惯性聚合 高效追踪和阅读你感兴趣的博客、新闻、科技资讯
阅读原文 在惯性聚合中打开

推荐订阅源

N
Netflix TechBlog - Medium
IT之家
IT之家
博客园_首页
Hugging Face - Blog
Hugging Face - Blog
钛媒体:引领未来商业与生活新知
钛媒体:引领未来商业与生活新知
美团技术团队
小众软件
小众软件
博客园 - 叶小钗
WordPress大学
WordPress大学
OSCHINA 社区最新新闻
OSCHINA 社区最新新闻
博客园 - 三生石上(FineUI控件)
罗磊的独立博客
博客园 - Franky
freeCodeCamp Programming Tutorials: Python, JavaScript, Git & More
Last Week in AI
Last Week in AI
奇客Solidot–传递最新科技情报
奇客Solidot–传递最新科技情报
有赞技术团队
有赞技术团队
T
Tailwind CSS Blog
宝玉的分享
宝玉的分享
博客园 - 【当耐特】
月光博客
月光博客
Cyber Security Advisories - MS-ISAC
Cyber Security Advisories - MS-ISAC
酷 壳 – CoolShell
酷 壳 – CoolShell
人人都是产品经理
人人都是产品经理

Ciencia

'Domo' de calor: el fenómeno que explica el anómalo episodio de temperaturas extremas en España los próximos días ¿De quién será la Luna? La legislación actual deja a nuestro satélite en un limbo jurídico ¿Somos pilotos o meros pasajeros? Europa necesita poder mandar sus propias misiones espaciales tripuladas SpaceX retrasa el duodécimo lanzamiento del Starship, tras un intento fallido de despegue De la euforia por Artemis 2 a los retos para pisar la Luna antes que China: "Construir una base llevará la tecnología al límite" Los secretos de la resistencia sísmica de la pirámide de Keops, al descubierto SpaceX prueba esta noche por primera vez su versión más avanzada del supercohete Starship ¿Qué es la Bóveda de Semillas y por qué su creación es vital para la humanidad? La Bóveda de Semillas construida en Svalbard para garantizar el suministro de alimentos gana el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional La empresa Colossal crea un huevo artificial para incubar aves extintas como el moa gigante: "Es un avance increíble en biotecnología, veremos a qué se aplica" Descubren dos exoplanetas gigantes, uno de ellos más grande que Júpiter y con una densidad tan baja que flotaría en el agua Europa y China se unen en una misión espacial para proteger a la Tierra de las tormentas solares: "Pueden causar interrupciones a gran escala en infraestructuras críticas" Un trío celeste al anochecer: así será la conjunción de Venus, Júpiter y la Luna Estados Unidos crea un robot submarino que encuentra vida siguiendo sonidos en los arrecifes El esmalte dental relaciona genéticamente a los Homo erectus y los denisovanos en Asia Científicos resuelven uno de los misterios que desafiaba la existencia de las Bermudas La lectura rápida de ADN que revolucionó la medicina personalizada, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026 Hallan en Córdoba el hueso de un elefante del ejército de Aníbal El Mundo El Mundo El Mundo Las ballenas del Estrecho de Gibraltar "ya no pueden gritar más": el ruido del tráfico marítimo amenaza su supervivencia El Mundo Huesos de niño, minerales verdes quemados y joyas con conchas y dientes de oso: el misterio de una cueva prehistórica en lo alto de los Pirineos El escudo invisible de la Tierra que nos protege de la radiación está fallando... otra vez La IA desafía el modelo educativo: "Si una máquina puede sintetizar años de información en segundos, enseñar no puede consistir en transferir contenidos" Las mejores imágenes espaciales de abril: la Tierra desde el espacio, Canarias y nubes, ojo cósmico, nebulosas y galaxias Muere Craig Venter, figura clave para descifrar el genoma humano El East River de Nueva York 'sabe' cuántas ratas tiene la ciudad o qué están comiendo sus habitantes Las familias monógamas ya eran el núcleo de las sociedades europeas del siglo V
El increíble hallazgo en un pepino de mar que podría revo...
Europa Press MadridMadrid · 2026-05-28 · via Ciencia

Actualizado

En un nuevo estudio, investigadores del Laboratorio Bigelow de Ciencias Oceánicas (Estados Unidos) y de la Universidad Memorial de Terranova (Canadá) han documentado la viabilidad continua de tejido amputado de un pepino de mar durante más de tres años en agua de mar natural. Este es el primer informe conocido sobre la supervivencia a largo plazo (y el crecimiento continuo) de tejido desechado fuera de un entorno esterilizado y altamente controlado.

