{"id":94930,"date":"2026-03-07T15:16:10","date_gmt":"2026-03-07T20:16:10","guid":{"rendered":"https:\/\/einsteresante.com\/?p=94930"},"modified":"2026-03-07T15:16:11","modified_gmt":"2026-03-07T20:16:11","slug":"vivir-a-una-gran-altitud-podria-tener-un-sorprendente-impacto-en-el-riesgo-de-diabetes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2026\/03\/07\/vivir-a-una-gran-altitud-podria-tener-un-sorprendente-impacto-en-el-riesgo-de-diabetes\/","title":{"rendered":"Vivir a una gran altitud podr\u00eda tener un sorprendente impacto en el riesgo de diabetes"},"content":{"rendered":"\n<p>Las investigaciones han demostrado que vivir en altitudes elevadas\u00a0<a href=\"https:\/\/doi.org\/10.18632\/oncotarget.21301\">reduce el riesgo<\/a>\u00a0de desarrollar\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/diabetes\">diabetes<\/a>, pero los cient\u00edficos no han podido determinar por qu\u00e9, hasta ahora. Un nuevo estudio sobre modelos de ratones con diabetes tipo 1 y tipo 2, realizado por investigadores de Estados Unidos, ha descubierto que a medida que\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/humans-are-still-evolving-before-our-eyes-on-the-tibetan-plateau\">aumenta la altitud<\/a>\u00a0y el\u00a0<a href=\"https:\/\/www.noaa.gov\/jetstream\/atmosphere\/air-pressure\">aire se vuelve m\u00e1s fino<\/a>, los gl\u00f3bulos rojos se convierten en esponjas de glucosa, lo que reduce los niveles de az\u00facar en sangre.<\/p>\n\n\n\n<p>En condiciones de bajo nivel cr\u00f3nico de ox\u00edgeno en el aire inhalado, los gl\u00f3bulos rojos mostraron un aumento de tres veces en la captaci\u00f3n de glucosa. Este cambio metab\u00f3lico ayuda a las c\u00e9lulas a transportar ox\u00edgeno de manera m\u00e1s eficiente cuando \u00e9ste escasea, explican los cient\u00edficos, pero tambi\u00e9n significa que el az\u00facar en sangre se regula mejor y la diabetes\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/tiny-molecule-made-by-gut-bacteria-could-cut-type-2-diabetes-risk\">se vuelve menos probable<\/a>. Si bien a\u00fan es pronto para determinar c\u00f3mo este nuevo conocimiento podr\u00eda ser \u00fatil para los humanos, con m\u00e1s investigaciones y pruebas, este m\u00e9todo de tratamiento natural podr\u00eda adaptarse a tratamientos para prevenir o\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/world-first-stem-cells-reverse-type-1-diabetes-in-clinical-trial\">revertir la diabetes<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Los gl\u00f3bulos rojos representan un compartimento oculto del metabolismo de la glucosa que no se ha apreciado hasta ahora&#8221;,&nbsp;<a href=\"https:\/\/gladstone.org\/news\/red-blood-cells-soak-sugar-high-altitude-protecting-against-diabetes\">afirma<\/a>&nbsp;la bioqu\u00edmica Isha Jain del Instituto Gladstone, una organizaci\u00f3n de investigaci\u00f3n independiente sin fines de lucro.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Este descubrimiento podr\u00eda abrir formas completamente nuevas de pensar en el control del az\u00facar en sangre&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Est\u00e1 bien establecido que vivir a mayor altitud modifica el cuerpo\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/living-at-high-altitudes-induces-remarkable-changes-in-how-genes-behave\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">de diversas maneras<\/a>, a medida que se adapta a las diferentes presiones del entorno. Sin embargo, saber exactamente qu\u00e9 est\u00e1 cambiando y por qu\u00e9 puede ser un desaf\u00edo.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"579\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/image-19.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-94931\" srcset=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/image-19.png 600w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/image-19-300x290.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Los investigadores indujeron hipoxia en ratones para estudiar c\u00f3mo se gestionaba la glucosa. Mart\u00ed-Mateos et al.,\u00a0Cell Metab., 2026.<br><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Estos nuevos hallazgos se basan en experimentos con ratones expuestos a entornos con bajo contenido de ox\u00edgeno,\u00a0<a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Hypoxia_(medicine)\">lo que les indujo hipoxia<\/a>. Inicialmente, los investigadores observaron que los animales ten\u00edan niveles de glucosa en sangre inferiores a lo normal, pero no estaba claro ad\u00f3nde se dirig\u00eda el az\u00facar.