ISSN 2953-6367  
Julio - diciembre 2026  
Vol. 7 No. 20, PP. 404-420  
REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GENÉTICA EN LA  
BIODIVERSIDAD: INFLUENCIA DE LOS FACTORES AMBIENTALES  
REGULATION OF GENE EXPRESSION IN BIODIVERSITY:  
INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS  
Jeniffer Cayambe Lojano1, Mia Coello Molina2,Genesis Suarez Siguenza3, Jessica Arcos  
Logroño4  
{jeniffer.cayambe@espoch.edu.ec1, mia.coello@espoch.edu.ec2, genesism.suarez@espoch.edu.ec3, paola.arcos@espoch.edu.ec4}  
Fecha de recepción: 11/05/2026  
/ Fecha de aceptación: 23/06/2026  
/ Fecha de publicación: 08/07/2026  
RESUMEN: La expresión genética constituye un proceso biológico fundamental mediante el  
cual la información contenida en el ADN se transcribe y traduce en productos funcionales  
esenciales para el desarrollo, funcionamiento y adaptación de los organismos vivos. El presente  
artículo tuvo como objetivo analizar la influencia de los factores ambientales sobre la  
regulación de la expresión genética y su relación con la biodiversidad, la adaptación y algunos  
procesos asociados a la salud. Para ello, se realizó una revisión bibliográfica utilizando artículos  
científicos obtenidos de bases de datos académicas como PubMed y Google Scholar,  
considerando investigaciones recientes relacionadas con genética, epigenética y ambiente. Los  
estudios revisados evidencian que mecanismos como la metilación del ADN y ciertas  
modificaciones en las histonas desempeñan un papel fundamental en la activación y  
silenciamiento génico, regulando distintos procesos celulares y permitiendo la adaptación de  
los organismos frente a cambios ambientales. De igual manera, se identificó que factores como  
la nutrición, la contaminación, el estrés, las infecciones y la exposición a sustancias tóxicas  
pueden inducir alteraciones epigenéticas capaces de modificar la expresión génica sin alterar la  
secuencia primaria del ADN. Estas alteraciones pueden influir en la adaptación de las especies,  
la plasticidad fenotípica y el desarrollo de algunas enfermedades multifactoriales, entre ellas  
ciertos trastornos neurodegenerativos, el cáncer y enfermedades metabólicas. Además,  
algunos cambios epigenéticos pueden mantenerse durante largos periodos e incluso heredarse  
entre generaciones. En conjunto, la información revisada muestra que la expresión genética  
mantiene una relación cercana con las condiciones ambientales y los procesos adaptativos  
asociados con la biodiversidad.  
1Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), Sede Morona Santiago, Don Bosco y Juan Felix Pintado, Macas 140101,  
2Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), Sede Morona Santiago, Don Bosco y Juan Felix Pintado, Macas 140101,  
3Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), Sede Morona Santiago, Don Bosco y Juan Felix Pintado, Macas 140101,  
4Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), Sede Morona Santiago, Don Bosco y Juan Felix Pintado, Macas 140101,  
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Revista Científica Multidisciplinaria InvestiGo  
Riobamba Ecuador  
Cel: +593 97 911 9620  
REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GENÉTICA EN LA BIODIVERSIDAD: INFLUENCIA DE LOS FACTORES AMBIENTALES  
Palabras clave: ADN, ambiente, biodiversidad, adaptación, epigenética  
ABSTRACT: Gene expression constitutes a fundamental biological process thru which the  
information contained in DNA is transcribed and translated into functional products essential  
for the development, functioning, and adaptation of living organisms. The objective of this  
article was to analyze the influence of environmental factors on the regulation of gene  
expression and its relationship with biodiversity, adaptation, and some processes associated  
with health. To this end, a literature review was conducted using scientific articles obtained  
from academic databases such as PubMed and Google Scholar, considering recent research  
related to genetics, epigenetics, and the environment. The reviewed studies show that  
mechanisms such as DNA methylation and certain histone modifications play a fundamental  
role in gene activation and silencing, regulating various cellular processes and allowing  
organisms to adapt to environmental changes. Similarly, it was identified that factors such as  
nutrition, pollution, stress, infections, and exposure to toxic substances can induce epigenetic  
alterations capable of modifying gene expression without altering the primary DNA sequence.  
These alterations can influence species adaptation, phenotypic plasticity, and the development  
of some multifactorial diseases, including certain neurodegenerative disorders, cancer, and  
metabolic diseases. Moreover, some epigenetic changes can be maintained over long periods  
and even inherited across generations. Overall, the reviewed information shows that gene  
expression maintains a close relationship with environmental conditions and the adaptive  
processes associated with biodiversity.  
Keywords: DNA, environment, biodiversity, adaptation, epigenetics  
INTRODUCCIÓN  
La expresión genética es un proceso fundamental que ocurre en los organismos vivos, ya que  
permite que la información que está contenida en el ADN se transcriba a ARN y posteriormente  
se traduzca en proteínas que participan en la determinación de las características funcionales y  
estructurales de los seres vivos. Este proceso constituye la base del funcionamiento celular, del  
desarrollo y de la adaptación biológica. Sin embargo, en las últimas décadas se ha demostrado  
que la expresión génica no depende únicamente de la secuencia del ADN, sino que está regulada  
por una compleja red de mecanismos que controlan la activación y el silenciamiento de los genes,  
lo que introduce un nivel adicional de regulación conocido como epigenética (1).  
