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MEX3A, una proteína necesaria para mantener el reservorio de células madre


 

La generación de nuevas neuronas en el cerebro de la mayor parte de los mamíferos continúa a lo largo de la vida adulta gracias a la presencia de células madre neurales en microambientes específicos. El mantenimiento y funcionamiento de estas células madre requiere de un control molecular muy complejo y estricto que coordine su proliferación con la correcta toma de decisiones para su diferenciación en progenie neural. En un estudio publicado en la revista Nature Communications, el equipo liderado por la Dra. Isabel Fariñas, Instituto Universitario de Biotecnología y Biomedicina (BIOTECMED) de la Universitat de València, demuestra la importancia de MEX3A en el control de la activación de las células madre y el proceso de neurogénesis adulta. MEX3A es una proteína de unión a ARN (RBP: RNA binding protein) que actúa a nivel postranscripcional como regulador molecular maestro, capaz de influir en la traducción de grandes grupos de ARN mensajeros de forma simultánea y producir cambios globales en la identidad y el funcionamiento de distintas células. El control por MEX3A de una firma de ARNs asociados a quiescencia en células madre neurales activadas es necesario para el mantenimiento a largo plazo del reservorio de células madre, así como para la correcta diferenciación en nuevas neuronas en un modelo de ratón. El trabajo se ha realizado en el contexto del consorcio CIBERNED, en colaboración con grupos de la Universitat de València, la Universidad Complutense de Madrid y el Institut de Recerca Biomèdica (IRB, Barcelona). 

 

Domingo Muelas A, Duart Abadia P, Morante Redolat JM, Jordán Pla A, Belenguer G, Fabra Beser J, PaniaguaHerranz L, Pérez Villalba A, Álvarez?Varela A, Barriga FM, Gil Sanz C, Ortega F, Batlle E, Fariñas I. Post transcriptional control of a stemness signature by RNA binding protein MEX3A regulates murine adult neurogenesis. 2023. Nature Communications 14(1):373. doi: 10.1038/s41467?023 36054 6.


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