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sábado, 11 de febrero de 2012

Material Apoyo Clase de Hongos y Líquenes

 
 

Enviado por Gonzonet a través de Google Reader:

 
 

vía el Blog del Profe de Biolo de El Topo el 11/02/12

A continuacion una serie de materiales escritos, sitios WEB y algunos videos sobre el tema de Hongos y Líquenes.


Sitios WEB

Líquenes

Hongos de Costa Rica ( InBio )

Los hongos y su importancia  ( Museo Nacional de CR )

Guia Identificacion de Macrohongos de CR ( Inbio )

Documentos ( Libros PDF)



Videos

El Reino de los Hongos



El reino de los hongos II 




Reino Fungi 


Simbiosis: Líquen



La vida secreta de los líquenes 



 
 

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lunes, 6 de febrero de 2012

Estudiantes de Yale encuentran un hongo capaz de procesar el poliuretano

 
 

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vía ALT1040 de JJ Velasco el 3/02/12

Pestalotiopsis Microspora

El poliuretano es un polímero, desarrollado en 1940, que se utiliza como aislante térmico, adhesivos selladores, pinturas, fibras textiles, embalajes y otros muchos productos que forman parte de nuestra vida cotidiana, sin embargo, este material tan utilizado presenta un gran problema para el medio ambiente: no es biodegradable y, por tanto, los enlaces químicos de este polímero son tan fuertes que no hay reacción química natural capaz de romperlos y la única opción para su destrucción era la incineración (que libera monóxido de carbono y otros productos químicos tóxicos). Un grupo de alumnos de la Universidad de Yale, en un curso de investigación que se realiza en selvas tropicales, ha encontrado una especie de hongo que podría resolver el problema de poliuretano puesto que es capaz de procesar este material puesto que es capaz de alimentarse con él.

Con carácter anual, la Universidad de Yale organiza las Rainforest Expeditions que consisten en una estancia en la selva del Amazonas durante las vacaciones de primavera y, posteriormente, un estudio en el laboratorio durante el verano de las muestras recopiladas en la expedición. En la expedición del año 2011, dirigida por el profesor Scott Strobel, el equipo descubrió un hongo de nombre Pestalotiopsis Microspora que es capaz de procesar el poliuretano y vivir únicamente a base de este material. Si el hallazgo es sorprendente, la cosa se multiplica al saber que este hongo es capaz de vivir en un ambiente anaeróbico, es decir, sin necesidad de oxígeno.

¿Un hongo capaz de alimentarse de poliuretano y además vivir sin necesidad de oxígeno? La verdad es que las características de este hongo son bastante peculiares y abren la puerta a muchas posibilidades dentro de la industria de envases y del reciclaje de este material.

El Pestalotiopsis Microspora, que vive como huésped en otras plantas, fue descubierto en la selva de Ecuador por un par de estudiantes, Pria Anand (que encontró el hongo) y Jonathan Russell que fue el que encontró en éste la enzima capaz de procesar el poliuretano, un descubrimiento que abre la puerta al desarrollo de nuevos materiales ya que, teniendo en cuenta que este hongo puede vivir sin oxígeno, podría insertarse en el propio material para que éste se "desintegre" de forma natural o bien desarrollar procesos de tratamiento basados en este hongo.




 
 

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La importancia de la taxonomía, un ejemplo

 
 

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vía Biología y pensamiento de Emilio Cervantes el 31/01/12

 

Al leer la Autobiografía de Charles Darwin uno va de sorpresa en sorpresa. Ya veíamos por un lado su curioso horario de trabajo que, a lo sumo se llegaba a prolongar en aquellos días notables en los que trabajaba,  hasta un total de cuatro horas o cuatro horas y cuarto.  Por otro lado veíamos la hondura  de sentimiento con la que describía cuando en su juventud decidió ser clérigo, muy probablemente para calmar las iras de su padre.

Pero no es menor la sorpresa  al encontrar lo siguiente (p 238; recordemos que es su hijo Francis quien ha recopilado los escritos de su padre):

 

"………Para comprender la estructura de mi nuevo cirrípedo tuve que examinar y disecar muchas de las formas comunes; y esto me condujo gradualmente a emprender la investigación del grupo entero.". Al parecer, posteriormente concibió algunas dudas sobre el valor de estos ocho años de trabajo-por ejemplo cuando escribió su Autobiografía: " Mi labor fue de considerable utilidad cuando tuve que examinar en el Origen de las Especies los principios de la Clasificación Natural. No obstante, dudo que mereciera tanto tiempo como le dediqué……………….."

