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Misteriosas medusas, en realidad 1.020 gusanos que quieren hacer caca

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Misteriosas medusas, en realidad 1.020 gusanos que quieren hacer caca

En abril de 2018, el fotógrafo submarino Ryo Minemizu observó una criatura del tamaño de una mariquita flotando a unos 50 pies bajo el agua frente a la costa de Okinawa, Japón. La cosa parecía una medusa, con un centro de forma amarilla con tentáculos tenues y arrastrados. Minemizu publicó fotos de la criatura en las redes sociales, pero nadie ha podido descifrar al misterioso nadador. Ni siquiera pudieron descubrir su filo, una categoría taxonómica clasificada justo debajo del reino, lo que significa que es increíblemente amplia (ejemplos de filo incluyen artrópodos, moluscos y cordados). Pero ahora, en un artículo publicado recientemente en la revista Biología actual, un equipo de científicos dice haber identificado a la extraña criatura, que en realidad no es un animal individual, sino 1.020 gusanos parásitos que se aferran unos a otros en un grupo parecido a una masa. En lo que respecta al boato parasitario, este puede ocupar el primer lugar entre Leucocloridium paradoxum hacia que convierten a los caracoles en zombis psicodélicos (hablaremos de eso en un minuto).

Minemizu recogió una sola muestra del animal y la embotelló en formaldehído para que los investigadores pudieran estudiarla. Los científicos examinaron el pequeño espécimen bajo un microscopio y descubrieron que la medusa estaba formada por dos tipos de cercarias, que son las formas larvarias de gusanos parásitos llamados trematodos. Los trematodos tienen algunas de las Los ciclos de vida más locos. de todas las criaturas del planeta, ya que generalmente deben pasar por dos huéspedes diferentes para completar su ciclo de vida. Pero es un mundo muy grande y no hay garantía de que un parásito insignificante se encuentre con sus dos huéspedes objetivo, por lo que muchos han desarrollado algunas estrategias francamente extrañas para atraer su atención. Por ejemplo, la pulsación Leucocloridium paradoxum Las larvas se arrastran hasta los tallos de los ojos del caracol, los reemplazan y comienzan a pulsar para hacer que el caracol sea una presa más obvia para su huésped.

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Los trematodos comienzan su vida como huevos, que a menudo se liberan en los excrementos de un pájaro, un mamífero o un pez. Luego, el huevo eclosiona y toma la forma de un salami peludo que nada en el agua para encontrar su primer huésped, quizás un caracol. Una vez que el salami encuentra al caracol, se introduce en el cuerpo del caracol y luego se clona en las cercarias que nadan libremente, que a menudo son expulsadas del huésped y nadan a través del agua en busca de alimento. un pájaro, un pez o un mamífero. El objetivo de las cercarias suele ser ser devoradas por este tercer y último huésped para que puedan reproducirse sexualmente dentro de sus cuerpos y poner huevos fertilizados que luego se liberan como excremento. ¡Ah, el enrevesado círculo de la vida!

En el caso de la misteriosa criatura de Okinawa, los científicos descubrieron que un agregado con forma de medusa se formó a partir de dos tipos de cercarias: grandes «marineros» con forma de tentáculos y pequeños «pasajeros». El espécimen contenía más de 1.000 pasajeros dispuestos en un hemisferio, con los marineros, mucho más grandes, anclados en el lado plano, agitando sus colas como las serpientes en la cabeza de Medusa. Estas grandes colas de marinero se movían al unísono para ayudar a todo el gusano a moverse. Si los marineros batieran sus colas en sincronía, la gota pulsaría o saltaría. Si mueven la cola de forma asincrónica, la gota se mueve suavemente. Antes de ser conservada, la colonia de gusanos tenía un color amarillento, amarillento en el interior de los marineros con forma de tentáculos, y un color marrón en el interior de los numerosos pasajeros.

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Lo que ves no es una delicada medusa sino un grupo dedicado de más de 1.000 crías de gusanos. Crédito: Biología actual (2023)Biología actual (2023). DOI: 10.1016/j.cub.2023.08.090

Cuando los investigadores secuenciaron fragmentos del genoma del gusano, las coincidencias más cercanas estaban en el Pleorchis, un género de gusanos trematodos. Pero se desconoce la especie.

