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Hydra (animal)

Hydra (nombre común hidra) es un género de hidrozoos hidroides de la familia Hydridae propios de las aguas dulces. Miden unos pocos milímetros y son depredadores, capturando pequeñas presas con sus tentáculos cargados de células urticantes. Tienen un asombroso poder de regeneración, se reproducen tanto asexual como sexualmente y son hermafroditas. Su nombre proviene de la criatura de la mitología griega con el mismo nombre, a la cual, si se le cortaba una de sus cabezas, dos crecerían en su lugar.

 
Hidra

Taxonomía
Reino: Animalia
Filo: Cnidaria
Clase: Hydrozoa
Orden: Hydreyueduoida
Familia: Hydridae
Género: Hydra
Linaeus, 1758
Especies
  • Hydra amepipiricana
  • Hydra americana
  • Hydra attenuata
  • Hydra canadiense
  • Hydra carnea
  • Hydra cauliculata
  • Hydra circumcincta
  • Hydra hymanae
  • Hydra littoralis
  • Hydra magnipapillata
  • Hydra minima
  • Hydra oligactis
  • Hydra oregona
  • Hydra pseudoligactis
  • Hydra rutgerensis
  • Hydra utahensis
  • Hydra viridis
  • Hydra viridissima

De la Hidra Características

Es un animal invertebrado. Como todos los cnidarios posee simetría radial y constan de solo dos capas de células separadas por una mesoglea gelatinosa; la capa externa es la ectodermis y la capa interna se llama la gastrodermis. Por lo general, las hidras poseen unos pocos milímetros de longitud de 1 mm a 20 mm cuando están totalmente extendidas. Tienen el cuerpo tubular terminado por un simple pie adhesivo llamado disco basal. Las células glandulares basales en el disco segregan un líquido pegajoso que es el que le confiere sus propiedades adhesivas. En el extremo libre del cuerpo está situada la apertura bucal rodeada por uno a doce delgados tentáculos móviles.

Cada tentáculo está revestido con unas células urticantes muy especializadas llamadas cnidocitos. Los cnidocitos contienen estructuras especializadas llamado nematocistos. Parecen bombillas con un hilo enrollado dentro. En el estrecho borde exterior del cnidocito se sitúa un disparador en forma de pelo corto. Una vez en contacto con las presas, el contenido del explosivo nematocisto es vertido, disparando un dardo junto con el hilo interno, e inyectando neurotoxinas. Para los humanos, estas neurotoxinas solo significan una molestia en el peor de los casos; sin embargo, para algunas otras especies, pueden ser paralizantes.

El sistema nervioso de la hidra es una red de nervios, que es estructuralmente simple en comparación con el sistema nervioso de los mamíferos. La hidra no tiene ni cabeza ni cerebro reconocibles por los humanos.

Historia natural

Las hidras pueden encontrarse en la mayoría de los estanques de agua dulce, lagos y arroyos en regiones templadas y tropicales. Pueden recolectarse por el barrido de una red en áreas cubiertas de maleza. Por lo general, las hidras miden unos pocos milímetros de longitud. La sorprendente capacidad regenerativa de las hidras ha interesado a los biólogos desde el siglo XVI.

Locomoción

Si una hidra está alarmada o es atacada, pueden retraer los tentáculos y todo el cuerpo se repliega a una pequeña esfera gelatinosa. En general reaccionan de la misma manera, independientemente de la dirección del estímulo, cosa que puede deberse a la simplicidad de su sistema nervioso.

Las hidras son generalmente sedentarias o sésiles, pero de vez en cuando logran moverse con facilidad, sobre todo cuando cazan. Para ello, se dobla hacia adelante y se adhiere a la superficie con la boca y los tentáculos, luego suelta el pie, dobla el cuerpo y fijan el pie en otro lugar. De esta manera una hidra se puede mover hasta 100 mm en un día. Las hidras a menudo se desprenden del sustrato y se dejan arrastrar por la corriente.

Reproducción

Muchos hidrozos experimentan alternancia de generaciones, con pólipos que se originan asexualmente y medusas que dan lugar a pólipos mediante reproducción sexual, pero la hidra se mantiene como un pólipo a lo largo de su vida, careciendo de fase medusa.

 
Hidra gemación :
1. hydra madura
2. Creando un brote
3. Hija creciendo
4. Empezando a dividir
5. Hija rota
6. Hija clon del padre

Cuando la comida es abundante, muchas hidras se reproducen asexualmente por medio de la gemación, que se lleva a cabo a partir de la producción de yemas en la pared corporal que crecen y simplemente se rompen cuando están maduras. Cuando las condiciones son adversas, a menudo antes del invierno o en malas condiciones de alimentación, algunos individuos se reproducen sexualmente. Las hidras son hermafroditas y pueden producir testículos u ovarios al mismo tiempo; aparecen hinchazones en la pared del cuerpo que se convierten en ovarios o testículos. Los testículos liberan espermatozoides en el agua que pueden fertilizar el óvulo en el ovario de otro individuo. Los huevos fertilizados segregan una capa dura exterior. Estos huevos de reposo caen al fondo del lago o estanque a la espera de mejores condiciones, tras lo cual nacen nuevos individuos.

