martes, 6 de julio de 2010

EL MAR TIENE MÁS OÍDOS DE LO PENSADO

BBC Ciencia

Los calamares, los pulpos, las sepias y nautilos, el grupo de animales marinos llamados cefalópodos, pueden escuchar sonidos bajo el agua según una nueva investigación.

El descubrimiento, llevado a cabo en Taiwán, resuelve al fin el debate de más de un siglo sobre si estas inteligentes criaturas cuentan con el sentido del oído.

Ahora se sabe que sí y que aunque su oído no es tan bueno como el de los peces, quizás podrían utilizar los sonidos para atrapar a sus presas, comunicarse entre sí o escuchar si se acercan los depredadores, dice el estudio publicado en Comparative Biochemistry and Physiology (Revista de Bioquímica y Fisiología Comparativas).

Los cefalópodos son un grupo de moluscos marinos que tienen el manto en forma de saco con una abertura por la que sale la cabeza y que está rodeada de tentáculos largos provistos de ventosas.

Existen unas 700 especies de cefalópodos que pueden tener desde 8 tentáculos, como los pulpos, hasta 90, como los nautilos.

Capacidad auditiva

La duda sobre si estos moluscos podían percibir sonidos ha generado fuertes opiniones encontradas desde principios del siglo XX.

Experimentos llevados a cabo con pulpos ciegos sugerían que estos eran capaces de localizar los sonidos producidos por barcos o por el repiqueteo sobre un tanque.

Pero la mayoría de los cefalópodos carecen de cámaras de aire, como las vejigas natatorias con las cuales los peces pueden flotar y que utilizan para escuchar.

Por eso los científicos pensaban que los cefalópodos no podían detectar la onda de presión acústica que compone al sonido.

Ahora, sin embargo, el doctor Hong Young Yan, fisiólogo sensorial de la Academia Nacional de Ciencia en Taipei, Taiwán, descubrió que los pulpos y los calamares podrían utilizar otro órgano llamado estatocisto para registrar sonidos.

Los estatocistos son estructuras parecidas a sacos que contienen una masa mineralizada y vellos sensoriales.

Los peces también los usan para detectar sonidos. Y en estudios previos el doctor Yan demostró que los camarones pueden utilizar los estatocistos para escuchar.

"Quisimos extender nuestros estudios de los camarones a los cefalópodos" dice el científico.

Para esto el investigador y su equipo probaron las capacidades auditivas de dos especies: el pulpo común, el Octopus vulgaris, y el Sepioteuthis lessoniana, a menudo llamado calamar manopla.

Los investigadores descubrieron que el pulpo puede escuchar sonidos de entre 400 Hz y 1.000 Hz y el calamar puede escuchar una gama más amplia de sonidos de entre 400 Hz hasta 1.500 Hz.

Pero también encontraron que ambas especies pueden escuchar mejor a una frecuencia de 600 Hz.


Obstáculos técnicos


Para investigar la capacidad auditiva de los cefalópodos los investigadores tuvieron que superar varios obstáculos técnicos.

La forma común de probar que un organismo puede escuchar es medir cómo responde eléctricamente al sonido su sistema nervioso. Pero esto puede requerir pegar electrodos directamente en los nervios expuestos, un procedimiento muy invasivo que podría dañar a los delicados moluscos.

De manera que Yan y su equipo inventaron un método no invasivo que requiere colocar electrodos en el cuerpo del animal para medir la actividad eléctrica en su cerebro.

De esta forma, el científico pudo medir en unas pocas horas si el cerebro de un pulpo o un calamar responde a los sonidos.

"La pregunta clave que me gustaría investigar ahora es qué tipo de sonidos escuchan los animales" dice el doctor Yan.

"Quizás escuchan sonidos para evadir a los depredadores o pueden 'espiar' los sonidos que producen sus presas. O quizás hasta podrían producir sonidos para comunicarse entre sí".

http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2009/06/090616_cefalopodos_oido_men.shtml

SISTEMA ELECTRONICO DE EMERGENCIA Y LOCALIZACIÓN


El Sistema Electrónico de Emergencia y Localización ENOS es un sistema de salvamento que combina dos tipos de tecnología aprobada:
Localización GPS y radio técnica.

El sistema trabaja completamente en forma autónoma y no requiere la asistencia de sistemas de socorro externos. El sistema tiene dos unidades; una unidad receptora y una o varias emisoras.

La unidad receptora sirve como estación de base, de la cual se procede a las acciones de salvamento. l conectarla, la unidad receptora busca su posición actual por intermedio de GPS (Global Positioning System) y queda activada para recibir y evaluar las llamadas de emergencia.


