lunes, 18 de enero de 2010

Una Explosión de Biodiversidad Vegetal Provocó Otra en la Biodiversidad Animal
3 de Abril de 2009.

Foto: Walter Judd/University of FloridaUn nuevo estudio realizado por la Universidad de Florida, y basado en el análisis del ADN de las plantas con flores (angiospermas) modernas, indica que los ancestros de los árboles más modernos se diversificaron extraordinariamente rápido hace unos 90 millones de años, conduciendo ello a la formación de los bosques y las selvas que contribuyeron a una explosión evolutiva similar en los animales y en otros vegetales.

Esta explosión de especiación ("bifurcación" de una especie en otras), ocurrida en un período que duró unos cinco millones de años, fue una de las tres mayores radiaciones de las plantas con flores, conocidas como angiospermas. El nuevo estudio se centra en la diversificación dentro de un grupo con un ancestro común, que representa en la actualidad la tercera parte de las plantas con flores en todo el mundo. Los bosques resultantes aportaron el hábitat que sostuvo las diversificaciones evolutivas posteriores de anfibios, hormigas, mamíferos vivíparos y helechos.

“Poco tiempo después de que los bosques dominados por las angiospermas se diversificaran, vemos esta increíble diversificación en otros linajes, así que básicamente establecieron el hábitat para que surgieran nuevas formas de todo tipo”, explica Pamela Soltis, coautora del estudio y conservadora de sistemática molecular y genética evolutiva en el Museo de Historia Natural de Florida, dependiente de la Universidad de Florida. “Incluso la diversificación de los primates está asociada con alguna de esas radiaciones subsiguientes”.

Fdo. Ismael Morán Poncelas

2010 Supone un hito fundamental para la conservación futura de la biodiversidad y su uso sostenible.


La Asamblea General de Naciones Unidas preocupada por las repercusiones sociales, económicas y ambientales de la pérdida de la biodiversidad en la Tierra, y destacando la necesidad de adoptar medidas concretas para invertir esa tendencia, designó el 2010 como Año Internacional de la Diversidad Biológica.
El evento más importante que se celebrará durante este año será la 10ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que tendrá lugar en octubre en Nagoya (Japón). Durante este encuentro se revisarán la visión y los objetivos para la biodiversidad más allá de 2010.Europa debe prepararse con anticipación para este debate mundial. Una de las prioridades de la Presidencia española de la UE en materia de biodiversidad es impulsar una Meta post-2010 ambiciosa y realizable, para lo cual resulta fundamental propiciar intercambios de ideas entre todos los actores posibles, incluyendo los EEMM y el Consejo de Europa.Las áreas protegidas son un elemento fundamental para la conservación de la diversidad biológica y de los servicios de los ecosistemas. La Conferencia examinará la aplicación del Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas del Convenio sobre Diversidad Biológica en el ámbito europeo.Finalmente, con este encuentro se pone en marcha a nivel europeo el Año Internacional de la Diversidad Biológica 2010.



Fdo: Rebeca Santalla Arias

El jaguar será protegido

Tras trece años de retraso, finalmente se tomarán decisiones para proteger los hábitats del jaguar, que lleva desde 1997 en peligro, dentro de la clasificación de amenaza por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

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Hasta ahora, el Gobierno de los Estados unidos había hecho oídos sordos a las peticiones de las organizaciones. Una de las excusas que dieron en su momento, cuando en 1997 se pasó a un nivel más peligroso para el animal, era que para poder preservar sus zonas de habitabilidad habría que mapearlas primero, lo que arriegaría más al animal ya que sería más vulnerable a la caza ilegal

Más tarde, en 2006, se dijo que el jaguar era nativo de Sudamérica y Centroamérica, lo cual provocó las protestas de las mismas organizaciones, que alegaban que el jaguar también era nativo de la zona de California. Así las cosas, el Servicio para la Vida Salvaje asegura que no hay jaguares en Estados Unidos, aunque hay más de 5.000 en México. Preservando sus hábitats, es posible que los jaguares puedan volver a zonas más al norte, además de preservar sus ecosistemas en Argentina y Paraguay.

Será un trabajo arduo, ya que el jaguar puede recorrer cientos de kilómetros para cazar. Sin embargo, los ecologistas ven esta medida como un éxito, ya que cuando el Gobierno apruebe una medida de tala de árboles, por ejemplo, tendrán que tener en cuenta que hay más zonas que proteger para este animal, sin dañar su hábitat.


Fdo. Diego Vázquez Aller

lunes, 30 de noviembre de 2009

Preguntas.