Alimentación

Las hidras son depredadoras. Cuando se alimentan extienden el cuerpo hasta su máxima longitud y luego, lentamente extienden los tentáculos. Los tentáculos son extraordinariamente extensibles y pueden alcanzar de cuatro a cinco veces la longitud del cuerpo. Una vez que la hidra está totalmente extendida, los tentáculos pueden maniobrar lentamente alrededor a la espera de entrar en contacto con una presa adecuada. Una vez un tentáculo hace contacto, se disparan sus cnidocitos y, al cabo de 30 segundos la mayoría de los demás tentáculos ya se han unido en el ataque para capturar a la presa; en dos minutos, los tentáculos han rodeado la presa, que es trasladada a la apertura bucal. Al cabo de unos diez minutos siguientes, la presa será encerrada en la cavidad gastrovascular y se ha iniciado la digestión. Después de dos o tres días, los restos indigeridos son expulsados a través de la boca, ya que carece de ano. El comportamiento alimenticio de la hidra es bastante complejo teniendo en cuenta la simplicidad de su sistema nervioso.

Senescencia

A menudo se ha asumido que las hidras son únicas entre los animales en el sentido de que no sufren envejecimiento y son biológicamente inmortales.

Genómica

Los genomas de los cnidarios suelen tener un tamaño inferior a 500 Mb, como en la hydra viridissima, que tiene un tamaño de genoma de aproximadamente 300 Mb. En contraste, los genomas de las hidras marrones tienen un tamaño de aproximadamente 1 Gb. Esto es debido a que el genoma de hidra marrón es el resultado de un evento de expansión que involucra LINEs, un tipo de transposón, en particular, una sola familia de la clase CR1. Esta expansión es exclusiva de este subgrupo del género Hydra y está ausente en la hidra verde, que tiene un paisaje de repetición similar al de otros cnidarios. Estas características del genoma hacen que Hydra sea atractiva para estudios de especiaciones y expansiones del genoma impulsadas por transposones.[1]

Regeneración

Cabe resaltar que el cuerpo de las hidras no es estable, sino por el contrario dinámico, debido a que las células de la columna del cuerpo llevan a cabo mitosis constantemente y son desplazados a las extremidades de la columna donde son despojadas, de esta manera, cada célula juega diferentes roles a lo largo del tiempo.[2]

Si el cuerpo de una hidra es cortado en diferentes partes, cada parte regenerará una cabeza en su lado apical original y un pie es su lado basal terminal original.

Una de las claves para entender la capacidad regeneradora de las hidras es la capacidad de adquisición de caracteres de células madre (stem cellness) de su epitelio, el cual continuamente lleva a cabo divisiones mitóticas auto-renovantes, y además tienen la opción de seguir metabolismos de diferenciación. Aparte de la continua producción de células con una gran plasticidad fenotípica, también se da una producción de factores de señalización en el tejido adulto.[3]

Células madre epiteliales

Las células madre están definidas como células que tienen la habilidad tanto de proliferar indefinidamente como de diferenciarse en células específicas. De esta manera tanto las células epiteliales como la intersticiales sufren continuamente de divisiones mitóticas auto-renovantes.[3]

En estos organismos, se ha demostrado que ambas capas embrionarias (endodermo y ectodermo) están compuestas de células madre epiteliales en división, en donde las células nuevas son pasivamente desplazadas hacia arriba del cuerpo para formar los tentáculos y luego se dirigen hacia abajo para la formación del pie, o inclusive para forma una yema y así dar lugar a la formación de nuevos organismos.[4]​ Algo importante acerca de este desplazamiento, es que las células deben calcular o evaluar su posición relativa en el organismo de manera continua. Por esto los sistemas de “patronaje” (patterning) están activos de manera continua a diferencia de lo que ocurre en mamíferos, en donde la mayoría de estas señales morfogenéticas únicamente se encuentran activas durante la embriogénesis.[3]

Durante la regeneración, las señales morfogenéticas se pueden activar o aumentar en el sitio de la herida. Cuando la hidra es cortada por la mitad, la mitad del organismo que contiene la boca y los tentáculos regenerará un nuevo pie, y la parte inferior, que contiene el pie, regenerará una nueva boca con sus tentáculos. El proceso de regeneración es un proceso rápido, después de que ocurre la cicatrización o que la herida ha sido cerrada, lo cual toma alrededor de 1 a 3 horas, los tentáculos de una nueva zona bucal se diferenciaran dentro de las próximas 36 horas y la regeneración del pie y su carácter “pegajoso” se formará en 30 horas.[5]​ Aunque los mecanismos de regeneración del pie no están muy elucidados, se sabe que el sistema de regeneración de la zona oral sirve de cierta manera de apoyo para el sistema de regeneración del pie.[6]

Pasos mínimos para la regeneración en cnidarios a nivel molecular y celular.

  1. Proceso de cicatrización o cierre de la herida.
  2. Establecimiento de un organizador y las instrucciones de las células madre epiteliales.
  3. Morfogénesis.

