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Archivos de la categoría ‘darwinismo-BIOLOGIA’

Referencia: Science.Daily.com, 13 de junio 2013

Los científicos de la Universidad de Liverpool ha arrojado una nueva luz sobre cómo bucean los mamíferos, como el cachalote, que han evolucionado para sobrevivir durante largos períodos bajo el agua sin respirar.
 

¿Cómo se las apañaron los mamíferos acuáticos para desarrollar la capacidad de sobrevivir durante largos periodos bajo el agua sin respirar? Crédito: © Rafael Ben-Ari / Fotolia

El equipo identificó una firma molecular distintiva de la mioglobina, una proteína de enlace de oxígeno, en el cachalote y en otros mamíferos buceadores, lo que les permitió rastrear la evolución de las reservas de oxígeno de los músculos en más de 100 especies de mamíferos, incluyendo sus antepasados ​​fósiles.

La mioglobina, que da a la carne su color rojo, está presente en altas concentraciones en los mamíferos buceadores de élite, tan altas que el músculo es casi de color negro. Hasta ahora, sin embargo, se sabía muy poco acerca de cómo esta molécula es adaptada por los campeones de buceo.

Las proteínas tienden a unirse en altas concentraciones, afectando a su función, por lo que no estaba claro cómo la mioglobina era capaz de ayudar al cuerpo a almacenar la cantidad suficiente de oxígeno que permitiera a los mamíferos, como las ballenas y las focas, soportar sin respirar bajo el agua durante largos períodos de tiempo. Estos mamíferos buceadores de élite pueden contener la respiración durante más de una hora, mientras ellos cazan en las profundidades de los océanos; en tanto que los mamíferos terrestres, como los humanos, sólo podemos contener la respiración durante unos pocos minutos, a lo sumo.

El Dr Michael Berenbrink, del Instituto de Biología Integrativa de la Universidad, que dirigió el equipo internacional, explica: “Hemos estudiado la carga eléctrica sobre la superficie de la mioglobina y está tan aumentada en los mamíferos que pueden sumergirse bajo el agua durante largos períodos de tiempo, que nos quedamos sorprendidos cuando no sólo vimos la misma firma molecular en las ballenas y las focas, sino también en los castores semiacuáticos, ratones almizcleros e incluso musarañas agua.

“Mapeando esta firma molecular dentro del árbol genealógico de los mamíferos, hemos podido reconstruir las reservas de oxígeno en el músculo de los extintos antepasados ​​de los mamíferos buceadores de hoy. Incluso pudimos reportar la primera evidencia del ancestro anfibio común de las modernas vacas marinas, damanes y elefantes que vivían en aguas poco profundas de África hace unos 65 millones de años.”

El Dr Scott Mirceta, doctorando en el proyecto, agregó: “Nuestro estudio sugiere que, el aumento de la carga eléctrica de la mioglobina en los mamíferos que tienen altas concentraciones de esta proteína, provoca una electro-repulsión, como los polos similares de dos imanes Esto podría evitar que las proteínas se unan entre sí, y así, permitir que unas concentraciones mucho más altas de mioglobina que almacenan el oxígeno en los músculos de estos buceadores.”

“Estamos entusiasmados por este nuevo hallazgo, ya que nos permite alinear los cambios anatómicos que ocurrieron durante la transición tierra-agua de los mamíferos con su capacidad fisiológica real de buceo. Esto es importante para comprender qué presas estaban disponibles para estos animales extintos y de importancia global para los antiguos ecosistemas acuáticos.”

La investigación, financiada por el Consejo de Investigación de Biotecnología y Ciencias Biológicas (BBSRC), también podría ayudar a mejorar la comprensión de una serie de enfermedades humanas en las que la agregación de proteínas es un problema, como el Alzheimer y la diabetes, y podría informar del desarrollo de sustitutos para la sangre artificial.

El Dr Berenbrink añadió: “Este hallazgo pone de manifiesto la fuerza de la combinación de la combinación molecular, fisiológica y evolutiva, a los problemas biológicos y, por primera vez, nos permite poner “carne” en los huesos de estos grandes y extintos buceadores.”


- Fuente: University of Liverpool.
- Publicación: S. Mirceta, A. V. Signore, J. M. Burns, A. R. Cossins, K. L. Campbell, M. Berenbrink. Evolution of Mammalian Diving Capacity Traced by Myoglobin Net Surface Charge. Science, 2013; 340 (6138): 1234192 DOI: 10.1126/science.1234192.
- Imagen: ¿Cómo se las apañaron los mamíferos acuáticos para desarrollar la capacidad de sobrevivir durante largos periodos bajo el agua sin respirar? Crédito: © Rafael Ben-Ari / Fotolia. - See more at: http://bitnavegante.blogspot.com.es/2013/06/como-evolucionaron-los-mamiferos-buceadores.html?utm_source=feedly&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+bitnavegante+(BitNavegantes)&utm_term=Google+Reader#sthash.9jRuX5L8.dpuf


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Una colaboración de lalunagatuna

28 perros que lamentaon inmediatamente sus decisiones

Los perros son los mejores amigos del hombre pero por su naturaleza pueden hacer cosas locas al igual que nosotros y equivocarse muchas veces. Por eso esta lista de 28 perros que se arrepintieron de sus acciones inmediatamente.

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La menopausia, proceso que comienzan a experimentar las mujeres alrededor de los 50 años, “es culpa de los hombres por preferir parejas más jóvenes”, según un nuevo estudio realizado por investigadores canadienses.

El grupo de la Universidad McMaster en Canadá, liderado por el biólogo Rama Singh, concluyó con la ayuda de simulación por computadora que el fenómeno que reduce la posibilidad de fecundación en las mujeres de más edad es el resultado no intencional de la selección natural.

A lo largo de la evolución humana los hombres han mostrado que, cuando eligen pareja, prefieren a mujeres más jóvenes y esto ha favorecido a la decadencia de la fertilidad en las mujeres de más edad, según el estudio publicado en ‘Public Library of Sciences Computational Biology’.

