{"id":211,"date":"2021-12-29T21:29:04","date_gmt":"2021-12-30T00:29:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.aricayciencia.cl\/?p=211"},"modified":"2022-04-04T13:38:21","modified_gmt":"2022-04-04T16:38:21","slug":"como-piensan-las-medusas-nuevo-estudio-descubre-en-ellas-una-fascinante-red-neuronal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.aricayciencia.cl\/index.php\/2021\/12\/29\/como-piensan-las-medusas-nuevo-estudio-descubre-en-ellas-una-fascinante-red-neuronal\/","title":{"rendered":"\u00bfC\u00f3mo piensan las medusas? Nuevo estudio descubre en ellas una fascinante red neuronal"},"content":{"rendered":"<div class=\"pvc_clear\"><\/div><p id=\"pvc_stats_211\" class=\"pvc_stats all  \" data-element-id=\"211\" style=\"\"><i class=\"pvc-stats-icon medium\" aria-hidden=\"true\"><svg aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" data-prefix=\"far\" data-icon=\"chart-bar\" role=\"img\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox=\"0 0 512 512\" class=\"svg-inline--fa fa-chart-bar fa-w-16 fa-2x\"><path fill=\"currentColor\" d=\"M396.8 352h22.4c6.4 0 12.8-6.4 12.8-12.8V108.8c0-6.4-6.4-12.8-12.8-12.8h-22.4c-6.4 0-12.8 6.4-12.8 12.8v230.4c0 6.4 6.4 12.8 12.8 12.8zm-192 0h22.4c6.4 0 12.8-6.4 12.8-12.8V140.8c0-6.4-6.4-12.8-12.8-12.8h-22.4c-6.4 0-12.8 6.4-12.8 12.8v198.4c0 6.4 6.4 12.8 12.8 12.8zm96 0h22.4c6.4 0 12.8-6.4 12.8-12.8V204.8c0-6.4-6.4-12.8-12.8-12.8h-22.4c-6.4 0-12.8 6.4-12.8 12.8v134.4c0 6.4 6.4 12.8 12.8 12.8zM496 400H48V80c0-8.84-7.16-16-16-16H16C7.16 64 0 71.16 0 80v336c0 17.67 14.33 32 32 32h464c8.84 0 16-7.16 16-16v-16c0-8.84-7.16-16-16-16zm-387.2-48h22.4c6.4 0 12.8-6.4 12.8-12.8v-70.4c0-6.4-6.4-12.8-12.8-12.8h-22.4c-6.4 0-12.8 6.4-12.8 12.8v70.4c0 6.4 6.4 12.8 12.8 12.8z\" class=\"\"><\/path><\/svg><\/i> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"16\" height=\"16\" alt=\"Loading\" src=\"https:\/\/www.aricayciencia.cl\/wp-content\/plugins\/page-views-count\/ajax-loader-2x.gif\" border=0 \/><\/p><div class=\"pvc_clear\"><\/div>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1600\" height=\"810\" srcset=\"https:\/\/www.robotitus.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Read-Jellyfish-Mind.jpg 1600w, https:\/\/www.robotitus.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Read-Jellyfish-Mind-300x152.jpg 300w, https:\/\/www.robotitus.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Read-Jellyfish-Mind-1024x518.jpg 1024w, https:\/\/www.robotitus.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Read-Jellyfish-Mind-768x389.jpg 768w, https:\/\/www.robotitus.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Read-Jellyfish-Mind-1536x778.jpg 1536w\" src=\"https:\/\/www.robotitus.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Read-Jellyfish-Mind.jpg\" alt=\"\u00bfC\u00f3mo piensan las medusas? Nuevo estudio descubre en ellas una fascinante red neuronal\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">(Brandon Weissbourd)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las medusas no poseen sistema nervioso central pero s\u00ed una red de nervios que les permite responder directamente a los est\u00edmulos del ambiente. Por lo tanto es intrigante que puedan desempe\u00f1ar tareas esenciales para su supervivencia, como escapar de los depredadores. Para descubrirlo, cient\u00edficos del Instituto de Tecnolog\u00eda de California en Pasadena modificaron gen\u00e9ticamente las neuronas de una medusa para que brillaran con luz fluorescente cuando se activaban y as\u00ed poder entender c\u00f3mo \u00abpiensan\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La especie elegida para el experimento fue&nbsp;<a href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Clytia_hemisphaerica\"><em>Clytia hemisphaerica<\/em><\/a>; un modelo perfecto debido a que es tan peque\u00f1a que todo su sistema nervioso cabe bajo