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La hormona tiroidea regula la expresión de una serie de genes que codifican proteínas de funciones fisiológicas muy diversas: proteínas de mielina, proteínas implicadas en adhesión y migración celular, proteínas de señalización, componentes del citoesqueleto, proteínas mitocondriales, factores de transcripción, etc.<span class="elsevierStyleSup">1</span>.</p><p class="elsevierStylePara">La T<span class="elsevierStyleInf">3</span> se origina parcialmente en la glándula tiroides, pero en su mayor parte se genera localmente en tejidos diana a partir de tiroxina (T<span class="elsevierStyleInf">4</span>). La concentración de T<span class="elsevierStyleInf">3</span> en el SNC está estrechamente regulada por las desyodasas tipos II y III<span class="elsevierStyleSup">2</span>. La desyodasa tipo II, que se expresa en tanicitos y en astrocitos<span class="elsevierStyleSup">3</span>, produce hasta un 80 % de la T<span class="elsevierStyleInf">3</span> presente en el SNC. La desyodasa tipo III, presente en neuronas, degrada T<span class="elsevierStyleInf">4</span> y T<span class="elsevierStyleInf">3</span> a metabolitos inactivos<span class="elsevierStyleSup">2,4</span>.</p><p class="elsevierStylePara">Los receptores T<span class="elsevierStyleInf">3</span> están ya presentes en el cerebro fetal de rata, en el ARNm, a partir del día 11,5 después de la concepción<span class="elsevierStyleSup">5</span>, y la proteína puede ser detectada ya en el feto de 14 días<span class="elsevierStyleSup">6</span>. En el feto humano, el receptor T<span class="elsevierStyleInf">3</span> está presente al menos desde la 10.ª semana de gestación<span class="elsevierStyleSup">7</span>, lo que indica que la hormona tiroidea puede tener acciones en el cerebro fetal humano. Desde luego, en los tejidos de feto humano puede detectarse T<span class="elsevierStyleInf">4</span> en la mayoría de ellos, y T<span class="elsevierStyleInf">3</span> en el cerebro, que podría proceder en su mayor parte de la T<span class="elsevierStyleInf">4</span>. Las hormonas tiroideas presentes en el feto, especialmente la T<span class="elsevierStyleInf">4</span>, pueden ser de procedencia materna o fetal. En el ser humano, la T<span class="elsevierStyleInf">4</span> de origen materno podría representar más del 50 % de la T<span class="elsevierStyleInf">4</span> fetal a término, en circunstancias normales<span class="elsevierStyleSup">8</span>.</p><p class="elsevierStylePara">La presencia de receptores desde épocas tempranas del desarrollo fetal explica la patogenia de síndromes como el cretinismo neurológico<span class="elsevierStyleSup">9</span>. Este síndrome, caracterizado por alteraciones neurológicas, pero no necesariamente acompañado de hipotiroidismo, ocurre tras deficiencias graves de yodo durante los primeros meses de embarazo, lo que afecta a núcleos como el estriado, en los que hay una activa neurogénesis durante el segundo trimestre de gestación. En condiciones de ingesta normal de yodo, el paso de suficiente hormona materna a través de la placenta proporciona una protección al cerebro del feto en el hipotiroidismo congénito<span class="elsevierStyleSup">10</span>, por lo que la sintomatología en estos casos no es tan grave como en el cretinismo neurológico. Por otro lado, la posibilidad de que la hormona tiroidea materna influya en el desarrollo del cerebro fetal, abre nuevas perspectivas sobre los estados de hipotiroxinemia materna, más frecuentes de lo que sería de esperar en regiones desarrolladas. La hipotiroxinemia materna, que no se acompaña de hipotiroidismo ni de hormona tirotropa (TSH) elevada, se debe a deficiencia moderada de yodo, y puede tener efectos sutiles en el desarrollo del cerebro fetal, por lo que es necesario prestar mucha atención a la ingesta de yodo de las embarazadas<span class="elsevierStyleSup">10</span>.