{"id":204653,"date":"2026-05-26T10:28:16","date_gmt":"2026-05-26T09:28:16","guid":{"rendered":"https:\/\/helloproject.es\/vigilancia\/desvelan-como-la-acidosis-interfiere-en-el-trafico-interno-celular\/"},"modified":"2026-05-26T10:28:16","modified_gmt":"2026-05-26T09:28:16","slug":"desvelan-como-la-acidosis-interfiere-en-el-trafico-interno-celular","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/helloproject.es\/vigilancia\/desvelan-como-la-acidosis-interfiere-en-el-trafico-interno-celular\/","title":{"rendered":"Desvelan c\u00f3mo la acidosis interfiere en el tr\u00e1fico interno celular"},"content":{"rendered":"<p>Un estudio liderado por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) describe el mecanismo mecano-qu\u00edmico por el cual la acidez del entorno celular desestabiliza los microt\u00fabulos, las \u2018avenidas\u2019 que organizan el tr\u00e1fico interno de las c\u00e9lulas. Este hallazgo resulta clave para comprender patolog\u00edas como el c\u00e1ncer, la diabetes o determinados procesos infecciosos, donde la acidosis extracelular es un rasgo distintivo en los tejidos.<\/p>\n<p>El\u00a0citoesqueleto de las c\u00e9lulas es, en esencia, como su armaz\u00f3n y motor. Se compone de tres estructuras principales: los filamentos intermedios (que proporcionan resistencia mec\u00e1nica y al estr\u00e9s), los filamentos de actina (que controlan la forma y el movimiento celular) y los microt\u00fabulos. \u201cSe podr\u00eda decir que los microt\u00fabulos en las c\u00e9lulas equivalen a las avenidas en una gran ciudad, ya que sirven como rutas para pr\u00e1cticamente la totalidad del transporte que ocurre en su interior\u201d, explica uno de los autores del estudio, Armando del R\u00edo, investigador del departamento de Neurociencia y Ciencias Biom\u00e9dicas en la UC3M.<\/p>\n<p>El pH es de vital importancia para las c\u00e9lulas, ya que afecta a casi todos sus procesos bioqu\u00edmicos internos. Hasta ahora, los estudios sobre el efecto del pH en los microt\u00fabulos se realizaban\u00a0in vitro con estructuras aisladas de lisados celulares completos, lo que solo permit\u00eda ver el efecto directo del cambio de pH intracelular. Sin embargo, las c\u00e9lulas tienen un sistema muy sofisticado que mantiene su pH interno neutro y constante. Y se desconoc\u00eda c\u00f3mo el pH externo (la acidez del medio que rodea a la c\u00e9lula) pod\u00eda tomar el control de este sistema de forma indirecta.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/bundles\/app\/images\/quotebefore.png\" \/><\/p>\n<p>La importancia de nuestro trabajo radica en descubrir c\u00f3mo la acidez extracelular puede interferir directamente con el sistema de transporte interno de la c\u00e9lula\u201d<\/p>\n<p>Ander Bastida Urkiza (UC3M)<br \/>\n<img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/bundles\/app\/images\/quoteafter.png\" \/><\/p>\n<p>El equipo de la UC3M, con la colaboraci\u00f3n de investigadores de las universidades Aut\u00f3noma de Madrid y la de Tampere (Finlandia), ha desvelado este misterio en el estudio publicado en\u00a0Journal of the American Chemical Society (JACS). En el trabajo, describen un nuevo mecanismo molecular que conecta la acidosis extracelular con la estabilidad de los microt\u00fabulos y la organizaci\u00f3n de org\u00e1nulos clave, como el aparato de Golgi.<\/p>\n<p>\u201cLa importancia de nuestro trabajo radica en descubrir c\u00f3mo la acidez extracelular puede interferir directamente con el sistema de transporte interno de la c\u00e9lula\u201d, se\u00f1ala otro de los autores, Ander Bastida Urkiza, tambi\u00e9n del departamento de Neurociencia y Ciencias Biom\u00e9dicas de la UC3M.<\/p>\n<p>                        <a href=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/Noticias\/Descubren-el-papel-clave-de-una-proteina-para-mantener-esqueleto-de-las-celulas\"><br \/>\n                            <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cdn.agenciasinc.es\/var\/ezwebin_site\/storage\/images\/noticias\/descubren-el-papel-clave-de-una-proteina-para-mantener-esqueleto-de-las-celulas\/10391631-1-esl-MX\/Descubren-el-papel-clave-de-una-proteina-para-mantener-esqueleto-de-las-celulas.png\" alt=\"Descubren el papel clave de una prote\u00edna para mantener esqueleto de las c\u00e9lulas\" title=\"Descubren el papel clave de una prote\u00edna para mantener esqueleto de las c\u00e9lulas\" class=\"small_fotoderecha_img\" loading=\"lazy\" \/><br \/>\n                        <\/a><\/p>\n<p>                    <a href=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/Noticias\/Descubren-el-papel-clave-de-una-proteina-para-mantener-esqueleto-de-las-celulas\" class=\"small_fotoderecha_titulo\"><\/a><\/p>\n<h3 