En el día Mundial del Parkinson os presentamos la trayectoria del grupo de investigación del Dr. Ricardo Borges de la Universidad de La Laguna.
Presentación del grupo
Nuestro grupo ha venido trabajando en los últimos 30 años en los mecanismos de acumulación de neurotransmisores en las vesículas secretoras y en su exocitosis. Básicamente en células cromafines. Estos mecanismos de concentración de catecolaminas son básicamente idénticos a los de las neuronas dopaminérgicas, cuyo fallo está clínicamente asociado a los síntomas motores de la Enfermedad de Parkinson (EP).
Nuestro grupo lo componen:
Ricardo Borges, Catedrático de Farmacología
J David Machado, Profesor Titular de Farmacología
Natalia Domínguez, Profesora Ayudante Biología Celular
Marcial Camacho, Investigador Marie-Curie
Pablo Montenegro, Investigador postdoctoral
Ana de la Iglesia, Becaria FPI
Noemí Socas, Becaria FPI
Laura Soriano, Técnica de laboratorio
Rosalía González-Brito, Colaboradora
Alicia Méndez, Alumna de doctorado
Mercedes Pueyo, Neuróloga, HUC
Jesús N. Lorenzo, Neuróloga, HUNSC
Antonio Alayón, Neurólogo, CNDA
Alberto Pasquarelli, Senior Researcher, Universidad Ulm (Alemania)
Alberto Pasquarelli, Senior Researcher, Universidad Ulm (Alemania)
Línea/líneas de investigación del grupo
Exocitosis, mecanismos de concentración intravesicular, enfermedad de Parkinson.
Proyectos relevantes
-El contenido de las vesículas secretoras como regulador de la exocitosis. Consecuencias fisiopatológicas. Ministerio de Ciencia e Innovación (BFU2010-15822/FPI). 2011-2013
-La regulación de la liberación cuántica de neurotransmisores en la célula cromafín por factores vesiculares. Ministerio de Economía y Competitividad (BFU2013-45253-P). 2014-2017
-CANSWATER. Agustín de Bethencourt.ENTIDAD FINANCIADORA: Cabildo Insular de Tenerife. (7 05-01) 2017-2020
-Heterogeneidad de las vesículas secretoras en la célula cromafín. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (BFU2017-82618-P). 2018-2021
-Mecanismos para la acumulación de neurotransmisores en la vesícula secretora y sus consecuencias fisiopatológicas. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (PID2020-116589GB-I00). 2021-2024.
Últimos trabajos publicados
BORGES, R.; DÍAZ-MARTÍN, D,; HERNÁNDEZ-JIMÉNEZ, J.G.; RODRÍGUEZ-VALIDO, M. and BELTRÁN, B. (2016) Analyzing isolated blood vessel contraction in multi-well plates. Naunyn-Schmiedeberg’s Ach. Pharmacol. 389, 521-528. doi: 10.1007/s00210-016-1218-6
ESTÉVEZ-HERRERA, J.; GONZÁLEZ-SANTANA, A.; BAZ-DÁVILA, R.; MACHADO, J.D. and BORGES, R. (2016). The intravesicular cocktail and its role in the regulation of exocytosis. J. Neurochem. 137, 897-903. doi: 10.1111/jnc.13609
ESTEVEZ-HERRERA, J.; DOMÍNGUEZ, N.; PARDO, M.R.; GONZÁLEZ-SANTANA, A.; WESTHEAD, E.W.; BORGES, R. and MACHADO, J.D. (2016)- ATP: The crucial component of secretory vesicles. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 113, E4098-4106. doi: 10.1073/pnas.1600690113
CURNIS, F.; DALLATOMASINA, A.; BIANCO, M.; GASPARRI, A.; SACCHI, A.; COLOMBO, B.; FIOCCHI, M.; PERANI, L.; VENTURINI, M.; TACCHETTI, C.; SEN, S.; BORGES, R.; DONDOSSOLA, E.; ESPOSITO, A MAHATA, S. and CORTI, A. (2016) Regulation of tumor growth by circulating full-length chromogranin Oncotarget 45: 2716-72732. doi: 10.18632/oncotarget.12237
PARDO, M.R.: ESTÉVEZ-HERRERA, J.; CASTAÑEYRA, L.; BORGES, R. and MACHADO, J.D. (2017) Isolation of mouse chromaffin secretory vesicles and their division into 12 fractions. Anal. Biochem 536: 1-7. doi: 10.1016/j.ab.2017.07.026
CASTAÑEYRA, L.; JUAN-BANDINI, M.; DOMÍNGUEZ, N.; MACHADO, J.D. and BORGES, R. (2017) Chromogranins and the quantum release of catecholamines. In Chromogranins: from Cell Biology to Physiology and Biomedicine» Tota, Carmela & Angelone Eds. Springer. New York. 249-260. doi: 10.1007/978-3-319-58338-9_15
CAMPUZANO-BUBLITZ, M.A.; HERNÁNDEZ-JIMÉNEZ, J.G.; GONZÁLEZ-BRITO, R.; MONTESINOS, M.S.; FERNÁNDEZ, J.J.; DÍAZ, J. and BORGES, R. (2018) Coupling biological detection to liquid chromatography. A new tool in drug Discovery- Naunyn-Schmiedeberg’s Ach. Pharmacol. 391, 9-16. doi.org/10.1007/s00210-017-1432-x.