 

Para su trabajo sobre los cirrípedos el autor tuvo que dedicar mucho tiempo a la taxonomía. Por eso dice que tal labor fue útil a la hora de  examinar en el Origen de las Especies los principios de la Clasificación Natural.  Sin embargo, bien poco aparecen tales ideas  en lo que llevamos leído del capítulo segundo, dedicado precisamente a la variación en la naturaleza.  La taxonomía brilla por su ausencia en OSMNS.

 

¿Será posible que el autor otorgue la importancia debida a la taxonomía cuando se trata de aplicarla a su propia investigación, mientras que la ignore al tratar de la variación en la naturaleza en su libro? Puede ser. Todo es posible en medio de tanta ambigüedad, puesto que ya hemos visto en el párrafo cincuenta y nueve que el autor emplea un criterio diferente cuando se trata de presentar su propio trabajo o de valorar el  trabajo de los demás. En aquella ocasión, el autor describía perfectamente el ejemplo de un razonamiento circular, con lo cual demostraba saber que es perjudicial para la ciencia. Empero en el mismo párrafo daba entrada a la selección natural, la supervivencia del más apto, otro buen ejemplo de razonamiento circular y, por tanto, también perjudicial para la ciencia. Algo semejante a lo anteriormente rechazado con razón  era en este caso admitido por proceder de su propia cosecha.

Buenos ejemplos de ambigüedad. Es decir, en unos casos conviene un comportamiento  (cuidado con los razonamientos circulares, importancia de la taxonomía), pero en otros casos conviene más el contrario (adelante con los razonamientos circulares, desprecio de la taxonomía). Así el éxito está asegurado.

No en vano en su prólogo a una edición del "Origen de las Especies, en 1956, William R. Thompson dijo:

El éxito del darwinismo fue acompañado por una decadencia en la integridad científica

Seguiremos investigando,……

 


 
 

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martes, 24 de enero de 2012

Fotosíntesis

 
 

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vía Blog de Biología de Ramón Aragón el 23/01/12

"Cuando el último vegetal se seque, cuando el último animal muera, quizá el hombre entienda que el dinero no se come

 
 

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Los números y la naturaleza

 
 

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vía Blog de Biología de Ramón Aragón el 24/01/12

"Cuando el último vegetal se seque, cuando el último animal muera, quizá el hombre entienda que el dinero no se come

 
 

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Tectónica de Placas y Deriva Continental

 
 

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vía el Blog del Profe de Biolo de El Topo el 24/01/12


A continuación hay unos enlaces que ayudarán a complementar el material de clase sobre el tema de Tectónica de Placas y Deriva Continental.  

Tectónica de Placas

Teoría de las Placas Tectónicas (Origen del Relieve)

La tectónica de placas ( PDF )

Video  Tectónica de Placas

Parte 1


Parte 2


Parte3


Parte 4


Parte 5



Deriva Continental

Teoría de la Deriva Continental

La Teoría de la Tectónica de Placas y la Deriva Continental

Plate Tectonics ( animaciones Univ de Berkeley )


Videos

Deriva continental y tectónica de placas




DERIVA CONTINENTAL, hipótesis y modelos






 
 

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domingo, 22 de enero de 2012

¿Cuántos jaguares hay en México?

 
 

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vía Ecologia y medio ambiente | Panamá de Redacción el 30/12/11

Otorongo, yaguareté, onza, o tigre americano… son muchos los apelativos para nombrar al mayor felino del continente Americano: el esquivo jaguar. Pese a que en la mayoría de los países donde habita su caza esta prohibida, la pérdida de hábitat lo sitúa en la lista de los animales en peligro de extinción. Por eso un [...]

 
 

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viernes, 20 de enero de 2012

La belleza oculta de la polinización II

 
 

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vía Blog de Biología de Ramón Aragón el 18/01/12

"Cuando el último vegetal se seque, cuando el último animal muera, quizá el hombre entienda que el dinero no se come

 
 

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lunes, 9 de enero de 2012

¿Cuáles son los beneficios de la natación?

 
 

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vía Farmacia Blog de Farmacia el 9/01/12

¿Cuáles son los beneficios de la natación?

