El podcast Mandarax, presentado por Dehonor y Alejandra, explora el fascinante mundo de los hongos, centrándose en su micelio. Explican que el micelio es una red de hifas (filamentos de una célula de grosor) que constituye el cuerpo principal del hongo, mientras que los champiñones son solo sus estructuras reproductivas. Los hongos son heterótrofos: digieren materia orgánica externamente y absorben nutrientes. Se reproducen mediante esporas resistentes que germinan formando hifas, las cuales crecen desde las puntas y se ramifican de forma no aleatoria. El micelio puede extenderse por kilómetros y tiene una fuerza sorprendente, capaz de levantar objetos de hasta 130 kilogramos. Experimentos con laberintos microscópicos de silicio revelaron que las hifas usan estrategias distintas según la especie: unas crecen rápido y recto para explorar lejos (corredoras de maratón), otras son lentas y sinuosas para sortear obstáculos (serpiente), y otras invaden densamente todos los espacios (zombie). Esto muestra que los hongos perciben su entorno y toman decisiones adaptativas, lo que sugiere una forma de inteligencia. También mencionan el libro de Merlin Sheldrake y critican el documental de Netflix por ser superficial. Finalmente, destacan que los hongos fueron cruciales para la evolución de la vida en la Tierra, descomponiendo materia muerta y evitando que nos ahoguemos en restos vegetales.
En mandarax nos gusta compartir con todo mundo como cualquier cosa del día a día puede tener una explicación científica y algo de lo que más nos inspira para pensar en estos temas son los podcast. Si estamos ganando una selección de podcast valiosos, así como transmisión de música gratis, hacer que en se amazon music, descarguen la pizcucha en la gratis en sus dispositivos favoritos, que es celular, que es ocultadora. Con esto van a tener acceso a miles de estaciones, a muchísimas listas de reproducción variaditas y bien armadas y a más de 10 millones de episodios de podcast incluidos, claro, los episodios de nuestro podcast mandarax. Personalmente, a nosotros nos gusta mucho escuchar su pra cortical, mentores y cine garage. Otra cosa de amazon music es que no necesitas tarjeta de crédito para usarlo. O sea, es no más con ir a la tienda de aplicaciones y descargar amazon music o si tienes Alexa, le dices "Alexa, reproduce mandarax" o el que sea su podcast favorito para poder escucharlo en un dispositivo Echo of Fire TV y pues claro, también pueden entrar a www.amazon.com.mxdiagonalmandarax para comenzar. Hola, esto es mandarax, es un podcast de ciencia que hacemos de honor aquí presente. Hola, y yo que soy Alejandra. Hola. Mandarax tiene redes sociales para que nos puedan seguir. Tenemos un Twitter que es @mandarax, un Instagram @mandarax y un Facebook.com de gondarax.com le explica todo. Además, tenemos un Patreon, @patreon.com de gondarax. Y nos produce sonoro y el programa de hoy está fantástico. ¡Fantástico! Como los fujis son fantásticos. ¡Fantásticos fujis fantásticos! Vamos a hablar de las cosas increíbles que suceden gracias al miscelio de los hongos y cómo apareciera por lo que se está viendo que tienen un tipo de inteligencia. Vamos a explicarles primero que nada que es el miscelio, porque lo mejor ahí empezamos que están confundidos, pero no lo van a estar. Vamos a decir que es el miscelio, ¿por qué podemos decir que sí parece que tiene como una insuerte de inteligencia? ¿Cómo le hace para resolver cómo moverse en todas direcciones? ¿Por qué habita en todas direcciones? ¿Cómo saben qué está pasando en una parte de su cuerpo y la vista en el resto de su cuerpo? ¿Qué está pasando? Va a ver historias de hongos bioluminicentes a los que les pican con una pipeta. Un sueco loco. Vamos a averiguar cómo el fungi, de alguna manera, puso todo lo necesario para que pudiera evolucionar la vida como la conocemos, que no es cosa menor. Durante varias veces en la historia de la vida en la tierra. ¿Por qué gracias a los fungi no estamos viviendo sobre kilómetros de árboles muertos? ¿Cómo los biolos les suelen poner renombros como muy básicos a los cosas que descubren como carbonífero? Sí, se revela porque el carbonífero se llama así. ¿Y por qué tiene que ver esto con los fungi? Y finalmente tenemos un pilón para los patreons, que si no son patreons, entonces es un buen momento para hacerlo, ¿por qué vamos a hablar de algo? Muy interesante y muy extraño, que es cómo los hongos toman un tipo de decisión que se parece mucho al mercado basado en oferte y demanda de los seres humanos. No, la número 7 lo sorprenden. Sí, el furobiciden. Patre un punto con diagonal, mandará y averiguen cómo hacer el patreons ahora, porque este pilón si está, si está de bolas, cabezas. Y nada, el programa va a estar bien buen, entonces gracias por escucharnos. [Música] ¡Hello! ¿Cómo están? Yo estoy bien. Yo estoy muy interesada en todo lo que es el mágico mundo de las cosas que no necesariamente vemos, pero a veces nos comemos y nos gustan un mundo. O sea, el fungi como tal. El fungi como tal. Y antes que cualquier otra cosa, solo quiero felicitar de Alejandra Ortiz Medrano del niño Jesús, por tu coyuntura, está entre menemente apropiada de haber elegido este tema justo alrededor del hype que está teniendo eso como el tal de Netflix. Lo viste, lo tomaste, bajaste el balón, así pechito, chico como palumita, golazo. ¡Golazo! Ya se verás si serán golazo, no. Ya lo veremos. Oye, pero bueno, tú viste de comentarles en Netflix. Sí vi el documental, pero sobre todo y antes de documentar que saliera en Netflix, leí un libro que está increíble del cual sale mucho de este programa. Ok. Que se llama "La red oculta de la vida de Merlin Sheltray". Está increíble. ¿Ves suela que tuvimos un live con unos muy chachos muy simpáticos? Es un programa que se llama "Legendos de gendarias" donde se ha namedropias de señor un montón. Sí, es padrísimo. Merlin Sheltray, que su libro está increíble y dice cosas de verdad muy fantásticas de los hongos. Entonces luego voy a ver el documental de Netflix y esta padre sobre todas las imágenes, o sea, si tiene imágenes muy muy maravillosas y sorprendentes, pero fue como de no dice nada de corto con lo fantástico que son los fungi. Ya, ¿qué tontería? Sí, es raro. Y luego al final habla mucho de un señor que si es un señor muy importante que es por el estamento, pero es como porque no mejor hicieron documental nada más de… En fin, tendría muchas cosas que decirle documental, pero a mejor decimos cosas de los hongos. Porque además tenemos mucho que hablar. Exacto. Probablemente va a decirle largo. Entonces, si no tiene como una botanita o algo ponga lepados ahorita y vaya por una exadita de hongos y por ejemplo se da a disfrutar. ¿Por qué lo vamos a contar? Cosas como ¿qué es el miselio? Miselio. Por ahí tenemos que empezar para hablar de los fantásticos que son los hongos, o sea, lo verdaderamente fantásticos. Claro, porque champagne es solamente como una porción muy poco fantástica y miren que son sensacionales. Exacto. De por qué son fantásticos los hongos. Sí. El miselio es una red de como hílitos, de esos hílicados, uno de esos hílitos, es una yfa. Una yfa es como un hílito, es decir, un filameno, una estructura filamentosa que están… Sí, que en conjunto la maraña de yfa es el miselio. Sabamos que estamos un poco circulares pero íbamos diciendo más cosas. Lo que son las yfas en realidad es una cosa que es como de una célula de grueso y que son la forma en la que los champiñones, los fungi crecen de manera vegetativa. Son una o más células rodeadas por una pared celular tubular que crecen a partir de las puntas. Y esto es muy importante porque las realidades que los hongos que son un conjunto de seres vivos realmente fascinantes, que confunden a todas las personas que los investigan. ¿O qué te los comen? Ah, ¿O qué se lo es? Dile que sí. Los hongos no se… Por más que de repente los pensemos como más cercanos a las plantas que a los animales son unas criaturillas muy particulares. O sea, para empezar no se reproducen por semillas ni consiguen energía por fotosíntesis como hacen las plantas. No, no. Ellos se reproducen por medio de esporas. Y estas esporas de manera medio parecida a las semillas germinan, pero la diferencia es que también las esporas son como super duraderas y entonces aguantan así cosas super extreme. Las esporas cuando encuentran buenas condiciones para ello germinan y lo que producen en vez de un brotecito como de su frijolito, de la práctica de la primaria, la que le ponían en algodón y el frijolito germinaba, cuando las esporas de los fungi germinan, lo que producen son una masa de estas estructuras como de un acérlula de ancho que se conocen como iFaz y que se entretenen entre sí. Colectivamente las masas de iFaz se llaman mi serio. No lo olvidemos, mi serio. Y hay que recordar también más el muy importante que crecen a partir de la punta lo cual se le llama apice iFale. Entonces bueno. El mi serio es una cosa muy padre y literalmente significa más de uno y se refiere entonces a este cuerpo vegetativo de longo. La parte más grande de los hongos siempre es el miselio y es la que casi nunca se ve, vemos como al champiñón, pero lo que está abajo es decir lo que está en el sustrato que puede ser el suelo, madera, tussando, hich etcétera, es el miselio. Esa cosita que nos comemos o sea el champiñón solo es de aparte visible del organismo como si fuera una flor más o menos porque de hecho son la estructura reproductiva de los hongos, es decir, hay salen las esporas, lo negrito que tienen abajo los champiñones en como esas rayitas muy suavecitas y muy ricas de tocar son las esporas cuando están negros. Esto se llama cuerpo fructífero porque es justo como el equivalente que sería como una frutita en la naturaleza que llevaron las semillas, aquí se llevaron las esporas. Y es por eso, por todo el concepto como del miselio que cuando uno ve que algo de su comida en su refritiene hongos, no basta con nada más rasparles lo que se ve porque dentro de todo ese producto hay toda esa red pequeñísima de cosas que no necesariamente estamos viendo y que pues básicamente implica que por más que el raspe la superficie ahí va a seguir habiendo fungi. Sí, es así. Estos no vamos a volver a hablar pero tengan normalmente. A ver, los hongos además son de terotro, pues como yo dijo, "Lonores, es decir, tienen que agarrar su comida, la energía de su alrededor como nosotros en realidad. más que en vez de.
