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El fósil bautizado como 'el extraño pájaro de Attenborough' fue el primero de su especie sin dientes

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Publicado originalmente por Field Museum, el 5 de marzo de 2024   Ilustración que muestra el esqueleto fósil de Imparavis attenboroughi , junto a una reconstrucción del ave en vida. Fotografía: Ville Sinkkonen. Ninguna ave actual tiene dientes. Pero no siempre fue así; muchas de las primeras aves fósiles tenían el pico lleno de dientes afilados y diminutos . En un artículo publicado en la revista Cretaceous Research , los científicos han descrito una nueva especie de ave fósil que fue la primera de su especie en evolucionar sin dientes ; su nombre, en honor del naturalista Sir David Attenborough , significa " extraño pájaro de Attenborough ". "Es un gran honor que el nombre de uno vaya unido a un fósil, sobre todo a uno tan espectacular e importante como éste. Parece que la historia de las aves es más compleja de lo que pensábamos", afirma Sir David Attenborough. Todas las aves son dinosaurios , pero no todos los dinosaurios pertenecen al tipo especializa...

Se crea una nueva herramienta que ayuda a descifrar el comportamiento de los genes

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Publicado originalmente por la Universidad de Kioto, el 28 de febrero de 2024 epidecodeR' es una herramienta capaz de agilizar el análisis de datos epigenómicos y epitranscriptómicos complejos, permitiendo predecir con rapidez y precisión los efectos de las epi-marcas en la expresión génica. Fotografía: Mindy Takamiya/Kyoto University iCeMS Los científicos han investigado a fondo la estructura y secuencia del material genético y sus interacciones con las proteínas con la esperanza de entender cómo nuestra genética y nuestro entorno interactúan con las enfermedades . Esta investigación se ha centrado en parte en las " marcas epigenéticas ", que son modificaciones químicas del ADN, el ARN y las proteínas asociadas (conocidas como histonas ). Las marcas epigenéticas influyen en cuándo y cómo se activan o desactivan los genes . También pueden dar instrucciones a las células sobre cómo interpretar y utilizar la información genética , influyendo en diversos procesos...

Un cambio en el código genético podría explicar la pérdida de cola en los antepasados humanos

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Publicado originalmente por NYU Langone Health, el 28 de febrero de 2024   Los primates con cola carecen de cierta inserción de ADN en un gen llamado TBXT.  Credito: Mark Newman/Getty Un cambio genético de nuestros antiguos antepasados podría explicar en parte por qué los humanos no tienen cola como los monos, según un nuevo estu dio dirigido por investigadores de la Facultad de Medicina Grossman de la NYU . Publicado el 28 de febrero como portada de la revista Nature , el trabajo comparó el ADN de simios y humanos sin cola con el de monos con cola , y halló una inserción de ADN compartida por simios y humanos , pero ausente en los monos . Cuando el equipo de investigación modificó una serie de ratones para examinar si la inserción en un gen llamado TBXT afectaba a sus colas, descubrió una variedad de efectos en la cola , incluidos algunos ratones nacidos sin cola. "Nuestro estudio empieza a explicar cómo la evolución eliminó nuestras colas , una cuestión que ...

Se descubre la forma en que se defienden las células en situaciones de estrés

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Publicado originalmente por Lisbeth Heilesen, Universidad de Aarhus, el 27 de febrero de 2024 La figura muestra la formación de gránulos de estrés tras el estrés oxidativo en células de tipo salvaje y células con depleción de la enzima acetiltransferasa ac4C NAT10. Crédito: Pavel Kudrin Un reciente estudio de un equipo internacional de investigadores ha revelado un interesante descubrimiento sobre cómo se defienden nuestras células en situaciones de estrés . La investigación, publicada en EMBO Reports , demuestra que una diminuta modificación en el material genético , denominada ac4C , actúa como un defensor crucial , ayudando a las células a crear unidades de almacenamiento protectoras conocidas como gránulos de estrés . Estos gránulos de estrés salvaguardan instrucciones genéticas importantes cuando la célula se enfrenta a desafíos. Los nuevos hallazgos podrían arrojar luz sobre vías moleculares relevantes que podrían aplicarse al tratamiento de enfermedades. Los gránulos d...

Oxitocina: La hormona del amor, fundamental para tener mejor memoria

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Publicado originalmente por la Universidad de Ciencias de Tokio, el 13 de febrero de 2024 Un equipo de investigadores descubrió recientemente que la activación de un grupo específico de neuronas de oxitocina en el cerebro del ratón mejora el rendimiento en tareas de reconocimiento de objetos nuevos. Crédito: Akiyoshi Saitoh, Universidad de Ciencias de Tokio La oxitocina (OXT) es una hormona conocida por sus efectos sobre el bienestar psicológico y el vínculo emocional en los animales . Curiosamente, las investigaciones han demostrado que esta sustancia química natural del cerebro desempeña también un papel crucial en otros procesos cognitivos , como el aprendizaje y la memoria . Ahora, los científicos pueden haber descubierto cómo influye exactamente la OXT en la memoria de los animales estudiando las " neuronas de OXT ", que contienen receptores de OXT y funcionan de forma diferente en función de la disponibilidad de la hormona en el cerebro . En un recient...