Siempre hemos escuchado hablar a nuestro médico de confianza acerca de cómo la natación puede ayudarnos a solucionar todo tipo de problemas de salud. Sin embargo, muchos de nosotros no sabemos realmente cuáles son los beneficios reales de este popular deporte y cómo podemos aprovecharnos de ellos para sentirnos mejor y más saludables.

 

En este artículo hablaremos acerca de los más importantes beneficios de la natación. Comencemos!

 

¿Cuáles son los beneficios de la natación?

 

1. Sistema Cardiovascular

 

No existe deporte aeróbico más efectivo que la natación, sin importar con cuál lo comparemos. Si no estamos acostumbrados a realizar deporte y exigir a nuestro cuerpo, podemos empezar nadando suavemente y moderadamente, entrenando a nuestro corazón de forma progresiva y segura.

 

Nuestro corazón se fortalecerá, generará volumen muscular y perderá grasa. Las consecuencias serán latidos más fuertes y potentes, que trasladarán más sangre al resto del cuerpo, logrando una frecuencia cardíaca menos densa.

2. Sistema respiratorio

 

Nuestro sistema respiratorio está conformado por músculos que ayudan al pasaje de aire hacia nuestros pulmones, así como también a vaciarlos. Si logramos entrenar estos músculos, lograremos aumentar la oxigenación de nuestro organismo, eliminar el estrés muscular, mejoraremos la respiración y lograremos reducir la frecuencia respiratoria.

 

3. Beneficio psicológicos

 

La natación no sólo nos ayuda físicamente. También psicológicamente.

 

La natación ayuda a aumentar la autoestima, reduce el estrés, ayuda a pensar liberadamente y a divertirse en grupos ya que, normalmente, la natación se practica en grupos.

 

Por otra parte, las actividades que realizamos en nuestro tiempo libre nos hace sentir más felices y nos ayudan a lidiar con otros problemas.

 

Concluyendo este artículo acerca de los beneficios de la natación para nuestro organismo, esperamos que hayan encontrado esta información de mucha utilidad. Hasta la próxima!

Farmacia Blog


 
 

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domingo, 8 de enero de 2012

Cuantos Arboles Necesitamos para Respirar

 
 

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Sabemos que los arboles son los pulmones del planeta, es innegable, pero te has preguntado ¿Cuántos arboles necesitamos para poder respirar y por ende vivir?

Para abastecer el oxigeno de una sola persona al día se necesitan 22 arboles, es decir 0,41 hectáreas de arboles plantados para darle vida a una persona, una hectárea es una gran extensión de terreno, pero una hectárea entera de arboles plantados (10 mil metros cuadrados) producen oxigeno para 18 personas al día.

Como nos podemos dar cuneta necesitamos millones y millones de hectáreas de arboles plantados para poder respirar y vivir, a medida que se talan y arrasan con bosques disminuimos nuestras propias posibilidades de vivir.

La Importancia De Los Árboles
Los árboles son los organismos de mayor tamaño y mayor tiempo de vida en la tierra.

La Importancia de Plantar un Árbol
Los árboles naturalmente eliminan el CO2 de la atmósfera durante el estado de la fotosíntesis y usan el CO2 para formar hidratos de carbono utilizados en la estructura de la planta, y a su vez libera oxígeno (O2)

Planta un árbol, ahorra CO2
Cada día todos nosotros producimos CO2, ya sea usando el coche o consumiendo energía, estamos liberando CO2, el principal gas de efecto invernadero) al la atmósfera.

Arboles que se Abrazan
Se dice que al abrazar a un árbol se crea un vínculo entre la naturaleza y la persona.

Las mejores imágenes de árboles
Te presentamos las imágenes más bellas e impactantes de árboles a lo largo de nuestro planeta.


 
 

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martes, 3 de enero de 2012

Encuentran en Australia los primeros tiburones híbridos

 
 

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vía ALT1040 de Miguel Jorge el 3/01/12


Un equipo de biólogos en Australia afirma haber encontrado el primer conjunto de tiburones híbridos en el mundo. El lugar, la costa este de Australia. La señal, como ellos mismos indican, significaría una muestra inequívoca de que los depredadores se están adaptando para hacer frente al cambio climático.

Para empezar y según cuentan, el descubrimiento sin precedentes tendría consecuencias para todo el mundo marino. Y es que se trata de 57 tiburones provenientes de dos especies similares aunque extremadamente difíciles de distinguir.

