{"id":603617,"date":"2026-06-13T06:12:13","date_gmt":"2026-06-13T06:12:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/603617\/"},"modified":"2026-06-13T06:12:13","modified_gmt":"2026-06-13T06:12:13","slug":"asi-fue-el-origen-de-nuestras-celulas-una-historia-coral-con-multiples-bacterias-y-virus-gigantes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/603617\/","title":{"rendered":"As\u00ed fue el origen de nuestras c\u00e9lulas: una historia coral con m\u00faltiples bacterias y virus gigantes"},"content":{"rendered":"<p>Todas las <a rel=\"nofollow noopener\" href=\"https:\/\/www.gacetadesalud.com\/investigacion\/medicamentos\/noticias\/13966321\/06\/26\/nuevo-avance-contra-la-leucemia-linfoblastica-el-proyecto-que-busca-por-que-algunas-celulas-se-hacen-resistentes-a-la-quimioterapia.html\" title=\"Nuevo avance contra la leucemia linfobl\u00e1stica: el proyecto que busca por qu\u00e9 algunas c\u00e9lulas se hacen resistentes a la quimioterapia\" target=\"_blank\">c\u00e9lulas<\/a> de los animales, las plantas, los hongos y los protistas comparten una caracter\u00edstica fundamental: son c\u00e9lulas eucariotas, es decir, c\u00e9lulas complejas, con compartimentos internos especializados. Tambi\u00e9n lo son las c\u00e9lulas que forman nuestro cuerpo.<\/p>\n<p>C\u00f3mo surgi\u00f3 este tipo de c\u00e9lula es una de las grandes preguntas de la biolog\u00eda. Durante d\u00e9cadas, la explicaci\u00f3n dominante ha situado la incorporaci\u00f3n de la <a rel=\"nofollow noopener\" href=\"https:\/\/www.gacetadesalud.com\/investigacion-gs\/noticias\/13935782\/05\/26\/investigadores-espanoles-revelan-el-secreto-de-las-mitocondrias-un-interruptor-que-activa-las-defensas-del-cuerpo-contra-virus-y-tumores.html\" title=\"Investigadores espa\u00f1oles revelan el secreto de las mitocondrias: un &quot;interruptor&quot; que activa las defensas del cuerpo contra virus y tumores\" target=\"_blank\">mitocondria<\/a> como el gran punto de inflexi\u00f3n: una arquea habr\u00eda establecido una relaci\u00f3n simbi\u00f3tica con una bacteria, que con el tiempo se convirti\u00f3 en la mitocondria, y esta alianza habr\u00eda abierto la puerta a la complejidad celular.<\/p>\n<p>Ahora, <b>un estudio liderado por el Dr. Toni Gabald\u00f3n, investigador ICREA en el Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputaci\u00f3n (BSC-CNS) y el IRB Barcelona, <\/b>publicado en <a rel=\"nofollow noopener\" href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41586-026-10639-9\" target=\"_blank\">Nature<\/a>, replantea esta visi\u00f3n. El trabajo no niega el papel central de la mitocondria, pero sugiere que el origen de las c\u00e9lulas complejas fue m\u00e1s largo, gradual y coral de lo que se pensaba. Seg\u00fan los resultados, otros grupos bacterianos, adem\u00e1s del ancestro de la mitocondria, dejaron una huella importante en el ancestro com\u00fan de todos los eucariotas.<\/p>\n<p>\u00abDurante mucho tiempo hemos explicado el origen de las c\u00e9lulas complejas como una historia con dos grandes protagonistas: una arquea y la bacteria que dio lugar a la mitocondria. Nuestro estudio sugiere que <b>ese relato es incompleto y hubo m\u00e1s actores en escena: incluyendo otros grupos bacterianos y virus gigantes<\/b> que pudieron facilitar el intercambio de genes\u00bb, explica el Dr. Gabald\u00f3n.<\/p>\n<p>F\u00f3siles escritos en los genes<\/p>\n<p>A diferencia de lo que ocurre con los dinosaurios, el origen de los eucariotas no puede reconstruirse a partir de huesos o f\u00f3siles visibles. <b>Ocurri\u00f3 hace unos 2.000 millones de a\u00f1os<\/b>, en organismos microsc\u00f3picos de los que apenas quedan rastros directos. Pero sus huellas siguen presentes en los genomas actuales.