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# Las serpientes se enroscan a la derecha en el huevo y el culpable es un intestino lento
- URL: https://fomoera.com/las-serpientes-se-enroscan-a-la-derecha-en-el-huevo-y-el-culpable-es-un-intestino-lento/
- Published: 2026-09-02T16:00:26.000Z
- Updated: 2026-09-02T16:00:26.000Z
- Description: Un estudio publicado en Current Biology el 31 de agosto de 2026 atribuye la espiral de los embriones de serpiente a un desfase de crecimiento: el cuerpo se alarga más rápido que el intestino y se pandea alrededor de él. La yema, siempre a la izquierda, decide el sentido del giro.
- Author: Alejandro Castillo Leone
- Tags: Tecnología y Ciencia, Biología

**TL;DR:**

- Un trabajo publicado el 31 de agosto de 2026 en Current Biology atribuye la espiral de los embriones de serpiente a un desfase de crecimiento entre el cuerpo y el tubo digestivo.
- El equipo revisó imágenes de más de 900 embriones de 39 especies de serpientes y otros escamosos sin patas, y una tomografía mostró el intestino separado del eje corporal.
- El sesgo hacia la derecha es pasivo y se deshace: cerca de la eclosión, casi la mitad de los embriones ya se enroscó hacia el otro lado.

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Los embriones de serpiente se enroscan en espiral dentro del huevo y, durante las primeras semanas, casi todos giran hacia el mismo lado. Un equipo internacional encabezado por el Museo Canadiense de la Naturaleza publicó el 31 de agosto de 2026 en Current Biology una explicación que no pasa por los genes, sino por la mecánica. El cuerpo del embrión se alarga más rápido de lo que crece su tubo digestivo, así que el intestino se desacopla del eje corporal y queda tendido como una columna entre el estómago y la cloaca. El cuerpo, que ya no cabe, se pandea y se enrosca alrededor de ese pilar. Como la yema está siempre del lado izquierdo, la espiral sale hacia el otro lado. Esa capacidad de enroscarse es la que permite a las serpientes salir del cascarón con el cuerpo más largo de todos los vertebrados.

## El intestino queda corto y el cuerpo se pandea a su alrededor

Una serpiente construye su longitud sumando segmentos corporales a gran velocidad. El estudio describe una somitogénesis acelerada, la formación en serie de esos bloques, que se adelanta al alargamiento del aparato digestivo. La diferencia de escala es grande. En un embrión escaneado entre seis y siete días después de la puesta, el tubo digestivo medía menos del 20% de la longitud del cuerpo, según el detalle del trabajo que reportó Earth.com.

Ese tubo no flota suelto. Queda anclado por delante en el estómago y por detrás cerca de la cola, sostenido en medio por una lámina de tejido, y por eso atraviesa la espiral como una columna central. Las tomografías las hizo Raul Diaz, de la Universidad Estatal de California en Los Ángeles, y lo que apareció en ellas fue el hallazgo anatómico de la investigación: un intestino desprendido del resto del cuerpo, envuelto por vasos sanguíneos que vienen de la yema.

Los autores lo bautizaron pilar visceral. Alexandra Weber, primera autora y hoy estudiante de posgrado en zoología en la Universidad de Columbia Británica, dijo a Earth.com que se trata, hasta donde ellos saben, de "una estructura única de los embriones tempranos de serpiente". Tetsuto Miyashita, biólogo evolutivo del Museo Canadiense de la Naturaleza y responsable del equipo, explicó a IFLScience que el pilar se forma porque el intestino no crece tan rápido como la columna al principio, y que más tarde el propio cuerpo enroscado lo jala de vuelta a su lugar por debajo del eje.

