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Cómo los calamares y los pulpos obtienen sus grandes cerebros

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Cómo los calamares y los pulpos obtienen sus grandes cerebros

Resumen: Las células madre neurales de los cefalópodos actúan de manera similar a las de los vertebrados durante el desarrollo del sistema nervioso.

La fuente: harvard

Los cefalópodos, que incluyen pulpos, calamares y sus primos, las sepias, son capaces de algunos comportamientos verdaderamente carismáticos. Pueden procesar rápidamente la información para transformar la forma, el color e incluso la textura, mezclándose con su entorno. También pueden comunicarse, mostrar signos de aprendizaje espacial y usar herramientas para resolver problemas. Son tan inteligentes que incluso pueden aburrirse.

No es ningún secreto lo que hace esto posible: los cefalópodos tienen los cerebros más complejos de todos los invertebrados del planeta. Lo que sigue siendo misterioso, sin embargo, es el proceso. Básicamente, los científicos se han preguntado durante mucho tiempo cómo los cefalópodos obtienen sus grandes cerebros en primer lugar.

Un laboratorio de Harvard que estudia el sistema visual de estas criaturas de cuerpo blando, donde se concentran dos tercios de su tejido de procesamiento central, cree que está a punto de descubrirlo. El proceso, dicen, se siente sorprendentemente familiar.

Investigadores del Centro FAS de Biología de Sistemas describen cómo usaron una nueva técnica de imágenes en vivo para observar la creación de neuronas en el embrión casi en tiempo real. Luego pudieron seguir estas células a través del desarrollo del sistema nervioso en la retina. Lo que vieron los sorprendió.

Las células madre neurales que rastrearon se comportaron de manera extrañamente similar a cómo se comportan estas células en los vertebrados durante el desarrollo de sus sistemas nerviosos.

Esto sugiere que los vertebrados y los cefalópodos, a pesar de divergir entre sí hace 500 millones de años, no solo usan mecanismos similares para hacer sus grandes cerebros, sino que este proceso y la forma en que las células actúan, se dividen y dan forma pueden diseñar el plan requerido. desarrollar este tipo de sistema nervioso.

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«Nuestros hallazgos fueron sorprendentes porque durante mucho tiempo se pensó que gran parte de lo que sabemos sobre el desarrollo del sistema nervioso en los vertebrados es especial para este linaje», dijo Kristen Koenig, becaria emérita de John Harvard y autora principal del estudio.

“Observando el hecho de que el proceso es muy similar, lo que nos sugirió es que estos dos sistemas nerviosos muy grandes, que evolucionaron de forma independiente, utilizan los mismos mecanismos para construirlos. Lo que esto sugiere es que estos mecanismos, estas herramientas, que los animales usan durante el desarrollo pueden ser importantes para construir grandes sistemas nerviosos.

Los científicos del laboratorio de Koenig se centraron en la retina de un calamar llamado Doryteuthis pealeii, más simplemente conocido como un tipo de calamar de aleta larga. Los calamares alcanzan alrededor de un pie de largo y son abundantes en el noroeste del Océano Atlántico. Como embriones, se ven bastante adorables con una cabeza grande y ojos grandes.

Los investigadores utilizaron técnicas similares a las que se hicieron populares para estudiar organismos modelo, como la mosca de la fruta y el pez cebra. Crearon herramientas especiales y utilizaron microscopios de última generación capaces de tomar imágenes de alta resolución cada diez minutos durante horas para observar el comportamiento de las células individuales. Los investigadores usaron tintes fluorescentes para marcar las células para que pudieran mapearlas y rastrearlas.

Esta técnica de imágenes en vivo permitió al equipo observar células madre llamadas células progenitoras neurales y su organización. Las células forman un tipo especial de estructura llamada epitelio pseudoestratificado. Su característica principal es que las células son alargadas para que puedan empaquetarse densamente.

Los investigadores también vieron que el núcleo de estas estructuras se movía hacia arriba y hacia abajo antes y después de la división. Este movimiento es importante para mantener la organización de los tejidos y el crecimiento continuo, dijeron.