Debido a que la regeneración en hidras puede ser llevada a cabo únicamente por células epiteliales, todos los factores y genes son necesarios para que la regeneración sea activada en estas células, sin embargo existen dos requerimientos adicionales para que la regeneración de la zona oral ocurra normalmente. Primero es necesario una ECM intacta (mesoglea), que separe las dos capas embrionarias, la mesoglea madura contiene macromoléculas como laminina, colágeno, proteoglicanos sulfatados, y moléculas de tipo fibronectina.[7]​ De esta forma la regeneración comienza con la retracción de la mesoglea. Un segundo requerimiento es un tamaño mínimo crítico de tejido, es decir que la porción de tejido más pequeña que se puede regenerar debe tener alrededor de 300 células epiteliales; porciones de tejidos más pequeñas se desintegraran.[3]

Regeneración de la región oral

La capacidad de las hidras para regenerar la región bucal es mucho mayor en el eje terminal apical que en el basal. A partir de estudios de trasplantes se ha logrado demostrar que el pico de esta actividad regenerativa está localizado en el hipostoma, con tan solo una porción pequeña de hipostoma es posible inducir un segundo eje corporal cuando es insertado lateralmente a otro pólipo. De ahí que hablando en términos de actividad organizacional el tejido hipostomal de la hidra es equivalente al labio dorsal de los embriones de los sapos, el conocido organizador de Spemann, el cual también induce un eje corporal secundario cuando es injertado en un lado ventral del embrión.[8]

Se ha descubierto recientemente que el mismo set de genes está activo en el organizador de todos los vertebrados, sugiriendo así que las características básicas de los centros de señalización actuando como organizadores podrían haber surgido de forma temprana en la evolución de los metazoos. De esta manera, moléculas de señalización potenciales que podrían actuar como morfógenos similares en vertebrados han sido identificados en Hydra (Wnt, TGF-β, Notch, Hedgehog, JAK-STAT, RTK y hormona nuclear).[9][10]

Es posible de esta manera, que el gradiente de capacidad inductiva este mediado por un gradiente de estas moléculas de señalización liberadas por el organizador en la zona oral de la hidra.

Wnt

Es importante resaltar que los patrones axiales en una hidra adulta, están controlados por el organizador de la zona oral, que se encuentra ubicado en el hipostoma, como se nombró anteriormente; como el tejido es muy dinámico, el hipostoma está continuamente produciendo y perdiendo células, lo cual requiere una producción continua por parte del organizador de forma que se pueda mantener en el hipostoma. Por esto, existen múltiples genes Wnt expresados en el organizador.[11]

Ahora se conoce con certeza que la señalización de Wnt actúa en el patronaje axial y durante la regeneración de la zona bucal de la hidra. La expresión de Wnt comienza una hora después de que ha ocurrido la decapitación, y para la regeneración completa de la cabeza son necesarias de 30 a 36 horas.[10]​ HyWnt se expresa en una pequeña concentración en las células epiteliares del ectodermo y del endodermo y en la punta apical del hipostoma, lo cual representa el organizador de la cabeza de la hidra. La expresión de HyTcf está restringida al hipostoma del pólipo pero su dominio de expresión es mucho más amplio que el de HyWnt el cual abarca todo el hipostoma, de forma que muestra o demarca el rango de acción del ligando de HyWnt. Durante la regeneración de la cabeza HyWnt, HyTcf, and Hyβ-cat, están entre que son regulados de forma más temprana corriente arriba, esto significa 30 a 60 minutos después de que la herida está cerrada. En la zona de gemación, donde el nuevo eje corporal del pólipo hijo es iniciada la activación de la ruta de HyWnt empieza con una regulación corriente arriba de Hyβ-Cat y HyTcf y es seguido por la expresión de HyWnt en un punto de 10 a 15 células. Lo que demuestra esto es el papel fundamental de los miembros de la ruta Wnt- en el establecimiento del organizador de la cabeza de la hidra.

Por otro lado, hay evidencia de un segundo sistema de señalización en cnidarios, la ruta TGFβ/Bmp y su antagonista Chordin, los cuales a su vez se encuentran involucrados en la formación temprana del eje del embrión en vertebrados. La expresión de HySmad1 y Chordin durante la regeneración son consistentes con la hipótesis en la cual la señalización de Bmp es inhibida por Chordin, lo cual muestra la conservación de interacciones moleculares de los patrones dorsoventrales desde hidras hasta vertebrados.[12]​A partir de esto, es posible afirmar que por lo menos dos grandes sistemas de señalización son responsables de la función del organizador en vertebrados se encuentran en hidras, esto sugiere que las rutas de Wnt, TGFβ/Bmp y su antagonista Chordin, estaban presentes en el ancestro común de los cnidarios dipoblásticos y de los organismos bilaterales tripoblásticos, indicando que posiblemente son una característica temprano de los animales multicelulares.[4]

Notch

Los procesos concernientes al desarrollo en los organismos bilaterales hacen difícil usar a Notch como ruta de señalización, y hasta el momento no ha sido identificado en los cnidarios, sin embargo se han identificado genes homólogos con Drosophila que forman parte de la ruta de Notch como Numb y Hairless, por lo cual podría ser posible que próximamente se encuentre la ruta de Notch en hidras.[13]

Hedgehog

Hasta hace poco era incierto si la ruta de Hedgehog se encontraba en hidras o no, siendo que Hedgehog per se, se encuentra ausente en C. elegans, pero la ruta completa si se encuentra presente en Drosophila. Esto indica que partes de la ruta Hedgehog fueron perdidas secundariamente en C. elegans. Recientemente fue encontrado que de hecho Hedgehog si se encuentra en hidras.[13]

Factores que posibilitan la transición de células madre epiteliales auto-renovantes a células epiteliales diferenciadas