class=\"small_fotoderecha_titulo\">Descubren el papel clave de una prote\u00edna para mantener esqueleto de las c\u00e9lulas<\/h3>\n<p>                    <\/p>\n<p>                                                                                                                                                <a href=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/Autor\/SINC\"><br \/>\n                                        SINC<br \/>\n                                        <\/a>                                                                                                <\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>Aplicaciones en medicina cl\u00ednica<\/h2>\n<p>Este descubrimiento no solo supone un hito en biolog\u00eda celular b\u00e1sica, sino que abre importantes v\u00edas en la medicina cl\u00ednica, dado que la acidosis extracelular es un rasgo distintivo de m\u00faltiples enfermedades que alteran la funci\u00f3n celular normal debido a desequilibrios metab\u00f3licos.<\/p>\n<p>La acidosis es un rasgo com\u00fan en patolog\u00edas como el c\u00e1ncer, la diabetes o algunas infecciones, donde cambios metab\u00f3licos y falta de ox\u00edgeno alteran el equilibrio del pH en los tejidos<\/p>\n<p>Por ejemplo, en el c\u00e1ncer, las c\u00e9lulas tumorales presentan altas tasas metab\u00f3licas y un suministro deficiente de ox\u00edgeno, lo que hace que el tejido que rodea el n\u00facleo del tumor sea altamente \u00e1cido. Enfermedades cr\u00f3nicas como la diabetes alteran de forma sist\u00e9mica el equilibrio del pH. Y ciertos procesos infecciosos inducen un metabolismo anaer\u00f3bico en los tejidos afectados, generando acidosis l\u00e1ctica.<\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>El \u2018interruptor\u2019 molecular y la ruta de la se\u00f1al<\/h2>\n<p>El trabajo identifica a la integrina \u03b21, una prote\u00edna de la superficie celular, como un sensor de la acidez externa. Cuando el entorno se vuelve \u00e1cido, se produce un cambio qu\u00edmico en esta mol\u00e9cula que activa una cadena de se\u00f1alizaci\u00f3n \u2014en la que participan RhoA, ROCK y CRMP-2\u2014 y transmite el efecto al interior de la c\u00e9lula, provocando la desestabilizaci\u00f3n de los microt\u00fabulos.<\/p>\n<p>\u201cSiguiendo la analog\u00eda, la acidez exterior deteriora las v\u00edas por las que circula el transporte interno de la c\u00e9lula. Al da\u00f1arse estos caminos, los componentes celulares pierden su organizaci\u00f3n y el aparato de Golgi \u2014el centro log\u00edstico y de empaquetado\u2014 se descoloca y pierde su estructura, lo que interrumpe los env\u00edos internos\u201d, explica Dariusz Lachowski, otro de los coautores de la UC3M.<\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>Tecnolog\u00eda avanzada y cooperaci\u00f3n<\/h2>\n<p>El proyecto combina distintas aproximaciones experimentales para analizar la din\u00e1mica de los microt\u00fabulos, como microscop\u00eda de fluorescencia de reflexi\u00f3n interna total y seguimiento de cometas proteicos. Adem\u00e1s, el equipo emple\u00f3 un dispositivo magneto-mec\u00e1nico desarrollado en la UC3M que permite reproducir las propiedades f\u00edsicas de los tejidos vivos y vincular la acidosis con la mecanotransducci\u00f3n celular.<\/p>\n<p>El equipo emple\u00f3 un dispositivo magneto-mec\u00e1nico que permite reproducir las propiedades f\u00edsicas de los tejidos vivos y vincular la acidosis con la mecanotransducci\u00f3n celular<\/p>\n<p>Los resultados abren nuevas preguntas en investigaci\u00f3n b\u00e1sica, como el efecto de la acidez sobre los motores moleculares \u2014kinesina y dine\u00edna\u2014 que transportan ves\u00edculas. A largo plazo, este mecanismo puede servir como modelo para profundizar en el transporte celular y orientar el desarrollo de f\u00e1rmacos dirigidos a proteger el funcionamiento interno de la c\u00e9lula en contextos patol\u00f3gicos.\u00a0<\/p>\n<p>Referencia:<\/p>\n<p>Lachowski, Dariusz et al. \u201cAcidosis Regulates Microtubule Dynamics via the \u03b21 Integrin\/RhoA\/CRMP-2 Axis\u201d. <a href=\"https:\/\/pubs.acs.org\/doi\/10.1021\/jacs.5c20041\" target=\"_blank\">J. Am. Chem. Soc<\/a>.,2026<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un estudio liderado por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) describe el mecanismo mecano-qu\u00edmico por el cual la acidez del entorno celular desestabiliza los microt\u00fabulos, las \u2018avenidas\u2019 que organizan el tr\u00e1fico interno de las c\u00e9lulas. 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