El increible Odontoblasto-Journal Dental REsearch

2670 palabras 11 páginas
The Amazing Odontoblast : Activity, Autophagy, and Aging
E. Couve, R. Osorio and O. Schmachtenberg published online 26 June 2013 J DENT RES
DOI: 10.1177/0022034513495874

El increíble Odontoblasto: Actividad, Autofagia y Envejecimiento

Abstract

Odontoblasto célula secretora de dentina. Cuando diente erupciona se convierte en un odontoblasto maduro, conserva sus funciones de manteniendo secreción de dentina secundaria y terciaria. El odontoblasto participa en la transmisión de estímulos sensoriales y células defensivas desde complejo dentino-pulpar contra los patógenos. Su longevidad se sustenta en un sistema de autofagia-lisosomal que elabora orgánulos y proteínas renovación. Sin embargo, la disfunción progresiva de este
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Fig. 2A-2C. Estos cambios en la polaridad celular se hacen evidentes una vez que la dentina primaria está completamente formada en la región coronal en la dentición permanente humana. Fig. 1. Más allá, una alta expresión de DMP-1 ha sido observada en odontoblastos de diferenciación temprana formando dentina primaria, mientras que una expresión de baja regulación de DMP-1 es observada en odontoblastos maduros formando dentina secundaria.
Estudios recientes en ratones transgénicos también demostraron que los factores de transcripción como DLX 3 juegan un papel crucial en la diferenciación odontoblástica y formación de dentina. Los odontoblastos que carecen de DLX3 muestran descenso en la secreción de matriz dentinaria y alteración en la polarización del odontoblasto.

Figura 1. Representación esquemática del ciclo de vida de odontoblastos humanos. Durante el desarrollo de los dientes, los odontoblastos secretores son las células formadoras de dentina primaria. Después de la erupción de los dientes en la pulpa coronal, los odontoblastos reducen su maquinaria secretora y adquieren una etapa de madurez, caracterizada por la presencia de vacuolas autofágicas (AV). El progreso de

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