<\/p>\n<p>Para rastrearlas, el equipo ha abordado el problema como una forma de arqueolog\u00eda molecular computacional, <b>vali\u00e9ndose de la capacidad de c\u00e1lculo de la saga de supercomputadores MareNostrum<\/b> para analizar datos gen\u00f3micos p\u00fablicos que abarcan toda la biodiversidad.<\/p>\n<p>Primero reconstruy\u00f3 el repertorio de familias de <a rel=\"nofollow noopener\" href=\"https:\/\/www.gacetadesalud.com\/especialidades\/noticias\/13884043\/04\/26\/alerta-ante-la-eugenesia-del-siglo-xxi-denuncian-empresas-que-prometen-seleccionar-embriones-mas-inteligentes.html\" title=\"Alerta ante la &#039;eugenesia del siglo XXI&#039;: denuncian empresas que prometen seleccionar embriones m\u00e1s inteligentes\" target=\"_blank\">genes<\/a> y prote\u00ednas del \u00faltimo ancestro com\u00fan de todos los eucariotas, conocido como LECA (por sus siglas en ingl\u00e9s, Last Eukaryotic Common Ancestor). Despu\u00e9s analiz\u00f3 su origen evolutivo compar\u00e1ndolas con bases de datos que incluyen decenas de miles de genomas de bacterias, arqueas y virus.<\/p>\n<p>As\u00ed, <b>tras m\u00e1s de 5 a\u00f1os de trabajo utilizando modelos matem\u00e1ticos complejos<\/b> y procesando grandes vol\u00famenes de secuencias gen\u00f3micas, ha sido posible detectar se\u00f1ales que de otro modo habr\u00edan permanecido invisibles.<\/p>\n<p>\u00abEstamos intentando reconstruir una historia que ocurri\u00f3 hace miles de millones de a\u00f1os y de la que no tenemos f\u00f3siles directos. Por eso hemos sido muy conservadores: nos quedamos solo con las se\u00f1ales evolutivas m\u00e1s robustas, aquellas que ten\u00edan una fuerza comparable a las se\u00f1ales que ya se aceptan para la arquea ancestral y para la bacteria que dio lugar a la mitocondria\u00bb, explican Mois\u00e8s Bernabeu, Saioa Manzano-Morales y Marina Marcet-Houben, autores del estudio e investigadores del grupo de Gen\u00f3mica Comparada que lidera el Dr. Gabald\u00f3n en el BSC y el IRB Barcelona.<\/p>\n<p>M\u00e1s actores que la mitocondria<\/p>\n<p>El estudio <b>identifica dos se\u00f1ales bacterianas especialmente relevantes m\u00e1s all\u00e1 de la mitocondria: Myxococcota y Planctomycetota<\/b>. Las primeras est\u00e1n relacionadas con funciones metab\u00f3licas, incluyendo procesos vinculados a l\u00edpidos y membranas. Las segundas son bacterias conocidas por su complejidad estructural, con compartimentos internos inusuales para organismos bacterianos.<\/p>\n<p>Los an\u00e1lisis sugieren adem\u00e1s que estas contribuciones no ocurrieron todas a la vez. <b>Las Planctomycetota aparecen como una se\u00f1al m\u00e1s antigua, mientras que las Myxococcota y la bacteria que dio origen a la mitocondria muestran se\u00f1ales m\u00e1s pr\u00f3ximas en el tiempo<\/b>.<\/p>\n<p>Esta visi\u00f3n encaja con la idea de que los ancestros de las c\u00e9lulas eucariotas vivieron en entornos ricos en comunidades microbianas, como los tapetes microbianos, donde distintos microorganismos conviven en capas con condiciones qu\u00edmicas diferentes. En ese contexto, los intercambios gen\u00e9ticos habr\u00edan permitido incorporar nuevas capacidades biol\u00f3gicas a lo largo del tiempo.<\/p>\n<p>Virus gigantes como veh\u00edculos de intercambio gen\u00e9tico<\/p>\n<p>Uno de los resultados m\u00e1s inesperados del estudio es <b>la implicaci\u00f3n de los virus gigantes, en particular los Nucleocytoviricota<\/b>. Estos <a rel=\"nofollow noopener\" href=\"https:\/\/www.gacetadesalud.com\/hospitales\/noticias\/13964995\/06\/26\/un-nuevo-talon-de-aquiles-para-el-vih-asi-reorganiza-el-virus-la-superficie-de-las-celulas-para-poder-infectarlas.html\" title=\"Un nuevo tal\u00f3n de Aquiles para el VIH: as\u00ed reorganiza el virus la superficie de las c\u00e9lulas para poder infectarlas\" target=\"_blank\">virus<\/a> tienen genomas mucho mayores que los de la mayor\u00eda de virus conocidos e infectan organismos eucariotas unicelulares.