{"id":738023,"date":"2026-08-30T04:41:09","date_gmt":"2026-08-30T04:41:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/738023\/"},"modified":"2026-08-30T04:41:09","modified_gmt":"2026-08-30T04:41:09","slug":"sondas-fluorescentes-permiten-obtener-imagenes-del-adn-con-una-resolucion-insolita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/738023\/","title":{"rendered":"Sondas fluorescentes permiten obtener im\u00e1genes del ADN con una resoluci\u00f3n ins\u00f3lita"},"content":{"rendered":"<p>Un grupo investigador del Centro de Regulaci\u00f3n Gen\u00f3mica (CRG) ha desarrollado unas\u00a0<strong>mol\u00e9culas fluorescentes<\/strong>\u00a0que permiten obtener im\u00e1genes de c\u00f3mo se empaqueta el <a href=\"https:\/\/theobjective.com\/etiqueta\/adn\/\" type=\"post_tag\" id=\"43943\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ADN<\/a> dentro de c\u00e9lulas vivas y conservadas con una resoluci\u00f3n sin precedentes. El equipo prob\u00f3 las sondas en cortes de\u00a0<strong>tejido intestinal<\/strong>\u00a0procedentes de tres pacientes con c\u00e1ncer, y vieron que en los tumores el ADN estaba m\u00e1s suelto y disperso que en el tejido sano situado justo al lado.<\/p>\n<p>Anteriormente, ya se hab\u00eda observado que el ADN se desempaquetaba de forma progresiva a medida que el <a href=\"https:\/\/theobjective.com\/etiqueta\/cancer\/\" type=\"post_tag\" id=\"42841\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">c\u00e1ncer <\/a>avanzaba. El equipo plante\u00f3 que el grado de compactaci\u00f3n de una c\u00e9lula podr\u00eda llegar a servir como medida de cu\u00e1nto ha progresado un\u00a0<strong>tumor<\/strong>\u00a0o de su agresividad.<\/p>\n<p>Seg\u00fan explica a SINC la autora del trabajo e investigadora de la instituci\u00f3n catalana,\u00a0<strong>Pia Cosma<\/strong>, este trabajo fue consistente con estudios previos que mostraban que la organizaci\u00f3n de la cromatina \u2014un grupo de prote\u00ednas que empaquetan el material gen\u00e9tico\u2014 de mayor orden se descompactaba y fragmentaba de forma progresiva con el desarrollo del tumor.<\/p>\n<p>\u00abNo obstante, no establecimos un \u00fanico mecanismo que explicara por qu\u00e9 sucede esto\u00bb, se\u00f1ala la experta. \u00abLa forma en la que se pliega el ADN est\u00e1 estrechamente vinculada a la\u00a0<strong>actividad g\u00e9nica<\/strong>: la cromatina empaquetada tiende a ser menos accesible, mientras que una cromatina m\u00e1s abierta puede hacer que sea m\u00e1s accesible para la maquinaria celular que regula la expresi\u00f3n g\u00e9nica\u00bb, dice. Por lo tanto, los cambios en la organizaci\u00f3n de esta parte de las c\u00e9lulas, aclara, constituyen una parte importante de las\u00a0<strong>transformaciones<\/strong>\u00a0que ocurren durante el desarrollo del c\u00e1ncer.<\/p>\n<p>Una t\u00e9cnica avanzada<\/p>\n<p>Actualmente, el personal m\u00e9dico examina este tipo de biopsias a simple vista, mediante un m\u00e9todo de\u00a0<strong>tinci\u00f3n<\/strong>\u00a0\u2014una t\u00e9cnica de laboratorio\u2014 con m\u00e1s de un siglo de antig\u00fcedad. El avance, descrito hoy en la revista\u00a0Molecular Cell, abre la posibilidad de que alg\u00fan d\u00eda tambi\u00e9n pueda observarse c\u00f3mo ocupa el ADN el espacio tridimensional dentro de las c\u00e9lulas, como una pista adicional para diagnosticar y tratar el\u00a0<strong>c\u00e1ncer<\/strong>.