Ciencias ómicas Aplicadas a la Cúrcuma longa para el desarrollo de Nutracéuticos Inteligentes. (Parte 2.- Acción Epigenómica y Transcriptómica)
DOI:
https://doi.org/10.63862/rhs-v1n2-117-142-2026Palabras clave:
Ciencias ómicas aplicadas, curcumina, tautomería, metabolómica, transcriptómica, Biosemiómica Clínica Aplicada, Sistema ATDMResumen
El creciente uso de suplementos alimenticios y nutracéuticos refleja una transición hacia modelos de salud más preventivos e integrales, siendo la Cúrcuma longa uno de los compuestos de mayor interés, cuyo principal metabolito activo, la curcumina destaca por sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y moduladoras del metabolismo. El objetivo de este estudio fue realizar una revisión sistemática de las ciencias ómicas aplicadas a Cúrcuma longa y a la curcumina para el desarrollo de nutracéuticos, haciendo una revisión en 4 partes, misma que en este artículo nos abocamos a la segunda parte, enfocada en las acciones epigenéticas de la Cúrcuma longa en el ser humano y en especial, se desarrolló un análisis mecanicista, integrador e in silico sobre el tautomerismo de la curcumina y su posible interacción transcriptómica y epigenética con el ADN humano. Mediante biosemiómica clínica aplicada y la metodología iterativa del Sistema ATDM, se evaluaron las formas ceto, enólica y quinoide de la curcumina en diferentes microambientes fisiológicos, incluyendo condiciones gastrointestinales ácidas, estados cardiometabólicos neutros o alcalinos y procesos oxidativos asociados con inflamación y estrés redox. Los resultados sugieren que la curcumina actúa como modulador epigenético y transcriptómico, influyendo en vías como NF-κB, Nrf2/HO-1, citocinas inflamatorias, metabolismo mitocondrial y homeostasis energética. Asimismo, los distintos tautomerismos podrían favorecer aplicaciones nutracéuticas específicas para enfermedades neurodegenerativas, cardiometabólicas, inmunológicas y gastrointestinales. Se concluye que la interacción entre metabolitos vegetales y la regulación genética humana podría constituir un mecanismo adaptativo con potencial terapéutico, aunque se requieren estudios transcriptómicos, epigenómicos y clínicos que validen estas hipótesis.
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