martes, 28 de febrero de 2012

El ácaro que viajaba a lomos de una araña (noticia 3º)

El fósil más pequeño encontrado hasta ahora.



Así es como han sido encontrados los restos fósiles de una pareja, como poco peculiar, de prehistóricos 'viajeros': un ácaro viajando a lomos de una araña cuando, por razones desconocidas, ambos murieron.

Los científicos de la Universidad de Manchester realizaron un escáner para observar al diminuto ácaro que veis en la imagen superior, el cual ya ha pasado a la categoría del fósil más pequeño de artrópodos jamás escaneado, con 176 micrómetros de largo y apenas visible a la vista humana.

El ácaro fue descubierto por los investigadores al realizar un escáner con rayos X de un pequeño trozo de ámbar de procedencia báltica. Lo cierto es que usar a otro ser vivo como medio de transporte, y más si este es una araña de hace 50 millones de años, tiene su gracia, por lo que los investigadores decidieron analizar el fósil diminuto con más precisión, para lo que, con técnicas de tomografía axial computarizada*  para separar digitalmente a la araña de su compañero, han reconstruido una imagen 3D del ácaro.

Uno de los investigadores del estudio dijo: "Un fósil como el que describimos en nuestro estudio aparece una vez cada cien mil especímenes, ya que existió una interacción directa entre los dos individuos". El auto-stop por parte del ácaro, se explica en la dificultad que tienen estos para desplazarse, por lo que suelen 'engancharse' mediante succión a otros animales.

Este hallazgo, da algunas pistas sobre cuánto tiempo llevan estos artrópodos usando otros animales como medio de transporte. "Esos comportamientos son comunes actualmente y el estudio de fósiles como el que encontramos provee importantes pistas sobre cómo evolucionaron".


*Tomografía axial computarizada: también denominada escáner, es una técnica de imagen médica que utiliza radiación X para obtener cortes o secciones de objetos anatómicos con fines diagnósticos.

Opinión personal: Todo este tipo de investigaciones demuestran lo avanzada que esta la ciencia, al haber podido reconstruir una imagen en 3D del ácaro. Me parece interesante como no solo ahora sino hace millones de años ya había algunos seres vivos que se transportaban gracias a otros animales.


http://www.quo.es/ciencia/prehistoria/el_acaro_que_viajaba_a_lomos_de_una_arana

jueves, 23 de febrero de 2012

¿Cómo afectan los cambios estructurales a nuestro cerebro? (noticia nº 2)

El cerebro tiende adaptarse al trabajo que cada persona realiza. Esto ya se sabía, pero ahora se ha demostrado hasta qué punto llega la plasticidad del cerebro humano. En una investigación, que incluyó un seguimiento a personas que pasaron a trabajar como taxistas en Londres, se ha conseguido medir los cambios en su estructura cerebral asociados a su empleo.

A medida que los taxistas de una gran ciudad como Londres aprenden a orientarse y a circular con los mejores itinerarios posibles entre los miles de calles durante un período de años, esto conlleva a que cambie la estructura de su cerebro. Los resultados de este estudio, realizado por el equipo de Eleano Maguire de una universidad de Londres, respaldan que el aprendizaje genera cambios estructurales en el cerebro.

Ser taxista profesional en una ciudad como Londres no es nada fácil. Los aspirantes deben aprenderse la situación de 25.000 calles, miles de sitios de interés, hospitales, restaurantes, instituciones, monumentos etc. El proceso de aprendizaje requiere de tres a cuatro años, y hay que pasar unos exámenes que sólo la mitad de los aspirantes logra superar.

En estudios anteriores de Maguire sobre los taxistas de Londres, se mostró que estos tienen más materia gris en la parte posterior de la estructura cerebral conocida como hipocampo que el resto de personas, y menos en la parte frontal. El hipocampo desempeña un papel importante en la memoria.

Es el nuevo estudio, Maguire y un amigo suyo Kazerin Woollet, examinaron directamente esta idea realizando un seguimiento a un grupo de aspirantes a taxista, en prácticas, y a un grupo de control formado por otras personas, capturando imágenes de su estructura cerebral y poniendo a prueba su memoria

Al inicio, los participantes del estudio no mostraron diferencias en cuanto a memoria o a estructura cerebral. Tres o cuatro años más tarde, la situación era muy distinta: Las investigadoras encontraron un aumento de materia gris en la parte posterior del hipocampo de los aspirantes que lograron ser aceptados como taxistas y no se observaron cambios en los aspirantes que no fueron aceptados.

