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    Impacto de la biotecnología en la inmunología

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    La biotecnología ha conducido al desarrollo de la inmunología en la generación de pruebas diagnósticas, fármacos y vacunas, útiles en la profilaxia, diagnóstico y tratamiento de una variedad de enfermedades infecciosas y autoinmunitarias y el cáncer. Hoy en día se reconoce que no sólo los investigadores, sino también las principales compañías farmacéuticas internacionales, han comprendido que la terapia tradicional con productos químicos y farmacéuticos está siendo reemplazada por productos derivados de la biotecnología, particularmente la aplicada a la inmunología (conocida como inmunobiotecnología), principalmente por su efectividad en aspectos de salud, pero también debido a que es ecológicamente sustentable y generadora de riqueza comercial

    Regulación neuroendocrina del sistema inmune

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    El sistema inmune recibe señales del sistema nervioso central (cerebro) vía el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino. El sistema inmune, a su vez, envía información al cerebro vía citocinas. Este sistema de retroalimentación es vital para el funcionamiento adecuado del organismo en situaciones normales, y en aquellas en las que la homeostasis se ve perturbada, como en casos de estrés, consumo de drogas (terapéuticas o de abuso), enfermedades infecciosas y cáncer

    Trichoplusia ni(Lepidoptera: Noctuidae) Survival, Immune Response, and Gut Bacteria Changes after Exposure toAzadirachta indica(Sapindales: Meliaceae) Volatiles

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    Se tienen reportes donde mencionan que los compuestos orgánicos volátiles (COVs) producidos por el árbol de neem (Azadirachta indica A. Juss.; Sapindales: Meliaceae) pueden alterar el crecimiento y desarrollo de algunos insectos. Además, la microbiota intestinal del insecto y la respuesta inmune son componentes clave en su desarrollo y se han relacionado con una mayor resistencia a algunos insecticidas. Al investigar la susceptibilidad y alteraciones fisiológicas de una plaga Lepidoptera, se observó la mortalidad de larvas de dos cepas del gusano falso medidor Trichoplusia ni (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) después de su exposición a COVs de hojas, corteza y tallos (secos y molidos) del neem. Se observó una mortalidad del 79% y 63% de neonatas de las cepas NL (laboratorio) y Gto (campo), respectivamente, después de exponerlas a los COVs producidos por 10 gramos de hojas secas o tallos, además de diferencias en el peso de larvas y tamaño de pupas después de un periodo de incubación máximo de 30 días. Al analizar la amplificación de transcritos de genes de microbiota intestinal y genes de respuesta inmune relacionados con resistencia a insecticidas químicas, los resultados mostraron que el intestino de larvas de T. ni de la cepa NL expuestas a COVs sobre-traducían citocromo P450 (CYP4L4), PGRP, lisozima, atacina, cecropina, defensinas, galeromicina y lebocina al compararla frente a larvas no expuestas (control), mientras que no se observaron diferencias con la proteína ribosomal S5 (control interno) y la caspasa. Mismas muestras revelaron una amplificación reducida (27%) de transcritos para enterobacterias, lo que sugiere una represión bacteriana. El efecto de COV del neem en la respuesta inmune podría explicar en parte algún bloqueo en la muda larvaria o pupación. Debido a que hojas, tallos y corteza de neem se utilizan principalmente como fertilizante, se discute su uso potencial en programas de manejo de plagas para el control de T. ni en cultivos hospederos (coliflor, brócoli o repollo). ABSTRACT Volatile organic compounds (VOCs) produced by the neem tree (Azadirachta indica A. Juss.; Sapindales: Meliaceae) are known to alter growth and development of several insects. Additionally, the insect’s gut microbiota and immune response are key components in insect development and have been linked to increased resistance to insecticides. In the present study, larval mortality, immune response, and intestinal bacteria changes in the cabbage looper, Trichoplusia ni (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae), induced by VOCs of dried and milled neem leaves, stems, and bark were investigated. Exposure of neonates to 10 g of mixed dried leaves and stems resulted in 79 and 63% mortality of laboratory and field T. ni strains, respectively. In addition, differences were observed in larval weights and pupal sizes during 30 d of incubation. Further studies included transcript amplification of enterobacteria genes and genes related to immune responses and chemical synthetic insecticide resistance. Midguts from the VOC-exposed laboratory strain of T. ni larvae over-transcribed cytochrome P450 (CYP4L4), PGRP, lysozyme, attacin, cecropin, defensin, gallerimycin, and lebocin, compared with unexposed control larvae, whereas ribosomal protein S5 (internal control) and caspase transcripts did not show changes. These samples revealed reduced enterobacteria transcript amplification (27%), suggesting bacterial repression. The effect of neem VOCs on the immune response may in part explain the inhibitory effect on the molting process, in which chitin is broken down to release the old cuticle between instars. Because neem leaves, stems, and bark are widely used as fertilizers, their potential application in pest management programs for controlling T. ni on host crops (cauliflower, broccoli, or cabbage) is discussed

    Transcultural adaptation and validation of the Spanish language version of the questionnaire OQLQ for the assessment of quality of life in orthognathic patients

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    Orthognathic surgery is the cornerstone of the treatment of dentofacial deformities, which have a great psychological and social impact on the life of the patient. Patient satisfaction and the impact on quality of life have recently become clinical parameters of growing importance. The aim of this study was to undertake a transcultural adaptation, translation to Spanish and validation of this version of the questionnaire OQLQ, used to measure quality of life in the context of Spanish culture. Validation of the OQLQ questionnaire to the Spanish language was carried out through the methodology of translation and back translation, conceptual equivalence and piloting. The Spanish version was applied through a cross-sectional study to a total of 50 patients undergoing orthognathic surgery. The adapted and validated version showed adequate metric properties of reliability, change sensitivity and validity. In this study, a positive impact of orthognathic surgery on the specific quality of life was evident in 96% of patients, with an average improvement of 58% with respect to the initial score. Dentofacial deformities have a marked negative impact on the lives of patients, with orthognathic surgery being a therapeutic tool of great value in improving the quality of life in social, functional and aesthetic terms. The pilot test of this Spanish language version of the OQLQ proved valid for the assessment of quality of life in Spanish-speaking orthognathic patients or those with a Spanish culture
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