LOS MUCHOS TALENTOS DE LA COLINA
Actualizado: hace 24 horas
Escondida en ciertos alimentos densos, como la yema de huevo, el h铆gado o las almendras, se encuentra una sustancia especial de suma importancia para tu m谩quina biol贸gica. En efecto, la colina es la materia prima para la s铆ntesis de acetilcolina, un importante neurotransmisor implicado en la funci贸n sexual, el control motor, la lubricaci贸n de las mucosas, la atenci贸n y el humor. Est谩 adem谩s involucrada primariamente en la utilizaci贸n de las grasas y el colesterol. Suplementar este nutriente en dosis adecuadas trata con eficacia la cirrosis, la esteatosis y otras clases de da帽o hep谩tico. Algo crucial: la colina es precursora de la beta铆na, el donante universal de grupos metilo (CH3), que opera como regulador de la expresi贸n del ADN.

Como si todo esto fuera poco, en dosis apropiadas previene el “auto-canibalismo neuronal” o autofagia de las neuronas que, cuando la dieta es pobre, recurren a la colina contenida en sus propias membranas para fabricar la acetilcolina. Esto es t铆pico de las personas adultas con dietas pobres. El resultado de este autocanibalismo neuronal es el deterioro estructural del cerebro. La colina es esencial para la fabricaci贸n de la vaina de mielina que recubre los axones neuronales. Combinada con el 谩cido pantot茅nico (vitamina B5) es un excelente cognotr贸pico (neuronutriente), que favorece la memoria y el aprendizaje… adem谩s de estimular la libido. Este 煤ltimo efecto se basa en la estimulaci贸n de las v铆as colin茅rgicas, que tonifica la actividad del parasimp谩tico, encargado de la erecci贸n, a la vez que inhibe la del simp谩tico, controlando as铆 la descarga eyaculatoria.

La colina es un nutriente esencial para los humanos, lo que implica que necesariamente debe obtenerse de la dieta en forma de colina o de fosfol铆pidos como la fosfatidilcolina. (recuerda que, en el contexto de la nutrici贸n, el termino esencial significa “infabricable”). Nuestra especie, as铆 como la mayor铆a de las dem谩s especies animales, s铆 pueden fabricar un poco colina (s铆ntesis de novo), pero en cantidades tan 铆nfimas que esto carece de relevancia fisiol贸gica. Las membranas celulares de nuestros tejidos vivos se componen de fosfol铆pidos de colina, por lo que dichos fosfol铆pidos son componentes imprescindibles para la arquitectura de las c茅lulas, en las membranas de los org谩nulos celulares y en las lipoprote铆nas de muy baja densidad (VLDLP).
Un detalle personal: mi manera de asegurar una dosis generosa de colina cada d铆a es desayunar cuatro (4) huevos de gallina de granja, levemente cocinados en mantequilla. Es importante cocinar la clara del huevo para neutralizar un antinutriente espec铆fico que esta posee -la avidina- antagonista de la vitamina B2. Las yemas, sin embargo, quedan casi crudas.

Como mencionamos, la colina es imprescindible para fabricar el mensajero qu铆mico cerebral acetilcolina -un importante neurotransmisor-, as铆 como la S-adenosilmetionina (SAMe), el donante universal de grupos metilo. Se sabe ahora que la adici贸n o sustracci贸n de grupos metilo (CH3) es el truco biol贸gico que permite al organismo controlar la expresi贸n del ADN, por lo que contar con una abundante reserva de estos grupos qu铆micos es necesario para la salud. Una baja metilaci贸n del ADN est谩 implicada en un sinn煤mero de enfermedades humanas (si quieres/puedes, lee el articulo que sigue mas abajo, parte de mi libro MEDICINA BIOLOGICA). Tras la metilaci贸n, la SAMe se transforma en homociste铆na. Por cierto, chequeea tus niveles de homocisteina en sangre, ya que niveles mayores a 6 mcmol/L aumentan el riesgo de eventos Cardiovasculares.
La deficiencia sintom谩tica de colina -poco frecuente en el ser humano- provoca una enfermedad de h铆gado graso no alcoh贸lico y da帽os musculares. Entre las fuentes diet茅ticas ricas en colina y fosfol铆pidos de colina se encuentran las v铆sceras y las yemas de huevo, los productos l谩cteos enteros, los cacahuetes, las almendras, las verduras cruc铆feras contienen.
