jueves, 18 de julio de 2013



 

 

 

 

 

DelfinDELFIN...

Delfin Comun

Hábitat
Delfín, mamífero acuático perteneciente al orden de los Cetáceos, en el que se incluyen también las ballenas y las marsopas. La diferencia entre el delfín y la marsopa es clara: el delfín posee un hocico alargado a modo de pico y dientes cónicos; sin embargo, la marsopa carece de pico, los dientes son aplanados (en forma de azada), y el cuerpo es bastante rechoncho. Su distribución es muy amplia y pueden verse delfines en casi todos los mares del mundo.
Los delfines mulares pertenecen a un grupo de mamíferos marinos llamados Odontocetos (cetáceos con dientes). El hocico es alargado, la aleta dorsal es alta y la caudal, ancha. Miden unos 1,2 m de largo cuando nacen y en estado adulto alcanzan un tamaño máximo de entre 3 y 4 metros. Hay unas 32 especies de delfines repartidos por los océanos y mares del mundo, excepto en las aguas árticas y antárticas. También hay delfines de agua dulce.
Los delfines viven en aguas que van de templadas a tropicales, de las que emergen dos veces por minuto para respirar a través de los orificios nasales que tienen en la cabeza. Nadan moviendo su aleta caudal arriba y abajo en un movimiento ondulante que les lleva a saltar del agua en el punto más alto de cada curva.
El comportamiento gregario de los calderones se apoya en una estructura social muy desarrollada, en la que los animales se reúnen en grupos para viajar, alimentarse y reproducirse. El grupo responde a las llamadas de animales heridos y los suelen acompañar a pesar del posible peligro. Este comportamiento puede ser la causa de la facilidad para capturarlos y de los encallamientos masivos en las playas.
Los delfines pertenecen a una gran familia que contiene unas 32 especies. Entre los ejemplos más conocidos se encuentran: el delfín mular, muy popular por sus espectáculos en los acuarios de los zoológicos, y el delfín común, inspirador de muchas leyendas populares en el mundo Mediterráneo. Ambas especies son comunes en aguas abiertas; por el contrario, otras sólo se dan en aguas dulces y en estuarios de América del Sur y Asia. El boto, delfín grácil y pequeño, ha llegado a remontar 2.000 km aguas arriba en el río Amazonas. El boto es el delfín más pequeño, con una longitud inferior a 1,2 m; el de mayor tamaño es el delfín mular, que puede alcanzar 3 m de longitud. A pesar de su tamaño (mide unos 9 m), la orca común o ballena asesina también pertenece a la familia de los delfines, al igual que los calderones.
Los delfines pertenecen a una gran familia que contiene unas 32 especies.
Aparencia Física
Hay dos tipos de delfines comun – el delfín común de pico largo y el delfín común de pico corto. Son diferentes por el tamaño de sus picos y narizes. Los delfines comunes tienen los patrones de color más complejos de todos los cetáceos. Tienen entre 40-55 pares de dientes pequeños y puntiagudos en cada lado de sus bocas.

Color: Su espalda varía de un gris a un negro oscuro desde la parte de atrás de la cabeza hasta la cola. Este patrón de color se convierte en una forma V a ambos lados del delfín, una característica única del delfín común. A ambos lados de la cabeza tienen parchos color bronze o amarillo,  y tambíen tienen círculos oscuros alrededor de sus ojos. La barriga del delfín es blanca o blanca-cremosa y la cola es color gris.

Tamaño y peso: El delfín comun puede llegar a medir 7.5-8.5 pies de largo y pesar 297 libras. El tamaño promedio del delfín común es entre 5.8-8 pies y el peso promedio es entre 155-245 libras. Los varones son un poco más grandes que las hembras.

Aletas:  La aleta dorsal se encuentra en el medio de la espalda y tiene la forma de un triángulo, puntiaguda, y con una curva. Puede ser de un color negro a un color gris claro, con un borde negro. Las otras aletas son largas y estrechas, y generalmente de un color oscuro.


Foto de El Delfín común
Cetáceo de la familia de los delfínidos; mide en promedio 2,30 m de longitud y pesa unos 80 Kg. Tiene un pico largo, dos aletas pectorales pequeñas y una aleta dorsal más larga y curvada hacia atrás. De color oscuro con el vientre blanco. Vive en todos los océanos, en aguas costeras templadas y cálidas.
 Comportamiento
Al igual que los otros delfines, los delfines comunes viven en grupos sociales grandes llamados vainas. Las vainas de delfines comunes varían entre 1,000-100,000 individuos. Estos delfines usualmente son amigables y se les han visto haciendo vueltas y saltos en el océano. Los delfines se comunican y cazan a a través de la ecolocalización.
Que es ecolocalización? Los delfines envían ondas de sonido a través del agua. El sonido rebota al encontrar un objeto, y el eco regresa al delfín. El delfín usa el sonido del eco para identificar el objeto. El sonido del eco indica el tamaño, la forma, y la textura del objeto con que se encontró la onda de sonido. De esta forma, los delfines encuentran comida y hablan con otros delfines.
Reproducción
El delfín alcanza madurez sexual a los 3-4 años, o cuando alcanzan un tamaño de 6-7 pies de largo. Dependiendo de donde viven, pueden alcanzar madurez sexual tarde o temprano en la vida. El periodo de gestación dura 10-12 meses, mientras que los nacimientos mayormente ocurren durante la primavera y el otoño. Las crias miden 30-34 pulgadas al nacer y lactan por 14-19 meses.