-> ¿Apartir de que se formo la tierra?
->¿Por qué no muere la tierra por los golpes de las particulas?
->¿Por qué existe la luna? ¿De Donde salió? ¿Apartiur de que se formo?
->¿Cómo llego tanta agua a la tierra?
->¿Cómo se creó la atmosfera actual apartir de la atmosfera reductora primitiva?

martes, 24 de noviembre de 2009

lunes, 16 de noviembre de 2009

INTRODUCCIÓN











EL NACIMIENTO DE LA TIERRA Y LA LUNA.


la teoría planatesimal describe el escenario principal en el que debieron formarse los planetas del sistema solar.hay algunos datos mas sobre la estructura y composición de nuestro planeta que deben tenerse en cuenta ya que nos habla de de lo que al comienzo de la tierra.

desde la atmósfera hasta el núcleo la tierra tiene ordenadas sus los materiales siguiendo una densidad creciente arriba los mas volatiles abajo los mas densos.

de acuerdo con los datos la formulación de la tierra podría haberse producido así

  • formulación del protoplaneta terrestres

  • diferenciacion por densidades
  • enfriamiento de la superficie y formacion de océanos

1-El origen de la luna

con esto se intenta discernir con palabras de un astrónomo si la luna es hija,hermana o adoptada por la tierra.

  • Hermana: la luna se habría creado a la vez que la tierra parece plausible pero la luna es mas joven que la tierra

  • Adoptada: la luna y la tierra se habrían formado simultaneamente pero la luna mas lejos del sol que la tierra

  • Hijo: es la hipótesis mas aceptada sostiene que en los primeros momentos de la existencia de la tierra un planeta de tipo terrestre y tamaño parecido a Marte colisiono con la tierra. parte del astro que impacto junto con materiales de la zona impactada y creo una nube de residuos que quedo orbitando entorno a la tierra.

2-El planeta tierra

La Tierra se formó igual que los planetas interiores del Sistema Solar y después se diferenció en capas. A partir de esto se crearon los continentes, los océanos y la atmósfera. Más tarde apareció la teoría de la "Tectónica de placas" gracias a la cual se explican muchos fenómenos geológicos.

1.1- Diferenciación de la tierra
La diferenciación de la Tierra estructuró el planeta en capas que, desde la parte más externa hasta la más interna, son: atmósfera, hidrosfera y geosfera (corteza, manto y núcleo).
Nuestro planeta es caliente en su centro y frío en su superficie, y pierde calor hacia el exterior.
Cuanto más caliente sea un cuerpo más actividad geológica podrá desarrollar, y al contrario.


1.2- Diferenciación de la atmósfera terrestre.
La atmósfera terrestre ha ido cambiando a lo largo del tiempo geológico, tanto en composición como en densidad, y probablemente lo seguirá haciendo. Los cambios más importantes han sido:

  • Formación de la primera atmósfera.La atmósfera más primitiva pudo formarse cuando la Tierra adquirió el 15% de su masa actual; en esos momentos pudo retener una atmósfera formada por hidrógeno, helio, metano y amoníaco. Debió desaparecer cuando el Sol inició sus reacciones nucleares y por el impacto del protoplaneta que chocó con la Tierra y formó la Luna.

  • Formación de la segunda atmósfera. Cuando terminó la formación del planeta, el calor fue irradiado al espacio y la superficie de la Tierra se enfrió formándose una corteza sólida. Debido a la diferenciación interna, los gases salieron a la superficie formando una atmósfera densa compuesta por dióxido de carbono, vapor de agua, nitrógeno, gases nobles, hidrógeno, metano y compuestos sulfurosos.

  • Aparición del oxígeno. El aumento de oxígeno en el Proterozoico medio era probablemente una consecuencia de la fijación de grandes cantidades de carbono orgánico en las rocas sedimentarias, debido a la fotosíntesis de las cianobacterias.

  • La atmósfera en el Fanerozoico. A lo largo del Fanerozoico, lo más destacado fueron los cambios en la concentración de oxígeno y de dióxido de carbono que experimentó la atmósfera. En la 1ª parte del Fanerozoico, en el Paleozoico inferior, las evidencias indican que los niveles de dióxido de carbono eran muy altos y que disminuyeron al final del Carbonífero hasta llegar a una concentración algo superior a la actual. Con la formación de Pangea se produjo un incremento del efecto invernadero y aumentaron los desiertos, lo que elevó la concentración de dióxido de carbono a 6 veces la actual.

Variación en la concentración de dióxido de carbono.

