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Mira las espectaculares fotografías ganadoras

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Mira las espectaculares fotografías ganadoras

Ganador general y mejor imagen por ‘Biología de la conservación’. Una escuela de jureles en una formación en espiral en Heron Island en la Gran Barrera de Coral. Una metáfora visual de la crisis en espiral que se desarrolla en nuestros océanos y la necesidad de concentrar los esfuerzos para proteger los ecosistemas marinos. Crédito: Kristen Brown

De crustáceos peludos a caza de avispas y ranas en fuga, 2021 Ecología y evolución de BMC Image Competition ha producido una impresionante colección de imágenes famosas que muestran la diversidad de la vida animal y vegetal en la Tierra. Todas las imágenes son de acceso abierto y están disponibles bajo la licencia Creative Commons Attribution 4.0 (CCBY).

La imagen global ganadora de Kristen Brown de la Universidad de Pensilvania, Filadelfia, EE. UU., Muestra una escuela de jureles en formación en espiral en Heron Island en la Gran Barrera de Coral, Australia.

2021 BMC Mejor imagen de biología evolutiva del desarrollo y biodiversidad

Finalista y mejor imagen por «Biología del desarrollo evolutivo y la biodiversidad». Eulimnogammarus verrucosus, una especie de crustáceo endémico del lago Baikal, catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, padece una infección parasitaria ciliada. Crédito: Kseniya Vereshchagina

Kristen Brown dijo: “Esta imagen representa tanto la belleza y la abundancia de nuestros océanos como la crisis en espiral que se desarrolla en el medio marino. Desafortunadamente, los arrecifes de coral con una alta cobertura de coral y abundantes poblaciones de peces como este en Heron Island en la Gran Barrera de Coral son cada vez más raros. Sin un esfuerzo concentrado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del agua, los arrecifes de coral como los conocemos están en peligro de desaparecer durante nuestra vida.

2021 BMC Mejor imagen de ecología del comportamiento

Mejor imagen por «Ecología del comportamiento». ‘El cazador’ representa una avispa y su presa araña en Tiputini, Ecuador. Crédito: Roberto García-Roa

El editor de la sección, Josef Settele, recomendó la entrada y dijo: “La biodiversidad marina respalda la vida y la salud de nuestro planeta, pero las actividades humanas amenazan el bienestar de los océanos del mundo. La impactante imagen de Kristen Brown es un símbolo de la necesidad de concentrar los esfuerzos para gestionar la pérdida de biodiversidad y establecer prioridades de conservación.

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Además de la imagen ganadora, los jueces también seleccionaron a un finalista general, así como a los ganadores en seis categorías: Biología de la Conservación; Biología evolutiva del desarrollo y biodiversidad; ecología del comportamiento; Evolución humana y ecología; biología del desarrollo ecológico; Ecología de la población; y elección del editor. Las imágenes ganadoras celebran la biodiversidad de la Tierra y sus orígenes evolutivos, desde cómo las especies aprenden y se desarrollan, hasta los conflictos, la colaboración y las relaciones parasitarias, tanto entre las especies como dentro de ellas.

2021 BMC Mejor Ecología de Imágenes de Poblaciones

Mejor imagen por ‘Ecología de poblaciones’. ‘Small Big Migration’ captura un momento en la vida de una población de termitas soldado mientras migran para asegurar la supervivencia y reproducción de la colonia. Crédito: Roberto García-Roa

El ganador de la categoría de Ecología de poblaciones fue capturado por Roberto García-Roa de la Universidad de Valencia, España, quien también presentó las imágenes ganadoras para las categorías de Ecología del comportamiento y Evolución humana y Ecología. Muestra termitas soldado migrando a lo largo de una cuerda abandonada en un bosque de Malasia.

Roberto García-Roa dijo: “Miles de termitas soldado son capaces de migrar en un entorno social complejo donde cada individuo tiene su propia misión enmarcada en un objetivo global: la supervivencia y reproducción de la colonia. En este caso, estas termitas usaron yardas de cuerda abandonada para moverse por el bosque de Malasia. Una vez que los humanos desaparecen, la naturaleza recupera su espacio y usa lo que se necesita para sobrevivir.