Delfín giboso atlántico (Sousa teuszii 
Los delfines saltan de vez en cuando por encima de la superficie del agua y en ocasiones realizan figuras acrobáticas. Aunque no se sabe a ciencia cierta la finalidad de estas acrobacias se cree que sirven para una mejor localización de los bancos de peces ya que con estos saltos pueden localizar grupos de aves lanzándose en picado a por esos bancos. Otros motivos posibles de esos saltos pueden ser la comunicación con otros delfines, la limpieza de parásitos o simplemente por diversión.
delfines
Delfines oscuros o de Fitzroy (Lagenorhynchus obscurus) en aguas de Nueva Zelanda. Imagen de NOAA Photo Library
Los delfines son animales sociables y viven en manadas de hasta una docena de ejemplares. En lugares con una gran abundancia de alimento los grupos llegan a fusionarse temporalmente creando agrupaciones pueden superar los 1.000 delfines. Los individuos de estos grupos se comunican utilizando una variedad de sonidos como chasquidos, silbidos y otras vocalizaciones.
Los delfines tienen curiosos comportamientos sociales que dan muestra de su gran inteligencia. Por ejemplo se han visto delfines cuidando de otros de su misma especie con heridas o enfermos e incluso ayudándoles a subir a respirar. Este altruismo no parece estar limitado a su propia especie ya que hay documentos que aseguran que el delfín Moko en Nueva Zelanda ha sido capaz de guiar una hembra de cachalote pigmeo (Kogia breviceps) junto con su cría varada e incluso se les ha visto protegiendo a nadadores de tiburones que nadaban en círculos alrededor de los bañistas.

 Delfín común
Delfín común (Delphinus delphis). Imagen de ZA Photos 
Los delfines son mamíferos marinos estrechamente relacionados con las ballenas y las marsopas. Hay cerca de cuarenta especies de delfines agrupadas en 17 géneros. Se diferencian tanto en tamaño que variar entre los 120 centímetros y 40 kg del delfín de Maui (Cephalorhynchus hectori maui) hasta los 9,5 metros y 10 toneladas de la orca (Orcinus orca). Podemos encontrar delfines en todo el mundo, sobre todo en los mares poco profundos de las plataformas continentales.

MAS ADELANTE  HABLAREMOS DE OTRAS CLASES DE DELFINES



lunes, 17 de junio de 2013

EL ANIMAL MAS FUERTE DEL MUNDO....

Cuándo pensamos en el animal más fuerte del mundo, nos vienen a la cabeza imágenes de grandes y poderosos animales. ¿A quien no le viene la imagen de un león o un tigre, atlético y fuerte por sus músculos, o la fortaleza del gran elefante, o también por el tamaño, una ballena azul o las mandíbulas de un cocodrilo? ¿O el símbolo por excelencia de este país, el toro bravo ? Pues no señores, no es ninguno de estos, y me explico… Proporcionalmente tenemos dos animales, extremadamente fuertes, y curiosamente son dos insectos o dos coleópteros o para ser algo más comunes, dos escarabajos:
-El escarabajo Hércules (Dynastes hercules): de este insecto, cabe destacar que es grande dentro de su grupo, ya que puede llegar a medir 17 cm de longitud incluyendo el cuerno que posee. Recibe este nombre sobretodo por poseer un cuerno delantero, que con él constata muchos rasgos, como la edad, el desarrollo del animal, etc. Las hembras no lo poseen. Este escarabajo, por lo general, vive en las selvas tropicales de Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, y Brasil. A lo que íbamos, este escarabajo posee proporcionalmente, una fuerza muy elevada, así pues, puede manejar, mover o manipular, pesos que resultarían 850 veces el suyo. Imaginaos eso en una persona, haber que persona hay que pueda manipular 68.000 kg aproximadamente.

- El escarabajo rinoceronte (Oryctes nasicornis): puede llegar a medir 4 cm de longitud. Recibe este nombre sobretodo por poseer un cuerno delantero, que con él constata también rasgos como la edad. Las hembras no lo poseen. Por cierto, este animal es muy común en toda la zona mediterránea, pudiéndose encontrar perfectamente en nuestros bosques. Este animal posee proporcionalmente, una fuerza muy elevada, puede aguantar durante una hora un peso igual a 30 veces el suyo. En una persona esto sería un peso de 2400 kg aproximadamente, es decir, imposible. Pues sí, estos dos animales podrían ser considerados los más fuertes del mundo, pero decidirse entre uno de los dos, es algo arriesgado, ya que depende de la fuente de información que se tenga, se aprecia una valoración u otra…
escarabajo-rinoceronte

 . Creo que merece la pena hablaros de él y de las criaturas de ficción que se atreven a imitarlo.

Os presento al escarabajo rinoceronte japonés (Trypoxylus dichotomus), también llamado "kabuto mushi" o simplemente escarabajo kabuto. Es un digno miembro de la familia Scarabeidae, una de las mejor representadas dentro del orden más variado y multitudinario de la clase Insectos, los coleópteros. A pesar de lo que afirme su primer nombre, el área de distribución de este escarabeido no se limita al archipiélago japonés, si no que también habita en los bosques de hoja caduca de Corea, Taiwan y China.