Los biólogos encontraron a estos 57 animales que provenían del apareamiento de la especie de los tiburones de puntas negras australiano (llamados Carcharhinus tilstoni) con los tiburones de puntas negras común o tiburones macuira (llamados Common blacktip shark). En palabras de la doctora Jennifer Morgan en Queensland:

Fue algo sin precedentes debido a que la hibridación entre los tiburones en su hábitat natural nunca ha sido reportado antes en Australia o cualquier otra parte del mundo.

AL parecer los científicos se encontraban estudiando las poblaciones de peces, un proyecto para enumerar y catalogar las especies que se encuentran en la costa este de Australia. En ese momento se encontraron con los 57 tiburones híbrido en un tramo de 2.000 kilómetros de costa. Según la doctora Morgan, los posteriores análisis no dejaban lugar a dudas. Se trataba de un cruce entre dos especies relacionadas pero genéticamente diferentes, es decir, una nueva especie.

Al tiburón macuira (más grande) nada en las aguas más frías del sur de Queensland mientras que el tiburón de puntas negras australiano (más pequeño) era más frecuente encontrarlo en los mares más cálidos. Aún así, según Morgan existe una buena razón para este cruce entre especies. La doctora afirma que el tiburón de puntas negras podría estar intentando asegurar su supervivencia en próximas generaciones ante los posibles cambios medioambientales:

Las especies con el cuerpo más pequeño pueden hibridar con las especies con el cuerpo más grande, lo que permite que las especies tropicales se muevan más hacia el sur. Pensamos que esto va a proporcionar a los tiburones un mecanismo de adaptación a los cambios ambientales en el futuro

Si el tiburón de puntas negras australiano se aparea con el tiburón de puntas negras común, sus crías podrán vivir mucho más al sur en aguas frías. El apareamiento con otra especie le permite ampliar su rango de hábitat. Una especie restringida a los trópicos puede así desplazarse a aguas templadas. Lo que estamos viendo es evolución en acción.

La hibridación ocurre entre muchas especies del reino animal, incluyendo aves y algunos tipos de peces, aunque hasta ahora jamás entre tiburones. Según cuenta el doctor Colin Simfendorfer, el descubrimiento podría ayudar a ampliar el conocimiento científico de los tiburones:

Obviamente, se trata de una observación muy interesante porque nunca habíamos visto tiburones híbridos anteriormente. Por lo tanto, la hipótesis es posible. Pensábamos que comprendíamos cómo las distintas especies de tiburones habían surgido, pero lo que esto nos está diciendo es que aún no entendemos totalmente los mecanismos que llevaron a la separación de especies.

A partir de aquí, los científicos planean buscar la hibridación entre las costas de Australia donde es probable que pudieran existir otras especies de tiburones híbridos.

Aún no hemos examinado toda las especies de tiburones de la costa oeste y la costa del Territorio Norte. Uno de los interrogantes que esperamos responder es lo extenso que es el fenómeno de la hibridación.




 
 

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lunes, 2 de enero de 2012

Origen y evolución de la vida, en 24 horas

 
 

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vía Microsiervos de no-reply@microsiervos.com (Nacho) el 2/01/12


History of Life - Department of Geoscience. University of Wisconsin-Madison

Lo que conocemos y aventuramos sobre el origen y evolución de la vida en el planeta Tierra presentado en forma de reloj de 24 horas.

En esta representación, a lo largo de los 1440 minutos que hay en un día, los humanos existiríamos durante poco más de un minuto. Visto así, a pesar de toda nuestra actividad destructiva y contaminante, a escala geológica no somos para la Tierra más que el molesto estornudo de un resfriado de verano.

§ Coudal Partners.

# Enlace Permanente


 
 

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El calor hace cambiar de sexo a los peces

 
 

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vía MuyInteresante.es el 2/01/12

Un equipo del CSIC ha encontrado el mecanismo por el que las hembras de lubina se convierten en machos al aumentar la temperatura. El efecto estaría relacionado con el silenciamiento de una enzima responsable de la formación de los órganos femeninos.


 
 

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sábado, 31 de diciembre de 2011

10 cosas que deberías saber sobre cómo funciona tu cerebro

 
 

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vía MuyInteresante.es el 27/12/11

Te ayudamos a prepararte para recibir al 2012 como "Año de la Neurociencia" en España con una selección que 10 cosas que los científicos descubrieron en 2011 sobre el cerebro que deberías conocer.


