
{"id":3367,"date":"2026-01-10T18:38:49","date_gmt":"2026-01-10T18:38:49","guid":{"rendered":"https:\/\/uvp.mx\/uvpblog\/tehuacan\/?p=3367"},"modified":"2026-01-10T18:38:49","modified_gmt":"2026-01-10T18:38:49","slug":"cientificos-estudian-como-los-animales-se-adaptan-genetica-y-molecularmente-a-los-cambios-climaticos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/uvp.mx\/uvpblog\/tehuacan\/?p=3367","title":{"rendered":"CIENT\u00cdFICOS ESTUDIAN C\u00d3MO LOS ANIMALES SE ADAPTAN GEN\u00c9TICA Y MOLECULARMENTE A LOS CAMBIOS CLIM\u00c1TICOS."},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"1000\" height=\"1000\" src=\"https:\/\/uvp.mx\/uvpblog\/tehuacan\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/animalesREVISTA.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-3372\" srcset=\"https:\/\/uvp.mx\/uvpblog\/tehuacan\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/animalesREVISTA.png 1000w, https:\/\/uvp.mx\/uvpblog\/tehuacan\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/animalesREVISTA-300x300.png 300w, https:\/\/uvp.mx\/uvpblog\/tehuacan\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/animalesREVISTA-768x768.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Frente a los r\u00e1pidos cambios ambientales provocados por el calentamiento global, los cient\u00edficos de todo el mundo est\u00e1n investigando c\u00f3mo los animales pueden <strong>adaptarse biol\u00f3gicamente al clima cambiante<\/strong>. Esta adaptabilidad no se limita a ajustes comportamentales, sino que en muchos casos implica <strong>modificaciones gen\u00e9ticas, mecanismos epigen\u00e9ticos y respuestas fisiol\u00f3gicas<\/strong> que permiten a diferentes especies sobrevivir en ambientes m\u00e1s c\u00e1lidos o variables. Investigaciones recientes han demostrado que los organismos poseen una diversidad de herramientas biol\u00f3gicas que les permiten responder al estr\u00e9s ambiental y, potencialmente, transmitir estas respuestas a generaciones futuras.<\/p>\n\n\n\n<p>Un ejemplo reciente proviene de estudios con peque\u00f1os crust\u00e1ceos marinos conocidos como cop\u00e9podos. En experimentos que rastrean generaciones sucesivas, los investigadores encontraron que estos organismos utilizan una combinaci\u00f3n de mecanismos gen\u00e9ticos y epigen\u00e9ticos para soportar el estr\u00e9s del cambio clim\u00e1tico, lo que indica que incluso organismos diminutos pueden evolucionar respuestas adaptativas cuando son expuestos repetidamente a condiciones adversas. Este tipo de adaptaciones moleculares ayuda a comprender c\u00f3mo diversas especies podr\u00edan enfrentar la r\u00e1pida elevaci\u00f3n de las temperaturas oce\u00e1nicas y otros efectos del calentamiento global. <\/p>\n\n\n\n<p>De manera similar, un estudio reciente sobre osos polares mostr\u00f3 que <strong>los cambios en el ADN de algunos individuos que viven en zonas m\u00e1s c\u00e1lidas de Groenlandia parecen estar relacionados con su habilidad para enfrentar ambientes m\u00e1s templados<\/strong>. Los investigadores encontraron que estructuras gen\u00e9ticas m\u00f3viles conocidas como \u201cgenes saltarines\u201d o transposones se activan con mayor frecuencia en poblaciones que enfrentan temperaturas m\u00e1s elevadas, afectando genes vinculados a la respuesta al estr\u00e9s t\u00e9rmico, el metabolismo y el procesamiento de grasas. Estos resultados sugieren que cambios en la expresi\u00f3n y configuraci\u00f3n del ADN pueden estar impulsando la adaptabilidad en poblaciones que enfrentan <strong>condiciones ambientales extremadamente cambiantes<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n<p>La adaptabilidad clim\u00e1tica no se limita a grandes mam\u00edferos. En aves migratorias, investigaciones gen\u00f3micas recientes han mostrado que los cambios morfol\u00f3gicos observados a lo largo de d\u00e9cadas pueden estar acompa\u00f1ados por <strong>variaciones en el genoma ligadas a la selecci\u00f3n natural en respuesta a nuevas presiones ambientales<\/strong>. Estos cambios sugieren que los patrones de adaptaci\u00f3n pueden involucrar tanto modificaciones f\u00edsicas como gen\u00e9ticas para enfrentar temperaturas m\u00e1s altas o variaciones en los recursos disponibles.