{"id":37784,"date":"2022-09-01T08:39:52","date_gmt":"2022-09-01T13:39:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/los-genomas-reorganizados-pueden-explicar-los-cefalopodos-smarts\/"},"modified":"2022-09-01T08:39:52","modified_gmt":"2022-09-01T13:39:52","slug":"los-genomas-reorganizados-pueden-explicar-los-cefalopodos-smarts","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/los-genomas-reorganizados-pueden-explicar-los-cefalopodos-smarts\/","title":{"rendered":"Los genomas reorganizados pueden explicar los cefal\u00f3podos&rsquo; Smarts"},"content":{"rendered":"<p>ARRIBA: Un calamar bobtail hawaiano (<em>Euprymna scolopes<\/em>) TOM KLEINDINST <\/p>\n<p>Pulpos, calamares y sepias, conocidos como coleoides o cefal\u00f3podos de cuerpo blando, son sorprendentemente inteligente, diestro e ingenioso. Resuelven problemas, planifican para el futuro y tienen el sistema nervioso m\u00e1s grande entre los invertebrados. Ahora, dos estudios recientes con algunos coautores compartidos que se publicaron en <em>Nature Communications<\/em> el 21 de abril y el 4 de mayo, descubren una reestructuraci\u00f3n cromos\u00f3mica que puede explicar c\u00f3mo evolucionaron las novedades de este curioso grupo.<\/p>\n<p>Gl Dlen, un neurocient\u00edfico de la Universidad Johns Hopkins que no particip\u00f3 en ninguno de los estudios, dice que los estudios ayudar\u00e1n a los cient\u00edficos a comprender c\u00f3mo los genes, las sinapsis y los circuitos producen comportamientos complejos. Como neurobi\u00f3logo interesado en comprender la evoluci\u00f3n del cerebro, creo que este es un gran paso adelante.<\/p>\n<h2>Los genomas de los cefal\u00f3podos revelan grandes reordenamientos gen\u00e9ticos<\/h2>\n<p>En 2015, algunos de los autores detr\u00e1s de los nuevos estudios secuenciaron el primer genoma de cefal\u00f3podo, el del pulpo de dos manchas de California (<em>Octopus bimaculoides<\/em>)<em>.&nbsp;<\/em>En ese momento, los investigadores notaron que los genes de los animales parec\u00edan estar dispuestos de manera diferente de las de otros animales. Por lo general, los genes permanecen en el mismo cromosoma, dice Oleg Simakov, bi\u00f3logo del desarrollo de la Universidad de Viena en Austria y coautor del estudio de 2015, as\u00ed como de los dos estudios publicados recientemente. Sin embargo, en el pulpo de dos manchas de California, muchos genes no estaban en los lugares esperados.<\/p>\n<p> Pulpo de dos manchas de California (<em>Octopus bimaculoides<\/em>) TOM KLEINDINST, MARINE BIOLOGICAL LABORATORY<\/p>\n<p>Sin embargo, el El significado evolutivo de este reordenamiento no estaba claro y se convirti\u00f3 en el tema de los estudios recientemente publicados. Quer\u00edamos preguntar: \u00bfHay alguna funci\u00f3n? recuerda Simakov. Adem\u00e1s, los investigadores quer\u00edan asegurarse de que el aparente reordenamiento no fuera un artefacto de los m\u00e9todos que usaron para ensamblar el genoma a\u00f1os antes. Para responder a estas preguntas, los investigadores necesitaban m\u00e1s detalles, en concreto, la disposici\u00f3n cromos\u00f3mica. Si no tienes cromosomas, solo tienes partes del genoma, dice Hannah Schmidbaur, ex estudiante de posgrado de Simakov y coautora de los nuevos estudios. M\u00e1quinas de resonancia magn\u00e9tica<\/h3>\n<p>En el estudio del 4 de mayo, los investigadores construyeron genomas a nivel cromos\u00f3mico para el pulpo de dos manchas de California y otros dos cefal\u00f3podos coleoides, el calamar del mercado de Boston (<em>Doryteuthis&nbsp;<\/em>(<em>Loligo<\/em>)<em>&nbsp;pealeii<\/em>) y el calamar bobtail hawaiano (<em>Euprymna scolopes<\/em>) mediante la combinaci\u00f3n de secuencias reportadas previamente con las que obtuvieron con captura de conformaci\u00f3n de cromatina HiC, un m\u00e9todo que entrecruza secuencias cercanas para revelar la organizaci\u00f3n espacial de la cromatina. En comparaci\u00f3n con los genomas de algunos de sus parientes moluscos, los genomas de los cefal\u00f3podos coleoides son muy divergentes, dice Simakov. Tienes este mosaico de cromosomas, donde los cromosomas ancestrales se rompieron y las piezas se fusionaron al azar entre s\u00ed, formando nuevos cromosomas. Incluso comparados entre s\u00ed, los tres genomas est\u00e1n muy reorganizados, se\u00f1ala un grado de reorganizaci\u00f3n que fue una sorpresa.<\/p>\n<p>Al comenzar el trabajo, Simakov dice que algunos investigadores esperaban que los genomas de los cefal\u00f3podos revelaran una antigua duplicaci\u00f3n del genoma completo. Schmidbaur se\u00f1ala que se produjo una duplicaci\u00f3n cromos\u00f3mica al principio de la evoluci\u00f3n de los vertebrados y, a menudo, se le atribuye el m\u00e9rito de proporcionar el forraje gen\u00e9tico para los cerebros complejos del grupo y otros rasgos notables. Pero tal duplicaci\u00f3n no ocurri\u00f3 en los cefal\u00f3podos coleoides, dice Simakov. Solo hay una copia de cada gen, pero los cromosomas todav\u00eda estaban rotos y se han sometido a nuevos movimientos, no sabemos el mecanismo exacto, dice. Al combinar diferentes piezas de cromosomas ancestrales preservados de otro modo, se formaron nuevos cromosomas.