{"id":205299,"date":"2026-06-11T15:28:18","date_gmt":"2026-06-11T14:28:18","guid":{"rendered":"https:\/\/helloproject.es\/vigilancia\/el-colageno-se-organiza-como-un-condensado-liquido-en-el-interior-celular\/"},"modified":"2026-06-11T15:28:18","modified_gmt":"2026-06-11T14:28:18","slug":"el-colageno-se-organiza-como-un-condensado-liquido-en-el-interior-celular","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/helloproject.es\/vigilancia\/el-colageno-se-organiza-como-un-condensado-liquido-en-el-interior-celular\/","title":{"rendered":"El col\u00e1geno se organiza como un condensado l\u00edquido en el interior celular"},"content":{"rendered":"<p>El col\u00e1geno, la prote\u00edna que da forma a la piel, los huesos, los tendones y los \u00f3rganos, existe en el interior de las c\u00e9lulas en forma de gota l\u00edquida, y no como la varilla larga y r\u00edgida que describen los libros de texto desde hace m\u00e1s de medio siglo. As\u00ed lo concluye un nuevo estudio del Centro de Regulaci\u00f3n Gen\u00f3mica (CRG) de Barcelona.<\/p>\n<p>El hallazgo, publicado en Journal of Cell Biology, ofrece la primera observaci\u00f3n directa de c\u00f3mo se organiza de manera natural la prote\u00edna m\u00e1s abundante del cuerpo humano \u2014responsable de alrededor de un tercio de la masa proteica total\u2014 dentro de c\u00e9lulas vivas.<\/p>\n<p>Ofrece la primera observaci\u00f3n directa de c\u00f3mo se organiza de manera natural el col\u00e1geno, la prote\u00edna m\u00e1s abundante del cuerpo humano, dentro de c\u00e9lulas vivas<\/p>\n<p>\u201cDentro de la c\u00e9lula, las mol\u00e9culas de col\u00e1geno no son r\u00edgidas, como se hab\u00eda asumido. En realidad, son muy maleables y adoptan una forma de condensado l\u00edquido, muy parecido a una gota de aceite suspendida en agua\u201d, explica el profesor de investigaci\u00f3n ICREA Vivek Malhotra, autor principal del estudio en el CRG.<\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>Funci\u00f3n protectora<\/h2>\n<p>Este estado l\u00edquido podr\u00eda cumplir una funci\u00f3n protectora. Una vez fuera de la c\u00e9lula, el col\u00e1geno se ensambla en fibras r\u00edgidas que sostienen los tejidos. Si ese mismo proceso ocurriera en el interior, resultar\u00eda catastr\u00f3fico. \u201cEs otra de las formas que tienen las c\u00e9lulas de asegurarse de que las mol\u00e9culas de col\u00e1geno nunca se vuelvan fibrosas en su interior\u201d, se\u00f1ala Malhotra. \u201cPorque, si lo hicieran, la c\u00e9lula morir\u00eda\u201d.<\/p>\n<p>El hallazgo ayuda a entender c\u00f3mo se exporta el principal material estructural del organismo desde el lugar donde se fabrica. El equipo sugiere que las c\u00e9lulas no utilizan los receptores o ves\u00edculas convencionales, la ruta cl\u00e1sica descrita en los a\u00f1os ochenta y noventa y reconocida con el Premio Nobel en 2013.<\/p>\n<p>Propone la hip\u00f3tesis de la \u2018extrusi\u00f3n l\u00edquida\u2019, seg\u00fan la cual el col\u00e1geno se desplaza por capilaridad desde su sitio de s\u00edntesis al siguiente compartimento de la v\u00eda secretora, con posibles implicaciones en cicatrizaci\u00f3n, fibrosis y c\u00e1ncer<\/p>\n<p>En su lugar, propone la hip\u00f3tesis de la \u201cextrusi\u00f3n l\u00edquida\u201d, seg\u00fan la cual el col\u00e1geno se desplaza desde su sitio de s\u00edntesis hasta el siguiente compartimento de la v\u00eda secretora mediante capilaridad. La teor\u00eda tiene implicaciones para la cicatrizaci\u00f3n, la fibrosis y el c\u00e1ncer.