{"id":99851,"date":"2018-07-06T21:45:52","date_gmt":"2018-07-06T21:45:52","guid":{"rendered":"http:\/\/candas365.es\/noticias\/?p=99851"},"modified":"2018-07-06T21:45:52","modified_gmt":"2018-07-06T21:45:52","slug":"nuevos-datos-sobre-la-evolucion-de-los-humanos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/candas365.es\/noticias\/nuevos-datos-sobre-la-evolucion-de-los-humanos\/","title":{"rendered":"Nuevos datos sobre la evoluci\u00f3n de los humanos"},"content":{"rendered":"<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-99852\" src=\"https:\/\/candas365.es\/noticias\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Mecanismos-geneticos-comunes-en-la-corteza-cerebral-de-reptiles-y-mamiferos_image_380-360x257.jpg\" alt=\"\" width=\"360\" height=\"257\" srcset=\"https:\/\/candas365.es\/noticias\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Mecanismos-geneticos-comunes-en-la-corteza-cerebral-de-reptiles-y-mamiferos_image_380-360x257.jpg 360w, https:\/\/candas365.es\/noticias\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Mecanismos-geneticos-comunes-en-la-corteza-cerebral-de-reptiles-y-mamiferos_image_380-100x70.jpg 100w, https:\/\/candas365.es\/noticias\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Mecanismos-geneticos-comunes-en-la-corteza-cerebral-de-reptiles-y-mamiferos_image_380.jpg 532w\" sizes=\"(max-width: 360px) 100vw, 360px\" \/>La modulaci\u00f3n de la actividad de genes ampliamente conservados durante la evoluci\u00f3n dio lugar a una nueva forma de neurog\u00e9nesis m\u00e1s eficiente, que permiti\u00f3 en mam\u00edferos la multiplicaci\u00f3n exponencial del n\u00famero de neuronas, la expansi\u00f3n de la corteza cerebral y, con ello, la aparici\u00f3n en \u00faltima instancia de las capacidades que nos definen como humanos.<\/p>\n<p>El laboratorio de V\u00edctor Borrell, del Instituto de Neurociencias en Alicante \u2013centro mixto de la Universidad Miguel Hern\u00e1ndez de Elche y el CSIC\u2013 ha identificado por primera vez una se\u00f1al molecular clave para la expansi\u00f3n de la corteza cerebral y la adquisici\u00f3n de su compleja arquitectura durante la evoluci\u00f3n de los mam\u00edferos.<\/p>\n<p>\u00abEste hallazgo tiene una importancia sin precedentes porque muestra que esta evoluci\u00f3n no necesit\u00f3 la aparici\u00f3n de nuevos genes, sino la regulaci\u00f3n fina de los mecanismos gen\u00e9ticos ya existentes en los reptiles\u00bb, afirman los autores del estudio publicado en la revista Cell.<\/p>\n<p>El tama\u00f1o del cerebro es radicalmente diferente entre reptiles, aves y mam\u00edferos debido fundamentalmente a la diferencia de tama\u00f1o y complejidad de la corteza cerebral, que llega a su m\u00e1ximo exponente en nuestra especie. Compuesta de seis capas de neuronas, frente a las tres de reptiles y aves, la corteza cerebral nos permite controlar caracter\u00edsticas exclusivamente humanas, como la creatividad, el lenguaje, la escritura, la risa, las artes o la capacidad de planificar acciones y prever sus consecuencias.<\/p>\n<p><strong>La aparici\u00f3n de los amniotas<\/strong><\/p>\n<p>La expansi\u00f3n de la corteza cerebral se inici\u00f3 con el paso a tierra de los anfibios, en el C\u00e1mbrico, hace unos 500 millones de a\u00f1os, cuando la diversidad de formas de vida experiment\u00f3 una gran explosi\u00f3n. En ese momento se produjo la aparici\u00f3n de los amniotas (reptiles, anfibios y aves), cuyo embri\u00f3n est\u00e1 provisto de una cavidad rellena de l\u00edquido (amnios) que les permit\u00eda independizarse del agua para su reproducci\u00f3n y desarrollo.<\/p>\n<p>Dejar el medio acu\u00e1tico supuso un gran reto para el primitivo cerebro, que experiment\u00f3 profundas modificaciones para integrar la nueva informaci\u00f3n visual, ac\u00fastica y olfativa que recib\u00eda fuera del agua, as\u00ed como para adaptarse a la nueva locomoci\u00f3n terrestre, que necesit\u00f3 el desarrollo de una musculatura corporal espec\u00edfica para mover las extremidades anteriores y posteriores.