o sea, de meter su comida, digamos que ellos se meten en la comida. Se crean encima en lo que sea que se vayan a comer, digieren como ya fuera y luego ya meten lo dijeron a su cuerpo. Entonces, parece que nosotros, pero al revés. Sí, y cuando crees el champiñón como tal, es un poco como cuando encuentra el hongo que las condiciones del año y del momento están bien, se empiezan a inchar las ifas que se entrelasan entre sí con el agua que absorben del suelo, por eso están como un ver que salen champiñones visiblemente en lugares muy humedos. Cuando ese boca de lluvia es después de llover. Y cuando crecen, lo hacen con muchísima fuerza. Eso también es lo que hace tan fascinante ver videos de hongos en crecimiento, como que van a atravesar lo que sea que tengan que atravesar. Y hay hongos que incluso atravesan las faltas, no? O sea, tienen algunos fuerzas suficiente para levantar un objeto de 130 kilotras. Lo que nos sugiere que el miselio no es nada más así como los pelitos algodonos, es como muy bonito, que se ven también en muchos comentarios de la naturaleza, sino que tienen la capacidad de formar estructuras súper elaboradas. ¿Qué son el champiñón como tal? Como un fladito de agua. Esto es como otra nágrota para mi anuario de cosas más fuertes que Alejandra, un champiñón. O sea, yo creo que yo no puedo así cumplir. No, el cliché machista se me dificultaría poner un carrafon de agua. Si, si, si, si es algo que pesas 130 kilotras, sería literal imposible. De manera, tendrías que ser un turbo meja mamatrónico y gimnasio así de seis de seis años de puro brazo. Sopa. O champiñón. O champiñón. Sí. Entonces, bueno, cuando se reproducen y sacan las exploradas, las exploras llegan a algún sustrato que se encuentra con condiciones favorables y entonces germina. Y entonces esta germinación es el inicio en el que el miselio va a empezar a formarse a partir de unita célula que está en la espora. Entonces, el miselio consiste de estas células que crecen, a partir de esa única, y siguen y siguen creciendo durante toda su vida. Entonces, estas primeras células del hongo, digamos, cuando acaba de germinar entre comillas, se empiezan a ramificar y siguen ramificándose y ramificándose. A veces, pues, por todo un bosque, por ejemplo. Y lo que es muy bonito es que no lo hacen de manera leatoria. O sea, no es como un crecimiento y una ramificación random. Y eso es un poco como vamos a empezar lo que es realmente fascinante de los fungi y su miselio. Porque todo lo anterior era como solamente una introducción, digo, lo de los 130 kilos, si es muy fascinante, pero aquí son de la cosa se empieza a poner realmente interesante, ¿no? Porque fíjense que el tipo de crecimiento esté que tiene el miselio de ir expandiendo sus apises y fales durante, pues, kilómetros, si es necesario en todas las direcciones. No necesariamente es como, "Ah, pues yo ahora voy a ir como por aquí a la derecha, porque random". Y sino que puede o elegir de alguna manera a qué dirección quiere ir por razones que exploraremos ahora, o puede directo decir, "Yo voy a ir a todos lados y explorar abiertamente toda esta basta distancia para abarcar la mayor cantidad de espacio posible". O sea, hay como de alguna manera estrategias de diseminaciones, parcimiento de acuerdo a las condiciones. Esto está súper interesante porque, o sea, si pensamos, por ejemplo, un animal, o sea, nosotros mismas, si quieres ir a donde comida tienes que ir a donde comida, no? O sea, o sea, o sea, ¿cómo va donde será si a la derecha o hacia la izquierda? Pues tienes que agarrar un camino y ya. El micellio no tiene que agarrar un camino y ya, o sea, porque puede ir hacia a todos lados, porque puede crecer hacia a todos lados. No la más derecha izquierda, o sea, hacia todos lados, es en una esfera de tribimensional. Claro. Entonces, esto lo hace como ya dijimos con las zifas, porque casi, básicamente, todo lo que hacen los hongos, lo hacen con las zifas así es de la manera en que interactúan con el mundo, es decir, a partir de las zifas comenas, a partir de las zifas crecen, con ellas interactúan con otras especies. Y las zifas interactúan, entonces, con el medio atrás, o sea, en un escala microscopica, se van moviendo, es decir, creciendo y van ajustando su morfología, respondiendo a lo que van a los estímulos, y los cambios que hayas, o alrededor. Entonces, la cosa es cómo le hacen para responder a interactuar, es decir, no nada más están haciendo lo al chile, o sea, un hongo y su micellio y las puntas de cada yfa que tienen su micellio, no van nada más creciendo así y no más, o sea, sí van sintiendo y percibiendo lo que hayas o alrededor. Y están súper bien adaptados al hábita en el que viven, no? O sea, piensen ustedes en quizás tu raro, pero en el suelo, piensen como en un bloque de tierra, es un lugar heterogéneo que se puede ver si lo pensamos, porque está compuesto tantas partículas independientes, como una especie de laberinto en tercera dimensión de canalitos y esquinitas que el fungi tiene que navegar y un buen de materia orgánica, que es convenientemente, el nutriente más importante para los micro-orgérdimos que viven en el suelo, incluyendo los hongos. Pero pues esta materia orgánica está distribuida de manera como muy ahí sí, como medio al chiling en el suelo, no está como en lugares como predeterminados, o en todos los lugares al mismo tiempo. No, o sea, es como que de repente hay algo muerto por allá y de repente hay una caca por acá. Claro, pero no en todos lados. Puedo ser es que dependen de esta materia orgánica para sobrevivir como los fungi tienen que ir navegando para encontrar esta materia orgánica. Y pues tenemos más o menos ideas de cómo esto puede ser, pero piensen en esto para admirar todavía más que sabemos lo que sabemos. El suelo como tal, es algo a lo que no le llega a la luz. O sea, la luz no atravies el suelo, pues ahí se lo queda. Es dar ex. Y cómo es dar ex? No se puede observar visualmente de forma directa. Entonces se conoce muy poco de cómo las cifas fungales se comportan en la naturaleza. Y pues en situaciones como un limental de caja de petri, con caja de petri o una peserita donde estoy imaginado. Pues como los imaginos como empeceras, como un montón de tierra, como una granja de hormigas, donde los estudian, pues la realidad es que los medios de cultivos son homogéneos en su estructura. Generalmente son muy ricos en nutrientes. Ahí se puede observar muy bien claro cómo operan los fungí en términos de cómo localiza en consumen, almacena, ni transporta nutrientes. Pero no es en realidad una extrapolación de cómo lo están haciendo en la realidad. Es un acercamiento experimental, super controlado. Entonces, pues verlo en la naturaleza es bien difícil. Y entonces lo que sabemos, hay que agradecerlo un montón porque hay en experimentos bien inteligentes al respecto. Cuyo propósito de estos experimentos es darse cuenta de cómo les hacen para explorar el espacio tridimensional la verintico en el que viven que es el suel. O cualquier sustrato, ¿no? Pero esto lo hicieron para un bus que vivían el suel. Es increíble. Lo que hicieron es que en el laboratorio construyeron unos, como laverintos miniminiatura, o sea, laverintos microscopicos, hechos de siricón, pero laverintos tal cual, o sea, sí así como con caminitos y topes y algunos tenían curvas, otros tenían como esquinas. Entonces, construyeron esos, les llaman chips de suelo entre comillas porque no es de suelo, sino que más bien lo que están tratando es de replicar lo laverintico, las condiciones estructurales y espaciales que podría haber en el suelo. Y ahí pusieron a crecer a yfas de ongos como para que buscaran comida. Y las dejaron años. O sea, de lo que se dieron cuenta está bien interesante porque lo que vieron es que se utilizan distintas estrategias por parte de las yfas al momento de crecer y formar sus estructuras, o sea, el miserio como tal. Por ejemplo, algunas especies tenían yfas que creían de manera como muy denza, pero como muy lejos y en lines muy rectas, como sin explorar en realidad lo que estás a alrededor. Y a esta reposieron de nombre de cariño las corredoras de maratón. O sea, yo le había puesto el boy derecho y no me quito. Es que ellos no conocen de ser mozo. Porque ser mozo mexicanismo. Bander hecho y sin quitarse literal. Sí, no. Y es como de poesito. Todo derecho. Hay otras especies que su miselio lo crecían de manera lenta, pero muy constante. Y que no iban derecho sin quitarse, sino que más bien podían ser como sinuosas, o sea, como dar vueltas bastante complicadas a través de esquinas o a través de topesitos o lo que se encontrarán. Y a estas les llamaron la serpiente. Según yo, más por la serpiente del celular, se acuerdan la bibliórica. ¿En la bibliórica? ¿En la bibliórica? Sí. Cuando ves a alguien jugar bien bibliórica, no que es como esto estrategia de mi celar que es exacto. Entonces tenemos al boy derecho y no me quito a la bibliórica y aún no más. A uno que se le llama el zombie o soldado, porque esta es como de yo voy a esparcirme por donde sea así voy a rellenar todos los espacios vacíos y voy a ir a romper con un montón de fuerza las partes solidas de los chips. O sea, es como mega invasor. Es como una hora de zombies, como 28 días después. Que son soldados. Son mismos. Son infectados. Que el último jamuto ya nos dijo que es un infectado. Pero, bueno, piensa, no así, porque así es. Entonces, estas tres estrategias se creen que son rasgos evolutivos que han evolucionado, dadar la gran diversidad de ambientes en los que los hongos encuentran y han encontrado.
