Teorías del Origen de la Vida
Las explicaciones que, a
lo largo de la historia, se han dado sobre el origen de la vida son muy
numerosas, aunque todas ellas se pueden reunir en cuatro grandes líneas de
explicación:
1. Origen sobrenatural: El
origen de lo vivo se debe a uno o varios actos directos de creación divina.
2. Generación espontánea: En
determinadas condiciones, los seres vivos surgen a partir de la materia
inanimada esta explicación presenta dos variantes principales.
LA VESIÓN IDEALISRA:
Considera imprescindible un impulso vital o espiritual para que se formen
organismos. Esta variante es plenamente compatible con el sobrenatural.
LA VERSIÓN MATERIALISTA:
Que mantiene que los seres vivos pueden surgir a partir de la materia inanimada
sin necesidad de impulso vital alguno.La generación espontánea sería, por
tanto, una propiedad de la materia que se manifiesta en determinadas
condiciones.
3. Teoría de la
panspermia: Supone una distribución universal o extraterrestre de gérmenes
vivos. La aparición de la vida sobre la tierra podría explicarse si se supiera
cómo llegó al planeta. Propuesta en varias ocasiones a lo largo de la historia
, cuenta hoy con defensores entre algunos científicos de prestigio.
4. Evolución química y
celular: Mantiene que la vida apareció, a partir de materia inerte, en un
momento en el que las condiciones de la tierra eran muy distintas a las
actuales y se divide en tres.
Evolución química.
Evolución prebiótica.
Evolución biológica.
La panspermia
La panspermia incluye
todo un conjunto de teorías que tienen en común considerar que el origen de los
seres vivos está en gérmenes que se distribuyen por todo el espacio.
El griego Anaxágoras (S.
Va. de C.) fue el primero en proponer el término panspermia para explicar la aparición
de los organismos del barro. Entendía que gérmenes del éter o espermatas
fecundaban el lodo.
XIX y XX, el químico Arrhenius, mantenía
tales como las esporas podrían haber surcado el espacio y llegar hasta la
tierra. Hoy se sabe que es imposible que bacterias u otros microorganismos
puedan surcar el espacio, puesto que serían destruidos por diversas
radiaciones.
Si bien la mayoría de los
científicos creen más probable un origen terrestre de la vida, algunos piensan
que la materia prima necesaria para que ésta surgiera, los compuestos
orgánicos, pudo haber llegado desde el espacio exterior utilizando como
“vehículo” de transporte los meteoritos o la estela de algún cometa.
Recientemente se ha
descubierto que alrededor de algunas estrellas y en el espacio interestelar
abundan los compuestos orgánicos.
La generación espontánea
La teoría de la
generación espontánea, según la cual los seres vivos nacen de la tierra o de
cualquier otro medio inerte, se difundió durante la edad media y se mantuvo sin
oposición hasta el siglo XVII. El cirujano Ambroise Paré, que vivió en el siglo
XVI, sostuvo que había desenterrado en su viña una piedra “hueca y cerrada por
todas sus partes” que aprisionaba en su interior un grueso sapo “que sólo podía
haber nacido de la humedad putrefacta”. Las experiencias de ciertos sabios,
como Francesco Redi, en la segunda mitad del siglo XVII, demostraron que, al
menos para los animales visibles, la idea de la generación espontánea era
falsa. En particular, Redi demostró que los gusanos blancos que colonizan la
carne nacen en realidad de huevos depositados por las moscas.
No obstante, muchos
siguieron creyendo en la generación espontánea de los organismos minúsculos que
se podían observar al microscopio en infusiones de heno (microorganismos
llamados por ello infusorios). Incluso Georges Buffon, Lamarck y Cuvier se
mantuvieron en el campo de los partidarios de la generación espontánea.