¿Cómo es posible para una célula saber que su posición en alguna parte del cuerpo ha cambiado a otro sitio? Este es quizás uno de los dogmas más grandes en de la biología del desarrollo, el cual consiste en que el comportamiento de una célula está determinado por su posición en el embrión.[14]​). Es por esto que a partir de todos los estudios realizados sobre genomas, rutas de transducción y otros, se entendió que la regeneración en hidras requiere de una maquinaria muy compleja de señalización. De esta manera, se sabe que muchos péptidos están ligados con la diferenciación epitelial a lo largo de eje corporal apical-basal, con la capacidad de inducir la diferenciación específica del pie o la cabeza. Estos “epiteliopéptidos” tienen la propiedad de actuar como señales de posición.[15]​ Entre los péptidos se puede encontrar a HEADY, un gen nuevo que esta ausente en los genomas de otros animales, este gen es un inductor muy fuerte del destino apical y además su alcance llega a la inducción de la cabeza, otro péptido es Hym-301, el cual en los adultos únicamente se expresa en el ectodermo de la zona de los tentáculos y el hipostoma, pero no en los tentáculos en si, el tratamiento de regeneración de cabezas con Hym-301 sintético da como resultado un incremento en el número de tentáculos formados, mientras que el tratamiento con Hym-301 dsRNA llevó a la reducción en la formación de tentáculos durante la formación de la regeneración de la cabeza o la formación de yemas.[3]​ Esto indica que los genes afectan directamente las células epiteliales que forman los tentáculos. Por otro lado, en el otro extremo del cuerpo en el pie, dos péptidos se encargan de la regulación pedina y pedibina, los cuales estimulan la regeneración del pie, además se encuentra Hym-346, el cual está involucrado en el aceleramiento de la regeneración del pie y además es responsable del aumento del potencial de activación del pie en el tejido gástrico. Hym-323, induce la diferenciación de las células del disco basal del pie. De esta manera se observa el papel fundamental de los péptidos en diferentes aspectos como comunicación, diferenciación celular y la regeneración de las hidras.

Referencias

  1. Wong, WY; Simakov, O; Bridge, DM; Cartwright, P; Bellantuono, AJ; Kuhn, A; Holstein, TW; David, CN; Steele, RE; Martínez, DE. «Expansion of a single transposable element family is associated with genome-size increase and radiation in the genus Hydra». Proc Natl Acad Sci U S A 116 (46): 22915-22917. PMID 31659034. doi:10.1073/pnas.1910106116. 
  2. Gilbert, S. F., & Singer, S. R. (2010). Developmental Biology. Massachusetts: Sinauer Associates.
  3. Bosch, T. C. (2007). «Why polyps regenerate and we don't: Towards a cellular and molecular framework for Hydra regeneration.» Developmental Biology, 421-433.
  4. Holstein, T., Hobmayer, E., & Technau, U. (2003). «Cnidarians: An Evolutionarily Conserved Model System for Regeneration?» Developmental Dynamics, 257-267.
  5. Hoffmeister, S., & Schaller, H. C. (1985). A new biochemical marker for foot-specific cell differentiation in hydra, 453-461.
  6. Müller, W. A. (1990). «Ectopic head and foot formation in Hydra: Diacylglycerol-induced increase in positional value and assistance of the head in foot formation.» Differentiation, 131-143.
  7. Sarras, J., & Deutzmann, R. (2001). «Hydra and Niccolo Paganini (1782-1840)--two peas in a pod? The molecular basis of extracellular matrix structure in the invertebrate Hydra.» Bioessays, 716-724.
  8. Holstein, T., Hobmayer, E., & Technau, U. (2003). «Cnidarians: An Evolutionarily Conserved Model System for Regeneration?»Developmental Dynamics, 257-267.
  9. Lengfeld, T., Watanabe, H., Simakov, O., Lindgens, D., Gee, L., Law, L., y otros. (2009). «Multiple Wnts are involved in Hydra organizer formation and regeneration.» Developmental Biology, 186-199.
  10. Hobmayer, B., Rentzsch, F., Kuhn, K., Happel, C. M., Laue, C. C., Snyder, P., y otros. (2000). «WNT signalling molecules act in axis formation in the diploblastic metazoan Hydra.» Nature, 186-189.
  11. Es importante resaltar que los patrones axiales en una hidra adulta, están controlados por el organizador de la cabeza, el cual se encuentra ubicado en el hipostoma, como se nombró anteriormente, como el tejido es muy dinámico, el hipostoma está continuamente produciendo y perdiendo células, lo cual requiere una producción continua por parte del organizador de forma que se pueda mantener en el hipostoma. Por esto, existen múltiples genes Wnt expresados en muerte en el organizador
  12. Robertis, E. M., & Bouwmeester, T. (2001). «New twists on embryonic patterning. EMBO reports.» Nature, 661-665.
  13. Steele, R. E. (2002). «Developmental Signaling in Hydra: What Does It Take to Build a “Simple” Animal?» Developmental Biology, 199-219.
  14. ¿Cómo es posible para una célula saber que su posición en alguna parte del cuerpo ha cambiado a otro sitio? Este es quizás uno de los dogmas mas grandes en de la biología del desarrollo, el cual consiste en que el comportamiento de una célula esta determinado por su posición en el embrión
  15. Bosch, T. C., & Fujisawa, T. (2001). Polyps, peptides and patterning. BioEssays, 420-427.