al largo de su evolución. Por ejemplo, las estrategias en del boy derecho y no me quitó, podrían permitir que los hongos rompieran fuentes de comida que son más complejas y que requieren una concentración mayor de encima. O más bien, ese sería como el soldado, ¿no? O el soldado. El salve 28 días después. El 28 de después. Y estrategias como la del boy derecho no me quitó, que más bien lo que hacen es llegar a lugares muy lejanos, o sea, como expandirse hacia muy lejos, lo que les darían es una poder localizar de manera más rápida fuentes de comida que no como medio escasas. Y entonces que necesitan explorar hacia lugares muy lejos y más o menos de forma rápida. Ahora, no todo es facilidad y risas para las cifas que se expanden, o sea, si hay ciertas cosas que les complican, la verdad. Como, por ejemplo, si hay como muchas vueltas muy pronunciadas, como mucha curva muy pronunciada, muy seguida, hace que a veces se atorren en las esquinas y algunos, si les ponen obstáculos como encírculos también, pues como que medio perdían como su sentido de la dirección. Y esto retrasa y confunde de alguna manera el crecimiento, ¿no? Patrón es en zigzag, ángulos muy agudos. O sea, algunos que empezaban a crecer en círculo y ya no se detenían de crecer en círculo, que pues eso no llevaba ningún lado. O llegaban una esquina y dejaban directo de crecer, pues, como no, pues ya, así que llegué. Entonces tampoco todos son risas, pero también me sigue pareciendo muy impresionante. Es muy impresionante porque lo que se está viendo, que bueno, ya se sabía, pero que se está viendo, digamos, que como muy claramente es que los miselios de los hongos han evolucionado para resolver problemas espaciales y geométricos, o eso es lo que están haciendo, porque todo el tiempo tienen que estar decidiendo cómo van a distribuir su cuerpo. O sea, no nada más de la forma, sino que tan tupidos van a estar, si lo tupido va a ser bueno para recorrer una larga distancia que más bien, no, si las redes entonces que son menos denzas van a ser mejores para buscar alimento justo en grandes superficies, como el maratonista, o el voy derecho y no me quito, pero tendría como el contra de que si van derecho y no se quito generan menos interconexiones, es decir, se ramifican menos y eso es más propenso a que sufran daños. Entonces hay un montón de cosas que entrecomillas los hongos tendrían que estar pensando para solucionar exacto, o sea, para resolver esos problemas espaciales y geométricos de su vida y su cuerpo. Claro, y pensemos además que esto significa un gasto energético, o sea, este crecimiento para ello significa una inversión de energía. No es como que puedan desarrollar una estrategia, después de decir "ah no, esta no funcionó y empezara a desarrollar otra". O sea, esto implica como justo, como un consumo energético que se debe de tomar en cuenta. Claro, pues están creciendo su cuerpo hacia un lado para que el que otra vez entre comillas piensan que es mejor. Ahora, se han hecho más experimentos que son mega interesantes, como por ejemplo el que hizo un investigador la de Pido Bodí, que dejó que un hongo hilo fago es decir, que se alimentaba de madera, creciera precisamente dentro de un tronco de madera. Y luego puso este trozo de madera donde estaba Fungi en una placa. Y pues el miselio se expandió como desde el trozo en forma radial en todas las direcciones, como creando una especie de circulito pilodito, que es como casi todas las fotos que hay de miselio porque crecen justo en placas. Claro. Y entonces, bueno, pues esta rote que crecía al final se topó con otro trozo de madera. Y piensen que si se estaba creciendo en un circulo y solamente en una parte llegabas a otro trozo de madera, pues si es una parte muy pequeña del miselio que estaba en contacto con esta nueva madera, pero aun así el comportamiento de toda la red cambio, si el miselio dejó de explorar en todas las direcciones y crear ese circulo en el que está creciendo, reflejo todas las partes como que estaban saliendo explorar de su red y creció como de manera más densa o sea como como densificando la conexión con el paso de madera nuevo y conforme van pasando los días la red que se había creado ya era totalmente diferente, o sea se había remodelado completamente a sí misma en respuesta a este nuevo descubrimiento. O sea, esto es tan muy interesante porque lo que está diciendo es que el longo o sea el miselio tiene mecanismos para comunicarse entre todas sus partes, o sea, solo una parte citada tocó la nueva fuente de alimentación, o sea, un nuevo cachoe madera y en ese momento todo el cuerpo del miselio se fue así a ese lugar, o sea, empezó a cambiar su estructura. ¿Cómo sucede esto? O sea, ¿cómo le hacen para saber en todas las partes de su cuerpo lo que está pasando solo en una parte de su cuerpo? Es decir, lo que como acá hay comida, todo nuestro cuerpo se es ahora para allá. O sea, esta pregunta es especialmente, no sé cómo decirlo, como sorprendente. Si se piensa que a veces el cuerpo del hongo es el miselio, puede medir kilómetros cuadrados, o sea, realmente puede ser muy muy grande. Esto, pues obviamente ha sido motivo de estudios y de investigación desde un montón de micrologos y por ejemplo el trabajo de uno de ellos que es un sueco de apellido Olson, Stefan Olson, que ha estado como justo toda su vida rompienza la cabeza para tratar de entender como en las redes de miselios de coordinar a sí mismas y actúan como un todo y no nada más como parte sin dependientes. Es que lo padre es que actúan como un todo, pero como independiente también. O sea, porque cada pise y fal está como independiente buscando, no, haciendo sus cosas, haciendo y de repente se compartan como un todo también. Pues este va a todos hace unos años, empezó a interesar por unas especies de muchas que hay para complementar con lo loco es que son una de las muchas especies que hay de un vos bioluminizantes. Qué, qué, pues hace que, es increíble, imagínate, no go fosfo, usted quiere como que la seta porque el miselio fosfo, pero también los champi son fosfo y esto es una estrategia más para que insectos se vean atraídos hacia el hongo y puedan llegar y pararse ahí y dispersar sus esporas. Amos. Espero además tan fosfo que esta especie que el uso se usaba en Inglaterra en el siglo 19 por los mineros como foco. Ah, como foco. O sea, para que pudieran verse las manos dentro de la mina. Hongo foco, güey. Un cata. Sí, no, no, es que y ahora son el esmolo, uso como hongo foco. O sea, porque obviamente este señor crecía esos hongos su monta para hacer sus experimentes que ahorita les contamos. Ahí, pues por los doles también, obviamente si los tienen, los creces como para divertirte. Según yo eso hacen todos los microlobo, ¿eh? Por los los hacen todo. O sea, también por las aíns, pero se divierten mucho. Pero bueno, entonces el chiste es que lo dejaba crecer en botes, en frascos y después de usarla para leer en la noche. Nos estaba como tipo en su burro. ¿Qué tal quieres como le ha quitado este fan? ¿No lo son? ¿Dis cómo van a tu casa a los amigos? ¿Dis cómo? ¿Qué hay en ese tarro? Ah, ese longo con el que vivó a pala en la noche. ¿Qué fue? Apaga de los unos. No se puede eso, nongo. hijos de vía los dos. Bueno, este fan son de cocrecer al miselio. No haya injarritados en su casa para leer la diversión de sus bendiciones, sino placas de cultivo en el laboratorio. Y puso a dos de ellos en una caja donde veo escuridad total. Nos dejó unas semanas alitos que era una cámara especial que le tomaba fotos cada tanto, como cada segundo, unos cuantos segundos y luego unió esas fotos como en un video como cámara rápida que muestra que dos cultivos de mi celo que no están conectados entre sí crecen hacia fuera formando como círculos y regulares en sus placas separadas brillando más en el centro que en sus bordas. No, ese es como el primer momento de este experimento. Y hasta y todo bien. Nos ha todo como normal mis hongos que hacen eso pues X, pero después de dos días de que los hongos estén ahí como creciendo y sentellando más en el centro que en los bordes en un cultivo se observó en estos como video foto que una ola de bioluminicencia pasa de un borde hacia el otro como la ola de un estadio nada más que de luz en la placa del hongo en el otro no, pero un día después pasa algo muy similar en la otra placa donde estaba el otro hongo o otra vez una ola de luz rápidísima además o sea bueno rapidísima siendo un hongo y lo que fue más loco fue que esto lo observó una vez, pero luego ya no como voy como de quiero replicarlo porque quiero entender por qué pasó no volvió a ocurrir y a la fecha no puede explicar qué fue lo que pasó ni cómo el mi celo pudo como coordinar su comportamiento en tan poquito tiempo y sobre todo con otro que estaba en otro bote como separado. No se entienden necesariamente porque pues como que en nosotros es muy claro si uno piensa en nosotros como un hace es muy claro cuál es nuestro centro operativo o sea hay un lugar de un ser una hace una asemilla no como una una yo hace no es mucho más desordenado se lo que se dice pues no he hecho otra cosa en una corporación no no asuan dos sí como nosotros hacemos no pensamos en nosotros tenemos un centro control muy obvio que manda indicaciones para todos lados pero los hongos no son así son centros como 10 de los organismos de centralizados no hay como alguien que esté diciendo como y faz hacia la derecha o sea no hay un cerebro no no hay un cerebro el control está disperso la coordinación del mi celo está pasando todo el tiempo en todos lados y en ninguna de particular entonces este señor Olson obviamente y son más experimentos o sea la pregunta como las se para coordinarse o sea cómo las se para hacer la hola como los humanos desen para coordinar la hola como le hace el mi celo para coordinar su propia hola de los entonces tenía otra vez a su honguito en su