El cerebro humano mantiene su plasticidad incluso a una edad adulta, lo cual le permite adaptarse  cuando nos esforzamos por aprender nuevas tareas. Con el seguimiento hecho a los aspirantes mientras adquirían, o no, el enorme caudal de datos necesario para su trabajo, las investigaciones han demostrado directamente como la estimulación externa puede cambiar la estructura del hipocampo.


Wollett y Maguire afirman que un entrenamiento exitoso también puede fortalecer las conexiones entre neuronas existentes y creen que quizá los resultados pueden reflejar un aumento en el ritmo al que se generan nuevas neuronas y en la tasa de supervivencia de éstas.

Ahora ellos e plantean preguntas como,¿Podría ser que quienes lograron llegar a ser taxistas, tengan cierta predisposición genética  a tener un hipocampo con mayor plasticidad y por tanto más adaptable? ¿el taxista nace o se hace?

Para ayudar a entender está noticia a continuación explico con unas imágenes  ¿Qué es, cómo es y dónde esta situado?

Hipocampo: Es un área del cerebro de los mamíferos, que es importante para la memoria de larga duración que va desde varios días a varias semanas. Es el sitio preferido para estudiar la plasticidad sináptica a largo plazo que se puede observar en redes sinápticas definidas del hipocampo. Está localizado en la parte medial del lóbulo temporal del cerebro. Su forma y su silueta hace que se parezca a un caballito de mar, de ahí viene su nombre, ya que el nombre científico del caballito de mar es "hippocampus"

Opinión personal
Yo creo que es bueno que halla gente como Wollet y Maguire que investiguen todo este tipo de cosas, porque gracias a ellos nosotros somos capaces de saber más sobre nosotros mismos, y pienso que sería bastante bueno que se fomentaran económicamente todo este campo de investigaciones.

jueves, 9 de febrero de 2012

La Evolución y El Cambio Climático (noticia 1º)

Durante los últimos 65 millones de años, las poblaciones de mamíferos han disminuido y aumentado a causa del cambio climático. Una investigación ha registrado seis distintas ‘olas’ de diversidad que determinan la evolución de las distintas especies en Norteamérica.

El cambio climático es la principal influencia en el desarrollo de las especies de mamíferos en Norteamérica, según un estudio liderado por Borja Figueirido, investigador de la Universidad de Brown y de la Universidad de Málaga, en colaboración con estudiantes españoles y estadounidenses.

"Hemos mostrado que el aumento y la disminución de estas faunas está correlacionado con el cambio climático, y que también están influidas por perturbaciones más locales, como acontecimientos migratorios”, afirma Christine Janis, coautora del estudio e investigadora de la Universidad de Brown.

Este trabajo prueba con datos numéricos lo que ya muchos investigadores creían. "Siempre supimos, de manera general, que los mamíferos responden al cambio climático a lo largo del tiempo, pero todavía había cierta controversia sobre si esto podía ser demostrado de una manera cuantitativa”, relata Janis.

Hasta ahora se había analizado la conexión entre ambos fenómenos contando el número total de especies en el registro fósil. En este informe, los científicos han recopilado datos de distintas bases (NOW, FAUNMAP, NALMAs, etc) para documentar las variaciones en las poblaciones de mamíferos.

Para estimar las temperaturas, el equipo de científicos midió la proporción de los isótopos estables 18O:16O en los fósiles de microorganismos de las profundidades marinas. Este valor muestra los niveles de oxígeno atmosférico y se utiliza en paleontología para aproximar esta magnitud.

A partir de todo esto han buscado patrones en la diversidad que puedan ser significativos.

Seis olas de diversidad

El estudio ha detectado seis ‘olas’ de diversidad de especies, es decir, momentos en los que el número de distintos tipos de mamíferos creció o menguó de manera conjunta. Estas variaciones determinaban la dominancia de uno u otro tipo de fauna.

Cuatro de estos sucesos muestran correlaciones significativas con grandes cambios en las temperaturas. Los otros dos muestran una relación más débil y corresponden a periodos de intensas migraciones de otros continentes.

El estudio también describe las consecuencias de los cambios de temperatura sobre las especies vegetales.

Los autores esperan que estos datos ayuden a ampliar la comprensión de la evolución dentro del cambio climático, aunque no creen que puedan ser útiles para hacer predicciones específicas de futuro.

lunes, 16 de enero de 2012

Francisco J. Ayala

1.- Verdadero o falso
a) V
b) F
c) V
d) V
e) F
f) F
g) F
h) F
i) V
j) F

2. Charles Robert Darwin fue un naturalista inglés que postuló que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común mediante un proceso denominado selección natural.