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Esto sugiere que los vertebrados y los cefalópodos, a pesar de divergir entre sí hace 500 millones de años, no solo usan mecanismos similares para hacer sus grandes cerebros, sino que este proceso y la forma en que las células actúan, se dividen y dan forma pueden diseñar el plan requerido. desarrollar este tipo de sistema nervioso. La imagen es de dominio público

Este tipo de estructura es universal en la forma en que las especies de vertebrados desarrollan sus cerebros y ojos. Históricamente, se consideraba una de las razones por las que el sistema nervioso de los vertebrados podía crecer tanto y ser tan complejo. Los científicos han observado ejemplos de este tipo de epitelio neural en otros animales, pero el tejido de calamar que examinaron en este caso era inusualmente similar al tejido de vertebrados en su tamaño, organización y forma en que se movía el núcleo.

La investigación fue dirigida por Francesca R. Napoli y Christina M. Daly, asistentes de investigación en Koenig Lab.

A continuación, el laboratorio planea examinar cómo surgen diferentes tipos de células en el cerebro de los cefalópodos. Koenig quiere determinar si se expresan en diferentes momentos, cómo deciden convertirse en un tipo de neurona en lugar de otro y si esta acción es similar en todas las especies.

Koenig está entusiasmado con los posibles descubrimientos que se avecinan.

“Una de las grandes lecciones de este tipo de trabajo es lo valioso que es estudiar la diversidad de la vida”, dijo Koenig. “Al estudiar esta diversidad, en realidad puedes volver a ideas fundamentales incluso sobre nuestro propio desarrollo y nuestras propias preguntas biomédicas relevantes. Realmente puedes responder a estas preguntas.

Sobre esta noticia de investigación en neurociencia

Autor: Juan Siliézar
La fuente: harvard
Contactar: Juan Siliezar – Harvard
Imagen: La imagen es de dominio público

Investigacion original: Acceso cerrado.
«El desarrollo retiniano de los cefalópodos muestra mecanismos de neurogénesis similares a los de los vertebrados” por Kristen Koenig et al. biología actual

Ver también

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Resumen

El desarrollo retiniano de los cefalópodos muestra mecanismos de neurogénesis similares a los de los vertebrados

Puntos fuertes

  • Las células progenitoras de la retina del calamar experimentan una migración nuclear intercinética
  • Las células progenitoras, posmitóticas y diferenciadas se definen por transcripción
  • La señalización de muesca puede regular tanto el ciclo celular de la retina como el destino celular en el calamar
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Resumen

Los cefalópodos coleoides, incluidos los calamares, las sepias y los pulpos, tienen sistemas nerviosos grandes y complejos y ojos de cámara de gran agudeza. Estos rasgos son comparables solo a las características que han evolucionado independientemente en el linaje de los vertebrados.

El tamaño de los sistemas nerviosos de los animales y la diversidad de los tipos de células que los constituyen resultan de la estricta regulación de la proliferación y diferenciación celular durante el desarrollo.

Los cambios en el proceso de desarrollo durante la evolución que dan como resultado una diversidad de tipos de células neurales y un tamaño variable del sistema nervioso no se comprenden bien.

Aquí, desarrollamos técnicas de imágenes en vivo y realizamos interrogatorios funcionales para mostrar que el calamar Doryteuthis pealeii utiliza mecanismos durante la neurogénesis retiniana que caracterizan los procesos de los vertebrados.

Encontramos que las células progenitoras de la retina del calamar experimentan una migración nuclear hasta que salen del ciclo celular. Identificamos la organización retiniana correspondiente a células progenitoras, post-mitóticas y diferenciadas.

Finalmente, encontramos que la señalización de Notch puede regular tanto el ciclo celular de la retina como el destino celular. Dada la evolución convergente de sistemas visuales elaborados en cefalópodos y vertebrados, estos resultados revelan mecanismos comunes que subyacen al crecimiento de neurógenos primordiales altamente proliferativos.

Este trabajo destaca los mecanismos que pueden alterar la alometría ontogenética y contribuir a la evolución de la complejidad y el crecimiento de los sistemas nerviosos animales.

