Monte Beriáin

Monte Beriáin
Monte Beriáin (San Donato). Foto cedida por Víctor Abendaño

sábado, 25 de diciembre de 2010

EL HOMO SAPIENS SE HIBRIDÓ CON NEANDERTALES Y DENISOVANOS

En mayo, un equipo internacional de científicos liderado por Svante Pääbo (Estocolmo, 1955), desveló que los neandertales se hibridaron con el Homo sapiens y que los humanos actuales que viven fuera de África conservan aún hasta un 4% de ADN neandertal. Ahora presenta a los denisovanos, un nuevo linaje humano que se cruzó con el nuestro dejando hasta un 6% de ADN en los habitantes de Melanesia.
¿Son los denisovanos una nueva especie?
Es una discusión puramente académica. En teoría, un oso pardo y uno polar son especies distintas y sin embargo pueden tener hijos fértiles. Prefiero decir que los denisovanos son un grupo hermano de los neandertales. Compartieron con ellos un ancestro hace unos 650.000 años. Los dos y los humanos modernos tuvieron un ancestro común hace 800.000 años.
¿Cómo son los tres de diferentes genéticamente?
Son tan parecidos que ponerle un número tiene poco sentido.
¿Qué porcentaje del genoma se ha secuenciado y qué posibilidad de error hay?
Se ha secuenciado un 60% de todo el genoma. La posibilidad de que haya ADN de bacterias u otros organismos en él es de menos de un 1%.
¿Podían hablar?
Al igual que los humanos de hoy y los neandertales, los denisovanos tenían las dos variantes del gen FOX P2 necesarias para articular y emitir sonidos.
¿Podrían recrearse en un laboratorio?
Algunos argumentan que podría usarse un genoma humano e introducir las mutaciones necesarias para intentar recrearlos. Aunque fuera posible no sería ético. No debería hacerse.

Fuente: Público

EPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

Existe una clasificación de especies en peligro de extinción que permite no solo conocer el estado de peligrosidad de cada población, sino también iniciar medidas que faciliten sus cuidados antes de que estén en una situación más precaria.
Tortuga Galapagos
Estas categorías están pensadas de acuerdo no solo a la cantidad de la población existente, sino también en base a los riesgos que poseen estos individuos, siendo las clasificaciones que describiremos a continuación:
  • No Evaluado (NE): Todavía no ha sido clasificado en base a los criterios siguientes.
  • Datos Insuficientes (DD): No hay información adecuada para evaluar en forma indirecta o directa su riesgo de extinción. En esta categoría lo que se busca es adquirir mayor información, por lo que se enmarcan aquellas especies investigadas.
  • Preocupación Menor (LC): Cuando no se encuentran en un estado de peligrosidad, o bien tienen una población lo suficientemente abundante y bien distribuida.
  • Casi Amenazado (NT): Si bien no corre un riesgo concreto, se considera que en un futuro cercano estará próximo a ser una especie en peligro.
Panda Extincion
  • Vulnerable (VU): Si bien posee una población abundante, se registra una reducción notoria en la cantidad de individuos maduros, además de una distribución reducida, y poseen un análisis cuantitativo que permita arribar a un riesgo de extinción en un lapso de tiempo determinado.
  • En Peligro (EN): Cuando posee los criterios para una clasificación vulnerable, sumado a que están en un riesgo muy alto en estado silvestre.
  • En Peligro Critico (CR): Cuando el área de distribución es menor a 10 kilómetros cuadrados, el número de individuos maduros es menor a 250 y su población se verá reducida en un 50% en 10 años o en el desarrollo de 3 generaciones.
Lince Iberico
  • Extinto a Nivel Regional (RE): Cuando el último individuo con capacidad de reproducción ha muerto o desaparecido en una región determinada, sea o no originario del hábitat determinado
  • Extinto en Estado Silvestre (EW): Se coloca en esta clasificación a aquellas especies que solo pueden sobrevivir estando en cautividad, o aquellas poblaciones que están siendo naturalizadas fuera de su hábitat natural, alejados de su área de distribución histórica.
  • Extinto (EX): Cuando hay certeza de que no existen más individuos de una especie determinada, en todos sus hábitats conocidos, considerando su área de distribución histórica en un período de tiempo determinado, asociado generalmente al ciclo vital de la especie.
Fuente: http://elblogverde.com

miércoles, 8 de diciembre de 2010

RIESGO VOLCÁNICO EN GRAN CANARIA por Iker Fernández


- Las Islas Canarias son la única zona en territorio español que consta de actividad volcánica, además, es una de las zonas con mayor actividad del mundo pues ha entrado en erupción 7 veces a lo largo de 5 siglos. Hay serios riesgos sobre erupciones futuras en las islas de La Palma, Gran Canaria y Hierro, pero últimamente las miradas de los vulcanólogos y científicos se han centrado más en el volcán “Cumbre Vieja”, situado en La Palma.

