Ciencia y Tecnología

Experimento logra recuperar actividad neuronal tras congelación extrema

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<p>Congelar <a class&equals;"internal-link" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;dw&period;com&sol;es&sol;cerebro&sol;t-62786498">un cerebro<&sol;a> –y eventualmente un cuerpo entero– es una de esas ideas que fascinan por su promesa de rozar <a class&equals;"internal-link" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;dw&period;com&sol;es&sol;tu-cerebro-en-una-usb-7-de-cada-10-neurocient&percnt;C3&percnt;ADficos-creen-que-se-puede&sol;a-73124654">la inmortalidad&period;<&sol;a> No es raro encontrarla en todo tipo de relato <a class&equals;"internal-link" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;dw&period;com&sol;es&sol;metr&percnt;C3&percnt;B3polis-de-fritz-lang-la-pel&percnt;C3&percnt;ADcula-de-ciencia-ficci&percnt;C3&percnt;B3n-que-anticip&percnt;C3&percnt;B3-el-presente&sol;a-76284122">de ciencia ficción&comma;<&sol;a> sobre todo en historias de viajes espaciales&colon; si una travesía interplanetaria puede durar décadas&comma; <a class&equals;"internal-link" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;dw&period;com&sol;es&sol;microbio-vuelve-a-vivir-tras-24000-a&percnt;C3&percnt;B1os-de-hibernaci&percnt;C3&percnt;B3n-en-siberia&sol;a-57806545">hibernar<&sol;a> sería quizás la única solución viable&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Sin embargo&comma; la ciencia avanza a su propio ritmo&period; Y aunque aún estamos lejos de <a class&equals;"internal-link" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;dw&period;com&sol;es&sol;chrysalis-la-revolucionaria-ciudad-espacial-dise&percnt;C3&percnt;B1ada-para-transportar-a-1500-personas-durante-400-a&percnt;C3&percnt;B1os&sol;a-73576216">las naves con tripulantes en hibernación<&sol;a> –como las que aparecen en películas de ciencia ficción como <em>Alien<&sol;em>– &comma; un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen-Núremberg &lpar;FAU&rpar; y del Hospital Universitario de Erlangen&comma; <a rel&equals;"noopener follow" target&equals;"&lowbar;blank" class&equals;"external-link" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;pnas&period;org&sol;doi&sol;10&period;1073&sol;pnas&period;2516848123" title&equals;"Enlace externo — publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences&comma;">publicado en <em>Proceedings of the National Academy of Sciences&comma;<&sol;em><&sol;a> sugiere que la preservación funcional del <a class&equals;"internal-link" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;dw&period;com&sol;es&sol;crean-chip-cerebral-m&percnt;C3&percnt;A1s-fino-que-un-papel-que-conecta-cerebro-a-ordenador-por-wifi&sol;a-75094703">tejido cerebral<&sol;a> mediante frío extremo podría ser más factible de lo que se creía hasta ahora&comma; al menos a pequeña escala&period;<&sol;p>&NewLine;<h2><strong>El anticongelante natural de la salamandra siberiana <&sol;strong><&sol;h2>&NewLine;<p>La naturaleza&comma; como tantas veces&comma; ofrece la pista inicial&period; Como bien señala <a rel&equals;"noopener follow" target&equals;"&lowbar;blank" class&equals;"external-link" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;fau&period;de&sol;2026&sol;03&sol;news&sol;extrem-tiefgekuehlte-hirnregion-kann-nach-auftauen-wieder-elektrische-lernreize-verarbeiten&sol;" title&equals;"Enlace externo — el comunicado de la FAU&comma;">el comunicado de la FAU&comma;<&sol;a> la salamandra siberiana puede sobrevivir durante décadas enterrada <a class&equals;"internal-link" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;dw&period;com&sol;es&sol;reactivan-microbios-del-permafrost-que-tienen-40000-a&percnt;C3&percnt;B1os&sol;a-74281941">en el permafrost&comma;<&sol;a> a temperaturas de hasta 50 grados bajo cero&period; <&sol;p>&NewLine;<p>Su secreto está en el hígado&comma; capaz de producir alcohol glicerínico&comma; una especie de anticongelante biológico que evita que el frío destruya sus células&period; Ese mecanismo natural lleva años inspirando a los científicos que sueñan con aplicar algo parecido al tejido más delicado del cuerpo humano&colon; el cerebro&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ahora&comma; el nuevo estudio presenta un resultado