{"id":23373,"date":"2021-06-28T09:44:04","date_gmt":"2021-06-28T15:44:04","guid":{"rendered":"https:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/?p=23373"},"modified":"2021-06-28T09:44:10","modified_gmt":"2021-06-28T15:44:10","slug":"las-plantas-disponen-de-un-sistema-nervioso-vegetal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/ciencia\/las-plantas-disponen-de-un-sistema-nervioso-vegetal\/","title":{"rendered":"Las plantas disponen de un sistema nervioso vegetal"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">La pol\u00e9mica cient\u00edfica sobre si las plantas poseen o no sistema nervioso podr\u00eda resolverse con una nueva definici\u00f3n que concilia el sistema de se\u00f1ales el\u00e9ctricas de los vegetales con el sistema nervioso que poseen los animales, seg\u00fan una nueva investigaci\u00f3n.<!--more--><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">El sistema nervioso es uno de los logros m\u00e1s complejos de la evoluci\u00f3n biol\u00f3gica: forma parte de la arquitectura de los seres vivos del reino animal y est\u00e1 formado por neuronas y c\u00e9lulas gliales. Coordina las acciones org\u00e1nicas a trav\u00e9s de se\u00f1ales qu\u00edmicas y el\u00e9ctricas enviadas de un lugar al otro del organismo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">En el esquema de la evoluci\u00f3n biol\u00f3gica, el sistema nervioso aparece relativamente pronto: incluso los animales pluricelulares (con dos o m\u00e1s c\u00e9lulas) tienen su sistema neuronal para resolver funciones b\u00e1sicas, con diferentes niveles de complejidad.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Hay algunos seres pluricelulares tan simples que ni siquiera poseen sistema nervioso, por ejemplo, los por\u00edferos o esponjas: son invertebrados con forma de saco que desarrollan funciones respiratoria, circulatoria y digestiva, sin necesidad de se\u00f1ales qu\u00edmicas entre neuronas.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">La barrera biol\u00f3gica para un sistema nervioso no se ha detenido aqu\u00ed:\u00a0<strong>desde hace m\u00e1s de 100 a\u00f1os se sabe que las plantas se comunican entre s\u00ed mediante se\u00f1ales el\u00e9ctricas similares a las que utiliza el sistema nervioso.<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Hasta ahora se han descubierto tres tipos de se\u00f1ales el\u00e9ctricas en las plantas: potencial de acci\u00f3n, potencial de variaci\u00f3n y potencial de sistema. Tambi\u00e9n se sabe que estas se\u00f1ales transmiten informaci\u00f3n, sobre los est\u00edmulos que las han desencadenado, a los puntos donde llegan.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Esta constataci\u00f3n, que con el tiempo ha ido consolid\u00e1ndose en diferentes estudios, ha llevado a muchos cient\u00edficos a sugerir que las plantas pueden tener un sistema nervioso similar al del reino animal.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Aceptar esa hip\u00f3tesis significar\u00eda que la capacidad de controlar un organismo existe tambi\u00e9n en el reino vegetal, constituido por seres vivos que no tienen capacidad motora.<\/span><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\"><strong>\u00bfCerebro vegetal?<\/strong><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Un\u00a0<a style=\"color: #000000;\" href=\"https:\/\/cordis.europa.eu\/article\/id\/154414-nervous-system-of-plants-revealed\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">descubrimiento<\/a>\u00a0que potencia esta hip\u00f3tesis establece que las se\u00f1ales el\u00e9ctricas conocidas como potenciales de acci\u00f3n (PA), y que constituyen un sistema de se\u00f1alizaci\u00f3n r\u00e1pido y ubicuo de las plantas, usan canales i\u00f3nicos. No es un hecho balad\u00ed que las plantas tengan potenciales de acci\u00f3n, ya que estos son el camino fundamental de transmisi\u00f3n de c\u00f3digos neurales\u2026 y sin embargo forman parte de la din\u00e1mica vegetal.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Este a\u00f1o hemos sabido incluso que\u00a0<a style=\"color: #000000;\" href=\"https:\/\/tendencias21.levante-emv.com\/las-plantas-recuerdan-las-sequias-y-ahorran-agua.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">las plantas utilizan un neurotransmisor<\/a>\u00a0conocido como GABA para \u00abrecordar\u00bb el nivel de sequ\u00eda, lo que las lleva a abrir menos sus poros cuando el clima est\u00e1 m\u00e1s seco. Tambi\u00e9n usan ese neurotransmisor como defensa contra herb\u00edvoros, salinidad, estr\u00e9s por ox\u00edgeno, da\u00f1o mec\u00e1nico, acidosis e infecci\u00f3n viral.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Por \u00faltimo, se ha especulado en la literatura cient\u00edfica con que el \u00e1pice radicular de las plantas, que se encuentra en el extremo de cada ra\u00edz, ser\u00eda una estructura similar a la de un cerebro: su actividad el\u00e9ctrica se ve afectada por las condiciones de gravedad, tal como sucede en el sistema nervioso de los animales.