{"id":95351,"date":"2026-03-18T02:45:40","date_gmt":"2026-03-18T07:45:40","guid":{"rendered":"https:\/\/einsteresante.com\/?p=95351"},"modified":"2026-03-18T02:45:42","modified_gmt":"2026-03-18T07:45:42","slug":"estudio-de-la-iss-identifica-umbrales-para-atrofia-muscular-y-otros-cambios-biologicos-en-gravedad-reducida","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2026\/03\/18\/estudio-de-la-iss-identifica-umbrales-para-atrofia-muscular-y-otros-cambios-biologicos-en-gravedad-reducida\/","title":{"rendered":"Estudio de la ISS identifica umbrales para atrofia muscular y otros cambios biol\u00f3gicos en gravedad reducida"},"content":{"rendered":"\n<p>Es bien sabido que los vuelos espaciales provocan atrofia muscular y otros cambios biol\u00f3gicos en condiciones de gravedad reducida, y especialmente en entornos de gravedad casi nula (microgravedad). Sin embargo, a\u00fan no se conoce con precisi\u00f3n el umbral de gravedad necesario para mantener una buena salud muscular en el espacio.<\/p>\n\n\n\n<p>Para comprender mejor los umbrales de gravedad capaces de mitigar los cambios musculares inducidos por los vuelos espaciales, un equipo de cient\u00edficos realiz\u00f3 un estudio con ratones sobre los efectos de la gravedad reducida. El nuevo estudio,\u00a0<a href=\"https:\/\/www.science.org\/doi\/10.1126\/sciadv.aed2258\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">publicado<\/a>\u00a0en\u00a0Science Advances, midi\u00f3 los cambios en la funci\u00f3n muscular y otros biomarcadores en ratones expuestos a microgravedad (\u03bcG), un tercio de la gravedad terrestre (0,33 g), dos tercios de la gravedad terrestre (0,67 g) y gravedad terrestre simulada en la Estaci\u00f3n Espacial Internacional (EEI), y los compar\u00f3 con un grupo de control en tierra (GC).<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Cambios musculares en ratones en gravedad reducida<\/h2>\n\n\n\n<p>Los seres humanos hemos evolucionado bajo la gravedad terrestre, y cada paso y cada movimiento de un dedo contrarrestan la fuerza de la gravedad sobre nuestros m\u00fasculos. Sin esta fuerza gravitatoria, los m\u00fasculos comienzan a atrofiarse. Esto se debe a una multitud de cambios, incluyendo modificaciones en los tipos de miofibras musculares, cambios metab\u00f3licos e incluso la expresi\u00f3n gen\u00e9tica.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"530\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/image-60.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-95405\" srcset=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/image-60.png 800w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/image-60-300x199.png 300w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/image-60-768x509.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Cambios dependientes de la gravedad en la expresi\u00f3n g\u00e9nica global y el enriquecimiento de v\u00edas metab\u00f3licas en la capa de fotorreceptores (SOL) durante los vuelos espaciales. Cr\u00e9dito:\u00a0Science Advances\u00a0(2026). DOI: 10.1126\/sciadv.aed2258<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Dado que la NASA espera enviar humanos a Marte en un futuro pr\u00f3ximo, comprender estos cambios y c\u00f3mo mitigarlos es fundamental. Si bien la anatom\u00eda de los ratones y los humanos es diferente, los estudios con ratones pueden sentar las bases para comprender los cambios biol\u00f3gicos en el espacio.<\/p>\n\n\n\n<p>El equipo envi\u00f3 24 ratones macho a la ISS y los expuso a distintos niveles de gravedad durante 27-28 d\u00edas utilizando un h\u00e1bitat equipado con una centr\u00edfuga, denominado&nbsp;<a href=\"https:\/\/phys.org\/news\/2025-10-china-astronauts-mice-latest-space.html?utm_source=embeddings&amp;utm_medium=related&amp;utm_campaign=internal\">Sistema de Investigaci\u00f3n de Gravedad Artificial M\u00faltiple<\/a>&nbsp;(MARS). A las pocas horas de que los ratones regresaran, los investigadores analizaron su masa muscular, fuerza de agarre, histolog\u00eda, expresi\u00f3n gen\u00e9tica y metabol\u00f3mica plasm\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;La fuerza de agarre de las extremidades anteriores, normalizada con respecto al peso corporal, mostr\u00f3 una disminuci\u00f3n significativa despu\u00e9s del vuelo espacial tanto en el grupo de microgramos (\u03bcG) como en el de 0,33 g, en comparaci\u00f3n con los niveles previos al vuelo. Por el contrario, no se observaron cambios significativos en los grupos de 0,67 g, 1 g o GC, lo que sugiere que una mayor carga gravitacional durante el vuelo espacial ayuda a prevenir la disminuci\u00f3n funcional de la fuerza de las extremidades anteriores&#8221;, escribieron los autores del estudio.