<\/p>\n<p>\u00abCon la misma mol\u00e9cula podemos hacer dos cosas muy distintas. En una c\u00e9lula viva podemos observar el ADN en movimiento, lo que nos indica c\u00f3mo se comporta la cromatina, el estado natural del ADN en las c\u00e9lulas. En una c\u00e9lula conservada podemos ampliar la imagen hasta situarnos casi a la escala de la propia mol\u00e9cula de ADN. Combinar ambos enfoques nos ayuda a ver, con una resoluci\u00f3n sin precedentes, una de las principales\u00a0<strong>capas de control<\/strong>\u00a0de la biolog\u00eda humana\u00bb, informa Cosma.<\/p>\n<p>Sondas fluorescentes<\/p>\n<p>Cada c\u00e9lula del cuerpo humano contiene\u00a0<strong>dos metros<\/strong>\u00a0de ADN comprimidos en un espacio min\u00fasculo. El grado de compactaci\u00f3n con que se pliega determina qu\u00e9 genes se activan y cu\u00e1les permanecen apagados. Casi todas las im\u00e1genes del plegamiento del ADN proceden de c\u00e9lulas que ya est\u00e1n muertas. Las potentes t\u00e9cnicas de microscop\u00eda necesarias para rastrear componentes individuales del ADN en las c\u00e9lulas suelen requerir tratar las muestras con\u00a0<strong>productos qu\u00edmicos agresivos<\/strong>\u00a0y luces l\u00e1ser intensas que las c\u00e9lulas vivas no pueden soportar.<\/p>\n<p>En el marco de este proyecto, los investigadores han encontrado una nueva forma de superar estos obst\u00e1culos mediante el\u00a0<strong>dise\u00f1o<\/strong>\u00a0de sondas fluorescentes. Cosma informa que estas sondas, a las que llaman HoTs, son peque\u00f1as mol\u00e9culas que pueden desplazarse por s\u00ed solas hasta el interior de las c\u00e9lulas vivas y adherirse al ADN. Gracias a que est\u00e1n dise\u00f1adas con un componente fluorescente basado en\u00a0<strong>rodamina<\/strong>, pueden ajustar con precisi\u00f3n estas mol\u00e9culas para que alternen entre un estado oscuro y uno brillante.\u00a0\u00abEn otras palabras, las mol\u00e9culas parpadean encendi\u00e9ndose y apag\u00e1ndose por s\u00ed solas, lo cual es particularmente \u00fatil para la microscop\u00eda de superresoluci\u00f3n porque se pueden detectar mol\u00e9culas individuales por separado\u00bb, expresa la investigadora.<\/p>\n<p>Brillan de una en una<\/p>\n<p>El equipo las prob\u00f3 en\u00a0<strong>c\u00e9lulas vivas<\/strong>\u00a0de piel humana y en c\u00e9lulas cancerosas cultivadas en el laboratorio. Si todas las mol\u00e9culas fluorescentes se encendieran a la vez, los microscopios captar\u00edan una<strong>\u00a0imagen borrosa<\/strong>. Al parpadear de una en una, un microscopio avanzado determina con exactitud d\u00f3nde se encuentra cada sonda. Despu\u00e9s, \u00abtodas estas localizaciones individuales se pueden combinar computacionalmente para reconstruir una imagen del ADN con una resoluci\u00f3n mucho mayor\u00bb, dice Cosma.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, las sondas tambi\u00e9n poseen una alta fotoestabilidad, un fondo bajo y una buena\u00a0<strong>permeabilidad<\/strong>\u00a0celular. Estas propiedades permiten obtener im\u00e1genes del ADN en c\u00e9lulas vivas a la vez que se mantiene una buena calidad de se\u00f1al sin depender de las condiciones agresivas que requieren muchos m\u00e9todos convencionales de imagen de mol\u00e9cula \u00fanica. Un microscopio corriente difumina cualquier objeto separado por menos de unos\u00a0<strong>200 nan\u00f3metros<\/strong>. Las nuevas sondas permitieron visualizar el ADN con una resoluci\u00f3n de 20 nan\u00f3metros dentro de c\u00e9lulas vivas.