¿Son 1.020 gusanos reunidos con la forma aproximada de una medusa un signo que recuerda extrañamente a un ángel bíblicamente exacto? Quizás, pero lo más seguro es que sea un signo de evolución, un ejemplo de una serie de criaturas que imitan a sus presas para aumentar sus posibilidades de ser devoradas. Los investigadores sugieren que las colonias nadadoras de larvas de gusanos copian los movimientos de los pequeños gusanos planctónicos. Esta farsa es popular entre otras especies de larvas de trematodos, algunas de las cuales han desarrollado colas extraordinariamente largas. Otra espantosa estrategia de trematodos larvarios llamada «No te cago» «Rattenkönig» ocurre cuando un grupo de gusanos se juntan por sus colas, formando un molinete retorcido que recuerda a un rey rata. (Puedes contemplar el horror de un gusano Rattenkönig aquío puedes vivir el resto de tu vida en perfecta paz.)

Unirse en una masa parecida a una medusa ciertamente ayuda a los cientos de gusanos a nadar. Pero los investigadores sugieren que esta agregación podría proporcionar otros beneficios, como aumentar la cantidad de parásitos tragados de un solo trago y garantizar que los gusanos lleguen a su huésped correcto (los peces más pequeños no podrían tragar una gota tan robusta). Los investigadores señalan que el polimorfismo, o las múltiples formas que existen para una especie, es raro en los platelmintos parásitos. Por lo tanto, los dos marineros y pasajeros distintos que se unen en esta agregación parecida a una medusa constituyen un nuevo caso de formas tan divergentes en un solo trematodo.

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Una infografía que muestra cómo el gusano agregado podría moverse con sus colas de gusano
¡Uf! Crédito: Biología actual (2023)Biología actual (2023). DOI: 10.1016/j.cub.2023.08.090

Al examinar a los pasajeros, los investigadores descubrieron «glándulas de penetración bien desarrolladas» que permitirían a las larvas invadir los tejidos de su huésped. Pero los marineros más grandes no tenían órganos tan penetrantes, lo que hacía que su destino final fuera misterioso. ¿Se están sacrificando estos marineros altos y retorcedos para ayudar a transportar a cientos de pasajeros a su destino final? Este escenario significaría que las crías de gusanos se adherirían a una fuerte división del trabajo, similar a las castas especializadas de varias especies de insectos. ¿O los marineros renuncian a moverse a través de tejidos específicos del huésped para reproducirse y, en cambio, se aparean en una enorme orgía en el sistema digestivo? Las orgías pueden ocurrir en cualquier lugar, así que ¿por qué no en el útero?

Actualmente no tenemos respuestas a estas preguntas, lo que plantea una pregunta más amplia: ¿las necesitamos en última instancia? El mar está lleno de misterios y muchas cosas no son lo que parecen. Algunas diminutas criaturas flotantes son crías de medusas, y otras son inquietantes castas de gusanos parásitos unidos por el irresistible deseo de ser comidos y, en última instancia, defecados. ¡Márcate tú mismo!

Experiencia en periódicos nacionales y periódicos medianos, prensa local, periódicos estudiantiles, revistas especializadas, sitios web y blogs.

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La sonda Juno de la NASA captura fascinantes imágenes de alta resolución de Europa, la luna helada de Júpiter

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La sonda Juno de la NASA captura fascinantes imágenes de alta resolución de Europa, la luna helada de Júpiter

Cuando la NASA Juno la nave espacial hizo su mayor acercamiento a Júpiteres la luna Europa En septiembre de 2022, capturó evidencia no solo de bolsas de agua salobre conectadas a las profundidades del océano subterráneo del planeta, sino también de posibles cicatrices formadas por imponentes columnas de vapor de agua, y capturó esta evidencia en cámara.

La mayoría de las imágenes de la misión Juno son tomadas por un instrumento llamado JunoCam, que los científicos revelaron que era capaz de tomar cuatro imágenes de alta resolución de la superficie de Europa. cuando pasó junto a la luna helada a una altitud de sólo 355 kilómetros (220 millas). La nave espacial también utilizó su Unidad de Referencia Estelar (SRU), que normalmente se utiliza para obtener imágenes débiles. estrellas, para ayudar a Juno a navegar. En esta ocasión, sin embargo, las capacidades de poca luz de la SRU se adaptaron para tomar una imagen del lado nocturno de Europa. Este es el lado que brilla sólo con la luz reflejada desde las cimas de las nubes de Júpiter; lo llamamos «resplandor de Júpiter».

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Scout Space seleccionado por AFWERX para desarrollar un marco de análisis de colisiones y mejorar la seguridad espacial – SatNews

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Scout Space seleccionado por AFWERX para desarrollar un marco de análisis de colisiones y mejorar la seguridad espacial – SatNews
CONCIENCIA ESPACIAL
El conocimiento es poder en el cada vez más disputado dominio espacial. Scout proporciona cargas útiles y algoritmos alojados Plug & Play para convertir cualquier nave espacial en una plataforma SDA.