Fue preciso esperar a
1859, año en que estalló una ruidosa polémica que enfrentó a Louis Pasteur con
un naturalista de Ruán llamado Félix-Archimède Pouchet, para que se abandonase
oficialmente la idea de la generación espontánea. Pasteur, convencido de que
todos los seres vivientes, por diminutos que fuesen, procedían de `gérmenes'
queflotaban en el aire, realizó una serie de experimentos que dieron lugar a la
técnica de esterilización de medios de cultivo, de donde procede directamente
toda la bacteriología moderna.
La idea de la generación
espontánea fue abandonada y, si no se tienen en consideración las teorías
creacionistas (que todavía cuentan con cierto número de partidarios, sobre todo
en Estados Unidos), el problema que por primera vez se planteaba en términos
científicos era el siguiente: ¿cómo apareció la vida en la Tierra?
Alelo 334
ESTOCOLMO.- Ahora parece
ser que la culpa de la infidelidad de los hombres la va a tener un gen, el
alelo 334, que gestiona la vasopresina, una hormona que se produce
naturalmente, por ejemplo, con los orgasmos, según un estudio del Instituto
Karolinska de Estocolmo.
De ahí que los
hombres dotados de esta variante del gen sean peligrosos para una relación
estable -algunos y algunas ya lo sabían por experiencia-, pero ahora lo ha
constatado el estudio de los científicos suecos.
Si los cuernos siempre
han tenido excusas, a partir de ahora hay una que cuela: "Cariño, la
culpa la tiene el alelo". Y es que el alelo 334 se encarga del
receptor de la arginina vasopresina, que es una hormona básica y que está
presente en el cerebro de la mayoría de los mamíferos, según esta
investigación.
El descubrimiento radica
en que "es la primera vez que se asocia la variante de un gen específico
con la manera en que los hombres se comprometen con sus parejas", explicó
Hasse Walum, del Departamento de Epidemiología Médica y Bioestadística del
Karolinska y uno de los responsables de la investigación.
El análisis se llevó a
cabo durante al menos cinco años con parejas heterosexuales -más de 1.000, de
las cuales 550 eran gemelos- que confesaron en test psicológicos si se sentían
felices, cómo era su convivencia, si reían o besaban a menudo y sobre el futuro
de su relación.
Y el resultado fue que
los hombres con el alelo 334 -dos de cada cinco en este estudio- afirmaron
tener lazos menos fuertes con sus esposas y, además, éstas
reconocieron que se sentían menos satisfechas con sus cónyuges que las que se
casaron con hombres sin esta variante genética.
Se da la circunstancia
-revelada por el estudio- de que los hombres 'dotados' con dos copias del alelo
334 han tenido en su vida más crisis de pareja y sus esposas afirmaron que
están más insatisfechas.
Walum indicó que la
influencia de los niveles de la hormona vasopresina y las relaciones sociales
es "modesta" e insuficiente para predecir de forma exacta el
comportamiento futuro de un hombre en una relación de pareja, ya que ahí
intervienen otros factores socioculturales.
La promiscuidad de los
hombres
Los hombres con el alelo
334 "no significa necesariamente que estén menos capacitados para el amor,
sino que se trata más bien de una limitación en la capacidad social",
matizó Wallum. Aunque, según el científico, esto no equivale a estar
"condenado" a fracasar en una relación de pareja, pero sí a que
aumente la probabilidad de que ocurra y de que sea más infiel.
La investigación sobre la
promiscuidad masculina comenzó con un estudio sobre el comportamiento de los
ratones de campo machos, que son monógamos según sea la recepción de la
vasopresina en su cerebro.
El receptor de esta
hormona está conectado con el sistema de recompensas del cerebro, de modo que
se muestran un estado positivo cada vez que tratan con una ratón hembra de
campo y se aparean.
Esto que les pasa a estos
ratones se parece mucho a los hombres, pero según los científicos del
Karolinska -donde cada año se elige el ganador del Nobel de Medicina- es tan
sólo una especulación.
