{"id":81371,"date":"2017-10-02T22:54:07","date_gmt":"2017-10-02T22:54:07","guid":{"rendered":"http:\/\/candas365.es\/noticias\/?p=81371"},"modified":"2017-10-02T22:54:07","modified_gmt":"2017-10-02T22:54:07","slug":"nobel-de-medicina-por-descifrar-el-mecanismo-de-los-relojes-biologicos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/candas365.es\/noticias\/nobel-de-medicina-por-descifrar-el-mecanismo-de-los-relojes-biologicos\/","title":{"rendered":"Nobel de Medicina por descifrar el mecanismo de los relojes biol\u00f3gicos"},"content":{"rendered":"<p>Los organismos vivos, incluidos los humanos, tienen un reloj biol\u00f3gico interno que les ayuda a anticiparse y adaptarse al ritmo regular del d\u00eda. Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash y Michael W. Young llevan a\u00f1os trabajando para descifrar su funcionamiento interno. Sus descubrimientos, que hoy le han valido el Premio Nobel de Medicina y Fisiolog\u00eda, explican c\u00f3mo las plantas, los animales y los seres humanos adaptan su ritmo biol\u00f3gico para que est\u00e9 sincronizado con la rotaci\u00f3n de la Tierra.<\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"size-large wp-image-81372 aligncenter\" src=\"https:\/\/candas365.es\/noticias\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Nobel-de-Medicina-por-descifrar-el-mecanismo-de-los-relojes-biologicos_image_380-655x360.jpg\" alt=\"\" width=\"655\" height=\"360\" srcset=\"https:\/\/candas365.es\/noticias\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Nobel-de-Medicina-por-descifrar-el-mecanismo-de-los-relojes-biologicos_image_380-655x360.jpg 655w, https:\/\/candas365.es\/noticias\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Nobel-de-Medicina-por-descifrar-el-mecanismo-de-los-relojes-biologicos_image_380-360x198.jpg 360w, https:\/\/candas365.es\/noticias\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Nobel-de-Medicina-por-descifrar-el-mecanismo-de-los-relojes-biologicos_image_380.jpg 692w\" sizes=\"(max-width: 655px) 100vw, 655px\" \/><\/p>\n<p>Utilizando moscas de la fruta como organismo modelo, Hall (1945, Nueva York), Rosbash (1944, Kansas) y Young (1949, Miami) aislaron un gen que controla el ritmo biol\u00f3gico diario normal.<\/p>\n<p>Los tres expertos de instituciones estadounidenses, Hall \u2013profesor de la Universidad de Maine\u2013, Rosbash \u2013en la Universidad Brandeis\u2013 y Young \u2013investigador en la Universidad Rockefeller\u2013, mostraron c\u00f3mo este gen codifica una prote\u00edna que se acumula en la c\u00e9lula durante la noche, y luego se degrada durante el d\u00eda.<\/p>\n<p>Posteriormente, identificaron m\u00e1s componentes proteicos de esta maquinaria y dieron con el mecanismo que controla dicho reloj interno de la c\u00e9lula. En la actualidad se sabe que estos relojes biol\u00f3gicos funcionan de la misma forma en otros organismos multicelulares, incluyendo los humanos.<\/p>\n<p>El ritmo circadiano es el encargado de regular el comportamiento, los niveles hormonales, el sue\u00f1o, la temperatura corporal y el metabolismo. Y, de la misma forma, su desajuste es responsable de varios trastornos, como el conocido jet lag.<\/p>\n<p><strong>Un reloj autoregulable<\/strong><\/p>\n<p>El siguiente paso fue comprender c\u00f3mo se podr\u00edan generar y mantener esas oscilaciones circadianas. Hall y Rosbash plantearon la hip\u00f3tesis de que la prote\u00edna PER bloqueaba la actividad del gen descrito.<\/p>\n<p>Los expertos propusieron que, mediante un circuito inhibitorio de retroalimentaci\u00f3n, la prote\u00edna PER podr\u00eda prevenir su propia s\u00edntesis y, por tanto, regular su nivel en un ritmo c\u00edclico continuo.<\/p>\n<div class=\"lado flt\">\n<blockquote><p><em>El gen que descubrieron codifica una prote\u00edna que se acumula en la c\u00e9lula durante la noche y luego se degrada durante el d\u00eda<\/em><\/p><\/blockquote>\n<\/div>\n<p>Sin embargo, a\u00fan faltaban algunas piezas del rompecabezas. Hall y Rosbash hab\u00edan demostrado que la prote\u00edna PER se acumulaba en el n\u00facleo durante la noche, pero quedaba por saber c\u00f3mo llegaba hasta all\u00ed.<\/p>\n<p>En 1994, Young descubri\u00f3 un segundo gen de este reloj biol\u00f3gico, que codifica la prote\u00edna TIM, necesaria para un ritmo circadiano normal. As\u00ed, demostr\u00f3 que cuando TIM se une a PER, las dos prote\u00ednas son capaces de entrar en el n\u00facleo de la c\u00e9lula donde bloquean la actividad del gen, cerrando el circuito inhibitorio de retroalimentaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Los hallazgos de los tres laureados establecieron principios mec\u00e1nicos clave del reloj biol\u00f3gico. Es m\u00e1s, durante los a\u00f1os siguientes se aclararon otros componentes moleculares del mecanismo de dicho reloj, lo que explicaba su estabilidad y funci\u00f3n.<\/p>\n<p>Por ejemplo, se identificaron las prote\u00ednas adicionales requeridas para la activaci\u00f3n del gen, as\u00ed como para el mecanismo por el cual la luz puede sincronizar el reloj.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los organismos vivos, incluidos los humanos, tienen un reloj biol\u00f3gico interno que les ayuda a anticiparse y adaptarse al ritmo regular del d\u00eda. Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash y Michael W. 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