- Es un volcán de 2 Km. de altitud por encima de la superficie terrestre, pero alcanza hasta los 6 Km. desde el fondo oceánico, es el más activo de las Islas Canarias y uno de los que cuentan con mayor actividad del mundo.

- Parece haber serios riesgos de desplome de una de las laderas de este volcán, la cual caería al océano y ésto, provocaría una catástrofe equiparable al impacto de un meteorito sobre la superficie terrestre. Generaría tsunamis que impactarían y pondrían en jaque las costas orientales de América del norte y del sur, las costas occidentales de África y Europa, es decir, casi todo el planeta. Según los datos científicos, esta sería la primera falla que sufriera un volcán en los últimos 25.000 años, y pondría en jaque a 100 millones de personas. No obstante, este suceso no será inminente, los científicos calculan que tendría lugar dentro de unos 10.000 años, que es el intervalo que se suele dar entre este tipo de fenómenos.  

EL TEIDE por Laura Bea y Paula García


-Se sabe que hubo erupciones antiguas (hace unos 150.000 años) que marcaron el relieve actual de la isla. En esa época había un volcán mayor que el Teide, pero en una erupción su pico se fraccionó y se deslizó hasta el mar por el norte de Tenerife, formando así las Cañadas del Teide. Nuevas erupciones hicieron que se formara el volcán que podemos ver hoy en día.
 El Teide es un estratovolcán. Un tipo de volcán cónico y de gran altura, compuesto por múltiples capas de lava endurecida y cenizas volcánicas. Estos volcanes están caracterizados por un perfil escarpado y erupciones periódicas y explosivas. La lava que fluye desde su interior es altamente viscosa y se enfría y endurece antes de que pueda llegar lejos. Los estratovolcanes son comunes en zonas de subducción, donde forman cadenas a lo largo de los límites de la placa tectónica, donde la corteza oceánica se desliza bajo la corteza continental o bajo otra plataforma oceánica.



-El Teide es un volcán patrimonio de la Humanidad , situado en la isla de Tenerife. Es el pico más alto de España y de cualquier isla atlántica. Además, es el tercer mayor volcán de la Tierra desde su base, después de Mauna Loa y Mauna Kea, ambos en la isla de Hawai. El Teide tiene una altura de 3.715 m.
El Parque Nacional del Teide nos ofrece una de las muestras más espectaculares del vulcanismo a nivel mundial y representa la mejor muestra de ecosistema volcánico de alta montaña de toda Canarias.


 -Un estudio realizado por la Universidad de Granada afirma que si se produciría una explosión en el Teide, ésta “sería muy violenta”. Así lo aseguró el director Andaluz de Geofísica de la Universidad de Grabadaque ha liderado un estudio, que contribuirá a un mejor conocimiento del subsuelo de la Isla. Instalaron 150 estaciones sísmicas y 3 antenas sísmicas con la finalidad de registrar las señales sísmicas naturales generadas por el entorno.
Del modelo que se ha conseguido elaborar se deduce una nueva imagen de la isla y de su percepción del riesgo volcánico. El científico destacó la estructura firme, “bastante consolidada” de Las Cañadas del Teide, que es muy fuerte en comparación con los laterales. Esto supone que sea más probable que una erupción volcánica tenga lugar alrededor del Teide que no en la misma montaña, debido principalmente a que bajo el pico más alto de España hay una estructura más sólida.
Toda  la Isla es volcánica y no se debe descartar que el Teide tenga nuevas erupciones, que según se desprende de este estudio podrían ser “más violentas” dado lo consolidado de su estructura.
El estudio también detalla que en la parte norte de la Isla, “hay una debilidad” que unida a la “cadena de volcanes” que hay situados debajo del mar en dirección a Madeira podría hacer emerger más territorio. Una de las ventajas de este estudio es que ha conseguido situar al Teide a la altura del Vesubio o del Etna, ya que demuestra que el pico de Tenerife “tiene la misma estructura” que los dos famosos volcanes italianos.


