{"id":35760,"date":"2022-09-01T05:58:16","date_gmt":"2022-09-01T10:58:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/las-contracciones-celulares-mas-rapidas-jamas-observadas-en-un-invertebrado-primitivo\/"},"modified":"2022-09-01T05:58:16","modified_gmt":"2022-09-01T10:58:16","slug":"las-contracciones-celulares-mas-rapidas-jamas-observadas-en-un-invertebrado-primitivo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/las-contracciones-celulares-mas-rapidas-jamas-observadas-en-un-invertebrado-primitivo\/","title":{"rendered":"Las contracciones celulares m\u00e1s r\u00e1pidas jam\u00e1s observadas en un invertebrado primitivo"},"content":{"rendered":"<p>ARRIBA: <em>Trichoplax adhaerens&nbsp;<\/em>no tiene m\u00fasculos ni neuronas y no tiene una forma definida, pero aun as\u00ed maneja un movimiento coordinado. CR\u00c9DITO: MANU PRAKASH<\/p>\n<p>La mayor\u00eda de los animales dependen de los cambios en la forma de las c\u00e9lulas para mover los tejidos durante el desarrollo, pero estas alteraciones suelen ser lentas y raras en los animales adultos. En un caso de extrema excepci\u00f3n descrito en octubre en <em>PNAS<\/em><em>,<\/em> el invertebrado marino adulto <em>Trichoplax adhaerens,&nbsp;<\/em>una criatura con forma de Una bola de chicle no m\u00e1s grande que una pelusa,<em>&nbsp;<\/em>contrae y relaja constantemente las c\u00e9lulas en la parte superior de su cuerpo a velocidades casi 10 veces m\u00e1s r\u00e1pidas que nunca antes observadas en un animal. Los investigadores discutieron el trabajo publicado, as\u00ed como los estudios en curso sobre el prop\u00f3sito de las contracciones celulares s\u00faper r\u00e1pidas, en tres presentaciones en la reuni\u00f3n anual de la Sociedad Estadounidense de Biolog\u00eda Celular (ASCB) en San Diego esta semana.<\/p>\n<p>It&amp;rsquo ;s &ldquo;sorprendente&rdquo;&#8230;<\/p>\n<p><em>Trichoplax adhaerens&nbsp;<\/em>tienen solo un mil\u00edmetro o dos de di\u00e1metro y son m\u00e1s planos que una hoja de papel, solo unas 25 micras de grosor. Esta peque\u00f1a gota de un animal vive en los oc\u00e9anos y se cree que es uno de los metazoos m\u00e1s antiguos. Sus cuerpos est\u00e1n formados por dos capas de c\u00e9lulas epiteliales: la capa inferior ciliada mira hacia el sustrato a lo largo del cual se mueven y la capa superior mira hacia el agua abierta. Las llamadas c\u00e9lulas de fibra residen entre los epitelios. No tienen m\u00fasculos, nervios, \u00f3rganos ni matriz extracelular, pero son capaces de realizar movimientos dirigidos, secreci\u00f3n coordinada de enzimas digestivas y comportamientos predecibles.<\/p>\n<p>Cuando Manu Prakash, de la Universidad de Stanford, comenzaba su laboratorio unos ocho a\u00f1os atr\u00e1s, quer\u00eda poder conectar el comportamiento de las c\u00e9lulas de un animal con el de todo el organismo. <em>Trichoplax&nbsp;<\/em>cumpl\u00eda los requisitos, gracias a su n\u00famero limitado de tipos de c\u00e9lulas y su peque\u00f1o tama\u00f1o, lo que permiti\u00f3 a los investigadores ver todas las c\u00e9lulas de un animal adulto vivo a la vez. A lo largo de los a\u00f1os, el grupo Prakash ha construido microscopios de seguimiento para seguir a los animales mientras avanzan pesadamente sobre platos de vidrio en el agua de mar. Cuando recientemente usaron un tinte fluorescente para visualizar las membranas celulares, vieron que las c\u00e9lulas en la capa superior del epitelio contrajeron sus superficies m\u00e1s del 50 por ciento en el lapso de una sola segunda observaci\u00f3n que Prakash describe como una gran sorpresa.<\/p>\n<p>Para el estudio <em>PNAS&nbsp;<\/em>, Prakash, el posdoctorado Shahaf Armon y sus colegas caracterizaron los cambios de forma en las c\u00e9lulas epiteliales. Descubrieron que, a veces, las c\u00e9lulas se contra\u00edan en secuencia, generando patrones como ondas radiantes, pero la mayor\u00eda de las veces se contra\u00edan individualmente. Las contracciones no resultaron en reordenamientos obvios de las c\u00e9lulas o rupturas en el tejido. Las superficies celulares se recuperaron de las contracciones al expandirse m\u00e1s lentamente de lo que se hab\u00edan contra\u00eddo.