En caso de emergencia, se activan los enos-emisores y determinan, también por GPS, su posición. Esta posición es entonces transmitida por radiodifusora libre de licencia* al receptor que determina la posición de emisión de auxilio. La unidad receptora señala gráficamente en una pantalla de forma muy simple y comprensible la posición exacta, la distancia y la dirección de la emisora de auxilio.
Lo que permite una acción rápida y segura de rescate.

*Válido para toda Europa y la República Arabe de Egypto. En otros países existen otros reglamentos en vigor que deben ser preguntadas al fabricante
enos es el primer sistema de salvamento compacto:
Trabaja completamente en forma independiente, es decir, no es necesario usar medios de telecomunicación a pago (inalámbricos/teléfonos satelitales) y puestos de salvataje internacionales. Su utilización no causa gasto ninguno y debido a su fácil manejo e independencia, se puede utilizar universalmente.

Lugares de empleo son todos los lugares de deporte marino como buceo y surf, sistema «hombre fuera de borda» en veleros y yates a motor, en la marina mercante, plataformas petrolíferas, así como actividades fuera de casa (Outdoor) en zonas despobladas.

Como la mayoría de los accidentes de deporte marino son provocados en la superficie del agua, el sistema electrónico de emergencia y localización enos es indispensable para acciones de rescate rápidas, precisas y bajo la propia responsabilidad.
A causa de una fuente de energía propia, enos es un sistema móvil y puede ser también empleado en lanchas de goma.

http://www.seareq.de/sp/product_description.htm

jueves, 1 de julio de 2010

MÁS RUIDO Y CONFUSIÓN EN EL MAR POR CO2


Laura Plitt
BBC Mundo, Medio Ambiente

Mucho se ha hablado hasta ahora de la acidificación de los océanos por el aumento de las emisiones de dióxido de carbono y sobre el impacto devastador que este fenómeno tiene sobre los arrecifes de coral.

Sin embargo, un nuevo aspecto hasta hace muy poco tiempo desconocido es el efecto del incremento del C02 en la capacidad de las aguas oceánicas para absorber el sonido.

Esto podría tener serias consecuencias no sólo para la fauna marina sino también para todos los sistemas que se basan tecnología acústica, como los sonares o los aparatos para detectar la presencia de movimientos telúricos.

Según un estudio llevado a cabo recientemente por Richard E. Zeebe y Tatiana Ilyna de la Universidad de Hawai, la concentración de sustancias químicas que absorben el sonido en los océanos del mundo ha disminuido -y continuará decayendo- a raíz de la acidificación de los océanos.

Al haber menos sustancias químicas que amortigüen los ruidos, estos pueden viajar más lejos y por lo tanto, el espacio marino se torna más ruidoso.

Los sonidos a los que hace referencia el estudio son aquellos que normalmente están presentes en las aguas del mar, como por ejemplo el ruido que hacen los barcos en su travesía y que caen en el rango de frecuencias relativamente bajas (entre 1.000 y 5.000 Hz).

Interferencias

La bulla no se sentirá de la misma manera en todas partes. El informe señala que será más marcada en las latitudes altas y en las regiones de aguas más profundas -donde la disminución del pH será mayor-, donde se estima que la absorción acústica puede llegar a disminuir en 60% para 2100.

Los impactos serán muchos, le dijo a BBC Mundo Zeebe, uno de los autores del estudio. "Esto puede acarrear consecuencias preocupantes para cualquier sistema basado en tecnología acústica, como los sonares o los dispositivos que estudian los movimientos sísmicos", dice Richarde E. Zeebe, Universidad de Hawai

Es importante notar que los sonares tienen múltiples aplicaciones no sólo civiles, sino también científicas y militares: lo utilizan los buques, los submarinos y también -entre otros- los torpedos.

Por otra parte, las consecuencias "las sentirán probablemente los mamíferos que dependen para orientarse de ciertos sonidos en determinadas frecuencias", señala el investigador.



Si el sonido de fondo, más fuerte por la mayor concentración de CO2, se superpone con los ruidos que producen los animales que utilizan el sonido como su brújula o para comunicarse, "esto puede tener un efecto negativo".

"Aunque por otro lado", añade Zeebe, "puede traer beneficios, ya que los mamíferos podrán también comunicarse con sus pares a distancias mayores.