La epigenética es una rama de la biología que estudia los cambios en la expresión de los genes  
que no implican directamente una modificación en la secuencia del ADN. Los mecanismos  
epigenéticos que más destacan son la metilación del ADN y la modificación de las histonas,  
procesos que alteran la estructura de la cromatina y, por tanto, la accesibilidad del material  
genético a la maquinaria de transcripción. Cuando la cromatina se encuentra en un estado  
condensado, es decir, los genes tienden a permanecer inactivos, mientras que en un estado más  
relajado se facilita su expresión. Estos mecanismos permiten que células con la misma  
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REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GENÉTICA EN LA BIODIVERSIDAD: INFLUENCIA DE LOS FACTORES AMBIENTALES  
información genética desarrollen funciones distintas, siendo esenciales para la diferenciación  
celular y el correcto desarrollo de los organismos.  
Desde hace muchos años, los científicos han tratado de entender cómo se heredan las  
características de los seres vivos y cómo cambian con el tiempo. En 1859, Charles Darwin propuso  
la teoría de la evolución. A partir de eso, se entendió que las características de los organismos no  
dependen solo de los genes. El ambiente también influye en su desarrollo y adaptación.  
Con el paso del tiempo, varias investigaciones demostraron que factores del entorno afectan la  
expresión genética. La alimentación, el estrés, el clima, los contaminantes y algunas  
enfermedades pueden provocar cambios epigenéticos. Estos cambios influyen en la salud, el  
crecimiento y la capacidad de adaptación de los organismos.  
Algunos de estos cambios pueden pasar a las siguientes generaciones. Esto muestra que existe  
otra forma de herencia además de la genética tradicional. Este tema es importante para entender  
la biodiversidad, porque explica cómo las especies logran adaptarse rápido a los cambios del  
ambiente sin modificar su ADN.  
La relación entre el ambiente y la expresión genética también influye en la salud humana.  
Factores como el tabaquismo, la mala alimentación, la obesidad y la exposición a sustancias  
tóxicas pueden modificar los patrones epigenéticos. Estos cambios aumentan el riesgo de  
desarrollar enfermedades como el cáncer, la diabetes y algunos trastornos neurodegenerativos.  
Por esta razón, la epigenética ayuda a entender cómo el entorno influye en las características  
biológicas y en la aparición de enfermedades. Actúa como una conexión entre el genotipo y el  
fenotipo, mostrando cómo los factores externos afectan el funcionamiento de los genes.  
El estudio de la regulación genética desde la epigenética es importante para comprender la  
relación entre los seres vivos y su entorno. Además, aporta información útil para prevenir  
enfermedades, desarrollar tratamientos y proteger la biodiversidad. Por ello, el presente artículo  
tiene como objetivo analizar la influencia de los factores ambientales en la regulación de la  
expresión genética, destacando la importancia de los mecanismos epigenéticos en la adaptación  
biológica y en la dinámica evolutiva de los seres vivos.  
Finalmente, el conocimiento sobre los mecanismos epigenéticos permite comprender de mejor  
manera los procesos de adaptación de las especies frente a los cambios ambientales. Esto  
contribuye al desarrollo de investigaciones orientadas a la salud, la conservación de la  
biodiversidad y avances biotecnológicos.  
MATERIALES Y MÉTODOS  
La presente revisión bibliográfica se desarrolló siguiendo los lineamientos establecidos por la  
metodología PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), la  
cual permite organizar de manera sistemática la búsqueda, selección y análisis de información  
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REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GENÉTICA EN LA BIODIVERSIDAD: INFLUENCIA DE LOS FACTORES AMBIENTALES  
científica. Esta metodología se empleó con el propósito de identificar estudios relevantes  
relacionados con la epigenética, la expresión génica y la influencia de los factores ambientales  
sobre los mecanismos epigenéticos.  
La pregunta de investigación planteada para esta revisión fue: ¿Cómo influyen los factores  
ambientales en los mecanismos epigenéticos y en la regulación de la expresión génica? A partir  
de esta interrogante se establecieron los criterios de búsqueda y selección de los artículos  
científicos incluidos en el estudio.  
La búsqueda bibliográfica se realizó en diferentes bases de datos académicas y científicas, entre  
ellas Google Scholar, PubMed, Scielo y ScienceDirect, debido a que contienen información  
actualizada y confiable relacionada con biología molecular, genética y epigenética. Para la  
localización de los artículos se utilizaron palabras clave tanto en español como en inglés, entre las  
cuales destacan: “ADN”, “ambiente”, “biodiversidad”, “adaptación”, “epigenética”; “DNA”  
“environmental”, “biodiversity” “adaptation”, “epigenetics”. Asimismo, se emplearon  
operadores booleanos como AND y OR para mejorar la precisión de la búsqueda y ampliar los  
resultados obtenidos.  
Posteriormente, se establecieron criterios de inclusión y exclusión para seleccionar los  
documentos más relevantes para la investigación, con el objetivo de garantizar que la información  
recopilada sea confiable y se encuentre actualizada. Se seleccionaron 26 artículos científicos  
publicados entre los años 2020 y 2025, debido a que el tema de la epigenética y como el ambiente  
influye en su expresión génica ha tenido avances significativos en los últimos 5 años  
seleccionando documentos relacionados directamente con epigenética y expresión génica, así  
como investigaciones con enfoque en factores cómo la nutrición, contaminación, estrés y  
sustancias tóxicas, y como estos afectan la regulación genética. También se incluyeron revisiones  
bibliográficas y artículos originales publicados en revistas científicas reconocidas en español e  
inglés.  
