{"id":37709,"date":"2022-09-01T08:34:00","date_gmt":"2022-09-01T13:34:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/los-reptiles-son-los-verdaderos-cerebros-de-las-aves\/"},"modified":"2022-09-01T08:34:00","modified_gmt":"2022-09-01T13:34:00","slug":"los-reptiles-son-los-verdaderos-cerebros-de-las-aves","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/los-reptiles-son-los-verdaderos-cerebros-de-las-aves\/","title":{"rendered":"Los reptiles son los verdaderos cerebros de las aves"},"content":{"rendered":"<p>ARRIBA: Un guacamayo azul y amarillo (<em>Ara ararauna<\/em>), un ave terrestre central ISTOCK.COM, BORYAK <\/p>\n<p>Mam\u00edferos y las aves tienen dram\u00e1ticamente m\u00e1s neuronas en su prosenc\u00e9falo y cerebelo que los reptiles, y el n\u00famero de neuronas ha aumentado significativamente solo cuatro veces en m\u00e1s de 300 millones de a\u00f1os de evoluci\u00f3n del cerebro en el clado que incluye reptiles, aves y mam\u00edferos, seg\u00fan un estudio publicado en <em>PNAS<\/em> el 7 de marzo. En lugar del volumen cerebral, que se ha utilizado durante mucho tiempo como indicador de la complejidad del cerebro, los autores del estudio utilizaron la cantidad de neuronas que normalmente se encuentran en los cerebros de las especies como indicador de inteligencia.<\/p>\n<p>Los cerebros de los reptiles son m\u00e1s peque\u00f1os que los cerebros de las aves o los mam\u00edferos de tama\u00f1o corporal similar, pero cu\u00e1nto m\u00e1s peque\u00f1os y c\u00f3mo la diferencia de tama\u00f1o se traduce en diferencias en el comportamiento y la cognici\u00f3n es un problema que ha eludido a los cient\u00edficos durante mucho tiempo. , Enrique Font, zo\u00f3logo y et\u00f3logo de la Universidad de Valencia en Espa\u00f1a que no particip\u00f3 en el estudio, escribe en un correo electr\u00f3nico a <em>The Scientist.&nbsp;<\/em>Este es un art\u00edculo importante que explica en gran medida las diferencias en el tama\u00f1o\/estructura del cerebro entre diferentes grupos de vertebrados amni\u00f3ticos. <\/p>\n<p>El tama\u00f1o del cerebro suele utilizarse como indicador de la capacidad cognitiva. Pero ese es un indicador muy burdo porque la composici\u00f3n de los cerebros difiere de un tax\u00f3n a otro. Por lo tanto, es mucho m\u00e1s preciso contar c\u00e9lulas, y neuronas espec\u00edficamente, Pavel Nmec, coautor del estudio y bi\u00f3logo evolutivo de la Universidad Charles en Praga, Rep\u00fablica Checa, le dice a <em>The Scientist.&nbsp;<\/em> Nmec agrega que ser\u00eda Ser\u00eda a\u00fan mejor combinar el n\u00famero neuronal con el n\u00famero de sinapsis para estimar la complejidad, pero actualmente no tenemos una herramienta para medir el n\u00famero de sinapsis con precisi\u00f3n, y definitivamente no en muchas especies. <\/p>\n<p>En el estudio , los investigadores utilizaron el fraccionador isot\u00f3pico, un m\u00e9todo desarrollado por Suzana Herculano-Houzel en 2005 que cuantifica el n\u00famero de neuronas de forma r\u00e1pida y econ\u00f3mica mediante la homogeneizaci\u00f3n de estructuras cerebrales y el etiquetado de n\u00facleos intactos. Con el fraccionador isot\u00f3pico, Nmec y sus coautores contaron las neuronas en el prosenc\u00e9falo, el cerebelo y el resto del cerebro en especies de aves y reptiles, y las compararon con las mismas medidas de n\u00famero de neuronas en cerebros de mam\u00edferos, extra\u00eddas principalmente de la literatura publicada por Herculano-Houzel. .