Experiencia en periódicos nacionales y periódicos medianos, prensa local, periódicos estudiantiles, revistas especializadas, sitios web y blogs.

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Por qué envejecemos más lentamente en el espacio

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Por qué envejecemos más lentamente en el espacio

La idea de que alguien pueda envejecer más lentamente mientras viaja en el espacio parece ciencia ficción, pero es una afirmación respaldada no sólo por la física, sino también por experimentos del mundo real.

En nuestra experiencia diaria, el tiempo siempre pasa al mismo ritmo que regularmente pasamos del pasado al futuro.

Sin embargo, nuestras mejores teorías de la física del tiempo son las teorías gemelas de la relatividad de Einstein: tanto especial como general.

Como sugiere el nombre, el tiempo es relativo: la cantidad de tiempo que pasas en relación con otra persona depende de lo que ambos hacen y de dónde se encuentran exactamente en el Universo.

Las astronautas de la NASA Christina Koch (arriba) y Jessica Meir (abajo). Los astronautas de la Estación Espacial envejecen más lentamente que los de nosotros en la Tierra. Crédito: NASA

Comprender la relatividad del tiempo.

Imagina que tienes un presupuesto para gastar, un presupuesto igual a la velocidad de la luz.

Este presupuesto hay que dividirlo entre viajar en el espacio y viajar en el tiempo.

Cuanto más rápido viajas por el espacio, menos presupuesto dedicas a viajar en el tiempo.

En otras palabras, cuanto menos tiempo pasa, más rápido viajas a la velocidad de la luz en comparación con alguien que viaja más lento.

Lleva a los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional. Orbitan la Tierra a 27.500 kilómetros por hora.

Gastan más presupuesto que nosotros en velocidad y, por lo tanto, tienen menos tiempo libre. Por tanto, envejecen más lentamente.

Los astronautas y los viajes en el tiempo.

El Estudio de Gemelos de la NASA comparó a los gemelos astronautas Scott (izquierda) y Mark (derecha) Kelly, para observar el efecto de los vuelos espaciales en el proceso de envejecimiento.  Crédito: NASA
El Estudio de Gemelos de la NASA comparó a los gemelos astronautas Scott (izquierda) y Mark (derecha) Kelly, para observar el efecto de los vuelos espaciales en el proceso de envejecimiento. Crédito: NASA

Los gemelos Mark y Scott Kelly son un ejemplo fascinante de este efecto, conocido como dilatación del tiempo.

Ambos astronautas viajaron a la ISS, pero Scott pasó aproximadamente diez veces más tiempo en el espacio.

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Mark nació seis minutos antes que su hermano, pero ahora es seis minutos y 5 milisegundos mayor porque Scott envejecía más lentamente cuando viajaba a gran velocidad alrededor de la Tierra.

Esto ha sido estudiado y documentado en Estudio de gemelos de la NASA.

En febrero de 2024, Oleg Kononenko batió el récord de tiempo transcurrido en órbita alrededor de la Tierra, lo que le convirtió en el mayor viajero en el tiempo de la humanidad.

Un astronauta que pasa 1.000 días orbitando la Tierra salta 0,027 segundos hacia el futuro.

Puede que esto no parezca mucho, pero se debe a que la velocidad de la ISS es pequeña en comparación con la velocidad de la luz.

El cosmonauta Oleg Kononenko batió el récord de tiempo transcurrido en órbita alrededor de la Tierra en febrero de 2024. Crédito: Bill Ingalls/NASA/Getty Images
El cosmonauta Oleg Kononenko batió el récord de tiempo transcurrido en órbita alrededor de la Tierra en febrero de 2024. Crédito: Bill Ingalls/NASA/Getty Images

Viajando en el tiempo casi a la velocidad de la luz

Imagínese si pudiera viajar a una velocidad cercana a la de la luz en un gran circuito a través del espacio que lo llevaría de regreso a la Tierra.

Para ti habrán pasado diez años durante tu viaje, pero en la Tierra –donde una parte considerable de nuestro presupuesto se ha gastado en tiempo– habrían pasado 7.000 años.