2021 BMC Best Image Evolución humana y ecología

Mejor imagen por «Evolución humana y ecología». «Learning to Be Human» captura a un investigador que utiliza un babuino para estudiar la evolución de la locomoción humana. Crédito: Roberto García-Roa

Selección del editor titulada «Eerie Stalker» de Dimitri Ouboter del Instituto de Estudios Ambientales y de Vida Silvestre Neotropical, Surinam captura una rana gladiador gigante segundos antes de escapar de un intento de ataque de serpiente. Anteriormente se ha observado que las ranas gladiadoras gigantes escapan de las mandíbulas de las serpientes haciendo llamadas de socorro, saltando e inflando sus pulmones, lo que dificulta que las serpientes pequeñas se aferren a ellas.

2021 BMC Best Image Biology of Ecological Development

Mejor Película por «Biología del Desarrollo Ecológico». Un pez cebra vuelve a crecer su aleta caudal solo dos semanas después de que se cortó el apéndice en la línea de puntos horizontal blanca. Crédito: Chey Chapman

la Ecología y evolución de BMC El concurso de imágenes se creó para brindarles a los ambientalistas y biólogos evolutivos la oportunidad de usar su creatividad para mostrar su trabajo y celebrar la intersección entre el arte y la ciencia. Sigue el Ecología BMC competencia, que duró siete años hasta que Ecología BMC combinado con Biología Evolutiva BMC Formar Ecología y evolución de BMC. Las imágenes ganadoras son seleccionadas por el editor de Ecología y evolución de BMC y miembros senior del consejo editorial de la revista.

Elección del editor de BMC 2021

Selección del editor. «Eerie Stalker» representa el escape de una rana gladiador gigante de una serpiente. Crédito: Dimitri Ouboter

La editora en jefe Jennifer Harman dijo: “Tuvimos una experiencia maravillosa al juzgar las fantásticas imágenes enviadas para la competencia de este año. Los editores de nuestra sección utilizaron su experiencia para asegurarse de que las imágenes ganadoras fueran elegidas tanto por las historias científicas detrás de ellas como por la calidad técnica y la belleza de las imágenes en sí mismas. Como tal, la competencia refleja a la perfección la filosofía de innovación, curiosidad e integridad de BMC. Agradecemos a todos los que participaron en la competencia de este año; esperamos que nuestros lectores disfruten viendo estas imágenes y descubriendo las historias detrás de ellas.

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Referencia: “Concurso inaugural de imágenes BMC Ecology and Evolution: las imágenes ganadoras” 12 de agosto de 2021, Ecología y evolución de BMC.
DOI: 10.1186 / s12862-021-01886-7

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

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Los ingredientes clave para la vida en la Tierra provienen del espacio, sugiere nueva evidencia

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Los ingredientes clave para la vida en la Tierra provienen del espacio, sugiere nueva evidencia

Ha surgido nueva evidencia que sugiere que los componentes básicos de la vida fueron traídos a la Tierra primordial desde el espacio mediante meteoritos, un descubrimiento que podría ayudar a los científicos a buscar vida extraterrestre.

Se cree que estos meteoritos fueron restos fracturados de los primeros «asteroides no fundidos», un tipo de planetesimal. Los planetesimales son pequeños cuerpos rocosos que sirvieron como componentes básicos de los planetas rocosos del Sistema Solar, incluida la Tierra. Se formaron hace unos 4.600 millones de años en el disco de polvo y gas que rodeaba al sol naciente, cuando las partículas alrededor de nuestra joven estrella comenzaron a pegarse, acumulando más masa y formando cuerpos cada vez más grandes.