Enlaces externos

  •   Datos: Q192290
  •   Multimedia: Hydra
  •   Especies: Hydra

hydra, animal, hydra, nombre, común, hidra, género, hidrozoos, hidroides, familia, hydridae, propios, aguas, dulces, miden, unos, pocos, milímetros, depredadores, capturando, pequeñas, presas, tentáculos, cargados, células, urticantes, tienen, asombroso, poder. Hydra nombre comun hidra es un genero de hidrozoos hidroides de la familia Hydridae propios de las aguas dulces Miden unos pocos milimetros y son depredadores capturando pequenas presas con sus tentaculos cargados de celulas urticantes Tienen un asombroso poder de regeneracion se reproducen tanto asexual como sexualmente y son hermafroditas Su nombre proviene de la criatura de la mitologia griega con el mismo nombre a la cual si se le cortaba una de sus cabezas dos crecerian en su lugar HidraHydra viridisTaxonomiaReino AnimaliaFilo CnidariaClase HydrozoaOrden HydreyueduoidaFamilia HydridaeGenero Hydra Linaeus 1758EspeciesHydra amepipiricana Hydra americana Hydra attenuata Hydra canadiense Hydra carnea Hydra cauliculata Hydra circumcincta Hydra hymanae Hydra littoralis Hydra magnipapillata Hydra minima Hydra oligactis Hydra oregona Hydra pseudoligactis Hydra rutgerensis Hydra utahensis Hydra viridis Hydra viridissima editar datos en Wikidata Indice 1 De la Hidra Caracteristicas 2 Historia natural 2 1 Locomocion 2 2 Reproduccion 2 3 Alimentacion 2 4 Senescencia 2 5 Genomica 3 Regeneracion 3 1 Celulas madre epiteliales 3 2 Regeneracion de la region oral 3 3 Wnt 3 4 Notch 3 5 Hedgehog 3 6 Factores que posibilitan la transicion de celulas madre epiteliales auto renovantes a celulas epiteliales diferenciadas 4 Referencias 5 Enlaces externosDe la Hidra Caracteristicas EditarEs un animal invertebrado Como todos los cnidarios posee simetria radial y constan de solo dos capas de celulas separadas por una mesoglea gelatinosa la capa externa es la ectodermis y la capa interna se llama la gastrodermis Por lo general las hidras poseen unos pocos milimetros de longitud de 1 mm a 20 mm cuando estan totalmente extendidas Tienen el cuerpo tubular terminado por un simple pie adhesivo llamado disco basal Las celulas glandulares basales en el disco segregan un liquido pegajoso que es el que le confiere sus propiedades adhesivas En el extremo libre del cuerpo esta situada la apertura bucal rodeada por uno a doce delgados tentaculos moviles Cada tentaculo esta revestido con unas celulas urticantes muy especializadas llamadas cnidocitos Los cnidocitos contienen estructuras especializadas llamado nematocistos Parecen bombillas con un hilo enrollado dentro En el estrecho borde exterior del cnidocito se situa un disparador en forma de pelo corto Una vez en contacto con las presas el contenido del explosivo nematocisto es vertido disparando un dardo junto con el hilo interno e inyectando neurotoxinas Para los humanos estas neurotoxinas solo significan una molestia en el peor de los casos sin embargo para algunas otras especies pueden ser paralizantes El sistema nervioso de la hidra es una red de nervios que es estructuralmente simple en comparacion con el sistema nervioso de los mamiferos La hidra no tiene ni cabeza ni cerebro reconocibles por los humanos Historia natural EditarLas hidras pueden encontrarse en la mayoria de los estanques de agua dulce lagos y arroyos en regiones templadas y tropicales Pueden recolectarse por el barrido de una red en areas cubiertas de maleza Por lo general las hidras miden unos pocos milimetros de longitud La sorprendente capacidad regenerativa de las hidras ha interesado a los biologos desde el siglo XVI Locomocion Editar Si una hidra esta alarmada o es atacada pueden retraer los tentaculos y todo el cuerpo se repliega a una pequena esfera gelatinosa En general reaccionan de la misma manera independientemente de la direccion del estimulo cosa que puede deberse a la simplicidad de su sistema nervioso Las hidras son generalmente sedentarias o sesiles pero de vez en cuando logran moverse con facilidad sobre todo cuando cazan Para ello se dobla hacia adelante y se adhiere a la superficie con la boca y los tentaculos luego suelta el pie dobla el cuerpo y fijan el pie en otro lugar De esta manera una hidra se puede mover hasta 100 mm en un dia Las hidras a menudo se desprenden del sustrato y se dejan arrastrar por la corriente Reproduccion EditarMuchos hidrozos experimentan alternancia de generaciones con polipos que se originan asexualmente y medusas que dan lugar a polipos mediante reproduccion sexual pero la hidra se mantiene como un polipo a lo largo de su vida careciendo de fase medusa Hidra gemacion 1 hydra madura 2 Creando un brote 3 Hija creciendo 4 Empezando a dividir 5 Hija rota 6 Hija clon del padre Cuando la comida es abundante muchas hidras se reproducen asexualmente por medio de la gemacion que se lleva a cabo a partir de la produccion de yemas en la pared corporal que crecen y simplemente se rompen cuando estan maduras Cuando las condiciones son adversas a menudo antes del invierno o en malas condiciones de alimentacion algunos individuos se reproducen sexualmente Las hidras son hermafroditas y pueden producir testiculos u ovarios al mismo tiempo aparecen hinchazones en la pared del cuerpo que se convierten en ovarios o testiculos Los testiculos liberan espermatozoides en el agua que pueden fertilizar el ovulo en el ovario de otro individuo Los huevos fertilizados segregan una capa dura