 
 

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¿Existe alguna planta que coma ratas y ratones?

 
 

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vía MuyInteresante.es el 27/12/11

Una planta encontrada en Borneo es uno de los vegetales carnívoros más grandes del mundo, con flores que miden 2,5 metros. Se llama Nepenthes Robcantleyt, tiene una especie de boca o cántaro y y fue hallada a finales de los ochenta, aunque hasta ahora no había sido reconocida como una...


 
 

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Causas de la gran extinción del Cretácico

 
 

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vía MuyInteresante.es el 29/12/11

La gran extinción del límite Cretácico-Terciario afectó no sólo a los dinosaurios, sino a casi el 70 por ciento de las especies del planeta.


 
 

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martes, 13 de diciembre de 2011

La desertificación destruye 6,000 especies al año

 
 

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sábado, 10 de diciembre de 2011

Alteraciones bioeléctricas en las células podrían modificar la formación de ...

 
 

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vía ALT1040 de JJ Velasco el 9/12/11

Universidad Tufts - Ojo renacuajo

Creo que uno de los fenómenos biológicos más fascinantes es la mitosis celular, la especialización de las células y la formación de tejidos mediante la agrupación de éstas, dando lugar a los órganos. Siempre me llamó la atención este proceso que es el origen de todo ser vivo y que también es la base de la regeneración de nuestros tejidos, una "maquinaria interna" que en el que cada célula "sabe cuál es su lugar". Sin embargo, un equipo de investigación de la Universidad de Tufts (en Medford, Massachusetts) ha sido capaz de introducir variaciones en las señales bioeléctricas de las células para controlar la formación de los órganos de un renacuajo.

¿Controlar la formación de los órganos? Me extrañó mucho leer el titular pero el equipo de la Escuela de Artes y Ciencias de la Universidad de Tufts ha sido capaz de variar la formación del ojo de un renacuajo y hacerlo crecer fuera de la zona de la cara. Es decir, el equipo logró variar la ubicación en la que las células que iban a formar los ojos debían ubicarse y trasladó el emplazamiento a lo que sería la espalda de esta futura rana, algo que han publicado en un interesante artículo.

¿Y cómo han podido hacerlo? Los investigadores han sido capaces de manipular el potencial eléctrico presente en la membrana de las células que estaban en la espalda y en la parte trasera de la cabeza del renacuajo, presentando las mismas condiciones que se darían en la zona de la cara y propiciando que se pudieran desarrollar los ojos gracias a esta alteración. Concretamente, el equipo alteró el gradiente del potencial eléctrico de las células del lomo del renacuajo de manera que las células que estaban por esa zona se adaptaron a dicho gradiente y comenzaron a formar una estructura ocular.

La hipótesis en la que nos basamos es que para que se forme cualquier estructura del cuerpo debe existir un potencial eléctrico concreto para que se de el proceso de formación de los órganos. […] Hay células en el cuerpo que jamás hubiesen formado parte de un ojo, gracias a estos resultados, cualquier célula de nuestro cuerpo sería susceptible de formar parte de un ojo

Es decir, el reordenamiento de las células, y la especialización de éstas para formar tejidos concretos, es algo que viene determinado por la diferencia de potencial existente en la superficie de éstas, algo que podría controlarse para poder generar tejidos "bajo demanda".

Esta senda que han abierto es, francamente, impresionante y abre un sinfín de posibilidades a los investigadores y a los procedimientos médicos. Si, gracias a la genética, es posible modificar un embrión para que pueda ser un donante compatible con un hermano enfermo, esta investigación permitiría (en un futuro) corregir problemas de un feto y, por ejemplo, alterar las células oculares para corregir una ceguera de nacimiento.

Aunque la investigación está en una fase temprana y las pruebas realizadas se han hecho con renacuajos, el siguiente paso de estos investigadores es trabajar con otros órganos y tejidos como el cerebro, la médula espinal o las extremidades, que permitan regenerar las funciones de brazos y piernas o reparar lesiones cerebrales.

¿Sería posible generar órganos bajo demanda?, la investigación, desde luego, abre muchas posibilidades para poder conseguirlo en un futuro.

Imagen: Science Daily




 
 

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