placa y creciendo y punkle clava una pipeta. - O sea, ¿qué grosero la verdad si me preguntas? - Pipeta lo que es lo que tenía en realidad, o sea, lo que quería hacer era como que lastimarlo. - Llastimar al miselio. Entonces, la zona donde clavó la pipeta se ilumino, pero después, 10 minutos después de que clavo eso, la luz ya se había propagado a 9 centímetros por toda la red. Eso, o sea, esa velocidad es más rápido que lo que tendría una señal química que viajara por el miselio, porque se sabe que tanto que tan rápido pueden viajar, por ejemplo, hormonas o moléculas cosas a través del miselio, que es muy muy delgadito. Entonces, no podía hacer algo así, o sea, no podía hacer algo que se estuviera comunicando como una molécula a través del cuerpo del miselio. - Sí, y tampoco era como así como algo random, porque puso da dos miselidos, genéticamente, identificados, pero separados físicamente, y acuchillo a uno, pero la luz no pasó al siguiente miselio. - No rangó sin algo que volaran, como una molécula, pero que no pasaba por su cuerpo, sino como una feromona, que saliera ahí y lo pudieran detectar por el aire. - Como se ha visto, de repente, o sea, y potencia que cuando cortas el pasto se mandan ciertos señales a otros lugares de pasto. - Sí. - Aquí no, aquí la señal tendría que ser por fuerza e interna a través del miselio. - O sea, en su cuerpo. - A través de su cuerpo. - A través de las cifas. - Pero no a través de una sustancia. - No. - Entonces. - Entonces. - ¿Qué pasa aquí? Porque recuerden, no brain, no brain. - No brain. - No hay un centro de operaciones. - Esa es el cerebro. ¿Cómo deciden? ¿Cómo saben? ¿Cómo propagan? ¿Cómo que onda? - ¿Cómo le avisa en la cauda de clíclo? De que clavar este de una peta. - Estos suecos los están cuchillando. Uy, ahora, amigos, suyendo. - ¿Cómo le hacía el miselio para coordinar esta percepción con acción si no tiene cerebro? - Bueno. - Como ya dijimos, en las pices y fales que son la puntita de las cifas de estos pelitos, son a parte del miselio que hace muchísimas cosas. O sea, que crece, que cambia elección, cerramífica, se fusiona, come. hacen todo en realidad. En un miselio, o sea, en esa marañita, el goedor, no o sea, que es un miselio el hongo, hay miles de millones de apices y fales. O sea, es cada punta de cada hílito de esos. Todos asimilando y procesando información al mismo tiempo. Entonces, la cantidad de datos que reciben es gigantesca. Y por lo tanto, la velocidad a la que tienen que procesar esos datos y mandar la información a los otros, pues también tendría que ser muy rápida. Sobre todo, pensando en eso, en hongos que miren kilómetros de área. Y, como ya se había dado contente, señor Olson, pues no se pasa en la información ni como una señal química, o sea, por su cuerpo, ni como una señal que pueda bajar por el aire. Y eso se ha visto no solo con la pipeta clavada en el laboratorio de este suecó. Si no, se ve, por ejemplo, en los bosques, hay veces que ocurren unas cosas que se ven super bonitas, busquenlas en Google School Art, que se llaman anillos de adas, que son un círculo de champiñones, o sea, de zetas, pues, del cuerpo fructifero de hongos, que pueden ser muy grandes. Y que además hay veces que el miselio, o sea, que forman parte de un mismo miselio y el miselio de abajo puede tener cientos de años de edad, o expandirse a cientos de metros. Y, de repente, al mismo tiempo, saca un cuerpo fructifero de manera sincronizada en un círculo. Les dicen anillos de adas, porque se supone que las aditas bailaban, o sea, cada nada arriba de cada champiñoncito, como concierto de Bjork. Ué, toda donde suena su perlellito. Yo ya lo vi yo. Entonces, eso quiere decir que no salen estos cuerpos fructiferos, al chile tampoco. O sea, se coordinan en miselio, se coordinan de alguna manera. Pero how? How es el misterio? Hay algunas ideas de cómo, ya que ya se descartó químico y volatil. Y una es que, por ejemplo, se puede pasar la información como por cambio de presión o de flujo de agua o de algún otro líquido. Como, por ejemplo, funcionan los frenos de un coche cuando un rápido cambio en la presión de una parte, se puede sentir en otro momento en otra parte del coche. Pero el sueco con cuchillos, que pipeta cuchillo, cree que es electricidad. O sea, que funcionan en realidad un poco y por eso la analogía con el cerebro resulta tan conveniente, que puedas algo como analo a nuestro sistema nervioso en la forma en la que se mueven las señales. Y cómo funciona el sistema nervioso? El electricidad. Cuando tú me miras algo sobre natural. No? Pues sí. Pues sí. Una sensación que me dominan. O sea, no se lo sabía. No se lo sabía. En los animales, como nosotros, en los cerebros, se usan impulsos eléctricos o lo que también se llama potenciales de acción para mandar información en diferentes partes del cuerpo. Entonces, las neuronas, que son las células del sistema nervioso, se prenden por electricidad y de esa manera coordinan entre ellas el comportamiento de los animales, de todo el cuerpo y los animales. Hay otros seres vivos que no son animales que también tienen potenciales de acción, es decir, como estos impulsos eléctricos. Por ejemplo, se han visto en plantas en algas en algunos ongos. Pero no se sabía que tan importantes eran estos potenciales de acción o impulsos eléctricos para el comportamiento del fungic como tal. Hasta suecía. Esulta que este Olson, que claramente va a dedicar toda su vida a entender esto para siempre jamás. Le pidió unos neurocientíficos que todos sabemos porque en mandalaxomos fans que le prestaban sus juegos, de que tienen los mejores juguetes de todos los investigadores. ¡Es fuede, please! ¡Please press tenon estos chivas! Pero además chivas de todo tamaño posible. Ué, como una baby resonancia magnético funcional. Aquí más bien era como para medir el impulso en el cerebro. Pero igual es como micro scop, o sea, baby material de laboratorio. Y en hace ese material de laboratorio. Cuando le preguntas a alguien que tiene que desdueño esa compañía, si ustedes que hacen, hacemos herramientas para que estuestúe en cerebros de polillas. ¡WaraFuck! Pero bueno, este dato consiguió a los neurocientíficos que tenían ese gachet y le dijo, "Please póngalo en miscelio". Y escogió para ello el hongo armiglaria, porque este hongo forma redes de miscelio que pueden medir kilómetros y quedan más duran miles de años de rat. O sea, de hecho, fun fact. El ser más grande del mundo en este momento mientras estamos haciendo este programa, es un armiglaria. ¿Es cuánto es el ser más grande del mundo? 10 kilómetros cuadrados de terreno que ocupa ese ser vivo en las montañas azules de orejón. O sea, eso es como 1,665 campos de futbol. Yo no puedo correr un campo futbol sin caerme desmayada. Este hongo tiene 1,665 espacios. Tanto, o sea, se cree que pesa 600 toneladas y se cree en un cálculo con bastante amplitud en este cálculo, pero que tiene entre 2.500 y 8.000 años de edad. Ese hongo armiglaria son los que luego venden en el super como el champiñóncito blanco. Eso es un botoncito. Eso son. Para que los respeten cada vez que se les mueren en el refri. Entonces, bueno, armiglaria tendría que tener la capacidad del rasgo de poder comunicarse a grandes distancias dado que puede crecer 1,665 kilómetros. Digo, 1,665 campos de futbol. Tanto. ¿Qué hizo su ecuacocheador? Ya que a él le gusta mucho picotear el misélego en cosas, lo que hizo fue insertar microelectrodos en las cebras y fales. Y con estos electrodos detectó que hay impulsos regulares que se parecen mucho a los potenciales de acción y que ocurren además a una frecuencia muy similar a la que. Se ve que se comunican las neuronas de animales. Esto, por si a usted le interesa presumir cuál es su potencial de acción, que es un tema para ir a la café de guma, la café de la con sus amigos godines. Y a que ni vais a descoales el potencial de acción de los animales, pues son 4 impulsos por segundo a una velocidad de 1 milímetro por segundo. O sea. Y entonces te dice, "Tome godine". Eso es 10 veces más rápido que el flujo de fluido en las cifas. ¿Qué interesante? Y luego los dos se ponen a pensar como de "Waystwa" está padre. Pero en realidad no prueba que esto sea el sistema de señalización. Porque las realidades que tendrían que ser sensibles a la estimulación para que se pueda hablar de una comunicación como tal, sino nada más es una reacción eléctrica. Duz todos, tomarían sus lates y seguirían a continuar su diagodines. Aunque pasa no como. Están hablando de los experimentos de Olson, porque hay otro. Claro. Porque claro esto lo pensó Olson también, ¿no? O sea que esto no probaba comunicación. Entonces lo que hizo fue poner como una carnada para el miselio. Es decir, un trozo de madera porque es lo que comé este hongo. A varios centímetros de los electrodos. Entonces, como que lo iba acercando a tantito, o sea como que iba así como ahí aquí, aquí te te maderita, aquí te te maderita, aquí te te maderita. Y entonces, de repente que la madera ya toca el miselio, de repente los impulsos eléctricos se duplicaron, se duplicaron. Luego es como, ahí, ya nos da tomaadera y te da nota. ¿Te da nota? ¿Te da tomaadera ya nota? ¿Y qué pasó? Y esta frecuencia de los impulsos regresó a como estaban antes. Entonces, luego lo puso, o sea, hizo lo mismo,
