{"id":518085,"date":"2026-04-26T08:43:12","date_gmt":"2026-04-26T08:43:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/518085\/"},"modified":"2026-04-26T08:43:12","modified_gmt":"2026-04-26T08:43:12","slug":"un-mecanismo-genetico-permite-a-las-neuronas-cambiar-su-identidad-segun-el-entorno","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/518085\/","title":{"rendered":"Un mecanismo gen\u00e9tico permite a las neuronas cambiar su identidad seg\u00fan el entorno"},"content":{"rendered":"<p>Utilizando el nematodo\u00a0Caenorhabditis elegans\u00a0como modelo, los investigadores descubrieron que un mecanismo epigen\u00e9tico act\u00faa como un \u2018candado\u2019 que bloquea la capacidad de las neuronas para <a href=\"https:\/\/www.saludadiario.es\/investigacion\/patentan-un-nuevo-metodo-para-producir-serotonina-a-partir-de-una-levadura-del-vino\/\" type=\"post\" id=\"57264\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">captar serotonina<\/a> \u2014neurotransmisor que regula el estado de \u00e1nimo en humanos\u2014, lo que modifica su identidad y funciones. Este candado puede abrirse cuando el ambiente lo requiere, modificando el comportamiento del animal. El hallazgo es clave\u00a0para\u00a0comprender c\u00f3mo se adaptan al ambiente los sistemas nerviosos de los organismos y ofrece una nueva v\u00eda para investigar trastornos como la\u00a0depresi\u00f3n, la ansiedad o el autismo.<\/p>\n<p>Todas las c\u00e9lulas de un organismo comparten la misma informaci\u00f3n gen\u00e9tica (ADN), a partir de la cual surgen los diferentes tipos celulares con funciones espec\u00edficas (piel, h\u00edgado, neuronas\u2026). Los genes y el entorno interact\u00faan para modular las identidades y el funcionamiento de las c\u00e9lulas mediante cambios epigen\u00e9ticos, un sistema que dicta a la c\u00e9lula c\u00f3mo interpretar el ADN para funcionar de un modo concreto. Ahora, el trabajo publicado en\u00a0<a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1073\/pnas.2524709123\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">Proceedings of the National Academy of Sciences\u00a0(PNAS)<\/a>\u00a0describe c\u00f3mo este mecanismo regula la respuesta al neurotransmisor serotonina en un sencillo modelo animal, consiguiendo cambiar la identidad de las neuronas y su comportamiento mediante peque\u00f1os cambios en los genes en respuesta al ambiente.<\/p>\n<p>Gusano nematodo <\/p>\n<p>El trabajo utiliza un peque\u00f1o gusano nematodo (Caenorhabditis), un \u2018laboratorio viviente\u2019 muy usado en biolog\u00eda y biomedicina para entender c\u00f3mo funciona el sistema nervioso: tiene 302 neuronas, identificadas una a una. En el laboratorio que dirige\u00a0<strong>Nuria Flames\u00a0<\/strong>en el IBV-CSIC analizaron un tipo concreto de neurona de este animal (VC), que muestra indicios de algo inesperado: captar serotonina, neurotransmisor implicado en la conducta y estados internos del animal.<\/p>\n<p>\u201cEn la especie\u00a0Caenorhabditis elegans, las neuronas de identidad VC tienen el potencial de captar serotonina, pero no lo hacen porque existe una represi\u00f3n por mecanismos epigen\u00e9ticos\u201d, explica Nuria Flames, investigadora del CSIC. \u201cUn mecanismo llamado metilaci\u00f3n de histonas act\u00faa como un\u00a0candado\u00a0que bloquea el gen\u00a0mod-5\/SERT, encargado de captar serotonina del medio. Por eso estas neuronas no muestran un fenotipo seroton\u00e9rgico [firma biol\u00f3gica que permite a una neurona captar serotonina]\u201d, contin\u00faa.<\/p>\n<p>Identidad neuronal pl\u00e1stica<\/p>\n<p>El equipo de investigaci\u00f3n comprob\u00f3 que en varias especies del g\u00e9nero\u00a0Caenorhabditis, este candado se ha roto durante la evoluci\u00f3n. \u201cEstas especies han adquirido un nuevo \u2018potenciador\u2019 [enhancer, en ingl\u00e9s] que activa el gen\u00a0mod-5\/SERT en las neuronas VC, escapando a la represi\u00f3n epigen\u00e9tica y permiti\u00e9ndoles captar serotonina de forma intensa y estable\u201d, describe Flames. Adem\u00e1s, basta con trasladar ese potenciador a otras especies como\u00a0C. elegans\u00a0para que sus neuronas VC activen el gen\u00a0mod-5\/SERT. \u201cUna \u00fanica pieza reguladora es suficiente para cambiar la identidad y funci\u00f3n de las neuronas\u201d, resume la investigadora del CSIC.