Los escarabajos kabuto adultos se alimentan de cualquier cosa dulce que consigan encontrar entre los árboles, ya sea savia, frutas en descomposición o rocío de miel, ricos manjares con alto contenido en azúcares necesarios para la vida desenfrenada que llevan.
Tripoxylus dichotomus
Tripoxylus dichotomus
El calificativo rinoceronte nos da una buena descripción del rasgo externo que mejor diferencia al escarabajo kabuto. Machos y hembras son básicamente iguales, presentando la constitución típica de los coleópteros: cabeza pequeña, tórax más o menos liso, y un par de élitros fuertemente endurecidos protegiendo el abdomen y el par de alas posteriores, el cual aún conserva su función de vuelo. Pero los machos presentan además sobre su cabeza y sobre su tórax unas excrecencias quitinosas en forma de cuernos que utilizan en las luchas rituales entre ellos, igual que hacen otros escarabeidos como por ejemplo el escarabajo rinoceronte europeo (Oryctes nasicornis). Las hembras, en cambio, carecen de cualquier ostentación decorativa.
Oryctes nasicornis
Escarabajo rinoceronte europeo (Oryctes nasicornis)
No estoy muy seguro de qué deriva de que, pero el nombre japonés del escarabajo (kabuto mushi) hace referencia al casco que completaba la armadura de los antiguos guerreros samuráis, llamado "kabuto", cuyos adornos recuerdan vagamente a los cuernos de estos escarabeidos. Ahora, debéis juzgar vosotros mismos que hace honor a que: el coleóptero al casco, o el casco al coleóptero. Sea como sea, esta es la razón por la que en algunos círculos al kabuto mushi también se le llame escarabajo "yelmo de samurái".
La terminación "mushi" es un sufijo japonés que aproximadamente significa bicho, de tal forma que los nombres de muchos insectos dichos en el idioma del país del sol naciente acaban en mushi. Sin ir más lejos, a los ciervos volantes de la familia Lucanidae se les llama en general "kuwagata mushi" y a los mántidos se les denomina "kamakiri mushi".



Escarabajo rinoceronte macho, lo encontramos ya muerto...


Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Scarabaeidae
Subfamilia: Dynastinae
Género: Oryctes
Especie: O. nasicornis


El otro día encontramos este ejemplar de escarabajo rinoceronte, muerto. Estos coleópteros, cuyo tamaño oscila entre los 25-45 mm, poseen un marcado dimorfismo sexual, al poseer el macho este pronunciado cuerno y carecer de él la hembra. En su estado larvario, que puede durar hasta tres años dependiendo de la temperatura y la alimentación, se alimenta de la materia vegetal en descomposición, y es frecuente que habite en el interior de troncos de árboles también en descomposición. En verano, la larva se transforma en ninfa, terminando este proceso en otoño, y ya en estado adulto, invernará hasta primavera, que es cuando empezaremos a verlos hasta el otoño siguiente. Son de hábito crepuscular y nocturno, y en su fase adulta  parece ser que no se alimentan, sino que destinan todas las reservas acumuladas durante la fase larvaria a intentar reproducirse.

martes, 4 de junio de 2013

LLEGA LA PRIMAVERA, Y TAMBIEL LA PLATA DEL MAR..

ANCHOAS.

En el Cantábrico, la anchoa se pesca en los meses de primavera. En esas fechas, los bancos de pesca se aproximan a la costa con el fin de completar su ciclo reproductor, que viene determinado por la temperatura de las aguas. La anchoa deposita sus huevas en las proximidades de los estuarios, donde las larvas se confunden fácilmente con el placton en sus primeros días de vida. Esta aproximación a la costa es lo que ha dado lugar históricamente al fenómeno de las costera
La anchoa es una especie pelágica (vive entre dos aguas, a profundidades cambiantes), gregaria (bancos de pesca) y de corta vida (puede vivir entre tres y cuatro años). Una de sus características más sobresalientes es que se encuentra en el primer lugar en la cadena trófica: ella sólo come placton pero, a su vez, es devorada por otras especies mayores. Su enorme boca, que en determinadas le ha proporcionado el nombre de 'bocarte' cuando se consume en fresco, se debe precisamente a su alimentación con placton.
Como tantos otros pescados, la anchoa se ha conservado desde antiguo en salazón. Esto implicaba que, antes de su consumo, era preciso un cierto tratamiento de la pesca. A finales del siglo XIX, sin embargo, un conservero italiano afincado en santoña (Cantabria), que respondía al nombre de Giovanni Vella, se dedicó a la búsqueda de un soporte que permitiera la conservación de la anchoa después de su fileteado. El resultado fue el filete de anchoa en aceite de oliva, que es el procedimiento más extendido en la actualidad para su consumo.
La anchoa se pesca con redes de cerco. Los barcos identifican los bancos de pesca o cardúmenes y, a continuación, proceden a rodearlos desde la superficie, dejando caer al mar los paños de pesca en tanto giran la embarcación en redondo, describiendo un ángulo de 360 grados. Cuando el 'cerco' se ha completado, la malla se cierra por debajo e impide a la pesca escapar. Esta va extrayéndose de la red de cerco mediante un enorme redeño llamado zalabardo. La anchoa se sube a bordo viva. Este sistema de pesca es muy selectivo y muy respetuoso desde el punto de vista medioambiental.
A partir de finales del siglo XIX y principios del XX, la elaboración de filete de anchoa y anchoa en salazón acaparó la mayor parte de la actividad conservera en los puertos del Cantábrico, en detrimento de otras actividades como el escabeche de besugo o chicharro. Aparecieron numerosas fábricas, en muchos casos por iniciativa de salazoneros italianos llegados a España en esas fechas. En Santoña, por ejemplo, abundan aún los apellidos italianos, más de un siglo después. Cefalú, Oliveri, Brambilla, Orlando, Lococo, Sanfilippo, Nabone, Vella... son algunos de ellos.
Los años sesenta fueron aquellos en los que se alcanzó un mayor volumen de capturas. En 1960, por ejemplo, se desembarcaron en los puertos del Cantábrico 80 millones de kilos. Cinco años más tarde se alcanzaron los 85 millones de kilos. En una sola jornada, el 5 de abril de 1960, se subastaron sólo en el puerto de Santoña la cifra de un millón y medio de kilos. Constituye el récord del mundo en un día y desde entonces ha permanecido vigente.
La anchoa pasa en los últimos años por serias dificultades. Las estimaciones de los científicos sitúan en 24 millones de kilos la cantidad de anchoa existente en el Mar Cantábrico en la actualidad. Estos mismos estudios la biomasa de precaución en 33 millones de kilos y la biomasa límite (aquella por debajo de la cual no podría garantizarse la supervivencia de la especia) en 19 millones de kilos.