Mitigación

El próximo paso será estudiar el impacto específico sobre los animales marinos.
Estudiar las consecuencias exactas para la vida marina así como el efecto específico de la mayor presencia de ácido en el océano sobre las distintas frecuencias será el siguiente paso para los investigadores de la Universidad de Hawai.

Sin embargo, ya han advertido que la única opción para minimizar su impacto es reducir las emisiones de dióxido de carbono generadas por la actividad humana.

"Lo única alternativa viable es reducir las emisiones de CO2 ya que el problema del sonido es sólo uno de los efectos negativos. El más severo es el impacto sobre los corales, con todas sus implicaciones", dice Zeebe.

"Y", añade, "ninguna de las soluciones que se han propuesto para evitar el calentamiento global ayudan a evitar la acidificación de los océanos".

http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2010/01/100106_oce_lp.shtml

CINE: "OCEANOS" - El mar, fascinante y desconocido.


Por Fernando López
Para LA NACION

El documentalista Jacques Perrin -aquel de Microcosmos y Tocando el cielo - vuelve a registrar la belleza desconocida del mundo natural, en este caso, las profundidades marinas

No podía permanecer indiferente ante el eterno misterio del mar quien hace catorce años concretó una escrupulosa inspección del mundo de los insectos ( Microcosmos ) y tiempo después, fascinado por el fenómeno de la migración de las aves, encontró el modo de volar con ellas en Tocando el cielo (2001). A Jacques Perrin -de él se trata- no lo intimidan las empresas ciclópeas que debe afrontar cuando se trata de seguir adelante con su exploración cinematográfica de la vida natural. En su carácter de productor y director, que cada vez más prevalece sobre su condición de actor ( La muchacha de la valija, Cinema Paradiso, El desierto de los tártaros ), se ha propuesto "mostrar la diversidad de la naturaleza, celebrarla y sensibilizar a la gente respecto de su protección". Océanos -que estrenará mañana Distribution Company- es su producción más reciente y ambiciosa en ese terreno.

En el fondo -han admitido tanto él como Jacques Cluzaud, con quien compartió la dirección- el film nació del sueño de nadar con delfines, peces y otros animales marinos siguiendo sus desplazamientos y sus acrobacias por el océano sin importar su velocidad.


Para que la cámara pudiera concretarlo, fue necesario concebir nuevas técnicas de filmación e inventar ingeniosos equipos y aparatos, tarea que demandó buena parte de los siete años que insumió la totalidad de la producción. Más que exhibir el espectáculo de la vida en el mar -y los peligros a que está expuesta por la acción del hombre-, procuraban transmitir al espectador la emoción de participar de ella. No querían hacer un documental didáctico: confiaron en el relato que la propia vida oceánica entregaría por sí misma.

Pero el mar tiene múltiples caras según lo observe un pescador, un investigador, un militante ecologista, un marinero, un nadador, un contaminador, un zoólogo? ¿Cómo abordarlo?

Se concentraron en lo esencial, las criaturas marinas, y decidieron que ellas fueran las que mostraran su modo de vivir y su actual circunstancia, reduciendo al mínimo las palabras y el punto de vista humano: pero que los animales fueran protagonistas planteó problemas muy complejos, lo que supuso paciencia, ingenio, dinero y, sobre todo, tiempo. Indispensable para exponerse a mucho ensayo y error y emplear a veces muchísimas horas para extraer apenas unas pocas imágenes.

El rodaje se desarrolló en más de cincuenta rincones de los mares del mundo y contó con la ayuda de una multitud de asesores, oceanógrafos, biólogos, navegantes, buzos, camarógrafos, geógrafos, etc.

Medio siglo después de la famosa El mundo del silencio (Jacques Yves Cousteau-Louis Malle, 1955) y tras decenas de documentales sobre el mundo marino, los cineastas quisieron subrayar un aspecto de la vida oceánica: la velocidad de su movimiento constante. Así siguieron (tal vez convendría decir acompañaron) los desplazamientos elegantes y vertiginosos de su heterogéneo e innumerable "elenco", de la iguana marina a los tiburones, las ballenas, los atunes, las focas y pingüinos hasta los peces más extravagantes y las criaturas más pequeñas y raras.

Sin dejar de recordar cuántas especies han desaparecido y cuántas otras peligran por la irresponsabilidad, la desidia o el desconocimiento de los hombres, Océanos -se anticipa- usa el lenguaje (y la emoción) del cine para sumergirnos en el mar, celebrarlo y aprender a respetarlo un poco más.