Este hallazgo, publicado en la revista 'Science Advances', cuestiona las ideas preconcebidas sobre la inmortalidad tisular y abre interesantes posibilidades en el campo biomédico. Además, podría utilizarse como modelo experimental para la investigación biológica, haciéndolo más accesible y evitando las dificultades éticas y logísticas que presentan muchas líneas celulares existentes.

Desde el cadáver revivido del monstruo de Frankenstein hasta la mano incorpórea de 'La Cosa' en La Familia Addams, el tejido reanimado es una de las imágenes más recurrentes de la ciencia ficción. Resulta que esta imagen tiene cierta base en la naturaleza, según el reciente descubrimiento de una misteriosa criatura que vive en el fondo marino y a la que los científicos denominan 'zombie de la vida real'.

En el estudio, participa Rachel Sipler, investigadora principal del Laboratorio Bigelow de Ciencias Oceánicas: "Aún no hemos logrado cultivar un pepino de mar nuevo y completo, pero estamos observando un crecimiento y una diversificación celular asombrosos, literalmente años después de que se extrajera este tejido", comenta Sipler. "Es como un lagarto que pierde la cola. Sabemos que algunos lagartos pueden regenerar la cola; la cuestión es si la cola puede regenerar un nuevo lagarto".

Desde mediados del siglo XX, los científicos han logrado avances significativos con líneas celulares "inmortales", como las famosas células HeLa, que pueden cultivarse en laboratorio y proliferar indefinidamente para la investigación a largo plazo. Sin embargo, en estudios anteriores, los cultivos de tejidos solo se habían mantenido en condiciones "axénicas", estrictamente controladas, con un mantenimiento riguroso y sin bacterias ni otros organismos. Aun así, no habían mostrado signos de curación ni crecimiento, ni conservaban la capacidad de moverse de forma independiente.

Muchos equinodermos, el filo al que pertenecen los pepinos de mar, son conocidos por su impresionante capacidad de regeneración y su mínimo envejecimiento celular. Sin embargo, siempre se había asumido que el tejido perdido acabaría descomponiéndose o muriendo. No obstante, en lo que Sipler denomina fruto de una 'observación minuciosa', los investigadores notaron que parte del tejido desechado del pie ambulacral de un pepino de mar no se había descompuesto tras varias semanas. De hecho, parecía estar creciendo.

Los investigadores llevaron a cabo una serie de experimentos en agua de mar corriente con tejido extraído de los pies, el cuerpo principal y los tentáculos de tres ejemplares de Psolus fabricii, una especie de pepino de mar de aguas frías.

Encontraron evidencia de células diversificadas, actividad inmunitaria y reorganización tisular en el tejido explantado. Y, en ausencia de boca, las células parecían obtener nutrientes absorbiendo aminoácidos disueltos en el agua de mar. Incluso después de tres años, cuando los investigadores detuvieron los experimentos para publicar los resultados, el tejido seguía activo. Esta capacidad de sobrevivir en un entorno complejo y estresante, afirma Sipler, hace que esta línea celular sea única en comparación con otros cultivos de tejidos.

"El agua de mar natural es, sin duda, el entorno con mayor diversidad microbiana y, a la vez, el menos limpio que podríamos utilizar experimentalmente", insiste la autora. "Sin embargo, ese rico ecosistema, repleto de bacterias y materia orgánica, en realidad las alimentaba y permitía que el tejido sanara y creciera".

Según los autores, las implicaciones para las ciencias biomédicas y la ingeniería son profundas, con posibles aplicaciones en todo, desde la regeneración de tejidos hasta la curación antimicrobiana.

También abre nuevas oportunidades para la investigación y la educación biológica en general. El tejido que han conservado no solo demuestra una capacidad sin precedentes para mantener su integridad estructural y complejidad en cultivo, sino que además se puede cultivar con mayor facilidad en el laboratorio y, al ser un invertebrado, no está sujeto a tantas restricciones de investigación, lo que lo hace útil en contextos donde existen obstáculos legales o una infraestructura de bioseguridad limitada para el uso de líneas celulares humanas o de otros vertebrados.

Como oceanógrafa, Sipler coincide en que este emocionante descubrimiento pone de manifiesto el increíble potencial aún sin explotar de la vida marina. "Los mayores avances científicos se producen al encontrar un análogo natural de lo que se está estudiando. Aquí tenemos esta especie con una capacidad revolucionaria, y no teníamos ni idea. Esto nos recuerda cuánto queda por descubrir en el medio marino y lo importante que es proteger estos recursos que podrían contener conocimientos realmente valiosos", finaliza.