Grupo de Neurociencia de Sistemas
Genética de la Comunicación entre Órganos
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Maximiliano Katz
Investigador Adjunto, CONICET
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La comunicación entre órganos es esencial para asegurar la homeostasis del organismo. Los diferentes órganos y tejidos se comunican entre sí, coordinando sus funciones a través de una red compleja de señales moleculares y vías de señalización, responsables de controlar diferentes funciones vitales tales como el metabolismo, el crecimiento y desarrollo y la respuesta al estrés entre otros. Esta comunicación se realiza mediante la liberación de moléculas señalizadoras, tales como los neurotransmisores y las señales químicas, por parte de órganos y tejidos específicos y el posterior reconocimiento de estas señales por parte de las células diana que expresan receptores que reconocen dichas señales. Como consecuencia de esta interacción señal-receptor, se desencadenan respuestas bioquímicas y fisiológicas en el tejido receptor. Esta comunicación es esencial para mantener el correcto funcionamiento del organismo, y la desregulación de estos mecanismos de comunicación puede derivar en el desarrollo de diferentes patologías.
Nuestro grupo está enfocado en entender las bases genéticas y moleculares que median la comunicación entre los sistemas nervioso y digestivo, utilizando la mosca de la fruta Drosophila melanogaster como organismo modelo. Empleando una combinación de técnicas moleculares, microscopía y experimentos funcionales, pretendemos entender la fisiología molecular responsable de la regulación del eje de señalización intestino-cerebro en condiciones normales, así como también las consecuencias fisiológicas vinculadas con la desregulación de este eje de comunicación.
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