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Caño Cristales tiene plantas acuáticas y corales. Su color rojo es característico de las plantas endémicas corresponde a la especie Macarenia clavígera, planta así identificada por el biólogo Jesús Idrobo.

El bioma representativo de la serranía de La Macarena es de selva húmeda subhidrofítica de los pisos térmicos cálido, templado y frío. La sierra es hogar unas 420 especies de aves, diez especies de anfibios, 43 especies de reptiles y ocho de primates.
Sin embargo, el río carece por completo de peces debido a su escasez de materiales de arrastre y sedimentación. Otros caños de la Macarena, ostentan también plantas rojas en invierno, como el Caño Siete Machos. Estas plantas rojas se adhieren fuertemente a las rocas en los lugares donde el río tiene más corriente.

Publicado por Elsa Qr ( @ekatabiom )

Armas Biológicas

Armas Biológicas

Elsa Quezada

Las llamadas de atención para terminar con las armas biológicas, su producción y su almacenamiento se han emitido por organismos internacionales. Las armas biológicas como la toxina butulinica mismísima toxina que es utilizada en las clínicas de estética para quitar las arrugas, en caso terapéuticos para tratar patologías relacionadas con las contracciones musculares pero también es el veneno más potente de la naturaleza.

La toxina botulínica es producida por microorganismo, asi como este hay muchos organismo vivos  que se utilizan en la guerra para atacar al enemigo, a sus animales  o a sus cosechas. Las armas biológicas  se han utilizado desde hace muchos siglos aun sin saber de la existencia de los microorganismos pues siempre se asocio a los malos olores, a la suciedad y por supuesto a los cadáveres con la enfermedad y el contagio. Los griegos, romanos, persas y seguramente entre otras culturas contaminaban pozos con cadáveres de animales. Los mongoles emplearon catapultas para arrojar cadáveres a sus enemigo y lograban que sus enemigos enfermaran.

Los microorganismos patógenos, con una dosis infecciosa adecuada pueden ser adquiridos por inhalación, agua, alimentos, contacto directo, contacto indirecto que sería como el uso de objetos cotidianos como vasos, platos sabanas también se puede adquirir por jeringas contaminadas. Los microorganimos son los componentes mayoritarios en la biosfera y la minoría de estos son armas biológicas y entran en una clasificación.

Agentes biológicos de categoría A, B y C, son la manera en la que se encuentran clasificadas las armas biológicas. Cuando hay facilidad de que los microorganismos usados como arma biológica sean transmitidos de persona a persona y con alta tasa de mortandad se considera como agente biológico de categoría A como la toxina botulínica.

La categoría B corresponde a agentes que se transmiten de manera  moderada y con bajas tasas de mortandad como la E.coli y la salmonella. La categoría C son patógenos que aparecen en un población dada en los últimos 30 años que pueden ser manipulados para transmitir en masa.

Resumen de Elsa Quezada

La producción de peces combinada con el cultivo de plantas en hidropónia  es  una novedosa técnica de cultivo que se llama acuapónia. El sistema aprovecha los desechos que generan los peces para nutrir a las plantas.

La acuapónia es un sistema de cultivo que tiene un rendimiento  hasta del 20 % con respecto al cultivo hidropónico después de 4 meses. Se sabe que los beneficios son significativos, ya que por cada tonelada de pescado producido anualmente por acuapónia se pueden obtener hasta siete toneladas de algún cultivo vegetal, como lechuga o albahaca.

Los problemas de escasez, limitación y la regulación del agua cuando se encuentra cargada de desechos a llevado a países como Australia, Canada, Holanda, Korea y México entre otros a utilizar sistemas como la acuapónia para aprovechar desechos.

Fotobiología

Fotobiología

Elsa Quezada

El efecto de la luz solar en los ecosistemas naturales, los efectos de la luz artificial sobre el entorno en el que se desenvuelven las actividades humanas y todo el análisis de la calidad de la luz solar se estudian por la fotobiología.

La luz en los seres vivos es sumamente importante por que participa en procesos biológicos, uno de los más conocidos y más relevantes en los seres vivos es la fotosíntesis. Las plantas y los organismo fotosintéticos recolectan la energía que llega del sol para almacenarlo en compuestos químicos útiles, al tener plantas se tiene energía para el funcionamiento de organismos vivos por la cadena alimenticia.