 
 Pesca artesanal de las anchoas en el puerto de l'Escala (Girona)

La técnica del arrastre consiste en una red con dos puertas o palas que son arrastradas por el fondo marino.  El barco arrastra la red y esta captura todo lo que encuentra a su paso a la vez que remueve el fondo marino. Esta técnica genera mucha controversia pues no es nada selectiva y tiene un gran impacto en los ecosistemas marinos.
Pesca de arrastre
La técnica del cerco usa dos barcos y consiste en atraer las anchoas con una luz mientras se rodea el banco de anchoas con un barquito que arrastra una red. Esta red, de unos 300 metros de largo y unos 70 metros de ancho, se cierra por debajo con un lazo formando una bolsa. Esta bolsa es izada a bordo. Esta técnica es muy selectiva. Por este motivo se considera respetuosa con el medio ambiente pero con la mecanización del proceso se obtienen muchas capturas y puede ejercer una gran presión sobre las especies capturadas.

Pesca en cerco
Estas técnicas de pesca han ido sufriendo cambios y han ido evolucionando e incorporando avances técnicos. La iluminación ha pasado de fuego, pasando por carburos y hasta a luz eléctrica. Las embarcaciones se han motorizado, disponen sonares para detectar el pescado y de grúas para izarlo.
Las anchoas capturadas con la técnica de arrastre (pelágico) sufren más durante el proceso de pesca y captura anchoas de menor calidad no siendo estas tan aptas para su conserva en salazón. La técnica de arrastre es usada mayoritariamente en el litoral francés mientras que en las costas españolas se acostumbra a usar la técnica del cerco.

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La técnica del arrastre consiste en una red con dos puertas o palas que son arrastradas por el fondo marino.  El barco arrastra la red y esta captura todo lo que encuentra a su paso a la vez que remueve el fondo marino. Esta técnica genera mucha controversia pues no es nada selectiva y tiene un gran impacto en los ecosistemas marinos.
Pesca de arrastre
La técnica del cerco usa dos barcos y consiste en atraer las anchoas con una luz mientras se rodea el banco de anchoas con un barquito que arrastra una red. Esta red, de unos 300 metros de largo y unos 70 metros de ancho, se cierra por debajo con un lazo formando una bolsa. Esta bolsa es izada a bordo. Esta técnica es muy selectiva. Por este motivo se considera respetuosa con el medio ambiente pero con la mecanización del proceso se obtienen muchas capturas y puede ejercer una gran presión sobre las especies capturadas.
Pesca en cerco
Estas técnicas de pesca han ido sufriendo cambios y han ido evolucionando e incorporando avances técnicos. La iluminación ha pasado de fuego, pasando por carburos y hasta a luz eléctrica. Las embarcaciones se han motorizado, disponen sonares para detectar el pescado y de grúas para izarlo.
Las anchoas capturadas con la técnica de arrastre (pelágico) sufren más durante el proceso de pesca y captura anchoas de menor calidad no siendo estas tan aptas para su conserva en salazón. La técnica de arrastre es usada mayoritariamente en el litoral francés mientras que en las costas españolas se acostumbra a usar la técnica del cerco.


OTRA DE DINOSAURIOS.

EL TODO PODEROSO LIOPLEURODON, EL CARNIVORO MAS GRANDE QUE HA EXISTIDO NUNCA EN EL PLANETA.

Liopleurodon fue un reptil marino depredador que habitó en los océanos terrestres durante el Jurásico y el

Liopleurodon male.jpg
Jesus AngelAñadida por Jesus Angel
Cretácico. Se le considera el mayor depredador que ha existido nunca en la historia terrestre, pues se calcula que podía medir alrededor de 25 metros de longitud

Contenido

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Información GeneralEditar sección

GrupoEditar sección

Liopleurodon pertenece al grupo de los pliosaurios, formado por reptiles marinos parecidos a los plesiosaurios pero con cuello corto y con comlexión más rápida para perseguir presas. Alcanzaron grandes tamaños en el Cretácico, y Liopleurodon es la especie de mayor tamaño del grupo, casi triplicando la longitud de Kronosaurus, de 9 metros, el segundo de mayor tamaño de los pliosaurios.