 Básicamente está constituido por materiales de tipo basálticos, pero en superficie, predominan los sálicos más evolucionados como traquitas y fonolitas. Presentan, típicamente, más abundancia en Pico Viejo y en los domos satélites que se disponen en la base del Teide, como Montaña Majúa o Montaña Blanca, responsables en gran medida de muchos depósitos piroclásticos de piedra pómez o ‘zahorra’.
El Teide ha actuado desde antaño como una importante fuente de materias primas para los tinerfeños. En primer lugar los guanches apreciaban la obsidiana con el fin de fabricar armas cortantes, y posteriormente y, hasta hace no demasiadas décadas, se obtenía hielo de algunas cuevas o grutas y se extraía azufre del cráter.

viernes, 26 de noviembre de 2010

ERUPCIONES VOLCÁNICAS A LO LARGO DE LA HISTORIA por Aarón Martín



En la historia de la Tierra son incontables las erupciones volcánicas que han podido acontecer. Se calcula que anualmente se producen 50 erupciones volcánicas, pero son pocas las veces que llegan a tener trascendencia. Tan solo las erupciones más violentas son capaces de provocar cambios en la Tierra, pero suelen tardar en aparecer miles de años.
Aún así, no se puede obviar la importancia de los volcanes en los cambios geológicos. De la era moderna, la erupción del volcán Tambora, en Indonesia, en el año 1815, tuvo como consecuencia un descenso de temperaturas y un aumento de precipitaciones que dejó sin verano a todo el mundo un año más tarde. El ruido de la explosión de este volcán se escuchó a una distancia de 5.000 kilómetros.
Se calcula que la erupción más devastadora, de las que se tiene constancia, ocurrió hace 27 millones de años en la Garita Caldera, situada al sur del Colorado, en Estados Unidos. Fue tal la potencia de esta supererupción que se calcula que su fuerza fue 1.000 veces superior a la bomba atómica de Hiroshima. Destruyó todo rastro de vida en 100 kilómetros a la redonda y la nube volcánica generada posteriormente se extendió por toda la Tierra, cambiando el clima y provocando extinciones masivas de flora y fauna.
Otra erupción devastadora algo más reciente, en concreto, fechada hace 70.000 años, es la que tuvo lugar en el Lago Toba, Indonesia. Esta violenta erupción destruyó la flora y fauna de su alrededor y se cree que redujo las poblaciones humanas de por aquel entonces en más de un 50%.


1. Long Valley California Pre-historia

2)Yellowstone Wyoming Pre-historia

3)Santorín (Thera) Grecia 1550 a.de C.
Desaparición de la civilización minoica.

4) Vesubio Italia 24 agosto 79 a.de C.
Destruyó Pompeya, de 2.000 muertos.

5) Etna Sicilia (Italia) 1169
Destruyó catania 15.000 muertos

6) Kelut Java (Indonesia) 1586 y 1919
10.000 y 5.000 muertos respectivamente.

7) Etna Sicilia (Italia) 1669
Hubo 20.000 muertes.

8) Krakatoa Indonesia 26 agosto de 1883
Acarreó olas de 35m, dando como resultado 36.380 muertes en Java y Sumatra.

9) Montagne Pelée (montaña pelada)
Martinica (Antillas), 1902
26000 muertos, destruyó Saint-Pierre.

10) Nevado del Ruiz Colombia noviembre 1985
Dejó mas de 25.000 muertos.

TERREMOTOS EN ESTRELLAS MASIVAS por Pablo Pérez


Un equipo de astrónomos valencianos ha detectado en imágenes fotométricas aportadas por el satélite CoRoT movimientos sísmicos en la superficie de estrellas masivas, aquéllas que son mucho más grandes que el Sol y de rotación rápida, lo que permitirá mejorar el conocimiento de la estructura interna de los astros más importantes del Universo.
El análisis de los datos de CoRoT se hace con técnicas matemáticas y computacionales muy sofisticadas, algunas de las cuales han sido desarrolladas en el Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia.
Los científicos no pueden acceder al interior de las estrellas, tan sólo tienen la capacidad de observar su superficie. En consecuencia, para profundizar en el conocimiento de la estructura de las estrellas, los astrónomos analizan las denominadas pulsaciones, las cuales, como los terremotos en la Tierra, constituyen la única vía para llegar a saber más detalles de su parte interna, ha señalado Fabregat.
El estudio de las fuerzas recuperadoras que entran en juego para que la estrella recupere su forma inicial después de que haya sido perturbada por el efecto de la pulsación aporta una información preciosa sobre la estructura de su interior, sus parámetros físicos como por ejemplo la temperatura, la presión y la edad, y también para conocer su destino futuro.
Este hecho permite avanzar en el conocimiento de estos astros, que son "los más importantes en la ecología del Universo porque son aquellos que enriquecen el medio interestelar con elementos pesados a través de la emisión de viento y de las explosiones de supernova", ha argumentado Fabregat.
El descubrimiento de la Universidad de Valencia, junto con otros equipos de colaboradores, está demostrando que las pulsaciones son un fenómeno común a todas las estrellas masivas jóvenes de rotación rápida.
Esto abre una puerta al conocimiento de su estructura interior, su evolución y la forma en que contribuyen al enriquecimiento químico del Universo, lo cual constituye un paso necesario para la aparición de la vida.

