{"id":89331,"date":"2023-10-19T11:50:30","date_gmt":"2023-10-19T09:50:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pcb.ub.edu\/un-cambio-de-rigidez-modifica-la-funcion-de-los-condensados-de-proteinas-vinculados-al-tacto\/"},"modified":"2023-10-26T17:25:29","modified_gmt":"2023-10-26T15:25:29","slug":"un-cambio-de-rigidez-modifica-la-funcion-de-los-condensados-de-proteinas-vinculados-al-tacto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pcb.ub.edu\/es\/un-cambio-de-rigidez-modifica-la-funcion-de-los-condensados-de-proteinas-vinculados-al-tacto\/","title":{"rendered":"Un cambio de rigidez modifica la funci\u00f3n de los condensados de prote\u00ednas vinculados al tacto"},"content":{"rendered":"<p><strong>Un equipo del <a href=\"https:\/\/www.pcb.ub.edu\/es\/empresa\/institut-de-recerca-biomedica-irb-barcelona\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Instituto de Investigaci\u00f3n Biom\u00e9dica (IRB Barcelona)<\/a>, con sede en el Parque Cient\u00edfico de Barcelona, y el del<a href=\"https:\/\/www.icfo.eu\/es\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> Instituto de Ciencias Fot\u00f3nicas (ICFO)<\/a> ha descrito el mecanismo por el cual los condensados de la prote\u00edna MEC-2 de las neuronas receptoras del tacto pasan de estados fluidos a estados s\u00f3lidos, cambiando su funci\u00f3n en la transmisi\u00f3n de fuerzas mec\u00e1nicas. Este trabajo, publicado en Nature Cell Biology, podr\u00eda abrir nuevas posibilidades para terapias y tratamientos innovadores, como aquellos dirigidos a comprender los detalles moleculares que gobiernan las transiciones de rigidez en la salud y la enfermedad.<\/strong><\/p>\n<p>El tacto juega un papel fundamental en nuestro bienestar f\u00edsico, emocional y social. Desde una forma primaria de transmitir emociones hasta la integraci\u00f3n sensorial, es un factor crucial para lograr un desarrollo adecuado de las capacidades cognitivas, emocionales, sociales y conductuales, especialmente durante los primeros a\u00f1os de vida. El tacto nos permite establecer conexiones con los dem\u00e1s, alivia el dolor y el estr\u00e9s y nos ayuda a comprender el mundo, brind\u00e1ndonos informaci\u00f3n esencial sobre la textura, la temperatura o la forma de los objetos que nos rodean.<\/p>\n<p>Al percibir cualquier est\u00edmulo, como por ejemplo cuando sentimos que algo est\u00e1 tocando nuestro cuerpo, estos se transforman en respuestas biol\u00f3gicas que nos ayudan a adaptarnos a entornos en constante cambio. La transformaci\u00f3n de estas se\u00f1ales implica una variedad de procesos intracelulares y moleculares que ocurren dentro de las c\u00e9lulas, que nos permiten percibir y responder a los est\u00edmulos t\u00e1ctiles, convirtiendo efectivamente los est\u00edmulos f\u00edsicos en actividad el\u00e9ctrica. La capacidad de las c\u00e9lulas para detectar y transmitir fuerzas mec\u00e1nicas depende del correcto ensamblaje, localizaci\u00f3n y propiedades mec\u00e1nicas de los complejos proteicos en la v\u00eda de transmisi\u00f3n de fuerzas. A menudo, los grandes complejos de prote\u00ednas macromoleculares forman condensados similares a l\u00edquidos en un proceso similar a la separaci\u00f3n de fases.<\/p>\n<p>La capacidad de las c\u00e9lulas para detectar y transmitir fuerzas mec\u00e1nicas depende de que los complejos proteicos que se encuentran en estas v\u00edas de transmisi\u00f3n se ensamblen correctamente, as\u00ed como de su localizaci\u00f3n y sus propiedades mec\u00e1nicas. A menudo, estos grandes complejos de prote\u00ednas macromoleculares forman condensados l\u00edquidos en un proceso similar a la separaci\u00f3n de fases.<\/p>\n<p>Los condensados biomoleculares se encuentran en casi todas las c\u00e9lulas eucariotas y desempe\u00f1an un papel vital en m\u00faltiples procesos fisiopatol\u00f3gicos, lo que les convierte en un objetivo cl\u00ednico prometedor. Debido a la naturaleza l\u00edquida de estos condensados biomoleculares, su papel en la mecanotransducci\u00f3n, que es el conjunto de mecanismos celulares que convierten un est\u00edmulo mec\u00e1nico en actividad electroqu\u00edmica, no est\u00e1 del todo claro. Aunque estudios previos ya han demostrado que los condensados pueden pasar de estado l\u00edquido a s\u00f3lido con el tiempo, a\u00fan queda una pregunta por resolver: \u00bfpueden estos condensados, con diferentes propiedades materiales, tener diferentes funciones biol\u00f3gicas?.