Este hallazgo, más allá
de excusar a los hombres infieles, se prevé que servirá en un futuro para
ayudar en la investigación de patologías caracterizadas por presentar
dificultades en las relaciones sociales como el autismo o la fobia social,
indicó el investigador.
ACETILCOLINA
Es el primer neurotransmisor
descubierto. Se sintetiza a partir de la colina sérica. La acetilcolina esta
formada por dos componentes acetato y colina, los cuales se unen mediante la
acción de al acetilcolina transferasa, esta reacción tienen lugar en su
mayor parte en los terminales nerviosos más que en otras regiones neuronales.
Neurotransmisor de fórmula química CH3-CO-O-CH2-CH2-N-(CH3)3 que se libera de las vesículas
sinápticas para propagar impulsos por la brecha sináptica perteneciente a
axones de motoneuronas y neuronas colinérgicas, tanto pre y postgangliónicas,
como parasimpáticas. Se encuentra en las neuronas motoras de la espina dorsal,
en las neuronas preganglionares del SNA y en las neuronas postganglionares del
SNP. Las vías colinérgicas se proyectan desde los núcleos basales de Meynert, situados en el pálido,
al córtex (frontal y parietal principalmente), y al tálamo, amígdala e
hipocampo. Los receptores colinérgicos se dividen en nicotínicos y
muscarínicos. Los receptores nicotínicos se unen a los canales iónicos, son más
rápidos y generalmente excitatorios, se bloquean por el curare y se estimulan
por la nicotina y la acetilcolina. Los receptores muscarínicos se unen a la
proteína G, son más lentos, son excitatorios o inhibitorios, son bloqueados por
la atropina y estimulados por la muscarina, pilocarpina y acetilcolina.
La Colina es transportada del plasma a las neuronas gracias a la actividad de sistemas de transporte de alta y baja afinidad; el de alta afinidad es exclusivo de neuronas colinérgicas y dependiente del Sodio extracelular. La Colina puede desempeñar un rol importante en procesos neuroquímicos relacionados con la regulación del afecto. Se han reportado altos niveles cerebrales de Colina asociados a ánimo depresivo. Basados en estudios de resonancia magnética electroscópica, se ha intentado probar si los bipolares cicladores rápidos y resistentes al Litio presentaban niveles bajos de Colina en los ganglios basales pero, aunque los resultados fueron positivos, los estudios no alcanzan niveles de significancia estadística.
La Acetilcolina es la substancia encargada de la transmisión de impulsos nerviosos de las neuronas pre a las postganglionares, en los ganglios del sistema nervioso autónomo. A nivel del sistema nervioso parasimpático también media la transmisión entre la neurona postganglionar y el órgano efector. Además, es el mediador de la transmisión nerviosa de la placa motora terminal.
Existen grandes diferencias en los efectos que desencadena la Acetilcolina en diferentes sitios de transmisión colinérgica:
La Colina es transportada del plasma a las neuronas gracias a la actividad de sistemas de transporte de alta y baja afinidad; el de alta afinidad es exclusivo de neuronas colinérgicas y dependiente del Sodio extracelular. La Colina puede desempeñar un rol importante en procesos neuroquímicos relacionados con la regulación del afecto. Se han reportado altos niveles cerebrales de Colina asociados a ánimo depresivo. Basados en estudios de resonancia magnética electroscópica, se ha intentado probar si los bipolares cicladores rápidos y resistentes al Litio presentaban niveles bajos de Colina en los ganglios basales pero, aunque los resultados fueron positivos, los estudios no alcanzan niveles de significancia estadística.
La Acetilcolina es la substancia encargada de la transmisión de impulsos nerviosos de las neuronas pre a las postganglionares, en los ganglios del sistema nervioso autónomo. A nivel del sistema nervioso parasimpático también media la transmisión entre la neurona postganglionar y el órgano efector. Además, es el mediador de la transmisión nerviosa de la placa motora terminal.
