"Modificación genética del gluten y su efecto en enfermedad celiaca un estudio de revisión sistemática"

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.70577/asce.v5i1.626

Palabras clave:

Celiaquía, CRISPR/Cas9, Gluten, Inmunogenicidad, Trigo.

Resumen

La enfermedad celíaca es principalmente un trastorno autoinmune desencadenado por el consumo de gluten en individuos genéticamente predispuestos. Actualmente no hay tratamiento, solo el mantenimiento de una dieta sin gluten, que es nutricionalmente desequilibrada y difícil de mantener. El objetivo de este estudio es efectuar una revisión sistemática de la literatura científica, analizando efectos de la alteración del gluten utilizando ingeniería genética, particularmente la tecnología CRISPR/Cas9 y otros enfoques genéticos, como un posible medio para mitigar la inmunogenicidad en pacientes con enfermedad celíaca.

El método fue  un enfoque teórico-descriptivo, teniendo en cuenta los estudios publicados desde 2019 hasta 2024, en bases de datos científicas reconocidas. Se establecieron varios criterios de índole estricta para las inclusiones y exclusiones de estudios, nos enfocamos en varias investigaciones experimentales, analítica y clínicas que se encontraban en un acceso abierto. Dentro del análisis se objeto en el diseño del estudio, la técnica de edición genética y modificación del gluten inmunogénico más los efectos inmunológicos y técnicos del cambio en el gluten.

Mediante los resultados se llego a la conjetura, de que las personas a pesar de seguir una dieta fuera de gluten tenían una actividad molecular presente en su enfermedad, además se pudo visualizar que la eliminación de gliadinas mediante CRISPR/Cas9 disminuyo de manera significativa su inmunotoxicidad de gluten, mejorando la capacidad de horneado de trigo

Por otro lado, se encontró variedades y genotipos con menor potencial inmunogénico como candidatos prometedores para programas de mejora genética, concluyendo que la modificación genética del gluten constituye un enfoque innovador y complementario al tratamiento dietético tradicional, con el potencial de mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedad celíaca.

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Citas

1. Rostami-Nejad, M. (2022). Introduction. En Gluten-Related Disorders (pp. 1–5). Elsevier. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-821846-4.00001-2

2. Wieser, H., Koehler, P., & Scherf, K. A. (2023). Chemistry of wheat gluten proteins: Qualitative composition. Cereal Chemistry, 100(1), 23–35. https://doi.org/10.1002/cche.10572 DOI: https://doi.org/10.1002/cche.10572

3. Daley, S. F., & Haseeb, M. (2025, abril 2). Translate.goog. https://www-ncbi-nlm-nih-gov.translate.goog/books/NBK441900/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc

4. Gaba, K., Malhotra, P., Kumar, A., Suneja, P., & Dang, A. S. (2024). Understanding the genetic basis of celiac disease: A comprehensive review. Cell Biochemistry and Biophysics, 82(3), 1797–1808. https://doi.org/10.1007/s12013-024-01371-0 DOI: https://doi.org/10.1007/s12013-024-01371-0

5. Leon the Baker. (2023, junio 23). Qué es el gluten y cómo afecta al organismo. Leonthebaker.com. https://leonthebaker.com/blog/que-es-el-gluten-y-como-afecta-al-organismo/

6. Rottersman, M. G., Zhang, W., Zhang, J., Grigorean, G., Burguener, G., Carter, C., Vang, T., Hegarty, J., Zhang, X., Finnie, S., & Dubcovsky, J. (2025). Deletion of wheat alpha-gliadins from chromosome 6D improves gluten strength and reduces immunodominant celiac disease epitopes. Theoretical and Applied Genetics, 138(5). https://doi.org/10.1007/s00122-025-04882-3

7. Álvarez-Cruz, M. Y., Carrasco-Avilés, D., Ortega-Flores, D. A., Rodríguez-Soto, S. J., & Lazalde, B. (2024). Genetic variants in the HLA-DQ2 and HLA-DQ8 genes and their involvement in the predisposition to celiac disease. GSC Biological and Pharmaceutical Sciences, 29(2), 386–391. https://doi.org/10.30574/gscbps.2024.29.2.0444 DOI: https://doi.org/10.30574/gscbps.2024.29.2.0444

8. Cubillo, D. (2023, febrero 6). Ni alergia, ni intolerancia: Enfermedad Celiac. IECED Instituto Ecuatoriano de Enfermedades Digestivas; Instituto Ecuatoriano de Enfermedades Digestivas - IECED. https://ieced.com.ec/ni-alergia-ni-intolerancia- enfermedad-celiaca/

9. Gatti, S., Rubio-Tapia, A., Makharia, G., & Catassi, C. (2024). Patient and

community health global burden in a world with more celiac disease. Gastroenterology.

https://doi.org/10.1053/j.gastro.2024.01.035 DOI: https://doi.org/10.1053/j.gastro.2024.01.035

10. Abdelrahman, Mohamed Wei, Zheng Rohila, Jai S. Zhao, Kaijun. (2022, October 17). Multiplex Genome-Editing Technologies for Revolutionizing Plant Biology and Crop Improvement. Redalyc.org. https://www.redalyc.org/journal/432/43275501026/ DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2021.721203

11. Ahmad, M. (2023). Plant breeding advancements with “CRISPR-Cas” genome editing technologies will assist future food security. Frontiers in Plant Science, 14, 1133036. https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1133036 DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1133036

