{"id":99,"date":"2010-01-03T14:52:33","date_gmt":"2010-01-03T19:52:33","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.espol.edu.ec\/pedroportes\/?p=99"},"modified":"2010-02-08T11:20:22","modified_gmt":"2010-02-08T16:20:22","slug":"moscas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.espol.edu.ec\/pedroportes\/2010\/01\/03\/moscas\/","title":{"rendered":"Moscas"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"color: #000000\">El tema del que todo el mundo habla: \u00bfPor qu\u00e9 es tan dif\u00edcil matar moscas?<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><span style=\"color: #000000\"><object width=\"425\" height=\"344\" data=\"http:\/\/www.youtube.com\/v\/-JXt09fAgZU&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999\" type=\"application\/x-shockwave-flash\"><param name=\"allowFullScreen\" value=\"true\" \/><param name=\"allowscriptaccess\" value=\"always\" \/><param name=\"src\" value=\"http:\/\/www.youtube.com\/v\/-JXt09fAgZU&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999\" \/><param name=\"allowfullscreen\" value=\"true\" \/><\/object><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"color: #000000\"><br \/>\n<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">\n<p style=\"text-align: justify\">\n<p style=\"text-align: justify\">\n<p style=\"text-align: justify\">\n<p style=\"text-align: justify\">\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"color: #000000\"> Todos hablan de lo mismo. Muchos blogs. Varias noticias en Men\u00e9ame. \u00bfPero alguien se ha le\u00eddo el art\u00edculo cient\u00edfico? Me refiero a Gwyneth Card,<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">\n<p style=\"text-align: justify\">\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"color: #000000\"> Michael H. Dickinson, \"Visually Mediat<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"color: #000000\">ed Motor Planning in the Escape Response of Drosophila,\" Current Biology, In Press, Available online 28 August 2008. Los investigadores del CalTech han escrito un art\u00edculo bastante interesante pero hay que leerselo. De todas formas, los que s\u00f3lo quer\u00e9is leer algo curioso sobre el tema pod\u00e9is recurrir a la entrada de Curruncho \"\u00bfPor qu\u00e9 es tan dif\u00edcil matar moscas?,\" la de la Cadena Ser \"\u00bfPor qu\u00e9 es tan dif\u00edcil atrapar moscas?,\" la de 20minutos.es \"\u00bfPor qu\u00e9 es tan dif\u00edcil matar una mosca?,\" la de El Mundo \"\u00bfPor qu\u00e9 es tan dif\u00edcil atrapar una mosca?,\" la Opini\u00f3n \"La odisea de atrapar una mosca,<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"color: #000000\">\" o la noticia de RTVE \"\u00bfPor qu\u00e9 es tan dif\u00edcil matar moscas?,\" por s\u00f3lo mencionar unas pocas. Puedo citaros muchas m\u00e1s en ingl\u00e9s. Pero de qu\u00e9 va el susodicho art\u00edculo cient\u00edfico.<!--more--><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><span style=\"color: #000000\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-102 aligncenter\" src=\"http:\/\/blog.espol.edu.ec\/pedroportes\/files\/2010\/01\/dibujo20080831moscafoto2.jpg\" alt=\"dibujo20080831moscafoto2\" width=\"468\" height=\"243\" \/><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"color: #000000\">El resumen nos lo aclara \"Los comportamientos reactivos requieren la habilidad de localizar espacialmente los est\u00edmulos recibidos y la de responder r\u00e1pidamente a ellos. La respuesta r\u00e1pida es necesaria en los comportamientos evasivos como respuesta a los ataques de los predadores. Los autores han investigado la mosca de la fruta, Drosophila, encontrando que utilizan informaci\u00f3n visual con objeto de planificar un salto en la direcci\u00f3n opuesta a la que perciben que reciben un ataque. Para ello han utilizado v\u00eddeo de alta velocidad. Unos 200 milisegundos antes de ser golpeadas, las moscas ajustan su postura a la direcci\u00f3n de su futuro escape. Para ello, resituan su centro de masa de tal forma que la extensi\u00f3n de sus piernas les de un impulso m\u00e1ximo para la huida. Estos movimientos previos al vuelo tienen una magnitud y direcci\u00f3n que depende de la postura inicial de la mosca, por lo que los autores creen que involucran un sistema de control realimentado.\"<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"color: #000000\">Los investigadores han dirigido con un \u00e1ngulo de 50\u00b0 en una trayectoria descendente un disco negro de 14 cm. de di\u00e1metro hacia una mosca colocada en una plataforma de 5 mil\u00edmetros cuadrados encima de un cilindro. Han rodado la respuesta de la mosca con una c\u00e1mara de video de alta velocidad. El 96% de las moscas han respondido a la amaneza del disco saltando al aire e iniciando su vuelo (ver v\u00eddeo justo abajo). El retraso medio entre el inicio del est\u00edmulo y la respuesta de la mosca (p\u00e9rdida de contacto tarsal de alguna de las patas) fue de 215 ms \u00b1 42 ms (media \u00b1 desviaci\u00f3n t\u00edpica). Este valor es una cota superior del tiempo de respuesta neuronal de la mosca.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><span style=\"color: #000000\"><br \/>\n<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"color: #000000\">Obviamente las moscas estaban colocadas en la plataforma en diferentes posturas y direcciones, por lo que en algunos casos el ataque del disco era frontal. El video de alta resoluci\u00f3n muestra que las moscas saltan con un \u00e1ngulo aproximadamente a la mitad entre alejarse en direcci\u00f3n opuesta al obst\u00e1culo (\u03b1 = \u03b8 +180\u00b0) y dirigirse directamente hacia \u00e9l (\u03b1 = 0\u00b0). Este sesgo hacia adelante no es sorprendente dado que el comportamiento voluntario de la mosca es huir del ataque.