{"id":92063,"date":"2026-01-06T00:46:11","date_gmt":"2026-01-06T05:46:11","guid":{"rendered":"https:\/\/einsteresante.com\/?p=92063"},"modified":"2026-01-06T00:47:29","modified_gmt":"2026-01-06T05:47:29","slug":"92063","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2026\/01\/06\/92063\/","title":{"rendered":"ADN &#8220;basura&#8221; podr\u00eda ocultar interruptores que permiten que el Alzheimer se instale"},"content":{"rendered":"\n<p>Los &#8216;interruptores&#8217; en nuestro ADN que afectan la actividad gen\u00e9tica en las c\u00e9lulas podr\u00edan ser cruciales para comprender y posiblemente tratar\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/alzheimer-s-disease\">la enfermedad de Alzheimer<\/a>. Los investigadores han identificado m\u00e1s de 150 se\u00f1ales de control en c\u00e9lulas cerebrales especializadas llamadas astrocitos.<\/p>\n\n\n\n<p>Los astrocitos brindan soporte esencial a un tipo de\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/alzheimers-disease-harms-the-brain-in-2-distinct-phases-study-reveals\">neurona que suele da\u00f1arse<\/a>\u00a0en\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/go\/IaO\">el Alzheimer<\/a>. Estas c\u00e9lulas auxiliares se han\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/genetic-tweaks-in-astrocytes-could-be-key-to-alzheimers-treatment\">relacionado<\/a>\u00a0previamente con la enfermedad, y las investigaciones han descubierto que los astrocitos no s\u00f3lo pueden dejar de ser \u00fatiles, sino tambi\u00e9n volverse da\u00f1inos.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta nueva investigaci\u00f3n, dirigida por un equipo de la Universidad de Nueva Gales del Sur (UNSW) en Australia, podr\u00eda proporcionar conocimientos m\u00e1s profundos sobre\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/new-drug-stalls-alzheimers-development-in-breakthrough-trial\">las razones por las que los astrocitos fallan<\/a>\u00a0y permiten que el Alzheimer se afiance y, potencialmente, c\u00f3mo llevar a cabo reparaciones. Los nuevos hallazgos involucran secuencias llamadas potenciadores (interruptores que aumentan la expresi\u00f3n gen\u00e9tica) e interacciones reguladoras (las se\u00f1ales entre los potenciadores y los genes que controlan).<\/p>\n\n\n\n<p>Los potenciadores se encuentran en la secci\u00f3n no codificante o llamada secci\u00f3n basura de nuestro ADN:\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/humans-20-percent-fewer-coding-genes-scientists-say-genome-project-junk-dna\">aqu\u00ed no hay genes propiamente dichos<\/a>, pero hay muchos diales y palancas biol\u00f3gicas que controlan los genes.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Cuando los investigadores buscan cambios gen\u00e9ticos que expliquen enfermedades como la hipertensi\u00f3n y\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/diabetes\">la diabetes<\/a>, y tambi\u00e9n trastornos psiqui\u00e1tricos y neurodegenerativos como el Alzheimer, a menudo terminamos con cambios no tanto dentro de los genes, sino entre ellos&#8221;,\u00a0<a href=\"https:\/\/www.unsw.edu.au\/newsroom\/news\/2025\/12\/clues-alzheimers-disease-hiding-junk-DNA-enhancers-non-coding-genome\">dijo<\/a>\u00a0la bi\u00f3loga molecular de la UNSW Irina Voineagu.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"336\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-11.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-92071\" srcset=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-11.png 600w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/image-11-300x168.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Los potenciadores no necesariamente est\u00e1n cerca de los genes que influyen. Green et al.,\u00a0Nat. Neurosci., 2025.