un microscopio. Adem\u00e1s, su genoma es simple y&nbsp;<strong>su cuerpo transparente de 1 cm de di\u00e1metro solo contiene alrededor de 10,000 neuronas<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Pastel de medusa<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A pesar de la \u00absimpleza\u00bb de la medusa, cuando sus neuronas empezaron a brillar, los cient\u00edficos encontraron un \u00abgrado inesperado de organizaci\u00f3n neuronal estructurada\u00bb. Las neuronas estaban&nbsp;<strong>formadas en una red similar a un paraguas, que refleja de cerca su cuerpo<\/strong>. Estas luego se dividen en rodajas,&nbsp;<strong>casi como un pastel<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abLas neuronas de las medusas parecen estar organizadas en patrones jer\u00e1rquicos que dirigen&nbsp;<strong>de forma independiente diferentes partes del cuerpo<\/strong>\u00ab, explican los autores.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cada tent\u00e1culo en el borde de la campana de la medusa&nbsp;<strong>est\u00e1 conectado a una de las rodajas<\/strong>. Entonces, cuando los brazos de la medusa detectan y capturan a sus presas, las neuronas de este corte se activan en una secuencia espec\u00edfica.&nbsp;Primero, las neuronas en el borde de la porci\u00f3n circular&nbsp;<strong>env\u00edan mensajes a las neuronas en el medio<\/strong>, donde se encuentra la boca de la medusa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto hace que el borde de la rebanada de pastel gire hacia adentro, hacia la boca, llevando consigo el tent\u00e1culo. Mientras tanto, la boca,&nbsp;<strong>a su vez, \u2018apunta\u2019 hacia la comida entrante<\/strong>. M\u00edralo t\u00fa mismo:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\" id=\"attachment_10880\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.robotitus.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/descarga-3.jpg\" alt=\"(Una medusa dobla el lado derecho de su cuerpo para llevar un peque\u00f1o camar\u00f3n de salmuera a su boca.\/B. Weissbourd)\" class=\"wp-image-10880\"\/><figcaption>(Una medusa dobla el lado derecho de su cuerpo para llevar un peque\u00f1o camar\u00f3n de salmuera a su boca.\/B. Weissbourd)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para desgracia de los camarones pero para el beneficio de toda la cadena alimenticia, el 96% de las medusas intentaron esta \u2018transferencia de alimentos\u2019 y el&nbsp;<strong>88% tuvieron \u00e9xito<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Experimentos quir\u00fargicos<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El siguiente paso del estudio fue averiguar qu\u00e9 neuronas est\u00e1n desencadenando espec\u00edficamente este efecto domin\u00f3. Para ello, los investigadores eliminaron un tipo de neuronas llamadas neuronas<strong>&nbsp;RFa +<\/strong>&nbsp;en el borde del \u00abpastel\u00bb de medusa. Cuando hicieron esto,&nbsp;<strong>no se produjo el plegado asim\u00e9trico hacia adentro de la campana de medusa<\/strong>, y la transferencia del alimento de los tent\u00e1culos a la boca&nbsp;<strong>no sucedi\u00f3<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abPor lo tanto, las neuronas RFa + son necesarias para el plegamiento de los m\u00e1rgenes tanto inducido por alimentos como qu\u00edmicamente. Por el contrario, la nataci\u00f3n y el arrugado no se alteraron, lo que sugiere que&nbsp;<strong>otros tipos de c\u00e9lulas neuronales controlan estos comportamientos<\/strong>\u00ab.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El estudio publicado en&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.cell.com\/cell\/fulltext\/S0092-8674(21)01269-1?