Conclusión a simple vista: el protozoo ciliado gigante Spirostomum ambiguum puede encogerse hasta cerca de 1/4 de su longitud original en menos de 5 milisegundos—aproximadamente dos órdenes de magnitud más rápido que parpadear; la motricidad no es una “miofibrilla” basada en miosina en el músculo, sino una “red” activada por iones de calcio.

Equipos de la Universidad Estatal de Carolina del Norte (NC State), entre otros, desarmaron esta máquina en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS): la estructura tipo miofilamento en la corteza, el myoneme, tejida por la proteína fijadora de calcio centrin y la proteína de andamiaje homóloga Sfi1, forma una red; cuando aparece el calcio, Sfi1 pasa de “varillas rígidas” a ablandarse y agruparse como una “tela mojada”, de modo que la red completa se contrae, la célula se acorta de forma uniforme y los orgánulos internos no se dañan fácilmente. La inmunofluorescencia y la inmunomicroscopía electrónica fijan estas dos proteínas en el myoneme; la recomposición in vitro también muestra una contracción dependiente del calcio; y la simulación de la rejilla explica—con geometría de la red más conservación de volumen—por qué toda la lombriz se encoge a la vez.

Comparado con los músculos humanos: nosotros “quemamos” ATP como combustible; esto se parece más a que el calcio es una “corriente” que cierra interruptores (de dónde sale el voltaje y cómo se “reinicia” para seguir encendiendo, el artículo aún no lo define). Alcance: biofísica celular en laboratorio, ≠ músculo artificial ya producido en masa.

Revisión independiente: PNAS DOI 10.1073/pnas.2601408123 (Lannan / Elting / Bhamla / Dinner / Honts, etc.); el comunicado de NC State; EurekAlert / ScienceDaily con el mismo enfoque.
Figura: micrografías originales de Joseph Lannan / NC State (formas de elongación y contracción); letterbox, no IA.
Datos hasta: PNAS DOI 10.1073/pnas.2601408123; NC State 2026-06; ScienceDaily 2026-09-19
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