LOS TERREMOTOS MÁS FUERTES DE ESPAÑA por Marco Quispe y Miguel Segura


La siguiente es una lista de terremotos ocurridos en España o sus proximidades.
  • 1522: El 22 de septiembre de 1522, un terremoto de una magnitud de 6,5 ocurrido en el Mar de Alborán provoca la destrucción total de la ciudad islámica de Almería y de Ugijar, localidad de Granada.
  • 1658: En el último día del año de 1658, Almería capital vuelve a verse destruida por las graves consecuencias que provocaron un nuevo temblor.
  • 1680: el 9 de octubre a las 7:15 (hora local) un gran terremoto de magnitud 6,8 e intensidad 9 con epicentro en Álora, provincia de Málaga destruye las localidades cercanas. En la ciudad de Málaga solo la Catedral no sufre daños. El temblor causa daños en otras ciudades de la península (Sevilla, Granada, Córdoba, Jaén, Madrid...)y se dejó sentir hasta en Valladolid, a 550 km del epicentro.
  • 1755: el 1 de noviembre un gran seísmo destruyó la ciudad portuguesa de Lisboa y afectó a varias ciudades españolas, conformando por su parte la actual costa onubense. Tras el terremoto se fundó la ciudad de Isla Cristina.
  • 1829: el 21 de marzo un terremoto de 6,6º en la escala Richter causó 389 muertos en la Vega Baja, Alicante y destruyó más de 2.000 viviendas en diversas poblaciones de la comarca.
  • 1884: el 25 de diciembre un terremoto de magnitud 6,55º e intensidad 9-10 causa 839 muertos en la localidad granadina de Arenas del Rey.Supuso la destrucción completa de la citada localidad que hubo de ser reconstruida gracias a las donaciones procedentes de toda España y a la intercesión del rey Alfonso XII de España. Desde entonces la localidad lleva el sobrenombre "del Rey", por ser el citado Rey quién promovió la reconstrucción del pueblo realizando incluso una visita a la zona afectada.
  • 2003: el 15 de Agosto a las 8:51 (horal local) un terremoto de magnitud 5,8 tiene lugar a 1 km de Petrer (Alicante). Mueren 2 personas por u corrimineto de tierras en el Cid. Las localidades más afectadas son Petrer y Monòvar
  • 2007: el 12 de febrero a las 11:35 (horal local) un terremoto de magnitud 6,1 tiene lugar a 160 km del Cabo de San Vicente.
  • 2007: el 12 de agosto a las 9:38 (horal local) un terremoto de magnitud 5,1º con epicentro en Pedro Muñoz, (Ciudad Real) se deja sentir en toda la Península.
  • 2009: el 17 de diciembre a las 01:37:49 GMT, un seismo de magnitud 6,3º con epicentro al SW del Cabo de San Vicente, a una profundidad de 50 km . Varias réplicas de menor intensidad. Sentido ampliamente en el suroeste de la península.
  • 2010: el 11 de abril a las 17:08 GMT -5, un sismo de magnitud 6,3º golpeó el sur de España, a unos 25 km al sureste de la ciudad andaluza de Granada, el cual tuvo una profundidad de 616.7 kilómetros.
  • 2010: el 21 de Junio a las 17:22 GMT -5, un sismo de magnitud 3,1º golpeó el epicentro al noroeste de Cádiz.
  • 2010 :el 5 de Julio a las 12:41 GMT -5, un sismo de magnitud 2,9º con epicentro en el mar de Alborán se deja sentir en la ciudad de Almería.