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Los mamíferos fluorescentes son mucho más comunes de lo que se pensaba: incluso los gatos lo hacen

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Los mamíferos fluorescentes son mucho más comunes de lo que se pensaba: incluso los gatos lo hacen

En los últimos años, ha habido un número creciente de informes en mamíferos fluorescentes bajo UV. Lo hacen los wombats, los ornitorrincos e incluso las ardillas. Sin embargo, hasta ahora no sabíamos exactamente qué tan común era esto. Los investigadores estudiaron 125 especies, que representan la mitad de todas las familias de mamíferos, y todas brillaban bajo la luz ultravioleta de diferentes maneras.

Una gama de mamíferos fluorescentes del museo. Créditos de las imágenes: Travouillon et al.

La fluorescencia se produce cuando ciertas sustancias químicas absorben la energía de la luz ultravioleta, una forma de radiación electromagnética invisible para los humanos. Luego emiten luz visible, que es una radiación electromagnética de menor energía. Esto ocurre, por ejemplo, con la ropa blanca que brilla bajo la luz ultravioleta. Pero también es sorprendentemente común en el mundo animal.

Brillad, queridos míos, brillad.

Los animales pueden brillar bajo la luz ultravioleta debido a las proteínas o pigmentos de su pelaje, escamas o piel. Se ha informado en aves, anfibios, peces, corales y reptiles, pero con menos frecuencia en mamíferos. Los huesos y los dientes brillan con fluorescencia, al igual que las uñas y el cabello humanos blancos. roedores tienen un brillo rosado bajo la luz ultravioleta, mientras que los ornitorrincos brillan en azul y verde.

Investigadores de la Universidad de Curtin y el Museo de Australia Occidental utilizaron especímenes preservados y congelados del museo para identificar cuáles eran fluorescentes. Descartaron que el brillo no fuera un artefacto del proceso de preservación y descubrieron que los 125 mamíferos tenían garras o dientes fluorescentes, mientras que el 86 por ciento tenía pelaje fluorescente.

«Reportamos fluorescencia de 125 especies de mamíferos, de la mitad de todas las familias de mamíferos», escribieron los investigadores. “Aunque la cantidad y ubicación de la fluorescencia variaron entre especies, todas mostraron alguna forma de fluorescencia aparente. Las áreas de fluorescencia incluían pelaje blanco claro, púas, bigotes, garras, dientes y piel desnuda.

En su estudio, los investigadores comenzaron con el ornitorrinco (Ornithorhynchus anatinus) para ver si podían reproducir la fluorescencia reportada anteriormente. Fotografiaron especímenes bajo luz ultravioleta y notaron un brillo. Luego lo confirmaron mediante espectroscopía de fluorescencia, una técnica que registra las «huellas digitales» del resplandor.

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Luego repitieron este proceso con otros mamíferos y encontraron evidencia de fluorescencia en el pelaje, las espinas, la piel y las uñas de koalas, bandicoots, demonios de Tasmania e incluso gatos. En particular, notaron que el pelaje blanco y claro emite fluorescencia, mientras que la pigmentación oscura lo impide. Por ejemplo, las rayas oscuras de la cebra no brillan.

Los investigadores también utilizaron su conjunto de datos para ver si la fluorescencia era más común en especies nocturnas. Para ello, correlacionaron la superficie total de fluorescencia con características como la nocturnidad, la alimentación y la locomoción. Descubrieron que los animales nocturnos eran más fluorescentes, mientras que las especies acuáticas eran menos fluorescentes que las que vivían en la tierra o en los árboles.

«Demostramos una fluorescencia generalizada en los mamíferos, confirmando el fenómeno mediante análisis espectral y luego examinando la fluorescencia observable en toda la filogenia de los mamíferos», escribieron los investigadores.

El innovador estudio de la Universidad de Curtin y el Museo de Australia Occidental arroja luz sobre el enigma de la fluorescencia en los mamíferos. Lejos de ser un fenómeno raro, parece ser una característica común de muchas especies, lo que arroja luz sobre la diversidad biológica de una manera completamente nueva. El descubrimiento también plantea preguntas fascinantes sobre la ventaja evolutiva que puede ofrecer este brillante rasgo.

Por ejemplo, ¿podría la fluorescencia desempeñar un papel en la comunicación o el apareamiento entre animales nocturnos? ¿Y cuáles son los impactos ecológicos, si los hay, de la fluorescencia? ¿A los animales que brillan les resulta más fácil moverse o encontrar comida en la oscuridad? ¿Son más o menos susceptibles a los depredadores? Por ahora, estas preguntas siguen sin respuesta, pero abren una vía apasionante para futuras investigaciones.

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El estudio fue publicado en la revista Ciencia abierta de la Royal Society.

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Los átomos se han acercado más que nunca, revelando efectos cuánticos aparentemente imposibles

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Los átomos se han acercado más que nunca, revelando efectos cuánticos aparentemente imposibles

Los científicos han roto dos capas de átomos magnéticos ultrafríos a una distancia de 50 nanómetros entre sí (diez veces más cerca que en experimentos anteriores), revelando extraños efectos cuánticos nunca antes vistos.

La extrema proximidad de estos átomos permitirá a los investigadores estudiar por primera vez las interacciones cuánticas a esta escala de longitud y podría conducir a importantes avances en el desarrollo de superconductores y computadoras cuánticasinformaron los científicos en un nuevo estudio publicado el 2 de mayo en la revista Ciencia.

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La misteriosa luna de Júpiter, Amaltea, ha sido vista pasando por la Gran Mancha Roja (foto)

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La misteriosa luna de Júpiter, Amaltea, ha sido vista pasando por la Gran Mancha Roja (foto)

La nave espacial Juno de la NASA ha detectado la elusiva quinta luna de Júpiter transitando por la Gran Mancha Roja del planeta gigante, brindando a los astrónomos una vista poco común de este pequeño pero intrigante satélite natural.