Por otro lado, para los criterios de exclusión se descartaron 6 artículos de los 26 seleccionados,  
debido a que dos de estos eran documentos duplicados, mientras que los cuatro restantes una o  
más de las siguientes características: archivos sin acceso completo, que no contaban con un autor  
o fecha, estudios que no abordaban mecanismos epigenéticos y publicaciones que no guardaban  
relación directa con el objetivo de la investigación. Además, se descartaron fuentes con escaso  
respaldo científico o información poco actualizada, es decir, artículos que fueron publicados fuera  
del periodo 2020-2025.  
El proceso de selección de los artículos se realizó en varias etapas. En la primera fase se  
identificaron los estudios mediante la búsqueda en las bases de datos seleccionadas.  
Posteriormente, se eliminaron los artículos duplicados encontrados en más de una plataforma.  
En una segunda etapa se revisaron los títulos y resúmenes para determinar su relevancia respecto  
al tema investigado. Finalmente, se efectuó una lectura completa de los documentos  
seleccionados con el fin de verificar que cumplieran con los criterios establecidos.  
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REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GENÉTICA EN LA BIODIVERSIDAD: INFLUENCIA DE LOS FACTORES AMBIENTALES  
Luego del proceso de selección, los artículos se organizaron en base al tema de investigación,  
como epigenética, metilación del ADN, factores ambientales y la relación entre la expresión  
génica y enfermedades. En base a esta organización se logró comparar la información e identificar  
los hallazgos más destacados e importantes de cada estudio.  
Después, se realizó una síntesis de la información mediante la revisión y comparación de los  
resultados obtenidos en los diferentes artículos seleccionados. Para asegurar que la información  
es verídica y confiable, se verificó que los documentos provinieran de revistas científicas  
reconocidas, contaran con autores identificados, fecha de publicación y relación directa con el  
tema investigado. Además, el proceso de selección de artículos se llevó a cabo siguiendo las  
etapas del diagrama PRISMA: identificación, filtrado, elegibilidad e inclusión.  
Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de selección de artículos según la metodología PRISMA.  
Fuente: Elaboración propia  
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El análisis descriptivo y comparativo, lo que permitió comprender de mejor manera cómo  
diversos factores ambientales, como la alimentación, la exposición a sustancias tóxicas, el estrés,  
los contaminantes y los hábitos de vida, pueden modificar los mecanismos epigenéticos y alterar  
la expresión de los genes. Asimismo, se identificó que muchas de estas modificaciones pueden  
asociarse con enfermedades metabólicas, cardiovasculares y trastornos del desarrollo.  
Finalmente, la aplicación de la metodología PRISMA permitió garantizar una búsqueda  
sistemática, organizada y transparente de la información científica utilizada en esta revisión  
bibliográfica. Además, facilitó la selección de estudios relevantes y actualizados, contribuyendo a  
una mejor comprensión de la relación existente entre los factores ambientales, la epigenética y  
la expresión génica.  
RESULTADOS  
1. Expresión genética  
1.1 Concepto de Expresión genética  
La expresión genética es el proceso mediante el cual la información codificada en el ADN se  
expresa mediante transcripción a ARN y, posteriormente, se traduce para sintetizar productos  
funcionales, como proteínas. Este proceso es fundamental para comprender el papel de los genes  
y descubrir nuevas rutas biológicas, que pueden utilizarse para comprender su evolución (2).  
En 1859, con la publicación de la teoría evolución de las especies por Charles Darwin se descubrió  
que las características físicas no dependen estrictamente de los genes; con la introducción del  
término selección natural dio inicio a diversos estudios sobre la genética y cuál es la influencia del  
ambiente en su expresión (3).  
Con este antecedente, se comienza a realizar estudios experimentales con el fin de demostrado  
que el ambiente puede inducir cambios en la expresión génica. Por ejemplo, un estudio realizado  
en el año 2023 sobre las abejas orquídeas revela que los machos recolectan compuestos químicos  
del entorno que utilizan como feromonas durante el cortejo. Este fenómeno ocurre con una  
regulación positiva de genes en funciones relacionadas con la transcripción, la unión de odorantes  
y la actividad de receptores en los túbulos de Malpighi (4).  
2. Epigenética  
La expresión genética no depende exclusivamente del ADN, sino de los procesos y mecanismos  
empleados en la transcripción del ARN. La epigenética es una rama de la biología que estudia  
cómo se activan o desactivan los genes sin cambiar la secuencia del ADN los mecanismos  
principales que estudia esta rama son: la metilación del ADN en la citosina en dinuclétidos CpG y  
la modificación de histonas.  
Estos mecanismos epigenéticos actúan principalmente a través de modificaciones en la  
cromatina, como la metilación del ADN y los cambios en las histonas, los cuales determinan el  
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grado de compactación del material genético. Cuando la cromatina se encuentra condensada, los  
genes tienden a permanecer inactivos, mientras que en estados más relajados se facilita su  
expresión. Este control estructural resulta fundamental para la diferenciación celular, ya que  
permite que células con la misma información genética desarrollen funciones específicas.  
Además, estas modificaciones pueden verse influenciadas por factores ambientales, lo que  
refuerza su papel en la regulación dinámica de la expresión génica (1).  
