres passing from the nose through small apertures in the base of the skull and entering the brain. Using high power microscopy Professor Raisman discovered a unique type of cell – the olfactory ensheathing cell (OEC) which provides the pathway for these fibres. So the concept of our repair was to transplant OECs from the olfactory system, where they provide a pathway for nerve fibres to grow, into an area of damage in the spinal cord where damaged nerve fibres do not grow. The hope was that the transplanted OECs would form a bridge enabling the cut nerve fibres in the spinal cord to grow back.

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Repair of Injuries to the Rat Spinal Cord

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In our initial studies we examined the effect of damage to fibres travelling from the brain down to the spinal cord. Severing this tract led to a loss of function in the fore paw. Transplantation of OECs into this area of damage formed a bridge, along which the nerve fibres grew, and the new connections restored fore paw function. This forms the basis of all the research we are now undertaking. Since we could achieve this level of repair in rats, we are determined to take the steps needed to transfer this technology to human application. The ability to restore hand function in a patient with a disabled hand would be a significant contribution to relieving a major factor in the impairment of quality of life

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Conclusion

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The results so far indicate that injuries to the spinal cord and spinal roots can be repaired in rats. We believe this means it can be repaired in man. If we can learn how to obtain functional OECs from human tissue we will open the way to repair of the injury in patients now confined to wheel chairs.

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