Los animales también dependen de la luz por la visión, las fotorespuestas como la inhibición de secreción de melatonina que se relaciona directamente con el sueño, proporciona serotonina y dopamina al cerebro las cuales son útiles para la actividad y atención. La luz también es utilizada para mantener la salud del humano como la fototerapia que es utilizada en tratamientos de ictericia en niños prematuros, leucemias entre otros en general las técnicas basadas en luz pueden servir para tratar tumores o para inactivar virus.

Por la gran importancia que tiene la luz la fotobiología investiga los efectos de la luz, de la radiación ultravioleta analizando e identificando los cambios fotoquímicos que se producen en los tejidos vivos tras la absorción de este tipo de luz además determinan las respuestas bioquímica y fisiológicas de las células frente al daño generado.

Los fotobiologos analizan el daño de la luz solar que en parte se debe por que los humanos hemos cambiado la calidad espectral que nos llega al utilizar productos que lanzan gases de cloro-fluoro-cabronados conocidos también como CFC presentes en aerosoles, pinturas en sistemas de enfriamiento como neveras, aires acondicionados de autos y casas los cuales persisten en la atmosfera de 50 a 100 años que al llegar a la estratosfera se disocian por la acción de la radiación ultravioleta liberando cloro provocando la destrucción del ozono. En la estratosfera, se filtra la mayor cantidad de radiación ultravioleta de onda corta, dañina para los seres vivos y podría tener un impacto en la agricultura, tener consecuencias ecológicas y provocar canceres de piel. Así que debemos cuidar a nuestro planeta evitando productos que dañan la estratosfera por que repercuten en la luz que nos llega al planeta.

MORFOLOGÍA EXTRATERRESTRE

 

Resumen de MORFOLOGÍA EXTRATERRESTRE de Guillermo Galli

Por Elsa H.Quezada

 

La ciencia ficción tomó las riendas y se hizo cargo de darnos una idea sobre la apariencia a las criaturas del espacio. Al momento de darle una apariencia física a los extraterrestres surgieron del inconsciente aquellas criaturas del reino animal que desde siempre atemorizaron al hombre, y también las que le inspiraron cariño. En el pasado ya la mitología había dado a luz a decenas de seres fantásticos con fisonomía que nos recuerda hoy a los animales y por supuesto al propio hombre. Al imaginar la morfología de los extraterrestres se guarda una relación directa con unos seres vivos y aquellos que son viscosos, escurridizos y de dientes afilados a los que reconocemos en la tierra como reptiles, pulpos o arácnidos. Por ejemplo en Depredador. La criatura, humanoide, vestida como un samurai o como un guerrero medieval, además de poseer colmillos laterales arácnidos tiene ojos de serpiente y su piel escamosa es capaz de camuflarse tomando el color del ambiente, al mejor estilo de un camaleón super evolucionado.

Durante la era espacial, el hombre llega a la Luna y descubre, entre otras cosas, que no está habitada ni por selenitas ni por seres con cabeza de serpiente pero ver esa foto de nuestro planeta desde afuera nos da una perspectiva que revoluciona la concepción que tenemos del espacio exterior. Esta nueva concepción cultural del espacio produce un cambio en la manera en que el cine y la TV conciben a las criaturas alienígenas, introducirían el concepto del

extraterrestre. Los extraterrestres no tienen porqué ser verdes, viscosos, ni de apariencia monstruosa. Bien p

odrían ser amistosos, como las mascotas, como los niños, o como una mezcla de ambos.Por ejemplo, llegó por accidente a una casa de familia típica norteamericana  Alf, el extraterrestre del planeta Melmac que de hecho fue confundido varias veces con un perro. Aunque su personalidad haya causado muchos dolores de cabeza a los Tanner, Alf se ganó el cariño de la familia jugando el rol del amigo excéntrico pero ocurrente y al mismo tiempo de la mascota a la que hay que mantener lejos del gato pero a la que todos aman.

