Articulo de referencia

Braquiación

Los primates braquiadores como este siamang ( Symphalangus syndactylus ) tienen extremidades anteriores largas y dedos curvados. La braquiación (del latín "brachium", que signif...

Los primates braquiadores como este siamang ( Symphalangus syndactylus ) tienen extremidades anteriores largas y dedos curvados.

La braquiación (del latín "brachium", que significa "brazo"), o balanceo de brazos , es una forma de locomoción arbórea en la que los primates se balancean de rama en rama usando solo sus brazos. Durante la braquiación, el cuerpo se sostiene alternativamente bajo cada extremidad anterior. Esta forma de locomoción es el principal medio de locomoción para los pequeños gibones y siamangs del sudeste asiático. Los gibones, en particular, utilizan la braquiación para hasta el 80% de sus actividades locomotoras. [ 1 ] Algunos monos del Nuevo Mundo , como los monos araña y los muriquíes , fueron clasificados inicialmente como semibraquiadores y se mueven a través de los árboles con una combinación de saltos y braquiación. Algunas especies del Nuevo Mundo también practican comportamientos suspensorios usando su cola prensil , que actúa como una quinta mano para agarrar. [ 2 ] La evidencia ha demostrado que el simio extinto Proconsul del Mioceno de África Oriental desarrolló una forma temprana de comportamiento suspensorio y, por lo tanto, se le denominaba probracioso. [ 3 ]

Tras nuevas observaciones y una comprensión más profunda de la anatomía y el comportamiento de los primates, los términos semibraquiador y probraquiador han caído en desuso en la comunidad científica. [ 3 ] Actualmente, los investigadores clasifican a los gibones y siamangs como los únicos braquiadores verdaderos y a los grandes simios como braquiadores modificados. [ 3 ] Todos los demás comportamientos de braquiación que no se ajustan a ninguna de estas clasificaciones se denominan posturas y locomoción suspensorias con el antebrazo. [ 3 ]

Algunos rasgos que permiten a los primates braquiar incluyen una columna vertebral corta (particularmente la columna lumbar ), uñas cortas (en lugar de garras), dedos largos y curvos, pulgares reducidos, extremidades anteriores largas y muñecas con libre rotación. [ 2 ] Los humanos modernos conservan muchas características físicas que sugieren un ancestro braquiador, incluyendo articulaciones de hombro flexibles y dedos bien adaptados para agarrar. En los simios menores, estas características fueron adaptaciones para la braquiación. Aunque los grandes simios normalmente no braquian (con la excepción de los orangutanes ), la anatomía humana sugiere que la braquiación puede ser una exaptación al bipedismo , y los humanos modernos sanos todavía son capaces de braquiar. [ 4 ] Algunos parques infantiles incluyen barras de mono en las que los niños juegan braquiando.

Además de moldear la evolución de la estructura corporal de los gibones, la braquiación ha influido en el estilo y el orden de su comportamiento. Por ejemplo, a diferencia de otros primates que transportan a sus crías en la espalda, los gibones las transportan ventralmente. También afecta sus actividades de juego, la cópula y las peleas. Se cree que los gibones obtienen ventajas evolutivas mediante la braquiación y la suspensión con ambas manos ( suspensión bimanual ) al alimentarse. Mientras que los primates más pequeños no pueden sostenerse con ambas manos durante largos períodos, y los primates más grandes son demasiado pesados ​​para explotar los recursos alimenticios en los extremos de las ramas, los gibones pueden permanecer suspendidos durante un período significativo y usar sus largos brazos para alcanzar el alimento en las ramas terminales con mayor facilidad. Otra teoría postula que la braquiación es un modo de locomoción más silencioso y menos evidente que el salto y la escalada cuadrúpeda, lo que les permite evitar a los depredadores con mayor éxito . [ 5 ]

Tipos de braquiación

Aunque los humanos se desplazan principalmente mediante la locomoción bípeda , conservan varias adaptaciones que les permiten utilizar la braquiación, como se demuestra aquí con un grupo de marines estadounidenses utilizando barras paralelas .

