El componente del citoesqueleto conocido como microtubulina ha recibido una mayor atención por parte de los investigadores que estudian los procesos de información celular e incluso los estudios sobre la consciencia, ya que el filamento proteico tiene propiedades únicas que lo sitúan muy por encima de la limitación de ser un simple componente estructural de la célula.
Este componente locomotor del citoesqueleto se hizo especialmente popular entre los neurólogos cuánticos después de que los doctores Stuart Hameroff y Roger Penrose delinearan un medio por el cual los microtúbulos pueden teóricamente almacenar y procesar información utilizando la mecánica cuántica.
Es más, su modelo se convirtió en una de las primeras aplicaciones de la física unificada en biología, ya que se predijo que los eventos de procesamiento de información discreta dentro de los microtúbulos implicaban al propio tejido del espaciotiempo a escala de Planck, a través de un mecanismo gravitacional cuántico.
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Ahora, los investigadores describen cómo los microtúbulos desempeñan un papel fundamental en la formación de patrones de los organismos en desarrollo, lo que se conoce como morfogénesis. El estudio muestra cómo y cuándo se interrumpe la formación normal de la asimetría del organismo biológico, lo que da lugar a morfologías atípicas. Se descubrió que los microtúbulos son un factor clave por dos vías diferentes: desempeñan un papel vital en la comunicación celular, que permite a las células hablar entre sí y coordinar la formación de patrones adecuados, y como componente de la motilidad conocido como cilios, donde establecen la lateralidad de la célula mediante corrientes de vórtice producidas por el batir de los cilios.
Desde la perspectiva de la física unificada: ¿quizás los microtúbulos y otros componentes celulares estén interactuando con el campo morfogenético de la red del espaciomemoria unificada para facilitar la morfogénesis y la formación de patrones?
Artículo: https://www.quantamagazine.org/20170131-how-life-turns-asymmetric/