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"color: #000000\">La mosca calcula la direcci\u00f3n de escape a partir del est\u00edmulo visual debido al predador que se acerca (el disco en el experimento). \u00bfInfluye el aire en movimiento debido al predador? Con objeto de estudiar su efecto, los investigadores han introducido un poco de \"viento\" entre el disco que se acerca y la plataforma en la que reposa la mosca. Los estudios estad\u00edsticos no muestran diferencia entre la respuesta de la mosca con y sin viento. Por ello concluyen que la informaci\u00f3n utilizada por la mosca para determinar la direcci\u00f3n de ataque es b\u00e1sicamente visual.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"color: #000000\">La mosca puede responder de dos formas diferentes, adaptando sus patas para saltar en la direcci\u00f3n adecuada o saltar como est\u00e9 y luego cambiar de direcci\u00f3n gracias a sus alas. Los autores han estudiado estas dos posibilidades mediante el uso de moscas a las que les han quitado las alas (\u00bfalgo cruel es la ciencia?). El 97% de las moscas sin alas han saltado en la \"misma\" direcci\u00f3n que las moscas con alas (ver v\u00eddeo justo abajo). Mostrando que la respuesta inicial al est\u00edmulo es adaptar la postura de las patas para el salto en la direcci\u00f3n adecuada. Utilizando moscas a las que les han quitado las patas (\u00a1la crueldad de la ciencia!) han mostrado que incluso sin ellas las moscas tratan de volar en la direcci\u00f3n adecuada aunque con una respuesta mucho m\u00e1s lenta. La mosca trata de huir \"como sea\" en la direcci\u00f3n \"correcta,\" moviendo como puede la postura de cuerpo, ayud\u00e1ndose de sus alas.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><span style=\"color: #000000\"><object width=\"425\" height=\"344\" data=\"http:\/\/www.youtube.com\/v\/WRK5kWKOHrc&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999\" type=\"application\/x-shockwave-flash\"><param name=\"allowFullScreen\" value=\"true\" \/><param name=\"allowscriptaccess\" value=\"always\" \/><param name=\"src\" value=\"http:\/\/www.youtube.com\/v\/WRK5kWKOHrc&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999\" \/><param name=\"allowfullscreen\" value=\"true\" \/><\/object><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"color: #000000\">\u00bfC\u00f3mo es el sistema de control moto-sensorial de la mosca? En teor\u00eda de control hay dos tipos de sistemas, los retroalimentados (feedback), m\u00e1s complejos, y los directos (feedforward), m\u00e1s sencillos. En los directos el est\u00edmulo visual provoca un cambio en la postura de las patas, independientemente de la postura actual de las mismas. En los segundos (feedback) la postura actual de la mosca es utilizada como estado inicial a partir del cual se produce la adaptaci\u00f3n de las patas en la direcci\u00f3n correcta antes del vuelo. Los investigadores han mostrado que el movimiento de las patas de la mosca \"compensa\" su postura inicial, mostrando que el sistema de control neuronal de la mosca es retroalimentado.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"color: #000000\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-103\" src=\"http:\/\/blog.espol.edu.ec\/pedroportes\/files\/2010\/01\/dibujo20080831moscadireccion.jpg\" alt=\"dibujo20080831moscadireccion\" width=\"506\" height=\"476\" srcset=\"https:\/\/blog.espol.edu.ec\/pedroportes\/files\/2010\/01\/dibujo20080831moscadireccion.jpg 506w, https:\/\/blog.espol.edu.ec\/pedroportes\/files\/2010\/01\/dibujo20080831moscadireccion-300x282.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 506px) 100vw, 506px\" \/>En resumen, los investigadores han mostrado que ante un est\u00edmulo de ataque, la mosca Drosophila muestra un conjunto de acciones motoras antes de iniciar el vuelo que determinan la direcci\u00f3n inicial de escape. En unos 200 ms. la mosca estima la direcci\u00f3n de aproximaci\u00f3n mediante est\u00edmulo visual, codifica un programa motor que mueve su cuerpo en una posici\u00f3n que facilita su salto en direcci\u00f3n \"opuesta\" a la de ataque, utilizando sus 6 patas de forma coordinada as\u00ed como sus 3 segmentos tor\u00e1cicos. La dependencia con la postura inicial de este comportamiento sugiere un sistema de control retroalimentado. Los autores sugieren que las neuronas de las patas (propioceptores) y los circuitos neurales tor\u00e1cicos asociados son suficientes para lograr la retroalimentaci\u00f3n observada.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"color: #000000\">Los resultados observados no se pueden justificar f\u00e1cilmente con el mecanismo de escape visual basado en el par de neuronas de gran di\u00e1metro llamadas fibras gigantes de la mosca. Un sistema neuronal de peque\u00f1o di\u00e1metro, todav\u00eda por identificar, debe ser el responsable de la respuesta de escape observada de las moscas.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"color: #000000\">Cada avance de la ciencia nos muestra que todav\u00eda queda mucho por conocer.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El tema del que todo el mundo habla: \u00bfPor qu\u00e9 es tan dif\u00edcil matar moscas? Todos hablan de lo mismo. Muchos blogs. Varias noticias en Men\u00e9ame. \u00bfPero alguien se ha le\u00eddo el art\u00edculo cient\u00edfico? Me refiero a Gwyneth Card, Michael H. 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