Hipometilaci贸n gen贸mica y patolog铆as humanas
La adici贸n de grupos metilo en zonas espec铆ficas de la superestructura del ADN (histonas) controla su expresi贸n fenot铆pica y constituye una influencia reguladora en los procesos biol贸gicos normales. El grado de importancia y la manifestaci贸n de la metilaci贸n del ADN var铆a entre los distintos grupos de especies, pero en todos propicia una expresi贸n controlada de la informaci贸n gen贸mica. La metilaci贸n del ADN provee estabilidad cromos贸mica y desempe帽a un rol importante en muchos procesos biol贸gicos como la impronta gen贸mica y la diferenciaci贸n de c茅lulas madre pluripotenciales, al tiempo que opera modificaciones esenciales para la regulaci贸n de la proliferaci贸n celular. La metilaci贸n anormal del ADN en el alelo parental puede producir diversas enfermedades graves, como el c谩ncer, trastornos del envejecimiento, patolog铆as metab贸licas y trastornos ps铆quicos. De especial importancia para la pr谩ctica de la Medicina Biol贸gica, la co-suplementaci贸n sistem谩tica con SAMe (S-Adenosil-Metionina), beta铆na (Tri-metil-Glicina), metilcobalamina y metilfolato, optimiza este mecanismo de regulaci贸n epigen茅tica, siendo la concentraci贸n de homociste铆na en sangre un marcador indirecto de la disponibilidad de grupos metilo (CH3).
Las primeras indicaciones de la importancia de la metilaci贸n de la superestructura del ADN en las enfermedades humanas se revelaron al estudiar la impronta gen贸mica, consistente en el marcado epigen茅tico de un gen, en funci贸n de su origen parental, lo que da lugar a una expresi贸n diferencial del gen sin que se modifique la secuencia de ADN subyacente. La impronta gen贸mica es un fen贸meno estable y heredable que se produce independientemente de los procesos mendelianos cl谩sicos. De inter茅s para la presente discusi贸n, destacaremos algunas de las enfermedades causadas por la metilaci贸n aberrante del ADN.
En primer lugar, la metilaci贸n parece ser uno de los cambios m谩s tempranos en muchos tipos de c谩ncer, y la detecci贸n del estado de metilaci贸n en el ADN libre c茅lulas es una v铆a prometedora para la detecci贸n ultra-temprana del c谩ncer de forma no invasiva. En fecha reciente estudios gen贸micos, prote贸micos, transcript贸micos, y metabol贸micos (disciplinas omicas) parecen corroborar estos hallazgos, confirmando que la metilaci贸n aberrante del ADN est谩 relacionada con el c谩ncer de mama, pulm贸n, tiroides, el glioblastoma, carcinoma hepatocelular, la leucemia. Observaciones iniciales de Otto Warburg ya indicaban que la carencia de vitaminas del complejo B -precursoras de las enzimas respiratorias NAD, FAD, CoA, CoQ10- inducen al c谩ncer, al tiempo que ya se ha establecido c贸mo la desregulaci贸n epigen茅tica est谩 implicada en la tumorog茅nesis y la progresi贸n metast谩sica. En diferentes tipos celulares de c谩ncer, se observa una hipometilaci贸n global (general) del ADN, parad贸jicamente acompa帽ada de una hipermetilaci贸n m谩s focal del material nuclear, que afecta a las secuencias ricas en CpG (las llamadas islas CpG) que suelen encontrarse en el promotor. Al parecer, la mayor铆a de los eventos de hipermetilaci贸n del ADN en el c谩ncer son intrascendentes porque los genes mismos ya est谩n silenciados.

Fig.63 Esquema simplificado de la metilaci贸n del material nuclear. El ambiente molecular interno condiciona la lectura y expresi贸n fenot铆pica del genoma.
A decir verdad, nuestra propia visi贸n del asunto es que las aberraciones gen贸micas asociadas con el c谩ncer no son causativas sino accesorias: un correlato de la situaci贸n biol贸gica en que se encuentra la c茅lula, concretamente, una progresiva sustituci贸n de la fosforilaci贸n oxidativa por la gluc贸lisis fermentativa. Lo que esto implica, claro est谩, es que creemos que el origen del c谩ncer es un desperfecto del metabolismo energ茅tico del tejido -incluyendo su red de distribuci贸n vascular-, es decir, proviene de eventos extra-cromos贸micos, no de mutaciones aleatorias. Sin embargo, algunos eventos de metilaci贸n podr铆an considerarse protumorales cuando silencian genes que codifican factores antiproliferativos, genes de reparaci贸n del ADN o para genes involucrados en la diferenciaci贸n celular normal. Las t茅cnicas f铆sicas, nutricionales y metab贸licas descritas optimizan la metilaci贸n.