exterior Estos huevos de reposo caen al fondo del lago o estanque a la espera de mejores condiciones tras lo cual nacen nuevos individuos Alimentacion Editar Las hidras son depredadoras Cuando se alimentan extienden el cuerpo hasta su maxima longitud y luego lentamente extienden los tentaculos Los tentaculos son extraordinariamente extensibles y pueden alcanzar de cuatro a cinco veces la longitud del cuerpo Una vez que la hidra esta totalmente extendida los tentaculos pueden maniobrar lentamente alrededor a la espera de entrar en contacto con una presa adecuada Una vez un tentaculo hace contacto se disparan sus cnidocitos y al cabo de 30 segundos la mayoria de los demas tentaculos ya se han unido en el ataque para capturar a la presa en dos minutos los tentaculos han rodeado la presa que es trasladada a la apertura bucal Al cabo de unos diez minutos siguientes la presa sera encerrada en la cavidad gastrovascular y se ha iniciado la digestion Despues de dos o tres dias los restos indigeridos son expulsados a traves de la boca ya que carece de ano El comportamiento alimenticio de la hidra es bastante complejo teniendo en cuenta la simplicidad de su sistema nervioso Senescencia Editar A menudo se ha asumido que las hidras son unicas entre los animales en el sentido de que no sufren envejecimiento y son biologicamente inmortales Genomica Editar Los genomas de los cnidarios suelen tener un tamano inferior a 500 Mb como en la hydra viridissima que tiene un tamano de genoma de aproximadamente 300 Mb En contraste los genomas de las hidras marrones tienen un tamano de aproximadamente 1 Gb Esto es debido a que el genoma de hidra marron es el resultado de un evento de expansion que involucra LINEs un tipo de transposon en particular una sola familia de la clase CR1 Esta expansion es exclusiva de este subgrupo del genero Hydra y esta ausente en la hidra verde que tiene un paisaje de repeticion similar al de otros cnidarios Estas caracteristicas del genoma hacen que Hydra sea atractiva para estudios de especiaciones y expansiones del genoma impulsadas por transposones 1 Regeneracion EditarCabe resaltar que el cuerpo de las hidras no es estable sino por el contrario dinamico debido a que las celulas de la columna del cuerpo llevan a cabo mitosis constantemente y son desplazados a las extremidades de la columna donde son despojadas de esta manera cada celula juega diferentes roles a lo largo del tiempo 2 Si el cuerpo de una hidra es cortado en diferentes partes cada parte regenerara una cabeza en su lado apical original y un pie es su lado basal terminal original Una de las claves para entender la capacidad regeneradora de las hidras es la capacidad de adquisicion de caracteres de celulas madre stem cellness de su epitelio el cual continuamente lleva a cabo divisiones mitoticas auto renovantes y ademas tienen la opcion de seguir metabolismos de diferenciacion Aparte de la continua produccion de celulas con una gran plasticidad fenotipica tambien se da una produccion de factores de senalizacion en el tejido adulto 3 Celulas madre epiteliales Editar Las celulas madre estan definidas como celulas que tienen la habilidad tanto de proliferar indefinidamente como de diferenciarse en celulas especificas De esta manera tanto las celulas epiteliales como la intersticiales sufren continuamente de divisiones mitoticas auto renovantes 3 En estos organismos se ha demostrado que ambas capas embrionarias endodermo y ectodermo estan compuestas de celulas madre epiteliales en division en donde las celulas nuevas son pasivamente desplazadas hacia arriba del cuerpo para formar los tentaculos y luego se dirigen hacia abajo para la formacion del pie o inclusive para forma una yema y asi dar lugar a la formacion de nuevos organismos 4 Algo importante acerca de este desplazamiento es que las celulas deben calcular o evaluar su posicion relativa en el organismo de manera continua Por esto los sistemas de patronaje patterning estan activos de manera continua a diferencia de lo que ocurre en mamiferos en donde la mayoria de estas senales morfogeneticas unicamente se encuentran activas durante la embriogenesis 3 Durante la regeneracion las senales morfogeneticas se pueden activar o aumentar en el sitio de la herida Cuando la hidra es cortada por la mitad la mitad del organismo que contiene la boca y los tentaculos regenerara un nuevo pie y la parte inferior que contiene el pie regenerara una nueva boca con sus tentaculos El proceso de regeneracion es un proceso rapido despues de que ocurre la cicatrizacion o que la herida ha sido cerrada lo cual toma alrededor de 1 a 3 horas los tentaculos de una nueva zona bucal se diferenciaran dentro de las proximas 36 horas y la regeneracion del pie y su caracter pegajoso se formara en 30 horas 5 Aunque los mecanismos de regeneracion del pie no estan muy elucidados se sabe que el sistema de regeneracion de la zona oral sirve de cierta manera de apoyo para el sistema de regeneracion del pie 6 Pasos minimos para la regeneracion en cnidarios a nivel molecular y celular Proceso de cicatrizacion o cierre de la herida Establecimiento de un organizador y las instrucciones de las celulas madre epiteliales Morfogenesis Debido a que la regeneracion en hidras puede ser llevada a cabo unicamente por celulas epiteliales todos los factores y genes son necesarios para que la regeneracion sea activada en estas celulas sin embargo existen dos requerimientos adicionales