AlimentaciónEditar sección

Liopleurodon vivió hace 150 millones de años en el océano, y era un implacable depredador con dientes de 30 centímetros que se alimentaba de cualquier animal marino. Principalmente se alimentaba de ictiosaurios, pero también algunas de sus presas podían ser pliosaurios de pequeño tamaño e incluso plesiosaurios. También podría haberse alimentado de algunos peces y moluscos, pero debido a su tamaño es probable que fueran presas demasiado pequeñas para Liopleurodon.
Hábitat
Liopleurodon es un reptil marino, así que su hábitat era el océano, que en el Mesozoico se encontraba atravesado por los diferentes continentes a la deriva, después de la fragmentación de la Pangea, lo que hace desaparecer al primitivo Mar de Tethys.
Tamaño y peso
Los diversos hallazgos de esqueletos enteros de Liopleurodon han desvelado que estos reptiles marinos podían medir entre 20 y 25 metros de largo, lo que lo convertiría en el mayor depredador que ha existido nunca en la Tierra, casi doblando el tamaño de el conocido Tyrannosaurus Rex, temible depredador terrestre.
Debido a este tamaño y al peso de los huesos, se calcula que podía pesar un peso parecido al de las ballenas actuales, pero el peso concreto no está claro, pues unos científicos dicen que pesaba alrededor de 75 toneladas, mientras que otros defienden que podía pesar el doble de peso, 150 toneladas, superando el peso de dinosaurios herbívoros gigantes como Brachiosaurus y Argentinosaurus.

HallazgosEditar sección

Los fósiles de Liopleurodon se han encontrado mayoritariamente en regiones de Europa y Sudamérica, concretamente en Francia, Inglaterra y Chile, y se han encontrado bastantes esqueletos enteros. Por los hallazgos se sabe que su enorme cráneo de más de 5 metros de longitud representaba aproximadamente la cuarta parte de su cuerpo. Liopleurodon es un reptil grande, marinos carnívoros. Tenía cuatro extremidades fuertes como el remo-lo que es un buen nadador, con una aceleración especialmente grande. Cuando Liopleurodon persiguió a su presa que por lo general las capturas. Es reconocido como un gobernante del Jurásico y principios de los mares del Cretácico y uno de los mayores depredadores de su tiempo. Sin embargo, su tamaño sigue siendo Controverse. Se calcula a partir de la longitud del cráneo, pero no hay debate de si se trataba de un séptimo o un quinto de la misma.
3. Predator X

LIOPLEURODON - ¿Dónde esta tu megalodón ahora?

martes, 12 de marzo de 2013



El animal mas letal del mundo!




A la pregunta de cual es el animal más venenoso de la Tierra nos encontrariamos con una doble respuesta, dado que el ser que habita en el planeta Tierra no lo hace precisamente en tierra firme, sino en el mar. Nos referimos a la Chironex fleckeri, también conocida como 'Avispa Marina' o medusa cuboza, una medusa de forma cuadrada que habita en las de Australia.
Esta medusa contiene en su superficie unas ampollas repletas de veneno, con 20.000 unidades de entre 1.5 y 4 mililitros. El veneno es una neurotoxina cuya LD50 (dosis letal al 50% de los casos) es de aproximadamente 20 microgramos por Kg de masa del sujeto. Esto quiere decir que con simplemente 1.4 miligramos de veneno, puede matar a un adulto, o lo que es lo mismo, con el peso de un grano de .
El veneno actúa rápidamente sobre el sistema nervioso, y después de una reacción inicial del tejido afectado que puede desarrollar ulceraciones y/o necrosis, se produce una parada cardiorespiratoria. Tiene 60 tentaculos de 3 metros de largo cada uno y suficiente veneno para matar a 60 personas.


Chironex fleckeri (medusa cuboza)


La avispa de mar o medusa de caja (Chironex fleckeri) es una cubomedusa capaz de ocasionar la muerte de una persona mediante su contacto. Se la considera la criatura viva más venenosa del planeta. Habita fundamentalmente las aguas australianas.
La avispa marina pertenece a la clase de los cubozoos; que recibe el nombre de irukandji, de forma casi cuadrada con una pequeña umbela (cuerpo principal) traslúcida de color azul y verde (por lo que es muy difícil distinguirlas en el mar) de la cual salen 60 cilios o tentáculos de aproximadamente 80 cm de largo cada uno. Es transparente, por lo que es muy difícil su avistamiento para los bañistas.
Habita generalmente en aguas tropicales de Australia y otras áreas del océano Índico occidental y del Pacífico. Se han avistado especímenes en aguas de Papúa Nueva Guinea, Filipinas y Vietnam, si bien se desconoce su distribución exacta.
Contrariamente a la creencia popular acerca de su movimiento y a diferencia de las medusas comunes, que en su mayoría son ciegas, esta especie posee cuatro grupos de veinte ojos. Pero no está claro si pueden seguir objetivos con la vista ni tampoco cómo procesan las imágenes, ya que no poseen sistema nervioso central. Nada en impulsos de 1,5 m por segundo, lo que le proporciona velocidad suficiente para atrapar peces.


Sintomatologia


Generalmente el roce de la víctima con sus cilios pasa inadvertido y no deja lesiones visibles; tras unos 20 minutos se inicia el síndrome irukanjdi: comienza un intenso dolor en todo el cuerpo, el ritmo cardíaco se triplica, la presión sanguínea se duplica; por lo general la muerte sobreviene tras una embolia cardíaca.
Sus síntomas se presentan también en dificultad para respirar, náuseas y vómitos, hinchazón y dolor severos, latidos cardíacos lentos y muerte del tejido cutáneo. Sin embargo, algunos animales son inmunes a la toxina, como las tortugas de mar, que se alimentan de ellas sin sufrir daño alguno. En el caso de los humanos, si el veneno penetra en el sistema sanguíneo, la muerte puede llegar a producirse en menos de tres minutos. El tratamiento tópico con vinagre de las lesiones por contacto disminuye su peligrosidad.
Según un estudio reciente de la revista National Geographic, las avispas de mar se vuelven más mortíferas con la edad. Las jóvenes, que cazan camarones, tienen veneno tan sólo en el 5% de sus células urticantes; las adultas lo tienen en el 50%, lo que les permite cazar presas más grandes.


jueves, 21 de febrero de 2013

CAMINABAN LOS MOAIS.

descubrimos mas sobre ellos.