12. Deepika Singla un , Tanu Malik b , Ajay Singh un , Sheetal Thakur c , Pradyuman Kumar d. (2024, April 6). Avances en la comprensión de los trastornos relacionados con el trigo: una revisión exhaustiva de los productos sin gluten con énfasis en la alergia al trigo y la sensibilidad al gluten celíaca y no celíaca. Sciencedirect.com. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772753X24000236#sec0020

13. Dotsenko, V., Oittinen, M., Taavela, J., Popp, A., Peräaho, M., Staff, S., Sarin, J., Leon, F., Isola, J., Mäki, M., & Viiri, K. (2021). Genome-wide transcriptomic analysis of intestinal mucosa in celiac disease patients on a gluten-free diet and postgluten challenge. Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology, 11(1), 13–32. https://doi.org/10.1016/j.jcmgh.2020.07.010 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcmgh.2020.07.010

14. Gholmie, Y., Lee, A. R., Satherley, R.-M., Schebendach, J., Zybert, P., Green, P. H. R., Lebwohl, B., & Wolf, R. (2023). Maladaptive food attitudes and behaviors in individuals with celiac disease and their association with quality of life. Digestive Diseases and Sciences, 68(7), 2899–2907. https://doi.org/10.1007/s10620-023-07912-6 DOI: https://doi.org/10.1007/s10620-023-07912-6

15. Liu, D., Yang, H., Zhang, Z., Chen, Q., Guo, W., Rossi, V., Xin, M., Du, J., Hu, Z., Liu, J., Peng, H., Ni, Z., Sun, Q., & Yao, Y. (2023). An elite γ-gliadin allele improves end-use quality in wheat. The New Phytologist, 239(1), 87–101. https://doi.org/10.1111/nph.18722 DOI: https://doi.org/10.1111/nph.18722

16. Sánchez-León, S., Marín-Sanz, M., Guzmán-López, M. H., Gavilán-Camacho, M., Simón, E., & Barro, F. (2024). CRISPR/Cas9-mediated multiplex gene editing of gamma and omega gliadins: paving the way for gliadin-free wheat. Journal of Experimental Botany, 75(22), 7079–7095. https://doi.org/10.1093/jxb/erae376 DOI: https://doi.org/10.1093/jxb/erae376

17. Noori, E., Hashemi, N., Rezaee, D., Maleki, R., Shams, F., Kazemi, B., Bandepour, M., & Rahimi, F. (2024). Potential therapeutic options for celiac Disease: An update on Current evidence from Gluten-Free diet to cell therapy. International Immunopharmacology, 133(112020), 112020. https://doi.org/10.1016/j.intimp.2024.112020 DOI: https://doi.org/10.1016/j.intimp.2024.112020

18. Packova, B., Kohout, P., Dastych, M., Prokesova, J., Grolich, T., & Kroupa, R. (2022). Malignant complications of celiac disease: a case series and review of the literature. Journal of Medical Case Reports, 16(1), 460. https://doi.org/10.1186/s13256-022-03682-3 DOI: https://doi.org/10.1186/s13256-022-03682-3

19. Rottersman, M. G., Zhang, W., Zhang, J., Grigorean, G., Burguener, G., Carter, C., Vang, T., Hegarty, J., Zhang, X., Finnie, S., & Dubcovsky, J. (2025). Deletion of wheat alpha-gliadins from chromosome 6D improves gluten strength and reduces immunodominant celiac disease epitopes. Theoretical and Applied Genetics, 138(5), 94. https://doi.org/10.1007/s00122-025-04882-3 DOI: https://doi.org/10.1007/s00122-025-04882-3

20. Sunil Kumar, Ankush , Sewa Ram , Arun Gupta , Om P Gupta, Vanita Pandey , Anuj Kumar , Gyanendra Singh. (2024, September 10). Asociación entre el contenido de gliadina y la antigenicidad de la enfermedad celíaca mediante anticuerpos policlonales y monoclonales en cultivares de trigo indios. Sciencedirect.com. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1018364724002477#s0045

21. Verma, A. K., Mandal, S., Tiwari, A., Monachesi, C., Catassi, G. N., Srivastava, A., Gatti, S., Lionetti, E., & Catassi, C. (2021). Current status and perspectives on the application of CRISPR/Cas9 gene-editing system to develop a low-gluten, non-transgenic wheat variety. Foods (Basel, Switzerland), 10(10), 2351. https://doi.org/10.3390/foods10102351 DOI: https://doi.org/10.3390/foods10102351

22. Yu, Z., Yunusbaev, U., Fritz, A., Tilley, M., Akhunova, A., Trick, H., & Akhunov, E. (2024). CRISPR-based editing of the ω- and γ-gliadin gene clusters reduces wheat immunoreactivity without affecting grain protein quality. Plant Biotechnology Journal, 22(4), 892–903. https://doi.org/10.1111/pbi.14231 DOI: https://doi.org/10.1111/pbi.14231

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Publicado

2026-01-29

Cómo citar

Zambrano Masapanta, S. de los A. (2026). "Modificación genética del gluten y su efecto en enfermedad celiaca un estudio de revisión sistemática" . ASCE MAGAZINE, 5(1), 945–968. https://doi.org/10.70577/asce.v5i1.626