{"id":207174,"date":"2026-07-23T11:28:13","date_gmt":"2026-07-23T10:28:13","guid":{"rendered":"https:\/\/helloproject.es\/vigilancia\/las-moscas-utilizan-la-memoria-direccional-para-rastrear-olores\/"},"modified":"2026-07-23T11:28:13","modified_gmt":"2026-07-23T10:28:13","slug":"las-moscas-utilizan-la-memoria-direccional-para-rastrear-olores","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/helloproject.es\/vigilancia\/las-moscas-utilizan-la-memoria-direccional-para-rastrear-olores\/","title":{"rendered":"Las moscas utilizan la memoria direccional para rastrear olores"},"content":{"rendered":"<p>Cuando una mosca de la fruta percibe el aroma de un melocot\u00f3n maduro, se dirige r\u00e1pidamente hacia \u00e9l. Una y otra vez, encuentra la fruta, incluso a varios metros de distancia y aunque el aroma llegue solo en forma de unas pocas r\u00e1fagas dispersas y desconectadas.<\/p>\n<p>La\u00a0memoria almacenada es la que permite a las moscas seguir navegando hacia la fuente del olor<\/p>\n<p>Durante mucho tiempo, los cient\u00edficos han asumido que todos los insectos rastrean olores mediante simples reflejos, girando directamente contra el viento al percibir un olor apetitoso. Ahora, investigadores del laboratorio de Vanessa Ruta en la Universidad Rockefeller (Nuevo York, EE UU) han descubierto que las moscas utilizan una estrategia de navegaci\u00f3n m\u00e1s compleja, basada en un sofisticado sistema de memoria.\u00a0<\/p>\n<p>Al rastrear un aroma, las moscas se desplazan a lo largo del borde de la columna de olor. Cada vez que entran y salen de la columna, almacenan una memoria direccional que las gu\u00eda de regreso hacia ella, transformando un encuentro fugaz con una fragancia en un recuerdo espacial. Esta memoria almacenada es la que les permite seguir navegando hacia la fuente del olor, incluso si la columna no est\u00e1 alineada con el viento o se dispersa.<\/p>\n<p>Los hallazgos, publicados en Nature, demuestran que el seguimiento de olores no es solo una respuesta refleja, sino que las moscas utilizan circuitos cerebrales para la navegaci\u00f3n espacial, con el fin de recordar d\u00f3nde se encuentra el l\u00edmite de una columna de olor y regresar hacia \u00e9l.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/bundles\/app\/images\/quotebefore.png\" \/><\/p>\n<p>Quer\u00edamos comprender c\u00f3mo un animal construye una imagen funcional de un mundo qu\u00edmico que en realidad no puede ver<\/p>\n<p>Vanessa Ruta, directora del Laboratorio de Neurofisiolog\u00eda y Comportamiento<br \/>\n<img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/bundles\/app\/images\/quoteafter.png\" \/><\/p>\n<p>\u201cLos olores son algunas de las se\u00f1ales m\u00e1s valiosas que los animales utilizan para orientarse, pero tambi\u00e9n son algunas de las m\u00e1s dif\u00edciles de interpretar y estudiar, porque son invisibles y cambian constantemente\u201d, afirma Vanessa Ruta, directora del Laboratorio de Neurofisiolog\u00eda y Comportamiento. \u201cQuer\u00edamos comprender c\u00f3mo un animal construye una imagen funcional de un mundo qu\u00edmico que en realidad no puede ver\u201d.<\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>Entorno controlado<\/h2>\n<p>El equipo cre\u00f3 un sistema de realidad virtual en el que una mosca camina sobre una esfera inflable, capaz de girar y moverse hacia adelante o hacia atr\u00e1s sobre su propio eje, como una cinta de correr giratoria. A medida que la mosca gira, una boquilla que suministra un flujo de aire constante rota para adaptarse, imitando el viento que sopla desde una direcci\u00f3n fija.\u00a0<\/p>\n<p>Cuando la mosca alcanza puntos predefinidos en un mapa virtual, los investigadores inyectan cantidades precisas de aroma a vinagre de manzana, lo que les permite crear paisajes olfativos definidos.