Scout planea desarrollar el marco con una demanda computacional mínima y apunta a abrir nuevas vías para análisis de escenarios avanzados, contribuyendo así a la predicción y mitigación de posibles intercepciones del adversario. Esta capacidad es fundamental para proteger los activos espaciales críticos de los EE. UU., de conformidad con los objetivos estratégicos de la oficina del programa Espacio Tácticamente Responsivo (TacRS) y otras entidades del USSF.

AUTOPROTEGIDO
Realice un seguimiento de sus activos de alto valor y de todas las amenazas potenciales cercanas y lejanas. La conciencia situacional local es esencial para un ecosistema espacial sostenible.

“Los métodos tradicionales de predicción de colisiones, que se basan en cálculos de fuerza bruta, a menudo fallan en escenarios en tiempo real porque carecen de la agilidad necesaria para una autoprotección eficaz. » OBSERVACIÓN Philip Hover-Smoot, director ejecutivo de Scout Space. «El enfoque innovador de nuestro equipo para este problema no sólo podría equipar a las naves espaciales con autoprotección autónoma, sino también mejorar las capacidades operativas al estimar eficazmente las ventanas de la línea de visión de objetos espaciales críticos no rastreados».

Jordan Maxwell, Ph.D, ingeniero jefe de GNC Scout., agregado, “La tecnología que Scout está desarrollando aprovecha las limitaciones orbitales para permitir una identificación, seguimiento y evitación altamente eficiente de posibles colisionadores, todo ello a bordo de la nave espacial. Al eliminar la latencia de las comunicaciones terrestres, el enfoque de Scout puede facilitar la prevención de colisiones justo a tiempo, incluso con objetos pequeños y difíciles de rastrear, para naves espaciales habilitadas para SDA.

Avanzando en las capacidades de autoprotección de las naves espaciales en tiempo real con autonomía

La compañía planea integrar este marco en su carga útil Space Domain Awareness (SDA) de próxima generación, lo que permitirá la detección de colisiones de objetos proliferados y la mitigación de riesgos.

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Las opiniones expresadas son las del autor y no reflejan necesariamente la política o posición oficial del Departamento de la Fuerza Aérea, el Departamento de Defensa o el Gobierno de los Estados Unidos.

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“Sin precedentes”: el CO2 está aumentando 10 veces más rápido que en cualquier otro momento de la historia

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“Sin precedentes”: el CO2 está aumentando 10 veces más rápido que en cualquier otro momento de la historia

Investigaciones recientes indican que la tasa actual de aumento del CO2 atmosférico no tiene precedentes, siendo diez veces más rápida que cualquier período de los últimos 50.000 años, lo que destaca implicaciones significativas para la dinámica climática global y las capacidades futuras de CO2 del Océano Austral.

Los investigadores que llevan a cabo un análisis químico detallado del antiguo hielo antártico han descubierto que la tasa actual de aumento del dióxido de carbono atmosférico es 10 veces más rápida que en cualquier otro momento de los últimos 50.000 años.

Los resultados, que acaban de publicarse en el procedimientos de la Academia Nacional de CienciasProporcionan una nueva comprensión importante de los períodos de cambio climático abrupto en el pasado de la Tierra y ofrecen nuevos conocimientos sobre los impactos potenciales del cambio climático actual.

“Estudiar el pasado nos enseña lo diferente que es el hoy. La tasa de CO2 El cambio actual no tiene precedentes”, afirmó Kathleen Wendt, profesora asistente en la Facultad de Ciencias de la Tierra, los Océanos y la Atmósfera de la Universidad Estatal de Oregón y autora principal del estudio.

“Nuestra investigación ha identificado las tasas más rápidas de aumento natural de CO2 jamás observadas, y la tasa que ocurre hoy, en gran parte debido a las emisiones humanas, es 10 veces mayor. »

El dióxido de carbono, o CO2, es un gas de efecto invernadero que se encuentra naturalmente en la atmósfera. Cuando el dióxido de carbono ingresa a la atmósfera, contribuye al calentamiento climático debido al efecto invernadero. En el pasado, los niveles han fluctuado debido a los ciclos de la edad de hielo y otras causas naturales, pero hoy están aumentando debido a las emisiones humanas.

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Análisis de núcleos de hielo antártico.

