{"id":35209,"date":"2022-09-01T05:14:16","date_gmt":"2022-09-01T10:14:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/la-ondulacion-protege-los-nervios-cuando-la-boca-de-la-ballena-se-estira\/"},"modified":"2022-09-01T05:14:16","modified_gmt":"2022-09-01T10:14:16","slug":"la-ondulacion-protege-los-nervios-cuando-la-boca-de-la-ballena-se-estira","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/la-ondulacion-protege-los-nervios-cuando-la-boca-de-la-ballena-se-estira\/","title":{"rendered":"La \u201condulaci\u00f3n\u201d protege los nervios cuando la boca de la ballena se estira"},"content":{"rendered":"<p> FLICKR, AMILIA TENNAKOONCuando una ballena de aleta abre la boca para alimentarse de krill, el gigante ingiere m\u00e1s agua que comida; a veces, incluso m\u00e1s agua que el volumen de todo su cuerpo . Para adaptarse a tal expansi\u00f3n, el cet\u00e1ceo tiene una bolsa en la parte inferior de la boca que se expande r\u00e1pidamente.<\/p>\n<p> &ldquo;La bolsa se estira, y todo lo que hay en ella, todo el cableado, las tuber\u00edas y los nervios&mdash; necesita ser capaz de adaptarse a un aumento de longitud&rdquo; dijo Margo Lillie, investigadora asociada de la Universidad de Columbia Brit\u00e1nica. Pero no estaba claro c\u00f3mo el tejido nervioso pod\u00eda soportar la ingesti\u00f3n de ballenas sin lesionarse.<\/p>\n<p> En un estudio publicado el 16 de febrero en <em>Current Biology<\/em>, Lillie y sus colegas descubrieron que estos nervios de ballena se estiran sin causar da\u00f1os permanentes debido a dos niveles de \u00abondulaci\u00f3n\u00bb: curvas de retroceso, esencialmente dentro de sus fibras. El principal nivel de ondulaci\u00f3n, que se ha observado antes en los nervios de los mam\u00edferos, enrolla eficazmente el&#8230;<\/p>\n<p>Escaneo micro-CT de un nervio de ballena de aleta, que muestra ambos niveles de ondulaci\u00f3n.&nbsp; El primer nivel parece una corriente serpenteante de color azul en el centro del nervio. El segundo nivel parece peque\u00f1os bultos dentro del r\u00edo.MARGO LILLIE<\/p>\n<p>Este estudio elegante y t\u00e9cnicamente impresionante proporciona un ejemplo particularmente dram\u00e1tico del hecho de que los nervios, al igual que los tejidos ortop\u00e9dicos m\u00e1s t\u00edpicos como ligamentos, tendones y m\u00fasculos , experimentan cargas mec\u00e1nicas sustanciales durante el movimiento, dijo Sameer Shah, bioingeniero neuromuscular de la Universidad de California en San Diego, que no particip\u00f3 en el estudio. Esto es importante para comprender c\u00f3mo y por qu\u00e9 los nervios est\u00e1n dise\u00f1ados de la forma en que lo est\u00e1n.<\/p>\n<p>El equipo de Lillies hab\u00eda recolectado siete espec\u00edmenes de <em>Balaenoptera physalus<\/em> de una estaci\u00f3n ballenera comercial en Islandia. Mientras cortaba muestras de los nervios de ballena especializados durante un an\u00e1lisis inicial, dijo Lillie, le llam\u00f3 la atenci\u00f3n la extra\u00f1a forma del n\u00facleo. Los nervios flojos parec\u00edan estar enrollados con tanta fuerza que incluso el acto de retroceder en s\u00ed mismo pod\u00eda causar da\u00f1o. Es como tratar de doblar un flotador de piscina, dijo Lillie. Cuando abrimos [estos nervios de ballena], se pod\u00eda ver una gran cantidad de ondulaciones, dijo Lillie. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que hab\u00edamos estado pensando en t\u00e9rminos de un nivel de ondulaci\u00f3n, el tipo que tendr\u00eda cualquier mam\u00edfero. As\u00ed que fuimos al esc\u00e1ner micro-CT.