La forma en que una célula duplica su ADN es más importante de lo que pensábamos

El ADN cromosómico (en azul) se alinea en el centro de una célula en división. Un fallo en este proceso puede provocar la duplicación de todo el genoma. (Foto: Laboratorio Uehara, Facultad de Ciencias de la Vida Avanzadas, Universidad de Hokkaido)

Japón, 1 de mayo de 2026
Comunicado de Prensa

Un nuevo estudio revela que la forma en que una célula no logra dividirse tras copiar su ADN puede determinar su destino.

La división celular es uno de los procesos más fundamentales y complejos en los que se basa la vida. En las células humanas, miles de moléculas se coordinan entre sí en pasos de gran precisión, todo ello en una fracción de segundo. Pero las cosas no siempre salen según lo previsto.

Antes de que una célula se divida en dos, primero debe copiar su ADN, de modo que cada nueva célula reciba un conjunto completo. En ocasiones, lo que puede suceder es que una célula copie con éxito su ADN, pero luego no logre dividirse en dos. Cuando esto ocurre, la célula queda con dos copias de su ADN, una condición conocida como duplicación del genoma completo (WGD).

Una forma de visualizar esto es imaginar la fotocopia de un documento. Normalmente, se harían dos copias y se colocaría una en cada carpeta. En la duplicación del genoma completo, las copias se hacen pero no se separan, dejando una carpeta con ambas copias.

La duplicación del genoma completo no es solo un error menor; puede influir en si una célula continúa funcionando, se vuelve inactiva o muere, cambia su función y se diferencia, acumula errores asociados con el envejecimiento o contribuye a enfermedades como el cáncer.

En un nuevo estudio, investigadores de la Universidad de Hokkaido examinaron dos formas principales en las que las células no logran dividirse y sufren una duplicación del genoma completo: el fallo de la citocinesis y el deslizamiento mitótico.

Leer el artículo completo en:
Hokkaido University (Japón)

Artículo original:
Masaya Inoko et al., Sister chromatid separation determines the proliferative properties upon whole-genome duplication via homologous chromosome arrangement. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). April 15, 2026.

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