La teoría consiste en la evolución basada en una selección natural. Frente al medio hostil presentado a un ser vivo en particular, sólo sobrevivirá aquel que tenga las condiciones para hacerlo, y él que no será eliminado; por lo tanto la naturaleza selecciona a los más aptos.

3. Francisco José Ayala Pereda es un biólogo español, nacionalizado estadounidense, ex fraile dominico, especialista en evolución. Discípulo de Theodosius Dobzhansky, representa a la segunda generación en la lista de los representantes más ilustres del neodarwinismo.(Madrid, España, 12 de marzo de 1934)

E.B. Ha mencionado que fue a estudiar con Dobzhansky. La pregunta siguiente concierne, precisamente, a sus relaciones con Dobzhansky. Su primer libro sobre Filosofía de la Biología (1974) fue fruto de una colaboración con él, y en España ha tenido bastante éxito el libro colectivo, que se citó también en el Congreso, con el título de Evolución, firmado por Dobzhansky, Ayala, Valentine y Stebbins. ¿Cuáles fueron sus relaciones personales con Dobzhansky y sobre todo profesionales? ¿Qué experiencia destacaría de su magisterio? ¿No es cierto que estuvo trabajando con él prácticamente hasta su muerte?
Ayala. Primero fue mi padrino de doctorado, después hice el año de postdoctorado también con él, y cuando me ofrecieron el puesto...

4. – la transformación de cerebro a mente. Parce muy interesante como pude ser posible que las señales mediante las que se comunican las neuronas, se transforman en pensamientos y deseos.
- El paso de mono a humano. Es inimaginable pensar que entre unos y otros hay una mínima diferencia genética y cómo es posible que hayamos podido evolucionar tanto y que eso no signifique apenas nada.- La transformación de la información lineal del ADN en un organismo de cuatro dimensiones.


5. –Discute:

a) Hay una gran multitud de maneras de corroborar la teoría de la evolución fijándonos en ADN.
b) Gracias al ADN podemos saber todos esos datos.
c) Pueden convivir juntas, porque creer en una cosa no significa no poder hacer otras.
d) Los caracteres adquiridos no se heredan.
e) Claro que lo está. Los seres vivos nos adaptamos al lugar que habitamos para que todo nos sea más cómodo.
f) No tienen nada que ver, pero pienso que las dos deben enseñarse y que cada cual acepte la que le parezca mas adecuada.
g) Tuvo que hacer pruebas y experimentos, porque tenía que sostener en algo sus pensamientos.
h) Fue rechazado ya que en esa época la religión era más importante que la ciencia.
i)
j) Eso no es cierto, con el paso del tiempo se han ido descubriendo nuevos hallazgos, aunque Darwin ya conocía lo principal.

6. Es algo muy bastante complicado y una pregunta difícil de realizar, pero creo que sería algo relacionado cómo podríamos ser en un futuro, fijándonos en las características nuestros antepasados.

lunes, 12 de diciembre de 2011

PREMIOS NOBEL

¿Quién fue Alfred Nobel?  
Fue un sueco químico, ingeniero, innovador y fabricante de armas. Él es el inventor de la dinamita. Nobel celebró 355 patentes diferentes, la dinamita es el más famoso. En su última voluntad, él utilizó su enorme fortuna para instituir el Premio Nobel.


¿Qué son los premios Nobel?
Se otorga cada año a personas que efectúen investigaciones, ejecuten descubrimientos sobresalientes durante el año precedente, lleven a cabo el mayor beneficio a la humanidad o contribución notable a la sociedad en el año inmediatamente anterior.


¿Cuántos campos del saber son galardonados con el premio Nobel cada año? (¿Cuántos tipos de premios Nobel se dan cada año?
Los diversos campos en los que se conceden premios son Física, Medicina, Paz, Química, Economía y Literatura.


¿Dónde se conceden? ¿Quién los concede?
El día 10 de diciembre de cada año, desde 1901 e interrumpida solamente la tradición por confrontaciones bélicas de alcance mundial, tiene lugar la doble ceremonia de los Premios Nobel en Oslo (donde se entrega el Premio de la Paz) y, horas más tarde, en Estocolmo donde se entregan los demás galardones en una sencilla y elegante ceremonia a la que asisten los académicos responsable de la selección final de premiados y la familia real de Suecia.