<\/p>\n<p>                        <a href=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/Noticias\/Avance-del-atlas-de-las-celulas-humanas-con-una-resolucion-comparable-a-Google-Maps\"><br \/>\n                            <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cdn.agenciasinc.es\/var\/ezwebin_site\/storage\/images\/noticias\/avance-del-atlas-de-las-celulas-humanas-con-una-resolucion-comparable-a-google-maps\/12200830-1-esl-MX\/Avance-del-atlas-de-las-celulas-humanas-con-una-resolucion-comparable-a-Google-Maps.jpg\" alt=\"Avance del atlas de las c\u00e9lulas humanas con una resoluci\u00f3n comparable a Google Maps\" title=\"Avance del atlas de las c\u00e9lulas humanas con una resoluci\u00f3n comparable a Google Maps\" class=\"small_fotoderecha_img\" loading=\"lazy\" \/><br \/>\n                        <\/a><\/p>\n<p>                    <a href=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/Noticias\/Avance-del-atlas-de-las-celulas-humanas-con-una-resolucion-comparable-a-Google-Maps\" class=\"small_fotoderecha_titulo\"><\/a><\/p>\n<h3 class=\"small_fotoderecha_titulo\">Avance del atlas de las c\u00e9lulas humanas con una resoluci\u00f3n comparable a Google Maps<\/h3>\n<p>                    <\/p>\n<p>                                                                                                                                                <a href=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/Autor\/Pilar-Quijada\"><br \/>\n                                        Pilar Quijada<br \/>\n                                        <\/a>                                                                                                <\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>Un enigma de seis d\u00e9cada de la biolog\u00eda<\/h2>\n<p>El col\u00e1geno se fabrica en un compartimento celular llamado ret\u00edculo endopl\u00e1smico. El estudio analiz\u00f3 una forma precursora denominada procol\u00e1geno 1, que madura hasta convertirse en col\u00e1geno tipo 1, el m\u00e1s com\u00fan del organismo, con cerca del 90% del total.<\/p>\n<p>Bajo el microscopio, el col\u00e1geno purificado aparece como una varilla larga y r\u00edgida que puede alcanzar los 400 nan\u00f3metros de longitud. Las ves\u00edculas, encargadas de transportar prote\u00ednas hacia el exterior, miden entre 60 y 90 nan\u00f3metros de di\u00e1metro.<\/p>\n<p>Desde que se describi\u00f3 su estructura, la biolog\u00eda celular se ha preguntado c\u00f3mo mol\u00e9culas tan grandes pueden salir de la c\u00e9lula. La nueva respuesta es que, en su interior, el col\u00e1geno a\u00fan no adopta forma de varilla. La imagen can\u00f3nica corresponde al estado posterior a su ensamblaje fuera de la c\u00e9lula.<\/p>\n<p>Mediante im\u00e1genes de alta resoluci\u00f3n de c\u00e9lulas vivas, el equipo trabaj\u00f3 con c\u00e9lulas estrelladas hep\u00e1ticas humanas, responsables de producir col\u00e1geno en el h\u00edgado. Las im\u00e1genes muestran que, dentro de la c\u00e9lula, el col\u00e1geno se agrupa en peque\u00f1as gotas que se fusionan, se dividen e intercambian material con el entorno.<\/p>\n<p>Las im\u00e1genes muestran que, dentro de la c\u00e9lula, el col\u00e1geno se agrupa en peque\u00f1as gotas que se fusionan, se dividen e intercambian material con el entorno.<\/p>\n<p>Estas caracter\u00edsticas son propias de un condensado: compartimentos proteicos con alta concentraci\u00f3n que se separan de su entorno, como gotas de aceite en agua.