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El hipotálamo es un área múltiple del cerebro que media las funciones endocrinas, autonómicas, viscerales y conductuales, incluida la alimentación, el metabolismo, el sueño, la temperatura corporal, el comportamiento social y el deseo sexual 1,2,3,4,5. La heterogeneidad funcional se logra mediante una combinación sinérgica de mecanismos bioquímicos y eléctricos: las neuronas hipotalámicas disparan potenciales de acción y secretan y liberan hormonas y neuropéptidos para modular las regiones cerebrales y los órganos del cuerpo. Finalmente, las neuronas hipotalámicas traducen los mensajes homeostáticos del cuerpo, respondiendo con retroalimentación a largo y corto plazo y regulaciones de retroalimentación6.
El complejo entorno neuronal del hipotálamo incluye neuronas endocrinas magnocelulares, que liberan oxitocina y vasopresina; neuronas parvocelulares, involucradas principalmente en la regulación hormonal sistémica, liberando, por ejemplo, la hormona liberadora de tirotropina (TRH) y la hormona liberadora de corticotropina (CRH) a la glándula pituitaria; grandes neuronas de proyección peptidérgica, que liberan orexina y hormona concentradora de melanina (MCH); y neuronas peptidérgicas parvocelulares del Núcleo Arqueado (ARC) que liberan POMC (proopiomelanocortina) y AgRP (proteína relacionada con agutí), denominadas ARCPOMC y ARCAgRP, respectivamente. Junto con las células secretoras, otras neuronas excitadoras e inhibidoras, incluidas las neuronas dopaminérgicas, glutaminérgicas y GABAérgicas 7, están involucradas en la formación de circuitos intrahipotalámicos y extrahipotalámicos, creando así redes coordinadas a gran escala de considerable heterogeneidad celular8.
La diversidad hipotalámica ha sido un desafío que los investigadores han estado tratando de superar durante los últimos 50 años. Para estudiar esta heterogeneidad en los hipotalami en desarrollo, maduros y envejecidos, los investigadores, por un lado, han estado empleando la secuenciación de ARN de una sola célula para explorar la organización neuronal, así como las firmas moleculares y transcriptómicas. Este esfuerzo ha proporcionado una mirada perspicaz a las variadas funciones de las neuronas hipotalámicas y ha abordado las conexiones entre la identidad celular y su posible papel en el sistema fisiológico 8,9,10. Por otro lado, las funciones neuronales han sido investigadas mediante manipulaciones optogenéticas y enfoques conductuales de fotometría de fibras, lo que permite una mirada cercana a la estructura de los circuitos. En las últimas dos décadas, la tecnología Cre-recombinasa ha permitido a los investigadores estimular o inhibir ontogenéticamente un grupo específico de neuronas mientras observan cambios en los comportamientos y las respuestas corporales 6,11,12.
Sin embargo, estos enfoques examinan las funciones hipotalámicas desde una perspectiva general sin profundizar en los mecanismos celulares específicos o en la base biológica de su papel dentro del complejo entorno hipotalámico. Para abordar esto, muy pocos estudios se han centrado en investigar las propiedades moleculares, bioquímicas y eléctricas utilizando cultivos hipotalámicos primarios heterogéneos. Estos estudios buscaron diseccionar procesos neuronales específicos en un ambiente complejo y generaron modelos integradores de mecanismos fisiológicos13,14,15. Sin embargo, las culturas no específicas plantean desafíos significativos. Por ejemplo, la conectividad fisiológica y la distribución anatómica de las neuronas se ven interrumpidas por la colocación de neuronas de diferentes regiones hipotalámicas que normalmente no interactuarían, creando efectos de confusión. Además, cada región tiene diferentes roles y poblaciones neuronales variadas, lo que dificulta el estudio de procesos biológicos simples.
Para hacer frente a estos desafíos, en la última década, se han implementado nuevos enfoques para aislar neuronas de interés, como el inmunopanning, la clasificación de células activadas por fluorescencia (FACS) y la clasificación de células activadas magnéticamente (MACS). El inmunopanning es una estrategia empleada para purificar células diana utilizando placas recubiertas de anticuerpos para una serie de selecciones no neuronales (negativas) y neuronales (positivas). Si bien esta técnica podría, en principio, generar cultivos celulares purificados de alto rendimiento, en la práctica, se utiliza principalmente para astrocitos y oligodendrocitos, ya que estas células pueden resistir horas de manipulación16,17. La tecnología FACS es una poderosa herramienta para clasificar células en función de marcadores fluorescentes y características celulares mediante citometría de flujo18,19,20. Sin embargo, muy pocos estudios utilizaron este método para aislar células para cultivos celulares. La técnica es costosa y requiere personal altamente calificado para su uso y mantenimiento; Además, es difícil mantener células viables y estériles al final del procedimiento de clasificación21. En general, MACS parece ser una técnica simple y no costosa para obtener cultivos altamente puros y viables de neuronas primarias hipotalámicas. El método utiliza perlas magnéticas unidas a las células a través de un anticuerpo. Esto permite aislar las células utilizando el campo magnético de la columna.
Aquí describimos un método basado en la tecnología MACS, que se utiliza típicamente con neuronas corticales. Este protocolo permite aislar, en principio, neuronas hipotalámicas viables y de alta pureza. En este estudio, preparamos cultivos primarios de neuronas que expresan el receptor de leptina (LepR), como las neuronas ARCPOMC y ARCAgRP , que están presentes solo en el núcleo arqueado. Estas neuronas responden a la leptina, una hormona anorexígena secretada por el tejido adiposo, de forma bioquímica y eléctrica. Por lo tanto, el aislamiento de este grupo de neuronas en cultivo permite estudiar in vitro sus propiedades hormonales, metabólicas y eléctricas.