<\/p>\n<p>Los investigadores pudieron ampliar todav\u00eda m\u00e1s la imagen empleando c\u00e9lulas muertas y conservadas con productos qu\u00edmicos que fijan sus estructuras. Mediante una t\u00e9cnica denominada\u00a0<strong>MINFLUX<\/strong>, aplicada a c\u00e9lulas de laboratorio conservadas, lograron localizar mol\u00e9culas individuales de colorante con una precisi\u00f3n de tres milmillon\u00e9simas de metro, es decir, 3 nan\u00f3metros, cerca del ancho de la hebra de ADN.<a\/><\/p>\n<p>Un programa muy preciso<\/p>\n<p>Las sondas tambi\u00e9n funcionaron en tejidos no humanos. El equipo las utiliz\u00f3 en cortes de\u00a0<strong>ojo de pez cebra<\/strong>, un animal capaz de regenerar su retina da\u00f1ada. Se cree que la regeneraci\u00f3n de la\u00a0<strong>retina<\/strong>\u00a0en estos animales implica que las c\u00e9lulas aflojan su ADN para volver a ser flexibles. Adem\u00e1s, en un experimento aparte, el equipo demostr\u00f3 que una inteligencia artificial puede aprender a interpretar estas im\u00e1genes. Utilizaron\u00a0<strong>AINU<\/strong>\u00a0\u2014siglas en ingl\u00e9s de \u2018IA del n\u00facleo\u2019\u2014, un programa que los investigadores presentaron en 2024 y que analiza im\u00e1genes de superresoluci\u00f3n del ADN de una c\u00e9lula para detectar patrones demasiado sutiles para el ojo humano.\u00a0<\/p>\n<p>Entrenada con las nuevas\u00a0<strong>im\u00e1genes<\/strong>\u00a0de c\u00e9lulas vivas, AINU distingui\u00f3 correctamente las c\u00e9lulas de piel de las c\u00e9lulas madre entre el 96 % y el 98 % de las veces. Ambos tipos celulares contienen un ADN id\u00e9ntico, pero lo pliegan de forma distinta, y la IA fue capaz de percibir la diferencia. Cuando AINU se desarroll\u00f3 por primera vez, solo pod\u00eda estudiar\u00a0<strong>c\u00e9lulas muertas<\/strong>\u00a0y conservadas. Combinarla con las nuevas mol\u00e9culas fluorescentes permite que ahora funcione con c\u00e9lulas vivas.<\/p>\n<p>Los expertos esperan poder aplicar este mismo principio alg\u00fan d\u00eda para distinguir el tejido canceroso del sano, o para seleccionar las c\u00e9lulas madre m\u00e1s prometedoras y acelerar los avances en medicina regenerativa. No obstante, las mol\u00e9culas fluorescentes todav\u00eda tienen sus limitaciones. \u201cPor ejemplo, las sondas marcan la totalidad del genoma y no pueden, por s\u00ed solas, distinguir un\u00a0<strong>gen<\/strong>\u00a0o una secuencia gen\u00f3mica espec\u00edfica\u201d, concluye la investigadora.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Un grupo investigador del Centro de Regulaci\u00f3n Gen\u00f3mica (CRG) ha desarrollado unas\u00a0mol\u00e9culas fluorescentes\u00a0que permiten obtener im\u00e1genes de c\u00f3mo&hellip;\n","protected":false},"author":2,"featured_media":738024,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[92],"tags":[8681,12902,25,24,165,3356,51540,166,23],"class_list":["post-738023","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-salud","tag-adn","tag-agencia-sinc","tag-es","tag-espana","tag-health","tag-investigadores","tag-moleculas","tag-salud","tag-spain"],"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@es\/117182627226476149","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/738023","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=738023"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/738023\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/738024"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=738023"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=738023"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=738023"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}