CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS (CINVESTAV)
Departamento de

¿Qué se hace en el Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias?

Tradicionalmente en el Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias se han cultivado las disciplinas alusivas a su nombre. No obstante, ante la diversificación y la consiguiente subespecialización de cada una ellas, se ha impuesto la necesidad de formar grupos de investigación en torno a problemas o líneas de investigación comunes. El enfoque multidisciplinario de los problemas, mediante el empleo de abodajes electrofisiológicos, y de biología celular y molecular ha enriquecido notablemente el conocimiento sobre la organización de sistemas y de sus alteraciones.

Uno de los grupos de investigación está enfocado al estudio de la fisiología celular y molecular de los epitelios y tejidos no neuronales, y sus temas de investigación están relacionados con la distribución polarizada de canales iónicos en células epiteliales, los mecanismos de adhesión, proliferación, y diferenciación celulares y sus alteraciones durante el cancer; así como con las alteraciones producidas por algunos agentes ambientales en varios epitelios, y con los mecanismos que hacen posible el acceso de medicamentos y fármacos a través de epitelios y endotelios.

El estudio de varios aspectos de la integración sensorial y motora a nivel espinal es la línea de investigación de otro grupo de profesores, con temas como el desarrollo ontogénico de la médula espinal, las propiedades fisiológicas de los receptores musculares, cutáneos y articulares, la regulación de la eficacia sináptica de las fibras aferentes, las propiedades intrínsecas de las neuronas espinales, la caracterización de los circuitos neuronales involucrados en el sistema pudendo genital y en los que generan la actividad espontánea y las actividades rítmicas, como la locomoción y el rascado.

Otro grupo de investigadores se ha abocado al estudio de diversas patologías del sistema nervioso, como la enfermedades de Parkinson, Huntington y Alzheimer, los gliomas, la epilepsia, el déficit de atención, las distonías y las enfermedades desmielinizantes; así como al desarrollo de estrategias de terapia génica o farmacológicas para prevenir, curar o diagnosticar estas enfermedades. 

La biofísica de canales iónicos es una de las disciplinas tradicionales de este Departamento y entre los temas investigación cubiertos se encuentran los mecanismos del funcionamiento y regulación de los canales iónicos en las células excitables y en protozoarios parásitos; la diversidad molecular de los canales de Ca2+ y Na+ en las células adenohipofisiarias y su participación en la diferenciación inducida por factores de crecimiento; la modulación sináptica del sistema neurosecretor órgano X-glándula sinusal de los crustáceos; la fisiología y fisiopatología molecular de los canales de Ca2+ neuronales sensibles al voltaje y el estudio de los mecanismos iónicos responsables de diversos patrones de disparo neuronal, así como del acople excitación contracción en el músculo estriado de los anfibios.

Las bases celulares y moleculares de la neurofarmacología es la línea de investigación de un grupo de profesores, con temas como la modulación por receptores presinápticos de la síntesis y liberación de neurotransmisores, cascadas de señalización intracelular, subtipos de receptores para diferentes neurotransmisores, regulación de la actividad neuronal por segundos mensajeros, mecanismos de acción de las drogas de adicción, y los fármacos antiparkinsonianos.

En el grupo que estudia la neurobiología del desarrollo se investigan las repercusiones funcionales y morfológicas del estrés fetal nutricional en lactantes humanos y animales de experimentación; el desarrollo de la neurotransmisión cerebral; el papel neurotrófico y los mecanismos celulares de la serotonina en desarrollo del cerebro fetal; la participación del EGF en los procesos de adhesión a matriz extracelular y migración durante la maduración postnatal de la hipófisis anterior en la rata y el desarrollo ontogénico de la organización funcional de la médula espinal de los mamíferos.

Otra de las líneas de investigación está relacionada con la función del complejo de la distrofina corta Dp71~DAPs en tejidos no musculares, así como con la participación del complejo de la Dp71-DAPs en el andamiaje de receptores, canales iónicos y proteínas de señalización en neuronas y glías en cultivo, espermatozoide de ratones distróficos mdx3cv, plaquetas de humano y de ratones mdx3cv.






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