{"id":105824,"date":"2025-07-31T12:50:11","date_gmt":"2025-07-31T10:50:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pcb.ub.edu\/investigadores-del-cnag-descubren-que-los-murcielagos-forman-sus-alas-a-partir-de-instrucciones-geneticas-existentes\/"},"modified":"2025-07-31T12:50:11","modified_gmt":"2025-07-31T10:50:11","slug":"investigadores-del-cnag-descubren-que-los-murcielagos-forman-sus-alas-a-partir-de-instrucciones-geneticas-existentes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pcb.ub.edu\/es\/investigadores-del-cnag-descubren-que-los-murcielagos-forman-sus-alas-a-partir-de-instrucciones-geneticas-existentes\/","title":{"rendered":"Investigadores del CNAG descubren que los murci\u00e9lagos forman sus alas a partir de instrucciones gen\u00e9ticas existentes"},"content":{"rendered":"<p><strong>Cient\u00edficos del Centro Nacional de An\u00e1lisis Gen\u00f3mico (<a href=\"https:\/\/www.pcb.ub.edu\/es\/empresa\/centre-nacional-danalisi-genomica-cnag\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">CNAG<\/a>), ubicado en el Parque Cient\u00edfico de Barcelona, han participado en un estudio internacional liderado por el Instituto Max Planck de Gen\u00e9tica Molecular, el Centro Max Delbr\u00fcck y el Centro Andaluz de Biolog\u00eda del Desarrollo. En el nuevo estudio, publicado en <em>Nature Ecology &amp; Evolution<\/em>, el equipo analiz\u00f3 las etapas cr\u00edticas del desarrollo de las extremidades, cuando empieza a formarse la morfolog\u00eda del ala, comparando embriones de murci\u00e9lago y de rat\u00f3n.<\/strong><\/p>\n<p>En los mam\u00edferos, los murci\u00e9lagos han desarrollado la capacidad de volar mediante un par de alas que son estructuralmente similares a las manos humanas, ya que contienen huesos, vasos sangu\u00edneos, nervios y tendones. La diferencia clave radica en una membrana cut\u00e1nea flexible llamada quir\u00f3ptero o quiropatagio, que se extiende entre los dedos alargados II al V. Otras membranas, el plagiopatagio y el uropatagio, se extienden entre las extremidades anteriores y posteriores, y entre las piernas, respectivamente. Las alas de los murci\u00e9lagos pueden moverse como una mano durante el vuelo, lo que los convierte en voladores especialmente eficientes y \u00e1giles. Esta especie se encuentra en todo el mundo, excepto en desiertos extremos y regiones polares.<\/p>\n<p>C\u00f3mo surgen capacidades tan extraordinarias como el vuelo, junto con los cambios anat\u00f3micos y funcionales asociados, y c\u00f3mo se codifican en el genoma, ha sido una pregunta central en la biolog\u00eda desde los tiempos de Darwin. Como ejemplo extremo de innovaci\u00f3n evolutiva, el ala del murci\u00e9lago ofrece un modelo \u00fanico para estudiar las bases moleculares de las novedades evolutivas y la transformaci\u00f3n morfol\u00f3gica.<\/p>\n<p>Mediante tecnolog\u00edas de vanguardia, los investigadores han descubierto aspectos sorprendentes de los programas gen\u00e9ticos de los murci\u00e9lagos que permiten diferenciar una mano de un ala y de los cambios morfol\u00f3gicos que hacen posible el vuelo. Llevaron a cabo an\u00e1lisis del genoma completo y transcript\u00f3micos a escala de c\u00e9lula individual (scRNA-seq), y aplicaron herramientas computacionales avanzadas para interpretar los datos.<\/p>\n<p>\u201cHemos elegido a los murci\u00e9lagos porque son un ejemplo excelente de adaptaci\u00f3n fenot\u00edpica. Las extremidades son un modelo perfecto para observar c\u00f3mo la evoluci\u00f3n produce formas y funciones diferentes\u201d, explica el profesor <strong>Stefan Mundlos<\/strong>, autor del estudio. \u201cPiensa en las extremidades de un caballo o las aletas de un delf\u00edn, o en nuestras manos o un ala. Son ejemplos claros de c\u00f3mo la evoluci\u00f3n transforma una estructura en algo completamente diferente\u201d.