<\/p>\n<p>Todas estas modificaciones hicieron evolucionar la peque\u00f1a y primitiva corteza cerebral de los anfibios hasta convertirse en la mucho m\u00e1s grande y compleja de los mam\u00edferos.<\/p>\n<p>Hasta ahora, se desconoc\u00edan los mecanismos que regularon esta expansi\u00f3n de la corteza cerebral desde las tres capas de los reptiles y aves a las seis capas de los mam\u00edferos. El laboratorio de Borrel ha dado un paso muy importante precisamente para comprender, tanto a nivel celular como gen\u00e9tico, c\u00f3mo tuvo lugar esta evoluci\u00f3n, fundamental para dotarnos de caracter\u00edsticas \u00fanicas.<\/p>\n<p>En concreto, han identificado por primera vez una se\u00f1al molecular clave para la expansi\u00f3n de la corteza cerebral y la adquisici\u00f3n de su compleja arquitectura en los mam\u00edferos (neocorteza). \u00abEste descubirmiento es a\u00fan m\u00e1s importante porque demuestra que esta evoluci\u00f3n no se debi\u00f3 a la aparici\u00f3n de nuevos genes, como se ha sugerido recientemente, si no a la regulaci\u00f3n fina de mecanismos gen\u00e9ticos ya existentes en reptiles, que son comunes en todos los amniotas\u00bb.<\/p>\n<p>Fue la regulaci\u00f3n de los niveles de actividad de una v\u00eda de se\u00f1alizaci\u00f3n altamente conservada, la del gen Robo (abreviatura de Roundabout, en ingl\u00e9s \u201crotonda\u201d), la que hizo posible el cambio en la forma de generar nuevas neuronas, pasando de una neurog\u00e9nesis directa y poco ineficaz a otra indirecta, mucho productiva, apuntan los autores.<\/p>\n<p><strong>Organoides cerebrales<\/strong><\/p>\n<p>Mientras que la neurog\u00e9nesis directa, propia de reptiles y aves, limita el n\u00famero de neuronas nuevas y, por tanto, el tama\u00f1o de la corteza cerebral, la aparici\u00f3n de la neurog\u00e9nesis indirecta permiti\u00f3 la producci\u00f3n de un volumen de neuronas sin precedentes. Esto se logr\u00f3 con la disminuci\u00f3n de la expresi\u00f3n del gen Robo durante la evoluci\u00f3n de los amniotas, como mecanismo primario que impuls\u00f3 la expansi\u00f3n y la complejidad de la corteza cerebral a lo largo de la escala evolutiva, agregan estas fuentes.<\/p>\n<p>El equipo ha utilizado experimentos de ganancia y p\u00e9rdida de funci\u00f3n g\u00e9nica en embriones de ratones, pollos y serpientes, y tambi\u00e9n en organoides cerebrales humanos, para demostrar que los niveles bajos del gen Robo, combinados con niveles altos del gen Dll1, son necesarios y suficientes para conducir a la neurog\u00e9nesis indirecta que permiti\u00f3 el desarrollo de la corteza cerebral cada vez m\u00e1s grande y compleja de los mam\u00edferos.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, los investigadores han comprobado experimentalmente en serpientes y aves que la disminuci\u00f3n de la se\u00f1al de Robo y la potenciaci\u00f3n de Dll1 recapitula este proceso evolutivo, dando lugar a la formaci\u00f3n de c\u00e9lulas madre que solo se forman en el cerebro de mam\u00edferos, y que son necesarias para la neurog\u00e9nesis indirecta, tambi\u00e9n exclusiva de mam\u00edferos.<\/p>\n<p>SINC<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La modulaci\u00f3n de la actividad de genes ampliamente conservados durante la evoluci\u00f3n dio lugar a una nueva forma de neurog\u00e9nesis m\u00e1s eficiente, que permiti\u00f3 en mam\u00edferos la multiplicaci\u00f3n exponencial del n\u00famero de neuronas, la expansi\u00f3n de la corteza cerebral y, con ello, la aparici\u00f3n en \u00faltima instancia de las capacidades que nos definen como 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