El hielo que se ha acumulado en la Antártida durante cientos de miles de años incluye antiguos gases atmosféricos atrapados en burbujas de aire. Los científicos utilizan muestras de este hielo, recogidas mediante perforaciones de hasta 3,2 kilómetros de profundidad, para analizar rastros de sustancias químicas y establecer registros del clima pasado. La Fundación Nacional de Ciencias de EE. UU. apoyó la perforación del núcleo de hielo y el análisis químico utilizados en el estudio.

Investigaciones anteriores han demostrado que durante la última edad de hielo, que terminó hace unos 10.000 años, hubo varios períodos en los que los niveles de dióxido de carbono parecían mucho más altos que el promedio. Pero esas mediciones no fueron lo suficientemente detalladas como para revelar la naturaleza completa de los rápidos cambios, lo que limitó la capacidad de los científicos para comprender lo que estaba sucediendo, dijo Wendt.

Trozo de un núcleo de hielo antártico

Un trozo de núcleo de hielo de la Antártida. Los investigadores están estudiando las sustancias químicas atrapadas en el hielo viejo para aprender más sobre el clima pasado. Crédito: Katherine Stelling, Universidad Estatal de Oregón

«Probablemente no se esperaría ver esto en medio de la última edad de hielo», dijo. «Pero se despertó nuestro interés y queríamos volver a esos períodos y tomar mediciones más detalladas para descubrir qué estaba pasando».

Utilizando muestras del núcleo de hielo de la capa de hielo de la Antártida occidental, Wendt y sus colegas estudiaron lo que sucedía durante estos períodos. Identificaron un patrón que mostraba que estos aumentos de dióxido de carbono ocurrían junto con intervalos fríos en el Atlántico Norte, conocidos como eventos de Heinrich, asociados con cambios climáticos abruptos en todo el mundo.

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«Estos eventos de Heinrich son realmente notables», afirmó Christo Buizert, profesor asociado de la Facultad de Ciencias de la Tierra, los Océanos y la Atmósfera y coautor del estudio. “Creemos que son causados ​​por un dramático colapso de la capa de hielo de América del Norte. Esto desencadena una reacción en cadena que implica cambios en los monzones tropicales, los vientos del oeste en el hemisferio sur y esos grandes eructos de CO.2 emergiendo de los océanos. »

Comparación de los aumentos naturales y actuales de CO2

Durante el mayor aumento natural, el dióxido de carbono aumentó aproximadamente 14 partes por millón en 55 años. Y los saltos ocurrieron aproximadamente una vez cada 7.000 años. Al ritmo actual, ese aumento sólo tardará entre 5 y 6 años.

La evidencia sugiere que durante períodos pasados ​​de aumentos naturales de dióxido de carbono, los vientos del oeste que desempeñan un papel importante en la circulación oceánica profunda también se fortalecieron, lo que llevó a una rápida liberación de CO2 del Océano Austral.

Otras investigaciones sugieren que estos vientos del oeste se fortalecerán durante el próximo siglo debido al cambio climático. Los nuevos hallazgos sugieren que si esto sucede, se reducirá la capacidad del Océano Austral para absorber el dióxido de carbono generado por la actividad humana, anotaron los investigadores.

«Dependemos del Océano Austral para absorber parte del dióxido de carbono que emitimos, pero los vientos del sur que aumentan rápidamente están debilitando su capacidad para hacerlo», dijo Wendt.

Referencia: “El Océano Austral genera CO atmosférico durante varias décadas2 Rise durante Heinrich Stadials” de Kathleen A. Wendt, Christoph Nehrbass-Ahles, Kyle Niezgoda, David Noone, Michael Kalk, Laurie Menviel, Julia Gottschalk, James WB Rae, Jochen Schmitt, Hubertus Fischer, Thomas F. Stocker, Juan Muglia, David Ferreira, Shaun A. Marcott, Edward Brook y Christo Buizert, 13 de mayo de 2024, procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias.
DOI: 10.1073/pnas.2319652121

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Otros coautores incluyen a Ed Brook, Kyle Niezgoda y Michael Kalk del estado de Oregon; Christoph Nehrbass-Ahles de Universidad de Berna en Suiza y en el Laboratorio Nacional de Física del Reino Unido; Thomas Stocker, Jochen Schmitt y Hubertus Fischer de la Universidad de Berna; Laurie Menviel de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia; James Rae de la Universidad de St. Andrews en el Reino Unido; Juan Muglia de Argentina; David Ferreira de la Universidad de Reading en el Reino Unido y Shaun Marcott de la Universidad de Wisconsin-Madison.

El estudio fue financiado por la Fundación Nacional de Ciencias de EE. UU.

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