BORGES, R.; GANDÍA, L. AND CARBONE, E. (2018 ) Focus on adrenal chromaffin cells: from molecules to body functions.Pflugers Arch. 470,
BORGES, R.; GANDÍA, L. AND CARBONE, E. (2018). Old and emerging concepts on adrenal chromaffin cell stimulus-secretion coupling. Pflugers Arch. 470, 1-6. doi.org/10.1007/s00424-017-2082-z
WIGHTMAN, R.M.; DOMÍNGUEZ, N. and BORGES, R. (2018). How intravesicular composition affects exocytosis. Some lessons from amperometry in chromaffin cells. Pflugers Arch. 470, 135-141. DOI 10.1007/s00424-017-2035-6
DOMINGUEZ, N.; VAN WEERING, J.R.T.; BORGES, R.; TOONEN, R.F. and VERHAGE, M. (2018). Dense-core vesicle biogenesis and exocytosis in neurons lacking chromogranins A and B. J. Neurochem. 144, 241-254.doi: 10.1111/jnc.14263.
TALEAT, Z.; ESTÉVEZ-HERRERA, J.; MACHADO, J.D.; DUNEVALL, J.G. EWING, A.G. and BORGES, R. (2018).Electrochemical investigation of the interaction between catecholamines and ATP. Anal. Chem. 90, 1601-1607 doi: 10.1021/acs.analchem.7b02494
BARAIBAR, A.M.; DE PASCUAL, R.; CAMACHO, M.; DOMÍNGUEZ, N.; MACHADO, J.D.; GANDÍA, L. and BORGES, R. (2018). Distinct patterns of exocytosis elicited by Ca2+, Sr2+ and Ba2+ in bovine chromaffin cells Pflugers Arch. 470, 1459-1471. doi: 10.1007/s00424-018-2166-4.
ÁLVAREZ DE TOLEDO, G.; MONTES, M.A.; MONTENEGRO, P. and BORGES, R. (2018) Phases of the exocytotic fusion pore. FEBS Lett. 592, 3532-3541. doi: 10.1002/1873-3468.13234.
GONZÁLEZ FARIÑA, V.; MARTÍN LORENZO, M.C.; BORGES, R.; JIMÉNEZ RIVERA J.; RAYA SÁNCHEZ, J.M.; BROUARD, MT.; ARRIBAS-CARRIÓN, J.C. and MONTÓN GIMÉNEZ, N. (2018). Observational Study to Assess the Safety and Clinical Effectiveness of the Hospital Universitario de Canarias Massive Transfusion Protocol. J. Clin. Res. Med. 1, 1–7. DOI: 10.31038/JCRM.2018133
MAJDI, S.; LARSSON, A.; NAJAFINOBAR, N.; BORGES, R. and EWING, A.G. (2019) Extracellular ATP regulates the vesicular pore opening in chromaffin cells and increases the fraction released during individual exocytosis events. ACS Chem. Neurosc. 10, 2459-2466. doi: 10.1021/acschemneuro.8b00722
CARBONE, E.; BORGES, R; EIDEN, L.E.; GARCÍA, A.G. and HERNÁNDEZ-CRUZ, A. (2019) Chromaffin cells of the adrenal medulla: physiology, pharmacology and disease. Compr. Physiol. 9, 1443-1502. doi:10.1002/cphy.c190003
LARSSON, A.; MAJDI, S.; BORGES, R. and EWING, A. (2019). The vesicular transmitter content in chromaffin cells can be regulated via extracellular ATP. ACS Chem. Neurosci. 10, 4735-4740. doi: 10.1021/acschemneuro.9b00494.