<\/p>\n<p>Los investigadores tambi\u00e9n confirmaron trabajos previos que mostraban que los haces de actina aparecen en la superficie de las c\u00e9lulas de <em>Trichoplax&nbsp;<\/em>, al igual que la caso de c\u00e9lulas contr\u00e1ctiles no musculares en otros animales, y determin\u00f3 que hom\u00f3logos de miosinas humanas estaban presentes en el genoma de los animales. Realizaron c\u00e1lculos te\u00f3ricos que mostraron que los movimientos celulares observados podr\u00edan explicarse por la acci\u00f3n de la miosina no muscular sobre los haces de actina presentes en la superficie celular. En el estudio, el equipo plantea la hip\u00f3tesis de que las r\u00e1pidas contracciones y las correspondientes expansiones de las superficies de las c\u00e9lulas permiten que el animal haga frente a las fuerzas externas e internas sin desgarrarse.<\/p>\n<p>En el nuevo trabajo que Prakash present\u00f3 en la reuni\u00f3n de la ASCB el martes (11 de diciembre), el equipo descubri\u00f3 que, si bien la contractilidad del epitelio minimiza las rupturas por fuerzas externas y el movimiento dentro del animal, no las evita por completo. En la charla y en un art\u00edculo correspondiente que planean publicar en <em>bioRxiv<\/em>, los investigadores dicen que el animal usa estas l\u00e1grimas de tejido durante la reproducci\u00f3n asexual.<\/p>\n<p>En un adulto <em>Trichoplax adhaerens<\/em> &gt; la autofluorescencia aparece en verde, la histona 3 est\u00e1 etiquetada en rojo y los n\u00facleos est\u00e1n te\u00f1idos de azul<em>.&nbsp;<\/em>Las superposiciones de se\u00f1ales est\u00e1n a la derecha<em>.<\/em>Karolin von der Chevallerie, Schierwater lab<\/p>\n<p>Seg\u00fan Bernd Schierwater, quien estudia <em>Trichoplax&nbsp;<\/em>y animales relacionados en la Universidad de Medicina Veterinaria de Hannover en Alemania y no particip\u00f3 en el trabajo, es fant\u00e1stico ver una explicaci\u00f3n mecanicista para el \u00e9xito del <em>Trichoplax&nbsp;<\/em>plan corporal y<em>&nbsp;<\/em>comportamientos, como la locomoci\u00f3n, que los investigadores han observado durante a\u00f1os. No tienen ning\u00fan \u00f3rgano real para mover y mover los cilios probablemente no sea la [\u00fanica] forma de hacerlo, dice. Deben responder r\u00e1pidamente a cualquier cambio en el entorno, por lo que la contracci\u00f3n celular r\u00e1pida es una forma de hacerlo.<\/p>\n<p>En el futuro, dice Prakash, su equipo continuar\u00e1 creando herramientas para estudiar <em>Trichoplax&nbsp; <\/em>y lo que el animal puede revelar sobre una amplia gama de problemas biol\u00f3gicos, incluida la forma en que la ecolog\u00eda y el medio ambiente dan forma a la biolog\u00eda.<\/p>\n<p>La probabilidad de encontrar una nueva biolog\u00eda en un organismo que ha sido cincelado a lo largo de millones de a\u00f1os de evoluci\u00f3n y no ha sido [bien] estudiado es muy alta, dice S\u00e1nchez Alvarado.<\/p>\n<p><strong>S. Armon et al., Las contracciones epiteliales ultrarr\u00e1pidas brindan informaci\u00f3n sobre los l\u00edmites de velocidad de contracci\u00f3n y la integridad del tejido,&nbsp;<\/strong><strong><em>PNAS<\/em><\/strong><strong><em>,&nbsp;<\/em>doi:10.1073\/pnas.1802934115, 2018.<\/strong><\/p>\n<p><strong>VN Prakash et al., La din\u00e1mica de la fractura del tejido epitelial gobierna cambios de forma pl\u00e1stica r\u00e1pidos y extremos en <em>Trichoplax adhaerens, <\/em> <em>Mol Biol Cell,<\/em> 28:191, resumen #M119, 2018.<\/strong><\/p>\n<h2>\u00bfInteresado en leer m\u00e1s?<\/h2>\n<h4><em>The Scientist <\/em>ARCHIVES<\/h4>\n<h2>Hazte miembro de<\/h2>\n<p>Recibe 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 hoyYa miembro?Iniciar sesi\u00f3n aqu\u00ed<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ARRIBA: Trichoplax adhaerens&nbsp;no tiene m\u00fasculos ni neuronas y no tiene una forma definida, pero aun as\u00ed maneja un movimiento coordinado. 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