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867421012691%3Fshowall%3Dtrue\"><em>Cell<\/em><\/a>&nbsp;no termina ah\u00ed. A continuaci\u00f3n, los investigadores extirparon quir\u00fargicamente ciertas partes del cuerpo de la medusa para entender c\u00f3mo las neuronas que controlan la boca&nbsp;<strong>se comunican con las neuronas que controlan la campana<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sorprendentemente, cuando las bocas de las medusas se eliminaron, las criaturas siguieron&nbsp;<strong>tratando de pasar comida de sus tent\u00e1culos a sus bocas inexistentes<\/strong>. Incluso cuando se retiraron los tent\u00e1culos de una medusa, los extractos qu\u00edmicos de camarones introducidos en un tanque a\u00fan pod\u00edan hacer que la boca se volviera hacia la fuente de alimento.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Retroalimentaci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los hallazgos sugieren que ciertos comportamientos de las medusas se coordinan a trav\u00e9s de diferentes grupos de neuronas organizadas funcionalmente, ubicadas&nbsp;<strong>alrededor de la circunferencia del paraguas<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s, cuando privaron de alimento a las medusas, los autores descubrieron que&nbsp;<strong>capturaban presas a una velocidad mayor&nbsp;<\/strong>que cuando no ten\u00edan tanta hambre.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto indica alg\u00fan tipo de retroalimentaci\u00f3n neuronal, el cual hace que la medusa \u2018sepa\u2019 que necesita llenar su sistema digestivo,&nbsp;<strong>poniendo a otras redes de \u2018alimentaci\u00f3n\u2019 espec\u00edficas en alerta m\u00e1xima<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abSi esta visi\u00f3n jer\u00e1rquica es correcta, los comportamientos coordinados en organismos que carecen de un cerebro central pueden haber surgido por duplicaci\u00f3n y modificaci\u00f3n de&nbsp;<strong>m\u00f3dulos aut\u00f3nomos m\u00e1s peque\u00f1os para formar superm\u00f3dulos que interact\u00faan funcionalmente<\/strong>\u00ab, sugieren los cient\u00edficos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div class=\"mh-excerpt\"><div class=\"pvc_clear\"><\/div>\n<p id=\"pvc_stats_211\" class=\"pvc_stats all  \" data-element-id=\"211\" style=\"\"><i class=\"pvc-stats-icon medium\" aria-hidden=\"true\"><svg aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" data-prefix=\"far\" data-icon=\"chart-bar\" role=\"img\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox=\"0 0 512 512\" class=\"svg-inline--fa fa-chart-bar fa-w-16 fa-2x\"><path fill=\"currentColor\" d=\"M396.8 352h22.4c6.4 0 12.8-6.4 12.8-12.8V108.8c0-6.4-6.4-12.8-12.8-12.8h-22.4c-6.4 0-12.8 6.4-12.8 12.8v230.4c0 6.4 6.4 12.8 12.8 12.8zm-192 0h22.4c6.4 0 12.8-6.4 12.8-12.8V140.8c0-6.4-6.4-12.8-12.8-12.8h-22.4c-6.4 0-12.8 6.4-12.8 12.8v198.4c0 6.4 6.4 12.8 12.8 12.8zm96 0h22.4c6.4 0 12.8-6.4 12.8-12.8V204.8c0-6.4-6.4-12.8-12.8-12.8h-22.4c-6.4 0-12.8 6.4-12.8 12.8v134.4c0 6.4 6.4 12.8 12.8 12.8zM496 400H48V80c0-8.84-7.16-16-16-16H16C7.16 64 0 71.16 0 80v336c0 17.67 14.33 32 32 32h464c8.84 0 16-7.16 16-16v-16c0-8.84-7.16-16-16-16zm-387.2-48h22.4c6.4 0 12.8-6.4 12.8-12.8v-70.4c0-6.4-6.4-12.8-12.8-12.8h-22.4c-6.4 0-12.8 6.4-12.8 12.8v70.4c0 6.4 6.4 12.8 12.8 12.8z\" class=\"\"><\/path><\/svg><\/i> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"16\" height=\"16\" alt=\"Loading\" src=\"https:\/\/www.aricayciencia.cl\/wp-content\/plugins\/page-views-count\/ajax-loader-2x.gif\" border=0 \/><\/p>\n<div class=\"pvc_clear\"><\/div>\n<p>(Brandon Weissbourd) Las medusas no poseen sistema nervioso central pero s\u00ed una red de nervios que les permite responder directamente a los est\u00edmulos del ambiente. <a class=\"mh-excerpt-more\" href=\"https:\/\/www.aricayciencia.cl\/index.php\/2021\/12\/29\/como-piensan-las-medusas-nuevo-estudio-descubre-en-ellas-una-fascinante-red-neuronal\/\" title=\"\u00bfC\u00f3mo piensan las medusas? 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