<\/p>\n<h3><strong>Examinando los condensados de prote\u00edna MEC-2 en las neuronas receptoras del tacto<\/strong><\/h3>\n<p>Para abordar la cuesti\u00f3n, un equipo del IRB Barcelona -formado por <strong>Borja Mateos<\/strong>,<strong> Carla Garc\u00eda<\/strong>,<strong> Maria Ribera <\/strong>y<strong> Adri\u00e0 Canals<\/strong> y liderado por el<strong> Prof. ICREA Xavier Salvatella<\/strong>&#8211; en colaboraci\u00f3n con otro <a href=\"https:\/\/www.icfo.eu\/research-group\/29\/nmsb\/home\/10305\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">grupo del ICFO<\/a> -formado por <strong>Neus Sanfeliu<\/strong>,<strong> Frederic Catal\u00e0<\/strong>,<strong> Iris Ruider<\/strong>,<strong> Montserrat Porta <\/strong>y<strong> Stefan Wieser<\/strong>, liderado por el <strong>Prof. Michael Krieg<\/strong>&#8211; publican un estudio en la revista Nature Cell Biology identificando el mecanismo por el cual los condensados de prote\u00ednas espec\u00edficas pasan del estado l\u00edquido al s\u00f3lido, permitiendo la estabilidad y transmisi\u00f3n de las fuerzas mec\u00e1nicas.<\/p>\n<p>El foco del estudio fue la prote\u00edna MEC-2, miembro de la familia de las estomatinas, que es esencial para la mec\u00e1nica de la membrana y la modulaci\u00f3n de la actividad del canal i\u00f3nico. Sanfeliu y el equipo han descubierto que la prote\u00edna MEC-2 tambi\u00e9n forma condensados en las neuronas receptoras del tacto del gusano redondo <em>Caenorhabditis elegans,<\/em> un organismo modelo ampliamente utilizado para estudiar la estructura y funci\u00f3n del sistema nervioso.<\/p>\n<div style=\"width: 690px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.pcb.ub.edu\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/F8z4_5CW0AA35IL-e1698057199845.jpeg\" alt=\"\" width=\"680\" height=\"328\" \/><p class=\"wp-caption-text\">Una transici\u00f3n de fase en mec-2 conduce a un cambio en las propiedades viscoel\u00e1sticas. \u00a9 ICFO<\/p><\/div>\n<p>Sus \u00a0hallazgos describen una nueva funci\u00f3n biol\u00f3gica de la transici\u00f3n de fase l\u00edquida a s\u00f3lida de las prote\u00ednas MEC-2, a la vez que dibujan un nuevo papel, previamente no identificado, para las prote\u00ednas UNC-89 en las neuronas.<\/p>\n<p>Dadas las importantes funciones que desempe\u00f1an los condensados biol\u00f3gicos en diversos procesos fisiol\u00f3gicos y patol\u00f3gicos, una mejor comprensi\u00f3n de sus funciones podr\u00eda abrir nuevas posibilidades para terapias y tratamientos innovadores, como aquellos dirigidos a comprender los detalles moleculares que gobiernan las transiciones de rigidez en la salud y la enfermedad.<\/p>\n<p>\u00abEstamos muy entusiasmados con el papel que juega la maduraci\u00f3n de los condensados en la mecanotransducci\u00f3n\u00bb, comenta el <strong>Dr. Michael Krieg<\/strong> del ICFO, \u00aby con buscar nuevas formas de investigar c\u00f3mo los defectos en la condensaci\u00f3n de prote\u00ednas influyen en el desarrollo de los trastornos neurol\u00f3gicos\u00bb.<\/p>\n<p>El <strong>Dr. Xavier Salvatella<\/strong> explica: \u201cSe sabe desde hace alg\u00fan tiempo que los cambios en las propiedades materiales de los condensados pueden ser perjudiciales y provocar enfermedades, pero este trabajo muestra c\u00f3mo tambi\u00e9n pueden ser funcionales y regularse mediante interacciones prote\u00edna-prote\u00edna. Ha sido fant\u00e1stico contribuir a este descubrimiento y esperamos seguir trabajando en esto junto con nuestros colegas del ICFO\u201d.<\/p>\n<p>Los resultados de este estudio son una se\u00f1al del \u00e9xito de la colaboraci\u00f3n entre ambos grupos de investigaci\u00f3n. En palabras del <strong>Dr.\u00a0Krieg<\/strong>: \u00abEsperamos seguir colaborando con el grupo de investigaci\u00f3n del\u00a0<strong>Dr. Salvatella<\/strong> en el IRB Barcelona, con la esperanza de encontrar nuevos resultados que puedan ayudarnos a comprender las propiedades mec\u00e1nicas celulares a nivel molecular y de sistemas, para abordar problemas de salud y enfermedades\u00bb.<\/p>\n<p><strong>\u00bb Enlace a la noticia<\/strong>: <a href=\"https:\/\/www.irbbarcelona.org\/es\/news\/cientificas\/un-cambio-de-rigidez-modifica-la-funcion-de-los-condensados-de-proteinas\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">web del IRB Barcelona [+]<\/a><\/p>\n<p><strong>\u00bb Art\u00edculo de referencia:<\/strong> A rigidity phase transition of Stomatin condensates governs a switch from transport to mechanotransduction.Neus Sanfeliu-Cerda\u0301n, Frederic Catala\u0300-Castro, Borja Mateos, Carla Garcia-Cabau, Maria Ribera, Iris Ruider, Montserrat Porta-de-la-Riva, Adria\u0300 Canals-Caldero\u0301n, Stefan Wieser, Xavier Salvatella &amp; Michael Krieg Nature Cell Biology (2023) DOI: 10.1038\/s41556-023-01247-0<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un equipo del Instituto de Investigaci\u00f3n Biom\u00e9dica (IRB Barcelona), con sede en el Parque Cient\u00edfico de Barcelona, y el del Instituto de Ciencias Fot\u00f3nicas (ICFO) ha descrito el mecanismo por&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":89119,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[24],"tags":[],"class_list":["post-89331","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-ciencia"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.3 - 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