![Bright and sterile hospital imaging room featuring a state-of-the-art CT scanner.](https://fomoera.com/content/images/2026/09/fomoera-pexels-13176452--source.jpg)

Las tomografías computarizadas revelaron el pilar visceral. Imagen ilustrativa de un laboratorio, ajena al experimento descrito. · Foto de [contact me +923323219715](https://www.pexels.com/@contact-me-923323219715-262056873?ref=fomoera.com) en [Pexels](https://www.pexels.com/photo/diagnosis-device-in-hospital-13176452/?ref=fomoera.com)

## La yema decide hacia qué lado sale la espiral

En las serpientes y sus parientes, la masa de yema queda fija del lado izquierdo del embrión. Conforme el embrión crece se hunde en ella hasta que el costado izquierdo de la cara queda apoyado contra la yema, y un tronco que se enrosca alejándose de esa cara sale por la derecha. El estudio presenta ese sesgo inicial como algo determinado de forma pasiva por la posición de la yema, no como un programa de lateralidad. Miyashita lo compara con ajustar la longitud de una correa: el lado más largo del lazo se pandea y se retuerce.

La comparación con otras especies apoya esa lectura. Earth.com reporta que hasta 1.7% de los huevos de gallina puestos de forma natural contienen un embrión acomodado al revés, y cerca de 5.0% cuando los huevos se incuban con el extremo ancho hacia arriba. Entre los embriones tempranos de serpiente del maíz, 4.6% se enroscó en sentido contrario. Son tasas parecidas, y los autores leen esas rarezas como embriones que arrancaron con otra orientación, no como una excepción biológica.

## Cerca de la eclosión el sesgo desaparece

El desfase no dura. Según las cifras del trabajo recogidas por Earth.com, el intestino triplica su longitud entre los seis y los doce días posteriores a la puesta, y para los días 18 o 19 ya alcanzó al cuerpo, que entonces mide poco menos de 90 mm. La musculatura sigue un calendario parecido, y hacia los días 11 y 12 ya hay fibras a lo largo del tronco y la columna en formación, que es cuando el embrión puede moverse por su cuenta.

Con la yema reducida hay espacio, y con músculo hay manera de usarlo. En los embriones tardíos el conteo quedó en 200 enroscados a la derecha contra 160 a la izquierda, un reparto que los autores tratan como orientación aleatoria. Weber apuntó en el comunicado del museo que, cerca de la eclosión, la mitad de los embriones queda enroscada hacia un lado y la otra mitad hacia el contrario.

## Lo que el estudio todavía no demuestra

El propio trabajo marca sus límites, y son varios:

- Nadie ha probado el pandeo de forma directa. El cascarón de una serpiente es blando y abrirlo altera a la vez presión, tensión de las membranas, equilibrio de fluidos y sostén de la yema.
- Faltan 23 de las 33 familias de serpientes en el muestreo, y varias de las especies incluidas aportaron menos de diez embriones.
- Las espirales tardías son flojas y difíciles de puntuar. Al volver a evaluarlas un año después, 12.8% cambió de resultado, sin inclinarse hacia ningún lado.
- Los lagartos sin patas, con 48 embriones de cinco especies, no mostraron el sesgo marcado de las serpientes. La muestra es delgada y los autores proponen una razón posible: esos embriones nunca son tan largos a esa altura del desarrollo, así que el desajuste podría no llegar a producirse.

El siguiente paso que plantean tampoco está a la mano. Un modelo formulado en 2011 para explicar los bucles del intestino en aves y mamíferos podría probarse en serpientes, pero exige medir la rigidez del tronco y del pilar en tejidos muy jóvenes, y esas mediciones todavía no existen.

La investigación arrancó en el confinamiento de 2020, cuando Miyashita buscaba un proyecto que sus estudiantes pudieran hacer sin entrar al laboratorio ni al museo, y terminó en un mecanismo que la genética del desarrollo no había descrito. Él mismo se lo dijo a IFLScience en una frase que resume el método: en biología "todavía queda mucho por descubrir con solo mirar".

Para el campo, el desplazamiento es concreto. La elongación del cuerpo de las serpientes, estudiada durante años desde los genes Hox, ahora también tiene que explicar una restricción física medible dentro del huevo.

*Fuentes:* [1](https://www.eurekalert.org/news-releases/1141750?ref=fomoera.com), [2](https://www.iflscience.com/baby-snakes-spiral-as-embryos-we-didnt-know-why-then-scientists-discovered-a-structure-we-had-never-seen-in-an-animal-before-84526?ref=fomoera.com), [3](https://www.earth.com/animals/snake-embryos-almost-all-coil-the-same-direction-before-they-can-even-move/?ref=fomoera.com)