</p><p class="elsevierStylePara">Diversidad de los receptores de hormona tiroidea</p><p class="elsevierStylePara">Las acciones fisiológicas de las hormonas tiroideas sobre el desarrollo del SNC, al igual que en el resto del organismo, son debidas a la interacción de la hormona tiroidea activa, T<span class="elsevierStyleInf">3</span>, con receptores nucleares. Estos receptores son factores de transcripción cuya actividad es modulada por la unión del ligando. Hay varias isoformas de receptor de T<span class="elsevierStyleInf">3</span>, que son a su vez productos de dos genes denominados TRα y TRβ. Estos dos genes, localizados en distintos cromosomas, originan varias proteínas<span class="elsevierStyleSup">11</span>. El gen TRα codifica tres proteínas, denominadas TRα1, TRvα2 y TRvα3, que difieren en el extremo carboxilo y se originan a partir del mismo transcrito mediante procesos de splicing alternativo. De estas tres proteínas, sólo el TRα1 es un auténtico receptor, puesto que es capaz de unir T<span class="elsevierStyleInf">3</span> y activar o reprimir genes diana. Las variantes TRvα2 y TRvα3 no unen T<span class="elsevierStyleInf">3</span> y es posible que en determinadas circunstancias antagonicen la acción de la hormona. El gen TRα también produce proteínas truncadas, denominadas Δα1 y Δα2, cuyo papel fisiológico no es bien conocido, pero podrían desempeñar un papel en la regulación del desarrollo intestinal<span class="elsevierStyleSup">12</span>. Por su parte, el gen TRβ también origina varias proteínas, de las cuales dos son conocidas desde hace tiempo, las TRβ1 y TRβ2, y otras dos que han sido identificadas recientemente, TRβ3 y la proteína truncada ΔTRβ3<span class="elsevierStyleSup">13</span>. Las proteínas producto del gen TRβ se diferencian en el extremo aminoterminal y todas son capaces de unir T<span class="elsevierStyleInf">3</span>. La proteína truncada ΔTRβ3, por su parte, no se une a ADN.</p><p class="elsevierStylePara">Así pues, existen al menos cuatro formas distintas de receptor de T<span class="elsevierStyleInf">3</span> (una de ellas producto del gen <span class="elsevierStyleItalic"> a</span>, y las otras tres producto del gen <span class="elsevierStyleItalic"> b</span>), entendiendo por receptor la molécula capaz de unir T<span class="elsevierStyleInf">3</span> y ADN. Además, hay una serie de proteínas producidas por los mismos genes, de las cuales sólo ΔTRβ3 tiene la propiedad de unir T<span class="elsevierStyleInf">3</span>. La razón de la existencia de varias moléculas receptoras no se conoce, y el papel fisiológico de cada una de ellas y su contribución individual a los efectos tan diversos de las hormonas tiroideas se está empezando a diseccionar gracias al uso de animales modificados genéticamente.</p><p class="elsevierStylePara">El uso de animales deficientes en isoformas específicas del receptor de T<span class="elsevierStyleInf">3</span> han permitido asignar algunas funciones específicas para dichas isoformas<span class="elsevierStyleSup">14,15</span>. Así, por ejemplo, se sabe que TRβ está implicado en regulación de la secreción de TSH (TRb2), metabolismo hepático (TRβ1), audición (TRβ1) y generación de fotorreceptores específicos para determinadas longitudes de onda (TRβ2), mientras que TRα1 controla la función cardíaca y el desarrollo intestinal. Los animales deficientes de todas las formas de receptor son viables y presentan un incremento desmesurado de la secreción de TSH y de hormona tiroidea, retraso en el crecimiento, e intolerancia al frío, pero no tienen anomalías obvias en desarrollo del SNC, lo que resulta muy paradójico, teniendo en cuenta las alteraciones profundas en el desarrollo posnatal debidas a la deprivación de hormona tiroidea desde períodos tempranos del desarrollo.