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El telescopio Hubble captura la gran mancha roja de Júpiter contrayéndose como una bola de estrés

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El telescopio Hubble captura la gran mancha roja de Júpiter contrayéndose como una bola de estrés

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Nuevas observaciones de la Gran Mancha Roja de Júpiter capturadas por el Telescopio Espacial Hubble muestran que la tormenta de 190 años se mueve como gelatina y cambia de forma como una bola de estrés apretada.

Las inesperadas observaciones, realizadas por el Hubble durante 90 días, de diciembre a marzo, muestran que la Gran Mancha Roja no es tan estable como parece, según los astrónomos.

La Gran Mancha Roja, o GRS, es un anticiclón, o gran circulación de vientos en la atmósfera de Júpiter que gira alrededor de un área central de alta presión a lo largo del cinturón de nubes de latitud media sur del planeta. Y la tormenta de larga duración es tan grande (la más grande del sistema solar) que la Tierra podría entrar en ella.

Aunque las tormentas generalmente se consideran inestables, la Gran Mancha Roja ha persistido durante casi dos siglos. Pero los cambios observados en la tormenta parecen estar relacionados con su movimiento y tamaño.

Un lapso de tiempo de las imágenes muestra el vórtice «temblando» como gelatina y expandiéndose y contrayéndose con el tiempo.

Los investigadores describieron la observación en un análisis publicado en La revista de ciencia planetaria y presentado el miércoles en la 56ª Reunión Anual de la División de Ciencias Planetarias de la Sociedad Astronómica Estadounidense en Boise, Idaho.

“Aunque sabíamos que su movimiento varía ligeramente en longitud, no esperábamos ver oscilar también su tamaño. Hasta donde sabemos, esto no se ha identificado antes”, dijo en un comunicado la autora principal del estudio, Amy Simon, científica planetaria del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland.

«Esta es realmente la primera vez que tenemos la cadencia de imágenes adecuada del GRS», dijo Simon. “Con la alta resolución del Hubble, podemos decir que el GRS definitivamente entra y sale al mismo tiempo que se mueve cada vez más lento. Fue muy inesperado.

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Los astrónomos han estado observando la icónica característica carmesí durante al menos 150 años y, a veces, las observaciones resultan en sorpresas, incluida la última revelación de que la forma ovalada de la tormenta puede cambiar de tamaño y, a veces, parecer más delgada o más gorda.

Recientemente, un equipo independiente de astrónomos examinó el corazón de la Gran Mancha Roja utilizando el Telescopio Espacial James Webb para capturar nuevos detalles en luz infrarroja. Las observaciones del Hubble se realizaron en luz visible y ultravioleta.

El estudio, publicado el 27 de septiembre en la Revista de investigación geofísica: planetasreveló que la Gran Mancha Roja está fría en el centro, lo que hace que el amoníaco y el agua dentro del vórtice se condensen y creen nubes espesas. El equipo de investigación también detectó gas fosfina en la tormenta, que podría desempeñar «un papel en la generación de estos misteriosos» colores rojos que hacen que la Gran Mancha Roja sea tan emblemática, dijo Leigh Fletcher, coautora del estudio y profesora de ciencias planetarias. en la Universidad de Londres en el Reino Unido. Leicester, en un comunicado de prensa.

Los científicos de la NASA utilizan el ojo agudo del Hubble para rastrear el comportamiento de la tormenta una vez al año como parte del programa Outer Planet Atmospheres Legacy, u OPAL, dirigido por Simon. Los científicos utilizan este programa para observar los planetas exteriores de nuestro sistema solar y observar cómo cambian con el tiempo.

Pero las nuevas observaciones se tomaron por separado como parte de un programa dedicado a estudiar la Gran Mancha Roja con más detalle, observando la evolución de la tormenta durante unos meses, en lugar de una sola instantánea anual.

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«Para el ojo inexperto, las nubes rayadas de Júpiter y su famosa tormenta roja pueden parecer estáticas, estables y durar muchos años», dijo Fletcher. “Pero una inspección más cercana revela una variabilidad increíble, con patrones climáticos caóticos tan complejos como cualquier cosa que tengamos aquí en la Tierra. Los científicos planetarios han estado luchando durante años para detectar patrones en esta variación, cualquier cosa que pueda darnos una idea de la física detrás de este complejo sistema.