El misterio de la Isla de Pascua y de las cabezas de los Moái que tienen cuerpo y brazos esculpidos.
Imagen enviada
Un moái (del rapanui moai, “escultura”) es una estatua de piedra monolítica que sólo se encuentra en la Isla de Pascua o Rapa Nui, perteneciente a la V Región de Valparaíso, Chile.
El significado de los moáis es aún incierto, y hay varias teorías en torno a estas estatuas. La más común de ellas es que las estatuas fueron talladas por los habitantes polinesios de las islas, entre los siglos XII y XVII, como representaciones de antepasados difuntos, de manera que proyectaran su mana (poder sobrenatural) sobre sus descendientes.
Debían situarse sobre los ahus (plataformas ceremoniales) con sus rostros hacia el interior de la isla y tras encajarles unos ojos de coral o roca volcánica roja se convertían en el aringa ora (rostro vivo) de un ancestro.
Sorprendente revelación…las cabezas tienen cuerpo
Imagen enviada

Imagen enviada
Moai sin terminar en la ladera de la cantera Rano Raraku
MOAIS EN LA LADERA DEL VOLCAN RANO RARAKU
La piedra volcánica color gris, de las cuales están talladas los moai provenía de este volcán Rano Raraku. Todos los moai que estan de pie han sido erigidos recientemente, ya que los mismos habían sido derribados antes el siglo XVIII. La desordenada ubicación de los moai en Rano Raraku indica que probablemente estaban siendo trasladados al Ahu de algunas aldeas y que fueron abandonados a causa de la guerra.
El tipo de piedra que se encuentra en el lugar es única en la isla, la que es llamada “Toba Lapilli”, la principal característica de ésta es su poca dureza, lo que habría beneficiado a los artesanos permitiéndoles mayor facilidad al momento de tallar los moai. Además de esto, el volcan Rao Raraku, se encontraban cerca del área de la peninsula de “Poike”, donde tenían el recurso madera gracias a las palmeras que allí existieron.
Imagen enviada
Otro estilo de Moai: Si bien todos los moai son diferentes, todos estan tallados baje el mismo estilo: Ángulos rectos, nariz perfilada, faciones duras, cuerpo estilizado. Sin embargo, fue encontrado por el famosisimo explorador Thor Heyerdahl (Uno de los tantos investigadores que han tratado de demostrar la procedencia de la Cultura Polinésica) en una expedición que realizó en 1955: El “Tuku Turi”. Este moai a diferencia de los otros, esta sentado, ademas su cuerpo y cabeza son de forma y proporciones mucho mas anatomicamente correctas que el resto de los moais, su nariz es chata y redondeada. Se estima que su data es del siglo VI.

Terry Hunt, de la Universidad de Hawai y Carl Lipo, de la californiana Universidad Estatal de Long Beach han trabajado juntos y con el arqueólogo Sergio Rapu, que pertenece a la etnia de los Rapanui han desarrollado una nueva teoría sobre el movimiento de los Moai, basado en una base en forma de arco y el uso de cuerdas de una forma concreta.

El año pasado, en investigaciones de mano de National Geografic Society, Hunt y Lipo demostraron que con 18 personas con tres cuerdas y un poco de práctica podían mover un Moai de 5 toneladas varios metros. En 1986, el ingeniero checo Pavel Pavel trabajó con el explorador/aventurero Thor Heyerdahl y, con la ayuda de 17 personas más consiguieron mover 4 metros un Moai de nueve toneladas, pero tuvieron que detenerse cuando la base de la estatua comenzó a estropearse.

La réplica “moai”de 5 toneladas , es guiada por los equipos en cada lado y detrás de él. La clave está en el vientre de cada estatua que produce un centro delantero de gravedad que ayuda con el transporte vertical.

Tres equipos, uno a cada lado y otro en la espalda, se encargan de maniobrar una réplica de la estatua de Isla de Pascua por un camino en Hawai para un documental de National Geographic.

Un año después el arqueólogo estadounidense Charles Love y un equipo de 25 personas, levantaron un modelo de nueve toneladas con una cuerda y consiguieron desplazarla sobre ruedas avanzando 148 pies (48 metros) en dos minutos. Mientras, muchos de los indígenas Rapanui siguen manteniendo firme una teoría, y afirman que ellos saben la verdad respecto al dilema: Las estatuas caminaban.

Fuente: National Geographic

El misterio de las coronas rojas sobre los Moais.

Quantum opina:

Por otra parte, científicos británicos han aclarado parte del misterio de las coronas rojas que ciñen los moais de la cantera Puna Pau de la Isla de Pascua (Chile), gracias al descubrimiento de un camino que se utilizó para transportarlas. Los profesores Sue Hamilton, del University College de Londres, y Colin Richards, de la Universidad de Manchester, han afirmado hoy que las coronas están hechas de rocas volcánicas procedentes de un antiguo volcán de la zona y que fueron elaboradas por los pobladores polinesios de la isla entre los años 1.250 y 1.500.


Escala real de los Moais comparado con el tamaño de un hombre.

Lo que sigue siendo una incógnita, según explicó la Universidad de Manchester en un comunicado de prensa, es cómo lograron aupar estas rocas de varias toneladas de peso hasta lo alto de los moais. Puna Pau está dentro del cráter de un volcán extinguido y se cree que una tercera parte del cráter fue empleado para la producción de las coronas de los moais.