con un plástico, y estar plástico, es del plástico y no pasó nada cuando el plástico tocaba el míselio, porque no comen míselio, digo no to comen plástico esos songos. O sea, no es más el peso y no es más que chocaron con algo. Es que es la madera, man. Exacto. Entonces esto no nada más lo hizo conoz. A ya que se dio cuenta de esto, lo hizo con otras especies, como, por ejemplo, las zetas. O sea, lo que conocemos nosotros como zetas, que son un genero que se llama pleutortus y con otras. Y con todas las especies que lo hizo pasaron cosas similares. Entonces, según esto, las señales eléctricas podrían si ser una cosa en la que expliquemos que los ongos se mandan mensajes a diferentes partes de la red, y que comunican cosas como de "ay, suecó loco, nos está cuchillando" o "ay, suecó loco, nos puso madera, vamos a comerla, hay otro míselio de otro ongo, por aquí, vayamos a decirle "he lo o condiciones internas", ¿no? Porque al final del día también es como "ay, no, nos lastimamos, el resto del ongo tiene que saber". Así es. Entonces esto santoja como para decir "ah, pues los míselios", porque además mucha red, mucha electricidad, mucha conexión, pues son como un cerebro de un cerebro del tamaño de un bosque. O sea, hay 1665 campos de fútbol americano. Hay cosas que sí son, pues que sí hay similitudes, por ejemplo, tanto el míselio como los cerebros animales son redes muy complejas de células que, además células que se pueden excitar por electricidad como acabamos de ver. Pero así como decir que son lo mismo, pues no tanto. Eso sería una simplificación muy grande. ¿Por qué? ¿Cómo se suelen nasar en los documentales de la naturaleza? Sí, sobre todo, en los que no se explican muchas cosas, pero bueno. Los cerebros se están señalando un documentale particular de aquí, ¿qué sabe? ¿Quién sabe cuál será de qué tema? ¿Quién sabe? A ver, los cerebros, por ejemplo, como un cerebro humano, hace un montón de cosas, los procesos al lenguaje, procesos al pensamiento. Además, no nada más esto, sino que un míselio y un cerebro tiene una arquitectura completamente distinta. Y justo es la arquitectura, es decir, la manera que se configuran los cerebros animales, lo que permite que tengan las funciones que tienen. Entonces, en un cerebro animal, las neuronas tienen synapsis, en esas synapsis se mezclan señales con otras señales, hay nerotransmisores, todos esas cosas de la arquitectura de los cerebros animales es lo que permite que ciertos neuronas hagan una cosa, otras agan otra, es decir, una misma señal puede aprender a unas neuronas y apagar a otras. Y por lo que sabemos, hasta ahora, una red de míselio no hace nada de esto. Pero pues igual y poder en hacer cosas similares, ¿no? O sea, ¿qué? Sí, igual y nada más no sabemos cuál es el tipo de conexiones que tienen y cómo se comunican bien. ¿Por qué? Y igual, vimos que no es necesariamente tan fácil estudiarlos, pero pues aquí lo que viene es como la pregunta más filosófica como tal, ¿no? O sea, qué hubo lecon si las formas de vida que se basan en redes, como claramente el míselio lo hace, pueden tener alguna forma de coclición, o sea, si podemos definir su comportamiento como un tipo de inteligencia, que nos trae al asunto complejo de que, como justo una tiende a pensar en una, una hace, una hace, una hace de mí, en la hace de mí que leos. Los humanos tendemos a pensar en inteligencia y cognición en términos humanos, o por lo menos en términos de algo que tengo un cerebro, porque lo demás, se nos hace como muy difícil entenderlo como tal. Y ubicamos como sinónimo de inteligencia y se puede ver cuando hacemos especiales de animales súper inteligentes, es que hagan cosas como que se reconozcan en un espejo, que tengan algún tipo de resonamiento, o algún proceso cercano a la lógica, por supuesto un lenguaje, todo eso requiere de un cerebro como tal, como un cerebro de mamífero y de funcionamiento mental de alto nivel. Y a lo mejor estamos acotando mucho la definición como de algún tipo de cognición a este factor cerebro que nos permite estas características tan humanas y tan de mamífero. Sí, o sea, que llevando la reflexión como a la parte más relax, o sea, como flexibilizando que la cognición o la inteligencia no tendría necesariamente que estar asociadas a un cerebro. Entonces, justo la definición de cognición e inteligencia podría tener matices. O sea, si definiéramos la inteligencia como una reacción flexible algo en el entorno, es decir, como un comportamiento que resuelva un problema y toma decisiones entre varias opciones de procedimientos alternativos, es decir, no nada más una reacción que ocurre siempre que hay algo. Ese procesamiento de información compleja no tendría que estar restringida a cerebros, porque sería algo que harían, por ejemplo, las redes de mi salio. Creo que este es un excelente momento para hacer una pequeña pausa, porque vamos a empezar a hablar de unas cosas que están, o sea, si esto era fascinante, esto otro que vamos a hablar es mega turboypear fascinante. ¿Está de acuerdo? Sí, sí, sí, vamos a ir volvemos. ¿Se me han tocado? A mí también. Sobre todo poco a mí, me han hablado tanto al chile, ¿vence, como el no, que sadillita, del un tipo de hongo, con un montón de salzita verde? También, ahorita es que en la pausa, que otorremos un poquito con los patróns que están conectados al life, que nos están viendo grabar esto en vivo en YouTube. Y había uno que si se había hecho o dijo una accedidita de "witla coche". ¿Qué es de mis hongos favoritivos? Sí, me precionas, está en mí como top 2, o si es muy delí. Pero bueno, eso es un importante para nuestra alimentación, pero también es un importante para que la vida en la tierra exista como la conocemos. Sí,icamente ellos son responsables de un montón de cosas. Sí, sí, crítico a la importancia, no se podría decir crítica. O sea, realmente la vida como la conocemos en la tierra no sería así, pero de los últimos mil millones de años. A ver, un poco de historia. Las primeras plantas, o sea, la vida surgió en el agua y estuvo en el agua durante mucho tiempo, de repente empezaron a salir cosas entre ellas hongos, pero bueno, cuando las plantas empezaron a emerger hacia la tierra, es decir, de algas pasar a ser plantas como tal, eso fue hace 500 millones de años. Y en ese momento, así desde el principio del origen de las plantas terrestres, empezaron a tener una relación muy cercana con los honguitos que ya existían afuera. Es decir, esta colonización de la tierra, que siempre se hizo así como del animal que la cago y se salió. Y las plantas ya había fungís y bacterias ahí afuera por mucho tiempo. Y pasa que las primeras plantas estas que decidieron dar el salto de salir no tenían raíces. Entonces, como ustedes habrán, las plantas obtienen muchos de sus nutrientes a través de su sistema raíces. Y si no tenían raíces era como de "donde van a sacar", y "donde van a sacar lo que necesitan para crecer". Pues, miren, si haces un equipo buena onda y te haces como partner con. Si haces una hace. Una hace, una hace, como una hace. Con unos champiñones y les permite que crees que a la dentro de ti, y se vayan ellos, esparciendo hacia afuera en la tierra que era muy cargada de minerales primordial. Pues entonces podemos pensar que las yfas de los hongos van a ir debilitando y desintegrando las rocas. Van a extraer los nutrientes que están ahí, se los pasan a las plantas y las plantas que hacen fotos íntesis a cambio le pasan nutrientes a los fungí todos ganan. En realidad así es como un sucedio, no nada más podríamos pensar. Como ya dijimos, los yfas de los fungí sacan cosas para poder comer. Entonces en esas sacar cosas, lo que hacen muchas de ellas es secretar ha sido orgánicos que literalmente pueden disolver a la tierra, o sea rocas. Y entonces con esas extraer los nutrientes y pasarle a la plantita que se uno tiende para que ya crezca porque no tenían raíces. Entonces esta intercambio de recursos porque las plantas a su vez entonces le daban a los hongos como les siguen dando con los que siguen teniendo relaciones invióticas le daban. Otros nutrientes entonces esta intercambio fue lo que empezó a. Digamos meterle un súper empujón a la evolución y la diversificación de las plantas terrestres. Nuestro planeta. O sea eso es lo que hizo que las plantas pudieran comenzar a evolucionar y diversificarse tanto de manera que empezaran a crear diferentes comunidades ecosistemas y que fueran, pues, una de los grupos más dominantes sobre el planeta actualmente más del 90% de las plantas siguen teniendo asociaciones con hongos de algún tipo del cual dependen para sobrevivir y los hongos también no con los que tienen esta asociación. Y estas asociaciones con las raíces de las plantas y un honguito es lo que se conoce como la mico risa. Pero ¿qué es la mico risa? No, no es un programa de mal gusto y humor barato. Qué más nombre. Cota mi correda. Es una asociación mutua sin biotec.