Si no hubiera una preferencia desfavorecedora, las mujeres continuarían reproduciéndose como los hombres, durante toda la vida

Tradicionalmente se ha creído que la menopausia impide que las mujeres de más edad continúen reproduciéndose para  ayudar en la crianza de los nietos y así mejorar la supervivencia del grupo familiar.

La nueva teoría de estos científicos propone que es la falta de reproducción la que ha dado origen a la menopausia.

Las fuerzas de la selección natural, según Singh, protegen la fertilidad de las mujeres mientras tengan más probabilidades de reproducirse. Una vez que pasa el período de mayores probabilidades de reproducción la selección natural cesa de contener las mutaciones genéticas, que en última instancia, causan la menopausia.

“Si no hubiera una preferencia desfavorecedora, las mujeres continuarían reproduciéndose como los hombres, durante toda la vida”, dijo el biólogo.

Singh sostiene que si hubieran sido las mujeres las que, históricamente, hubieran seleccionado a hombres más jóvenes para aparearse, la situación hubiera sido al revés y serían los hombres quienes perderían la fertilidad.

Texto completo en: 
http://actualidad.rt.com/ciencias/view/97440-estudio-hombres-causar-menopausia

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Las experiencias buenas o malas de nuestros antepasados se heredan a sus descendientes, provocando tendencias a ciertos comportamientos como la depresión o el alcoholismo. La idea del árbol genealógico toma un matiz nuevo con la epigenética conductual.

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Vamos a plantear una pregunta con cierta ingenuidad: ¿cómo sabe el ADN humano dónde colocar sus piezas para crear exactamente un ser humano particular? No hablamos de un individuo de la especie humana sino a una persona concreta, hijo o hija de ciertos padres, descendiente de cierta genealogía. De primera impresión podríamos pensar que la naturaleza trabaja sobre un cuadro básico de ingredientes, los cuales apenas sufren modificaciones a lo largo del tiempo. Pero según la investigación de un par de biólogos canadienses, las historias de vida (hábitos, estados emocionales, traumas psicológicos) de nuestros descendientes modifican y otorgan a nuestro material genético un grado extra de precisión.

La historia resumida comienza así: un neurólogo y un biólogo entran a un bar, toman un par de tragos y hablan con ligereza de sus respectivas líneas de investigación –al salir han creado un nuevo campo de la genética. Aunque no lo crean, esto es lo que les ocurrió en un bar de Madrid a Moshe Szyf (biólogo molecular y genetista de la McGill University en Montréal) y a su amigo Michael Meaney, neurobiólogo de la misma universidad.

Desde la década de los 70, los genetistas saben que el núcleo de las células utiliza un componente estructural de las moléculas orgánicas, el metilo, para saber qué piezas de información hacen qué –por decirlo así, el metilo ayuda a la célula a decidir si será una célula del corazón, del hígado o una neurona. El grupo metilo opera cerca del código genético, pero no es parte de él. Al campo de la biología que estudia estas relaciones se le llama epigenética, pues a pesar de que se estudian fenómenos genéticos, estos ocurren propiamente alrededor del ADN.

Los científicos creían que los cambios epigenéticos se producían sólo durante la etapa del desarrollo fetal, pero posteriores estudios demostraron que de hecho algunos cambios en el ADN adulto podían resultar en ciertos tipos de cáncer. En ocasiones los grupos metilo se ajustan al ADN debido a cambios en la dieta o a la exposición a ciertas sustancias; sin embargo, el verdadero descubrimiento comenzó cuando Randy Jirtle de la Universidad de Duke demostró que estos cambios podían ser transmitidos de generación en generación.

Si esta jerga genetista es ardua para algunos, digamos que Szyf y Meaney simplemente desarrollaron una innovadora hipótesis mientras tomaban un par de cervezas: si la alimentación y los químicos podían producir cambios epigenéticos, ¿era posible que experiencias como el estrés o el abuso de drogas también pudieran producir cambios epigenéticos en el ADN de las neuronas? Esta pregunta fue el punto de partida para un nuevo campo en el estudio de la genética: la epigenética conductual.

Según este nuevo enfoque, las experiencias traumáticas de nuestro pasado así como las de nuestros ancestros inmediatos dejan una suerte de heridas moleculares adheridas a nuestro ADN. Cada raza y cada pueblo, así, llevaría inscrito en su código genético la historia de su cultura: los judíos y la Shoah, los chinos y la Revolución Cultural, los rusos y los GULAG, los inmigrantes africanos cuyos padres fueron perseguidos en el sur de Estados Unidos, o bien una infancia de maltratos y padres abusivos –todas las historias que podamos imaginar están influídas por nuestros antecesores.

Desde este punto de vista, las experiencias de nuestros ancestros modelan nuestra propia experiencia de mundo no solamente a través de la herencia cultural sino a través de la herencia genética. El ADN no cambia propiamente, pero las tendencias psicológicas y de comportamiento se heredan: así, puede que no sólo tengas los ojos de tu abuelo, sino también su mal carácter y su tendencia a la depresión.

Así como la magia y las terapias psicodramáticas afirman que para curar a una persona es preciso revisar su árbol genealógico, la genética actual comienza a abrirse paso en un nuevo campo que podría hacer que las “maldiciones familiares” sean cosa del pasado.

[Discover Magazine]


http://pijamasurf.com/2013/06/nuevo-campo-de-la-genetica-afirma-que-las-experiencias-de-nuestros-antepasados-se-heredan-a-traves-del-adn/

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Diferentes residentes de Chauvin notaron algo extraño, cientos de manchas gelatinosas que crecen en BayouTerrebonne, nunca han visto nada igual.
Pero ¿qué son esos extraños sacos pegajosos en el pantano? Capullos extraterrestres? Huevos de monstruo?¿Son estas manchas peligrosas o venenosas?

Las esferas misteriosas y gelatinosas en realidad son colonias de pequeños animales, no amenazantesllamadas briozoos.

Los Briozoos aparecen regularmente en otros pantanos de la zona, como Bayou Negro. No representanningún peligro para los seres humanos, y son una parte importante del ecosistema.
Pero ¿que son los briozoos?