<\/p>\n<p> Usando la m\u00e1quina, una versi\u00f3n de mayor resoluci\u00f3n y exposici\u00f3n m\u00e1s larga de los esc\u00e1neres de tomograf\u00eda computarizada normales, Lillie y sus colegas examinaron siete muestras de estos nervios y encontraron que el El n\u00facleo nervioso tiende a enrollarse en la forma de un r\u00edo serpenteante, como dijo Lillie, o una curva generada por un seno. Como era de esperar, vimos que el n\u00facleo estaba ondulado, lo que permite que el nervio se alargue, dijo Lillie. Pero entonces adentro, inesperadamente, vimos un segundo nivel de ondulaci\u00f3n dentro del n\u00facleo, un mont\u00f3n de fasc\u00edculos tambi\u00e9n estaban ondulados. Llegaron a la conclusi\u00f3n de que la primera capa de ondulaci\u00f3n permite que el nervio se estire para alimentarse, mientras que la segunda capa permite que el nervio retroceda con fuerza despu\u00e9s.<\/p>\n<p>Es por eso que hay un segundo nivel de ondulaci\u00f3n, dijo Lillie. No para lidiar con el estr\u00e9s cuando son m\u00e1s largos, sino cuando son m\u00e1s cortos.<\/p>\n<p>Las neuronas est\u00e1n expuestas a varias fuerzas mec\u00e1nicas, dijo Daniel Suter, neurocient\u00edfico de la Universidad de Purdue que no particip\u00f3 en el estudio. investigar. Este estudio proporcion\u00f3 nuevos conocimientos sobre c\u00f3mo el sistema nervioso se adapt\u00f3 anat\u00f3micamente en estos enormes animales para prevenir lesiones por estiramiento durante el comportamiento normal de alimentaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Lillie se hizo eco de la idea de Shah de que su trabajo podr\u00eda arrojar luz sobre c\u00f3mo se desarrollan los nervios. Dado que este es un caso realmente extremo, ahora podemos hacer preguntas sobre los nervios que no pensamos hacer antes, dijo Lillie. En los \u00faltimos a\u00f1os, ha habido mucho inter\u00e9s en c\u00f3mo crecen los nervios y responden al estr\u00e9s. Esto no es algo que podamos resolver a partir de este estudio, pero al menos ahora sabemos qu\u00e9 preguntas hacer.<\/p>\n<p> James Phillips, un ingeniero de tejidos del University College London que no particip\u00f3 en el estudio, se\u00f1al\u00f3 que los nervios humanos tambi\u00e9n podr\u00edan da\u00f1arse permanentemente si se estiran demasiado o demasiado r\u00e1pido. El estudio de la ballena rorcual es una visi\u00f3n fascinante de la biomec\u00e1nica nerviosa, dijo. Puede ayudar con nuestra comprensi\u00f3n de c\u00f3mo los nervios pueden adaptarse a la elongaci\u00f3n extrema, y tambi\u00e9n puede proporcionar ideas para los ingenieros de tejidos que buscan fabricar tejido nervioso artificial para su uso en medicina regenerativa.<\/p>\n<p> <strong>M. Lillie et al., <\/strong><strong>Se necesitan dos niveles de ondulaci\u00f3n para empaquetar los nervios altamente extensibles en los rorcuales, <em>Current Biology,<\/em>&nbsp;doi:10.1016\/j.cub.2017.01. 007, 2017.<\/strong><\/p>\n<h2>\u00bfLe interesa leer m\u00e1s?<\/h2>\n<h4><em>The Scientist <\/em>ARCHIVES<\/h4>\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 \u00a1Cient\u00edfico<\/em><\/strong>, <strong>art\u00edculos destacados<\/strong> y mucho m\u00e1s!\u00danase gratis hoy \u00bfYa es miembro?Inicie sesi\u00f3n aqu\u00ed<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>FLICKR, AMILIA TENNAKOONCuando una ballena de aleta abre la boca para alimentarse de krill, el gigante ingiere m\u00e1s agua que comida; a veces, incluso m\u00e1s agua que el volumen de todo su cuerpo . 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