Los patrones de metilaci贸n son muy heterog茅neos y difieren de un tipo de c谩ncer a otro y tambi茅n de un tipo celular a otro, mas proveen probablemente indicaciones generales acerca de la salud del individuo. La identificaci贸n de marcadores de metilaci贸n del ADN espec铆ficos del c谩ncer, podr铆an servir en el futuro para detectar y controlar el c谩ncer con vistas a desarrollar estrategias terap茅uticas.
Por el momento, la ruta preventiva parece mucho m谩s accionable: ¡Reducir el fenotipo hiperinsul铆nico y garantizar el aporte de nutrientes donantes de grupos metilo!

Fig.64 La metilaci贸n del ADN gen贸mico es una modificaci贸n epigen茅tica estable con funciones cr铆ticas en el desarrollo del cerebro. Evolution of DNA methylation in the human brain. NATURE 2021
La artritis reumatoide (AR) por ejemplo, una enfermedad inflamatoria autoinmune cr贸nica que causa poliartritis sim茅trica, est谩 sujeta a modulaci贸n epigen茅tica. Los cient铆ficos realizaron un an谩lisis de la metilaci贸n del ADN en todo el genoma de las c茅lulas mononucleares de sangre perif茅rica y descubrieron una metilaci贸n alterada del ADN del ant铆geno leucocitario humano (HLA) de clase II. Esta metilaci贸n anormal del ADN puede facilitar el riesgo gen茅tico de desarrollar AR. El lupus eritematoso sist茅mico (LES) es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunitario del organismo ataca incorrectamente a sus propios tejidos sanos. Una evaluaci贸n de la metilaci贸n del ADN en todo el genoma demostr贸 una metilaci贸n diferencial del ADN en los genes de los pacientes con LES, asociada a la producci贸n de autoanticuerpos. Se observ贸 una metilaci贸n anormal del ADN en la regi贸n promotora del gen IL-6, que codifica para esta importante interleukina.
Los eventos de metilaci贸n del ADN parecen tambi茅n ser un factor en la hiperlipidemia, la obesidad m贸rbida y la hiperglucosis[1] donde la metilaci贸n diferencial del ADN induce a una expresi贸n gen茅tica anormal. Concretamente, la hipermetilaci贸n del factor 3 alfa inducible por hipoxia en el tejido adiposo y las c茅lulas sangu铆neas induce un aumento de masa corporal. La metilaci贸n aberrante del ADN tambi茅n se asocia a trastornos neurol贸gicos. Se ha encontrado una mutaci贸n en el gen de la prote铆na de uni贸n a metil-CpG 2 en pacientes con s铆ndrome de Rett y trastornos del espectro autista. Los cambios en el perfil de metilaci贸n del ADN parecen promover una expresi贸n alterada de los genes asociados a la actividad neuronal. Los nutrientes esenciales donantes de grupos metilo e involucrados en la conversi贸n de homociste铆na en metionina son tambi茅n precursores de los neurotransmisores dopamina y acetilcolina, por lo que su aporte es doblemente importante en este sentido.
En estudios comparativos del epigenoma como un todo se han comparado los patrones de metilaci贸n del tejido nervioso de tres especies de mam铆feros diferentes para determinar si la enfermedad de Huntington se acompa帽a de una alteraci贸n de la metilaci贸n del ADN. La enfermedad parece s铆 estar asociada a diferencias profundas en el nivel de metilaci贸n del ADN. Tambi茅n, por medio de revisiones sist茅micas de la metilaci贸n del ADN en personas con Alzheimer ha dejado ver que el gen APP -que codifica una prote铆na precursora de sustancia amiloide- est谩 hipermetilado en el cerebro y la sangre perif茅rica. Por otra parte, en pacientes con esquizofrenia se observ贸 un menor nivel de metilaci贸n de la catecol-O-metiltransferasa en la sangre perif茅rica.