entre un fungi y una planta. O sea, lo que se refiere es al papel que juega el fungi en el sistema de la raíz desde la planta, que es básicamente un papel múltipleo que abarca nutrición de la planta, su biología del suelo como tal y la química del suelo como tal. O sea, hay mil interacciones ahí entre el hongo, la planta y el suelo en el que todos estos viven. Sí, eso es algo que a mí no me había quedado claro. O sea, la interacción que es la micro risa, como siempre la había pensado así como, bueno, pues si hay una planta y con eso nos ayúan nosotros, porque si nos llegan nutrientes que nos comemos de las plantas, pero también crea al suelo literal crea suelo y y determina cuál es la química de ese suelo. Entonces, a ver, en una asociación mi corrisica, los hongos colonizan los tejidos de las de las raíces de las plantas, hay varios, hay diferentes tipos de hacer mi corrisa unos intraseculares, otros extracelulares que no vamos a hablar de esto y esta asociación generalmente es mutualista en el sentido de que el hongo recibe un beneficio y la planta también recibe un beneficio de estar asociados así. Esto empezó a crearse, es decir, como a formarse estas asociaciones hace millones de años, pero no nada más empezó a dar esta asociación, sino que con eso se empezó a hacer el suelo. Antes no existía suelo. El terraformin como tal. O sea, pues eso todo cambió. Sí. Mira, algo a ver de que sale del agua hacia el tierra firme, así la madre de todas las plantas terrestres, que decidió que iba a salir aún cuando nada pareciente y carque suelo una buena idea, porque la superficie terrestre estaba toda cuarteadera, súper inóxpital, las condiciones de la Hermega extremas, sea piensa en temperaturas, fluctuando así sin control, los paisajes como Marte, Roca y Volvo, nada que se pueda reconocer como ese suelo pachoncito de cuando vas al bosque que todo es como negro y bonito y lleno como de basurita linda así como todo que te abraza los pies, nada, los nutrientes estaban todos encerrados de entiedra duras y minerales, dirjime la súper seco y parecería a simple vista que la tierra estaba totalmente desprovista de vida, pero no, no porque había una especie como de cortezas formadas por bacterias que hacían fotosíntesis, algunas algas súper extremo, filadas, mira extreme. Y uno son vos, que sabemos que son también bien extremos, que si eran capaces de buscarse la vida a la aire libre, pero la neta estaba todo tan intenso que la vida más bien se le sella desarrollando a nivel acuático, o sea no parecía buena idea salir de ahí, pero salieron, o sea, pesar de estas cosas, o sea y además no tenían raíces, no tenían manera del más, en dar ni transportar agua, tenían ser experiencia, o sea no tenía forma en extreer nutrientes del suelo sólido, porque el suelo estaba sólido, o sea realmente los nutrientes estaban atrapados en esas rocas duras, rocas duras, ¿cómo le hicieron? Pues haciendo amigos, el poder de la mitad, muy talero, "Helph from My Funky Friends". A ver, no se sabe así, exactamente cómo le hicieron, porque no hay así tampoco como un montón de evidencia de esto y hay como evidencia por cachos, que la desabidencia por cachos de repente apoya a pontos de vista distintos sobre lo que pasó, pero lo que sí, la gente que se dedica esto está toda de acuerdo, es que fue "Wirar Little Help of My Funky Friends". Los Funky Friends ayudaron a las plantas a dejar de ser estas como cosas marginales chiquitas en la oreja de agua y dejar plis, no pupa, a desarrollarse en gigantescos bosques, ecosistemas, enteros, porque les brindaron los minerales esenciales que necesitaban para esparcirse y empezar a convertir el planeta en el gober de que además es que estaba parte en donde todo cambió, porque cuando las plantas empezaron a conquistar la tierra, la atmósfera y su composición cambió y a partir de ahí un montón más de vida empezó también a aparecerse y encontrar forma de salir adelante. Esto está muy impresive, súper increíble. A ver, no tenían raíces las plantas, los songuitos desayudaron a obtener minerales in nutrientes y entonces se empezó a hacer suelo, porque entonces ya de repente había minerales disponibles y nutrientes disponibles en lo que ya era suelo, tal cual no, ya no nada más en rocas, ahí duras. Entonces, como los minerales empezaron a hacer abundantes, las plantas empezaron a evolucionar mecanismos más eficientes de fotos sintetizar y por lo tanto detener más energía y por lo tanto poder crecer más. Empezaron, por ejemplo, a controlar mejor cómo se mueve el dioxido de carbono y el agua hacia dentro y hacia fuera de sus hojas y esto pensemos durante millones de años que pasaba y pasaba y pasaba, empezó a incrementar la absorción de dioxido de carbono, lo cual produjo que de repente hubiera un montón de oxígeno y ese montón de oxígeno en la atmósfera lo que permitió es que pudieran evolucionar formas de vida animal mucho más grandes y más complejas que las que había antes, es decir, le abrió paso a que ya hubiera vida animal más grande. Llegamos, por ejemplo, al momento en el que es la tierra entra a lo que se conoce con el periodo de bónico y ahí ya están los plantas. En esto que está cortorrando Alejandra de todo y empieza a florecer literal y bueno, todavía no había flores. No, bueno, pero es como una así. Ya estaban consolidadas las plantas en la tierra alimentadas por mil niveles de luz y súper buenos niveles de dioxo de carbono porque en los periodos anteriores las concentraciones de dioxo de carbono eran altísimas, o sea altísimas y sabemos que las plantas modernas por lo pronto floresen muy bien con el dioxo de carbono y las plantas que estaban en el de bónico ya empezaban también hacer muy felices con esto. Pero altísimas tipo, el do más del doble de lo que es ahorita con todo y nuestro desastre de sacar un montón de dioxo de carbono. O sea, sí, eran como mil partes por millón, 2019 y crisis climática, tremenda, 400 partes por millón. Entonces, estas plantas estaban súper felices con su dioxo de carbono y empezaban a desarrollar formas más grandes y complejas que en todos los periodos anteriores. O sea, en unos pocos millones de años, albolitos que apenas alcanzaban un tímido metro de altura empezaron a convertirse en monstruos de 30 y pues el dioxo de carbono en la atmósfera empezó a disminuir un buen. O sea, estamos hablando de un 90% menos de dioxo de carbono que en el periodo anterior y qué pasa cuando esto ocurre? Pues si ahora estamos teniendo más dioxo de carbono y más calentamiento, podemos asumir que a menos dioxo de carbono se deshato un periodo de enfriamento global. Como de cinco grados. Así, machina. Entonces, lo que se cree es que justo este valorisimiento, o sea que de repente hubiera un montón de plantas terrestres y que es lo que hizo, que hubiera muchísimo oxígeno bajar el dioxo de carbono y se empezara a enfriar todo. Pero esto permitió que el clima fuera pertinente para la revolución de los mamíferos, que finalmente nos trajo a ti y a mí y a todas las personas que trabajan en aces o en cualquier lado a la tierra. Y al usarito que tiene esa canción de electricidad tan linda. Sí, y ahora todo el mundo tendrá pegado todo el día. Así es. Sí, ahora, por ejemplo, lo que te enseñan de repente mucho cuando se habla de la micro risa, como tal y de la importancia de esta relación, es el ejemplo del frijol. Como de "ah, Dios mío, los frijoles que son tan deliciosos como para ponerla tu taquito, witla, coche unos frijolitos de hoy encima". ¿Cómo casi? ¿Quién le dice que no? Pues bueno, los frijoles no podrían sobrevivir si nos tuvieran en una relación con unos fungi, que hacen una cosa que es extraer ciertos minerales del suelo que el frijol necesita para sobrevivir y no necesariamente puede obtener por si solo. Esto pasa en muchos casos. El frijol solamente es un ejemplo que se usa mucho para explicar esto, pero ocurre un buen en un montón de plantadas y la mala agricultura que vamos a cabo ha decidido que se va a suplementar esta necesidad vegetal como fertilizantes sintéticos, no? Por ejemplo, el problema de que las plantas descoesta mucho trabajo lidiar con el nitrógeno hace que se fertilizan en un montón las plantas con nitrógeno, pero también hay mucha necesidad de las plantas de fósforo para poder crecer bien y nutrirse. Y una de las cosas que mejoras en los hongos de micorrisicos es sacar fósforo del suelo y transferirlo a sus compas plantas. Y pues a más fósforo, más crecimiento de la planta, a más crecimiento de la planta, más dióxido de carbono se absorbe de la atmósfera y cuantas más plantas hay, pues también hay plantas, hay más plantas que se mueren y más carbono queda enterrado en suelos y sedimentos y ahora la ver menos carbono, al haber más carbono enterrado, pues menos hay la atmósfera. ¿Se había o fue un proceso que ocurrió en periodos anteriores? Los plantas capturaron el CO2 y lo enterraron. Eso tal cual pasó. O sea, de repente la asociación mi corrisica empezó a ser tan buena y las plantas empezaron a tener tanto acceso al fósforo que empezaron a crecer un montón, empezaron a morirse también un montón normal y empezaron a enterrar en sus cuensus cada vez el carbono. Y cuanto más carbono está enterrado, menos carbono hay en la atmósfera. Sí, no nada más carbono, porque en realidad hay otros minerales que tienen los suelos, que también las plantas incorporan a sus cuerpos y luego se quedan enterrados cuando se mueren. Por ejemplo, en el debónico igual seguimos ahorita.