BARAIBAR, A.M.; DE PASCUAL, R.; CAMACHO, M.; DOMÍNGUEZ, N.: MACHADO, J.D. GANDÍA L. and BORGES, R. (2019) Calcium, strontium and barium elicit different patterns of exocytosis in chromaffin cells. Atlas of Science. https://atlasofscience.org/calcium-strontium-and-barium-elicit-different-patterns-of-exocytosis-in-chromaffin-cells/#more-29018
GONZÁLEZ-SANTANA, A.; CASTAÑEYRA, L.; BAZ-DÁVILA, R.; ESTEVEZ-HERRERA, J.; DOMINGUEZ, N.; MÉNDEZ-LÓPEZ, I.; PADIN, J.F.; MACHADO, J.D.; EBERT, SN. and BORGES, R. (2020) Adrenergic chromaffin cells are adrenergic even in the absence of epinephrine. J. Neurochem. 152, 299-314. doi: 10.1111/jnc.14904.
CASTAÑEYRA-RUIZ, L; CASTAÑEYRA, A.; GONZÁLEZ-SANTANA, A.; MACHADO, J.D. and BORGES, R. (2020) Combining the lack of chromogranins with chronic L-DOPA treatment affects motor activity in mice. Cell Tiss. Res. 380, 59-66. doi: 10.1007/s00441-019-03159-8
GARCÍA, A.G. and BORGES, R. (2021) One hundred years from Otto Loewi experiment, a dream that revolutionized our view of neurotransmission. Pflugers Arch. 473, 977-981 doi: 10.1007/s00424-021-02580-9
DÍAZ, D.; DE LA IGLESIA, A.; BARRETO, F. and BORGES, R. (2021) A DIY universal fraction collector. Anal. Chem.93, 9314-9318. DOI: 10.1021/acs.analchem.1c01519.
GONZÁLEZ-SANTANA, A.; ESTÉVEZ-HERRERA, J.; SEWARD, E.P.; BORGES, R. and MACHADO, J.D. (2021) Glucagon-like peptide-1 receptor controls exocytosis in chromaffin cells by increasing full fusion events. Cell Rep. 36, 109609. DOI: 10.1016/j.celrep.2021.109609
BORGES, R. (2022) The rebirth of isolated organ contraction studies for drug discovery and repositioning Drug Discovery Today 27, 1128-1131. https://doi.org/10.1016/j.drudis.2021.11.016T
MONTENEGRO, P.; PUEYO, M.; NORELIS-LORENZO, J; VILLAR, M.D.; ANTONIO ALAYÓN, A.; CARRILLO, F. and BORGES, R. (2022) A secretory vesicle failure in Parkinson’s disease occurs in human platelets Ann. Neurol. (en prensa) doi: 10.1002/ana.26335. Online ahead of print.
CASTAÑEYRA-RUIZ, L.; GONZÁLEZ-MARRERO, I.; HERNÁNDEZ-ABAD, L.G.; CARMONA-CALERO, E.M.; PARDO, M.R.; BAZ-DÁVILA, R.; SEUNGHYUN LEE, S.; MUHONEN, M.; BORGES, R.; CASTAÑEYRA-PERDOMO, A. (2022) AQP4 labels a subpopulation of white matter-dependent glial radial cells affected by pediatric hydrocephalus, and its expression increased in glial microvesicles released to the cerebrospinal fluid in obstructive hydrocephalus. Acta Neuropathol. Com. (en prensa) doi: 0.1186/s40478‑022‑01345‑4