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1279940

http://www.oceanoslapelicula.com/

PRIMEROS AUXILIOS: LESIONES DENTALES

Mandíbula fracturada, diente flojo, diente roto, diente separado, mordedura de labio o lengua.

Trate estas lesiones como resultado de trauma de cabeza, cuello, cara, boca como emergencia médica. Siga procedimientos de Atención Primaria y Secundaria.

Diente separado – Atención al Paciente

• Utilice guantes para su protección y del paciente contra contagio de enfermedades
• Localice el diente separado. No toque la raíz.
• Sostenga el diente por la corona y enjuáguelo suavemente con solución salina, leche o agua.
• Mantenga el diente en solución salina, leche o agua mientras lo transporta al dentista.
• Si no puede llegar al dentista en 60 minutos, reimplante el diente en su sitio cuanto antes. Los dientes reemplazados entre 30 y 60 minutos tienen una amplia probabilidad de poder ser unidos a la base.
• Aconseje al paciente a seguir con atención dental continuada.

BUDDY-LINK

Buddy-link es aparato versátil de señalización de compañeros, utiliza señales digitales ultrasónicas, capaces de mantener el contacto entre compañeros de buceo.

Se coloca en la máscara, del lado de afuera, con 4 colores diferentes y sonido. Sabrás cuando tu mensaje fue recibido a través de una determinada luz.
Tener la atención de nuestro compañero nunca fue tan fácil o rápido.
Es un efectivo aparato de señalización, ni bien enviamos una señal, tenemos inmediata respuesta, por canal privado.



Bucea cómodo sabiendo que tu compañero esta cerca. Necesitás cambiar de rumbo? Quieres llamar su atención para ver algún pez que te impacta? Notificalo sin moverte.
Buddy-link funciona en aguas abiertas y en espacios confinados. Se puede utilizar el parejas o en grupos
A quienes les interese les dejo el link: www.buddy-link.com, aquí encuentran más datos de este nuevo aparatito, pequeño y fácil de usar.

www.buddy-link.com

DESCUBREN LA BALLENA ASESINA PERUANA

Pallab Ghosh
BBC Ciencia

Los restos fosilizados de una feroz ballena de gigantes dientes que vivió hace 12 millones de años y se alimentaba de otros grandes animales marinos, fueron descubiertos en Perú por un grupo internacional de científicos, según un artículo de la revista Nature.

"Leviatán", como la bautizaron los miembros de la expedición dirigida por Klaas Post, del Museo de Historia Natural de París, medía unos 17 metros.

Los paleontólogos lo dedujeron a partir de su cráneo y su mandíbula, de más de 3 metros, que son los restos de ballena más grandes hallados hasta el momento.

Sus dientes eran más del doble de grandes en longitud y diámetro que los de la especie que habita los océanos en la actualidad, y además los tenía en la mandíbula de arriba y en la de abajo, mientras que la ballena moderna sólo los conserva abajo.

Sin embargo, aunque en aspecto y tamaño ambas eran muy parecidas, Leviatán fue un animal mucho más monstruoso.

Monstruo de los océanos

Frente al relativamente pasivo cachalote que conocemos, que se alimenta de calamares que succiona en las profundidades del océano, su antecesor fue un agresivo depredador.

Según los expertos, era capaz de capturar presas de hasta 8 metros de largo con sus poderosas mandíbulas y desgarrarlas rápidamente.

Christian de Muizon, director del Museo de Historia Natural de París, explicó que los ejemplares de esta especie se alimentaban de animales marinos como delfines, focas e incluso otras ballenas.


Los investigadores hallaron una mandíbula de tres metros en el desierto de Pisco-Ica, en Perú.
"Fue una especie de monstruo marino", dijo, y añadió que "es interesante recordar que al mismo tiempo en las mismas aguas había otro gran depredador: el tiburón gigante de 15 metros de largo, y posiblemente ambos se enfrentaron en feroces batallas".

Los científicos ya habían especulado anteriormente con la existencia de un animal similar, y este descubrimiento -dijeron- es la confirmación de que la leyenda fue una realidad.

Como dijo Olivier Lambert, que formó parte de la expedición que en 2008 halló los restos en el desierto peruano que existe entre las ciudades de Pisco e Ica, "finalmente la hemos encontrado" y añadió que "fue un momento muy emocionante".

No se sabe por qué se extinguió esta ballena, sin embargo, los paleontólogos creen que los cambios en el ecosistema le obligaron a modificar sus hábitos alimenticios hasta convertirse en una especie mucho menos voraz.

http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2010/07/100630_ballena_asesina_peruana_lr.shtml