Contacto continuo

Esta forma de braquiación se produce cuando el primate se mueve a velocidades más lentas y se caracteriza por el contacto constante del animal con un punto de apoyo, como la rama de un árbol. [ 6 ] Este tipo de marcha utiliza el intercambio pasivo entre dos tipos de energía, potencial gravitatoria y cinética traslacional , para impulsar al animal hacia adelante con un bajo coste mecánico. [ 6 ] Este modo de braquiación se ha comparado con los patrones de movimiento de la marcha bípeda en humanos. [ 7 ]

Ricochetal

Este tipo de braquiación es utilizado por los primates para moverse a mayor velocidad y se caracteriza por una fase de vuelo entre cada contacto con un punto de apoyo. [ 8 ] La braquiación ricoquetal utiliza un intercambio de energía cinética traslacional y rotacional para avanzar, y se compara con un movimiento similar al de un látigo. [ 7 ] Debido a su fase aérea, la braquiación ricoquetal es similar a la carrera bípeda en humanos. [ 7 ]

Modelos de braquiación

Movimiento pendular

La braquiación de contacto continuo se ha comparado a menudo con el movimiento de un péndulo simple. [ 8 ] Esto se debe a la fluctuación desfasada de la energía que ocurre mientras el primate en movimiento se balancea entre cada apéndice del árbol, a medida que la energía se transfiere de potencial a cinética, y viceversa. [ 9 ] El uso de la aceleración gravitatoria para efectuar el movimiento se puede encontrar tanto en el primate braquiador como en la bola en movimiento de un modelo de péndulo. [ 9 ] Un braquiador puede utilizar este momento de varias maneras diferentes: durante el descenso el primate puede maximizar su cambio en energía cinética, durante el ascenso puede minimizar la pérdida de energía cinética o puede evitar moverse lateralmente durante su ascenso. [ 9 ] Los primates braquiadores han adaptado estas tres estrategias para maximizar el movimiento hacia adelante ajustando su postura durante cada balanceo. [ 9 ]

La cantidad de energía transferida de potencial a cinética durante el movimiento pendular se conoce como recuperación de energía. [ 8 ] Mantener una mayor recuperación de energía durante la braquiación requiere menos energía y permite al animal desplazarse rápidamente a su destino; sin embargo, este tipo de movimiento también es más difícil de controlar. [ 8 ] Por lo tanto, dado que el riesgo de perder un punto de apoyo puede provocar lesiones o la muerte, el beneficio de moverse más despacio con una menor recuperación de energía y mayor control probablemente compensa el coste del gasto energético adicional. [ 8 ]

Evolución de la braquiación

La braquiación se originó en África hace trece millones de años. La aparición de primates más grandes que aprendieron a desplazarse colgados de las ramas obligó a las nuevas generaciones a realizar algunos cambios corporales que han perdurado hasta hoy en muchas especies, incluidos los humanos .

Se cree que los comportamientos locomotores especializados, como la braquiación, evolucionaron a partir del cuadrupedismo arbóreo . Este comportamiento es el mecanismo locomotor ancestral y más común entre los primates. [ 10 ] Esto explicaría por qué los simios y los humanos actuales comparten muchos aspectos morfológicos inusuales de las extremidades superiores y el tórax. [ 10 ] La transición a la braquiación se considera un cambio importante durante la evolución de los primates y se cree que es un posible precursor de la adaptación de la marcha bípeda en los primeros homínidos . [ 11 ] Se ha demostrado que el comportamiento suspensorio especializado evolucionó de forma independiente entre los grupos de homínidos. [ 11 ]

Existen varias hipótesis sobre cómo los primeros primates braquiadores pudieron haber transitado al bipedismo. La más generalmente aceptada es la hipótesis de la escalada vertical, que postula que la escalada vertical es el vínculo biomecánico entre la braquiación y el bipedismo. [ 12 ] [ 13 ] Se han encontrado muchas adaptaciones para la escalada en los primeros homininos , y algunas de estas adaptaciones aún se observan en los humanos actuales. La postura corporal distintiva, las proporciones de las extremidades y el diseño del tronco identificados en los simios actuales se explican mejor por la adaptación previa de comportamientos de escalada. [ 13 ]

