Hallazgos de Premio Nobel permiten estimular células sin afectar otras
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- El Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026 otorgado a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel destaca el impacto revolucionario de la optogenética.
- Esta técnica utiliza proteínas sensibles a la luz llamadas opsinas para controlar con precisión la actividad neuronal, superando las limitaciones de la estimulación eléctrica tradicional.
- El investigador de la UNAM, José Fernando Peña Ortega, explica cómo este método permite la modulación celular específica, aplicándose ya en el tratamiento de trastornos visuales como la retinitis pigmentosa y siendo implementado en diversos laboratorios de México. Municipios Puebla
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Hallazgos de Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026 permiten estimular células
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Hallazgos de Premio Nobel permiten estimular células sin afectar otras
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Hallazgos de Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026 permiten estimular células
El Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026 otorgado a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel destaca el impacto revolucionario de la optogenética. Esta técnica utiliza proteínas sensibles a la luz llamadas opsinas para controlar con precisión la actividad neuronal, superando las limitaciones de la estimulación eléctrica tradicional. El investigador de la UNAM, José Fernando Peña Ortega, explica cómo este método permite la modulación celular específica, aplicándose ya en el tratamiento de trastornos visuales como la retinitis pigmentosa y siendo implementado en diversos laboratorios de México.
Leer en el medio originalHallazgos de Premio Nobel permiten estimular células sin afectar otras
Los descubrimientos de Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel, galardonados con el Premio Nobel, han permitido el desarrollo de la optogenética, técnica que utiliza la luz para controlar la actividad neuronal mediante proteínas llamadas opsinas. El investigador de la UNAM, José Fernando Peña Ortega, explica que este método permite estimular o inhibir tipos celulares específicos sin afectar a células adyacentes, superando las limitaciones de la estimulación eléctrica. Este avance se aplica globalmente en investigación y muestra potencial clínico para tratar trastornos visuales como la retinitis pigmentosa.
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