{"id":34426,"date":"2022-09-01T04:11:28","date_gmt":"2022-09-01T09:11:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/sensacion-electrica\/"},"modified":"2022-09-01T04:11:28","modified_gmt":"2022-09-01T09:11:28","slug":"sensacion-electrica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/sensacion-electrica\/","title":{"rendered":"Sensaci\u00f3n el\u00e9ctrica"},"content":{"rendered":"<p>La electrorrecepci\u00f3n, como la que exhibe el pez cuchillo sudamericano, permite a los animales navegar, detectar presas e incluso comunicarse mediante la generaci\u00f3n de campos el\u00e9ctricos d\u00e9biles que se reflejan en los objetos del entorno. Los cient\u00edficos han establecido paralelismos entre este sentido \u00fanico y la visi\u00f3n de las personas. Pero una nueva investigaci\u00f3n publicada en la edici\u00f3n de septiembre de <em>Journal of Experimental Biology<\/em> sugiere que, en contraste con la visi\u00f3n, que pinta un panorama amplio del entorno m\u00e1s distante, la electrorrecepci\u00f3n en peces d\u00e9bilmente el\u00e9ctricos funciona en distancias extremadamente cortas, proporcionando informaci\u00f3n sobre el entorno inmediato muy similar al sentido humano del tacto.<\/p>\n<p>[Los investigadores] combinaron la medici\u00f3n de los est\u00edmulos f\u00edsicos y c\u00f3mo la distancia y el tama\u00f1o de los objetos afectan la imagen el\u00e9ctrica que se proyecta en la superficie del pez. , dijo Rdiger Krahe, quien investiga el procesamiento sensorial de peces d\u00e9bilmente el\u00e9ctricos en la Universidad McGill que no particip\u00f3 en la investigaci\u00f3n. Al vincular estas caracter\u00edsticas con el comportamiento de los peces,&#8230;<\/p>\n<p><em>Gymnotus<\/em>, un g\u00e9nero de peces d\u00e9bilmente el\u00e9ctricos, utiliza un \u00f3rgano especialmente adaptado para producir campos el\u00e9ctricos para la caza, la navegaci\u00f3n y el apareamiento. . Algunos producen pulsos electromagn\u00e9ticos para hacer ping constantemente a su entorno, mientras que otros generan un campo el\u00e9ctrico continuo en un patr\u00f3n de onda. Independientemente de la estrategia, los campos el\u00e9ctricos producidos por estos peces son bastante d\u00e9biles (solo varios milivoltios); una persona que toque el pez no sentir\u00eda nada.<\/p>\n<p>Aunque los investigadores han estado estudiando variedades de <em>Gymnotus<\/em> durante 60 a\u00f1os, todav\u00eda no est\u00e1 claro cu\u00e1nta informaci\u00f3n reciben los peces a trav\u00e9s de sus campos el\u00e9ctricos. Un \u00f3rgano especializado, que evolucion\u00f3 a partir de c\u00e9lulas musculares, produce un campo el\u00e9ctrico. Los peces perciben las perturbaciones de este campo el\u00e9ctrico, as\u00ed como la presencia de campos el\u00e9ctricos de otros organismos, a trav\u00e9s de electrorreceptores en su piel, la mayor\u00eda de los cuales est\u00e1n ubicados cerca de la boca.<\/p>\n<p>La electrorrecepci\u00f3n es una modalidad sensorial no intuitiva. , Angel Caputi, quien dirigi\u00f3 la investigaci\u00f3n en el Instituto de Investigaciones Biol\u00f3gicas Clemente Estable en Uruguay, explic\u00f3 en un correo electr\u00f3nico lo que significa que los investigadores humanos no tienen un marco de referencia dentro de sus cinco sentidos para comprender c\u00f3mo los peces lo usan para ver el mundo. Anteriormente se ha comparado con la visi\u00f3n, pero el modelo de Caputi y sus colegas insinu\u00f3 que la electrorrecepci\u00f3n actuaba en rangos mucho m\u00e1s cortos, lo que permit\u00eda a los peces detectar caracter\u00edsticas de su entorno de cerca, pero brindaba poca informaci\u00f3n sobre las cosas a m\u00e1s de unos pocos cent\u00edmetros de distancia.<\/p>\n<\/p>\n<p>La novedosa reacci\u00f3n de un pez cuchillo el\u00e9ctrico. Fuente: R. Krahe.<\/p>\n<\/p>\n<p>El zumbido constante del pulso el\u00e9ctrico de un pez cuchillo sin perturbaciones. Fuente: R. Krahe.<\/p>\n<p>Para comprender c\u00f3mo el tama\u00f1o y la ubicaci\u00f3n de un objeto afectan la capacidad de los peces para detectarlo mediante la electrorrecepci\u00f3n, Caputi y sus colegas presentaron a <em>G. omarorum<\/em> pez cuchillo con objetos met\u00e1licos. La belleza de los peces tipo pulso&#8230; es que tienen una frecuencia de pulso variable, se\u00f1al\u00f3 Krahe. Cuando no est\u00e1n haciendo nada, [los pulsos el\u00e9ctricos son] relativamente estables&#8230;. Si detectan algo, aumentan la frecuencia del pulso. Por lo tanto, al medir los pulsos el\u00e9ctricos producidos por los peces, Caputi y su equipo pudieron determinar si los animales hab\u00edan detectado o no un objeto.