<\/p>\n\n\n\n<p>El az\u00facar administrado a los ratones desapareci\u00f3 del torrente sangu\u00edneo casi al instante, lo que redujo el riesgo de\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/bright-light-at-night-may-raise-type-2-diabetes-risk-study-suggests\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">diabetes<\/a>. Sin embargo, no se hab\u00eda distribuido a ninguna de las zonas esperadas, como el m\u00fasculo, el cerebro o el h\u00edgado. Es m\u00e1s, el efecto perdur\u00f3 semanas despu\u00e9s de que los ratones volvieran a un ambiente con ox\u00edgeno normal.<\/p>\n\n\n\n<p>Al cambiar las t\u00e9cnicas de im\u00e1genes y realizar pruebas de seguimiento, el equipo de investigaci\u00f3n descubri\u00f3 que los gl\u00f3bulos rojos previamente ten\u00edan talentos ocultos como absorbentes de glucosa y eran responsables de la regulaci\u00f3n eficiente del az\u00facar en sangre. Se identific\u00f3 una mol\u00e9cula particular que marc\u00f3 la diferencia, actuando sobre la hemoglobina (la prote\u00edna que transporta el ox\u00edgeno en los\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/these-synthetic-red-blood-cells-could-be-even-better-than-the-real-thing\">gl\u00f3bulos rojos<\/a>) y aflojando su control sobre el ox\u00edgeno, mejorando su circulaci\u00f3n alrededor de los tejidos.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Lo que m\u00e1s me sorprendi\u00f3 fue la magnitud del efecto&#8221;,&nbsp;<a href=\"https:\/\/gladstone.org\/news\/red-blood-cells-soak-sugar-high-altitude-protecting-against-diabetes\">dice<\/a>&nbsp;el bioqu\u00edmico Angelo D&#8217;Alessandro, de la Universidad de Colorado.<\/p>\n\n\n\n<p>Generalmente se considera que los gl\u00f3bulos rojos son transportadores pasivos de ox\u00edgeno. Sin embargo, hemos descubierto que pueden representar una fracci\u00f3n sustancial del consumo de glucosa de todo el cuerpo, especialmente en condiciones de hipoxia.<\/p>\n\n\n\n<p>Es un hallazgo prometedor, aunque los investigadores deber\u00e1n probar sus descubrimientos fuera de experimentos con ratones para confirmar lo que sucede. Esto tambi\u00e9n concuerda con&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/just-2-weeks-in-the-mountains-can-change-your-blood-for-months\">estudios previos<\/a>&nbsp;que muestran c\u00f3mo los gl\u00f3bulos rojos se adaptan a entornos con poco ox\u00edgeno.<\/p>\n\n\n\n<p>El hecho de que otros animales\u00a0<a href=\"https:\/\/doi.org\/10.5713\/ajas.20.0342\">tambi\u00e9n muestren<\/a>\u00a0el mismo tipo de mecanismos para el manejo de la glucosa a grandes altitudes sugiere que esta capacidad ha evolucionado en las especies para mejorar la eficiencia metab\u00f3lica cuando el ox\u00edgeno es escaso. Es alentador que, al administrar a modelos de ratones con diabetes tipo 1 y tipo 2 un f\u00e1rmaco recientemente desarrollado que imita los efectos de vivir a gran altitud, los investigadores revirtieron los niveles elevados de az\u00facar en sangre en los animales, lo que sugiere que un tratamiento desarrollado de esta manera podr\u00eda eventualmente abordar la diabetes.<\/p>\n\n\n\n<p>Probablemente a\u00fan quede mucho camino por recorrer, pero existen muchas v\u00edas de investigaci\u00f3n que podr\u00edan tomarse en el futuro. Estos hallazgos tambi\u00e9n podr\u00edan ser \u00fatiles para estudiar otros aspectos de la hipoxia y las adaptaciones que induce.<\/p>\n\n\n\n<p>Esto tambi\u00e9n ayuda a explicar por qu\u00e9&nbsp;<a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Sherpa_people\">los sherpas<\/a>&nbsp;no suelen&nbsp;<a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1073\/pnas.1700527114\">mostrar<\/a>&nbsp;niveles de az\u00facar en sangre tan bajos como los de otras personas que viven a gran altitud: bien podr\u00eda deberse a adaptaciones gen\u00e9ticas que les impiden producir m\u00e1s gl\u00f3bulos rojos con forma de &#8220;esponja de glucosa&#8221; observados en este estudio.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Esto es solo el comienzo&#8221;,&nbsp;<a href=\"https:\/\/gladstone.org\/news\/red-blood-cells-soak-sugar-high-altitude-protecting-against-diabetes\">dice<\/a>&nbsp;Jain. &#8220;A\u00fan queda mucho por aprender sobre c\u00f3mo el cuerpo se adapta a los cambios de ox\u00edgeno y c\u00f3mo podemos aprovechar estos mecanismos para tratar diversas afecciones&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>La investigaci\u00f3n ha sido publicada en\u00a0<a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.cmet.2026.01.019\">Cell Metabolism<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: <a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/living-at-high-altitude-may-have-a-surprising-impact-on-diabetes-risk\">Science Alert<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las investigaciones han demostrado que vivir en altitudes elevadas\u00a0reduce el riesgo\u00a0de desarrollar\u00a0diabetes, pero los cient\u00edficos no han podido determinar por qu\u00e9, hasta ahora. 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