El epigenoma es un conjunto de moléculas unidas al complejo ADN/histonas, este sistema es  
complejo, dinámico y puede ser modificado. Depende de alteraciones químicas en el ADN y las  
histonas, que a su vez son reguladas por factores ambientales.  
2.1 ¿Qué es epigenética?  
Según Chaparro (2024), el concepto de epigenética admite diversas interpretaciones, aunque  
todas convergen en una misma base conceptual. Se define como aquello que trasciende la  
información genética, ya sea como un conjunto de procesos que regulan la relación entre el  
genotipo y el fenotipo, como una forma de herencia que va más allá de la secuencia del ADN, o  
como modificaciones que se establecen sobre el material genético e influyen en su  
funcionamiento. En este sentido, la epigenética explica cómo la información genética se traduce  
en características observables y cómo ciertos mecanismos regulatorios pueden transmitirse entre  
células e incluso entre generaciones.  
El autor también señala que, si bien el término fue introducido en 1942, su desarrollo ha cobrado  
especial relevancia en las últimas décadas, evidenciado por el incremento sostenido de  
investigaciones y publicaciones científicas en este campo. El presente apartado se limita a  
exponer los fundamentos esenciales, sin profundizar en aspectos propios de la biología celular o  
molecular.  
Al respecto, Solis (2022) señala que tanto los factores genéticos y ambientales se vinculan de  
manera probabilística y dinámica a lo largo de la vida; y es fundamental conocer cómo se da esta  
relación en diferentes contextos.  
2.2 ¿Cómo funcionan los mecanismos epigenéticos?  
El funcionamiento de los mecanismos epigenéticos se relaciona con la organización del material  
genético dentro de las células. En organismos eucariotas, el ADN se localiza en el núcleo celular y  
se encuentra asociado a proteínas denominadas histonas, formando la cromatina, la cual puede  
compactarse en cromosomas (5).  
Además de la metilación del ADN y las modificaciones de histonas, los ARN no codificantes,  
especialmente los microARN (miARN), constituyen otro mecanismo epigenético importante.  
Estas pequeñas moléculas regulan la expresión génica a nivel postranscripcional al promover la  
degradación del ARN mensajero o inhibir su traducción. Asimismo, interactúan con otros  
mecanismos epigenéticos, como la metilación del ADN y las modificaciones de histonas,  
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participando en procesos de desarrollo, diferenciación celular y respuesta a factores ambientales  
(6).  
El código genético es un conjunto de reglas que dictamina la secuencia de nucleótidos que  
codifican aminoácidos, estos se unen entre sí en para formar biomoléculas como las proteínas  
que son responsables de la estructura y función de los seres vivos. Este proceso ocurre mediante  
la transcripción y la traducción del ADN. En este contexto, se estima que solo una parte pequeña  
del genoma corresponde a regiones codificantes, mientras que, la mayoría está constituida por  
secuencias no codificantes que cumplen funciones regulatorias. Esto permite que la expresión  
génica no sea uniforme entre los distintos tipos celulares ni entre organismos, dando lugar a la  
expresión génica diferencial, base de la diversidad biológica (5) .  
La metilación del ADN constituye uno de los principales mecanismos epigenéticos involucrados  
en la regulación de la expresión génica y está mediada por mecanismos que activan o silencian  
regiones específicas del ADN. Estos actúan mediante modificaciones sobre el ADN o las histonas,  
alterando la estructura de la cromatina y la accesibilidad a la maquinaria de transcripción.  
Las modificaciones en la metilación en regiones CpG y en los inicios del proceso de transcripción  
alteran directamente los patrones de expresión en diversos genes. Además, la metilación anormal  
del ADN ha sido identificada como un biomarcador importante para identificar distintas  
enfermedades, especialmente aquellas que tienen relación con trastornos metabólicos y  
cardiovasculares (7).  
Entre los procesos más estudiados se encuentra la metilación del ADN, generalmente asociada  
con la represión génica y altamente influenciada por factores ambientales. Asimismo, existen  
otras modificaciones, como la acetilación, hidroxilación y ubiquitinación, que participan en la  
regulación de la actividad génica en distintos organismos (5).  
3. Factores ambientales que influyen en la expresión genética  
La epigenética comprende procesos de regulación de la expresión génica que responden tanto al  
desarrollo como a las señales externas del ambiente. Los factores ambientales y genéticos tienen  
una relación de manera dinámica y probabilística a lo largo de la vida, lo que influye directamente  
en procesos epigenéticos y en cómo se expresan los genes, e incluso transmitirse entre  
generaciones. Además, estos mecanismos contribuyen a la denominada plasticidad fenotípica,  
permitiendo respuestas adaptativas frente a diferentes condiciones ambientales (8). Según  
Miranda Furtado et al. (2019), citados en Solís (2022), “la reprogramación epigenética se ve  
fuertemente afectada por factores ambientales, que juegan un papel importante en la  
adquisición y el mantenimiento de las marcas epigenéticas”. Además, los cambios en la estructura  
de la cromatina pueden definirse por el ambiente, así también, pueden ser heredados, lo que  
contribuye a la adaptación de las especies frente a los cambios y condiciones ambientales. Estas  
interacciones permiten comprender mejor las diferencias en el desarrollo humano y la aparición  
de diversas enfermedades relacionadas con alteraciones epigenéticas.  