Hasta aquí hemos visto cómo la imaginación tomó elementos del reino animal para

 

caracterizar a los extraterrestres. Sin embargo, si hilamos más fino encontramos que en realidad estos elementos sólo sirven de adjetivo para acompañar a la verdadera especie representada en los extraterrestres, la humana. Es que, amistosos o depredadores, verdes como los lagartos o cubiertos de pelo como los perros, la mayoría de los extraterrestres del cine y la televisión presenta una anatomía antropocéntrica.

Por Elsa Quezada

Imaginemos un animal que  usa sus bigotes para formar imágenes mentales mediante el roce con los objetos por los que va pasando, seguro no te viene tan  fácil a la mente un ratón y si te digo un animal que tiene una membrana tipo espejo en la parte trasera de sus ojos para atrapar mas fotones no piensas tan fácil en un gato. Los organismos vivos que habitan la tierra tienen capacidades sorprendentes que jurarías que no son de este planeta sin embargo aquí están esas aves que migran y que son capaces de usar el campo magnético de la tierra para mantenerse en curso durante largos vuelos, las polillas y mariposas pueden detectar compuestos químicos del sexo opuesto hasta de 10 kilometros, las boas sienten el calor corporal de sus presas, perciben la profundidad y pueden atacar con exactitud.

Hay un animal que se encuentra en muchos lugares comunes, como en la jardinera más cercana podrías encontrar un organismo pequeño de 0,1 a 1,2 mm que se llama tardígrado o bien se le puede llamar “oso de agua”.

Los osos de agua  tienen consigo capacidades sorprendentes, pueden sobrevivir a temperatura de 150°C, pueden ser congelados durante días a temperaturas de -200°C, pueden sobrevivir cualquier tipo de presión atmosférica, pueden estar en un estado de animación suspendida, permaneciendo deshidratados durante 10 años. Además, aguantan una dosis de rayos X centenares de veces más fuerte que la requerida para matar a un hombre.

La enciclopedia británica se menciona que “A algunos especímenes se les mantuvo ocho días al vacío, luego tres días en helio a temperatura ambiente y finalmente varias horas a -272 °C (-458 °F). Pese a todo, cuando se los colocó de nuevo en condiciones térmicas normales, revivieron”

En septiembre de 2007 se lanzó la nave rusa FOTON-M3 de la ESA, y en ella fueron colocados un grupo de tardígrados que son los osos de agua. Se comprobó que no sólo sobrevivieron a las condiciones del espacio exterior, sino que incluso mantuvieron su capacidad reproductiva.

Los osos de agua pueden soportar situaciones medioambientales extremas debido a que pueden entrar en un estado de animación suspendida que es conocido como criptobiosis el cual es mediante un proceso de deshidratación, pueden pasar de tener el habitual 85% de agua corporal a quedarse con tan solo un 3%. En este estado el crecimiento, la reproducción y el metabolismo se reducen o cesan temporalmente y así pueden pasar más de 100 de años. Por las capacidades impresionantes, parecen ver a los osos de agua como inventados por la ciencia ficción sin embargo son reales y son considerados como los  seres vivos más resistentes

EL EXOESQUELETO

El exoesqueleto es una de las características de todos artrópodos, Los artrópodos son el grupo más diverso y abundante de los animales. Las 750.000 especies descritas representan más de tres veces el resto de especies animales juntas, dentro de los artrópodos encontramos:

 Insectos

Chapulines, mariposas, escarabajos, hormigas 1,000,000 especies mundiales descritas

Arácnidos
Arañas, alacranes, ácaros, garrapatas, etc.

 65,000 especies mundiales descritas

Crustáceos (tecnicamente un subfílum)
Las clases incluyen cangrejos, camarones, langostas, etc; 44,000 especies mundiales descritas

Quilópodos 

Ciempiés
2,800 especies mundiales descritas

Diplopodos 

Milpiés
10,000 especies mundiales descritas

 

Todos los artrópodos presentan el exoesqueleto que es  un recubrimiento del cuerpo muy complejo que les da protección, resistencia y rigidez. El exoesqueleto está formado por varias capas superpuestas, la capa más importante es la epidermis o capa celular epitelial.

 

Esta capa está recubierta internamente por una lámina no celular, denominada membrana basal que se encuentra en contacto directo con la sangre o hemolinfa. Por encima la recubre otra capa no celular o cutícula, compuesta  por quitina y proteínas. La quitina es N-acetil-D-glucosamina, tiene la propiedad de polimerizarse, esta molécula es estructural,brinda apoyo y soporte al exoesqueleto sin ser directamente la que de dureza.