</p><p class="elsevierStylePara">En nuestro laboratorio estamos interesados en las razones de estas discrepancias y en definir el papel de las isoformas de receptor en los procesos del desarrollo del SNC dependientes de hormona tiroidea. En este artículo se describe un trabajo nuestro reciente realizado sobre el papel de la isoforma TRα1 en el desarrollo del cerebelo<span class="elsevierStyleSup">16</span>.</p><p class="elsevierStylePara">Hormonas tiroideas necesarias para el desarrollo normal del cerebelo</p><p class="elsevierStylePara">La hormona tiroidea es esencial para le desarrollo armónico del cerebelo. El cerebelo es una estructura relativamente simple. De entre los grupos celulares del cerebelo, las células granulares y las células de Purkinje, son las más dependientes de las hormonas tiroideas durante el desarrollo. Las células de Purkinje se caracterizan por poseer una estructura muy ramificada, con un árbol dendrítico muy elaborado. En ausencia de hormona tiroidea estas células no se desarrollan normalmente y presentan alteraciones muy características<span class="elsevierStyleSup">17</span>, principalmente hipoplasia grave del árbol dendrítico y elongación de la dendrita proximal. Por otro lado, durante la morfogénesis del cerebelo se produce la migración de las células granulares desde la capa geminal externa, en la superficie del esbozo de cerebelo, hacia la capa granular interna. La hormona tiroidea es esencial para que este proceso se produzca a tiempo<span class="elsevierStyleSup">18</span>, de forma que en una rata normal la migración se completa a los 20 días, mientras que en una rata hipotiroidea todavía a los 25 días existen células en la capa germinal externa que no han migrado.</p><p class="elsevierStylePara">Es presumible que estos efectos de la hormona tiroidea tengan lugar a través de los receptores T<span class="elsevierStyleInf">3</span>. Por tanto, los animales deficientes del receptor deberían presentar alteraciones similares a las presentes en el hipotiroidismo. El estudio del cerebelo tiene la ventaja de que la expresión de los genes del receptor está bien segregada, de forma que TRα1 se expresa en las células germinales, mientras que TRβ1 se expresa en las células de Purkinje. Por tanto, los animales con deficiencia de TRα1 deberían presentar, al menos, un retraso en la migración de las células granulares.</p><p class="elsevierStylePara">El desarrollo del cerebelo en animales deficientes de TRα1 es normal</p><p class="elsevierStylePara">Hemos examinado la estructura del cerebelo de ratones normales y de ratones deficientes (KO) de TRα1. El análisis reveló que a los 21 días después del nacimiento la migración celular había tenido lugar normalmente en ambos tipos de ratones, lo que está en abierta contradicción con la necesidad de T<span class="elsevierStyleInf">3</span> para que se produzca dicha migración. Por otra parte, el tratamiento con T<span class="elsevierStyleInf">3</span> a animales hipotiroideos fue capaz de normalizar el retraso en la migración que presentan estos animales, por lo que no se entiende por qué la ausencia de receptor no produjo ningún efecto.</p><p class="elsevierStylePara">El hipotiroidismo no produce alteraciones del desarrollo del cerebelo en animales deficientes de TRα1</p><p class="elsevierStylePara">Una posibilidad es que las isoformas de receptor TRβ sean capaces de compensar la ausencia de receptor TRα1. A pesar de que las células granulares parecen expresar sólo TRα1, no puede descartarse la presencia de pequeñas cantidades de TRβ1 en estas células, difíciles de detectar, pero que en ausencia de TRβ1 fuesen capaces de compensar la ausencia de este receptor. Esto explicaría por qué los animales KO para TRα1 no presentan defectos de migración. Esta posibilidad es fácil de comprobar experimentalmente, simplemente haciendo hipotiroideos a los animales KO. El hipotiroidismo, en estos animales, tendría que producir un defecto de migración, al igual que en los animales normales, si el receptor TRβ1 estuviese implicado en la migración. Pues bien, la inducción de hipotiroidismo en los animales KO no tiene ningún efecto en la migración de células granulares, como tampoco la tiene la diferenciación de las células de Purkinje.