Fletcher no participó en el nuevo estudio.

La información obtenida de las observaciones del programa de las tormentas más grandes de nuestro sistema solar puede ayudar a los científicos a comprender cómo puede ser el clima en los exoplanetas que orbitan otras estrellas. Este conocimiento puede ampliar su comprensión de los procesos climáticos más allá de los que conocemos en la Tierra.

El equipo de Simon utilizó imágenes de alta resolución del Hubble para examinar en detalle los cambios de tamaño, forma y color de la Gran Mancha Roja.

«Cuando miramos más de cerca, vemos que muchas cosas cambian día a día», dijo Simon.

Los cambios incluyeron un brillo del núcleo de la tormenta a medida que la Gran Mancha Roja alcanza su mayor tamaño a medida que oscila.

«A medida que acelera y desacelera, el GRS empuja contra las ventosas corrientes en chorro al norte y al sur», dijo el coautor del estudio Mike Wong, científico planetario de la Universidad de California en Berkeley, en un comunicado de prensa. «Es como un sándwich en el que las rebanadas de pan se ven obligadas a expandirse cuando hay demasiado relleno en el medio».

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En Neptuno, las manchas oscuras pueden desplazarse por el planeta ya que no hay fuertes corrientes en chorro que las mantengan en su lugar, dijo Wong, mientras que la Gran Mancha Roja está atrapada entre corrientes en chorro en una latitud sur en Júpiter.

Los astrónomos han notado una reducción de la Gran Mancha Roja desde que comenzó el programa OPAL hace una década y predicen que continuará reduciéndose hasta que alcance una forma estable y menos alargada, lo que podría reducir el tamaño de la oscilación de la Gran Mancha Roja.

«En este momento, está demasiado lleno su banda de latitud relativa al campo de viento. Una vez que se estreche dentro de esa banda, los vientos realmente lo mantendrán en su lugar”, dijo Simon.

El seguimiento de los cambios en la tormenta puede ayudar a los científicos a comprender mejor los procesos que tienen lugar en la atmósfera de Júpiter.

El nuevo estudio del Hubble completa aún más las piezas del rompecabezas de la Gran Mancha Roja, dijo Fletcher. Si bien los científicos saben que la deriva de la tormenta hacia el oeste tiene una oscilación inexplicable durante 90 días, el patrón de aceleración y desaceleración no parece cambiar incluso cuando la tormenta amaina, dijo.

«Al observar el GRS durante unos meses, el Hubble demostró que el propio anticiclón cambia de forma junto con esta oscilación», dijo Fletcher. “El cambio de forma es importante porque puede afectar la forma en que el borde del vórtice interactúa con otras tormentas que pasan. Además de las magníficas imágenes del Hubble, este estudio muestra el poder de observar sistemas atmosféricos durante largos períodos de tiempo. Se necesita este tipo de seguimiento para detectar estas tendencias, y está claro que cuanto más se mira, más estructura se ve en esta época caótica.

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Los científicos descubren un misterioso 'sexto sentido' escondido en los geckos: ScienceAlert

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Los científicos descubren un misterioso 'sexto sentido' escondido en los geckos: ScienceAlert

Los animales han desarrollado una variedad de sentidos extraordinarios, dignos de los superhéroes. Los científicos ahora han descubierto que los geckos tienen un «sexto sentido» oculto que les permite captar vibraciones profundas y débiles.

Como otros lagartos, los gecos tokay (gecko gecko) tienen una audición especializada para sonidos de frecuencias más altas: son el mas sensible entre 1.600 y 2.000 Hertz, pero puede oír por encima de 5.000 Hertz.

Sin embargo, es sólo cuestión de usar sus viejos oídos normales. Dos investigadores de la Universidad de Maryland en EE.UU. han descubierto que los geckos tokay también pueden utilizar una estructura diferente, normalmente no asociada a la audición, para detectar vibraciones a frecuencias mucho más bajas, entre 50 y 200 Hercios.