Y si ,si caminaban.

viernes, 8 de febrero de 2013

EL CRATER DEL ASTEROIDE QUE MATO A LOS DINOSAURIOS.

Chicxulub
El asteroide habría terminado con la era Mesozoica o era de los dinosaurios, que inició hace 251 millones de años.


Se le culpa de la desaparición más famosa de la historia: haber acabado con el 70% de la vida en la tierra. Se trata de un asteroide que cayó hace 65 millones de años del que solo queda la escena del crimen: el cráter de impacto ubicado en Chicxulub, en la península de Yucatán.
Sin embargo, existe una gran variedad de mitos e imprecisiones en torno a este catastrófico suceso, dijo Jaime Urrutia Fucugauchi, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, en su conferencia “El cráter de impacto Chicxulub y la extinción de los dinosaurios”, en el IFUNAM, el 3 de mayo.
Urrutia charló sobre las características del cráter desde su descubrimiento. Todo empezó en los años 60, cuando, tras explorar el subsuelo en el Golfo de México, se detectaron ciertas anomalías gravitacionales en la capa carbonatada de la península de Yucatán. A diferencia de las estructuras geológicas comunes, que presentan formas irregulares, las imágenes mostraban una forma circular y un patrón concéntrico.
Lo anterior llamó la atención de los investigadores quienes determinaron que existía un enorme cráter de multi-anillo sepultado en el área. Aunque existen otros cráteres importantes con la misma estructura (uno en Sudbury, Canadá y otro en Vredefort, Sudáfrica), Chicxulub destaca porque se ha conservado prácticamente intacto debido a la nula actividad sísmica y volcánica de Yucatán.
Desde entonces Chicxulub, con una extensión de 200 km, ha sido objeto de estudios geoquímicos, análisis de núcleos, microscopía electrónica y estratigrafía, entre otros, que han dado pauta a poderosas hipótesis.
El proyectil debió tener un tamaño de alrededor de 10 km de diámetro y perforó la capa terrestre de la península a velocidades de 10km por segundo. Tuvo que haber sido una colisión de alta velocidad, dijo Urrutia, porque solo así se explicarían los restos de materiales con evidencia de derretimiento como consecuencia de las altas temperaturas y presiones del impacto.
Como resultado del choque, material rocoso fue expulsado a velocidad de escape hacia la atmósfera terrestre, provocando que toneladas de fragmentos se calentaran a temperaturas de 200 C° (a este evento se le conoce como “Bola de fuego”), lo que alteró las condiciones de vida óptimas en la Tierra y provocó la posterior extinción de casi el 70% de la vida en unas pocas horas, comentó Urrutia.
Otros vestigios encontrados en la parte marina del cráter muestran que el impacto ocurrió en la época en que la península estaba aún bajo el agua, lo que produjo tsunamis de unos 300 m de altura (15 veces más alto que el de Japón en 2011) que también contribuyeron a la destrucción.
Tras analizar la constitución del cráter, se sabe que tiene cuatro capas que muestran la sucesión de eventos ocurridos: la capa inferior previa a la colisión contiene microfósiles propios del Cretácico; luego le sigue la capa del material eyectado en el choque; encima de ella, la capa formada por los restos de la “Bola de Fuego” y, finalmente, el sedimento posterior a la catástrofe.
Los fósiles de la primera y última capas son diferentes, lo que evidencia un cambio en las especies. Por otro lado, entre la capa de la Bola de fuego y la correspondiente al periodo Cenozoico, hay un espacio carente de todo resto fósil a lo que se le conoce como “capa de océanos vacíos”, señal del lapso que tardó la vida marina y los ecosistemas en recuperarse.
Hay preguntas sin respuesta todavía como ¿por qué hubo especies que sí sobrevivieron? Y ¿cuáles fueron sus mecanismos de adaptación? No obstante, los trabajos de Urrutia como de muchos otros investigadores contribuyen a que, a pesar de las incógnitas, la teoría del cráter de Chicxulub siga vigente.
“A lo largo del tiempo un buen número de grupos han querido demostrar que no es un cráter o que no tiene relación con las extinciones pero la teoría ha sobrevivido por 30 años a estudios cada vez más minuciosos”, concluyó Urrutia.