Existen grandes diferencias en los efectos que desencadena la Acetilcolina en diferentes sitios de transmisión colinérgica:
FUNCIONES MOTORAS: La inyección intraarterial
cercana de Acetilcolina, produce contracción muscular similar a la causada por
estimulación del nervio motor. Disminución del potencial de reposo en músculo
intestinal aislado y aumento en la frecuencia de producción de espigas,
acompañado de incremento en la tensión. En el sistema de conducción cardíaca,
nodos S-A y A-V, produce inhibición e hiperpolarización de la membrana de la
fibra; y disminución pronunciada en la velocidad de despolarización. Regulación
central de la función motora extrapiramidal. Efecto excitador de los ganglios
basales que contrarresta la acción inhibidora de la Dopamina. A pesar de que la
inervación colinérgica de los vasos sanguíneos es limitada, los receptores
muscarínicos colinérgicos se presentan en los nervios vasoconstrictores
simpáticos. El efecto vasodilatador sobre los vasos sanguíneos aislados
requiere la presencia de un endotelio intacto. La activación de los receptores
muscarínicos produce liberación de una substancia vasodilatadora —Factor
relajante derivado del endotelio— que difunde hasta el músculo liso produciendo
relajación.
FUNCIONES NEUROENDOCRINAS: Aumenta la secreción de
vasopresina por estimulación del lóbulo posterior de la hipófisis. Disminuye la
secreción de prolactina de la hipófisis posterior.
FUNCIONES PARASIMPATICAS: Interviene en la ingestión
de alimentos y en la digestión, en los procesos anabólicos y el reposo físico.
Aumenta el flujo sanguíneo del tracto gastrointestinal. Aumenta el tono
muscular gastrointestinal. Aumenta las secreciones endocrinas
gastrointestinales. Disminuye la frecuencia cardíaca.
Michio Kaku
El reputado físico teórico norteamericano Michio Kaku, famoso por
formular la revolucionaria teoría de las cuerdas (modelo fundamental de la
física que asume que las partículas materiales aparentemente puntuales son, en
realidad, “estados vibracionales”), causó recientemente un pequeño remezón en
la comunidad científica luego que afirmara haber encontrado pruebas de la
existencia de una fuerza inteligente y desconocida por el hombre que gobierna
la naturaleza, es decir, algo bastante parecido al concepto que muchos tienen
de Dios como ente creador y rector del universo.
Para llegar a esta conclusión Michio Kaku utilizó una inédita tecnología
creada el año 2005 que le permitió analizar el comportamiento de la materia a
escala subatómica, valiéndose para ello de un “semi-radio primitivo de
taquiones”. Los taquiones, por cierto, son todas aquellas partículas
hipotéticas capaz de moverse a velocidades superlumínicas, es decir, son
partículas teóricas capaces de “despegar” la materia del universo o el contacto
de vacío con ella, dejando así a esta materia en estado puro, totalmente libre
de las influencias del universo que las rodea.
Según el físico, al observar el comportamiento de estos taquiones en
varios experimentos, llegó a la conclusión que los seres humanos vivíamos en una
especie de “Matrix”, vale decir, un mundo regido por leyes y principios
concebidos por una especie de gran arquitecto inteligente. “He llegado a la
conclusión de que estamos en un mundo hecho por reglas creadas por una
inteligencia, no muy diferente de un juego de ordenador favorito, pero, por
supuesto, más complejo e impensable”, aseguró el científico.
Michio kaku agregó que “analizando el comportamiento de la materia a
escala subatómica, afectada por el semi radio primitivo de taquiones, por
primera vez en la historia, un diminuto punto en el espacio, totalmente libre
de cualquier influencia del universo, materia, fuerza o ley, se percibe de una
forma inédita el caos absoluto. Así, todo lo que llamamos azar ya no tiene más
sentido, porque estamos en un plano regido por reglas creadas y no determinado
por azares universales. Esto quiere decir que, con toda probabilidad, existe
una fuerza desconocida que lo gobierna todo”, dijo el científico.
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