<\/p>\n<h2>Crear nueva funcionalidad agrupando nuevos genes<\/h2>\n<p>Comprender el significado evolutivo de toda esta reorganizaci\u00f3n gen\u00e9tica requiri\u00f3 enfocarse en el gen ordenar. Entonces, para el otro art\u00edculo nuevo, los investigadores se centraron en el orden de los genes en el genoma del calamar bobtail hawaiano. Descubrieron que los genes dispersos en los genomas de otros invertebrados marinos se hab\u00edan unido en \u00e1reas espec\u00edficas de los cromosomas de los calamares, creando aproximadamente 500 nuevos bloques de genes o microsyntenies, dice Akane Kawaguchi, bi\u00f3loga molecular del Instituto de Investigaci\u00f3n de Molecular. Pathology en Viena y uno de los coautores de este estudio.<\/p>\n<h3>Ver pulpos en \u00e9xtasis revela similitudes con humanos<\/h3>\n<p>La aparici\u00f3n de estos nuevos grupos de genes est\u00e1 relacionada con la Los reordenamientos cromos\u00f3micos observados en los cefal\u00f3podos coleoides, dice Simakov, ya que la fusi\u00f3n de regiones previamente dispares es lo que cre\u00f3 las microsintencias. Y estos reordenamientos probablemente afecten la expresi\u00f3n g\u00e9nica, le dice Kawaguchi a <em>The Scientist<\/em>. Si tres genes est\u00e1n en diferentes cromosomas, su expresi\u00f3n no est\u00e1 regulada al mismo tiempo o [en] el mismo tejido, se\u00f1ala; sin embargo, si est\u00e1n cerca uno del otro, su expresi\u00f3n podr\u00eda estar m\u00e1s coordinada.&nbsp;<\/p>\n<p> Calamar costero de aleta larga del Atl\u00e1ntico (<em>Doryteuthis pealeii<\/em>) ELAINE BEARER<\/p>\n<p>De hecho, el equipo encontr\u00f3 que el nuevo los grupos de genes afectaron la expresi\u00f3n. Los investigadores observaron un grupo particular de genes que se distribuyen ampliamente en dos cromosomas en la vieira <em>Mizuhopecten yessoensis<\/em> pero est\u00e1n densamente empaquetados como un grupo en un cromosoma del calamar bobtail hawaiano. La hibridaci\u00f3n in situ<em>&nbsp;<\/em>en el calamar bobtail mostr\u00f3 que todos los genes de este grupo se expresan en la regi\u00f3n central del cerebro, pero tambi\u00e9n en tejidos y \u00f3rganos donde no se expresan en las vieiras, como sus branquias . Creemos que lo m\u00e1s probable es que, al unir estos genes y facilitar una nueva regulaci\u00f3n, puedan desempe\u00f1ar un papel en la evoluci\u00f3n del sistema nervioso, dice Schmidbaur.<\/p>\n<p>Simakov admite que los estudios no proporcionan la respuesta final sobre si estas nuevas regiones gen\u00e9ticas est\u00e1n detr\u00e1s de los impresionantes cerebros de las criaturas. No tenemos una prueba, pero encontramos una asociaci\u00f3n de que estos genes est\u00e1n activos en tejidos particulares que la gente sabe que son importantes para la biolog\u00eda y lo que contribuye a hacer que los cefal\u00f3podos sean \u00fanicos. \u00c9l ve los ensayos funcionales como el pr\u00f3ximo gran paso para estudiar c\u00f3mo las microsintencias afectan la biolog\u00eda y el desarrollo de los animales.<\/p>\n<p>Los cefal\u00f3podos tienen todas estas formas extra\u00f1as y maravillosas de aumentar su complejidad y diversidad en formas que los vertebrados nunca han intentado. concluye Culum Brown, bi\u00f3logo de la Universidad Macquarie en Australia que no particip\u00f3 en el estudio. Es una forma completamente \u00fanica de obtener el mismo tipo de resultados que han logrado los vertebrados.<\/p>\n<p>Brown considera que los resultados de la microsintencia son potencialmente interesantes y espera que se observen resultados similares en otros cefal\u00f3podos coleoides. No es tan sorprendente que estas familias [de genes] se muestren como \u00fanicas y salgan del an\u00e1lisis, pero es genial. Independientemente, dice que est\u00e1 claro que los animales pueden ense\u00f1ar mucho a los investigadores sobre biolog\u00eda, ya que siguen haciendo estas cosas extra\u00f1as que nadie pens\u00f3 que fueran posibles. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ARRIBA: Un calamar bobtail hawaiano (Euprymna scolopes) TOM KLEINDINST Pulpos, calamares y sepias, conocidos como coleoides o cefal\u00f3podos de cuerpo blando, son sorprendentemente inteligente, diestro e ingenioso. Resuelven problemas, planifican para el futuro y tienen el sistema nervioso m\u00e1s grande entre los invertebrados. 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