<\/p>\n\n\n\n<p>En especies dom\u00e9sticas como las cabras, los estudios han revelado que los mecanismos de adaptaci\u00f3n al calor y otros factores ambientales incluyen <strong>cambios epigen\u00e9ticos y expresiones g\u00e9nicas espec\u00edficas<\/strong> que ayudan a estos animales a soportar <strong>estr\u00e9s t\u00e9rmico, hipoxia y otras condiciones extremas<\/strong> asociadas con climas variados. Estos hallazgos son importantes para comprender no solo la adaptabilidad natural, sino tambi\u00e9n para orientar estrategias de <strong>crianza y conservaci\u00f3n que fortalezcan la resiliencia de especies frente al cambio clim\u00e1tico<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s de cambios gen\u00e9ticos directos, la <strong>plasticidad fenot\u00edpica<\/strong> \u2014la capacidad de un organismo para modificar su fisiolog\u00eda o comportamiento sin cambios en la secuencia de ADN\u2014 tambi\u00e9n juega un papel crucial. Por ejemplo, estudios con levaduras han demostrado que distintas poblaciones pueden desarrollar tolerancia al calor mediante la selecci\u00f3n de variantes gen\u00e9ticas presentes en su diversidad gen\u00e9tica, lo que resalta que <strong>la historia evolutiva y la variaci\u00f3n gen\u00e9tica previa influyen fuertemente en la capacidad de adaptaci\u00f3n<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n<p>En conjunto, estas investigaciones subrayan que la adaptabilidad de los animales al cambio clim\u00e1tico es un proceso complejo que combina <strong>evoluci\u00f3n gen\u00e9tica, cambios en la expresi\u00f3n de genes y mecanismos epigen\u00e9ticos<\/strong>, as\u00ed como respuestas fisiol\u00f3gicas y de comportamiento. Comprender estos procesos es esencial no solo para predecir qu\u00e9 especies podr\u00edan sobrevivir a temperaturas m\u00e1s c\u00e1lidas, sino tambi\u00e9n para dise\u00f1ar pol\u00edticas de conservaci\u00f3n que preserven la biodiversidad y la salud de los ecosistemas frente a un clima en r\u00e1pido cambio.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>REFERENCIAS (FORMATO APA)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><em>Genome-environment association analysis reveals climate-driven adaptation of chickens<\/em>. (2025). <em>Genetics Selection Evolution, 57<\/em>, 43.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Las altas temperaturas pueden modificar el ADN de los peces, alterando su capacidad de adaptaci\u00f3n a los cambios<\/em>. (2025). Institut de Ci\u00e8ncies del Mar. Epigenetics &amp; Chromatin.<\/p>\n\n\n\n<p>Mai, R. D. (2024). <em>Mechanisms of adaptation in aquatic species: From phenotypic plasticity to genetic evolution<\/em>. International Journal of Aquaculture, 14(3), 139-153.<\/p>\n\n\n\n<p>Phys.org. (2025). <em>Molecular hope: Tiny ocean crustaceans use genetic and epigenetic tools to weather climate change<\/em>. <a href=\"https:\/\/phys.org\/news\/2025-07-molecular-tiny-ocean-crustaceans-genetic.html?utm_source=chatgpt.com\">https:\/\/phys.org\/news\/2025-07-molecular-tiny-ocean-crustaceans-genetic.html<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>The Guardian. (2025). <em>Changes to polar bear DNA could help them adapt to global heating, study finds<\/em>. Mobile DNA.<\/p>\n\n\n\n<p>Springer. (2025). <em>Genetic and morphological shifts associated with climate change in a migratory bird<\/em>. BMC Biology, 23(3).<\/p>\n\n\n\n<p>PubMed. (2024). <em>Climate resilience in goats: A comprehensive review of the genetic basis for adaptation to varied climatic conditions<\/em>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Frente a los r\u00e1pidos cambios ambientales provocados por el calentamiento global, los cient\u00edficos de todo el mundo est\u00e1n investigando c\u00f3mo los animales pueden adaptarse biol\u00f3gicamente al clima cambiante. 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