Los cerebros de los vertebrados tienen una variedad de tipos celulares mucho mayor que la de sus parientes más cercanos dentro de los cordados, y una nueva investigación propone que una de las claves de esa expansión apareció muy temprano en la evolución: duplicaciones completas del genoma. En lugar de sumar genes de a uno, esos episodios copiaron de golpe todo el material genético disponible y dejaron una reserva extra sobre la que la evolución pudo trabajar.
La idea no es solo que hubiera más genes, sino que parte de esas copias pudo ir especializándose con el tiempo. El estudio, publicado en Nature, comparó perfiles de actividad génica célula por célula en cerebros de humanos, ratones, lagartos, lampreas y anfioxos. Ese último animal, un cordado sin columna vertebral, funciona como una referencia útil para aproximarse a cómo era la organización ancestral antes de que surgieran los vertebrados.
Al poner esos atlas celulares lado a lado, el equipo encontró que muchas familias de células cerebrales conservadas en vertebrados no tienen un equivalente simple, uno a uno, en el anfioxo. También vio que los genes heredados de aquellas duplicaciones antiguas fueron más importantes para la aparición de nuevos tipos celulares que otras duplicaciones más pequeñas ocurridas después. Según los autores, ese patrón ayuda a explicar cómo el cerebro vertebrado fue ganando diversidad en distintas escalas, desde grupos anatómicos amplios hasta subtipos celulares más específicos.
Para reforzar esa hipótesis, los investigadores reconstruyeron estados celulares ancestrales y analizaron cómo algunas copias génicas fueron cambiando su papel con el tiempo. En vez de quedarse redundantes, muchas habrían terminado repartiéndose tareas o ajustando su nivel de actividad en distintos contextos, lo que abrió margen para nuevas combinaciones celulares. El trabajo también examinó un tipo de macroglía para ver de manera más concreta cómo esos procesos pudieron traducirse en innovaciones biológicas dentro del tejido nervioso.
El resultado no implica que la complejidad del cerebro dependa de un único evento evolutivo ni que todo pueda explicarse a partir de comparaciones computacionales. El análisis se apoya en datos de cinco especies y en reconstrucciones inferidas a partir de transcriptomas, una herramienta muy potente pero indirecta para seguir la historia profunda de los tipos celulares. Aún con esas limitaciones, el estudio ofrece una explicación amplia y comprensible para una pregunta de fondo en biología evolutiva: cómo una copia extra del genoma, ocurrida hace cientos de millones de años, pudo dejar una huella duradera en la diversidad celular de los cerebros vertebrados.
Whole-genome duplication shaped cell-type evolution in the vertebrate brain · Nature
Nature · Imagen acompañante del artículo fuente; atribución preservada · Fuente de imagen
Zhu, Y., Zhang, S., Wei, J., Dolgetta-Garcia, D., Jindrich, K., Liu, H., Shi, C., Pan, R., Chen, Y., Xu, Y., Li, Q., Wagner, G. P., Holland, P. W. H., Li, G., & Shimeld, S. M. (2026). Whole-genome duplication shaped cell-type evolution in the vertebrate brain. Nature. https://doi.org/10.1038/s41586-026-10629-x
Relacionadas por categoría
Ver masLa retina en desarrollo sincroniza actividad eléctrica, eliminación celular y crecimiento de vasos
Un estudio en ratones describe cómo las primeras ondas de actividad de la retina se coordinan con la eliminación de células y el avance de los vasos sanguíneos.
La organización de la visión también enlaza redes cerebrales que parecían separadas
Un estudio con resonancia de alta resolución halló que redes ligadas a la atención y al pensamiento interno se coordinan según la zona del campo visual que representan.
Cómo el cerebro mantiene separadas las opciones al decidir
Un experimento con dos macacos muestra que grupos flexibles de neuronas reorganizan su actividad para distinguir las opciones antes y después de una elección.
Más de la misma fuente
Ver masUna enzima diseñada abre una ruta más directa para fabricar moléculas usadas en investigación farmacéutica
Una hemoproteína evolucionada produjo oxazolidinonas quirales desde alquenos simples, un avance metodológico para construir moléculas complejas con mayor selectividad.
Nanopartículas sensibles a la luz activan señales visuales en retinas degeneradas de ratones
Un estudio preclínico probó partículas inyectables que responden a la luz y activaron señales visuales en ratones con degeneración retiniana avanzada.
Una IA propone rutas de síntesis química más cercanas al criterio de especialistas
RetroChimera combinó dos modelos para planificar cómo fabricar moléculas complejas y fue mejor valorado por químicos que otras herramientas en pruebas fuera de sus datos conocidos.
Más del mismo autor
Ver masUn biorreactor sólido acerca mejor el metano a las bacterias
Unos andamios impresos en 3D mejoraron la conversión de metano en succinato en pruebas de laboratorio al evitar una barrera habitual de los reactores líquidos.
Así se degradan los escudos térmicos durante la reentrada
Imágenes de rayos X y análisis computacional muestran cómo cambia por dentro un material que se sacrifica para proteger naves durante la reentrada.
Un programa de reparación del intestino puede ayudar al cáncer colorrectal a diseminarse
Experimentos con organoides, ratones y datos de pacientes muestran cómo un programa normal de reparación puede facilitar la llegada de células tumorales al hígado.