Habrías negociado el día 21.calle siglo para el 91calle – un verdadero viaje en el tiempo según cualquier libro.

Hay otra manera de lograr la misma hazaña. El tiempo también pasa más lentamente cuanto más te acercas a objetos masivos.

En otras palabras, una fuerte gravedad alarga el tiempo.

Si te quedaras cerca de un agujero negro supermasivo, por ejemplo, y luego regresaras a la Tierra, también podrías saltar miles de años hacia el futuro de la Tierra.

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Los astronautas se ven afectados por ambas formas de dilatación del tiempo, pero en la Estación Espacial Internacional su velocidad supera el efecto de estar más lejos de la Tierra y, por lo tanto, en general envejecen más lentamente.

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TechCrunch Space: True Anomaly y Rocket Lab harán grandes movimientos en órbita (literalmente)

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TechCrunch Space: True Anomaly y Rocket Lab harán grandes movimientos en órbita (literalmente)

Créditos de imagen: TechCrunch

Hola y bienvenido a TechCrunch Space. ¡Espero que todos se lo hayan pasado genial en el Simposio Espacial! Espero verte allí el año que viene.

¿Quieres darnos algún consejo? Envíe un correo electrónico a Aria a [email protected] o envíame un mensaje a Signal al 512-937-3988. También puede enviar una nota a todo el equipo de TechCrunch a [email protected]. Para comunicaciones más segurashaga clic aquí para contactarnos, que incluye instrucciones de SecureDrop y enlaces a aplicaciones de mensajería cifrada.

La Fuerza Espacial ha subcontratado su próxima misión «espacial reactiva», y es un verdadero dolor de cabeza. Los dos ganadores, Rocket Lab y la startup True Anomaly, construirán y lanzarán cada uno una nave espacial que llevará a cabo operaciones de encuentro y proximidad en órbita.

En palabras de la Fuerza Espacial: “Los proveedores ejercerán un escenario realista de respuesta a amenazas en una demostración de concientización sobre el dominio espacial en órbita llamada Victus Haze. »

Ambas compañías también tendrán que operar en plazos intencionalmente ajustados: la primera misión espacial receptiva de Firefly Aerospace y Millennium Space estableció nuevos récords en términos de preparación para el lanzamiento, por lo que seguramente seguiremos de cerca esta misión cuando se lance el próximo año.

por RocketLab "A vuelo de pájaro" Lanzamiento de un cohete electrónico.

Créditos de imagen: Sam Toms y Simon Moffatt

Los estados financieros confidenciales de SpaceX para 2018 y 2019 brindan una primera mirada a hasta qué punto la compañía probablemente depende de que su unidad de negocios Starlink y el cohete Starship entren en funcionamiento para generar un flujo de caja positivo.

Aunque los balances completos tienen cinco años de antigüedad, brindan una visión íntima de las operaciones de una de las empresas privadas más grandes y reservadas de Estados Unidos.

El fundador de SpaceX, Elon Musk, en un evento conjunto de T-Mobile y SpaceX el 25 de agosto de 2022 en Boca Chica Beach, Texas

Créditos de imagen: Michael González/Getty Images

Me interesó mucho ver este informe de Bloomberg sobre si Starlink es rentable o no. Esta es una gran adición a mi primicia anterior: en conjunto, las dos historias cuentan una historia sobre la importancia de Starlink como generador de ingresos para los planes significativamente ambiciosos a largo plazo de la compañía para colonizar Marte.

¿Cuánto es demasiado? Starlink está esperando en la fila en un barco de Celebrity Cruises. Créditos de imagen: Cruceros de celebridades

Houston, tenemos un problema…

El segmento de historia espacial de esta semana se centra en la misión Apolo 13, que se lanzó el 11 de abril y regresó a la Tierra el 17 de abril. La tripulación de tres personas estaba destinada a la luna, pero esos planes terminaron rápidamente cuando un tanque de oxígeno en el módulo de servicio se rompió dos días después del lanzamiento.

El barco de recuperación principal de la misión Apolo 13 iza el módulo de comando a bordo del barco. Créditos de imagen: Imágenes NASA/Getty

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