La orientaci贸n general de las investigaciones busca descubrir nuevos biomarcadores que puedan ser detectados en fluidos biol贸gicos para un diagn贸stico temprano. La detecci贸n de eventos de hipermetilaci贸n del ADN en determinados genes podr铆a servir como biomarcador temprano de respuesta a una terapia en concreto, ayudando en teor铆a a una medicina de precisi贸n en el c谩ncer. Por otra parte, la metilaci贸n del ADN puede usarse como objetivo para f谩rmacos epigen茅ticos (como los inhibidores de la metilaci贸n del ADN) de utilidad en el tratamiento de las neoplasias hematol贸gicas.
En un campo mas cercano y relevante, Un gran n煤mero de investigaciones indica que incluso niveles moderadamente elevados de homociste铆na en la sangre aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV). Nuestra propia pesquisa en este sentido ubica el valor de corte de homociste铆na en sangre en 6 mcmol/L. El disparador m谩s com煤n de los infartos de miocardio o de los ACV es la rotura de placas ateroscler贸ticas en las paredes arteriales que provoca trombog茅nesis. Las concentraciones elevadas de homociste铆na pueden promover el desarrollo de la aterosclerosis (aterog茅nesis) y la trombog茅nesis a trav茅s de mecanismos que implican el estr茅s oxidativo y la disfunci贸n endotelial, la inflamaci贸n, la coagulaci贸n sangu铆nea anormal y el desorden del metabolismo de los l铆pidos.
Una vez formada a partir de la metionina de la dieta, la homociste铆na puede ser catabolizada a ciste铆na a trav茅s de la v铆a de la transulfuraci贸n o remetilada a metionina. El folato y la colina participan en v铆as alternativas que catalizan la remetilaci贸n de la homociste铆na. En concreto, la colina es el precursor de la beta铆na (trimetilglicina), que proporciona un grupo metilo (CH3) para la conversi贸n de la homociste铆na en metionina a trav茅s de la enzima beta铆na-homociste铆na metiltransferasa (BHMT). Aunque la cantidad de homociste铆na en la sangre est谩 regulada por varios nutrientes, como el folato y la colina, las enfermedades que causan da帽os en el h铆gado, como la esteatohepatitis no alcoh贸lica (EHNA), tambi茅n pueden afectar al metabolismo de la homociste铆na.
Referencias
Evolution of DNA methylation in the human brain. Genevieve Konopka, Soojin V. Yi et al. NATURE COMMUNICATIONS 2021
DNA methylation patterns and epigenetic memory. Genes. Dev. 16, 6–21 (2002). Bird, A.
Binary switches and modification cassettes in histone biology and beyond. Fischle, W., Wang, Y. & Allis, C. D. Nature (2003).
DNA methylation and chromatin — unraveling the tangled web. Robertson, K. D. Oncogene 21, 5361–5379 (2002).
The methyl-CpG binding domain and the evolving role of DNA methylation in animals. Hendrich, B. & Tweedie, S. Trends Genet. (2003).
Mayer, W., Niveleau, A., Walter, J., Fundele, R. & Haaf, T. Demethylation of the zygotic paternal genome. Nature 403, 501–502 (2000). This paper demonstrates that active demethylation occurs during embryonic development in the absence of cell division.Yoder, J. A., Walsh, C. P. & Bestor, T. H. Cytosine methylation and the ecology of intragenomic parasites. Trends Genet. 13, 335–340 (1997).
Bird, A. CpG-rich islands and the function of DNA methylation. Nature 321, 209–213 (1986).
Song, F. et al. Association of tissue-specific differentially methylated regions (TDMs) with differential gene expression. Proc. Natl Acad. Sci. USA 102, 3336–3341 (2005).
DNA hypomethylation can activate Xist expression and silence X-linked genes. Panning, B. & Jaenisch, R. Genes. (1996).
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The RNAi revolution. Novina, C. D. & Sharp, P. A. Nature (2004).
The history of cancer epigenetics. Nature Rev. Feinberg, A. P. & Tycko, Cancer (2004).
A genome-wide screen for normally methylated human CpG islands that can identify novel imprinted genes. Strichman-Almashanu, L. Z. et al.Gen. Res. (2002).
[1] La reducci贸n de la metilaci贸n de los promotores del inhibidor de la quinasa dependiente de la ciclina 1A y de la fosfodiesterasa 7B revel贸 una desregulaci贸n de la secreci贸n de insulina estimulada por la glucosa en humanos.
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