<\/p>\n<p>Uno de los grandes retos de este campo de investigaci\u00f3n es la comparaci\u00f3n de datos gen\u00f3micos y unicelulares entre diferentes especies, especialmente cuando se trabaja con organismos no modelo, como los murci\u00e9lagos. Sin embargo, esta tecnolog\u00eda de vanguardia permite una visi\u00f3n \u00fanica de la actividad g\u00e9nica de cada c\u00e9lula dentro de un \u00f3rgano durante las distintas etapas del desarrollo. Al comparar las extremidades anteriores (alas) y posteriores (piernas) en murci\u00e9lagos y ratones, los cient\u00edficos pudieron clasificar los tipos celulares implicados en la formaci\u00f3n de las alas y realizaron descubrimientos inesperados.<\/p>\n<p>\u00abUna de las mayores sorpresas para nosotros fue que todos los tipos celulares y funciones de las extremidades parecen estar conservados entre especies. Inicialmente, pens\u00e1bamos que esta tecnolog\u00eda y an\u00e1lisis nos proporcionar\u00edan una visi\u00f3n clara de algunos tipos celulares \u00fanicos de los murci\u00e9lagos responsables de formar las alas, ya que estas y las extremidades de los ratones son muy diferentes entre s\u00ed\u00bb, explica <strong>Francisca M. Real<\/strong>, autora del estudio.<\/p>\n<p>Los cient\u00edficos demostraron un concepto evolutivo importante que opera durante el desarrollo: los mismos programas gen\u00e9ticos se reutilizan en otras c\u00e9lulas en lugar de inventar otros nuevos. En particular, se mostr\u00f3 que las c\u00e9lulas que forman el quiropatagio no son fundamentalmente diferentes de las c\u00e9lulas de otras partes de las extremidades. Lo que cambia es el momento y la localizaci\u00f3n de la activaci\u00f3n g\u00e9nica. En otras especies, estos genes se activan normalmente al inicio del desarrollo y solo en la parte proximal del brote de la extremidad. En los murci\u00e9lagos, sin embargo, los mismos genes se reactivan m\u00e1s tarde y en regiones m\u00e1s distales de la extremidad en desarrollo.<\/p>\n<p>\u201cLas c\u00e9lulas presentes en la parte proximal de la extremidad son similares, en identidad, a las que luego forman el ala. Esto refleja c\u00f3mo funciona la evoluci\u00f3n. La gran pregunta es c\u00f3mo se regula este programa gen\u00e9tico con tanta precisi\u00f3n en el espacio y en el tiempo. \u00bfPodemos identificar diferencias significativas en el genoma que desencadenen todo este proceso desde el principio?\u201d, concluye <strong>Christian Feregrino<\/strong>, primer autor del estudio.<\/p>\n<p><strong>\u00bb Art\u00edculo de referencia: <\/strong>Schindler, M., Feregrino, C., Aldrovandi, S. et al. Comparative single-cell analyses reveal evolutionary repurposing of a conserved gene programme in bat wing development. Nat Ecol Evol (2025). doi:\u00a0<a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1038\/s41559-025-02780-x.\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/doi.org\/10.1038\/s41559-025-02780-x.<\/a><strong><br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00bb Enlace a la noticia: <\/strong><a href=\"https:\/\/www.cnag.eu\/news\/flying-hands-evolution-bat-wings\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">web del CNAG [+]<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cient\u00edficos del Centro Nacional de An\u00e1lisis Gen\u00f3mico (CNAG), ubicado en el Parque Cient\u00edfico de Barcelona, han participado en un estudio internacional liderado por el Instituto Max Planck de Gen\u00e9tica Molecular,&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":14,"featured_media":105821,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[24],"tags":[237],"class_list":["post-105824","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-ciencia","tag-cnag-es"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.3 - 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