{"id":37778,"date":"2022-09-01T08:39:24","date_gmt":"2022-09-01T13:39:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/investigadores-descubren-que-atrae-a-los-mosquitos-hacia-los-humanos\/"},"modified":"2022-09-01T08:39:24","modified_gmt":"2022-09-01T13:39:24","slug":"investigadores-descubren-que-atrae-a-los-mosquitos-hacia-los-humanos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/investigadores-descubren-que-atrae-a-los-mosquitos-hacia-los-humanos\/","title":{"rendered":"Investigadores descubren qu\u00e9 atrae a los mosquitos hacia los humanos"},"content":{"rendered":"<p>ARRIBA: ISTOCK.COM, jxfzsy <\/p>\n<p>Dos odorantes, llamados decanal y undecanal, recuerdan a la piel de naranja y quiz\u00e1s sean m\u00e1s conocidos por su uso en Chanel perfume n\u00ba5. Tambi\u00e9n son los compuestos que ayudan a los mosquitos a vivir en los humanos, seg\u00fan encuentra un nuevo estudio. <\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n, publicada el 4 de mayo en <em>Nature<\/em>, ahora muestra que cuando las hembras Aedes aegypti<\/em> huelen a los humanos, una v\u00eda \u00fanica que el glom\u00e9rulo humano activa en sus diminutos cerebros. El glom\u00e9rulo responde particularmente a decanal y undecanal, que son componentes vol\u00e1tiles del sebo humano, una sustancia aceitosa producida en las gl\u00e1ndulas seb\u00e1ceas esparcidas por toda nuestra piel. <\/p>\n<p><em>Ae. aegypti&nbsp;<\/em>propaga enfermedades como el dengue, el zika y la fiebre amarilla. Dada la elecci\u00f3n, los insectos prefieren el olor de los humanos sobre otros animales. Tienen cierta capacidad para diferenciar entre un hu\u00e9sped humano y un hu\u00e9sped animal, pero no se sabe qu\u00e9 olores y v\u00edas neuronales est\u00e1n involucradas, dice Marcus Stensmyr, bi\u00f3logo de la Universidad de Lund en Suecia que no particip\u00f3 en el estudio<em>.&amp;nbsp ;<\/em>Los autores han logrado identificar un circuito espec\u00edfico que est\u00e1 detectando un vol\u00e1til humano, y este circuito no se activa cuando presentas mosquitos con olor a animales, agrega. El art\u00edculo es un tour-de-force t\u00e9cnico.<\/p>\n<h2>Dise\u00f1o de un olf\u00f3metro<\/h2>\n<p>La coautora Carolyn McBride, profesora de ecolog\u00eda, biolog\u00eda evolutiva y neurociencia en Princeton University, explica que el equipo de investigaci\u00f3n comenz\u00f3 preguntando: <em>&nbsp;<\/em>\u00bfQu\u00e9 tiene de diferente el olor humano que hace que este mosquito se interese m\u00e1s en nosotros que en los animales? Usando la edici\u00f3n de genes CRISPR, el equipo gener\u00f3 mosquitos que expresan el sensor de calcio GCaMP6f en las neuronas sensoriales olfativas. Cuando las neuronas se disparan y los niveles de calcio aumentan, el sensor se activa y emite fluorescencia, algo que antes solo era posible en organismos modelo como los ratones. Esta fue la primera oportunidad en la que pudimos preguntarle al mosquito: \u00bfQu\u00e9 sientes ahora? dice McBride.<\/p>\n<p> Una bolsa utilizada para recolectar olores de voluntarios humanos McBride, Zhao<\/p>\n<p>Luego, los investigadores expusieron los mosquitos dise\u00f1ados a olores humanos, de ratas y de ovejas, utilizando un m\u00e9todo recientemente desarrollado que Christopher Potter, neurocient\u00edfico de la La Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, que no particip\u00f3 en el estudio, lo describe como un avance impresionante. En el montaje, voluntarios humanos que no se hab\u00edan duchado durante varios d\u00edas se acostaron en una bolsa de tefl\u00f3n. El aire de las bolsas se recogi\u00f3 y se sopl\u00f3 a los mosquitos a trav\u00e9s de varios tubos peque\u00f1os. Como comparaciones de animales, los animales vivos se colocaron en una c\u00e1mara de vidrio, o el cabello, la piel y la lana se colocaron en una botella, a trav\u00e9s de la cual se bombe\u00f3 aire hacia los mosquitos. Una innovaci\u00f3n clave