Los briozoos son similares a los corales, pero tienen cuerpos más complejos. Cada una de las masas protuberantes es una casa de los briozoos construida. Se unen estos, llamados colonias, a cualquier espacio conveniente que puedan encontrar justo debajo de la superficie del agua.

Las colonias pueden variar de tamaño de un puño a la anchura de un melón o incluso más grande. A veces  los grupos que se rompen sueltos se pueden encontrar flotando o cerca de la orilla.
Cada Bryozoan tiene su propio pequeño brazo que filtra agua para recoger alimentos. También hay sistemas digestivo, nervioso y reproductivo. Se alimentan de plancton y algas. Los animales segregan un compuesto llamado quitina para construir un pequeño compartimiento alrededor de sí mismos.

FUENTEMaEl: 11Junio-2011 StrangeThings

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Una colaboración de lalunagatuna

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En su libro “El bonobo y el ateo”, Frans de Waal busca las bases del comportamiento moral en esquemas de socialización rastreables en la evolución humana, advirtiendo sobre los peligros de elevar creencias (religiosas o no religiosas) a dogmas.

Portada del libro "El bonobo y el ateo"

La moral humana no debería buscarse en los legados religiosos ni filosóficos de las culturas antiguas: según el primatólogo Frans de Waal y su nuevo libro, El bonobo y el ateo, la moral como directiva del comportamiento social está muy presente en los primates, quienes toman decisiones sobre jerarquías y comportamientos para asegurar la supervivencia del orden de la comunidad, y no a una imposición divina o filosófica.

Según de Waal, la reciprocidad, la justicia, la empatía y la compasión son comportamientos presentes en los simios. El investigador diferencia dos tipos de moral: la que es “uno a uno” (cómo espera un individuo ser tratado según su grado jerárquico; una suerte de conciencia de los propios derechos en el orden social), y el de “preocupación social”, que tiene que ver con el sentido de armonía de la comunidad o grupo.

Para el primer caso, los simios pueden mostrar gratitud frente a sus pares si estos reconocen su derecho al alimento, al apareamiento y a otras formas de relacionarse entre ellos, al igual que embarcarse en sangrientas vendettas si tales derechos se ven pisoteados.

Por otra parte, y aunque de forma rudimentaria, los simios demostrarían, según de Waal, ciertas formas de reconocimiento social que permitirían perpetuar cierta estabilidad social y prevenir conflictos, como compartir su comida, tranquilizar a sus compañeros en situaciones agobiantes e incluso ejercer de interventores en conflictos donde el individuo no está directamente involucrado. Para el investigador estos comportamientos no tienen que ver sobre si los simios son conscientes o no, sino de que la estructura moral de las sociedades humanas está primeramente dada como parte del “paquete evolutivo”, y no, como se afirma desde la filosofía, como una suerte de ingeniería del comportamiento social.

bonobo

“Los seres humanos tenemos todo tipo de intereses egoístas y conflictos individuales que necesitamos resolver para lograr una sociedad cooperativa. Por eso es que tenemos moral, y las abejas u hormigas no”, dijo De Waal, para quien pensar que “‘el hombre es un lobo para el hombre’ es bastante injusto. Tanto para los lobos, que son animales bastante cooperativos, como para la humanidad que también es bastante más cooperativa y empática que lo que suele decirse.”

A pocos días de su salida, El bonobo y el ateo ya ha sido blanco de numerosos ataques: los religiosos que son de rigor, claro, pero esta vez también las de los no-religiosos. Ateos como PZ Myers y AC Grayling parecen molestos de que De Wall no “demonice” la religión, además de que afirme que el ateísmo puede convertirse en un dogma tan fuerte como la religión organizada. “Si dios existe”, concluye De Waal, “es una pregunta interesante –pero no es la pregunta de mi libro y tampoco es una pregunta que un científico vaya a poder contestar.”

[BBC]


http://pijamasurf.com/2013/06/la-moral-humana-puede-rastrearse-evolutivamente-sobre-el-humanismo-en-los-primates/

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Investigadores daneses acaban de publicar las conclusiones que explican un mecanismo previamente desconocido utilizada por las células para comunicarse entre sí. La investigación contribuye de manera significativa a la comprensión de por qué algunos niños nacen con malformaciones y por qué los niños y los adultos pueden desarrollar enfermedades que amenazan la vida.

 

Dr. Søren Christensen Tvorup (Departamento de Biología) y el Profesor Lars Allan Larsen (Departamento de Medicina Celular y Molecular) de la Universidad de Copenhague, en colaboración con colegas de Dinamarca y Francia, han encabezado el reciente descubrimiento que arroja nueva luz sobre las causas de una gama de enfermedades debilitantes y defectos de nacimiento.

Antenas-como las estructuras en la superficie de las células

Con los años, el grupo de investigación ha sido un líder en la investigación cilio primario. Cilios primarios son estructuras similares a antenas que se encuentran en la superficie de casi todas las células en el cuerpo humano. Estas antenas están diseñadas para recibir señales, tales como el factor de crecimiento y hormonas, a partir de otras células en el cuerpo y a continuación, convertir estas señales a una respuesta dentro de las células individuales. Defectuosa formación o funcionamiento de estas antenas pueden dar lugar a una serie de enfermedades graves, como defectos cardíacos, enfermedad poliquística renal, ceguera, cáncer, obesidad y diabetes. Sin embargo, sigue habiendo una gran cantidad de misterio en cuanto a cómo capturar estas antenas y convertir señales dentro de las células.

“Hemos identificado una nueva vía por la cual estas antenas son capaces de registrar señales en medio de ellos, las señales que sirven para determinar cómo se dividen las células y se mueven entre sí. Esto también sirve para explicar cómo se puede desarrollar una célula madre en el músculo del corazón, “, explica Søren Christensen Tvorup.