Existen dos proteínas principales que se encuentran entremezcladas con la quitina y que proporcionan al exoesqueleto propiedades fisicoquímicas únicas. Estas proteínas son las artropodina y la resilina, que se caracterizan por su flexibilidad.

 

En la cutícula también se encuentran lípidos, ceras, carbonatos de calcio, polifenoles y pigmentos. Los pigmentos melánicos depositados en la cutícula proporcionan una gran diversidad de colores a los artrópodos. Los colores iridisentes y metálicos se deben a las estriaciones de la superficie externa de la cutícula, esto produce refracciones de la luz y da los colores que se observan.

La cutícula para endurecerse lleva acabo dos procesos diferentes. El primero de ellos ocurre por cambios en la organización molecular de las proteínas, al crearse ligaduras cruzadas polifenólicas en sus cadenas ,estas transfroman tanto la artropodina como a la resilina en una proteína dura,rigida e insoluble denominada esclerotina, este proceso se llama esclerotización o curtido. El segundo proceso de endurecimiento consiste en el depósito de carbonato de calcio en forma calcita. Éste se denomina calcificación y predomina en los crustáceos.

La cutícula se encuentra constituida básicamente por dos capas la epicutícula y la procutícula. La epicutícula es una capa muy delgada que desde el punto de vista fisiológico separa al artrópodo de su ambiente. La epicutícula es fisicoquímicamente impermeable a la mayoría de las moléculas del ambiente y constituye, además, una barrera muy eficiente para los microorganismos.

La procutícula se encuentra dividida en exocutícula y endocutícula. La exocutícula presenta mayor número de fibras de quitina y es en ellas donde se presenta el fenómeno de esclerotización, es más rígida y resistente. La endocutícula no está esclerotizada y las fibras de quitina están más espaciada en la matriz antropodina.

Las propiedades de esclerotización y calcificación propias de la cutícula determina que para cualquier aumento en volumen del animal, éste debe mudar de exoesqueleto.El proceso de mudar de exoesqueleto se llama ecdisis y es muy complejo y se encuentra bajo control neurohormonal.ImageImage

Morfologia Del Exoesqueleto de Los Insectos

Escrito por Eduardo Osuna

Les dejo el link del libro

http://books.google.com.mx/books?id=y7dm0lbMNcIC&lpg=PP1&hl=es&pg=PA16#v=onepage&q&f=false

Introducción

Ritmo biológico es la recurrencia de cualquier fenómeno dentro de un sistema biológico a intervalos más o menos regulados. Los ritmos biológicos tienen un caracter hereditario, es decir, están genéticamente determinados. Gran parte de los ritmos biológicos están sincronizados porfactores del entorno. Estos factores externos capaces de sintonizar o reajustar el ritmo de un individuo a la evolución del ciclo externo se denominan sincronizadores.

Uno de estos sincronizadores más característicos es el ciclo luz-oscuridad. La acción de los sincronizadores sobre los ritmos se puede comprobar evitando su presencia, es decir, manteniendo constante el entorno. En esta situación no desaparece normalmente el ritmo, sino que entra en lo que se denomina libre curso: el ritmo no depende ya del sincronizador sino que es generado por el organismo, demostrando su caracter endógeno. En esta situación el ritmo se suele desfasar del ciclo del sincronizador, pero es reajustable tan pronto como se restituye la acción del sincronizador. Los ritmos geofísico- dependientes son muy resistentes a la temperatura y a la acción de sustancias químicas.

Clasificación de los Ritmos Biológicos

Los fenómenos biológicos de tipo repetitivo abarcan un amplio rango. Los más evidentes suelen agruparse alrededor de señales del entorno. Una parte importante de estos ritmos son los ritmos circadianos, dependientes del ciclo luz-oscuridad. Otros ritmos son los circamerales, circalunares y circaanuales, según se aproximen respectivamente al ciclo de las mareas, el mes lunar y al año sideral. Los ritmos de menos de 6 h y más de 30 minutos se llaman ultradianos, y los de más de 28 h y menos de seis días se denominan infradianos. Otra manera de clasificación es ordenarlos por la frecuencia: alta (0.5 milisegundos a 30 minutos), media (30 minutos a 6 días) y alta (6 días a varios años).