en el debónico gracias a las mico-risas las plantas pudieron empezar extraer calcio y silice. Una vez que el calcio y el silice se livenan, los minestros minerales reaccionan con el dioxido de carbono y extraen, o sea como reaccionan con ese dioxido de carbono lo quitan del atmósfera. Lo que resulta de esto son carbonatos y silícatos que cuando una vez la planta se muere y por ejemplo llega al océano los organismos marinos que tienen conchitas lo se usan justo para hacer sus conchitas. Cuando estos animalitos con conchitas se mueren, entonces sus conchitas se apilan en la profundidad del océano y se vuelven un enorme cementerio de carbono. Es decir, lo que estamos viendo es como el carbono como el ciclo, una parte del ciclo del carbono que de la atmósfera pasa al lecho marino, pero entonces eso cambia el clima también. Y esto se vio con unos experimentos que se han hecho en muchos casos simulando de alguna manera la atmósfera de la tierra primitiva y ver que pudo haber estado pasando ahí y entender un poquito justo cómo se formaron las condiciones en las que estamos ahora, ¿no? Entonces en unos experimentos de este tipo se descubrió que el resultado de estas relaciones de las microrisas varía en función de las condiciones del clima. Esto es una cosa bien interesante y bien padre y maldébola a la vez porque hay veces en las relaciones entre estos dos tipos de seres vivos, las plantas y sus hongos amigos. En donde a veces las plantas se benefician más de la situación y a veces menos que es una cosa que este investigador ha que trabajó mucho esto, de battlefield, eso es como eficiencia simbiótica. O sea, si las plantas se hacen de un fongi friend eficiente, recibe más fósforo y puede crecer más y entonces a partir de observar esto se pudo, se puede hacer como de alguna manera una extrapolación de cómo fue el intercambio entre plantas y los hongos hace 400 millones, 150 millones de años, cuando el dióxio de carbono estaba a top en los números que describimos hace unos segundos. Y luego se juntó esta investigadora Philz con un compacte called MAMIRS y que lo que hacía era modelos en computadora climáticos, es decir, este tipo de modelos de que si hubiera habido tanto oxígeno en la atmósfera, entonces establecido el clima lo cual coincide con el fósil, tata, tata. Y le dijo, ¿aña? O sea, de todas las variables que tienes no estás integrando a los hongos micro-risicos a tu modelo y son súper importantes porque de los la eficiencia simbiótica de estos hongos micro-risicos depende qué tanto pueden crecer las plantas y por lo tanto qué tanto de exhibido de carbono pueden absorber, etcétera. Entonces metieron a los hongos micro-risicos al modelo de computadora y moviéndole de no como otras cosas, se dieron cuenta que con esa nueva variable de hongo se podía cambiar todo el clima del planeta, nada más viendo cómo habría cambiado la eficiencia simbiótica. Es decir, cambió el clima del planeta significa que cambiaba la cantidad de oxígeno de carbono, el oxígeno en la atmósfera, la temperatura, tuvana global y todo, nada más por los hongos micro-risicos que tenían las plantas en ese momento. Si esto no les vuelve a la cabeza, no podemos ensarnar más por ustedes, estamos rendidas. No soy que es una cosa que se gata raíces y todo cambia. Sí, sí. O sea, sí, en resumen los hongos micro-risicos contribuyeron muchísimo a que se redujara el oxígeno de carbono por el apogeo de las plantas durante el periodo de bónico, lo cual cambió la evolución, bueno el rumbo de la evolución de todas las formas de vida en el planeta prácticamente. O sea, los funchis son las cosas más menos preciadas por la cultura popular del mundo, todo el mundo habla de las plantas y el oxígeno y cómo cambiaron todo. No sin mi fují. No sin mi fují. ¿Cómo no mi ciela? No mi ciela. No mi celia. ¿Por qué salgué el agua el meme de no mi celia? Ya que existe, es que estoy en grupos de Instagram de memes muy raros de pura fují. Hay cosas muy desconcertantes pero hay cosas muy buenas como no mi celia. Hay cuentas de Instagram de memes de fují. Sí, muy extrañas además. Hay una que por lo que escriben yo creo que la manejan personas chilenas. No sé, te voy a mandar. O sea, de verdad, es como de voy a ver mi interés. Bueno, esto que es básicamente que los fují son los arquitectos de todo lo que conocemos hoy como bonito, incluyendo al hace. Los hongos tienen una cosa muy increíble que es que, gracias a ellos, no vivimos en un mundo de cada vez de todo. Exacto. Básicamente. El mundo de cada vez de todo. ¿Por qué uno de los papeles principales que eso es lo que te enseñan en el escuelato del tiempo de los fují es que son descomponedores? No único que se sabe, lo único que te enseña, maldito, sea. Sí, pero además piensas en el descomponedor como algo que se comen las otras cosas, y ya no, pero en realidad el descomponedor, o sea, como los hongos, lo que hacen es contribuir al ciclo de los nutrientes. O sea, que los nutrientes puedan transportarse, almacenarse, liberarse y reciclarse a través de un montón de formas de vida distintas y con el medio no vivo, o sea, con el sustrato, con la atmósfera, etcétera. Entonces, el que tengamos, una cantidad continua, captura y que se sigan reemplazando el carbono, el nitrógeno y minerales, y lo cual es importante para que existan los ecosistemas y la vida, es gracias a los descomponedores como los hongos. Pues sí, es un reciclamiento de nutrientes y regreso de estos ads, sí. ¿Qué además? Lo hacen entre las cosas que están vivas o que estuvieron vivas. O sea, mucho cadaver. Sí, mucho cadaver. Y además, es la otra de deshacer particularmente dos componentes de nombre, lignina y celurlosas más, como la base de su sistema de reciclaje, ¿no? De estos dos componentes son muy importantes porque son los dos componentes principales de la manera como tal, de la manera de la manera total. Y si no fuera por estos hongos descomponedores, estaríamos como rodeados de tronco de árbol muerto ahí como que no se va a ningún lado y cuyos componentes orgánicos no se no se rincurporan a los ciclos y a los sistemas. Pero o sea, es que cuando dices así como estaríamos rodeados de árbol, los muertos que no se descompondrían o sea como de madera, estamos hablando de un montón, o sea kilómetros de profundidad. ¿Montón? Y por esa es porque, ¿sabemos? ¿Por qué esto pasó? Pasó alguna vez. ¡Estoy ya ocurrió, amigos! ¡Ya ocurrió! ¡En el periodo! ¿Qué inteligentes son los científicos? El periodo carbónífero. Esto no es trivial, no se llama carbónífero así al chíling tampoco, nada de esto de alchíling. Era solo una masa de tierra y el ecuador de esto estaba cubierto por una denza, por una denza maraña de bosque, de lo que ahorita llamaríamos como bosque tropical. Era diferente al bosque tropical, obviamente, pero bueno, como es el clima más o menos. Entonces, este bosque tropical gigantesco estaba como superchido en ese clima que era justo como calientito, húmedo, era un clima que además propició como la evolución de los primeros tetrapodos, es decir, de los vertebrados que tienen cuatro extremidades como nosotros, se empezaron a diversificar en un montón, todos estaban muy agusto, muy relax cuando de repente… Cuando de repente hubo un cambio importante en el ambiente del planeta, o sea, básicamente conformer los tetrapodos, empezar a aumentar, los bosques tropicales empezaron a desaparecer y el clima se empezó a secar mucho causando pues una extinción masiva de muchos especies dentro de los grupos dominantes de plantas que en ese momento eran como muy como musgos y algunos dos de… Los bosques eran muy diferentes a cómo pensamos en los bosques ahora, o sea, algunos árboles eran gigantescos varias decenas de metros de alto, con hojitas más bien delicadas parecidas a las de un el hecho. Quieren como un el hecho gigante. Sí, muy gigante. Muy contrucoso, súper derrgado, o sea, no eran como esos troncos gruesos árboles muy altos como encontramos hoy. Y por qué era una época en la que las plantas estaban básicamente muy enfocadas en crecer hacia arriba y este crecimiento lo ha sostenido por la celulosa y una fibra muy dense, se llama el lignina y con eso se mantenían en pie. Pero no tenían un sistema de raíces que digas como que entraran mucho en el piso y que les permitiera sostenerse en pie, que es lo que un poco permite que los árboles hoy en día crezcan tan altos, tienen sistemas de raíces muy bastos y muy profundos que los anclan muy bien al suelo. Pero si no tienes un sistema de raíces que te ancla bien al suelo, pues creces mucho y es bien fácil que te caigas como árboles largo y grande y delgadito, pues por cualquier cosa se están cayendo el piso todo el tiempo. Pero todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, todo el tiempo había árboles muy altos, además que crecían un montón por el carbono que viene en la aire, crecían, crecían, envejecían, se morían, se caían, regresaban, oxígeno, al atmósfera y seguía el ciclo. Entonces la cosa es que si eso pasara o son las cosas,
