{"id":30879494,"date":"2023-08-04T12:40:52","date_gmt":"2023-08-04T10:40:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.upo.es\/diario\/?p=30879494"},"modified":"2023-09-04T13:47:44","modified_gmt":"2023-09-04T11:47:44","slug":"un-estudio-liderado-por-el-cabd-descubre-la-funcion-de-las-proteinas-de-heterocromatina-en-la-expresion-de-genes-en-diferentes-tejidos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.upo.es\/diario\/ciencia\/2023\/08\/un-estudio-liderado-por-el-cabd-descubre-la-funcion-de-las-proteinas-de-heterocromatina-en-la-expresion-de-genes-en-diferentes-tejidos\/","title":{"rendered":"Un estudio liderado por el CABD descubre la funci\u00f3n de las prote\u00ednas de heterocromatina en la expresi\u00f3n de genes en diferentes tejidos"},"content":{"rendered":"<figure id=\"attachment_30879499\" aria-describedby=\"caption-attachment-30879499\" style=\"width: 750px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-large wp-image-30879499\" src=\"https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Askjaer-delaCruz-Artal-750x363.png\" alt=\"Peter Askjaer, Patricia de la Cruz y Marta Artal, la primera autora y los autores senior del proyecto\" width=\"750\" height=\"363\" srcset=\"https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Askjaer-delaCruz-Artal-750x363.png 750w, https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Askjaer-delaCruz-Artal-420x203.png 420w, https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Askjaer-delaCruz-Artal-768x371.png 768w, https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Askjaer-delaCruz-Artal.png 947w\" sizes=\"auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-30879499\" class=\"wp-caption-text\">Peter Askjaer, Patricia de la Cruz y Marta Artal | Foto: CSIC<\/figcaption><\/figure>\n<p>Un estudio colaborativo entre el grupo de Marta Artal (UPO) y Peter Askjaer (CSIC) realizado en el CABD, ha analizado el perfil de uni\u00f3n de las dos variantes de HP1, HPL-1 y HPL-2, del organismo modelo <em>Caenorhabditis elegans<\/em>. Esta investigaci\u00f3n ha concluido que HPL-1 y HPL-2 comparten sitios de uni\u00f3n a la cromatina, pero tambi\u00e9n tienen sitios de uni\u00f3n exclusivos, y que, adem\u00e1s, su patr\u00f3n de uni\u00f3n var\u00eda dependiendo del tejido.<\/p>\n<p>Marta Artal comenta que \u00abuno de los mecanismos m\u00e1s importantes que utilizan las c\u00e9lulas para regular la expresi\u00f3n de su genoma se denomina modificaci\u00f3n epigen\u00e9tica\u00bb. Se trata de una compleja serie de cambios qu\u00edmicos en el ADN y en las prote\u00ednas que ayudan a organizar las mol\u00e9culas de ADN en largas fibras denominadas cromatina. Diferentes clases de prote\u00ednas conocidas como \u00abescritoras\u00bb, \u00ablectoras\u00bb y \u00abborradoras\u00bb se encargan de establecer e interpretar el estado epigen\u00e9tico de la cromatina. Los dos estados principales de la cromatina son la eucromatina y la heterocromatina, que se caracterizan por una expresi\u00f3n g\u00e9nica activa e inactiva, respectivamente.<\/p>\n<p>Para el correcto funcionamiento de una c\u00e9lula, los genes de una gran fracci\u00f3n del genoma deben mantenerse inactivos o silenciados en un momento dado. Esto se consigue induciendo el estado de heterocromatina. Peter Askjaer explica que \u00abentre los muchos \u00ablectores\u00bb, la mayor\u00eda de los animales, incluidos los humanos, expresan 2 o 3 variantes de la prote\u00edna 1 de la heterocromatina (HP1)\u00bb. Las HP1 suelen unirse a modificaciones epigen\u00e9ticas espec\u00edficas para garantizar el silenciamiento de los genes de esta regi\u00f3n del genoma. Sin embargo, se desconoce el papel exacto de las distintas variantes de HP1 y, en algunas circunstancias, la uni\u00f3n de HP1 tambi\u00e9n puede activar la expresi\u00f3n g\u00e9nica, es decir, la producci\u00f3n de las prote\u00ednas, codificadas en estos genes, que llevar\u00e1n a cabo una funci\u00f3n en la c\u00e9lula en un momento determinado, ya sea del desarrollo o como respuesta a situaciones de estr\u00e9s<\/p>\n<p>La primera autora, Patricia de la Cruz, explica que \u00abel uso de C. elegans en este estudio ha permitido la comparaci\u00f3n de la cromatina de distintos tejidos durante el desarrollo y el envejecimiento\u00bb. HPL-1 y HPL-2 son bastante similares, y el estudio confirm\u00f3 que ambas prote\u00ednas prefieren interactuar con la heterocromatina silenciosa. No obstante, el estudio revel\u00f3 que las dos prote\u00ednas se unen a muchas regiones diferentes del genoma. Adem\u00e1s, al comparar la interacci\u00f3n de la HPL-2 con el genoma en c\u00e9lulas intestinales y cut\u00e1neas se encontraron regiones tanto compartidas como \u00fanicas en los dos tejidos. Los investigadores concluyen que las variantes individuales de HP1 han evolucionado para cumplir funciones espec\u00edficas, manteniendo al mismo tiempo cierta redundancia para garantizar la estabilidad del desarrollo.<\/p>\n<p>Este avance puede conducir a pr\u00f3ximas investigaciones que determinar\u00e1n la relevancia de las prote\u00ednas HP1 en la regulaci\u00f3n de la expresi\u00f3n g\u00e9nica tanto durante el envejecimiento como en respuesta a estr\u00e9s en los diferentes tejidos.<\/p>\n<p><strong>Referencia:<\/strong><\/p>\n<p>Patricia de la Cruz-Ruiz\u00a0<span class=\"al-author-delim\">and others<\/span>, <strong>Tissue-specific chromatin-binding patterns of\u00a0<em>Caenorhabditis elegans<\/em>\u00a0heterochromatin proteins HPL-1 and HPL-2 reveal differential roles in the regulation of gene expression<\/strong>,\u00a0<em>Genetics<\/em>, Volume 224, Issue 3, July 2023, iyad081,\u00a0<a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1093\/genetics\/iyad081\" data-google-interstitial=\"false\">https:\/\/doi.org\/10.1093\/genetics\/iyad081<\/a><\/p>\n<p>Fuente: Comunicaci\u00f3n CSIC Andaluc\u00eda y Extremadura<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El trabajo se ha llevado a cabo usando el organismo modelo Caenorhabditis elegans y ayuda a entender c\u00f3mo las variantes de las proteinas de heterocomatina HP1, HPL-1 y HPL-2 se unen a muchas regiones diferentes del genoma durante el desarrollo y el envejecimiento.<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":30879499,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[43,45,42,8534,2199,7825],"class_list":["post-30879494","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ciencia","tag-cabd","tag-csic","tag-genetica","tag-marta-artal","tag-peter-askjaer","tag-regulacion-genetica"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30879494","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=30879494"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30879494\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":30879501,"href":"https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30879494\/revisions\/30879501"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-json\/wp\/v2\/media\/30879499"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=30879494"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=30879494"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=30879494"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}