<\/p>\n<p>En trabajos anteriores, Nmec y sus colegas demostraron que las aves tienen altas densidades neuronales. B\u00e1sicamente compensan, con estas neuronas densamente empaquetadas, [por] el hecho de que tienen cerebros relativamente peque\u00f1os en t\u00e9rminos absolutos, pero tienen tantas neuronas como los mam\u00edferos, dice. Pero no sab\u00edan si eso tambi\u00e9n era cierto para los reptiles. En el nuevo estudio, los investigadores encontraron que los reptiles tienen densidades neuronales muy bajas, con un n\u00famero promedio de neuronas 20 veces menor que el de las aves o mam\u00edferos de tama\u00f1o corporal similar. <\/p>\n<h3>\u00bfVer Altruismo en las aves? Las urracas han burlado a los cient\u00edficos ayud\u00e1ndose mutuamente a eliminar los dispositivos de seguimiento<\/h3>\n<p>Con un an\u00e1lisis filogen\u00e9tico en el estudio actual, los investigadores muestran que la relaci\u00f3n entre el n\u00famero de neuronas y el tama\u00f1o del cerebro cambi\u00f3 de manera importante solo cuatro veces en la evoluci\u00f3n. de vertebrados terrestres. Con la aparici\u00f3n de aves y mam\u00edferos, los cerebros no solo se agrandaron, sino que tambi\u00e9n aument\u00f3 mucho la densidad, dice Nmec. Dentro de los mam\u00edferos, estudios previos hab\u00edan establecido que los primates tienen una mayor densidad neuronal. Dentro de las aves, el nuevo estudio encuentra que las llamadas aves terrestres centrales, un grupo que incluye p\u00e1jaros carpinteros, halcones y loros, tambi\u00e9n tienen cerebros de tama\u00f1os y densidades relativamente grandes. La aparici\u00f3n de aves y mam\u00edferos, y dentro de estos grupos de forma independiente los dos grupos corona [n\u00facleo de aves terrestres y primates] . . . aument\u00f3 significativamente la potencia de procesamiento, dice Nmec. Un hallazgo muy sorprendente es que en realidad era muy raro, tales ocasiones. Esper\u00e1bamos que cambiar\u00eda dentro de la evoluci\u00f3n, subiendo y bajando todo el tiempo. Esto es parcialmente cierto, pero estos cambios realmente grandes son extremadamente raros.<\/p>\n<blockquote>\n<p>Con la aparici\u00f3n de aves y mam\u00edferos, los cerebros no solo se agrandaron, sino que tambi\u00e9n aument\u00f3 mucho la densidad.<\/p>\n<p> Pavel Nmec, Universidad Charles<\/p><\/blockquote>\n<p>Seg\u00fan los hallazgos, Nmec establece una distinci\u00f3n clara entre los reptiles y las aves y los mam\u00edferos con mayor densidad de neuronas. Los reptiles han adoptado una forma de vida econ\u00f3mica y no es compatible con un cerebro grande porque las neuronas son metab\u00f3licamente exigentes, dice. Por el contrario, las aves y los mam\u00edferos han adoptado una estrategia muy diferente, una forma costosa de vivir con cerebros grandes y altas capacidades cognitivas. En promedio, las aves y los mam\u00edferos tienen 20 veces m\u00e1s neuronas que las especies de reptiles, dice, incluso m\u00e1s en los primates y las aves terrestres centrales. <\/p>\n<p>Barbara Finlay, neurocient\u00edfica cognitiva de la Universidad de Cornell que no particip\u00f3 en este estudio, dice que los investigadores presentan una informaci\u00f3n \u00fatil, particularmente datos b\u00e1sicos que hace mucho tiempo faltaban sobre los reptiles. Sin embargo, cuestiona si el n\u00famero de neuronas o cualquier otro factor aislado puede ser realmente un indicador del poder computacional. Contar n\u00fameros no es igual a cognici\u00f3n, le dice a <em>The Scientist. una regi\u00f3n del cerebro, mejorar\u00eda las estimaciones del poder cerebral, dice Finlay. La masa cerebral tiene muchos aspectos que anclan su poder de c\u00f3mputo. Dado que las neuronas var\u00edan ampliamente en tama\u00f1o y densidad sin\u00e1ptica entre estructuras y especies, la cantidad de sinapsis, la organizaci\u00f3n de regiones individuales, la estructura general de la red del cerebro y el consumo de energ\u00eda del cerebro son importantes, agrega en un correo electr\u00f3nico a <em>The