<\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, no se observaron cambios significativos en las extremidades posteriores. El\u00a0<a href=\"https:\/\/phys.org\/news\/2022-07-gravity-affects-astronauts-muscles-nerve.html?utm_source=embeddings&amp;utm_medium=related&amp;utm_campaign=internal\">m\u00fasculo s\u00f3leo<\/a>, conocido por su alta susceptibilidad a los cambios gravitacionales, se atrofi\u00f3 significativamente en los ratones de \u03bcG y 0,33g en comparaci\u00f3n con los de los grupos de 1g y GC. No obstante, el equipo se\u00f1ala que el grupo de 0,67g no present\u00f3 diferencias significativas con respecto a los grupos de 1g y GC, lo que indica que 0,67g fue suficiente gravedad para proteger contra la degradaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan el estudio, la carga de 0,33 g durante el vuelo espacial tuvo algunos efectos protectores. El \u00e1rea de secci\u00f3n transversal (ASC) promedio de las miofibras del m\u00fasculo s\u00f3leo disminuy\u00f3 significativamente en el grupo de \u03bcG en comparaci\u00f3n con los grupos de 1 g y GC, pero solo se redujo ligeramente en los ratones de 0,33 g y 0,67 g en comparaci\u00f3n con el grupo de 1 g. Esto sugiere que 0,33 g es al menos parcialmente suficiente para mitigar la atrofia muscular.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Biomarcadores dependientes de la gravedad<\/h2>\n\n\n\n<p>El equipo tambi\u00e9n identific\u00f3 11 posibles biomarcadores para determinar los cambios musculares dependientes de la gravedad. Mediante el an\u00e1lisis del perfil metabol\u00f3mico del plasma, hallaron 11 metabolitos con una tendencia significativa dependiente de la gravedad. Estos podr\u00edan utilizarse para predecir la atrofia muscular o el deterioro funcional en condiciones de gravedad reducida o microgravedad en futuras misiones.<\/p>\n\n\n\n<p>Cabe destacar que los niveles de creatina, lactato, glicerol y glutamato aumentaron, mientras que los de varios metabolitos relacionados con los amino\u00e1cidos, como la glicina y la beta\u00edna, disminuyeron en condiciones de baja gravedad. El aumento de lactato y glicerol indic\u00f3 una mayor actividad glucol\u00edtica y lip\u00f3lisis. En general, estos hallazgos reflejan una remodelaci\u00f3n del metabolismo energ\u00e9tico y de los amino\u00e1cidos asociada a la gravedad, lo que concuerda con los efectos observados de la gravedad en el m\u00fasculo esquel\u00e9tico, explicaron los autores del estudio.<\/p>\n\n\n\n<p>El equipo tambi\u00e9n identific\u00f3 genes sensibles a la gravedad comparando los resultados de la secuenciaci\u00f3n de ARN del grupo \u03bcG con los de los grupos 1g y GC. Se observaron varios cambios entre los grupos, algunos de los cuales sugieren que la exposici\u00f3n a \u03bcG y 0,33g suprime la s\u00edntesis de prote\u00ednas y modifica la demanda metab\u00f3lica entre diferentes procesos. Otros indicaron la activaci\u00f3n de v\u00edas de atrofia muscular y cambios en las caracter\u00edsticas metab\u00f3licas entre distintos tipos de miofibras. En general, sin embargo, los resultados sugirieron efectos protectores a 0,67g y cierta protecci\u00f3n parcial a 0,33g, lo que concuerda con otras observaciones.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Lo que esto significa para los humanos<\/h2>\n\n\n\n<p>Suponiendo que los humanos tengan respuestas similares a los efectos gravitacionales, un umbral de protecci\u00f3n de 0,67 es una mala noticia para las misiones a Marte, ya que la gravedad marciana es de apenas 0,38 g. Por supuesto, puede haber maneras de sortear esta limitaci\u00f3n: gravedad artificial y ejercicio. La Luna tiene incluso menos gravedad, 0,17 g, por lo que las misiones de larga duraci\u00f3n all\u00ed tendr\u00edan efectos biol\u00f3gicos a\u00fan mayores.<\/p>\n\n\n\n<p>Este estudio presenta limitaciones y los investigadores a\u00fan no est\u00e1n seguros de la aplicabilidad de estos resultados a la fisiolog\u00eda humana. Otras limitaciones incluyen un tama\u00f1o de muestra peque\u00f1o y el uso exclusivo de ratones machos j\u00f3venes adultos. No se estudiaron los efectos a largo plazo, por lo que tampoco est\u00e1 claro si los efectos empeorar\u00edan o se estabilizar\u00edan en alg\u00fan momento. Sin embargo, tras estudios de validaci\u00f3n en humanos, los biomarcadores identificados en este estudio podr\u00edan permitir la monitorizaci\u00f3n no invasiva de la salud muscular en astronautas e incluso en pacientes con enfermedades musculares.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: <a href=\"https:\/\/phys.org\/news\/2026-03-iss-thresholds-muscle-atrophy-fiber.html\">Phys.org<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Es bien sabido que los vuelos espaciales provocan atrofia muscular y otros cambios biol\u00f3gicos en condiciones de gravedad reducida, y especialmente en entornos de gravedad casi nula (microgravedad). Sin embargo, a\u00fan no se conoce con precisi\u00f3n el umbral de gravedad necesario para mantener una buena salud muscular en el espacio. 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