para que la regeneracion de la zona oral ocurra normalmente Primero es necesario una ECM intacta mesoglea que separe las dos capas embrionarias la mesoglea madura contiene macromoleculas como laminina colageno proteoglicanos sulfatados y moleculas de tipo fibronectina 7 De esta forma la regeneracion comienza con la retraccion de la mesoglea Un segundo requerimiento es un tamano minimo critico de tejido es decir que la porcion de tejido mas pequena que se puede regenerar debe tener alrededor de 300 celulas epiteliales porciones de tejidos mas pequenas se desintegraran 3 Regeneracion de la region oral Editar La capacidad de las hidras para regenerar la region bucal es mucho mayor en el eje terminal apical que en el basal A partir de estudios de trasplantes se ha logrado demostrar que el pico de esta actividad regenerativa esta localizado en el hipostoma con tan solo una porcion pequena de hipostoma es posible inducir un segundo eje corporal cuando es insertado lateralmente a otro polipo De ahi que hablando en terminos de actividad organizacional el tejido hipostomal de la hidra es equivalente al labio dorsal de los embriones de los sapos el conocido organizador de Spemann el cual tambien induce un eje corporal secundario cuando es injertado en un lado ventral del embrion 8 Se ha descubierto recientemente que el mismo set de genes esta activo en el organizador de todos los vertebrados sugiriendo asi que las caracteristicas basicas de los centros de senalizacion actuando como organizadores podrian haber surgido de forma temprana en la evolucion de los metazoos De esta manera moleculas de senalizacion potenciales que podrian actuar como morfogenos similares en vertebrados han sido identificados en Hydra Wnt TGF b Notch Hedgehog JAK STAT RTK y hormona nuclear 9 10 Es posible de esta manera que el gradiente de capacidad inductiva este mediado por un gradiente de estas moleculas de senalizacion liberadas por el organizador en la zona oral de la hidra Wnt Editar Es importante resaltar que los patrones axiales en una hidra adulta estan controlados por el organizador de la zona oral que se encuentra ubicado en el hipostoma como se nombro anteriormente como el tejido es muy dinamico el hipostoma esta continuamente produciendo y perdiendo celulas lo cual requiere una produccion continua por parte del organizador de forma que se pueda mantener en el hipostoma Por esto existen multiples genes Wnt expresados en el organizador 11 Ahora se conoce con certeza que la senalizacion de Wnt actua en el patronaje axial y durante la regeneracion de la zona bucal de la hidra La expresion de Wnt comienza una hora despues de que ha ocurrido la decapitacion y para la regeneracion completa de la cabeza son necesarias de 30 a 36 horas 10 HyWnt se expresa en una pequena concentracion en las celulas epiteliares del ectodermo y del endodermo y en la punta apical del hipostoma lo cual representa el organizador de la cabeza de la hidra La expresion de HyTcf esta restringida al hipostoma del polipo pero su dominio de expresion es mucho mas amplio que el de HyWnt el cual abarca todo el hipostoma de forma que muestra o demarca el rango de accion del ligando de HyWnt Durante la regeneracion de la cabeza HyWnt HyTcf and Hyb cat estan entre que son regulados de forma mas temprana corriente arriba esto significa 30 a 60 minutos despues de que la herida esta cerrada En la zona de gemacion donde el nuevo eje corporal del polipo hijo es iniciada la activacion de la ruta de HyWnt empieza con una regulacion corriente arriba de Hyb Cat y HyTcf y es seguido por la expresion de HyWnt en un punto de 10 a 15 celulas Lo que demuestra esto es el papel fundamental de los miembros de la ruta Wnt en el establecimiento del organizador de la cabeza de la hidra Por otro lado hay evidencia de un segundo sistema de senalizacion en cnidarios la ruta TGFb Bmp y su antagonista Chordin los cuales a su vez se encuentran involucrados en la formacion temprana del eje del embrion en vertebrados La expresion de HySmad1 y Chordin durante la regeneracion son consistentes con la hipotesis en la cual la senalizacion de Bmp es inhibida por Chordin lo cual muestra la conservacion de interacciones moleculares de los patrones dorsoventrales desde hidras hasta vertebrados 12 A partir de esto es posible afirmar que por lo menos dos grandes sistemas de senalizacion son responsables de la funcion del organizador en vertebrados se encuentran en hidras esto sugiere que las rutas de Wnt TGFb Bmp y su antagonista Chordin estaban presentes en el ancestro comun de los cnidarios dipoblasticos y de los organismos bilaterales tripoblasticos indicando que posiblemente son una caracteristica temprano de los animales multicelulares 4 Notch Editar Los procesos concernientes al desarrollo en los organismos bilaterales hacen dificil usar a Notch como ruta de senalizacion y hasta el momento no ha sido identificado en los cnidarios sin embargo se han identificado genes homologos con Drosophila que forman parte de la ruta de Notch como Numb y Hairless por lo cual podria ser posible que proximamente se encuentre la ruta de Notch en hidras 13 Hedgehog Editar Hasta hace poco era incierto si la ruta de Hedgehog se encontraba en hidras o no siendo que Hedgehog per se se encuentra ausente en C elegans pero la ruta completa si se encuentra presente en Drosophila Esto indica que partes de la ruta Hedgehog fueron perdidas secundariamente en C elegans