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">De todo lo investigado hasta ahora se ha concluido que<strong>\u00a0las plantas poseen un sistema que utiliza se\u00f1ales el\u00e9ctricas para detectar est\u00edmulos y generar un comportamiento que se adapte al medio ambiente<\/strong>, y que este sistema tiene una historia evolutiva. La pregunta subsiguiente es si este sistema vegetal puede considerarse realmente como un sistema nervioso.<\/span><\/p>\n<figure id=\"attachment_188472\" class=\"wp-caption aligncenter\" style=\"text-align: justify;\" aria-describedby=\"caption-attachment-188472\"><span style=\"color: #000000;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-188472\" src=\"https:\/\/tendencias21.levante-emv.com\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/Sergio-Miguel-Tome-y-Rodolfo-Llinas_original.jpg\" sizes=\"auto, (max-width: 990px) 100vw, 990px\" srcset=\"https:\/\/tendencias21.levante-emv.com\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/Sergio-Miguel-Tome-y-Rodolfo-Llinas_original.jpg 990w, https:\/\/tendencias21.levante-emv.com\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/Sergio-Miguel-Tome-y-Rodolfo-Llinas_original-300x176.jpg 300w, https:\/\/tendencias21.levante-emv.com\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/Sergio-Miguel-Tome-y-Rodolfo-Llinas_original-768x450.jpg 768w, https:\/\/tendencias21.levante-emv.com\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/Sergio-Miguel-Tome-y-Rodolfo-Llinas_original-370x217.jpg 370w, https:\/\/tendencias21.levante-emv.com\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/Sergio-Miguel-Tome-y-Rodolfo-Llinas_original-270x158.jpg 270w, https:\/\/tendencias21.levante-emv.com\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/Sergio-Miguel-Tome-y-Rodolfo-Llinas_original-570x334.jpg 570w, https:\/\/tendencias21.levante-emv.com\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/Sergio-Miguel-Tome-y-Rodolfo-Llinas_original-740x434.jpg 740w\" alt=\"\" width=\"990\" height=\"580\" \/><\/span><figcaption id=\"caption-attachment-188472\" class=\"wp-caption-text\"><span style=\"color: #000000;\">Sergio Miguel Tom\u00e9, investigador de la Universidad de Salamanca, y Rodolfo Llin\u00e1s, reputado catedr\u00e1tico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York. Foto: USAL.<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<h2 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\"><strong>Nueva investigaci\u00f3n<\/strong><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Una nueva investigaci\u00f3n, desarrollada por los cient\u00edficos de las universidades de Salamanca y de Nueva York, Sergio Miguel Tom\u00e9 y Rodolfo Llin\u00e1s, respectivamente, y publicada por la revista Plant Signaling &amp; Behavior, pone de manifiesto la necesidad de introducir una\u00a0<strong>nueva definici\u00f3n de sistema nervioso<\/strong>\u00a0para poder discutir y analizar el proceso de evoluci\u00f3n del sistema de se\u00f1ales el\u00e9ctricas de las plantas y el sistema nervioso de los animales.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Seg\u00fan explica Sergio Miguel Tom\u00e9 a Tendencias21, la definici\u00f3n de sistema nervioso asumida en la actualidad determina que se trata de un sistema biol\u00f3gico que poseen \u00fanicamente los animales.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">A\u00f1ade que la definici\u00f3n actual de sistema nervioso imposibilita que se puedan discutir procesos de convergencia, ya que niega directamente que pueda existir un sistema nervioso en las plantas.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Explica asimismo que, durante su an\u00e1lisis, han encontrado la existencia de semejanzas entre el sistema nervioso de los animales y el sistema de se\u00f1ales el\u00e9ctricas de las plantas que deber\u00edan de ser estudiadas para responder a si esa semejanza se debe a que tienen un origen com\u00fan, o es debida a un proceso de evoluci\u00f3n convergente por la biolog\u00eda evolutiva.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Concretamente han hallado tres cuestiones que merecen ser estudiadas por la biolog\u00eda evolutiva: 1) La semejanza de las se\u00f1ales el\u00e9ctricas y sus mecanismos, 2) la semejanza en la capacidad de transmisi\u00f3n de se\u00f1ales a larga distancia en los organismos y 3) la semejanza entre las funciones que realiza el sistema nervioso aut\u00f3nomo de los animales y las funciones en las que participa el sistema de se\u00f1ales el\u00e9ctricas de las plantas.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">La existencia de estas semejanzas, que deben ser estudiadas por la biolog\u00eda evolutiva, suponen un claro problema de la definici\u00f3n aceptada hasta ahora, explica Miguel.