fue desarrollar un sistema de entrega de olores mediante el cual pod\u00edan capturar de manera precisa y reproducible y luego liberar olores complejos de humanos y animales al mosquito, escribe Potter en un correo electr\u00f3nico. Usando su nuevo sistema de env\u00edo de olores, pudieron estimular con precisi\u00f3n al mosquito con [las concentraciones de olor que se esperar\u00eda encontrar en la vida real]. <\/p>\n<p>Los olores humanos y animales comparten muchos de los mismos compuestos. Pero algunas mol\u00e9culas son m\u00e1s abundantes en el olor humano que en el olor animal. Anteriormente, se pensaba que los olores complejos, como la mezcla de olores que emiten los humanos, activar\u00edan muchos centros de procesamiento olfativo diferentes, o glom\u00e9rulos, en el cerebro del mosquito, mientras que el olor animal activar\u00eda otro conjunto de glom\u00e9rulos, parcialmente superpuestos. Nos dimos cuenta de que la \u00fanica forma de diferenciar [a humanos y animales] ser\u00eda alg\u00fan patr\u00f3n complicado de actividad en el que algunas neuronas se activaran con m\u00e1s fuerza y estas otras se activaran con menos fuerza, dice McBride, explicando que anticip\u00f3 al menos cinco poblaciones diferentes de neuronas. estar\u00eda involucrado. &nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p>Para sorpresa de los autores, las im\u00e1genes de las neuronas olfativas de los mosquitos mientras ol\u00edan a humanos, ratas u ovejas mostraron una imagen mucho m\u00e1s simple; en respuesta a cualquiera de las especies animales no humanas, se activaron dos glom\u00e9rulos. En respuesta al olor humano, se encendieron un glom\u00e9rulo espec\u00edfico de humanos y uno de los glom\u00e9rulos tambi\u00e9n activados por animales. Nos dej\u00f3 boquiabiertos porque realmente no pensamos que iba a ser tan simple, dice McBride.<\/p>\n<p>Este art\u00edculo hace el sorprendente descubrimiento de que, aunque los olores son mezclas complicadas, estos mosquitos pueden usan un c\u00f3digo neuronal simple para diferenciar a sus anfitriones preferidos (nosotros) de otros animales, le dice a <em>The Scientist&nbsp;<\/em>en un correo electr\u00f3nico Laura Duvall, bi\u00f3loga de la Universidad de Columbia que no particip\u00f3 en el estudio.<\/em> p&gt;<\/p>\n<h2>Aldeh\u00eddos atractivos<\/h2>\n<p>Luego, los investigadores profundizaron para identificar a qu\u00e9 compuestos responde el glom\u00e9rulo de mosquitos espec\u00edfico de humanos<em>.&nbsp;<\/em>Un grupo de compuestos que se destac\u00f3 eran aldeh\u00eddos, que abundan no solo en los olores humanos y animales, sino tambi\u00e9n en los olores que emanan de las plantas y el suelo. Los autores determinaron que los olores de los animales eran abundantes en los aldeh\u00eddos de cadena m\u00e1s corta, mientras que los humanos ten\u00edan m\u00e1s aldeh\u00eddos de cadena larga, dice McBride. &nbsp;<\/p>\n<p>Los aldeh\u00eddos de carbono de cadena larga decanal y undecanal resultaron activar fuertemente el glom\u00e9rulo humano espec\u00edfico de los mosquitos en concentraciones fisiol\u00f3gicas, mientras que el glom\u00e9rulo sintonizado tanto en humanos como en animales respondi\u00f3 a una variedad de compuestos.&nbsp; <\/p>\n<p>Receptores de olor fotografiados en <em>Aedes aegypti<\/em> Zhilei Zhao<\/p>\n<p>Los investigadores tambi\u00e9n encontraron que los mosquitos que ol\u00edan una mezcla de decanal, que activa el glom\u00e9rulo espec\u00edfico de los humanos, y el 1-hexanol, que activa los glom\u00e9rulos humanos y animales, volar\u00eda contra el viento en busca de la fuente. Es importante destacar que tambi\u00e9n muestran que estos componentes son relevantes para el comportamiento de los mosquitos. Los mosquitos rastrear\u00e1n la mezcla binaria de olores sint\u00e9ticos de la misma manera que responden al olor humano completo, se\u00f1ala Duvall.