1.3.- Diferenciación de la atmósfera.

La Tierra es única entre los planetas de Sistema Solar en mantener las condiciones de temperatura y de presión que han permitido la existencia de agua líquida estable en la superficie durante más de 4000 m.a.

Una parte del agua de nuestro planeta llegó con los cometas y los meteoritos. Otra parte del agua de la Tierra procede de su interior y ha sido expulsada por los volcanes en forma de vapor. Cuando la superficie de la Tierra alcanzó temperaturas inferiores a 100 ºC, el agua se licuó y apareció la hidrosfera.


1.4.- Diferenciación de la corteza, manto y núcleo.

Desde hace tiempo se considera que la Tierra tiene una composición química media semejante a la de los meteoritos llamados condritos.

La violencia de los choques de los planetesimales, la liberación de calor radiactivo y la energía liberada en la lenta contracción gravitatoria de la Tierra, fueron suficiente para fundir el planeta.

Entonces, los elementos pesados (hierro y níquel) se hundieron hasta el núcleo. A esto le siguió una fase de enfriamiento que dio origen al núcleo interno sólido y al núcleo externo fundido.

El manto se estratificó por densidades y el manto superior quedó con una composición similar a la del actual. Transcurridos 30 m.a. el manto cristalizó, pero algo de líquido remanente quedó bajo la primera corteza.

Los elementos más ligeros (oxígeno, azufre, aluminio, potasio y silicio) migraron hacia la superficie y formaron la corteza primitiva. Cuando la corteza aumentó su volumen, y después de muchísimos m.a., se formaron los primitivos continentes y se iniciaron los procesos de tectónica de placas tal como los conocemos. Pero el proceso continúa, ya que la dinámica de la placas terrestres sigue formando nueva corteza.

lunes, 9 de noviembre de 2009

DERRETIMIENTO DEL CASQUETE DE HIELO ÁRTICO ASUSTA A CIENTÍFICOS

El área de Svalbard ha quedado libre de hielo y se puede navegar hasta el mismo Polo Norte.

(28 Sept. 2006 CA) Imágenes del casquete polar ártico, tomadas por el Radar de Apretura Sintética del satélite Envisat de la Agencia Espacial Europea – ESA entre el 23 y el 25 Agosto 2006, han mostrado por primera vez extensas aperturas en el hielo del casquete de hielo perenne del Mar Ártico, del tamaño de las Islas Británicas, al norte de la isla de Svalbard. Las aperturas se extienden hasta el mismo Polo Norte.

Se ha determinado, sumando datos del instrumento AMSR-E a bordo del satélite EOS Aqua de la NASA, que alrededor del 5 al 10 por ciento del hielo perenne del Mar Ártico, que ha sobrevivido los derretimientos del verano se ha fragmentado debido a las tormentas tardías del verano. El área entre Spitzbergen, el Polo Norte y Severnaya Zemlya, en Rusia, muestran mucho menos concentraciones de hielo que las observadas en años anteriores.

Mark Drinkwater de la Unidad Hielo/Océanos de la ESA afirmó: “Esta situación es diferente de todo lo observado en las temporadas de poco hielo anteriores. Es posible de imaginar que un barco podría haber pasado desde Spitzbergen o Siberia del Norte, a través de una zona que está normalmente cubierta de hielo sólido, hasta alcanzar el polo Norte sin dificultades.

"Si esta anomalía continua, el Paso Nor-Este o la ‘Ruta del Mar del Norte’ entre Europa y Asia estará abierta por períodos más largos y será imaginable navegar a través de Océano Ártico".

Los satélites han estado observando el Ártico durante los últimos 25 años y han visto reducciones en la extensión mínima del hielo – la menor cantidad de hielo observada en el área anualmente – a fines de los veranos de alrededor de 8 millones de km² a comienzos de los 1980s hasta el mínimo histórico de menos de 5,5 millones de km² en el 2005, cambios que son mayormente atribuidos a una consecuencia del calentamiento global por efecto de los gases de invernadero.


2005
2006 En estas imágenes coloreadas del AMSR-E, el hielo está representado por colores. Rosado representa hielo sólido y el azul agua abierta. Los colores intermedios naranja, amarillo y verde, indican bajas concentraciones de hielo, del 70%, 50% y 30%, respectivamente. La imagen de la izquierda se tomó el 24 Agosto 2005, mientras que la de la derecha el 24 Agosto 2006. La imagen de 2005 muestra hielo sólido en un 100%, alrededor del Polo Norte, marcado con un círculo negro.