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REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GENÉTICA EN LA BIODIVERSIDAD: INFLUENCIA DE LOS FACTORES AMBIENTALES  
Si bien los experimentos han confirmado que muchas alteraciones epigenéticas causadas por  
factores  
ambientales  
presentan  
respuestas  
plásticas,  
algunas  
pueden  
integrarse  
permanentemente en el genoma mediante la integración genética , promoviendo una rápida  
adaptación transgeneracional en los peces. Estos factores ambientales podrían causar patrones  
irregulares de metilación del ADN en genes relacionados con diversos eventos biológicos, lo que  
podría provocar disfunción orgánica al inducir alteraciones en genes relacionados con el estrés  
oxidativo o la apoptosis. Además, estos problemas ambientales alteran la metilación del ADN y  
las histonas, lo que conlleva una disminución de la capacidad reproductiva.  
Las modificaciones epigenéticas controlan la expresión génica y son esenciales para la activación  
y desactivación de genes, regulando y manteniendo así la diferenciación celular (9). La epigenética  
también se ve modificada por diversos factores ambientales, como la dieta y los contaminantes,  
lo que permite que el entorno de un individuo influya en la expresión génica y, por consiguiente,  
en los fenotipos y resultados clínicos (10). Factores externos como la alimentación, el estrés y la  
exposición a sustancias químicas pueden regular la expresión de los genes mediante mecanismos  
epigenéticos, sin modificar la secuencia del ADN. Estas modificaciones alteran la estructura de la  
cromatina y la actividad genética, influyendo en distintos procesos biológicos y en el desarrollo  
de eenfermedades (11). Por otro lado, las modificaciones en la expresión génica pueden verse  
influenciados por factores ambientales y, en algunos casos, ser heredables, afectando  
directamente a la capacidad de adaptación de los organismos frente al ambiente. Además, la  
alimentación, los hábitos de vida y otros factores ambientales pueden generar cambios en el  
epigénoma, relacionados con la aparición de diversas enfermedades y alteraciones en el  
desarrollo humano (12).  
Factores ambientales como fármacos, sustancias químicas tóxicas, humo, temperatura,  
componentes dietéticos e infecciones se consideran causas modificables de enfermedad debido  
a sus efectos en los procesos biológicos, ya que pueden alterar la expresión de numerosos genes  
(9). Estas interacciones entre genes y ambiente pueden generar cambios epigenéticos que, en  
algunos casos, pueden transmitirse entre generaciones, produciendo efectos duraderos (13).  
Los factores ambientales son importantes ya que cumplen una función fundamental en la  
regulación de la expresión génica, especialmente durante etapas tempranas del desarrollo.  
Durante los últimos años una serie de estudios han demostrado que factores como la nutrición,  
la exposición a sustancias tóxicas, el estrés psicosocial y las infecciones influyen directamente en  
la actividad genética a través de mecanismos epigenéticos. Estos factores interactúan con la  
secuencia del ADN, de tal modo que logran modificar la metilación del ADN y la estructura de la  
cromatina. Por ende, pueden alterar el desarrollo normal del organismo y aumentar el riesgo de  
trastornos en etapas posteriores de la vida (14).  
3.1 Relación ambientegenética  
La epigenética ha mostrado importantes avances desde que Conrad Waddington propuso este  
concepto en 1942 con el objetivo de relacionar el genotipo y el fenotipo mediante mecanismos  
de regulación biológica. En la actualidad, la epigenética comprende distintos procesos encargados  
de regular la expresión génica tanto durante el desarrollo de los organismos como en respuesta  
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REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GENÉTICA EN LA BIODIVERSIDAD: INFLUENCIA DE LOS FACTORES AMBIENTALES  
a estímulos ambientales. Estos mecanismos permiten explicar cómo factores externos pueden  
influir en la actividad de los genes sin modificar la secuencia del ADN (8).  
Diversas investigaciones recientes han dado como resultado que las modificaciones epigenéticas  
alteran la expresión génica, ya que pueden heredarse entre generaciones. En organismos como  
la langosta del desierto (Schistocerca gregaria), los cambios en el comportamiento y en la  
estrategia de supervivencia han sido asociados con variaciones en neurotransmisores como la  
serotonina y la dopamina, generando respuestas fisiológicas, características que transmitirse. De  
igual manera, estudios realizados en Arabidopsis thaliana evidencian que individuos con el mismo  
genoma presentan diferentes patrones de metilación del ADN, algunos de los cuales pueden  
mantenerse a lo largo de varias generaciones. En animales también se han identificado un método  
similar. Investigaciones con Caenorhabditis elegans ponen en evidencia que este organismo  
responde a agresiones ambientales mediante pequeños ARN reguladores, los cuales son capaces  
de mantenerse durante generaciones. Asimismo, experimentos en ratones demostraron que la  
metilación de genes relacionados con la pigmentación puede heredarse, y que factores como la  
alimentación influyen en la estabilidad de estas modificaciones epigenéticas (8).  
Estos hallazgos han fortalecido el concepto de plasticidad fenotípica, entendido como la  
capacidad de los organismos para adaptarse rápidamente a cambios ambientales. En este  
contexto, la epigenética se relaciona con procesos evolutivos, la adaptación de las especies y  
problemáticas actuales como la desigualdad social y el cambio climático, debido a que las  
condiciones ambientales y sociales pueden generar efectos biológicos capaces de repercutir en  
generaciones futuras (8).  