“Lo que hemos encontrado es que las antenas no sólo no capturar señales a través de receptores en las antenas, sino que también son capaces de transportar tipos específicos de receptores hasta la base de las antenas – en el que se activan y, posiblemente, podría interactúan con una serie de otros sistemas de señalización. Los receptores incluyen el llamado factor de crecimiento transformante beta (TGF), los receptores que han sido previamente asociadas con defectos de nacimiento y cáncer. Por lo tanto, la base de las antenas puede servir como una especie de centro de control que coordina la capacidad de la célula para gestionar el desarrollo fetal y el mantenimiento de la función del órgano en adultos “.

Señalización y el desarrollo del corazón TGF

Lars Allan Larsen cuenta con numerosos años de experiencia en la investigación para el desarrollo del corazón. Y añade: “sabemos que la señalización TGF es muy importante durante el desarrollo del corazón y que un fallo en este sistema puede conducir a los defectos cardíacos congénitos que afectan más o menos 1% de todos los recién nacidos. Por lo tanto, nuestro descubrimiento es un paso significativo hacia la desmitificación de las causas de origen congénito defectos del corazón “.

Los dos investigadores también señalan que defectuoso TGF-señalización se ha asociado con enfermedades neurodegenerativas tales como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y el retraso mental. Posteriormente, el grupo de investigación ha comenzado estudios sobre cómo estas antenas – los cilios primarios – regulan la señalización de TGF-durante, entre otros procesos, la transformación de las células madre en células nerviosas.

“Es definitivamente un área que será atraído mucha atención en los próximos años. A nivel mundial, hay un gran interés en entender por qué las antenas son tan importantes para nuestra salud”, concluye la pareja de investigadores.

Los resultados innovadores se han publicado en Cell Reports.La investigación es apoyada por la Fundación Lundbeck, la Fundación Novo Nordisk y la Asociación del Corazón de Dinamarca (en danés), entre otros.


http://www.sciencedaily.com/releases/2013/06/130608204501.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+sciencedaily+%28ScienceDaily%3A+Latest+Science+News%29

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Una colaboración de lalunagatuna

Cada episodio explora un continente utilizando el punto de vista de las aves en el transcurso de sus migraciones. En Norteamérica, el ganso blanco y el águila americana cubrirán el territorio desde el golfo de México hasta Canadá. En Europa, vemos cómo grullas grises planean sobre caballos a galope en la región francesa de la Camarga y barnaclas cariblancas se pierden en el inmenso Londres. En Sudamérica seguimos el vuelo del cóndor y de guacamayos de brillantes colores que viajan a través de las montañas y la jungla. El resto de episodios nos acerca a maravillosos espacios naturales de Asia, África y Australia, mientras que el último, muestra cómo se hizo esta producción y la estrechísima relación entre las aves y los miembros del equipo de la serie.

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Un nuevo estudio, publicado en la revista Cell, afirma que al combatir el envejecimiento se lucha también contra el cáncer y las demás enfermedades de mayor incidencia en el mundo desarrollado. Además, el trabajo rebate el mito de que los antioxidantes rejuvenecen y revisa las actuaciones que, en cambio, sí pueden funcionar.

manos

Al combatir el envejecimiento se lucha también contra el cáncer. / Hamid Najafi 

 

Vivir el doble de tiempo, y sano, en algunas especies depende solo de unos pocos genes. Cuando esto se descubrió en gusanos hace tres décadas, comenzó una era dorada para el estudio del envejecimiento que ha proporcionado muchos resultados, pero en la que también hay mucha confusión.

La revista Cell publica hoy una revisión exhaustiva al respecto, con vocación de ordenar el campo y “servir de marco a los futuros trabajos”. En ella se definen por primera vez todos los indicadores moleculares del envejecimiento de los mamíferos, las nueve firmas que marcan el avance del proceso.

Además, el estudio, que combate algunos mitos, como el de que los antioxidantes frenan el envejecimiento, está inspirado en un trabajo clásico publicado en la misma revista en 2000,The Hallmarks of Cancer, que marcó un antes y un después en la investigación de esta enfermedad.

Así, los autores Maria Blasco y Manuel Serrano (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, CNIO); Carlos López-Otín (Universidad de Oviedo); Linda Partridge (Instituto Max Planck para la Biología del Envejecimiento) y Guido Kroemer (Universidad de París Descartes) llegaron a la conclusión de que era necesario un análisis y decidieron compartir esfuerzos para abordar el proyecto.

“La situación actual de la investigación en envejecimiento se parece mucho a la del cáncer en décadas pasadas”, afirman los expertos. “En el campo del envejecimiento era notorio que había más teorías que evidencias experimentales”, dice Blasco, y añade: “Esta revisión no habla de teorías, sino de evidencias moleculares y genéticas”.

Para López-Otín, “había llegado el momento de presentar de manera organizada y comprensible las claves moleculares de un proceso todavía muy incomprendido, pese a los miles de artículos científicos publicados cada año sobre él”.

El envejecimiento resulta de la acumulación de daño en el ADN a lo largo de la vida

Principales resultados

Uno de los resultados de esta revisión es que entendiendo y combatiendo el envejecimiento se lucha también contra el cáncer y las demás enfermedades de mayor incidencia en el mundo desarrollado.

La relación está clara: el envejecimiento resulta de la acumulación de daño en el ADN a lo largo de la vida, y ese proceso es también lo que origina el cáncer, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y las neurodegenerativas, como el alzhéimer.

“El envejecimiento es la causa de las enfermedades que ocurren cuando nos hacemos mayores”, explica Blasco. “ldentificar los marcadores moleculares del envejecimiento ayuda a encontrar la causa de otras patologías, como el cáncer. Esto es muy relevante”, precisa.

En el artículo se afirma que “el cáncer y el envejecimiento pueden compartir un origen común”, y se explica que pueden ser considerados “dos manifestaciones diferentes del mismo proceso subyacente”.

“No se trata de no tener arrugas”

Para Serrano, este aspecto elimina la “frivolidad” con que a menudo se aborda la investigación del envejecimiento: “No se trata de no tener arrugas ni de vivir cien años a cualquier coste, sino de prolongar la vida sin enfermedad”.