</p><p class="elsevierStylePara">¿Cómo puede explicarse que los animales KO para TRα1 no sólo no presenten alteraciones en el desarrollo del cerebelo, sino que, además, sean resistentes a los efectos del hipotiroidismo? La posibilidad de que la inducción del hipotiroidismo en estos animales no fuese completa, quedó descartada tras la determinación de las concentraciones de hormonas tiroideas en la corteza cerebral, que indicó disminuciones similares en las concentraciones de T<span class="elsevierStyleInf">4</span> y de T<span class="elsevierStyleInf">3</span> en los animales normales y en los KO tras la inducción de hipotiroidismo.</p><p class="elsevierStylePara">Efectos de GC-1, un análogo de T<span class="elsevierStyleInf">3</span> específico de TRβ, en el desarrollo del cerebelo</p><p class="elsevierStylePara">La posibilidad de un efecto de T<span class="elsevierStyleInf">3</span> a través de TRβ sobre la migración se descartó también mediante el uso de GC-1, un compuesto análogo de T<span class="elsevierStyleInf">3</span> específico para esta isoforma de receptor<span class="elsevierStyleSup">19</span>. Este compuesto tiene acciones similares a T<span class="elsevierStyleInf">3</span> en respuestas dependientes de TRβ, como inhibición de TSH hipofisaria, reducción de colesterol y triglicéridos, inducción de UCP-1 en tejido adiposo marrón o de enzimas hepáticas<span class="elsevierStyleSup">20</span>. Sin embargo, no tiene defectos sobre la frecuencia cardíaca o en la inducción de genes cardíacos, respuestas típicas de TRα1<span class="elsevierStyleSup">21</span>. Para estudiar el efecto de este compuesto sobre la estructura del cerebelo se indujo hipotiroidismo en ratones y se les administró T<span class="elsevierStyleInf">3</span> o GC-1 en dosis equivalentes. Puesto que las células de Purkinje expresan TRβ1, se estudió el efecto de GC-1, en comparación con T<span class="elsevierStyleInf">3</span>, la inducción de un gen específico de estas células, denominado PCP-2. La expresión de este gen estaba disminuida en el cerebelo de los ratones hipotiroideos y tanto la administración de T<span class="elsevierStyleInf">3</span>, como de la de GC-1 fueron capaces de inducir el gen de forma similar. Es decir, GC-1, actuando a través del TRβ de las células de Purkinje, tuvo el mismo efecto que T<span class="elsevierStyleInf">3</span> sobre la inducción de PCP-2. En cambio, la administración de GC-1 no tuvo ningún efecto sobre la migración de las células granulares, mientras que la administración de T<span class="elsevierStyleInf">3</span> la normalizó. Por tanto, hemos descartado que la falta de efecto del hipotiroidismo sobre la migración de las células granulares en las animales deficientes de TRa1 sea debida a compensación por el TRβ.</p><p class="elsevierStylePara">Una hipótesis de trabajo a modo de conclusión: el efecto del hipotiroidismo sobre el desarrollo del cerebelo se debe a la inhibición ejercida por el receptor en ausencia de la hormona</p><p class="elsevierStylePara">Por tanto, es necesario encontrar alguna explicación alternativa. Lo que nuestros experimentos indican es que la migración de las células granulares del cerebelo ocurre normalmente en ausencia de TRα1, por lo que este receptor no es necesario para la migración de estas células. En el hipotiroidismo, la presencia del receptor, en ausencia de la hormona, debe tener un efecto inhibidor de la migración, con efectos negativos sobre la estructura del cerebelo y sobre la diferenciación de las células de Purkinje. Esto es debido a que el receptor, en ausencia de hormona, tiene un efecto muy potente de represión de la expresión de genes. Los efectos del hipotiroidismo, al menos sobre la estructura del cerebelo, se deberían al efecto represor de la expresión génica por el receptor en ausencia de la hormona. El papel fisiológico de ésta sería, por tanto, impedir la represión por el receptor. Aunque este concepto aparentemente relega a la hormona tiroidea a un papel secundario, nuestra hipótesis de trabajo es que la represión ejercida por el receptor, controlada por la hormona durante el desarrollo, proporciona un posible mecanismo por el cual la hormona tiroidea podría controlar tiempos de desarrollo, es decir el timing de dichos procesos, proporcionando un mecanismo fino de coordinación de los mismos.