más bien, ahorita pasa, ¿no? Que árboles se caen, mueren se caen y se descompone por los descomponedores. Pero en ese momento, que es cuando empezó en las plantas a evolucionar la lignina, que es lo que hacían que se mantuvieran como derechitos y crecieron para arriba, no había todavía evolucionado descomponedores para la lignina. Entonces, el árbol se caía muchísimos árboles que hayan grandísimos y nada los descomponía. Ahí se quedaban. Y que pasa cuando eso ocurre, pues, se empezaban a pilar unos encima de otro y eso eventualmente pesa tanto que la madera se comprime y vierte esos árboles en turba y conforme pase el tiempo, esta turba se convierte en carbón. Carbonífero. Carbonífero. Si hubiera videobacterias, fungis que se comían esa madera, hubieran rotos estos vínculos de carbón y hubieran liberado carbón o exigeno al aire, pero pues como no lo sabía, el carbón se quedaba en la madera. Y esto es muchísimo carbón, o sea, el carbón que se formaba en ese momento se formaba como 600 veces más que la tasa normal de formación de carbón que hemos oído. Sí, es muchísimo. Y se calcula que el 90% del carbón que se consume en esta era industrial viene del carbónífero. O sea, de esto que estamos describiendo de los bosques del carbónífero. Por eso se llama carbónífero. Entonces, bueno, sí. Sí. Pero no seguí, bueno, sucedió durante muchísimo tiempo a tipo de escenas de millones de años, o sea, en que esta materia vegetal con lignina no se descomponía, se acumularon, entonces estos estratos de muchísimo bosque muerto que no se pudría y que entonces almacenaban tanto carbono que no regresaba al atmósfera, que los niveles de dióxido de carbono de la atmósfera colapsaron otra vez y el planeta comenzó a enfriarse otra vez. Lo cual hizo que se extinguieran un montón de especies en particular plantas y eso tiene un nombre que es el colapso de las elvas tropicales del carbónífero. O sea, la madera de los mismas elvas tropicales se volvió un contaminante que produjo un cambio climático que llevó al colapso de esas mismos bosques tropicales. ¿Qué digas hoy en día cuántos organismos pueden descomponer la lignina? Pues no, solamente como un puñad y todo de especies y los que mejor lo hacen adivines quiénes son, pues unos funchis, unos angos que se llaman muy apropiadamente hongos de la poderedumbre blanca y que lo gásan es mientras las componen como que blanquean la madera y por eso se llaman así. Ya vimos que lo de poner nombres que sean como muy ingeniosos no se nos da. Es como más bien literal el carbón carbónífero, blanca la madera poderedumbre blanca perfecto. Y que seguro han visto en tronco tirados en el bosque. Claro. Y la capacidad que tienen estos hongos de descomponer la madera es básicamente una de las mayores fuentes de misión de carbono a la atmósfera. ¿Por qué? Pues descomponen un montón de materia vegetal leñosa y lo que liberan son como 85 gigatoneladas al año. Piense en que en 2018 los humanos son un horror produjimos 10 gigatoneladas en un año. O sea esta gente produce como esta gente. Esta gente es un quica. Es un chico. Es un chico. En como 8 veces más. Y gracias a eso se recicla el carbóno en todo su ciclo, pues los agreses regresan a la atmósfera y puede ser usado y no vivimos en kilómetros de madera sin descomponerse. Entonces, sí, eso es gracias a los hongos. O sea, agradezcan a los honguitos eso. O sea, es nada más como un colofón para que se vea cuán importantes son para el que el mundo como lo conocemos hoy. Exista. ¿Cómo surgió y cómo opera el día de hoy? Todo tiene que ver un poco con las relaciones de todos los seres vivos con los hongos vivos y muertos. De cada vez que se comen una quita de champiñón o una de ruita coche con riquezón. Tienes en lo bien. Tienes en el miserio y voltean a ver hacia arriba más bien hacia abajo. Digan gracias miserio. Sí son muy fantásticos. Podríamos hacer muchos más programas de los fantásticos fungí porque tienen muchas cosas increíbles. Entonces, si vieron el documental de Netflix y ven esas imágenes padrísimas, está bien, pero sepan que saber más de los hongos es lo que los hace realmente fantásticos. Sí. Y para saber un poquito más de los hongos es un extraordinario momento para visitar Patreon.com de honor mandalax porque a partir de ahora se termina el programa como tal para aquellos que no son patróns y empieza a un bonus track para las personas que sí son patróns que se van a enterar del extraordinario poder de toma de decisiones estilo bolsa de valores que tienen los fantáticos fungíos. O sea, los hongos toman decisiones económicas. Económicas. Económicas. Económicas. Esto no es un simulacro. Gracias por escucharnos. Los queremos un montón hasta el próximo mandalax y a los patróns hasta el inmunitito. A ver, vamos con ustedes. [Música]
Podcast Summary
Key Points:
Mandarax es un podcast de ciencia que promueve el uso de Amazon Music para acceder a música y episodios de podcast, incluyendo los suyos.
El episodio se centra en el micelio de los hongos, explorando su posible inteligencia y comportamiento complejo.
Se explica que el micelio es una red de hifas que forma el cuerpo vegetativo de los hongos, mientras que los champiñones son solo estructuras reproductivas.
Los hongos son heterótrofos, se reproducen por esporas y pueden crecer con gran fuerza, incluso levantando objetos pesados.
Experimentos con laberintos microscópicos revelan que las hifas usan estrategias distintas para explorar: "corredoras de maratón" (rápidas y rectas), "serpiente" (lentas y sinuosas) y "zombie/soldado" (invasoras y densas).
Se menciona el libro "La red oculta de la vida" de Merlin Sheldrake y el documental de Netflix como inspiración, aunque critican que este último no profundiza lo suficiente.
El micelio puede percibir estímulos y adaptar su crecimiento, lo que sugiere una forma de inteligencia distribuida.
Summary:
El podcast Mandarax, presentado por Dehonor y Alejandra, explora el fascinante mundo de los hongos, centrándose en su micelio. Explican que el micelio es una red de hifas (filamentos de una célula de grosor) que constituye el cuerpo principal del hongo, mientras que los champiñones son solo sus estructuras reproductivas. Los hongos son heterótrofos: digieren materia orgánica externamente y absorben nutrientes.
Se reproducen mediante esporas resistentes que germinan formando hifas, las cuales crecen desde las puntas y se ramifican de forma no aleatoria. El micelio puede extenderse por kilómetros y tiene una fuerza sorprendente, capaz de levantar objetos de hasta 130 kilogramos. Experimentos con laberintos microscópicos de silicio revelaron que las hifas usan estrategias distintas según la especie: unas crecen rápido y recto para explorar lejos (corredoras de maratón), otras son lentas y sinuosas para sortear obstáculos (serpiente), y otras invaden densamente todos los espacios (zombie).
Esto muestra que los hongos perciben su entorno y toman decisiones adaptativas, lo que sugiere una forma de inteligencia. También mencionan el libro de Merlin Sheldrake y critican el documental de Netflix por ser superficial. Finalmente, destacan que los hongos fueron cruciales para la evolución de la vida en la Tierra, descomponiendo materia muerta y evitando que nos ahoguemos en restos vegetales.
FAQs
El micelio es la red de hifas (filamentos) que forma el cuerpo vegetativo de los hongos, generalmente oculto en el sustrato. Es la parte más grande del hongo, mientras que el champiñón es solo su estructura reproductiva.
Los hongos se reproducen mediante esporas, que germinan en condiciones favorables para formar hifas y luego micelio. Las esporas son muy resistentes y pueden sobrevivir en condiciones extremas.
Los hongos no realizan fotosíntesis ni se reproducen por semillas; son heterótrofos, lo que significa que obtienen energía de materia orgánica a su alrededor, similar a los animales.
Las hifas del micelio crecen y se ramifican, percibiendo estímulos del entorno para navegar el suelo heterogéneo. Utilizan estrategias como crecimiento rápido en línea recta o exploración sinuosa, dependiendo de la especie.
Se han observado tres estrategias: 'corredor de maratón' (crecimiento recto y rápido), 'serpiente' (sinuoso y constante) y 'soldado' (invasivo, llenando todos los espacios). Estas se adaptan a diferentes ambientes.
Los científicos crean 'chips de suelo' con laberintos microscópicos para replicar las condiciones del suelo real, permitiendo observar cómo las hifas navegan y responden a obstáculos.
Chat with AI
Loading...
Pro features
Go deeper with this episode
Unlock creator-grade tools that turn any transcript into show notes and subtitle files.