JúpiterLas lunas más famosas de la astronáutica son sus cuatro satélites galileanos: yo, Europa, Ganímedes Y Calisto, cada uno de los cuales tiene varios miles de kilómetros de ancho. La quinta luna de Júpiter descubierta, y la quinta más grande de las 95 lunas conocidas del planeta, es Amaltea. Fue descubierto en 1892 por Edward Emerson Barnard, un astrónomo estadounidense que fue un destacado observador visual. También descubrió la estrella de Barnard, así como una gran cantidad de objetos oscuros. nebulosas.

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Mapa cerebral en 3D de 1.400 terabytes de gran detalle

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Mapa cerebral en 3D de 1.400 terabytes de gran detalle

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Seis capas de neuronas excitadoras codificadas por colores según su profundidad. Crédito: Google Research y Lichtman Lab

Un esfuerzo de colaboración entre Harvard y Google ha dado lugar a un gran avance en la ciencia del cerebro, al producir un mapa 3D completo de un pequeño segmento del cerebro humano, revelando interacciones neuronales complejas y sentando las bases para mapear un cerebro de ratón completo.

Un milímetro cúbico de tejido cerebral puede no parecer mucho. Pero considerando que este pequeño cuadrado contiene 57.000 células, 230 milímetros de vasos sanguíneos y 150 millones de sinapsis, lo que representa 1.400 terabytes de datos, los investigadores de Harvard y Google acaban de lograr algo enorme.

Un equipo de Harvard dirigido por Jeff Lichtman, profesor Jeremy R. Knowles de biología molecular y celular y recién nombrado decano de ciencia, co-creó con investigadores de Google la reconstrucción 3D con resolución sináptica más grande de un fragmento de cerebro humano hasta el día de hoy. mostrando con gran detalle cada célula y su red de conexiones neuronales en una porción de la corteza temporal humana de aproximadamente la mitad del tamaño de un grano de arroz.

Avances tecnológicos en neurociencia

La impresionante hazaña, publicada en la revista Ciencia, es el último de una colaboración de casi 10 años con científicos de Google Research, que combinan imágenes de microscopía electrónica de Lichtman con algoritmos de inteligencia artificial para codificar por colores y reconstruir el cableado extremadamente complejo del cerebro de los mamíferos. Los tres primeros coautores del artículo son Alexander Shapson-Coe, ex investigador postdoctoral en Harvard; Michał Januszewski de Google Research y Daniel Berger, investigador postdoctoral en Harvard.

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El objetivo final de la colaboración, apoyada por la Iniciativa BRAIN de los Institutos Nacionales de SaludImplica crear un mapa de alta resolución del cableado neuronal completo del cerebro de un ratón, lo que implicaría aproximadamente 1.000 veces la cantidad de datos que acaban de producir a partir del fragmento de 1 milímetro cúbico de la corteza humana.

Información del último mapa cerebral

«La palabra 'fragmento' es irónica», dijo Lichtman. “Un terabyte es, para la mayoría de la gente, gigantesco, pero un trozo de cerebro humano –sólo un pequeño trozo de cerebro humano– sigue siendo miles de terabytes”.

El último mapa publicado en Science contiene detalles nunca antes vistos sobre la estructura del cerebro, incluido un raro pero poderoso conjunto de axones conectados por hasta 50 sinapsis. El equipo también notó rarezas en el tejido, como una pequeña cantidad de axones que forman grandes verticilos. Dado que su muestra fue tomada de un paciente epiléptico, no saben si estas formaciones inusuales son patológicas o simplemente raras.

El campo de la conectividad

El campo de Lichtman es la «conectómica», que, de forma análoga a la genómica, busca crear catálogos completos de la estructura del cerebro, hasta las células individuales y el cableado. Estos mapas completos abrirían el camino a nuevos conocimientos sobre las funciones y enfermedades del cerebro, sobre las que los científicos todavía saben muy poco.

Los algoritmos de inteligencia artificial de última generación de Google permiten la reconstrucción y el mapeo del tejido cerebral en tres dimensiones. El equipo también desarrolló un conjunto de herramientas disponibles públicamente que los investigadores pueden utilizar para examinar y anotar el conectoma.

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Direcciones futuras

«Dada la enorme inversión que se hizo en este proyecto, era importante presentar los resultados de una manera que ahora todos puedan beneficiarse de ellos», dijo Viren Jain, colaborador de Google Research.

Luego, el equipo abordará la formación del hipocampo del ratón, importante para la neurociencia debido a su papel en la memoria y las enfermedades neurológicas.

Referencia: “Un fragmento de petavoxel de la corteza cerebral humana reconstruido en la nanoescala resolución » por Alexander Shapson-Coe, Michał Januszewski, Daniel R. Berger, Art Pope, Yuelong Wu, Tim Blakely, Richard L. Schalek, Peter H. Li, Shuohong Wang, Jeremy Maitin-Shepard, Neha Karlupia, Sven Dorkenwald, Evelina Sjostedt, Laramie Leavitt, Dongil Lee, Jakob Troidl, Forrest Collman, Luke Bailey, Angerica Fitzmaurice, Rohin Kar, Benjamin Field, Hank Wu, Julian Wagner-Carena, David Aley, Joanna Lau, Zudi Lin, Donglai Wei, Hanspeter Pfister, Adi Peleg, Viren Jain y Jeff W. Lichtman, 10 de mayo de 2024, Ciencia.
DOI: 10.1126/ciencia.adk4858

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