¿Quiénes han sido los premiados el año pasado y este año? ¿Qué han aportado a la humanidad?
Premios Novel de 2011


Medicina: El biólogo celular canadiense Ralph Steinman, fallecido hace un tiempo, prolongó su propia vida gracias a la investigación de inmunoterapia de célula dendrítica con la que trató su cáncer de páncreas y que le valió recibir hoy el Premio Nobel de Medicina.


Química: El Nobel de Química 2011 recayó en el israelí Daniel Shechtman, descubridor de los cuasicristales, que transformaron "de forma fundamental" el modo de concebir la materia sólida, según la Real Academia de las Ciencias sueca.


Física: La Real Academia de las Ciencias sueca distinguió a los científicos estadounidenses Saul Perlmutter, Adam Riess y Brian Schmidt con Nobel de Física, que de forma paralela llegaron en 1998 a la conclusión de que el universo se expande cada vez más rápido.

Paz: Tres mujeres -la presidenta de Liberia, Ellen Johnson-Sirleaf, la también liberiana Leymah Gbowee y la yemení Tawakkul Karman- han ganado el Premio Nobel de la Paz 2011, informó hoy el Comité Nobel de Noruega.



Literatura: Tomas Traströmer, quien "a través de sus condensadas y traslúcidas imágenes abre un nuevo camino a la realidad", según le reconoció la Academia que entrega el premio.


Economía: Los estadounidenses Christopher A. Sims y Thomas J. Sargent son los ganadores del Premio Nobel de Economía 2011, por "sus investigaciones en las causas y efectos en macroeconomía"
Premios Nobel 2010
 Paz: fue concedido al disidente chino Liu Xiaobo "por su lucha no violenta y duradera por defender los derechos humanos".
Literatura:El escritor peruano Mario Vargas Llosa ganó el Premio Nobel de Literatura 2010 por su "cartografía de las estructuras del poder y aceradas imágenes de la resistencia, la rebelión y la derrota del individuo", según la explicación de la Academia Sueca.MedicinaRobert Edwards, británico de 85 años de edad, ganó el Premio Nobel 2010 de Medicina por el desarrollo de la fertilización in vitro. "Sus logros han hecho posible el tratamiento de la infertilidad, un problema médico que afecta a una gran proporción de la humanidad, incluso más de 10% de las parejas en todo el mundo"
Física:el Premio Nobel de Física 2010 a los rusos Andre Geim y Konstantin Novoselov por sus descubrimientos sobre el material bidimensional grafeno. Los dos físicos galardonados trabajan en la Universidad de Manchester, Reino Unido
Química: Fueron galardonados por desarrollar un método que ha permitido a los científicos hacer medicinas y mejores productos electrónicos.el estadounidense Richard Heck y los japoneses Ei-ichi Negishi y Akira Suzuki 
Economía: Peter A. Diamond, profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts; el economista estadounidense, Dale Mortensen, y el profesor Christopher Pissarides de la Escuela de Economia de Londres. Fueron galardonados por su aportación en el "desarrollo de teorías que ayudan a explicar cómo las políticas económicas pueden afectar el desempleo".


¿Cuántos españoles han recibido este premio y en qué campos?
Siete han sido los afortunados:
- José de Echegaray: Literatura.
- Santiago Ramón y Cajal: Medicina.
- Jacinto Benavente: Literatura.
- Juan Ramón Jiménez: Literatura.
- Severo Ochoa: Medicina. 
- Vicente Aleixandre: Literatura.
- Camilo José Cela: Literatura. 