<\/p>\n<p>Como se predijo, el pez cuchillo solo pudo detectar la mayor\u00eda de los objetos a distancias cortas, generalmente de unos 10 mil\u00edmetros. de su piel, una peque\u00f1a distancia para un pez que mide unos 30 cent\u00edmetros (1 pie) de largo. Y el pez solo pod\u00eda localizar con precisi\u00f3n los objetos cuando casi los tocaban. Los peces confundieron la ubicaci\u00f3n de dos objetos separados por 1 cent\u00edmetro cuando estaban a m\u00e1s de medio cent\u00edmetro de distancia de la piel, dijo Caputi. Los objetos grandes podr\u00edan detectarse a distancias m\u00e1s largas, de hasta 2 o 3 cent\u00edmetros.<\/p>\n<p>Caputi, m\u00e9dico formado, compara esta electrosensaci\u00f3n limitada con el sentido del tacto humano. Los m\u00e9dicos est\u00e1n capacitados para detectar diferentes \u00f3rganos mientras presionan el abdomen de un paciente, pero los \u00f3rganos m\u00e1s profundos se vuelven m\u00e1s borrosos al tacto cuando el m\u00e9dico trata de sentirlos a trav\u00e9s de m\u00e1s capas de v\u00edsceras, explic\u00f3 Caputi, ya que los objetos se vuelven m\u00e1s borrosos para los peces a medida que retroceden. a los l\u00edmites de los campos el\u00e9ctricos.<\/p>\n<p>Curiosamente, el propio cuerpo del pez parece afectar la fuerza del campo el\u00e9ctrico. La fuerza de un campo el\u00e9ctrico decae r\u00e1pidamente con la distancia, al igual que las im\u00e1genes el\u00e9ctricas reflejadas en los objetos cercanos cuando rebotan. Pero resulta que el cuerpo del pez ayuda a prevenir una mayor reducci\u00f3n en la intensidad del campo a medida que los pulsos reflejados se acercan a su cuerpo, lo que ayuda a crear una imagen el\u00e9ctrica m\u00e1s s\u00f3lida en su piel.<\/p>\n<p>Caputi y su grupo est\u00e1n investigando a mayor profundidad funcionamiento del sistema electrosensorial del pez cuchillo, implantando electrodos para registrar se\u00f1ales de neuronas individuales en peces que nadan libremente. Esto nos ayudar\u00e1 a encontrar la forma en que el sistema nervioso est\u00e1 organizado para procesar im\u00e1genes electrosensoriales, dijo.<\/p>\n<p>Otro pr\u00f3ximo paso importante ser\u00e1 comprender c\u00f3mo el movimiento de roles podr\u00eda ayudar a los peces a detectar y localizar objetos, Dijo Krahe. Sin cambios en la ubicaci\u00f3n de un objeto o en el campo el\u00e9ctrico, los electrorreceptores del pez cuchillo se adaptar\u00e1n al est\u00edmulo y ya no lo percibir\u00e1n, pero el movimiento puede ayudar al pez a volver a sensibilizarse a los est\u00edmulos permanentes. Krahe tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que los objetos met\u00e1licos utilizados en el estudio perturbar\u00e1n los campos el\u00e9ctricos de los peces mucho m\u00e1s que, por ejemplo, los diminutos crust\u00e1ceos daphnia que podr\u00edan cazar en su h\u00e1bitat natural.<\/p>\n<p>John Lewis, que estudia el procesamiento sensorial en peces d\u00e9bilmente el\u00e9ctricos en la Universidad de Ottawa, estuvo de acuerdo. <em>G. omarorum<\/em> son principalmente nocturnas y deben navegar a trav\u00e9s de las ra\u00edces enredadas de las plantas de lirio. No sabemos mucho sobre [c\u00f3mo los peces perciben] objetos naturales complejos en ambientes m\u00e1s naturales, dijo Lewis, quien no particip\u00f3 en la investigaci\u00f3n. La detecci\u00f3n es una cosa, pero averiguar d\u00f3nde est\u00e1 [un objeto] es un segundo nivel importante en la captura de presas.<\/p>\n<p>Consulte otros art\u00edculos inspirados en el tacto, incluida una exploraci\u00f3n de los extra\u00f1os topos de nariz estrellada del mismo nombre. \u00f3rgano y una historia sobre animales que se comunican a trav\u00e9s de la detecci\u00f3n de vibraciones en el suelo, en el n\u00famero especial de este mes.<\/p>\n<p><strong>AC Pereira et al., The active electrosensory range of <em>Gymnotus omarorum,<\/em><\/strong><strong> <em>Journal of Experimental Biology<\/em><\/strong><strong>, 215: 3266-3280, 2012.<\/strong><\/p>\n<h2>Interesado en leer m\u00e1s?<\/h2>\n<h2>Convi\u00e9rtase en 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>The Scientist<\/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>La electrorrecepci\u00f3n, como la que exhibe el pez cuchillo sudamericano, permite a los animales navegar, detectar presas e incluso comunicarse mediante la generaci\u00f3n de campos el\u00e9ctricos d\u00e9biles que se reflejan en los objetos del entorno. 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