Recientemente fue encontrado que de hecho Hedgehog si se encuentra en hidras 13 Factores que posibilitan la transicion de celulas madre epiteliales auto renovantes a celulas epiteliales diferenciadas Editar Como es posible para una celula saber que su posicion en alguna parte del cuerpo ha cambiado a otro sitio Este es quizas uno de los dogmas mas grandes en de la biologia del desarrollo el cual consiste en que el comportamiento de una celula esta determinado por su posicion en el embrion 14 Es por esto que a partir de todos los estudios realizados sobre genomas rutas de transduccion y otros se entendio que la regeneracion en hidras requiere de una maquinaria muy compleja de senalizacion De esta manera se sabe que muchos peptidos estan ligados con la diferenciacion epitelial a lo largo de eje corporal apical basal con la capacidad de inducir la diferenciacion especifica del pie o la cabeza Estos epiteliopeptidos tienen la propiedad de actuar como senales de posicion 15 Entre los peptidos se puede encontrar a HEADY un gen nuevo que esta ausente en los genomas de otros animales este gen es un inductor muy fuerte del destino apical y ademas su alcance llega a la induccion de la cabeza otro peptido es Hym 301 el cual en los adultos unicamente se expresa en el ectodermo de la zona de los tentaculos y el hipostoma pero no en los tentaculos en si el tratamiento de regeneracion de cabezas con Hym 301 sintetico da como resultado un incremento en el numero de tentaculos formados mientras que el tratamiento con Hym 301 dsRNA llevo a la reduccion en la formacion de tentaculos durante la formacion de la regeneracion de la cabeza o la formacion de yemas 3 Esto indica que los genes afectan directamente las celulas epiteliales que forman los tentaculos Por otro lado en el otro extremo del cuerpo en el pie dos peptidos se encargan de la regulacion pedina y pedibina los cuales estimulan la regeneracion del pie ademas se encuentra Hym 346 el cual esta involucrado en el aceleramiento de la regeneracion del pie y ademas es responsable del aumento del potencial de activacion del pie en el tejido gastrico Hym 323 induce la diferenciacion de las celulas del disco basal del pie De esta manera se observa el papel fundamental de los peptidos en diferentes aspectos como comunicacion diferenciacion celular y la regeneracion de las hidras Referencias Editar Wong WY Simakov O Bridge DM Cartwright P Bellantuono AJ Kuhn A Holstein TW David CN Steele RE Martinez DE Expansion of a single transposable element family is associated with genome size increase and radiation in the genus Hydra Proc Natl Acad Sci U S A 116 46 22915 22917 PMID 31659034 doi 10 1073 pnas 1910106116 Gilbert S F amp Singer S R 2010 Developmental Biology Massachusetts Sinauer Associates a b c d e Bosch T C 2007 Why polyps regenerate and we don t Towards a cellular and molecular framework for Hydra regeneration Developmental Biology 421 433 a b Holstein T Hobmayer E amp Technau U 2003 Cnidarians An Evolutionarily Conserved Model System for Regeneration Developmental Dynamics 257 267 Hoffmeister S amp Schaller H C 1985 A new biochemical marker for foot specific cell differentiation in hydra 453 461 Muller W A 1990 Ectopic head and foot formation in Hydra Diacylglycerol induced increase in positional value and assistance of the head in foot formation Differentiation 131 143 Sarras J amp Deutzmann R 2001 Hydra and Niccolo Paganini 1782 1840 two peas in a pod The molecular basis of extracellular matrix structure in the invertebrate Hydra Bioessays 716 724 Holstein T Hobmayer E amp Technau U 2003 Cnidarians An Evolutionarily Conserved Model System for Regeneration Developmental Dynamics 257 267 Lengfeld T Watanabe H Simakov O Lindgens D Gee L Law L y otros 2009 Multiple Wnts are involved in Hydra organizer formation and regeneration Developmental Biology 186 199 a b Hobmayer B Rentzsch F Kuhn K Happel C M Laue C C Snyder P y otros 2000 WNT signalling molecules act in axis formation in the diploblastic metazoan Hydra Nature 186 189 Es importante resaltar que los patrones axiales en una hidra adulta estan controlados por el organizador de la cabeza el cual se encuentra ubicado en el hipostoma como se nombro anteriormente como el tejido es muy dinamico el hipostoma esta continuamente produciendo y perdiendo celulas lo cual requiere una produccion continua por parte del organizador de forma que se pueda mantener en el hipostoma Por esto existen multiples genes Wnt expresados en muerte en el organizador Robertis E M amp Bouwmeester T 2001 New twists on embryonic patterning EMBO reports Nature 661 665 a b Steele R E 2002 Developmental Signaling in Hydra What Does It Take to Build a Simple Animal Developmental Biology 199 219 Como es posible para una celula saber que su posicion en alguna parte del cuerpo ha cambiado a otro sitio Este es quizas uno de los dogmas mas grandes en de la biologia del desarrollo el cual consiste en que el comportamiento de una celula esta determinado por su posicion en el embrion Bosch T C amp Fujisawa T 2001 Polyps peptides and patterning BioEssays 420 427 Enlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Hydra Wikispecies tiene un articulo sobre Hydra animal Datos Q192290 Multimedia Hydra Especies Hydra Obtenido de https es wikipedia org w index php title Hydra animal amp oldid 143478117, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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