<\/p>\n<p>Para sorpresa del equipo, en algunas especies este cambio tambi\u00e9n se produce si lo requiere el ambiente donde habita el gusano. \u201cAunque, en condiciones normales, las neuronas VC de\u00a0C. elegans\u00a0reprimen la recaptaci\u00f3n de serotonina, en condiciones concretas, el candado epigen\u00e9tico se abre y estas neuronas se vuelven seroton\u00e9rgicas, lo que cambia el comportamiento de puesta de huevos. Su identidad neuronal tiene, por tanto, un car\u00e1cter pl\u00e1stico, depende del ambiente\u201d, revela\u00a0<strong>Andrea Mill\u00e1n Trejo<\/strong>, cient\u00edfica del IBV-CSIC y de la unidad asociada del IBV con el Centro de Investigaci\u00f3n Pr\u00edncipe Felipe (CIPF) que figura como primera autora del trabajo.<\/p>\n<p>Peque\u00f1os cambios en los genes<\/p>\n<p>El uso de este modelo animal simple permite estudiar la plasticidad y evoluci\u00f3n de identidades celulares conectando tres niveles: regulaci\u00f3n de genes (ADN), identidades de neuronas (c\u00e9lulas) y comportamiento (organismo). Adem\u00e1s, muestra que no todo depende de mutaciones grandes de todo el genoma: peque\u00f1os cambios en la regulaci\u00f3n de genes pueden tener efectos importantes.<\/p>\n<p>Esto explicar\u00eda otras posibilidades de la evoluci\u00f3n de las especies, que se producir\u00eda no solo por cambios gen\u00e9ticos al azar, sino tambi\u00e9n por respuestas flexibles al entorno que luego pueden volverse permanentes. Esta es la base de la\u00a0asimilaci\u00f3n gen\u00e9tica,\u00a0una teor\u00eda propuesta en la d\u00e9cada de 1950 que hasta ahora contaba con escasa evidencia experimental sobre sus posibles mecanismos moleculares. Seg\u00fan esta teor\u00eda, una respuesta adaptativa y pl\u00e1stica provocada por el ambiente termina, tras varias generaciones, grab\u00e1ndose en el ADN y manifest\u00e1ndose de forma hereditaria sin necesidad del est\u00edmulo externo original.<\/p>\n<p>Entorno y enfermedad mental<\/p>\n<p>As\u00ed, el estudio revela mecanismos de plasticidad neuronal que podr\u00edan ser comunes en animales m\u00e1s complejos. En este sentido, \u201cel gen equivalente a\u00a0mod-5\/SERT en humanos est\u00e1 implicado en depresi\u00f3n, ansiedad o autismo\u201d, explica Nuria Flames. \u201cEntender c\u00f3mo su expresi\u00f3n puede ser suprimida o activada epigen\u00e9ticamente podr\u00eda iluminar mecanismos presentes en nuestro propio cerebro y contribuir a comprender c\u00f3mo el entorno influye en la vulnerabilidad a enfermedades mentales\u201d, avanza.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, explicar c\u00f3mo surgen nuevas funciones en c\u00e9lulas y organismos puede ayudar a entender mejor la diversidad de los sistemas nerviosos. Muestra c\u00f3mo los seres vivos pueden adaptarse a cambios ambientales como la presencia de sustancias qu\u00edmicas, lo que podr\u00eda aplicarse al estudio de la respuesta de organismos a cambios ecol\u00f3gicos debido al cambio clim\u00e1tico. Tambi\u00e9n puede inspirar formas de controlar genes de manera flexible, activ\u00e1ndolos o desactiv\u00e1ndolos seg\u00fan el entorno, o utilizarlo como estrategia de control de gusanos par\u00e1sitos en agricultura, ganader\u00eda y biomedicina.<\/p>\n<p><strong>Referencia cient\u00edfica:<\/strong><\/p>\n<p>Andrea Mill\u00e1n-Trejo, Carlos Mora-Mart\u00ednez, Adri\u00e1n Tarazona-S\u00e1nchez, Carla Lloret-Fern\u00e1ndez, Rafael Alis, Antonio Jord\u00e1n-Pla, Arantza Barrios and Nuria Flames.\u00a0<strong>Epigenetic constraint and enhancer innovation link neuronal plasticity to evolutionary adaptation<\/strong>.\u00a0Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). DOI:\u00a0<a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1073\/pnas.2524709123\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">https:\/\/doi.org\/10.1073\/pnas.2524709123<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Utilizando el nematodo\u00a0Caenorhabditis elegans\u00a0como modelo, los investigadores descubrieron que un mecanismo epigen\u00e9tico act\u00faa como un \u2018candado\u2019 que bloquea&hellip;\n","protected":false},"author":2,"featured_media":518086,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[92],"tags":[4228,3349,10475,2378,25,24,165,11290,166,23],"class_list":["post-518085","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-salud","tag-ansiedad","tag-autismo","tag-csic","tag-depresion","tag-es","tag-espana","tag-health","tag-neuronas","tag-salud","tag-spain"],"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@es\/116470130906867845","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/518085","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=518085"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/518085\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/518086"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=518085"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=518085"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=518085"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}