<\/p>\n<p>Seg\u00fan Soumya Bhattacharyya, primer autor del estudio, la mayor parte de la biolog\u00eda celular se ha centrado hasta ahora en condensados presentes en el n\u00facleo o en gr\u00e1nulos de estr\u00e9s citos\u00f3licos. \u201cApenas estamos empezando a comprender los condensados dentro del ret\u00edculo endopl\u00e1smico\u201d, se\u00f1ala.<\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>El descubrimiento<\/h2>\n<p>Los hallazgos surgieron a partir de im\u00e1genes de microscop\u00eda obtenidas en mayo de 2024 por Bhattacharyya, que estudiaba el aumento de col\u00e1geno en c\u00e9lulas hep\u00e1ticas. \u201cNo ten\u00eda ni idea de ad\u00f3nde nos iba a llevar. Pero, cuando observamos las muestras, lo que me llam\u00f3 la atenci\u00f3n fueron unas estructuras esf\u00e9ricas brillantes que era imposible pasar por alto\u201d, recuerda.<\/p>\n<p>El resultado gener\u00f3 escepticismo inicial. \u201cPens\u00e9 que ten\u00eda que ser un artefacto\u201d, admite Malhotra. El equipo comprob\u00f3 despu\u00e9s que no se trataba de desecho celular: en lugar de se\u00f1ales de prote\u00ednas mal plegadas, las gotas conten\u00edan chaperonas asociadas a col\u00e1geno correctamente formado.<\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>El papel de TANGO1<\/h2>\n<p>El estudio tambi\u00e9n redefine la funci\u00f3n de TANGO1, necesaria para exportar col\u00e1geno. Al reducirla, las gotas segu\u00edan form\u00e1ndose, pero no alcanzaban los puntos de salida del ret\u00edculo endopl\u00e1smico y la secreci\u00f3n disminu\u00eda.\u201cEsto sugiere que TANGO1 act\u00faa como punto de anclaje que fija la gota en el lugar de salida, m\u00e1s que como un receptor convencional\u201d.<\/p>\n<p>El equipo plantea que el col\u00e1geno sale mediante wetting (humectaci\u00f3n), un proceso f\u00edsico que permite a la gota adherirse y fluir a trav\u00e9s del punto de salida<\/p>\n<p>El equipo plantea que el col\u00e1geno sale mediante wetting (humectaci\u00f3n), un proceso f\u00edsico que permite a la gota adherirse y fluir a trav\u00e9s del punto de salida. \u201cImagine una pelota llena de l\u00edquido, con una boquilla. Si la estruja, fuerza al l\u00edquido a salir por ese peque\u00f1o orificio. \u00bfEs ese el mecanismo? \u00bfO es m\u00e1s bien que el l\u00edquido asciende por fuerzas capilares?\u201d, plantea Malhotra.\u00a0El modelo sigue en fase de estudio.<\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>Implicaciones para la fibrosis y el c\u00e1ncer<\/h2>\n<p>Si se confirma, el trabajo ayudar\u00eda a entender enfermedades con exceso de col\u00e1geno, como las fibrosis y algunos tumores. \u201cUno de los grandes problemas del c\u00e1ncer es que las c\u00e9lulas tumorales secretan tal cantidad de col\u00e1geno y otras prote\u00ednas\u2026 que se esconden dentro de una especie de coraza\u201d, explica Malhotra. \u201cHay grupos buscando formas de romper ese cemento tisular, y nuestro estudio podr\u00eda ayudar\u201d.<\/p>\n<p>El modelo abre dos posibles v\u00edas: impedir la acci\u00f3n de TANGO1 o desestabilizar el condensado para frenar la secreci\u00f3n.<\/p>\n<p>Referencia:<\/p>\n<p>Bhattacharyya et al..\u202f<a href=\"https:\/\/rupress.org\/jcb\/article-lookup\/doi\/10.1083\/jcb.202603129\" target=\"_blank\">Journal of Cell Biology<\/a>, 2026.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El col\u00e1geno, la prote\u00edna que da forma a la piel, los huesos, los tendones y los \u00f3rganos, existe en el interior de las c\u00e9lulas en forma de gota l\u00edquida, y no como la varilla larga y r\u00edgida que describen los libros de texto desde hace m\u00e1s de medio siglo. 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