{"id":79978,"date":"2025-08-29T13:23:12","date_gmt":"2025-08-29T13:23:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/79978\/"},"modified":"2025-08-29T13:23:12","modified_gmt":"2025-08-29T13:23:12","slug":"representa-un-avance-enorme-para-entender-de-donde-venimos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/79978\/","title":{"rendered":"Representa un avance enorme para entender de d\u00f3nde venimos"},"content":{"rendered":"<p class=\"description\"><b>\u00a1\u00daLTIMA OPORTUNIDAD!<\/b> Suscr\u00edbete por solo 0,75\u20ac al mes a la revista National Geographic. <b>\u00a1Date prisa!<\/b><\/p>\n<p class=\"description\"><b>\u00a1NOVEDAD!<\/b> Ya disponible la edici\u00f3n especial <b>El cerebro infantil<\/b> de la colecci\u00f3n Los Secretos del Cerebro de National Geographic.<\/p>\n<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-a4252bf1-7fff-56d3-601b-c4b743cf5561\">La Tierra primitiva no era m\u00e1s que un pavoroso caos de roca fundida, vapores y charcas humeantes. Sin embargo, en esa aparente desolaci\u00f3n, algo extraordinario estaba gest\u00e1ndose. Desde el barro c\u00e1lido de una fuente termal o las aguas poco profundas de un lago, <strong>la qu\u00edmica comenz\u00f3 a entretejer lo que hoy reconocemos como vida<\/strong>.\u00a0<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Un equipo de qu\u00edmicos de la University College London (UCL) acaba de dar un paso esencial en la comprensi\u00f3n de este proceso, al demostrar c\u00f3mo el ARN y los amino\u00e1cidos (dos de los componentes m\u00e1s esenciales de los seres vivos) podr\u00edan haberse unido de forma espont\u00e1nea, <strong>bajo condiciones similares a las de la Tierra primitiva<\/strong>.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">\n&#13;<img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/craneo-de-homo-sapiens_c01314c4_800x800.jpg\" alt=\"Cr\u00e1neo de Homo Sapiens\" class=\"image lazyload\"\/><\/p>\n<p dir=\"ltr\">\u201cEl estudio demuestra c\u00f3mo el ARN pudo haber comenzado a controlar la s\u00edntesis de prote\u00ednas, lo que representa un avance enorme para entender de d\u00f3nde venimos\u201d, explica\u00a0<strong>Matthew Powner<\/strong>, autor principal del <a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41586-025-09388-y\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">estudio publicado en Nature<\/a>.\u00a0<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Su equipo logr\u00f3 unir qu\u00edmicamente amino\u00e1cidos al ARN en agua, a un pH neutro, usando una qu\u00edmica selectiva, sencilla y sorprendentemente plausible desde un punto de vista prebiol\u00f3gico.<\/p>\n<p>Una qu\u00edmica simple<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Hasta ahora, los intentos anteriores de unir estos componentes requer\u00edan sustancias qu\u00edmicas extremadamente reactivas que se descompon\u00edan en agua o causaban reacciones indeseadas. Lo innovador del enfoque de UCL es su simplicidad: <strong>en lugar de usar estas mol\u00e9culas agresivas, se inspiraron en la propia naturaleza<\/strong>.\u00a0<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Utilizaron tio\u00e9steres \u2014mol\u00e9culas ricas en energ\u00eda, ya propuestas como clave en los or\u00edgenes de la vida por el premio Nobel Christian de Duve\u2014 para activar los amino\u00e1cidos, uniendo as\u00ed dos teor\u00edas previamente separadas sobre los or\u00edgenes de la vida:<strong> el \u201cmundo ARN\u201d<\/strong> y <strong>el \u201cmundo tio\u00e9ster\u201d<\/strong>.<\/p>\n<p dir=\"ltr\"><a href=\"https:\/\/www.ucl.ac.uk\/news\/2025\/aug\/new-step-towards-solving-how-proteins-formed-lifes-origin\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Como explica Powner<\/a>, \u201cla vida moderna depende de una maquinaria molecular extremadamente compleja, el ribosoma, para fabricar prote\u00ednas. Pero nuestro trabajo demuestra el primer paso de ese proceso usando una qu\u00edmica simple. No solo es espont\u00e1nea y selectiva, sino que pudo haber ocurrido de forma natural en la Tierra primitiva\u201d.