Un organismo vivo no funciona órgano por órgano, como si cada parte actuara aislada. Cuando un animal come, se mueve, responde al frío o enfrenta estrés, muchas células repartidas por tejidos distintos cambian su actividad al mismo tiempo. El problema es que observar esa coordinación a escala de cuerpo entero, con detalle celular y en un animal vivo, ha sido técnicamente muy difícil.
Un estudio publicado en Nature presenta una plataforma llamada WHOLISTIC que busca resolver parte de ese límite. El sistema combina microscopía de fluorescencia volumétrica, aprendizaje automático y sensores de calcio expresados en muchas células. Como el calcio actúa como señal interna en numerosos procesos celulares, su movimiento puede usarse como una ventana indirecta para seguir cambios de actividad.
La demostración principal se hizo en larvas de pez cebra, un modelo muy usado porque su cuerpo es pequeño y transparente durante el desarrollo temprano. Esa transparencia permite mirar tejidos vivos sin abrir el organismo. Con WHOLISTIC, los investigadores registraron dinámicas de calcio a escala de segundos en células distribuidas por casi todo el cuerpo, no solo en un órgano o una región.
La plataforma permitió observar respuestas inesperadas en escalas distintas. A nivel celular, el equipo detectó reacciones de condrocitos, células del cartílago, frente al frío, y respuestas de las meninges ante ketamina. A nivel de órgano, identificó ondas rítmicas que viajaban por el nefrón renal. A escala de varios órganos, encontró patrones de coordinación entre músculos y tejidos internos, y también cambios del flujo sanguíneo corporal controlados por el tronco encefálico.
Ese tipo de observación importa porque la fisiología suele medir variables separadas: una señal cerebral, una respuesta cardíaca, un cambio en el riñón o un comportamiento muscular. WHOLISTIC intenta capturar cómo se conectan esas piezas en tiempo real. En otras palabras, no solo pregunta qué hace una célula, sino cómo su actividad se integra en circuitos repartidos por el organismo.
El trabajo también combinó la imagen funcional con optogenética, una técnica que permite activar o inhibir células usando luz. Esa combinación ayuda a pasar de la simple correlación a pruebas causales más controladas: si se modifica una región o un grupo celular, se puede observar cómo cambia la actividad en otras partes del cuerpo. Para estudiar relaciones entre cerebro, órganos y movimiento, ese enfoque puede ser especialmente valioso.
La cautela está en el modelo. Las larvas de pez cebra son excelentes para ver procesos vivos, pero no representan de forma directa a un mamífero adulto ni mucho menos a una persona. El estudio también incluye una prueba de concepto en Danionella cerebrum, otro pez transparente, pero sigue siendo investigación básica y tecnológica. No es una herramienta clínica lista para diagnosticar enfermedades.
Su aporte inmediato es abrir una escala de observación que antes era más difícil de alcanzar. Al registrar actividad celular distribuida en un animal completo, la técnica puede ayudar a estudiar cómo se coordinan órganos, tejidos y circuitos durante comportamientos o respuestas fisiológicas. Si se desarrolla más, podría convertirse en una herramienta para descubrir mecanismos que se pierden cuando la biología se mira de a una pieza por vez.
Imaging cellular activity across all organs reveals body-wide circuits · Nature
Ciencias.uy / MiniMax image-01 · Imagen generada con MiniMax image-01 para Ciencias.uy; uso editorial no comercial; CC BY 4.0 · Fuente de imagen
Ruetten, V. M. S., Zheng, W., Siwanowicz, I., Mensh, B. D., Eddison, M., Hu, A., Chi, Y., Lemire, A. L., Guo, C., Kadobianskyi, M., Renz, M., Lelek-Greskovic, S., He, Y., Close, K., Ihrke, G., Dev, A., Petruncio, A., Wan, Y., Zhang, R., ... Ahrens, M. B. (2026). Imaging cellular activity across all organs reveals body-wide circuits. Nature. https://doi.org/10.1038/s41586-026-10979-6
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