{"id":34291,"date":"2022-09-01T04:00:38","date_gmt":"2022-09-01T09:00:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/pigeon-gps-identified\/"},"modified":"2022-09-01T04:00:38","modified_gmt":"2022-09-01T09:00:38","slug":"pigeon-gps-identified","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/pigeon-gps-identified\/","title":{"rendered":"Pigeon GPS Identified"},"content":{"rendered":"<p> FLICKR, JEAN-DANIEL ECHENARD<\/p>\n<p> Las palomas, las tortugas marinas, las langostas espinosas y las ratas topo no necesitan Google Maps o MapQuest para encontrar el camino a casa: han construido -en GPS. Estos animales y otros dependen del campo magn\u00e9tico de la Tierra para orientarse y navegar. Pero no est\u00e1 claro c\u00f3mo sus cerebros procesan la informaci\u00f3n magn\u00e9tica.<\/p>\n<p> Ahora, los investigadores han identificado la fuente neuronal del sentido magn\u00e9tico en las palomas: c\u00e9lulas individuales que codifican tres factores clave de posicionamiento: la direcci\u00f3n de un campo magn\u00e9tico, su intensidad , y su polaridad (norte o sur). La investigaci\u00f3n, publicada hoy (26 de abril) en <em>Science<\/em>, es un primer paso hacia la comprensi\u00f3n de c\u00f3mo los animales, incluidos los humanos, calculan mapas en sus cabezas y alg\u00fan d\u00eda podr\u00eda ayudar a los m\u00e9dicos a tratar a las personas afectadas por la desorientaci\u00f3n espacial.<\/p>\n<p> &ldquo;Los autores hicieron un hermoso trabajo&rdquo; registrando la actividad neuronal, dijo Wolfgang Wiltschko de la Universidad Goethe de Frankfurt, el primer cient\u00edfico en demostrar la orientaci\u00f3n magn\u00e9tica en aves a finales de la d\u00e9cada de 1960, que no&#8230;<\/p>\n<p>El a\u00f1o pasado, J. David Dickman y Le -Qing Wu del Baylor College of Medicine en Texas descubri\u00f3 que cuatro \u00e1reas principales del cerebro se activan cuando las palomas responden a los cambios del campo magn\u00e9tico: la regi\u00f3n vestibular del tronco encef\u00e1lico, el t\u00e1lamo dorsal, las regiones visuales de la corteza y el hipocampo, conocidas como ser el lugar de la memoria espacial. Las observaciones del comportamiento sugieren que los sistemas visual, vestibular y auditivo de las aves est\u00e1n todos involucrados en la magnetorrecepci\u00f3n, por lo que cabr\u00eda esperar que se activen exactamente estas partes del cerebro, dijo Wiltschko. Si tuviera que construir una br\u00fajula magn\u00e9tica, usar\u00eda estos sistemas.<\/p>\n<p> A continuaci\u00f3n, Dickman y Wu profundizaron en el cerebro para registrar las respuestas de las neuronas individuales en estas regiones. Usando siete palomas despiertas, registraron 329 neuronas en el \u00e1rea vestibular del tronco encef\u00e1lico, mientras expon\u00edan a las aves a un campo magn\u00e9tico artificial creado por un cubo de metal abierto envuelto en cables y conectado a un generador. Los p\u00e1jaros tambi\u00e9n estaban en la oscuridad, por lo que no hab\u00eda posibilidad de que el sentido magn\u00e9tico estuviera siendo activado por el sistema visual, como se ha propuesto en el pasado.<\/p>\n<p>Cuando Dickman y Wu variaron la direcci\u00f3n del campo magn\u00e9tico, su intensidad o su polaridad, registraron respuestas significativas de 53 de las neuronas probadas. Diferentes neuronas respondieron a los campos magn\u00e9ticos desde direcciones espec\u00edficas, dispar\u00e1ndose con mayor frecuencia cuanto m\u00e1s intenso era el campo. Por primera vez, pudimos cuantificar las c\u00e9lulas cerebrales [magnetorreceptivas], dijo Dickman. Cada celda est\u00e1 sintonizada en una direcci\u00f3n diferente del campo magn\u00e9tico en el espacio, cada una tiene una direcci\u00f3n m\u00e1xima y m\u00ednima que le gusta. Las c\u00e9lulas tambi\u00e9n respondieron a intensidades de campo desde 20 microtesla (T) hasta 70 a 120 T, un rango que abarca el campo geomagn\u00e9tico de la Tierra de 25 a 65 T.<\/p>\n<p>Pero incluso con las c\u00e9lulas subyacentes a la magnetorecepci\u00f3n identificadas en palomas, surge otra pregunta: \u00bfqu\u00e9 parte del cuerpo recibe las se\u00f1ales magn\u00e9ticas y las transmite a las neuronas? Lo siguiente que buscamos es el receptor, dijo Dickman.<\/p>\n<p>Los cient\u00edficos han propuesto la retina, la nariz y el o\u00eddo interno como el sitio de un receptor en las aves. A partir de los estudios de ablaci\u00f3n en los que lesion\u00f3 el o\u00eddo interno, Dickman cree que ese es el sitio del magnetorreceptor, pero Wiltschko dijo que los estudios de comportamiento apuntan al sistema visual. El centro visual del cerebro est\u00e1 muy cerca del centro vestibular, donde el equipo de Dickman identific\u00f3 las neuronas magnetorreceptoras, por lo que es posible que ambas est\u00e9n involucradas, dijo Wiltschko. Tengo muchas ganas de ver lo que sucede en el campo, dijo.<\/p>\n<p> <strong>L. Wu y JD Dickman. Correlatos neuronales de un sentido magn\u00e9tico, <em>Science, <\/em>doi:10.1126\/science.1216567, 2012.<\/strong><\/p>\n<h2>\u00bfLe interesa leer m\u00e1s?<\/h2>\n<h2>Convi\u00e9rtase en un miembro de<\/h2>\n<p>Reciba acceso completo a m\u00e1s de <strong>35 a\u00f1os de archivos<\/strong>, as\u00ed como a <strong><em>TS Digest<\/em><\/strong>, ediciones digitales de <strong><em>El cient\u00edfico<\/em><\/strong>, <strong>art\u00edculos destacados<\/strong>, \u00a1y mucho m\u00e1s!\u00danase gratis hoy \u00bfYa es miembro?Inicie sesi\u00f3n aqu\u00ed<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>FLICKR, JEAN-DANIEL ECHENARD Las palomas, las tortugas marinas, las langostas espinosas y las ratas topo no necesitan Google Maps o MapQuest para encontrar el camino a casa: han construido -en GPS. Estos animales y otros dependen del campo magn\u00e9tico de la Tierra para orientarse y navegar. 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