El sáculo es una parte del oído interno que desempeña un papel clave en el equilibrio y en el seguimiento de la posición de la cabeza y el cuerpo. Esta estructura se conserva en peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, pero sólo los dos primeros la utilizaban para oír. Ahora parece que al menos algunos reptiles también pueden hacerlo.

“El oído, tal como lo conocemos, escucha sonidos en el aire” explica catherine carrbiólogo y coautor del nuevo estudio. “Pero este antiguo camino interno, generalmente relacionado con el equilibrio, ayuda a los geckos a detectar vibraciones que pasan a través de medios como el suelo o el agua.

Esta vía existe en anfibios y peces, y ahora hay evidencia de que también se conserva en lagartos. Nuestros hallazgos arrojan luz sobre cómo evolucionó el sistema auditivo desde lo que se ve en los peces hasta lo que se ve en los animales terrestres, incluidos los humanos. »

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Carr y el primer autor, el biólogo Dawei Han, estudiado de cerca los cerebros de los geckos tokay y descubrieron que el sáculo está directamente conectado a un grupo de neuronas, llamadas vestibularis ovalis (VeO), en el rombencéfalo.

Estas neuronas VeO no reciben información de otras estructuras del oído interno. Luego, la información se transmite al mesencéfalo auditivo, donde el animal percibiría las vibraciones simultáneamente con el sonido.

Para confirmar el papel del sáculo en la audición, los investigadores utilizaron electrodos de tungsteno para controlar la respuesta de las unidades VeO a las vibraciones a través de una plataforma. Aumentaron lentamente las vibraciones de 10 a 1000 Hertz y descubrieron que las neuronas eran más sensibles a frecuencias entre 50 y 200 Hertz, alcanzando un máximo alrededor de 100 Hertz.

Finalmente, probaron si las unidades VeO simplemente “escuchaban” los sonidos profundos y retumbantes producidos por el dispositivo de vibración a través de los canales auditivos típicos. El equipo entregó estímulos sonoros a los oídos de los animales, en las mismas frecuencias pero a un volumen más alto y, efectivamente, no detectaron respuesta de las unidades VeO.

Ilustración de la configuración experimental y los resultados. (Han y Carr, Informes celulares2024)

Esto convierte al gecko tokay en el primer amniota (el clado que comprende todos los reptiles, aves y mamíferos) que se sabe que utiliza el sáculo para este propósito.

Dicho esto, todavía tienen que encontrar una razón conductual obvia por la cual estos lagartos tienen receptores de vibración específicos en sus cabezas. Los geckos Tokay son criaturas notoriamente ruidosas y sus fuertes llamadas están dentro del rango de frecuencia de su audición habitual. Pero Han y Carr plantean la hipótesis de que podrían utilizarlo para detectar los débiles ruidos del viento, la lluvia y los depredadores.

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Y puede que no sea el único: un estudio rápido reveló estructuras que se parecen al VeO en algunas otras especies de lagartos y serpientes, lo que sugiere que este superpoder podría ser relativamente común entre los reptiles. Según el equipo, se necesitarán más estudios para confirmar esto.

Pero no hay amor por nosotros, los mamíferos. Nuestras conexiones sáculo/rombencéfalo son mucho más débiles y se cree que desempeñan un papel principalmente en la supresión de sonidos autogenerados y el seguimiento de la posición de nuestra cabeza. Pero a los reptiles, este sexto sentido les podría ayudar de varias maneras.

«Se pensaba que muchas serpientes y lagartos eran 'mudos' o 'sordos' en el sentido de que no emitían sonidos o no podían oírlos bien». Dijo Han..

«Pero resulta que potencialmente podrían comunicarse a través de señales vibratorias utilizando esta vía sensorial, lo que realmente cambia la forma en que los científicos piensan sobre la percepción animal en general».

La investigación fue publicada en la revista. Informes celulares.

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