3.2 Epigenética, adaptación y evolución  
La epigenética también ha permitido comprender mejor los procesos de adaptación y evolución  
de las especies frente a cambios ambientales. Diversos estudios sugieren que ciertas  
modificaciones epigenéticas favorecen la denominada plasticidad fenotípica, es decir, la  
capacidad de los organismos para responder rápidamente a las condiciones del entorno sin  
necesidad de alterar directamente la secuencia genética. Este fenómeno podría influir en la  
selección natural y en la supervivencia de las especies, especialmente en ambientes cambiantes.  
Además, investigaciones relacionadas con transposones (elementos móviles del ADN  
descubiertos por Barbara McClintock) indican que estos pueden participar en la regulación de la  
expresión génica y en la adaptación biológica. Algunos científicos consideran que estos  
mecanismos podrían facilitar respuestas evolutivas más rápidas frente a factores ambientales  
adversos (8).  
La relación entre epigenética y ambiente también se ha vinculado con problemáticas actuales  
como el cambio climático y la desigualdad social. Las condiciones ambientales desfavorables, la  
contaminación, el estrés y las dificultades socioeconómicas pueden generar alteraciones  
epigenéticas relacionadas con la salud y la calidad de vida. De esta manera, el ambiente no solo  
influye en el individuo, sino que puede producir efectos biológicos con repercusiones a largo plazo  
e incluso transgeneracionales (8).  
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REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GENÉTICA EN LA BIODIVERSIDAD: INFLUENCIA DE LOS FACTORES AMBIENTALES  
3.3 Implicaciones biológicas  
Las implicaciones biológicas de la epigenética se evidencian en su relación con diversas  
enfermedades multifactoriales. Un estudio realizado en el 2025 revela que los cambios  
epigenéticos se asocian a varias enfermedades, tales como el asma, cáncer, obesidad, diabetes y  
demencia (15). Por otro lado, Borrego et al. (2024), destacan que las variaciones epigenéticas  
causan enfermedades neurodegenerativas, debido a las modificaciones de los cromosomas o las  
histonas en el ADN, sobre todo a enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson.  
La epigenética analiza las modificaciones que regulan la expresión de los genes sin alterar la  
secuencia nucleotídica del ADN, cambios que pueden ser inducidos por estímulos físicos,  
químicos, nutricionales y ambientales. Al respecto, el autor destaca el impacto crítico de dichas  
variaciones en la salud humana, puesto que intervienen directamente en los procesos de  
diferenciación celular, el desarrollo embrionario y el origen de múltiples patologías vinculadas a  
fallos en el control epigenético. Asimismo, destaca que ciertos trastornos genéticos y  
neurológicos, así como algunas psicopatologías, se relacionan con modificaciones epigenéticas  
que alteran el funcionamiento normal de los genes (16).  
En este contexto, existen diferentes factores de riesgo como la alimentación, el tabaquismo, la  
obesidad y el sedentarismo que juegan un papel clave en el desarrollo de enfermedades  
multifactoriales. Para fundamentar, Hernández et al. (2020) expone que vicios como el  
tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad y niveles alto de colesterol derivan en enfermedades  
cardiovasculares, esto sumado a antecedentes familiares, reforzando la importancia del entorno  
en la salud y la enfermedad.  
3.4 Biodiversidad y adaptación molecular  
La genética molecular constituye una herramienta fundamental para el análisis de la  
biodiversidad y la conservación de las especies, debido a que permite estudiar la variabilidad  
genética presente en los organismos y comprender los mecanismos relacionados con su  
adaptación y evolución. El avance de técnicas como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR),  
la secuenciación de ADN, el análisis de ADN mitocondrial y el uso de marcadores moleculares ha  
facilitado la identificación de diferencias genéticas entre poblaciones, así como el estudio de  
relaciones filogenéticas y procesos hereditarios. Estas metodologías proporcionan información  
precisa sobre la estructura genética de las especies y permiten evaluar su capacidad de respuesta  
frente a cambios ambientales (17) .  
La diversidad genética representa una parte importante de la biodiversidad, debido a que permite  
que los organismos puedan responder y adaptarse a diferentes condiciones del ambiente. Cuando  
esta variabilidad disminuye, las especies pueden volverse más sensibles frente a enfermedades,  
cambios climáticos o modificaciones en su hábitat. En la actualidad, problemas como la  
contaminación, la deforestación, la fragmentación de ecosistemas, el uso excesivo de recursos  
naturales y el cambio climático han contribuido al aumento de la pérdida de biodiversidad y al  
riesgo de desaparición de numerosas especies animales y vegetales. Por esta razón, la genética  
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REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GENÉTICA EN LA BIODIVERSIDAD: INFLUENCIA DE LOS FACTORES AMBIENTALES  
de la conservación busca preservar los recursos genéticos y mantener poblaciones capaces de  
adaptarse a futuras condiciones ambientales (17).  
El empleo de marcadores moleculares, especialmente microsatélites y polimorfismos de  
nucleótido único (SNP), ha permitido analizar niveles de diversidad genética, determinar  
parentescos, identificar procesos de aislamiento poblacional y detectar características  
adaptativas importantes en distintas especies. Estas herramientas también aportan al desarrollo  
de programas enfocados en la conservación, el manejo reproductivo y la protección de especies  
amenazadas. De igual forma, el análisis del ADN mitocondrial ha permitido comprender mejor  
algunos procesos evolutivos y migratorios, además de brindar información sobre el origen y la  
distribución de diferentes poblaciones.  
