
El cuerpo de Brockmann es un órgano endocrino presente en algunos peces teleósteos y está compuesto por un conjunto de islotes pancreáticos. Estos islotes, a su vez, están formados por células endocrinas, que son los principales sitios de síntesis de insulina . [ 1 ] Se distribuyen alrededor del bazo y el intestino grueso. También secretan otras hormonas como el glucagón y la somatostatina . Por lo tanto, el cuerpo de Brockmann es el centro de control del nivel de glucosa en sangre en estos peces. El glucagón también se produce en el intestino, pero el cuerpo de Brockmann es la principal fuente. Un aumento en el nivel de glucosa estimula al cuerpo de Brockmann para que libere insulina, a la vez que inhibe el glucagón. La somatostatina liberada por el cuerpo de Brockmann inhibe la producción de insulina y glucagón por parte de las células. Además, inhibe la liberación de la hormona del crecimiento por la hipófisis . [ 2 ] Recibe su nombre del médico alemán Heinrich Brochmann, quien lo descubrió en 1848. [ 3 ]
El corpúsculo de Brochmann ha cobrado nuevo interés en la investigación médica, especialmente en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1. Esto se debe a que el tejido es fácil de obtener y su insulina se puede extraer fácilmente. Además, los peces teleósteos pueden regenerar sus tejidos endocrinos después de la extracción, una propiedad que tiene implicaciones importantes en la diabetes humana. [ 4 ]
Estructura
Un cuerpo de Brockmann típico es una masa de nódulos blanquecinos de tamaños variables, que van de 1 a 8 mm de diámetro. Los nódulos están compuestos de células poligonales y alargadas. Las células están envueltas por tejido conectivo . [ 5 ] Se dividen en dos islotes principales: uno se encuentra cerca del bazo y el otro se encuentra dentro de la pared del duodeno , en la unión pilórica . [ 6 ] Ambos grupos de islotes contienen insulina, glucagón, péptido YY y somatostatina, pero estas proteínas se secretan solo en los cuerpos de Brockmann pilóricos. La secuencia de aminoácidos y la estructura primaria de las hormonas son ligeramente diferentes de sus homólogas en vertebrados superiores. [ 7 ] [ 8 ] Por ejemplo, la insulina de tilapia y la humana difieren en 17 aminoácidos. [ 9 ] También hay variación de aminoácidos entre diferentes especies; Por ejemplo, el residuo de glutamina , en la posición 5 de la cadena A de la insulina en la mayoría de los teleósteos, es reemplazado por ácido glutámico en la tilapia. [ 10 ]
Importancia médica
El cuerpo de Brochmann muestra beneficios médicos en el manejo de trastornos endocrinos e inmunológicos. Una ventaja de usar peces teleósteos sobre otros animales, como los cerdos, en los estudios de diabetes mellitus es que sus células endocrinas están separadas del tejido exocrino pancreático y pueden aislarse y recolectarse fácilmente, mientras que el páncreas de los mamíferos es costoso y laborioso de obtener. Además, el tejido de los peces puede conservarse en mejores condiciones durante un período más prolongado. [ 9 ] Asimismo, los peces teleósteos pueden regenerar sus tejidos endocrinos después de la recolección, lo que implica que esta propiedad podría ser beneficiosa en la diabetes mellitus tipo I. [ 4 ]
El cuerpo de Brockmann de la tilapia ( Oreochromis nilotica ) se investiga como un posible tejido de xenoinjerto para pacientes con diabetes tipo 1. [ 10 ] Se ha demostrado que el trasplante de cuerpos de Brockmann de tilapia en un modelo de ratones diabéticos promueve un nivel normal de glucosa en sangre a largo plazo. [ 11 ] Los injertos de islotes de tilapia dan un mejor nivel de glucosa en sangre que los injertos de islotes de rata o ratón. [ 12 ] Pero, como en los trasplantes de mamíferos, el rechazo del tejido es un problema. Un intento de resolver esto es la creación de una tilapia transgénica que contiene un gen de insulina humana. [ 13 ] Estas tilapias transgénicas producen una cantidad estable de insulina humana y actualmente se están sometiendo a cría selectiva. [ 14 ]
Referencias
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- Anatomía del sistema endocrino
- Anatomía de los peces
- Hormonas del metabolismo de la glucosa