que hace apenas unas décadas habría parecido imposible&colon; los investigadores lograron congelar tejido cerebral y&comma; tras descongelarlo&comma; en algunas muestras&comma; las neuronas volvieron a intercambiar señales eléctricas y responder a estímulos de forma cercana a la normal&period;<&sol;p>&NewLine;<figure class&equals;"placeholder-image master&lowbar;landscape big"><img data-format&equals;"MASTER&lowbar;LANDSCAPE" data-id&equals;"76430253" data-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;static&period;dw&period;com&sol;image&sol;76430253&lowbar;&dollar;formatId&period;jpg" data-aspect-ratio&equals;"16&sol;9" alt&equals;"El equipo alemán utilizó nitrógeno líquido a −196 °C para vitrificar cortes finos del hipocampo&comma; evitando la formación de cristales de hielo dañinos para las neuronas&period;" src&equals;"image&sol;gif&semi;base64&comma;R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw&equals;&equals;" &sol;><figcaption class&equals;"img-caption">El equipo alemán utilizó nitrógeno líquido a −196 °C para vitrificar cortes finos del hipocampo&comma; evitando la formación de cristales de hielo dañinos para las neuronas&period;<small class&equals;"copyright">Imagen&colon; Olena Pavlovich&sol;Depositphotos&sol;IMAGO<&sol;small><&sol;figcaption><&sol;figure>&NewLine;<h2><strong>Vitrificación&colon; congelar sin formar cristales de hielo <&sol;strong><&sol;h2>&NewLine;<p>El problema de congelar un cerebro no es el frío en sí&comma; sino lo que ocurre cuando el agua del tejido se solidifica&period; Al congelarse&comma; el agua aumenta de volumen y forma cristales que pueden deformar o desgarrar la delicada estructura microscópica del cerebro&period; <&sol;p>&NewLine;<p>Y esa fragilidad tiene una razón&colon; el cerebro funciona gracias a una organización microscópica extraordinariamente compleja&period; No se trata simplemente de células individuales&comma; sino de una red de conexiones y sinapsis cuya integridad es indispensable para que la actividad neuronal pueda reanudarse&period;<&sol;p>&NewLine;<p>La solución explorada por el equipo alemán se conoce como <a class&equals;"internal-link" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;dw&period;com&sol;es&sol;cerebro-de-un-hombre-se-convirti&percnt;C3&percnt;B3-en-vidrio-por-la-erupci&percnt;C3&percnt;B3n-del-vesubio-en-a&percnt;C3&percnt;B1o-79&sol;a-71790156">vitrificación&period;<&sol;a> En lugar de permitir que el agua del tejido forme hielo de manera convencional&comma; el material se enfría de forma extremadamente rápida –mediante nitrógeno líquido a −196 °C–&period; Ese enfriamiento súbito reduce la probabilidad de que se formen cristales y hace que gran parte del agua del tejido se solidifique en un estado amorfo&comma; más parecido al vidrio que al hielo&comma; lo que reduce significativamente el riesgo de que la estructura celular resulte dañada&period;<&sol;p>&NewLine;<p>El método&comma; en realidad&comma; ya existía&period; Lo que faltaba era una forma de aplicarlo al tejido nervioso sin destruirlo&period; Los crioprotectores químicos que se utilizan para impedir la formación de hielo resultan&comma; al mismo tiempo&comma; tóxicos para las neuronas&period; Ese había sido uno de los principales obstáculos para aplicar la técnica al tejido nervioso&period; <&sol;p>&NewLine;<p>En concreto&comma; el equipo trabajó con cortes finos del hipocampo de ratón –una región clave para la memoria– que fueron conservados entre diez minutos y siete días a −150 °C&period; Tras descongelarlos&comma; las membranas neuronales aparecían intactas&comma; las mitocondrias no mostraban signos de daño metabólico y las neuronas respondían a estímulos eléctricos de forma casi normal&period;<&sol;p>&NewLine;<h2><strong>Potenciación sináptica&colon; señales de plasticidad tras la congelación <&sol;strong><&sol;h2>&NewLine;<p>El hallazgo más significativo fue la detección de potenciación a largo plazo en las sinapsis&colon; el proceso mediante el cual las conexiones entre neuronas se refuerzan con el uso y que se considera el mecanismo celular central del aprendizaje y la memoria&period;<&sol;p>&NewLine;<p>"Lo fundamental no fue solo que algunas células sobrevivieran&comma; sino que el tejido conservara sus características funcionales esenciales"&comma; explicó a <em>IFLScience <&sol;em>el doctor Alexander German&comma; autor principal del estudio&period;<&sol;p>&NewLine;<h2><strong>Lejos de congelar cerebros humanos <&sol;strong><&sol;h2>&NewLine;<p>Aun así&comma; el avance tiene límites claros y está lejos de ser un milagro&period; En el experimento solo algunas muestras recuperaron una actividad cercana a la normal&period; Además&comma; los cerebros de ratón son diminutos en comparación con el humano&colon; enfriar y recalentar órganos más grandes de manera uniforme representa un desafío completamente distinto&period;<&sol;p>&NewLine;<p>El investigador Mrityunjay Kothari&comma; de la Universidad de New Hampshire&comma; que no participó en el estudio&comma; declaró a <em>Earth&period;com<&sol;em> que "este tipo de avances es lo que convierte gradualmente la ciencia ficción en una posibilidad científica"&period; Aun así&comma; advirtió que aplicaciones como el almacenamiento de órganos completos siguen muy por encima de las capacidades actuales&period;<&sol;p>&NewLine;<figure class&equals;"placeholder-image master&lowbar;landscape big"><img data-format&equals;"MASTER&lowbar;LANDSCAPE" data-id&equals;"76434063" data-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;static&period;dw&period;com&sol;image&sol;76434063&lowbar;&dollar;formatId&period;jpg" data-aspect-ratio&equals;"16&sol;9" alt&equals;"La salamandra siberiana inspiró el estudio al demostrar que un organismo vivo puede sobrevivir décadas congelado en el permafrost gracias a un anticongelante biológico natural&period;" src&equals;"image&sol;gif&semi;base64&comma;R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw&equals;&equals;" &sol;><figcaption class&equals;"img-caption">La salamandra siberiana inspiró el estudio al demostrar que un organismo vivo puede sobrevivir décadas congelado en el permafrost gracias a un anticongelante biológico natural&period;<small class&equals;"copyright">Imagen&colon; K&period; Wothe&sol;imageBROKER&sol;picture alliance<&sol;small><&sol;figcaption><&sol;figure>&NewLine;<h2><strong>Aplicaciones médicas&colon; más allá de la ciencia ficción <&sol;strong><&sol;h2>&NewLine;<p>En ese sentido&comma; los propios investigadores subrayan que el resultado no implica que sea posible congelar personas para revivirlas en el futuro&period; Las aplicaciones más inmediatas del hallazgo&comma; de hecho&comma; están muy lejos de ese tipo de escenarios&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Sin embargo&comma; el trabajo sí apunta a posibles aplicaciones científicas y médicas en un futuro más cercano&period; Por ejemplo&comma; el tejido cerebral extraído durante cirugías –como ocurre en algunos pacientes con epilepsia– podría conservarse durante largos periodos para estudiar <a class&equals;"internal-link" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;dw&period;com&sol;es&sol;asocian-dos-productos-qu&percnt;C3&percnt;ADmicos-dom&percnt;C3&percnt;A9sticos-habituales-con-el-desarrollo-de-enfermedades-cerebrales&sol;a-68675110">enfermedades neurológicas<&sol;a> o probar nuevos fármacos&period;<&sol;p>&NewLine;<p>A más largo plazo&comma; la criomedicina también podría beneficiarse de este tipo de avances&period; Mejorar la conservación de órganos destinados <a class&equals;"internal-link" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;dw&period;com&sol;es&sol;paciente-sobrevive-meses-con-un-h&percnt;C3&percnt;ADgado-de-cerdo-modificado&sol;a-74290168">a trasplantes&comma;<&sol;a> proteger el sistema nervioso tras lesiones graves o incluso ganar tiempo en situaciones en las que aún no existe tratamiento disponible son algunas de las posibilidades que menciona el propio German&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Por ahora&comma; la conclusión es más modesta&comma; pero igualmente intrigante&colon; con la combinación adecuada de química y un protocolo preciso&comma; este tipo de tejido puede conservar mucha más funcionalidad de lo que se creía posible hasta hace muy poco&period; La salamandra siberiana lleva millones de años perfeccionando su truco&period; Los científicos de Erlangen&comma; por su parte&comma; acaban de dar un paso importante para empezar a comprender cómo replicarlo en el laboratorio&period;<&sol;p>&NewLine;<p> <&sol;p>

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