{"id":2589,"date":"2019-12-11T00:00:22","date_gmt":"2019-12-10T23:00:22","guid":{"rendered":"https:\/\/ibb.uab.cat\/?p=2589"},"modified":"2019-12-12T08:47:57","modified_gmt":"2019-12-12T07:47:57","slug":"descubren-una-nueva-familia-de-canales-moleculares-en-vertebrados-que-puede-jugar-un-papel-esencial-en-la-adaptacion-de-los-peces-a-la-vida-marina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ibb.uab.cat\/index.php\/2019\/12\/11\/descubren-una-nueva-familia-de-canales-moleculares-en-vertebrados-que-puede-jugar-un-papel-esencial-en-la-adaptacion-de-los-peces-a-la-vida-marina\/","title":{"rendered":"Descubren una nueva familia de canales moleculares en vertebrados que puede jugar un papel esencial en la adaptaci\u00f3n de los peces a la vida marina"},"content":{"rendered":"

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En un art\u00edculo publicado ayer en la revista Communications Biology<\/em>, investigadores del IRTA-Instituto de Biotecnolog\u00eda y Biomedicina (IBB), en la Universidad Aut\u00f3noma de Barcelona (UAB), y de la Universidad de Bergen y del Instituto de Investigaci\u00f3n Marina en Noruega, presentan el descubrimiento y el origen evolutivo de una nueva subfamilia de canales de agua (acuaporinas) que puede desempe\u00f1ar una funci\u00f3n importante en la adaptaci\u00f3n de los peces a los cambios de la salinidad ambiental.<\/p>\n

Los peces han evolucionado adaptaciones fisiol\u00f3gicas distintas para la vida en agua dulce o en ambientes marinos. En las especies de agua dulce el principal mecanismo fisiol\u00f3gico es evitar la entrada masiva de agua al organismo debido a la condici\u00f3n hiperosm\u00f3tica de sus fluidos corporales, mientras que los peces marinos, cuya osmolalidad de la sangre es aproximadamente 1\/4 parte de la del agua de mar, necesitan obtener agua pura a partir del agua salada exterior. La soluci\u00f3n que estas \u00faltimas especies han desarrollado es la ingesti\u00f3n de agua de mar y su desalinizaci\u00f3n, transporte y absorci\u00f3n a lo largo del tubo digestivo, mientras que el exceso de sales es excretado a trav\u00e9s de las branquias. La filtraci\u00f3n del agua pura a trav\u00e9s del intestino se cree que est\u00e1 facilitada por las acuaporinas, aunque se desconoce c\u00f3mo estas est\u00e1n reguladas.<\/p>\n

Mediante el estudio de m\u00e1s de 200 genomas y la comparaci\u00f3n de las relaciones filogen\u00e9ticas entre los genes de acuaporinas, los cient\u00edficos han descubierto una familia completamente nueva de canales de agua, estrechamente relacionada con la acuaporina-4 humana. Estos nuevos genes, denominados acuaporina-14 (Aqp14), est\u00e1n presentes en todos los vertebrados excepto en mam\u00edferos euterios con placenta, como los humanos, los cuales poseen trece acuaporinas (AQP0-12). Los genes Aqp14, sin embargo, a pesar de pertenecer al grupo de las acuaporinas cl\u00e1sicas selectivas de agua, codifican canales con propiedades similares a las de los canales de membrana conocidos como acuagliceroporinas, que normalmente transportan glicerol. As\u00ed, la Aqp14 tiene la capacidad de transportar agua y una amplia gama de peque\u00f1os solutos, como el glicerol, la urea, el per\u00f3xido de hidr\u00f3geno, y el amoniaco.<\/p>\n

En peces marinos, los cient\u00edficos han observado que los canales Aqp14 se localizan espec\u00edficamente en la membrana plasm\u00e1tica apical de las c\u00e9lulas que tapizan el intestino encargadas de la reabsorci\u00f3n de agua. Asimismo, han demostrado que neurop\u00e9ptidos que act\u00faan como hormonas y que regulan procesos osmoreguladores en los peces, como la vasotocina e isotocina, activan o desactivan el transporte de la Aqp14 a la membrana plasm\u00e1tica de las c\u00e9lulas mediante la fosforilaci\u00f3n de distintos residuos aminoac\u00eddicos del canal. La evoluci\u00f3n de esta regulaci\u00f3n dual en la Aqp14 sugiere que esta acuaporina podr\u00eda jugar un papel principal en los mecanismos fisiol\u00f3gicos de adaptaci\u00f3n de los peces a los cambios de salinidad del medio ambiente.<\/p>\n

Art\u00edculo de referencia: Fran\u00e7ois Chauvign\u00e9, Ozlem Yilmaz, Alba Ferr\u00e9, Per Gunnar Fjelldal, Roderick Nigel Finn & Joan Cerd\u00e0. 2019. The vertebrate Aqp14 water channel is a neuropeptide-regulated polytransporter. Communications Biology<\/em><\/p>\n

DOI: 10.1038\/s42003-019-0713-y<\/p>\n

https:\/\/www.nature.com\/articles\/s42003-019-0713-y<\/p>\n

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