{"id":9388,"date":"2022-11-22T23:09:12","date_gmt":"2022-11-22T23:09:12","guid":{"rendered":"http:\/\/amigosdoweizmann.org.br\/stage\/?p=9388"},"modified":"2022-11-28T23:14:15","modified_gmt":"2022-11-28T23:14:15","slug":"alterando-uma-unica-conexao-dos-circuitos-neurais-vermes-machos-se-comportam-como-femeas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/amigosdoweizmann.org.br\/stage\/alterando-uma-unica-conexao-dos-circuitos-neurais-vermes-machos-se-comportam-como-femeas\/","title":{"rendered":"Alterando uma \u00fanica conex\u00e3o dos circuitos neurais, vermes machos se comportam como f\u00eameas"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-9390\" src=\"http:\/\/amigosdoweizmann.org.br\/stage\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/diferenca-genero-e1669677087610.jpeg\" alt=\"\" width=\"800\" height=\"568\" srcset=\"https:\/\/amigosdoweizmann.org.br\/stage\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/diferenca-genero-e1669677087610.jpeg 800w, https:\/\/amigosdoweizmann.org.br\/stage\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/diferenca-genero-e1669677087610-768x545.jpeg 768w, https:\/\/amigosdoweizmann.org.br\/stage\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/diferenca-genero-e1669677087610-320x227.jpeg 320w, https:\/\/amigosdoweizmann.org.br\/stage\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/diferenca-genero-e1669677087610-480x340.jpeg 480w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3 dir=\"ltr\" style=\"text-align: center;\"><strong>Alterando uma \u00fanica conex\u00e3o dos circuitos neurais, vermes machos se comportam como f\u00eameas<\/strong><\/h3>\n<h5 dir=\"ltr\" style=\"text-align: center;\">22\/11\/2022<\/h5>\n<p dir=\"ltr\">Em uma fa\u00e7anha de engenharia molecular, pesquisadores do Instituto Weizmann de Ci\u00eancias inseriram uma conex\u00e3o neural ausente no circuito da detec\u00e7\u00e3o de perigo em vermes machos, de modo que imitasse o das f\u00eameas.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Com a sinapse artificial, os machos passaram a fugir do perigo rapidamente como as f\u00eameas, mas tornaram-se hesitantes na hora de se aproximar de parceiras em potencial.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">O estudo mostra que alterar as sinapses, que t\u00eam a mesma arquitetura b\u00e1sica dos vermes aos humanos, pode levar a uma mudan\u00e7a comportamental. O c\u00e9rebro humano \u00e9 muito mais complexo, e exigiria uma escala diferente de sinapse artificial para este resultado.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Inverteram uma conex\u00e3o em um circuito neural, e os machos se comportaram como f\u00eameas.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Alterando uma \u00fanica conex\u00e3o dos circuitos neurais, vermes machos se comportam como f\u00eameas.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">\u00c9 esperado que diante de uma amea\u00e7a iminente e com uma rota de fuga aberta que qualquer animal fuja. Mas, quando vermes microsc\u00f3picos, Caenorhabditis elegans, enfrentaram um sinal amea\u00e7ador, apenas as f\u00eameas fogem imediatamente e os machos ficam parados at\u00e9 o sinal ficar muito mais forte.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Pesquisadores do Instituto Weizmann de Ci\u00eancias simularam os circuitos de detec\u00e7\u00e3o de perigo de f\u00eameas e machos deste verme, usando modelos matem\u00e1ticos que identificaram uma diferen\u00e7a potencialmente respons\u00e1vel pelo comportamento distinto entre os sexos. Dois neur\u00f4nios estavam conectados nos vermes femininos, mas n\u00e3o nos masculinos.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Em uma fa\u00e7anha de engenharia molecular, inseriram a conex\u00e3o ausente no circuito de detec\u00e7\u00e3o de perigo dos vermes machos. E conforme o modelo havia previsto, os machos equipados com a sinapse sint\u00e9tica passaram a fugir do perigo rapidamente como as f\u00eameas, mas tornaram-se hesitantes na hora de se aproximar de parceiras em potencial, precisando de um tempo dez vezes maior do que os machos inalterados.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">As sinapses dos humanos t\u00eam a mesma arquitetura b\u00e1sica do que este verme transparente de um mil\u00edmetro de comprimento. Mas, obviamente, nosso\u00a0 c\u00e9rebro com seus trilh\u00f5es de sinapses, em compara\u00e7\u00e3o com os 5.000 do verme, \u00e9 muito mais complexo.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Quer saber mais? Acesse: <em><strong><a href=\"https:\/\/wis-wander.weizmann.ac.il\/life-sciences\/down-synapse-connecting-brain-circuits-behavior\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Down to the Synapse: Connecting Brain Circuits to Behavior<\/a><\/strong><\/em><\/p>\n<p dir=\"ltr\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Alterando uma \u00fanica conex\u00e3o dos circuitos neurais, vermes machos se comportam como f\u00eameas 22\/11\/2022 Em uma fa\u00e7anha de engenharia molecular, pesquisadores do Instituto Weizmann de Ci\u00eancias inseriram uma conex\u00e3o neural ausente no circuito da detec\u00e7\u00e3o de perigo em vermes machos, de modo que imitasse o das f\u00eameas. Com a sinapse artificial, os machos passaram a fugir do perigo rapidamente como as f\u00eameas, mas tornaram-se hesitantes na hora de se aproximar de parceiras em potencial. O estudo mostra que alterar as sinapses, que t\u00eam a mesma arquitetura b\u00e1sica dos vermes aos humanos, pode levar a uma mudan\u00e7a comportamental. O c\u00e9rebro humano \u00e9 muito mais complexo, e exigiria uma escala diferente de sinapse artificial para este resultado. Inverteram uma conex\u00e3o em um circuito neural, e os machos se comportaram como f\u00eameas. Alterando uma \u00fanica conex\u00e3o dos circuitos neurais, vermes machos se comportam como f\u00eameas. \u00c9 esperado que diante de uma amea\u00e7a iminente e com uma rota de fuga aberta que qualquer animal fuja. Mas, quando vermes microsc\u00f3picos, Caenorhabditis elegans, enfrentaram um sinal amea\u00e7ador, apenas as f\u00eameas fogem imediatamente e os machos ficam parados at\u00e9 o sinal ficar muito mais forte. Pesquisadores do Instituto Weizmann de Ci\u00eancias simularam os circuitos de detec\u00e7\u00e3o de perigo de f\u00eameas e machos deste verme, usando modelos matem\u00e1ticos que identificaram uma diferen\u00e7a potencialmente respons\u00e1vel pelo comportamento distinto entre os sexos. Dois neur\u00f4nios estavam conectados nos vermes femininos, mas n\u00e3o nos masculinos. Em uma fa\u00e7anha de engenharia molecular, inseriram a conex\u00e3o ausente no circuito de detec\u00e7\u00e3o de perigo dos vermes machos. E conforme o modelo havia previsto, os machos equipados com a sinapse sint\u00e9tica passaram a fugir do perigo rapidamente como as f\u00eameas, mas tornaram-se hesitantes na hora de se aproximar de parceiras em potencial, precisando de um tempo dez vezes maior do que os machos inalterados. As sinapses dos humanos t\u00eam a mesma arquitetura b\u00e1sica do que este verme transparente de um mil\u00edmetro de comprimento. Mas, obviamente, nosso\u00a0 c\u00e9rebro com seus trilh\u00f5es de sinapses, em compara\u00e7\u00e3o com os 5.000 do verme, \u00e9 muito mais complexo. Quer saber mais? 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