Cient\u00edfico. <\/em><\/p>\n<p>Tambi\u00e9n se\u00f1ala que la corteza es menos densa en neuronas que el cerebelo, pero tiene una variedad de funciones, lo que sugiere que muestra que contar las neuronas da una imagen incompleta de cognici\u00f3n. Si el cerebelo se pierde o se da\u00f1a, la coordinaci\u00f3n motora puede volverse deficiente, se\u00f1ala; por el contrario, la p\u00e9rdida de la corteza cerebral da como resultado, entre otras cosas, la p\u00e9rdida de la gu\u00eda visual del movimiento y el reconocimiento de objetos, todo el lenguaje, el habla, el reconocimiento facial y emocional, la iniciaci\u00f3n y la planificaci\u00f3n que van desde las habilidades motoras hasta las estrategias del curso de la vida, y comprensi\u00f3n moral, escribe Finlay.<\/p>\n<p>Abordar el an\u00e1lisis de la evoluci\u00f3n del cerebro desde un enfoque m\u00e1s granular utilizando el n\u00famero de neuronas tiene sus ventajas, Sean OHara, investigador en evoluci\u00f3n social y cognitiva de la Universidad de Salford en el Reino Unido que no particip\u00f3 en el estudio, escribe en un correo electr\u00f3nico a <em>The Scientist<\/em>. Podr\u00eda, dice, ser particularmente \u00fatil en algunos casos excepcionales: por ejemplo, la selecci\u00f3n por tama\u00f1o peque\u00f1o puede ocurrir en animales de vuelo r\u00e1pido que viven en h\u00e1bitats tridimensionales complejos, ya que se favorecer\u00e1 una mayor maniobrabilidad de vuelo. Aunque el tama\u00f1o absoluto del cerebro o el tama\u00f1o regional del cerebro pueden disminuir en tales circunstancias, uno no esperar\u00eda que lo hiciera la densidad de neuronas.<\/p>\n<p>El n\u00famero de neuronas es sin duda una variable importante, pero supongo que ser\u00e1 m\u00e1s \u00fatil si se combina con otras variables, como el tama\u00f1o relativo del cerebro, escribe Font. Nmec est\u00e1 de acuerdo en que las variables adicionales ser\u00edan \u00fatiles. Es posible que tenga diferentes tama\u00f1os de neuronas, diferentes n\u00fameros de conexiones corticales. Pero estos datos simplemente no est\u00e1n disponibles y ciertamente no est\u00e1n disponibles para muchas especies. Al estudiar la evoluci\u00f3n del cerebro de los vertebrados a gran escala, el n\u00famero de neuronas ser\u00eda un buen indicador, argumenta. Si un animal tiene miles de millones de neuronas, definitivamente es m\u00e1s inteligente que un animal que tiene millones de neuronas. Pero no dir\u00eda que es una correlaci\u00f3n muy estrecha.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ARRIBA: Un guacamayo azul y amarillo (Ara ararauna), un ave terrestre central ISTOCK.COM, BORYAK Mam\u00edferos y las aves tienen dram\u00e1ticamente m\u00e1s neuronas en su prosenc\u00e9falo y cerebelo que los reptiles, y el n\u00famero de neuronas ha aumentado significativamente solo cuatro veces en m\u00e1s de 300 millones de a\u00f1os de evoluci\u00f3n del cerebro en el clado &hellip; <a href=\"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/los-reptiles-son-los-verdaderos-cerebros-de-las-aves\/\" class=\"more-link\">Continuar leyendo<span class=\"screen-reader-text\"> \u00abLos reptiles son los verdaderos cerebros de las aves\u00bb<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-37709","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-general"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/37709","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=37709"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/37709\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=37709"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=37709"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=37709"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}