<\/p>\n<p>El decanal y el undecanal probablemente se derivan del sebo, una sustancia aceitosa que, a diferencia del sudor, es secretada por los fol\u00edculos pilosos independientemente de la actividad f\u00edsica. Encontrar un papel para el sebo en la atracci\u00f3n de mosquitos es novedoso, escribe en un correo electr\u00f3nico Matthew DeGennaro, investigador de enfermedades transmitidas por vectores en la Universidad Internacional de Florida que no particip\u00f3 en el estudio. Anteriormente, la mayor parte del enfoque se ha centrado en los componentes del sudor humano, como el \u00e1cido l\u00e1ctico, o en c\u00f3mo el microbioma de la piel humana procesa el sudor y el sebo en nuestro olor caracter\u00edstico. Mosquitos<\/h3>\n<p>Si bien los mosquitos modificados permitieron a los investigadores observar las respuestas de los receptores olfativos, no se tomaron im\u00e1genes de otras neuronas que podr\u00edan desempe\u00f1ar un papel en la detecci\u00f3n de humanos, se\u00f1ala DeGennaro, y agrega que en <em>Ae. aegypti<\/em>, un receptor llamado Ir8a puede desempe\u00f1ar un papel dada su capacidad para detectar el \u00e1cido l\u00e1ctico y otros olores humanos \u00e1cidos. . . . El \u00e1cido l\u00e1ctico es un componente del sudor humano que causa la atracci\u00f3n de mosquitos en combinaci\u00f3n con el di\u00f3xido de carbono, no se sabe que muchos olores puedan hacer eso. Actualmente, se desconoce hasta qu\u00e9 punto estos receptores desempe\u00f1an un papel en la distinci\u00f3n de los animales no humanos de los humanos, escribe Potter.<\/p>\n<p>McBride reconoce que es probable que las se\u00f1ales m\u00e1s all\u00e1 de las concentraciones de decanal y undecanal funcionen cuando los mosquitos se ponen muy cerrar y decidir si aterrizar en una v\u00edctima potencial. Los experimentos en un t\u00fanel de viento probaron c\u00f3mo los mosquitos descubren hacia d\u00f3nde volar, en condiciones similares a las de los humanos a uno o dos metros de distancia. No creemos que este sea el final de la historia: esta no es la \u00fanica forma en que reconocen a los humanos, pero creemos que es una de las partes m\u00e1s importantes.<\/p>\n<p>En trabajos futuros, Duvall dice que le gustar\u00eda ver a los investigadores comparar <em>Ae. aegypti<\/em> con especies de mosquitos que normalmente pican a diferentes animales para preguntarles si usan el mismo tipo de codificaci\u00f3n olfativa para distinguir a sus hu\u00e9spedes preferidos, o si sus preferencias est\u00e1n mediadas por mecanismos distintos.<\/p>\n<p>Uno La aplicaci\u00f3n potencial de los conocimientos del estudio es para el dise\u00f1o de nuevos atrayentes y repelentes de mosquitos, escribe Potter. Esto podr\u00eda conducir al desarrollo de s\u00faper atrayentes que huelen incluso mejor para un mosquito que para un humano real, que luego pueden servir como cebos para alejar a los mosquitos de los humanos. Cuando se combinan con insecticidas, estos se\u00f1uelos podr\u00edan usarse para reducir las poblaciones de mosquitos. Sin embargo, McBride advierte que se necesita m\u00e1s investigaci\u00f3n. Lo que podemos decir ahora es que si quieres dise\u00f1ar una mezcla que sea realmente atractiva para estos mosquitos, debes incluir al menos un poco de decanal o undecanal. Las nuevas t\u00e9cnicas de im\u00e1genes neuronales podr\u00edan ser un gran paso adelante para detectar otros compuestos que inhiban o activen estas neuronas, agrega McBride. Abre todo tipo de puertas para dise\u00f1ar mejores repelentes y atrayentes.&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ARRIBA: ISTOCK.COM, jxfzsy Dos odorantes, llamados decanal y undecanal, recuerdan a la piel de naranja y quiz\u00e1s sean m\u00e1s conocidos por su uso en Chanel perfume n\u00ba5. Tambi\u00e9n son los compuestos que ayudan a los mosquitos a vivir en los humanos, seg\u00fan encuentra un nuevo estudio. 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