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Para evitar esa limitaci\u00f3n de la definici\u00f3n actual de sistema nervioso, proponemos que se deber\u00eda formular una nueva definici\u00f3n que emplee un criterio fisiol\u00f3gico -en vez de filogen\u00e9tico- porque ofrecer\u00eda importantes ventajas para la biolog\u00eda evolutiva, a\u00f1ade.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Partiendo de esa conclusi\u00f3n, Miguel y Llin\u00e1s han propuesto una posible definici\u00f3n de sistema nervioso que se basa en un criterio fisiol\u00f3gico, en vez de filogen\u00e9tico.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Adem\u00e1s, para mostrar que el cambio de definici\u00f3n trae consigo ventajas para la biolog\u00eda evolutiva, han presentado una serie de an\u00e1lisis evolutivos de caracter\u00edsticas del sistema nervioso en los que confrontan las caracter\u00edsticas propias del sistema nervioso de animales y plantas para discutir las distintas presiones evolutivas que les han afectado.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Espec\u00edficamente, Miguel y Llin\u00e1s han abordado a) la evoluci\u00f3n de la capacidad computacional, b) la aparici\u00f3n de la polaridad en las neuronas y de la sinapsis qu\u00edmica, y c) la organizaci\u00f3n del sistema nervioso.<\/span><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\"><strong>Nuevas hip\u00f3tesis<\/strong><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Entre las conclusiones de esos an\u00e1lisis se expone que, mientras que el sistema nervioso de las plantas ha evolucionado para transmitir informaci\u00f3n, el sistema nervioso animal, adem\u00e1s, ha evolucionado considerablemente para procesar informaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Esta diferencia en la funci\u00f3n de los sistemas nerviosos de plantas y animales vendr\u00eda provocada, explica Miguel Tom\u00e9, por las distintas presiones evolutivas que sufren las plantas y animales.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Mientras en las plantas no habr\u00eda existido la necesidad de realizar procesos computacionales complejos para sobrevivir, ya que no tienen que desplazarse y tomar decisiones a la velocidad que lo hace un animal, esa presi\u00f3n evolutiva de tomar decisiones que requieren procesar mucha informaci\u00f3n, s\u00ed habr\u00eda ocurrido en los animales.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Consecuentemente, las diferencias en la funci\u00f3n que han tenido que cumplir habr\u00eda hecho que se seleccionaran diferentes mecanismos durante su evoluci\u00f3n.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Espec\u00edficamente, en los animales se habr\u00edan seleccionado mecanismos para conservar informaci\u00f3n sobre el origen de la se\u00f1al, ya que es una condici\u00f3n necesaria para el modelo computacional de red neuronal y este modelo es el que\u00a0<a style=\"color: #000000;\" href=\"https:\/\/www.tendencias21.es\/Descifrado-el-origen-evolutivo-del-modelo-computacional-del-sistema-nervioso_a43884.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">ha sido el seleccionado por la naturaleza para procesar informaci\u00f3n<\/a>.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">As\u00ed, los autores de la investigaci\u00f3n concluyen que, dado que las sinapsis qu\u00edmicas permiten conservar el origen de la se\u00f1al, la presi\u00f3n por procesar informaci\u00f3n de los animales explicar\u00eda evolutivamente la aparici\u00f3n y evoluci\u00f3n de las sinapsis qu\u00edmicas en animales y no en plantas.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Esta nueva definici\u00f3n, adem\u00e1s de resolver el debate cient\u00edfico, crea un marco que nos permite llegar a una\u00a0<strong>comprensi\u00f3n m\u00e1s profunda de c\u00f3mo la evoluci\u00f3n ha impulsado las caracter\u00edsticas de generaci\u00f3n, transmisi\u00f3n y procesamiento de se\u00f1ales en seres multicelulares<\/strong>, concluye Miguel Tom\u00e9.<\/span><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Referencia<\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\"><a style=\"color: #000000;\" href=\"https:\/\/www.tandfonline.com\/doi\/full\/10.1080\/15592324.2021.1927562\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">Broadening the definition of a nervous system to better understand the evolution of plants and animals<\/a>. Sergio Miguel-Tom\u00e9, Rodolfo R. Llin\u00e1s. Plant Signaling &amp; Behavior, June 2021. DOI:\u00a0<a style=\"color: #000000;\" href=\"https:\/\/doi.org\/10.1080\/15592324.2021.1927562\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">https:\/\/doi.org\/10.1080\/15592324.2021.1927562<\/a><\/span><\/p>\n<h6 style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Foto superior: deltz025. 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