{"id":51648,"date":"2025-11-28T13:11:43","date_gmt":"2025-11-28T17:11:43","guid":{"rendered":"https:\/\/noticiasveraces.com\/?p=51648"},"modified":"2025-11-28T13:11:43","modified_gmt":"2025-11-28T17:11:43","slug":"como-los-genes-han-aprovechado-la-fisica-para-el-crecimiento-de-los-seres-vivos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticiasveraces.com\/?p=51648","title":{"rendered":"C\u00f3mo los genes han aprovechado la f\u00edsica para el crecimiento de los seres vivos"},"content":{"rendered":"<p> \n<\/p>\n<div>\n<p>Sus observaciones revelaron que las c\u00e9lulas ascienden por las paredes del gastruloide y luego forman un flujo de tejido que desciende por el centro. A Lenne, el sistema le record\u00f3 a una gota, y al revisar la bibliograf\u00eda sobre la tensi\u00f3n superficial en una gota en movimiento, dio con el efecto Marangoni.<\/p>\n<p>La descripci\u00f3n del efecto Marangoni realizada por James Thomson en 1855 explicaba c\u00f3mo, al entrar en contacto dos l\u00edquidos con diferente tensi\u00f3n superficial, el fluido con mayor tensi\u00f3n superficial ejerce una fuerza sobre el otro. Esto se debe a que la tensi\u00f3n superficial es simplemente la tendencia de las mol\u00e9culas m\u00e1s externas de un fluido a ser atra\u00eddas hacia el interior por las mol\u00e9culas vecinas. Cuando dos fluidos se encuentran, el de mayor tensi\u00f3n superficial ejerce una fuerza de atracci\u00f3n mayor, por lo que el de menor tensi\u00f3n superficial se mueve en la direcci\u00f3n del primero. En una copa de vino, el alcohol de las paredes mojadas se evapora r\u00e1pidamente, dejando un l\u00edquido m\u00e1s acuoso. El agua tiene una tensi\u00f3n superficial mayor que el alcohol, por lo que las paredes acuosas arrastran el vino hacia la superficie de la copa. Finalmente, cae por su propio peso, formando peque\u00f1as gotas.<\/p>\n<p>Este flujo del vino, que asciende por las paredes y desciende de nuevo, es similar al flujo del tejido en el gastruloide. De hecho, cuando el equipo prob\u00f3 un modelo de flujo tisular del gastruloide tipo Marangoni, encontraron una concordancia sorprendente con sus datos experimentales.<\/p>\n<figure class=\"AssetEmbedWrapper-fkZDUs kHRAYC asset-embed\">\n<div class=\"AssetEmbedAssetContainer-eEeytc eRSvCP asset-embed__asset-container\"><span class=\"SpanWrapper-zEXFr koTknX responsive-asset AssetEmbedResponsiveAsset-cIfZLr fHIkTW asset-embed__responsive-asset\"><picture class=\"ResponsiveImagePicture-cGZhnX jwYQWO AssetEmbedResponsiveAsset-cIfZLr fHIkTW asset-embed__responsive-asset responsive-image\"><img decoding=\"async\" alt=\"Infograf\u00eda sobre la formaci\u00f3n de las lgrimas del vino\" loading=\"lazy\" class=\"ResponsiveImageContainer-eNxvmU cfBbTk responsive-image__image\" srcset=\"https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/6928ee48413e9117e0bf216d\/master\/w_120,c_limit\/Screenshot%202025-11-11%20at%2014.16.0.jpg 120w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/6928ee48413e9117e0bf216d\/master\/w_240,c_limit\/Screenshot%202025-11-11%20at%2014.16.0.jpg 240w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/6928ee48413e9117e0bf216d\/master\/w_320,c_limit\/Screenshot%202025-11-11%20at%2014.16.0.jpg 320w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/6928ee48413e9117e0bf216d\/master\/w_640,c_limit\/Screenshot%202025-11-11%20at%2014.16.0.jpg 