sábado, 26 de noviembre de 2011

Exoplanetas

1.- ¿Qué son los exoplanetas?
Se denomina planeta extrasolar o exoplaneta a un planeta que órbita una estrella diferente al Sol y que, por lo tanto, no pertenece al Sistema Solar.
2.- ¿Qué es una supertierra? Este termino es utilizado para hacer referencia a un planeta terrestre extrasolar que posee entre una y diez veces la masa de la Tierra, tienen una característica en común es que todos ellos se encuentran muy cerca de la estrella a la que orbitan, pues un planeta de tanto tamaño si se encontrara muy alejado hubiera perdido menos gas en su formación y habría dado lugar a un gigante gaseoso.
3.- ¿Cuantos exoplanetas conocemos actualmente?
A día de hoy incluso podríamos decir que supera levemente la cifra de 500 planetas (531).
4.- ¿Qué es la sonda Kleper y cual es su función?
Kepler es el nombre de un satélite artificial que orbita alrededor de Sol buscando planetas extrasolares.
Se dirige a una lejana zona de la Vía Láctea para constatar si hay algún tipo de actividad biológica y intenta encontrar planetas similares a la Tierra.
5.- ¿Como son la mayoria de los planetas extrasolares descubiertos hasta el momento?La mayoría de los exoplanetas detectados hasta ahora son planetas gaseosos gigantes  parecidos a Júpiter, eso se debe a que estos son más fáciles de detectar con los medios disponibles actualmente, que los planetas rocosos parecidos a la Tierra.
6.- ¿Qué posibles datos podemos deducir de los planetas lejanos?
7.- ¿Como podemos encontrar exoplanetas?
Unicamente se pueden encontrar por dos metodos: vaivén y transito.
8.- Describe el fundamento del método vaivén y que información obtenemos con este método.
La estrella anfitriona gira en torno al centro de gravedad del sistema estrella planeta, una longitud de onda corta indica que la estrella avanza mientras que una longitud de estrella larga indica que la estrella retrocede.
9.- Describe el fundamento del método del transito y que información podemos obtener con dicho método.Es  un fenómeno durante el cual un astro pasa por delante de otro más grande, bloqueando en cierta medida su visión. El tipo de tránsito más conocido, por su espectacularidad, es el eclipse solar, en el que es la Luna la que cubre la vista del Sol.
10.- Realiza una tabla con los seis exoplanetas que aparecen en el artículo indicando su masa y radios en relación a la terrestre en lugar de la relación con Júpiter.

Planeta
Tipo
Masa
Radio
Periodo orbital
Característica
Tierra
Rocoso
5,97 1024 kg
6371 km
365 días
Activo, distancia óptima para la vida
GJ 1214b
Supertierra
6.55masas terrestres
2,7 radios terrestres
38 horas
Similar a Neptuno
COROT-7b
Supertierra rocosa
4,8 masas terrestres
1,7 terrestres
20horas
Permanece oscura y emergen y condensan nubes de silicatos.
Kepler-7b
Gigante gaseoso
0.43 masas jovianas
1,48 radios jovianos
4,9días
Este compuesto casi al 100% de gas
HD 149026b
Gigante gaseoso
0.36 masas jovianas
0.65 radios jovianos
69horas
Es el más denso de todos los conocidos.
Osiris (HD 20948b)
Gigante gaseoso
0.69 masas jovianas
1.32 radios jovianos
3.5 dias
Tiene un espectro que nos revela el carbono y oxigeno de la atmosfera.
Formalhaut b
Gigante gaseoso 
De 1 a 3 masas jovianas
1 radio joviano
872 años
No esta en el sistema solar


11.- Busca información sobre el telescopio espacial COROT. 
En siglas es, COnvección, Rotación y Transitos planetarios, consiste en un telescopio de 27cm de diámetro y 4detectores CCD. El satélite pesa unos 630kg en el despege, con 300kg de carga útil.
12.-Explica las características geofísicas de los tres tipos de planetas rocosos y razona la naturaleza de dichas características, es decir, por qué por ejemplo las supertierras de hierro y roca tendrían una actividad geológica mayor que nuestra tierra.Se cree que los planetas menos densos son gigantes gaseosos; los de mayor densidad podrían ser rocosos, con cantidades variables de hierro y agua. Los de mayor densidad todavía, se encontrarían formados sobre todo por hierro.  
13.- ¿Qué planetas son más aptos para la vida?
De todos los exoplanetas que hemos descubierto, sabemos que 54 son habitables.
14.- ¿Qué relación existe entre la tectonica de placas y la existencia o aparición de vida?
Una tectonica de placas activa supone un supone un factor positivo de cara a la habitabilidad de un planeta. En la Tierra la actividad geológica y vulcanismo expulsan a la atmósfera dióxido de carbono y otros gases. Cuando la corteza oceánica subduce y se sumerge de nuevo en el manto, incorpora en este sedimentos ricos en carbono, por tanto la subducción reinyecta carbono en el manto, que parte de este carbono volverá a la atmósfera.
15.- ¿Cuales son las ideas principales del articulo?
El articulo se basa en buscar y localizar otros planetas en los que pueda haber vida igual que en la Tierra.
16.- ¿Qué características tiene la tierra que hace posible la vida?
El Sol, ya que nos da la calor que necesitamos, la presencia de H2O, la capa de ozono etc.