La regulación epigenética también se relaciona con la adaptación biológica y con la interacción  
entre la genética y el ambiente. Procesos como la metilación del ADN, ciertos cambios en las  
histonas y la acción de pequeños ARN reguladores intervienen en la activación o silenciamiento  
de genes sin modificar la secuencia genética. Estas alteraciones pueden producirse por factores  
ambientales como la alimentación, el estrés, las infecciones, la temperatura o la exposición a  
sustancias tóxicas. Como consecuencia, los organismos pueden generar respuestas que favorecen  
su supervivencia frente a condiciones ambientales adversas.  
En algunos casos, ciertos cambios epigenéticos pueden mantenerse durante largos periodos e  
incluso transmitirse entre generaciones, influyendo en procesos evolutivos y en la plasticidad  
fenotípica de las especies. La relación entre genética, epigenética y ambiente demuestra que la  
expresión genética no constituye un proceso estático, sino dinámico y sensible a las condiciones  
del entorno. Esta interacción influye directamente en la biodiversidad, la evolución y la capacidad  
adaptativa de los organismos, permitiendo comprender mejor los procesos biológicos  
relacionados con la conservación de las especies y el equilibrio de los ecosistemas (17).  
La relación entre genética, epigenética y ambiente demuestra que la expresión genética responde  
constantemente a las condiciones del entorno. Esta interacción influye en la biodiversidad, la  
evolución y la capacidad de adaptación de los organismos, además de ayudar a comprender mejor  
algunos procesos biológicos relacionados con la conservación de las especies y el equilibrio de los  
ecosistemas.  
Según Manrique Julio (2025), los cambios epigenéticos producidos por factores ambientales  
tienen relación con la variabilidad fenotípica y la adaptación ecológica de los organismos. La  
autora señala que estos cambios pueden alterar la expresión genética, influir en los fenotipos y,  
en algunos casos, transmitirse a generaciones posteriores, proporcionando un mecanismo que  
favorece la adaptación de la descendencia a nuevas condiciones ambientales. Asimismo, destaca  
que los mecanismos epigenéticos son esenciales para comprender la interacción entre genes y  
ambiente, la plasticidad fenotípica y las respuestas evolutivas frente al estrés ambiental, lo que  
resalta su importancia en el estudio de la biodiversidad y en la capacidad adaptativa de las  
especies (18).  
3.5 Metales pesados, pesticidas y contaminantes como moduladores epigenéticos  
415  
REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GENÉTICA EN LA BIODIVERSIDAD: INFLUENCIA DE LOS FACTORES AMBIENTALES  
La exposición a contaminantes ambientales constituye uno de los factores externos con mayor  
capacidad para modificar la expresión genética mediante mecanismos epigenéticos. Sustancias  
como pesticidas, herbicidas, metales pesados, partículas contaminantes y compuestos químicos  
persistentes pueden alterar procesos celulares relacionados con la regulación génica,  
especialmente durante etapas sensibles del desarrollo embrionario y fetal. Entre los principales  
mecanismos afectados destacan la metilación del ADN, las modificaciones de histonas y la  
remodelación de la cromatina, los cuales participan en la activación o silenciamiento de genes sin  
alterar la secuencia primaria del ADN ((19).  
Los pesticidas y herbicidas han sido asociados con alteraciones epigenéticas capaces de influir en  
el desarrollo biológico y neurológico. El glifosato, por ejemplo, ha sido relacionado con  
modificaciones en la metilación del ADN y con cambios en la regulación de genes implicados en  
procesos celulares esenciales. Asimismo, ciertos compuestos organoclorados y disruptores  
endocrinos pueden alterar el metiloma espermático y modificar la expresión de genes vinculados  
al desarrollo y adaptación de los organismos (19) .  
Asimismo, metales pesados como plomo, mercurio, arsénico, manganeso y cadmio tienden a  
inducir procesos de hipo o hipermetilación en zonas determinadas del ADN, afectando  
directamente a los genes relacionados con el desarrollo, la respuesta celular y la adaptación al  
ambiente. Estas sustancias también provocan estrés oxidativo y alteraciones en el equilibrio  
celular, lo que favorece la aparición de alteraciones epigenéticas que son capaces de modificar la  
actividad génica y la estabilidad fisiológica de los organismos. Por otro lado, los contaminantes  
atmosféricos derivados de la combustión de hidrocarburos, como las partículas de diésel, el  
dióxido de nitrógeno y la materia particulada PM2.5 son importantes para que se den estos  
cambios en la expresión génica. Estos contaminantes actúan alterando la accesibilidad de la  
cromatina y patrones de metilación en genes relacionados con diferentes funciones celulares.  
Además, diferentes investigaciones han observado que la exposición prolongada a partículas  
contaminantes puede afectar la función mitocondrial y la regulación de procesos metabólicos  
fundamentales (19).  
La evidencia científica actual demuestra que la interacción entre ambiente y genética desempeña  
un papel fundamental en la regulación epigenética. Los cambios inducidos por contaminantes  
ambientales no solo afectan la salud y el funcionamiento biológico de los organismos, sino que  
también pueden influir en la adaptación, la biodiversidad y los procesos evolutivos, resaltando la  
importancia de reducir la exposición a sustancias tóxicas para preservar la estabilidad genética y  
ambiental (19).  