640w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/6928ee48413e9117e0bf216d\/master\/w_960,c_limit\/Screenshot%202025-11-11%20at%2014.16.0.jpg 960w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/6928ee48413e9117e0bf216d\/master\/w_1280,c_limit\/Screenshot%202025-11-11%20at%2014.16.0.jpg 1280w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/6928ee48413e9117e0bf216d\/master\/w_1600,c_limit\/Screenshot%202025-11-11%20at%2014.16.0.jpg 1600w\" sizes=\"100vw\" src=\"https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/6928ee48413e9117e0bf216d\/master\/w_1600%2Cc_limit\/Screenshot%25202025-11-11%2520at%252014.16.0.jpg\"\/><\/picture><\/span><\/div>\n<p><span class=\"BaseWrap-sc-gzmcOU BaseText-eqOrNE CaptionText-brNLzD deqABF imSbFE fGraOh caption__text\">Como las fuerzas f\u00edsicas dan forma a la vida.<\/span><span class=\"BaseWrap-sc-gzmcOU BaseText-eqOrNE CaptionCredit-eowWKH deqABF kpqIso gxwcqg caption__credit\">Infograf\u00eda: Mark Belan\/Revista Quanta; Fuente: Pierre-Fran\u00e7ois Lenne<\/span><\/p>\n<\/figure>\n<p>El flujo de Marangoni es un efecto mec\u00e1nico, pero los genes tambi\u00e9n intervienen: determinan la diferencia de tensi\u00f3n superficial. Inicialmente, los genes producen una mayor concentraci\u00f3n de dos prote\u00ednas espec\u00edficas en una parte del c\u00famulo celular. Estas prote\u00ednas generan una menor tensi\u00f3n superficial, lo que provoca que el tejido fluya desde esa regi\u00f3n. El tejido se mueve alrededor de la periferia del gastruloide antes de recircular por su centro, como las l\u00e1grimas de vino que resbalan por el lateral de una copa. Este proceso alarga el gastruloide. Es \u201cun excelente ejemplo de c\u00f3mo la mec\u00e1nica, junto con toda la complejidad intr\u00ednseca de la biolog\u00eda molecular y celular, desempe\u00f1a un papel fundamental en la formaci\u00f3n de los organismos\u201d, a\u00f1adi\u00f3 Kabla.<\/p>\n<h2>Escamas de pluma<\/h2>\n<p>En 2017, Alan Rodrigues y Amy Shyer no lograron encontrar lo que buscaban. Ambos, codirectores del Laboratorio de Morfog\u00e9nesis de la Universidad Rockefeller, intentaban averiguar c\u00f3mo se origina la distribuci\u00f3n regular del plumaje de las aves. La teor\u00eda m\u00e1s aceptada entonces era que los embriones de aves secretan mol\u00e9culas especiales llamadas morf\u00f3genos a trav\u00e9s de sus tejidos cut\u00e1neos. Estos morf\u00f3genos, a su vez, activar\u00edan los genes para que produjeran prote\u00ednas en los lugares adecuados para formar fol\u00edculos. Sin embargo, los investigadores no pudieron encontrar ninguna se\u00f1al gen\u00e9tica que iniciara el proceso.<\/p>\n<div class=\"GenericCalloutWrapper-IJXIe iqNIQJ callout--has-top-border\" data-testid=\"GenericCallout\">\n<figure class=\"AssetEmbedWrapper-fkZDUs kHRAYC asset-embed\">\n<div class=\"AssetEmbedAssetContainer-eEeytc eRSvCP asset-embed__asset-container\"><span class=\"SpanWrapper-zEXFr koTknX responsive-asset AssetEmbedResponsiveAsset-cIfZLr fHIkTW asset-embed__responsive-asset\"><picture class=\"ResponsiveImagePicture-cGZhnX jwYQWO AssetEmbedResponsiveAsset-cIfZLr fHIkTW asset-embed__responsive-asset responsive-image\"><img decoding=\"async\" alt=\"Amy Shyer y Alan Rodrigues.