 
De acuerdo con un estudio que se publica esta semana en la revista Science, realizado por un equipo internacional de 41 investigadores, se ha reafirmado con evidencias geológicas recabadas en varias partes del mundo que un único impacto ocurrido en lo que hoy es la comunidad de Chicxulub en Yucatán, fue el responsable de la extinción total de los dinosaurios.
Paleontólogos, geoquímicos, geofísicos, climatólogos, entre otros especialistas, han realizado análisis a muestras de suelo recabados durante 20 años en México, Canadá, Europa, Australia, África, y en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, y concluyen que ésta es la única explicación plausible de la extinción rápida.
Para Jaime Urrutia, del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México y coautor del estudio, esta capa es un marcador global, una "firma geoquímica" del cretácico-terciario (K-T) que se encuentra en el basamento profundo de Yucatán asociado directamente al impacto de Chicxulub (lugar del cuerno prendido o clavado, en maya) que se reconoce en todas las capas analizadas del mundo.
"Se estudiaron las propiedades físicas y mineralógicas que evidencian que se trata de una sola capa marcadora global con abundancia de iridio e inmediatamente después hay una declinación drástica en abundancia fósil, que se correlaciona con las extinciones de ese periodo del planeta", .
De acuerdo con el estudio, al chocar con la atmósfera a una velocidad 20 veces superior a la de una bala de rifle, el asteroide compuesto de hielo, iridio, cromo y níquel generó una explosión catastrófica que penetró el suelo hasta una profundidad de 30 kilómetros y dejó un cráter de más de 200 kilómetros de diámetro.
También se han encontrado evidencias de cuarzo "agitado" en los expedientes geológicos, que se producen rápidamente por una fuerza masiva; estos minerales se hallan solamente en los sitios de explosión nuclear o de impacto de meteorito. Pero los investigadores han localizado abundancia de cuarzo en las muestras de todo el mundo en el límite del K-T.
La interacción con la atmósfera de la Tierra y la fuerza gravitacional elevó la temperatura del cuerpo del asteroide a miles de grados, lo que originó que se volatilizara y generara una onda de choque que desintegró al asteroide y grandes capas de suelo, calcinando a todo ser vivo cercano a la zona de impacto.
Los investigadores estiman que todos los organismos con peso corporal superior a los seis kilogramos se extinguieron con el impacto; sólo pequeños roedores que habían convivido con los dinosaurios sobrevivirían al cataclismo. El camino estaba despejado para el reinado de los mamíferos.
Joanna Morgan, del Imperial College de Londres, junto con los mexicanos Urrutia y Mario Rebolledo, ha recolectado datos sísmicos a través de la estructura del cráter y ha determinado que la energía del impacto fue equivalente a un millón de las bombas atómicas más poderosas.
Para Morgan, el impacto expulsó materiales hacia todo el planeta e incluso fuera de la atmósfera que llegaron a la Luna y seguramente también a Marte. Ella ha realizado modelos numéricos de la forma en cómo reingresó este material expulsado fuera de la atmósfera de la Tierra: millones de meteoritos a velocidades de 7.000 y 40.000 kilómetros por hora cubrieron prácticamente todo el planeta, ocasionando que durante varias horas su temperatura se incrementara hasta 700 y 800 grados.
Esta catástrofe fue más energética de lo que se había pensado antes, generando volúmenes mucho más grandes de sulfuro, polvo y cenizas que fueron lanzados y concentrados en la atmósfera durante más de un año. Ésta fue la lápida de los dinosaurios, ya que se el oscurecimiento y el enfriamiento del planeta interrumpieron la fotosíntesis de casi todas las plantas acabando con cadenas alimenticias completas.
"Las perturbaciones ambientales fueron tremendas pero, para entenderlas, estamos desarrollando modelos climatológicos más avanzados que expliquen los efectos ambientales después del impacto", explica Morgan.
"Al momento del impacto, gran parte de la plataforma continental se desplomó, ocasionando terremotos de más de 11 grados Richter, así como gigantescos tsunamis", dice José Manuel Grajales, investigador del Instituto Mexicano del Petróleo y coautor del artículo.
El geólogo mexicano ha analizado muestras de la zona de impacto obtenidos de pozos petroleros de Pemex y de la selva chiapaneca, con lo que ha concluido que, al tratarse de una zona carbonatada y con sulfato de calcio, el impacto generó gases más letales: "Hubo una lluvia de ácido sulfúrico y de otros gases".
Grajales formó parte del equipo de trabajo del investigador estadounidense de origen español Luis Álvarez, Premio Nobel de Física 1968 y el primero en proponer la teoría del impacto en la extinción de dinosaurios en 1980; desde entonces, Grajales ha analizado sedimentos marinos de la zona donde hay una brecha con yacimientos petroleros, cuya formación se ha podido comprender gracias a la teoría del impacto de Chicxulub. Este especialista ha analizado materiales de la superficie terrestre que fueron enviados hacia aguas profundas de la zona, los mismos rastros que se han localizado en Europa, el Norte de África y otros océanos. "Estos resultados sustentan mejor la teoría de Chicxulub, que en realidad nunca ha estado débil frente a las otras".
Las otras dos hipótesis más difundidas sobre la extinción de dinosaurios es la de los múltiples impactos en varias partes del mundo y la actividad volcánica extrema en Deccan Trapps, India. Sin embargo, de acuerdo con los especialistas, ninguna de las dos cuenta con suficientes bases geológicas. En ese sitio hubo erupciones volcánicas a lo largo de 1.5 millones de años, que arrojaron suficiente lava de basalto para llenar el Mar Negro dos veces. Se pensó que esto ocasionó el enfriamiento de la atmósfera y lluvia ácida a escala global, sin embargo, solamente se han registrado cambios de menor importancia 500.000 años antes del límite de K-T.
"Los modelos de química atmosférica de Deccan y los datos observados indican que, aunque hubo volúmenes significativos de sulfuro, tuvieron efectos en el planeta en un periodo relativamente corto", indica el estudio de Science. "Esto no hizo el suficiente daño para crear una extinción total rápida en tierra y en el mar".
La hipótesis de los múltiples impactos sostiene que en algunos estudios geológicos previos se estima que el impacto de Chicxulub ocurrió 300.000 años antes de la extinción del K-T, pero los investigadores consideran que esos estudios malinterpretaron las evidencias porque las rocas cerca de la zona del impacto experimentaron procesos geológicos complejos después de la colisión.
Además, hasta ahora no se han localizado evidencias de otros impactos en el mismo periodo pues los científicos estiman que impactos de esta magnitud ocurren una vez cada 200 millones de años.  
 
 
 
 
 
Y HASTA AQUI LLEGARON ESTOS FABULOSOS ANIMALES.......