{"id":54874,"date":"2024-05-28T20:02:08","date_gmt":"2024-05-29T01:02:08","guid":{"rendered":"https:\/\/einsteresante.com\/?p=54874"},"modified":"2024-05-28T20:02:10","modified_gmt":"2024-05-29T01:02:10","slug":"los-origenes-del-apetito-son-identificados-en-una-criatura-acuatica-sin-cerebro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2024\/05\/28\/los-origenes-del-apetito-son-identificados-en-una-criatura-acuatica-sin-cerebro\/","title":{"rendered":"Los or\u00edgenes del apetito son identificados en una criatura acu\u00e1tica sin cerebro"},"content":{"rendered":"\n<p>Incluso las criaturas m\u00e1s simples conocen el hambre. Ese anhelo por la comida impulsa decisiones y comportamientos en todos los seres vivos.<\/p>\n\n\n\n<p>Para la mayor\u00eda de nosotros, los comportamientos consiguientes del hambre se originan en nuestro cerebro. Luego, depende de nuestro sistema nervioso externo informarle a nuestro cerebro cu\u00e1ndo hemos comido lo suficiente. Pero no todos los animales tienen cerebro, por lo que el zo\u00f3logo de la Universidad de Kiel, Christoph Giez, y sus colegas examinaron parientes de las medusas encontradas en agua dulce, llamadas hidra, para ver c\u00f3mo las criaturas sin cerebro equilibran la sensaci\u00f3n de hambre y saciedad.<\/p>\n\n\n\n<p>Para su sorpresa, descubrieron que la hidra tiene redes de neuronas m\u00e1s sofisticadas de lo esperado. A pesar de su falta de cerebro, las hidras tambi\u00e9n tienen un sistema nervioso, con una red que act\u00faa como nuestro sistema nervioso central, que incluye nuestro cerebro, y otra red que act\u00faa como nuestro sistema nervioso perif\u00e9rico, que incluye todos los nervios fuera de nuestro cerebro y m\u00e9dula espinal, incluido el nervios en nuestras entra\u00f1as. En la hidra, la red responsable de la digesti\u00f3n (N4) est\u00e1 ubicada m\u00e1s internamente, mientras que la otra red para sentirse lleno (N3) est\u00e1 ubicada m\u00e1s externamente, pero los dos sistemas no est\u00e1n separados en partes del cuerpo completamente distintas como lo est\u00e1n nuestros sistemas nerviosos.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/image-110.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-54882\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Las dos poblaciones nerviosas distintas de la hidra, una en azul y la otra en amarillo. Crist\u00f3bal Giez.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>&#8220;Esto demuestra que un sistema muy simple como la red nerviosa difusa del p\u00f3lipo de agua dulce ya es capaz de detectar algo tan complejo como el estado metab\u00f3lico interno y puede regular en consecuencia los comportamientos relacionados&#8221;, explica el bi\u00f3logo del desarrollo de la Universidad de Kiel, Thomas Bosch.<\/p>\n\n\n\n<p>En una serie de experimentos, Giez y su equipo muestran que la hidra puede detectar y cambiar sus comportamientos de acuerdo con una sensaci\u00f3n de saciedad.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Por ejemplo, despu\u00e9s de alimentar a los animales, mostraron una atracci\u00f3n significativamente menor por los est\u00edmulos luminosos y una supresi\u00f3n igualmente fuerte de los patrones de movimiento naturales&#8221;, dice Giez.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Una posibilidad es que la hidra se mueva hacia la luz en busca de alimento, realizando una locomoci\u00f3n tipo salto mortal. Por lo tanto, la sensaci\u00f3n de saciedad inhibe estos patrones de comportamiento, ya que los animales alimentados temporalmente no tienen que buscar alimento&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Cuando los investigadores eliminaron la red externa de neuronas (N3) de las hidras, los animales perdieron su capacidad de orientaci\u00f3n de la luz y eran m\u00e1s propensos a abrir la boca para comer. Esto sugiere que las neuronas N3 tienen un papel inhibidor de la apertura de la boca.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Podemos deducir as\u00ed que la poblaci\u00f3n exterior es la principal responsable de la locomoci\u00f3n y de la integraci\u00f3n de los est\u00edmulos&#8221;, explica Giez. &#8220;Al demostrar esta subfuncionalizaci\u00f3n de las neuronas en un sistema simple, pudimos demostrar que ciertas poblaciones de nervios en la hidra pueden asumir funciones centrales similares a las de sistemas nerviosos m\u00e1s complejos&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Juntos, los sistemas nerviosos de la hidra controlan el apetito del animal transl\u00facido, lo que sugiere que estos sistemas separados pero comunicantes surgieron temprano en la evoluci\u00f3n animal. Si bien los investigadores no pudieron encontrar conexiones f\u00edsicas directas entre los dos sistemas, sospechan que su comunicaci\u00f3n se produce qu\u00edmicamente.<\/p>\n\n\n\n<p>Con incre\u00edbles poderes de regeneraci\u00f3n y desaf\u00edo al envejecimiento, la hidra ha fascinado a los investigadores durante mucho tiempo. Ahora, parece que su sistema nervioso tambi\u00e9n puede ense\u00f1arnos m\u00e1s sobre los or\u00edgenes evolutivos de nuestro hambre.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta investigaci\u00f3n fue publicada en <a href=\"https:\/\/dx.doi.org\/10.1016\/j.celrep.2024.114210\">Cell Reports<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: <a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/ancient-origins-of-appetite-identified-in-brainless-aquatic-creature\">Science Alert<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Incluso las criaturas m\u00e1s simples conocen el hambre. Ese anhelo por la comida impulsa decisiones y comportamientos en todos los seres vivos. 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