\" loading=\"lazy\" class=\"ResponsiveImageContainer-eNxvmU cfBbTk responsive-image__image\" srcset=\"https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/69211472cd95eeca25fca765\/master\/w_120,c_limit\/Amy-Shyer-Alan-Rodrigues-Diptych%20copia.jpg 120w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/69211472cd95eeca25fca765\/master\/w_240,c_limit\/Amy-Shyer-Alan-Rodrigues-Diptych%20copia.jpg 240w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/69211472cd95eeca25fca765\/master\/w_320,c_limit\/Amy-Shyer-Alan-Rodrigues-Diptych%20copia.jpg 320w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/69211472cd95eeca25fca765\/master\/w_640,c_limit\/Amy-Shyer-Alan-Rodrigues-Diptych%20copia.jpg 640w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/69211472cd95eeca25fca765\/master\/w_960,c_limit\/Amy-Shyer-Alan-Rodrigues-Diptych%20copia.jpg 960w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/69211472cd95eeca25fca765\/master\/w_1280,c_limit\/Amy-Shyer-Alan-Rodrigues-Diptych%20copia.jpg 1280w, https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/69211472cd95eeca25fca765\/master\/w_1600,c_limit\/Amy-Shyer-Alan-Rodrigues-Diptych%20copia.jpg 1600w\" sizes=\"100vw\" src=\"https:\/\/media.es.wired.com\/photos\/69211472cd95eeca25fca765\/master\/w_1600%2Cc_limit\/Amy-Shyer-Alan-Rodrigues-Diptych%2520copia.jpg\"\/><\/picture><\/span><\/div>\n<div class=\"CaptionWrapper-jYrTxZ byeLF caption AssetEmbedCaption-fyuOdR eXMqGf asset-embed__caption standard\" data-testid=\"caption-wrapper\"><span class=\"BaseWrap-sc-gzmcOU BaseText-eqOrNE CaptionText-brNLzD deqABF imSbFE fGraOh caption__text\"><\/p>\n<p>Amy Shyer y Alan Rodrigues, codirectores del Laboratorio de Morfog\u00e9nesis de la Universidad Rockefeller, se han enfocado en el papel de la mec\u00e1nica en la formaci\u00f3n de los fol\u00edculos de las plumas de las aves.<\/p>\n<p><\/span><span class=\"BaseWrap-sc-gzmcOU BaseText-eqOrNE CaptionCredit-eowWKH deqABF kpqIso gxwcqg caption__credit\">Cortes\u00eda de Amy Shyer; Cortes\u00eda de Alan Rodrigues<\/span><\/div>\n<\/figure>\n<\/div>\n<p>Comenzaron a sospechar que las fuerzas mec\u00e1nicas y de tracci\u00f3n desempe\u00f1aban un papel importante. En un informe publicado en <em>Ciencia<\/em> en 2023, su equipo descubri\u00f3 que, efectivamente, se secretaban morf\u00f3genos justo antes de que comenzara a brotar un fol\u00edculo de la pluma. Sin embargo, los morf\u00f3genos no parec\u00edan influir en el desarrollo a nivel de c\u00e9lulas individuales, sino en grandes extensiones de tejido. Los morf\u00f3genos afectaban las propiedades del tejido, preparando el terreno para que las fuerzas mec\u00e1nicas ejercieran presi\u00f3n y tracci\u00f3n sobre este, dando lugar al patr\u00f3n del fol\u00edculo.<\/p>\n<p>\u201cLo que realmente nos impresion\u00f3 es que uno pueda funcionar con una cantidad relativamente simple de instrucciones a nivel gen\u00e9tico y molecular\u201d, expres\u00f3 Rodrigues. \u201cPorque existen procesos y propiedades emergentes adicionales que ocurren en otros niveles\u201d.<\/p>\n<\/div>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sus observaciones revelaron que las c\u00e9lulas ascienden por las paredes del gastruloide y luego forman un flujo de tejido que desciende por el centro. A Lenne, el sistema le record\u00f3 a una gota, y al revisar la bibliograf\u00eda sobre la tensi\u00f3n superficial en una gota en movimiento, dio con el efecto Marangoni. 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