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">El hallazgo tambi\u00e9n se apoya en una investigaci\u00f3n previa del mismo equipo, donde demostraron que la pantete\u00edna \u2014un compuesto que contiene azufre y que es clave en la formaci\u00f3n de tio\u00e9steres\u2014 pudo haberse sintetizado bajo condiciones similares a las de la Tierra temprana. Este detalle es fundamental, ya que <strong>la pantete\u00edna permiti\u00f3 que los amino\u00e1cidos reaccionaran para formar los tio\u00e9steres, y luego estos, a su vez, pudieran unirse al ARN<\/strong>.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">\n&#13;<img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/bonacynodon-jorge-blanco-martinelli-ag-soares-mb-schwanke-c_a2d8fe58_231206144355_800x800.jpg\" alt=\"Bonacynodon (Jorge Blanco, Martinelli AG, Soares MB, Schwanke C)\" class=\"image lazyload\"\/><\/p>\n<p dir=\"ltr\">Con los amino\u00e1cidos ya cargados sobre el ARN, los investigadores observaron c\u00f3mo estos se un\u00edan entre s\u00ed para formar p\u00e9ptidos, peque\u00f1as cadenas de amino\u00e1cidos que, aunque m\u00e1s simples que las prote\u00ednas modernas, ya constituyen un paso cr\u00edtico hacia la vida.\u00a0<\/p>\n<p dir=\"ltr\">\u201cNuestro estudio une dos piezas primordiales de LEGO \u2014ARN activado y amino\u00e1cidos\u2014 para construir p\u00e9ptidos, que son esenciales para la vida\u201d, ha a\u00f1adido\u00a0<strong>Jyoti Singh<\/strong>, coautora principal del estudio.<\/p>\n<p>Charcas y manantiales<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Cabe destacar que la reacci\u00f3n fue realizada en agua, en condiciones suaves, descartando as\u00ed que la vida se hubiera originado en los oc\u00e9anos, donde la concentraci\u00f3n de mol\u00e9culas habr\u00eda sido demasiado diluida para permitir esta qu\u00edmica. M\u00e1s bien, el escenario ideal ser\u00edan cuerpos peque\u00f1os de agua (charcas, lagunas o manantiales termales) <strong>donde las mol\u00e9culas podr\u00edan concentrarse lo suficiente para reaccionar<\/strong>.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">El estudio tambi\u00e9n hace uso de tecnolog\u00edas avanzadas para confirmar sus resultados, como la resonancia magn\u00e9tica nuclear y la espectrometr\u00eda de masas, que permiten observar no solo el tama\u00f1o sino tambi\u00e9n la estructura exacta de las mol\u00e9culas formadas. No se trata, pues, de una simple simulaci\u00f3n te\u00f3rica, <strong>sino de una evidencia experimental tangible que se suma a la b\u00fasqueda del origen de la vida<\/strong>.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Este avance no solo pone en di\u00e1logo dos grandes hip\u00f3tesis sobre c\u00f3mo comenz\u00f3 todo \u2014la del ARN autorreplicante y la del metabolismo primitivo impulsado por tio\u00e9steres\u2014, sino que tambi\u00e9n abre una ventana hacia el momento en que los c\u00f3digos qu\u00edmicos comenzaron a adquirir sentido, es decir, cuando el ARN dej\u00f3 de ser solo una cadena de nucle\u00f3tidos para convertirse en un guion maestro que dicta <strong>c\u00f3mo deben ensamblarse las piezas del gran teatro molecular de la vida<\/strong>.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Estamos m\u00e1s cerca que nunca de comprender c\u00f3mo las mol\u00e9culas simples pudieron evolucionar hasta convertirse en sistemas capaces de replicarse a s\u00ed mismos. No hemos llegado a\u00fan al final de este camino, pero este paso es esencial para desentra\u00f1ar el misterio m\u00e1s antiguo de todos: <strong>c\u00f3mo comenz\u00f3 la vida<\/strong>.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"\u00a1\u00daLTIMA OPORTUNIDAD! Suscr\u00edbete por solo 0,75\u20ac al mes a la revista National Geographic. \u00a1Date prisa! \u00a1NOVEDAD! 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