Ritmos Geofísico-Dependientes

Ritmos Circadianos

Todos los parámetros fisiológicos medidos en eucariotas presentan una oscilación circadiana, aunque no todos los parámetros oscilan al unísono respecto de la misma referencia. Determinadas especies prefieren el medio más luminoso, cálido y seco del fotoperiodo (fase iluminada), mientras que otras han elegido el medio más oscuro, frío y húmedo (la noche). El ritmo circadiano endógeno de los animales diurnos es ligeramente más corto y el de los nocturnos más largo de 24h. Experimentalmente se puede observar cómo el ritmo circadiano endógeno se ajusta al ciclo luz-oscuridad hasta ciertos límites Por ejemplo una rata con un cilo 12 horas luz – 12h oscuridad se adapta perfectamente, pero con un cilo 6h luz- 18h oscuridad, entra en libre curso, desicronizándose. La temperatura, ruido ambiental, disponibilidad de alimento, magmetismo terrestre, presión, humedad, etc. tienen efectos sincronizadores, pero no tan efectivos como la luz.

Ritmos Circamerales

El ciclo de dos mareas altas y dos bajas durante el día lunar incide grandemente sobre los ritmos de las especies que viven en la interfase tierra- agua. Determinadas especies tienen sus cimas de actividad durante la pleamar (caracoles, almejas, ostras, percebes), mientras otras desarrollan gran parte de sus actividades motoras durante la bajamar (cangrejo violinista, aves marinas, diatomeas).

Ritmos Circalunares

Otros ritmos se adaptan al ciclo de 29.5 días del mes lunar. Este ritmo incide sobre el ciclo de las mareas (dos mareas máximas en luna llena y luna nueva) y dos mínimas (cuartos lunares). El ritmo menstrual de algunos primates está también relacionado con el mes lunar.

Ritmos Circaanuales

En el transcurso de un año cambian bastante las características ambientales de muchos territorios. Para pasar temporadas adversas los animales se adaptan con procesos como la hibernación en invierno. Los ritmos reproductores de muchas especies están sometidos también a estos ritmos.

Ritmos No Geofísico-Dependientes

Ritmos Ultradianos

Se describen con una periodicidad de 30 minutos a 6 horas. Influyen en la conducta motora, alimentaria y exploratoria de roedores y primates, aunque el nivel atencional, la conducta copulativa y la capacidad de aprender están sujetos también a ritmos ultradianos. La frecuencia del ritmo ultradiano en las distintas especies de mamíferos está en razón inversa al peso corporal y en razón directa a la tasa metabólica, y en razón inversa a la edad. Estos ritmos no sólo se dan durante el fotoperiodo sino también durante el sueño.

Ritmos de Frecuencia Alta

Al contrario que los ritmos geofísico dependientes, éstos y los procesos bioquímicos son muy sensibles a la acción de la temperatura, venenos metabólicos, etc. Estos ritmos carecen de sincronizadores externos y dependen de las propiedades de las neuronas y/o de las redes neuronales. Ritmos de este tipo son los del sistema respiratorio, circulatorio, etc.

Mecanismo de Generación y Aspectos Aplicados al Hombre

StephenJay Gould, el divulgador científico más importante de su generación, nació en Nueva York en 1941 y murió en mayo de 2002 en esa misma ciudad. Ocupó la cátedra Alexander Agassiz de zoología en la Universidad de Harvard y fue profesor visitante de la cátedra Vincent Astor de biología en la Universidad de Nueva York. Experto en paleontología, biología e historia de la ciencia, destacó por su gran ingenio literario y su amena erudición. Además del prestigioso Premio MacArthur, recibió innumerables galardones y distinciones y escribió libros fundamentales para la ciencia, entre ellos Ontogeny and Phylogeny (1977), El pulgar del panda (1980), La sonrisa del flamenco (1985), La flecha del tiempo (1987) y La montaña de las almejas de Leonardo: ensayos sobre historia natural (1998). http://www.tusquetseditores.com/autor/stephen-jay-gould