De hecho, en el artículo publicado en Cell, los investigadores son explícitos al declarar su objetivo último: contribuir a “identificar dianas farmacológicas que mejoren la salud

humana

durante el envejecimiento”.

“No se trata de no tener arrugas ni de vivir cien años a cualquier coste, sino de prolongar la vida sin enfermedad”

Otro de los hitos del trabajo es que no solo define los nueve indicadores moleculares del envejecimiento, sino que los ordena en primarios —la causa desencadenante—; los que conforman la respuesta del organismo a esas causas; y los fallos funcionales resultantes.

Para los expertos, la jerarquía es importante, porque el efecto que se consigue actuando sobre un tipo de proceso u otro es diferente. Incidiendo sobre un único mecanismo, si es de los primarios, es posible retrasar el envejecimiento de muchos órganos y tejidos.

Cuatro causas primarias del envejecimiento

Las causas primarias del envejecimiento son cuatro: la inestabilidad genómica; el acortamiento de los telómeros; las alteraciones epigenéticas; y la pérdida de la proteostasis. La inestabilidad genómica se refiere a los defectos que se van acumulando en los genes con el tiempo, por causas intrínsecas o extrínsecas.

El acortamiento de los telómeros —los capuchones que protegen los extremos de los cromosomas— es uno de estos defectos, pero su importancia es tal que se destaca como contraste independiente. Las alteraciones epigenéticas resultan de la experiencia vital —la exposición al ambiente—.

Por su parte, la pérdida de proteostasis tiene que ver con la no eliminación de proteínas defectuosas, que al acumularse causan patologías asociadas al envejecimiento —en el alzhéimer, por ejemplo, las neuronas mueren porque se forman placas de una proteína que debía haberse eliminado—.

Las respuestas del organismo a las causas desencadenantes son mecanismos que intentan corregir los daños, pero que, si se cronifican o exacerban, también se vuelven dañinos. Es el caso de la senescencia celular: induce a la célula a dejar de dividirse cuando acumula muchos defectos y así previene el cáncer, pero si se da en exceso los tejidos —y el organismo— envejecen.

Uno de los retos ahora es entender las conexiones entre todos los hallmarksy, por supuesto, investigar la forma de controlar estos procesos

También tienen este doble filo otros dos procesos muy presentes en las discusiones sobre teorías del envejecimiento: el llamado daño oxidativo, relacionado con los famosos radicales libres; y mecanismos derivados del metabolismo, relacionados a su vez con las evidencias —todavía no confirmadas en humanos— de que la restricción calórica prolonga la vida.

Todo apunta a que la realidad es más compleja que simplemente tomar antioxidantes y dejar de comer para vivir más. Los radicales libres pueden ser dañinos en grandes cantidades, pero su presencia también desencadena una respuesta protectora.

Los autores son contundentes al hablar de antioxidantes: no hay evidencia genética de que aumentar las defensas antioxidantes retrase el envejecimiento. Y, si es cierto que ante la escasez de nutrientes el organismo pone en marcha estrategias protectoras —presumiblemente, la razón de que la restricción calórica parezca dar resultado—, “con el tiempo y en exceso, pueden ser patológicas”, afirman.

El tercer grupo de indicadores emerge cuando los daños causados por los dos precedentes no pueden ser compensados. Es el caso del agotamiento de las células madre de los tejidos, que dejan de ejercer su función regeneradora; o de los errores en la comunicación intercelular, que dan lugar por ejemplo a la inflamación —un proceso que cuando ocurre de forma crónica se asocia al cáncer—.

Estrategias para frenar el envejecimiento

Para los autores, uno de los retos ahora es entender las conexiones entre todos los hallmarks y, por supuesto, investigar la forma de controlar estos procesos.

Una de las estrategias terapéuticas ya probadas con éxito en ratones es evitar el acortamiento de los telómeros. “Es un proceso que se puede frenar e incluso revertir en estos animales”, afirma Blasco, experta en el área. Ella cree que, en general, “tenemos aún mucho margen de maniobra para combatir el envejecimiento y lograr vivir más años de forma saludable”.

Para López-Otín, “las intervenciones dirigidas a disminuir o corregir los daños genómicos inherentes al paso del tiempo son todavía lejanas, pero las relacionadas con los sistemas de regulación metabólica pueden ser mucho más accesibles”. Y concluye: “No podemos aspirar a la inmortalidad, sino a la posibilidad de que la vida sea un poco mejor para todos”.

Referencia bibliográfica:

Carlos López-Otín, Maria A. Blasco, Linda Partridge, Manuel Serrano, Guido Kroemer. “The Hallmarks of Aging”. Cell. Doi: 10.1016/j.cell.2013.05.039


http://www.agenciasinc.es/Noticias/Expertos-espanoles-describen-las-nueve-claves-del-envejecimiento

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Cada episodio explora un continente utilizando el punto de vista de las aves en el transcurso de sus migraciones. En Norteamérica, el ganso blanco y el águila americana cubrirán el territorio desde el golfo de México hasta Canadá. En Europa, vemos cómo grullas grises planean sobre caballos a galope en la región francesa de la Camarga y barnaclas cariblancas se pierden en el inmenso Londres. En Sudamérica seguimos el vuelo del cóndor y de guacamayos de brillantes colores que viajan a través de las montañas y la jungla. El resto de episodios nos acerca a maravillosos espacios naturales de Asia, África y Australia, mientras que el último, muestra cómo se hizo esta producción y la estrechísima relación entre las aves y los miembros del equipo de la serie.

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Una colaboración de lalunagatuna

Todos los animales poseen el poder de regenerarse tras agresiones brutales, aunque conforme van aumentando su complejidad, se reduce esta capacidad.

