{"id":80481,"date":"2025-04-23T10:39:17","date_gmt":"2025-04-23T14:39:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.diariosalud.do\/?p=80481"},"modified":"2025-04-23T10:39:17","modified_gmt":"2025-04-23T14:39:17","slug":"identifican-mecanismo-clave-que-permite-a-las-celulas-reorganizar-su-arquitectura-interna-bajo-estres","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ktechproduccion.net\/diariosalud.do\/identifican-mecanismo-clave-que-permite-a-las-celulas-reorganizar-su-arquitectura-interna-bajo-estres\/","title":{"rendered":"Identifican mecanismo clave que permite a las c\u00e9lulas reorganizar su arquitectura interna bajo estr\u00e9s"},"content":{"rendered":"\n<p>&nbsp;Un equipo de investigadores del Instituto de Investigaciones Biom\u00e9dicas Sols-Morreale (IIBM-CSIC-UAM), liderado por Miguel S\u00e1nchez \u00c1lvarez, ha identificado un nuevo mecanismo que permite a las c\u00e9lulas adaptar su estructura interna para seguir funcionando en condiciones de estr\u00e9s. El hallazgo, publicado en la revista <em>Cell Reports<\/em>, revela el papel esencial de la prote\u00edna PERK en la reorganizaci\u00f3n del ret\u00edculo endopl\u00e1smico (RE), una estructura clave para la producci\u00f3n de prote\u00ednas.<\/p>\n\n\n\n<p>Tradicionalmente, se conoc\u00eda a PERK como un sensor de estr\u00e9s encargado de frenar la s\u00edntesis de prote\u00ednas cuando la c\u00e9lula est\u00e1 sobrecargada. Sin embargo, este nuevo estudio muestra que PERK tambi\u00e9n modifica la interacci\u00f3n del ret\u00edculo endopl\u00e1smico con los microt\u00fabulos del citoesqueleto, facilitando su expansi\u00f3n y redistribuci\u00f3n dentro de la c\u00e9lula.<\/p>\n\n\n\n<p>El equipo utiliz\u00f3 microscop\u00eda de alto contenido para capturar im\u00e1genes del RE en cientos de miles de c\u00e9lulas y analizar c\u00f3mo este se adapta al estr\u00e9s. Mediante un cribado gen\u00e9tico masivo, los investigadores comprobaron que PERK no solo modula la s\u00edntesis proteica, sino que relaja el anclaje del RE a los microt\u00fabulos no centrosomales, afectando directamente su estabilidad.<\/p>\n\n\n\n<p>Este hallazgo revela un sistema de retroalimentaci\u00f3n en el que la reorganizaci\u00f3n del RE y la estabilidad de los microt\u00fabulos est\u00e1n estrechamente coordinadas. En condiciones de alto estr\u00e9s, este mecanismo lleva a una c\u00e9lula menos polarizada y menos m\u00f3vil, lo que puede tener implicaciones en enfermedades como el c\u00e1ncer o trastornos neurol\u00f3gicos.<\/p>\n\n\n\n<p>Los resultados tienen un fuerte impacto en la comprensi\u00f3n de enfermedades donde la arquitectura celular juega un rol clave, como la met\u00e1stasis en el c\u00e1ncer o alteraciones en la diferenciaci\u00f3n neuronal, con posibles repercusiones en la memoria, el aprendizaje y trastornos como la paraparesia esp\u00e1stica.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cEste trabajo abre la puerta a nuevas estrategias terap\u00e9uticas que podr\u00edan manipular directamente la din\u00e1mica del ret\u00edculo endopl\u00e1smico y los microt\u00fabulos\u201d, explic\u00f3 Miguel S\u00e1nchez. El estudio cont\u00f3 con la colaboraci\u00f3n de los laboratorios de Chris Bakal (Institute of Cancer Research, Londres), Miguel \u00c1ngel del Pozo y Jes\u00fas V\u00e1zquez (CNIC, Madrid), y fue financiado por entidades como The Wellcome Trust, Cancer Research UK, la Fundaci\u00f3n La Caixa, y el Ministerio de Ciencia, Innovaci\u00f3n y Universidades.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp;Un equipo de investigadores del Instituto de Investigaciones Biom\u00e9dicas Sols-Morreale (IIBM-CSIC-UAM), liderado por Miguel S\u00e1nchez \u00c1lvarez, ha identificado un nuevo mecanismo que permite a las c\u00e9lulas adaptar su estructura interna para seguir funcionando en condiciones de estr\u00e9s. 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