</p><p class="elsevierStylePara"> Agradecimientos</p><p class="elsevierStylePara">El trabajo experimental en el laboratorio del autor está financiado por la DGYCT (PM98-0118), la Comunidad de Madrid (08.5/0044/2000 1) y la Unión Europea (QLG3-CT-2000-00930).</p>" "pdfFichero" => "37v56nSupl.4a13031047pdf001.pdf" "tienePdf" => true "bibliografia" => array:2 [ "titulo" => "Bibliografía" "seccion" => array:1 [ 0 => array:1 [ "bibliografiaReferencia" => array:21 [ 0 => array:3 [ "identificador" => "bib1" "etiqueta" => "1" "referencia" => array:1 [ 0 => array:2 [ "contribucion" => array:1 [ 0 => array:3 [ "titulo" => "Mecanismos de regulación de la hormona tiroidea en el desarrollo neural." 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2024 Septiembre | 1788 | 86 | 1874 |
2024 Agosto | 1442 | 85 | 1527 |
2024 Julio | 1338 | 49 | 1387 |
2024 Junio | 1522 | 95 | 1617 |
2024 Mayo | 2030 | 146 | 2176 |
2024 Abril | 2032 | 105 | 2137 |
2024 Marzo | 1967 | 79 | 2046 |
2024 Febrero | 1717 | 73 | 1790 |
2024 Enero | 1841 | 59 | 1900 |
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2023 Octubre | 2273 | 87 | 2360 |
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2022 Julio | 830 | 83 | 913 |
2022 Junio | 824 | 67 | 891 |
2022 Mayo | 1098 | 92 | 1190 |
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2022 Marzo | 1130 | 97 | 1227 |
2022 Febrero | 939 | 74 | 1013 |
2022 Enero | 985 | 65 | 1050 |
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2021 Noviembre | 1514 | 91 | 1605 |
2021 Octubre | 2003 | 108 | 2111 |
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2021 Agosto | 1766 | 60 | 1826 |
2021 Julio | 1855 | 61 | 1916 |
2021 Junio | 1762 | 110 | 1872 |
2021 Mayo | 2163 | 92 | 2255 |
2021 Abril | 4094 | 269 | 4363 |
2021 Marzo | 1755 | 97 | 1852 |
2021 Febrero | 1415 | 82 | 1497 |
2021 Enero | 1170 | 78 | 1248 |
2020 Diciembre | 1233 | 56 | 1289 |
2020 Noviembre | 1311 | 61 | 1372 |
2020 Octubre | 1092 | 60 | 1152 |
2020 Septiembre | 1472 | 59 | 1531 |
2020 Agosto | 1377 | 82 | 1459 |
2020 Julio | 1448 | 104 | 1552 |
2020 Junio | 1385 | 85 | 1470 |
2020 Mayo | 1448 | 88 | 1536 |
2020 Abril | 1305 | 77 | 1382 |
2020 Marzo | 1381 | 74 | 1455 |
2020 Febrero | 1184 | 54 | 1238 |
2020 Enero | 1047 | 42 | 1089 |
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2019 Noviembre | 1629 | 45 | 1674 |
2019 Octubre | 1633 | 102 | 1735 |
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2019 Julio | 1001 | 66 | 1067 |
2019 Junio | 1217 | 87 | 1304 |
2019 Mayo | 1600 | 225 | 1825 |
2019 Abril | 1313 | 162 | 1475 |
2019 Marzo | 1485 | 118 | 1603 |
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2019 Enero | 711 | 54 | 765 |
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2018 Noviembre | 1473 | 82 | 1555 |
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2014 Diciembre | 4 | 0 | 4 |
2014 Noviembre | 8 | 1 | 9 |
2014 Octubre | 9 | 0 | 9 |
2014 Septiembre | 6 | 7 | 13 |
2014 Agosto | 13 | 1 | 14 |
2014 Julio | 17 | 1 | 18 |
2014 Junio | 29 | 3 | 32 |
2014 Mayo | 35 | 2 | 37 |
2014 Abril | 24 | 3 | 27 |
2014 Marzo | 24 | 2 | 26 |
2014 Febrero | 27 | 0 | 27 |
2014 Enero | 26 | 2 | 28 |
2013 Diciembre | 20 | 1 | 21 |
2013 Noviembre | 25 | 7 | 32 |
2013 Octubre | 23 | 11 | 34 |
2013 Septiembre | 18 | 12 | 30 |
2013 Agosto | 26 | 9 | 35 |
2013 Julio | 22 | 4 | 26 |
2002 Mayo | 4141 | 0 | 4141 |