<\/p>\n<p>El estudio muestra que algunos genes incorporados durante la evoluci\u00f3n temprana de los eucariotas parecen proceder de virus gigantes. Los autores proponen que <b>estos virus pudieron actuar como veh\u00edculos de transferencia gen\u00e9tica entre microorganismos<\/b> que conviv\u00edan en un mismo ecosistema, facilitando intercambios que habr\u00edan contribuido a moldear el genoma ancestral de las c\u00e9lulas eucariotas.<\/p>\n<p>Una pregunta fundamental sobre la historia de la vida<\/p>\n<p>El estudio aborda una de las grandes preguntas de la biolog\u00eda: c\u00f3mo surgi\u00f3 la complejidad de las c\u00e9lulas que forman nuestro cuerpo. Al reconstruir las huellas gen\u00e9ticas de aquel proceso, el trabajo aporta una nueva visi\u00f3n sobre un episodio clave en la historia de la vida: el origen del linaje celular al que pertenecen animales, plantas, hongos y protistas.<\/p>\n<p>El trabajo ampl\u00eda una l\u00ednea iniciada por el propio Dr. Gabald\u00f3n en 2016, cuando public\u00f3 en Nature un estudio que ya suger\u00eda que la mitocondria pudo incorporarse relativamente tarde en el proceso de origen de los eucariotas. Ahora, con muchos m\u00e1s datos gen\u00f3micos disponibles y herramientas computacionales m\u00e1s potentes, el equipo ha podido analizar con mayor detalle qu\u00e9 otros organismos dejaron huella en ese ancestro com\u00fan.<\/p>\n<p>\u00abTodos los genomas conservan rastros de su historia. En el caso de los eucariotas, esos rastros nos hablan de antiguas alianzas entre microorganismos. Entenderlas nos ayuda a responder una pregunta muy profunda: qu\u00e9 somos y de d\u00f3nde venimos\u00bb, concluye el Dr. Gabald\u00f3n.<\/p>\n<p>Los contenidos publicados en Gaceta de Salud han sido elaborados con afirmaciones, datos y declaraciones procedentes de instituciones oficiales y profesionales sanitarios recogidas por un grupo de periodistas especializados en el sector. Recomendamos al lector consultar cualquier duda relacionada con la salud ante un profesional del \u00e1mbito sanitario.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Todas las c\u00e9lulas de los animales, las plantas, los hongos y los protistas comparten una caracter\u00edstica fundamental: son&hellip;\n","protected":false},"author":2,"featured_media":603618,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[81],"tags":[517,119,123,124,25,24,681,10,76962,16600,1811,117,121,122,23,118,120],"class_list":["post-603617","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-ciencia-y-tecnologia","tag-actualidad","tag-ciencia","tag-ciencia-y-tecnologia","tag-cienciaytecnologia","tag-es","tag-espana","tag-medicina","tag-noticias","tag-noticias-de-salud","tag-profesionales","tag-sanidad","tag-science","tag-science-and-technology","tag-scienceandtechnology","tag-spain","tag-technology","tag-tecnologia"],"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@es\/116741324629434178","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/603617","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=603617"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/603617\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/603618"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=603617"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=603617"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=603617"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}