Las esponjas y las hidras pueden reconstituir su cuerpo completo a partir de pequeños conglomerados de células. Si una esponja se disocia en una suspensión de células separadas, éstas se van uniendo progresivamente hasta reconstruir el individuo completo. Un caso espectacular es el de las planarias, gusanos planos muy simples, capaces de regenerarse aunque se les hagan 300 cortes transversales. Tienen cierta capacidad de relacionar estímulos, como el de una luz brillante seguida de una descarga eléctrica. Si se parte a un animal entrenado en dos mitades, cada una de ellas regenera un cuerpo completo, que recuerda lo aprendido. Si se da de comer a estos gusanos trozos de congéneres suyos que ya habían aprendido, aprenden antes. La memoria estaría distribuida en forma de sustancia química por todo el cuerpo.

Gusanos marinos como Nemertea, como medio de defensa y reproducción, se fragmentan en numerosas partes, que producen nuevos individuos. Dividiendo en dos el cuerpo, el fragmento cefálico regenera la cola y el fragmento caudal, la cabeza. En cambio, las lombrices de tierra, al ser cortadas en dos, pueden reconstruir el cuerpo completo a partir del extremo que tiene la cabeza. El extremo que tiene la cola, si supera cierta longitud, empieza a regenerarse, pero al producir un animal con dos colas, muere. Las estrellas de mar hacen crecer fácilmente sus brazos amputados e incluso pueden regenerar el cuerpo completo a partir de uno solo de los brazos, si conserva un trozo del disco central. Las holoturias, parientes cercanos de las estrellas de mar, expulsan una masa visceral que contiene algunos de sus órganos, si son atacadas por depredadores. Así les ofrecen alimento para que se distraigan y les permitan huir. Los órganos perdidos son fácilmente producidos de nuevo. Los pulpos también pueden regenerar sus brazos, que pierden en combates o que se comen ellos mismos cuando tienen mucha hambre. Ciertos cangrejos y langostas poseen la capacidad de realizar la autoamputación y posterior regeneración de sus extremidades en casos de peligro. Tienen una articulación destructible cerca de la base de cada una de sus extremidades. Éste es un mecanismo de seguridad que permite al animal escapar de un enemigo que lo haya atrapado por alguna de sus extremidades y también liberar su cuerpo si alguno de sus miembros queda aprisionado.

Los peces mantienen en algún momento de su vida incluso la capacidad de regenerar zonas de su sistema nervioso central, así como de algunas partes lesionadas en el corazón. Muchas salamandras y tritones pueden regenerar colas, patas, ojos, mandíbulas, riñones e incluso trozos de corazón. Las serpientes reconstruyen al menos parcialmente la lengua. Muchos lagartos regeneran las colas que entregan a los depredadores para escapar (y que se contorsionan nerviosamente tras la amputación para distraerlos). Las colas sólo se regeneran si se rompen a través de unos puntos débiles entre las vértebras. La cola nueva ya no puede desprenderse. Los embriones de mamíferos cuentan con cierta capacidad de regeneración de los brotes de los miembros, que desaparece mucho antes de nacer. Los ciervos renuevan anualmente sus astas. El delfín tiene una notable facultad para recambiar la piel. Los ratones de la línea MRL pueden cerrar heridas sin dejar cicatriz e incluso regenerar músculo cardíaco dañado.

En el ser humano se recambian periódicamente las células epidérmicas, las de la mucosa oral y del tracto respiratorio. Las células sanguíneas mantienen un proceso continuo de destrucción y regeneración. Las uñas extraídas o perdidas pueden regenerarse si el sitio con potencial regenerativo no ha sufrido un daño irreversible. También existe cierta capacidad de regeneración de tejido muscular y se produce la reconstrucción de fracturas óseas. El hígado tiene gran capacidad regenerativa y la piel puede cerrar heridas, aunque queda una cicatriz. En la mujer destaca la renovación del endometrio tras cada menstruación.

Las salamandras y tritones son los únicos tetrápodos que conservan la capacidad, durante toda su vida, de reconstruir partes complejas de su cuerpo. Por ello se han usado como modelos de estudio con vistas a conseguir una mayor capacidad de regeneración en humanos. Las respuestas iniciales de los tejidos en el punto de amputación de la salamandra y en los humanos guardan semejanza. Pero mientras en estos el proceso acaba en una cicatriz, en la salamandra se reactiva un programa de desarrollo embrionario que reconstruye un miembro nuevo.

Cuando se amputa a una salamandra una de sus patas, los vasos sanguíneos del muñón se contraen pronto: se reduce la hemorragia y una capa de células dérmicas recubre rápidamente la superficie. Durante los días siguientes a la lesión, esa epidermis se transforma en una capa de células emisoras de señales indispensables para el éxito de la regeneración. Fibroblastos (células del tejido conectivo que intervienen en la cicatrización de heridas) migran y se desplazan por la superficie del corte para congregarse en el centro de la herida. Allí proliferan y forman el blastema, una agregación de células pluripotentes, que servirán de progenitoras de la nueva extremidad. Las células del blastema son equivalentes genéticamente a las del primordio del miembro del embrión. Las partes intermedias se van completando por un proceso de intercalación: neuronas motoras, músculos y vasos sanguíneos crecen con el miembro y reestablecen las conexiones presentes antes de la amputación. El objetivo de la investigación es inducir la formación de un blastema tras la amputación de un miembro.

Se experimentó provocando heridas al lado de las patas de las salamandras. Migraron células epidérmicas y fibroblastos. Si se desviaba un nervio hacia la herida, se inducía, por los fibroblastos, la formación de un blastema. Los factores segregados por el nervio influían en la regeneración. Para generar completamente una nueva pata, se requería el injerto de un trozo de piel de pata, que emite otras señales de crecimiento. En otro experimento, se creó una pata normal desde el codo del ala de un embrión de pollo, después de injertarle allí tejido de pata. Esto indica que los programas de construcción de miembros se reactivan si el entorno de la herida es favorable. Otro hito en la investigación fue el crecimiento de tejido óseo nuevo a partir del lugar en donde se amputó la punta del dedo de un ratón, lo que muestra la capacidad de los mamíferos de formar un blastema.

