{"id":5191,"date":"2017-12-24T00:00:00","date_gmt":"2017-12-23T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cimformacion.com\/blog\/noticias-cim-general\/noticias-general-cim\/evolucion-de-los-mamiferos-marinos\/"},"modified":"2022-07-28T16:32:24","modified_gmt":"2022-07-28T14:32:24","slug":"evolucion-de-los-mamiferos-marinos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cimformacion.com\/blog\/veterinaria\/evolucion-de-los-mamiferos-marinos\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo ha sido la evoluci\u00f3n de los mam\u00edferos marinos"},"content":{"rendered":"<p>\u00bfC\u00f3mo han evolucionado los cachalotes, las focas, los leones marinos y otros <strong>mam\u00edferos acu\u00e1ticos<\/strong> para adaptarse y sobrevivir durante largos per\u00edodos bajo el agua sin respirar? Los cient\u00edficos han arrojado luz sobre c\u00f3mo ha sido esa\u00a0evoluci\u00f3n.<\/p>\n<p>Cient\u00edficos de la Universidad de Liverpool identificaron una firma molecular distintiva en la <strong>mioglobina<\/strong> del cachalote y otros mam\u00edferos marinos, lo que les permiti\u00f3 rastrear la evoluci\u00f3n de las reservas de ox\u00edgeno muscular en m\u00e1s de 100 especies de mam\u00edferos, incluidos sus antepasados \u200b\u200bf\u00f3siles.\u00a0La mioglobina es una hemoprote\u00edna muscular, muy parecida a la hemoglobina tanto estructural como funcionalmente, cuya funci\u00f3n es <strong>almacenar ox\u00edgeno<\/strong>.<\/p>\n<h2>Adaptaci\u00f3n al medio acu\u00e1tico<\/h2>\n<p>La mioglobina, que le da a la carne su color rojo, est\u00e1 presente en altas concentraciones en los grandes mam\u00edferos marinos, en concentraciones tan altas que el m\u00fasculo es casi de color negro. Hasta ahora, sin embargo, se sab\u00eda muy poco sobre c\u00f3mo <strong>esta mol\u00e9cula permite la adaptaci\u00f3n<\/strong> de los mam\u00edferos marinos al medio acu\u00e1tico.<\/p>\n<p>Las prote\u00ednas tienden a permanecer juntas a altas concentraciones, afectando su funci\u00f3n, por lo que no estaba claro c\u00f3mo la mioglobina pudo ayudar al cuerpo de los mam\u00edferos marinos a almacenar suficiente ox\u00edgeno para permitir que animales como las ballenas y focas\u00a0 permanezcan bajo el agua durante largos per\u00edodos de tiempo sin respirar.<\/p>\n<p><strong>Los grandes mam\u00edferos marinos pueden contener la respiraci\u00f3n durante m\u00e1s de una hora<\/strong> mientras cazan en las profundidades de los oc\u00e9anos, mientras que los mam\u00edferos terrestres, como los humanos, pueden contener la respiraci\u00f3n solo unos pocos minutos.<\/p>\n<h3>La mioglobina<\/h3>\n<p>Los investigadores explican que al estudiar la carga el\u00e9ctrica en la superficie de la mioglobina, descubrieron que esta aument\u00f3 en los mam\u00edferos que pueden sumergirse bajo el agua durante largos per\u00edodos de tiempo. Cuentan que <strong>les sorprendi\u00f3 ver la misma firma molecular en ballenas y focas<\/strong>, pero tambi\u00e9n en castores semiacu\u00e1ticos, ratas almizcleras e incluso musara\u00f1as acu\u00e1ticas.<\/p>\n<p>Al mapear esta firma molecular en el \u00e1rbol geneal\u00f3gico de los mam\u00edferos, pudieron reconstruir las reservas de ox\u00edgeno muscular en antepasados \u200b\u200bextintos de los mam\u00edferos mam\u00edferos acu\u00e1ticos de hoy. Incluso pudieron documentar la <strong>primera evidencia de un ancestro anfibio<\/strong> com\u00fan de vaquitas marinas modernas, h\u00edbridos y elefantes que vivieron en aguas africanas poco profundas hace unos 65 millones de a\u00f1os.<\/p>\n<p>El estudio sugiere que la carga el\u00e9ctrica aumentada de la mioglobina en los mam\u00edferos que tienen altas concentraciones de esta prote\u00edna causa electro-repulsi\u00f3n, como polos similares de dos imanes. Esto deber\u00eda evitar que las prote\u00ednas se mantengan juntas, permitiendo concentraciones mucho m\u00e1s altas de <strong>la mioglobina que almacena ox\u00edgeno en los m\u00fasculos de estos mam\u00edferos<\/strong>. Los resultados de esta investigaci\u00f3n sobre la evoluci\u00f3n de los mam\u00edferos marinos fueron <a href=\"https:\/\/science.sciencemag.org\/content\/340\/6138\/1234192\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">publicados en la revista <em>Science<\/em><\/a>.<\/p>\n<p>Esto que podr\u00eda parecer una curiosidad, es parte del contenido formativo del <a href=\"https:\/\/www.cimformacion.com\/cursos\/auxiliar-en-mamiferos-marinos-amm\/online\/7_2_85\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">curso de Auxiliar de Mam\u00edferos Marinos<\/a> que CIM Formaci\u00f3n imparte por primera vez en Espa\u00f1a. Si te gustan los animales y te interesa profundizar para dedicarte a ellos, ahora es el momento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00bfC\u00f3mo han evolucionado los cachalotes, las focas, los leones marinos y otros mam\u00edferos acu\u00e1ticos para adaptarse y sobrevivir durante largos per\u00edodos bajo el agua sin respirar? Los cient\u00edficos han arrojado luz sobre c\u00f3mo ha sido esa\u00a0evoluci\u00f3n. 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