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/bundles\/app\/images\/quotebefore.png\" \/><\/p>\n<p>La ventaja de este tipo de entorno tan controlado es que sabemos exactamente qu\u00e9 huele la mosca en cada momento<\/p>\n<p>Charles Dowell, coautor ( Laboratorio de Neurofisiolog\u00eda y Comportamiento)<br \/>\n<img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/bundles\/app\/images\/quoteafter.png\" \/><\/p>\n<p>\u201cLa ventaja de este tipo de entorno tan controlado es que sabemos exactamente qu\u00e9 huele la mosca en cada momento\u201d, afirma Charles Dowell, investigador postdoctoral del laboratorio de Ruta y coautor del estudio. \u201cEso es algo muy dif\u00edcil de determinar con las columnas de olor reales y f\u00edsicas que se producen en el entorno natural\u201d.<\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>Siguiendo el borde<\/h2>\n<p>El equipo esperaba que las moscas se dirigieran contra el viento y siguieran el rastro dentro del centro de la columna de olor. Sin embargo, las moscas se desplazaron sistem\u00e1ticamente a lo largo de un solo borde de la columna, adentr\u00e1ndose en el olor, saliendo r\u00e1pidamente de ella y luego caminando en aire limpio antes de regresar. Los investigadores denominan a este patr\u00f3n \u2018seguimiento de borde\u2019.<\/p>\n<p>M\u00e1s cerca de la fuente del olor, donde la columna se volv\u00eda m\u00e1s coherente y predecible, las moscas pasaron a un seguimiento de bordes guiado por la memoria<\/p>\n<p>Para comprobar la eficacia de esta estrategia, el grupo de Ruta modific\u00f3 las condiciones a las que se enfrentaban las moscas: orient\u00f3 la columna de humo con respecto al viento o cambi\u00f3 su posici\u00f3n cada vez que una mosca la abandonaba. Demostraron que las moscas pod\u00edan seguir la columna de humo con eficacia incluso si era perpendicular a la direcci\u00f3n del viento, lo que subraya que el seguimiento de bordes es una estrategia extraordinariamente flexible y robusta.<\/p>\n<p>El equipo tambi\u00e9n expuso a las moscas a una grabaci\u00f3n de c\u00f3mo una columna de olor real se desplaza y se dispersa en el aire en movimiento. En las regiones m\u00e1s turbulentas de la columna, donde los encuentros con el olor eran demasiado fragmentados para que la memoria angular fuera fiable, las moscas parec\u00edan recurrir a otras estrategias de b\u00fasqueda. Pero m\u00e1s cerca de la fuente del olor, donde la columna se volv\u00eda m\u00e1s coherente y predecible, las moscas pasaron a un seguimiento de bordes guiado por la memoria.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/bundles\/app\/images\/quotebefore.png\" \/><\/p>\n<p>Fue un momento realmente emocionante para m\u00ed, al darme cuenta de que este comportamiento se aplica a estructuras olfativas muy diferentes<\/p>\n<p>Silas Busch, coautor ( Laboratorio de Neurofisiolog\u00eda y Comportamiento)<br \/>\n<img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/bundles\/app\/images\/quoteafter.png\" \/><\/p>\n<p>\u201cUna columna de humo turbulenta es fragmentada y muy compleja; las moscas podr\u00edan estar orientadas en cualquier direcci\u00f3n\u201d, explica Silas Busch, investigador postdoctoral del laboratorio. \u201cPero, sorprendentemente, las moscas encontraron el camino hacia la regi\u00f3n donde probablemente se encontraba la columna de humo y siguieron su contorno de la misma manera. Fue un momento realmente emocionante para m\u00ed, al darme cuenta de que este comportamiento se aplica a estructuras olfativas muy diferentes\u201d.<\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>Una br\u00fajula en el cerebro<\/h2>\n<p>Al monitorizar la actividad de las c\u00e9lulas cerebrales de las moscas mientras estas se encontraban inmersas en un entorno de realidad virtual, el equipo pudo determinar la importancia del complejo central del cerebro, una regi\u00f3n cerebral ancestral de los insectos que sustenta la navegaci\u00f3n espacial. Descubrieron que un conjunto de c\u00e9lulas llamadas neuronas FC2, que codifican los objetivos de navegaci\u00f3n de la mosca, no siempre permanec\u00edan fijas en una direcci\u00f3n. Mientras la mosca se encontraba dentro de una nube de olor, las neuronas FC2 apuntaban en la direcci\u00f3n actual de la mosca.