Incluso en seres humanos, hay casos de regeneración natural de yemas dactilares. El tratamiento de estas heridas con proteína en polvo podría haber contribuido a la regeneración, creando un andamiaje para los nuevos tejidos. Un obstáculo clave que habrá que vencer para regenerar miembros humanos es la proliferación de fibroblastos, que forman tejido cicatricial en vez de permitir el crecimiento del miembro. Asimismo, habrá que reconstruir las señales moleculares que reciben las células del entorno de la herida para conducir el proceso hacia la regeneración.


http://mundobiologia.portalmundos.com/animales-indestructibles-regeneracion-de-organos/

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Una colaboración de lalunagatuna

Cada episodio explora un continente utilizando el punto de vista de las aves en el transcurso de sus migraciones. En Norteamérica, el ganso blanco y el águila americana cubrirán el territorio desde el golfo de México hasta Canadá. En Europa, vemos cómo grullas grises planean sobre caballos a galope en la región francesa de la Camarga y barnaclas cariblancas se pierden en el inmenso Londres. En Sudamérica seguimos el vuelo del cóndor y de guacamayos de brillantes colores que viajan a través de las montañas y la jungla. El resto de episodios nos acerca a maravillosos espacios naturales de Asia, África y Australia, mientras que el último, muestra cómo se hizo esta producción y la estrechísima relación entre las aves y los miembros del equipo de la serie.

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Lo que pasa en nuestro cuerpo es tan curioso e impresionante o más que muchas películas de ciencia ficción, como demuestran los videos elaborados por el taller de animación XVIVO.

XVIVO, localizado en Hartford, Connecticut (EE.UU.), se dedica a crear videos educativos sobre el cuerpo humano. Entre sus clientes hay entidades educativas, empresas farmacéuticas, biotecnológicas, agencias de publicidad, museos y emisoras de televisión, entre otras.

Los videos del taller, que muestran partes del cuerpo, células o virus aumentados hasta 10 millones de veces, ayudan a los estudiantes y a los científicos a entender mejor el cuerpo humano.

Video demostrativo de XVIVO
  

Video ‘La vida interna de una célula’, producido para la Universidad de Harvard
 


http://actualidad.rt.com/ciencias/view/96497-video-animacion-cuerpo-humano

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Su Nombre Científico es Harpagornis moorei y Sus restos descubiertos were Por Primera Vez En Un pantano neozelandés porción Juluis von Haast en 1870, Motivo por El Cual also sí la conoce Como “Águila de Haast”

La veracidad de Una vieja leyenda maorí Sobre la Existencia, en Nueva Zelanda , de la ONU gigantesca águila devoradora de Hombres FUE confirmada Por Un Equipo de Investigadores de la universidad australiana de Nueva Gales del Sur.

A ESTA ave la llamaban Te Hokioi, SE HACE extinguió Cerca de mil Jahr y FUE UN depredador terribles de colores blanco y negro, con Una cresta roja Sobre Su cabeza y las puntas de las alas Teñidas de amarillo y verde, de Acuerdo con la Descripción de Sir George Gray, uno de los Primeros gobernadores de Nueva Zelanda.

Su Nombre Científico es Harpagornis moorei y Sus restos descubiertos were Por Primera Vez En Un pantano neozelandés porción Juluis von Haast en 1870, Motivo por El Cual also sí la conoce Como “Águila de Haast”.

‘Entonces’ sí Penso era sin ave carroñera, Pues do Estructura osea Semejá la del buitre, con capuchones Sobre las fosas nasales Para Qué la carne no obturase suspensión Vías respiratorias MIENTRAS SE alimentaba.

De Pero ONU Examen de Sus restós estafadores TECNICAS MODERNAS porciones Investigadores del Museo de Canterbury y La Universidad de Nueva vendavales del Sur concluyó Que esta águila podia asestar golpes mortales a presas Mucho Mayores Que ella, precipitándose desde el aire Sobre SUS VICTIMAS a Mas de 80 kilometros Por hora.

Su envergadura con las alas abiertas era superiores a tres metros, y Su pesos de UNOS 18 Kilogramos. Las Hembras, Mayores Que los machos, doblaban en Tamano de las águilas Actuales

“Sin Duda era Capaz de precipitarse Sobre ONU Niño y llevárselo”, Afirmo Paul Scofield, responsable de zoología de vertebrados del Museo de Canterbury.

No solo Eran HABILES con suspensión garras, Mayores Que las Naciones Unidas de tigre, Sino Que podian juntarlas y atravesar con Ellas Objetos Sólidos Como Una pelvis.

Su presa Preferida era el moa, sin ave no voladora que habito Nueva Zelanda y podia Llegar a 250 kilos de peso con Una Altura de mas de dos metros y medio.

De Se cree de sí ESTAS rapaces extinguieron HACE UNOS Jahr mil, Tras La llegada de los Humanos, Que exterminaron las moas.

Los restós de Este depredador hijo muy raros, PUES NUNCA HUBO MUCHOS. Solo existieron en la isla sur de Nueva Zelanda y sí del cree NUNCA HUBO MAS DE MIL Parejas al unísono.

http://www.correodelorinoco.gob.ve/multipolaridad/leyenda-aguila-devoradora-hombres-nueva-zelanda-es-real/

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En la migración de las mariposas monarca de Canadá hacia México, el vuelo de estas describe un extraño movimiento en cierta etapa, la cual, según los científicos, obedece a un obstáculo que hace miles de años ha desaparecido –pero no en el ADN de las mariposas.

Danae trenza el tiempo dorado en el Nilo.

José Lezama Lima

monarca

Las montañas son formaciones milenarias que cuentan en voz baja la juventud de la Tierra: parece como si siempre hubieran estado ahí, pero al igual que los seres vivos que se mueven y vuelan, las montañas también evolucionan e incluso hay algunas que mueren.

Geólogos y biólogos creen que el extraño comportamiento en una parte del trayecto de las mariposas monarca –en un épico vuelo desde Canadá hasta los montes de Michoacán, en México, en una peregrinación que se pierde en el origen de la especie– pudo haber involucrado una etapa que ha desaparecido hace mucho tiempo.