Véase también

Referencias

  1. Birx, H. James (2006). «Braquiación» . Enciclopedia de Antropología . Thousand Oaks, California: SAGE Publications. doi : 10.4135/9781412952453 . ISBN 9780761930297.
  2. 1 2 Jurmain, Robert; Kilgore , Lynn; Trevathan, Wenda (2008). Fundamentos de antropología física (7.ª ed.). Cengage Learning. pp. 109. ISBN   9780495509394.
  3. 1 2 3 4 Harrison, Terry (2006). "Braquiación". Enciclopedia de Antropología . Thousand Oaks, CA: SAGE Publications Ltd: Enciclopedia de Antropología. pág. 400. doi : 10.4135/9781412952453.n127 . ISBN  9780761930297.
  4. Rice, Patricia C.; Moloney, Norah (2005). Antropología biológica y prehistoria: Explorando nuestra ascendencia humana . Pearson Education, Inc. pp. 178–179 , 192. ISBN  978-0-205-38196-8.
  5. ^ D'Août, Kristiaan; Vereecke, Evie E. (2011). Locomoción de primates: vinculación de investigaciones in situ y ex situ . Saltador. págs. 205 –206. ISBN  9781441914200.
  6. 1 2 Oka, Kenji; Hirasaki, Eishi; Hirokawa, Yohko; Nakano, Yoshihiko; Kumakura, Hiroo (1 de agosto de 2010). "Breve comunicación: análisis de movimiento tridimensional de las extremidades traseras durante la braquiación en un gibón de manos blancas (Hylobates lar)". Revista Estadounidense de Antropología Física . 142 (4): 650– 654. doi : 10.1002/ajpa.21280 . ISSN 1096-8644 . PMID 20607695 .  
  7. 1 2 3 Bertram, John EA; Chang, Young-Hui (2001-08-01). "Oscilaciones de energía mecánica de dos marchas de braquiación: Medición y simulación". American Journal of Physical Anthropology . 115 (4): 319– 326. doi : 10.1002/ajpa.1088 . ISSN 1096-8644 . PMID 11471130 .  
  8. 1 2 3 4 5 Michilsens, Fana; D'Août, Kristiaan; Aerts, Peter (1 de agosto de 2011). "¿Qué parecido a un péndulo tienen los siamangs? Intercambio de energía durante la braquiación". Revista Estadounidense de Antropología Física . 145 (4): 581– 591. doi : 10.1002/ajpa.21539 . ISSN 1096-8644 . PMID 21541935 .  
  9. ^ Fleagle , John (1974 ) . "Dinámica de un siamang braquiante [Hylobates (Symphalangus) syndactylus]". Naturaleza . 248 (5445): 259– 260. Bibcode : 1974Natur.248..259F . doi : 10.1038/248259a0 . ISSN 1476-4687 . PMID 4819422 . S2CID 2060017 .   
  10. 1 2 Schmidt, Manuela (2006). "Locomoción de los primates" . Enciclopedia de Antropología . Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc. pp. 1939–1940 . doi : 10.4135/9781412952453.n734 . ISBN  9780761930297.
  11. 1 2 Byron, CD (diciembre de 2017). "Análisis anatómico y mecánico del mono douc (género Pygathrix) y su papel en la comprensión de la evolución de la braquiación". American Journal of Physical Anthropology . 164 (4): 801– 820. doi : 10.1002/ajpa.23320 . PMID 29023639 . 
  12. Fleagle, JG, Stern, JT, Jungers, WL, Susman, RL, Vangor, AK y Wells, JP. (1981). "Escalada: un vínculo biomecánico con la braquiación y el bipedismo". Symp. Zool. Soc. Lond. 48: 359-375.
  13. 1 2 Langdon, John H. (2016). La ciencia de la evolución humana . doi : 10.1007/978-3-319-41585-7 . ISBN 978-3-319-41584-0. S2CID 7189384 .