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La exposición a un ambiente social competitivo activa un mecanismo epigenético que limita la síntesis de feomelanina en diamantes mandarines

Los ambientes competitivos promueven altos niveles de testosterona, estrés oxidativo y, consecuentemente, afectan de manera negativa a la homeostasis celular. La regulación de genes implicados en la síntesis del pigmento feomelanina en melanocitos parece ayudar a mantener la homeostasis frente al estrés oxidativo ambiental. Se incrementaron de forma experimental las interacciones sociales en algunos machos de diamante mandarín Taeniopygia guttata manteniéndolo en grupos de seis aves durante el crecimiento de las plumas, mientras que otros fueron mantenidos aislados, para evaluar la posibilidad de que los melanocitos muestren labilidad epigenética bajo un ambiente social competitivo. Como estos cambios podrían depender del estatus oxidativo, se administró butionina sulfoximina (BSO) para disminuir la capacidad antioxidante de algunas aves. El ambiente competitivo reguló negativamente un gen implicado en la síntesis de feomelanina (Slc7a11) al cambiar el nivel de metilación en ADN en los melanocitos de las plumas. En otros genes implicados en la síntesis de feomelanina (Slc45a2, MC1R y AGRP), la metilación en ADN también fue afectada, pero no se detectaron cambios en la expresión. La exposición al ambiente competitivo no afectó ni al estrés ni al daño oxidativo sistémicos, indicando que podría haberse activado un mecanismo epigenético protector que cambia la expresión de Slc7a11. No obstante, no se encontraron cambios en el fenotipo de pigmentación de las aves, probablemente debido a la corta duración o la baja intensidad del ambiente competitivo. El tratamiento con BSO no afectó al mecanismo epigenético, sugiriendo que la capacidad antioxidante de las aves era lo suficientemente alta como para hacer frente al ambiente competitivo. Un mecanismo epigenético que limita la síntesis de feomelanina se activa por tanto bajo exposición a un ambiente competitivo en machos de diamante mandarín, lo que podría ayudar a evitar el daño causado por interacciones competitivas. informacion[at]ebd.csic.es: Rodríguez-Martínez & Galván (2019) Exposure to a competitive social environment activates an epigenetic mechanism that limits pheomelanin synthesis in zebra finches. Molecular Ecol https://doi.org/10.1111/mec.15171


https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/mec.15171
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Variabilidad intraespecífica en el color de los ojos de aves y mamíferos: un evento evolutivo reciente exclusivo de humanos y animales domésticos

Variabilidad intraespecífica en el color de los ojos de aves y mamíferos: un evento evolutivo reciente exclusivo de humanos y animales domésticos

Las poblaciones humanas y las razas de animales domésticos están compuestas por individuos con multiciplidad de coloraciones de ojo (= iris). Algunas aves y mamíferos salvajes presentan variabilidad intraespecífica en el color de los ojos, pero esta variación parece ser debida al estado de desarrollo del individuo, su estatus reproductivo, y/o dimorfismo sexual. En otras palabras, el color de los ojos tiende a ser un rasgo específico de la especie en animales salvajes, siendo excepciones las especies en que todos los individuos del mismo grupo de edad o género desarrollan el mismo color de ojo. Los animales domésticos, por definición, incluyen especies de aves y mamíferos seleccionados artificialmente por humanos durante los últimos miles de años. Los propios humanos pueden haber adquirido una diversa paleta de colores de ojo, seguramente en un tiempo evolutivo reciente, en el Mesolítico o en el Paleolítico Superior. Se presentan dos hipótesis para la variación del color de ojos que no habían sido reconocidas anteriormente: 1) la coloración de los ojos en animales salvajes de todas las especies tiende a ser un rasgo fijo. 2) las poblaciones de humanos y animales domésticos, por el contrario, tienen ojos de múltiples colores. Se ha invocado la selección sexual para explicar la variación en color de los ojos en humanos, pero este modo de selección no se aplica fácilmente a los animales domésticos, en los que el emparejamiento es controlado por el hombre. La coloración de los ojos es poligénica en humanos. Los autores han investigado la genética del color de los ojos en otros animales, así como las relaciones ecológicas. La investigación del origen y la función de los colores de los ojos arrojará luz sobre la razón de por qué algunas especies pueden tener iris de colores que son o bien claros (e.g., blanco, amarillo o azul claro) o bien oscuros (rojo oscuro, marrón o negro). Las causas detrás de la gran variación de colores de los ojos entre taxones nunca han sido investigadas en detalle, pero es posible que todos los procesos de selección darwiniana estén actuando: selección sexual en humanos, selección artificial en animales domésticos, y selección natural (principalmente) en animales salvajes. informacion[at]ebd.csic.es: Negro et al (2017) Intraspecific eye color variability in birds and mammals: a recent evolutionary event exclusive to humans and domestic animals. Front Zool https://doi.org/10.1186/s12983-017-0243-8


https://frontiersinzoology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12983-017-0243-8