\u00a0<\/p>\n<p>Sin embargo, una vez que la mosca abandonaba la nube, las c\u00e9lulas apuntaban de nuevo hacia su borde, lo que sugiere que estas neuronas reflejan la memoria angular para regresar a la nube. Silenciar las neuronas FC2 imped\u00eda que las moscas volvieran al olor. Los resultados reafirmaron que las moscas no se limitaban a seguir se\u00f1ales sensoriales para regresar a la nube, sino que utilizaban una forma de memoria direccional.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/bundles\/app\/images\/quotebefore.png\" \/><\/p>\n<p>Descubrimos que utilizan una memoria direccional que les permite usar cada encuentro con el olor en el l\u00edmite de la estela como una se\u00f1al qu\u00edmica que las ayuda a encontrar la fuente<\/p>\n<p>Vanessa Ruta, directora del Laboratorio de Neurofisiolog\u00eda y Comportamiento<br \/>\n<img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/bundles\/app\/images\/quoteafter.png\" \/><\/p>\n<p>\u201cNos cost\u00f3 un tiempo convencernos de que esto realmente se basa en una memoria angular\u201d, afirma Ruta. A diferencia de una abeja que regresa a su nido, una mosca que sigue una estela de olor no tiene una ubicaci\u00f3n fija a la que apuntar, ya que el aroma se dispersa. \u201cLa estela no se encuentra en un lugar espec\u00edfico, por lo que seguirla no requiere que las moscas almacenen su posici\u00f3n exacta. En cambio, descubrimos que utilizan una memoria direccional que les permite usar cada encuentro con el olor en el l\u00edmite de la estela como una se\u00f1al qu\u00edmica que las ayuda a encontrar la fuente\u201d.<\/p>\n<p>Los nuevos hallazgos replantean el seguimiento de olores como una forma sofisticada de memoria espacial, en lugar de un simple reflejo. La dependencia del complejo central sugiere que el seguimiento de una estela de olor fugaz se basa en la misma arquitectura cerebral que las hormigas y las abejas utilizan para encontrar sus nidos. En t\u00e9rminos m\u00e1s generales, el trabajo destaca la flexibilidad con la que se puede utilizar el circuito del complejo central en diferentes contextos sensoriales, lo que permite a los animales usar los olores como se\u00f1ales espaciales din\u00e1micas.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/bundles\/app\/images\/quotebefore.png\" \/><\/p>\n<p>La importancia de la mosca radica en que ahora podemos empezar a comprender c\u00f3mo el cerebro realiza esos c\u00e1lculos<\/p>\n<p>Vanessa Ruta<br \/>\n<img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/bundles\/app\/images\/quoteafter.png\" \/><\/p>\n<p>\u201cCuando la gente piensa en las moscas de la fruta, las imagina como criaturas simples y reflejas\u201d, explica Ruta. \u201cPero si consideramos a qu\u00e9 se enfrentan en su entorno natural, descubrimos que utilizan estrategias adaptativas, flexibles y sorprendentemente sofisticadas; mecanismos que podr\u00edamos haber esperado solo en animales con cerebros mucho m\u00e1s grandes. La importancia de la mosca radica en que ahora podemos empezar a comprender c\u00f3mo el cerebro realiza esos c\u00e1lculos\u201d.<\/p>\n<p>Referencia:<\/p>\n<p>Siciliano, A. F. et al. \u00abA vector-based strategy for olfactory navigation in Drosophila\u00bb. <a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41586-026-10827-7\" target=\"_blank\">Nature<\/a>\u00a02026.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cuando una mosca de la fruta percibe el aroma de un melocot\u00f3n maduro, se dirige r\u00e1pidamente hacia \u00e9l. Una y otra vez, encuentra la fruta, incluso a varios metros de distancia y aunque el aroma llegue solo en forma de unas pocas r\u00e1fagas dispersas y desconectadas. 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