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Los investigadores utilizaron una herramienta gen\u00e9tica llamada CRISPRi, que puede silenciar secciones de ADN sin\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/crispr-gene-editing\">cortarlas permanentemente<\/a>. La herramienta se puso a prueba en astrocitos cultivados en el laboratorio, probando la funcionalidad de casi mil\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/a-shockingly-small-percentage-of-our-dna-is-uniquely-human-study-finds\">regiones de ADN<\/a>\u00a0que se cree que albergan potenciadores. Los potenciadores suelen estar situados lejos de los genes que controlan, lo que\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/crispr-gene-editing\">dificulta su estudio<\/a>\u00a0y catalogaci\u00f3n, por lo que poder obtener evidencia directa de la conectividad y la se\u00f1alizaci\u00f3n\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/new-mutation-hotspot-discovered-in-the-human-genome\">en todo el genoma<\/a>\u00a0es importante.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Usamos CRISPRi para desactivar posibles potenciadores en los astrocitos y ver si modificaban la expresi\u00f3n g\u00e9nica&#8221;,&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.unsw.edu.au\/newsroom\/news\/2025\/12\/clues-alzheimers-disease-hiding-junk-DNA-enhancers-non-coding-genome\">afirma<\/a>&nbsp;la genetista molecular Nicole Green, de la UNSW. &#8220;Y si as\u00ed fuera, sabr\u00edamos que hab\u00edamos encontrado un potenciador funcional y podr\u00edamos determinar qu\u00e9 gen, o genes, controla&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Eso fue lo que ocurri\u00f3 con unos 150 de los potenciadores potenciales que probamos. Y, sorprendentemente, una gran fracci\u00f3n de estos potenciadores funcionales controlaban genes implicados en la enfermedad de Alzheimer. Con las secuencias potenciales identificadas, los sistemas de IA podr\u00e1n entrenarse para detectar m\u00e1s potenciadores. En el futuro, estos mapas de cableado del ADN deber\u00edan ser m\u00e1s f\u00e1ciles de construir y m\u00e1s r\u00e1pidos.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;A\u00fan no hablamos de terapias, pero no se pueden desarrollar sin comprender primero el diagrama de cableado. Eso es lo que esto nos brinda: una visi\u00f3n m\u00e1s profunda del circuito de control gen\u00e9tico en los astrocitos&#8221;,&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.unsw.edu.au\/newsroom\/news\/2025\/12\/clues-alzheimers-disease-hiding-junk-DNA-enhancers-non-coding-genome\">afirma<\/a>&nbsp;Voineagu.<\/p>\n\n\n\n<p>Es importante se\u00f1alar que los potenciadores identificados aqu\u00ed son espec\u00edficos de los astrocitos y se necesitan m\u00e1s experimentos para determinar si estos potenciadores funcionan de la misma manera cuando los astrocitos se vuelven hiperactivos, como lo hacen en el Alzheimer. El Alzheimer\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/theres-a-surprising-link-between-a-key-nutrient-obesity-and-alzheimers-risk\">es incre\u00edblemente complejo<\/a>, y los astrocitos que se descontrolan, y los genes que los regulan, son s\u00f3lo una parte de un panorama mucho m\u00e1s amplio. Sin embargo, este estudio representa otro gran avance en la comprensi\u00f3n de los genes implicados y c\u00f3mo podr\u00edan modificarse para proteger contra la enfermedad de Alzheimer.<\/p>\n\n\n\n<p>La investigaci\u00f3n ha sido publicada en\u00a0<a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1038\/s41593-025-02154-3\">Nature Neuroscience<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: <a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/junk-dna-could-hide-switches-that-allow-alzheimers-to-take-hold\">Science Alert<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los &#8216;interruptores&#8217; en nuestro ADN que afectan la actividad gen\u00e9tica en las c\u00e9lulas podr\u00edan ser cruciales para comprender y posiblemente tratar\u00a0la enfermedad de Alzheimer. Los investigadores han identificado m\u00e1s de 150 se\u00f1ales de control en c\u00e9lulas cerebrales especializadas llamadas astrocitos. Los astrocitos brindan soporte esencial a un tipo de\u00a0neurona que suele da\u00f1arse\u00a0en\u00a0el Alzheimer. 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