DISCUSIÓN  
Los estudios analizados evidencian que la regulación de la expresión genética constituye un  
proceso dinámico influenciado tanto por factores internos como por estímulos ambientales. En  
este sentido, la epigenética se posiciona como un mecanismo fundamental para comprender  
cómo el ambiente puede modificar la actividad génica sin alterar la secuencia primaria del ADN.  
Diversos autores coinciden en que procesos como la metilación del ADN, las modificaciones de  
416  
REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GENÉTICA EN LA BIODIVERSIDAD: INFLUENCIA DE LOS FACTORES AMBIENTALES  
histonas y la acción de ARN no codificantes participan directamente en la activación o  
silenciamiento génico, regulando funciones celulares relacionadas con el desarrollo, la  
diferenciación celular y la adaptación biológica (1,5). Asimismo, estudios y artículos analizados  
concuerdan que la metilación del ADN y la modificación de histonas juegan un papel fundamental  
en la regulación de los genes y en la manera en que los organismos se adaptan a su entorno (5).  
Los resultados obtenidos en la presente revisión concuerdan con investigaciones recientes que  
demuestran que factores ambientales como la alimentación, el estrés, la contaminación, las  
infecciones y la exposición a sustancias químicas pueden inducir modificaciones epigenéticas  
capaces de alterar la expresión génica (8,11). Además, algunos autores mencionan que estos  
cambios podrían influir en la evolución y adaptación de las especies para afrontar diversas  
condiciones ambientales actuales, especialmente aquellas que mantienen una relación directa  
con el cambio climático, como el aumento de la temperatura, la contaminación del aire y los  
cambios en los ecosistemas.  
En este contexto, los factores ambientales influyen en la expresión génica, en especial en etapas  
tempranas del desarrollo. Según diversos estudios, se ha demostrado que hay factores como la  
nutrición, la exposición a sustancias tóxicas, el estrés psicosocial y las infecciones (14). En  
concordancia con esto, los factores de riesgo como el sedentarismo, el tabaquismo y la obesidad  
tienen un impacto significativo en la regulación epigenética. Estos factores interactúan con la  
predisposición genética, alterando la metilación del ADN y la manera en cómo está estructurada  
la cromatina, asociándose con la alteración en el desarrollo normal del organismo y aumentar el  
riesgo de trastornos en etapas posteriores de la vida (20) .  
De igual manera, los hallazgos relacionados con contaminantes ambientales resaltan la  
importancia de controlar la exposición a sustancias tóxicas. Los metales pesados, pesticidas,  
partículas contaminantes y compuestos químicos persistentes han sido asociados con  
alteraciones epigenéticas que afectan procesos celulares esenciales y favorecen el desarrollo de  
enfermedades (19).  
En el ámbito de la biodiversidad, la regulación epigenética también desempeña un papel  
importante en la capacidad adaptativa de las especies. La interacción entre genética, epigenética  
y ambiente permite explicar cómo los organismos responden frente a cambios ecológicos y  
climáticos, contribuyendo a la estabilidad y supervivencia de las poblaciones (17,18). De esta  
manera, se evidencia que herramientas de genética molecular y epigenética representan una  
alternativa relevante para el estudio de la conservación biológica.  
Finalmente, toda la serie de artículos e investigaciones demuestran que los cambios epigenéticos  
son reversibles, mientras que, otros pueden prolongarse durante toda la vida del organismo e  
incluso ser heredados, lo que plantea importantes implicaciones en la evolución y en la salud. Por  
lo tanto, es de suma importancia que estas alteraciones sigan siendo investigadas, con el fin de  
comprender mejor como suceden estas adaptaciones y prevenir el desarrollo de ciertas  
enfermedades (13).  
417  
REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GENÉTICA EN LA BIODIVERSIDAD: INFLUENCIA DE LOS FACTORES AMBIENTALES  
CONCLUSIONES  
La regulación de la expresión genética cumple una función importante en el funcionamiento de  
los organismos, ya que controla qué genes se activan y cuáles permanecen inactivos de acuerdo  
con las necesidades celulares y las condiciones del entorno. Los mecanismos epigenéticos  
participan directamente en este proceso sin modificar la secuencia del ADN. Gracias a esta  
regulación, las células pueden desarrollar funciones específicas, mantener su actividad biológica  
y responder a distintos estímulos ambientales que influyen en el desarrollo y adaptación de los  
seres vivos.  
Los factores ambientales influyen directamente en la expresión genética y pueden producir  
cambios epigenéticos que afectan el funcionamiento celular y la salud de los organismos.  
Aspectos como la alimentación, el estrés, los hábitos de vida y la exposición a contaminantes  
alteran los mecanismos de regulación genética y favorecen la aparición de diversas  
enfermedades. Esto demuestra que el ambiente tiene una relación directa con la respuesta  
biológica de los individuos y con los procesos que intervienen en su desarrollo, adaptación y  
estado de salud.  
La relación entre genética, epigenética y ambiente permite comprender mejor los procesos de  
adaptación, evolución y biodiversidad. Las modificaciones epigenéticas ayudan a que las especies  
respondan de manera rápida a los cambios ambientales y fortalecen su capacidad adaptativa  
frente a diferentes condiciones ecológicas. Además, el estudio de estos mecanismos aporta  
información útil para la conservación de la biodiversidad, el equilibrio de los ecosistemas y el  
desarrollo de estrategias orientadas a la prevención y tratamiento de enfermedades.  
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