A lo largo de su viaje, las mariposas monarca (danaus plexippus) deben detenerse en muchos sitios, haciéndolos inmediatamente atractivos para los turistas que gozan de ver bosques y ríos cubiertos de una capa dorada y orgánica hecha por millones de individuos en una peregrinación ininterrumpida. Ninguna generación de mariposas logra hacer por sí misma el trayecto entero, por lo que el ciclo de su movimiento está intervenido por otros ciclos de reproducción, vida y muerte.

Una parte interesante de este trayecto ocurre en el Lago Superior, en Canadá. Ahí, los científicos han observado que la nube de mariposas errantes viaja hacia el sur, sobrevolando el lago; pero como si no fuera suficientemente agotador este vuelo, en algún momento hacen un extraño giro colectivamente hacia el este, vuelan por un rato y después se dirigen nuevamente hacia el sur. ¿Por qué?

Algunos investigadores creen que en ese lugar hace mucho tiempo hubo una de las montañas más altas de América del Norte, la cual se interponía en el paso de las mariposas. Pasar por arriba estaba fuera de discusión, por lo que en el GPS genético de las monarcas está inscrito este extraño viraje hacia el este y luego al sur, una ruta que debió servir a sus antepasados para rodear la montaña. A pesar de que la montaña hace millones de años haya desaparecido, las mariposas rinden un tributo colorido a su espacio vacío, como un miembro fantasma de la naturaleza, que sigue muy vivo incluso –o precisamente a causa– de su desaparición.

[io9]


http://pijamasurf.com/2013/05/mariposas-monarca-recuerdan-una-montana-desaparecida-hace-miles-de-anos/?utm_source=feedly

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Investigadores descubren por primera vez musgos capaces de revivir en la naturaleza y el laboratorio tras cuatro siglos sepultados bajo un glaciar. La capacidad de regeneración de la planta sorprende a los científicos

planta resucita despues de 400 años

Desde el siglo XX, el fenómeno del retroceso de los glaciares se ha multiplicado y cada vez son más los científicos que se acercan a ver qué dejan sobre la tierra cuando el hielo desaparece. Desde 1960, son muchos los estudios que han dado cuenta de la aparición de plantas tras el paso del glaciar, pero siempre resultaba que el material biológico exhumado estaba muerto. Sin embargo, un grupo de investigadores de la Universidad de Alberta (Canadá) ha dado con un tipo de musgo capaz de pasar cuatro siglos sepultado bajo una gruesa capa de hielo y resucitar tras saludar de nuevo al Sol.

Este equipo de científicos acudió a inventariar los restos biológicos que había dejado el glaciar Lágrima de la isla Ellesmere, en el archipiélago ártico canadiense. Allí descubrieron estas plantas oscurecidas, que parecían muertas, salvo porque en algunos extremos mostraban brotes verdes: tallos que volvían a reverdecer y ramitas que daban testimonio de la regeneración. Tras analizar su composición, concluyeron que esos musgos habían estado cubiertos por el glaciar unos 400 años, casi desde los comienzos de la Pequeña Edad de Hielo que enfrió el hemisferio norte entre 1550 y 1850.

Según explican los investigadores en su estudio, publicado hoy en la revista PNAS, dieron con cuatro especies distintas de briofitas —el grupo de plantas que abarca a los musgos— de las que fueron capaces de generar hasta 11 cultivos in vitro en el laboratorio, demostrando que se trata de una capacidad de regeneración propia de este tipo de plantas. Las células de estos musgos tienen la capacidad de diferenciarse y desarrollar una nueva planta en un proceso análogo al de las células madre. “Por lo tanto”, escriben, “las células se pueden apagarse fisiológicamente durante la desecación y revivir cuando las condiciones son favorables”. De este modo, estas plantas “son candidatos ideales para experimentos biológicos, especialmente en ambientes extremos”.

Este descubrimiento no sólo evidencia la gigantesca capacidad de adaptación de estas plantas a condiciones extremas, sino también la concepción que tenemos de la biodiversidad en zonas colonizadas por el hielo. “En los ecosistemas polares, la regeneración de tejidos sepultados por el hielo durante 400 años amplía significativamente nuestro conocimiento sobre su papel en la recolonización de los paisajes polares (pasados o presentes)”, aseguran.

A la luz de estos resultados, aquellos paisajes que vuelven a estar expuestos tras el retroceso del hielo “ya no deberían ser asumidos como estériles”. “En un mundo en plena disminución de la diversidad biológica, nuestro estudio muestra que la conservación de briofitas subglaciales sirve como un reservorio genético desconocido que manifiesta la capacidad de resistencia de las plantas terrestres y la riqueza emergente de ecosistemas como los glaciares polares que retroceden”, apuntan.


http://asusta2.com.ar/2013/05/29/una-planta-resucita-despues-de-400-anos/?utm_source=feedly&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+com%2FzGDM+%28Asustados%29

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La clonación de un mamut, que hasta hace poco parecía imposible, podría convertirse en realidad después de que científicos rusos hallaran en Yakutia (en el oriente lejano ruso) restos de este animal prehistórico extinguido hace varios miles de años.

Los investigadores afirman que entre los restos pertenecientes a una hembra que tenía entre 50 y 60 años en el momento de su muerte, encontraron tejidos blandos e incluso sangre líquida en buen estado. Según palabras de los científicos, los fragmentos del tejido muscular tenían incluso el mismo color que la carne fresca, ya que la parte inferior del cuerpo del animal estaba incrustada en el hielo.

“Tenemos previsto clonar el mamut hallado. Los análisis de sangre y tejidos mostrarán si eso es posible”, señaló Serguéi Fiódorov, director del departamento de exposiciones del Museo Nacional del Mamut, en Yakutsk, capital de Yakutia.

Fiódorov recordó, además, que el año pasado la institución firmó un acuerdo con científicos coreanos con el objetivo de estudiar la viabilidad de la clonación de estos animales. Y a pesar de que hasta la fecha todos los intentos de clonar un mamut han fracasado, los investigadores no descartan la posibilidad de que este último hallazgo ayude a lograrlo.


http://actualidad.rt.com/ciencias/view/95948-cientificos-rusos-podrian-clonar-mamut

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