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jueves, 31 de diciembre de 2020

 DEEP LOOK - see the unseen at the very edge of our visible world. Twice a month, get a new perspective on our place in the universe and meet extraordinary new friends. Explore big scientific mysteries by going incredibly small. DEEP LOOK is a ultra-HD (4K) short video series created by KQED San Francisco and presented by PBS Digital Studios.


A fly has a pair of tiny, dumbbell-shaped limbs called halteres that were once a second pair of wings. They wield them to make razor-sharp turns and land out of reach on your ceiling. But don't despair – there *is* a trick to smacking these infuriating insects. SUBSCRIBE to Deep Look! http://goo.gl/8NwXqt Please join our community on Patreon! https://www.patreon.com/deeplook DEEP LOOK is a ultra-HD (4K) short video series created by KQED San Francisco and presented by PBS Digital Studios. See the unseen at the very edge of our visible world. Explore big scientific mysteries by going incredibly small. --- Flies are formidable opponents, with an arsenal of tools they carry all over their bodies. For starters, their hair and antennae help a fly sense us as we walk up to them. And a fly’s eyes and tiny brain process information 10 times faster than human eyes and brains. “Compared to flies, humans are slow and sluggish creatures,” said Sanjay Sane, who researches flies at the National Centre for Biological Sciences at the Tata Institute of Fundamental Research in Bangalore, India. Once the fly escapes your swatter and is in the air, it’s in its element and your job is even tougher. Seen up close and slowed down, a fly’s aerobatics are impressive: It makes razor-sharp turns with ease and at great speed. What makes this possible is a pair of modified wings called halteres, a Greek word for dumbbell, which describes their shape. All of the 200,000 species of flies that scientists have described have a pair of halteres and a pair of wings. (That includes mosquitoes, which, wouldn’t you know it, are flies too). Most other insects – bees, butterflies, dragonflies – have four wings and no halteres. --- How do flies’ halteres work? As a fly turns, its halteres sense the rotation. In a split second, neurons at the base of the halteres send information to the fly’s muscles to steer its wings and keep its head steady. “Houseflies flap their wings about 200 times per second, which means they really only have five milliseconds to figure out what the next wingbeat is going to be like. And if you’re using vision that takes too long to do,” said Jessica Fox, who studies flies at Case Western Reserve University, in Ohio. “They really need a mechanical receptor in order to be able to sense their body rotations and correct them on the timescale that they need.” --- How do flies land and stay on the ceiling? Their halteres allow them to rotate quickly to land on the ceiling. Once they’re there, they hang upside down with tiny hooks and sticky pads on their feet. The pads, called pulvilli, have microscopic hairs that excrete a liquid that sticks to the surface. --- How do I swat a fly? “Flies process information about moving objects but they cannot process static objects, Sane explained. “Thus, the best way to approach a fly is in small, quasi-static steps such that they do not see you as a moving object.” ---+ Read the entire article on KQED Science: https://www.kqed.org/science/1971058/...

miércoles, 2 de septiembre de 2020

Por qué los mosquitos nos eligieron como víctimas hace miles de años.

Los mosquitos transmiten enfermedades a aproximadamente 100 millones de personas cada año y sus picaduras han condicionado la historia de la humanidad. Hay aproximadamente 3.500 especies de mosquitos en todo el mundo. La inmensa mayoría son generalistas que pican a cualquier vertebrado que encuentran a su paso.


La mayoría de los investigadores piensa que especializarse en las personas no habría supuesto ninguna ventaja particular para los mosquitos antes del desarrollo de las culturas sedentarias hace aproximadamente 10.000 años. Una vez asentadas, las poblaciones humanas podrían haber proporcionado un recurso fácil, seguro y siempre disponible, a diferencia del de otros grupos de animales migratorios que solo garantizan sangre estacionalmente.

Los mosquitos especializados en humanos no se limitan tan solo a picar a las personas, sino que también tienden a reproducirse en hábitats modificados por el hombre.


 Depositan sus huevos en el agua y los humanos somos los únicos animales que manipulamos el agua para extraerla, canalizarla y acumularla para consumo doméstico. Por eso, no han faltado especulaciones acerca de que la dependencia reproductiva de los mosquitos a las fuentes humanas de agua, particularmente en regiones áridas, también podría haber desempeñado un papel clave en la especialización de esos dípteros.Los datos genómicos son consistentes con la hipótesis de que los grupos de mosquitos especializados en humanos evolucionaron dentro de ese periodo cultural. Sin embargo, la cuestión es qué compensaciones fisiológicas, anatómicas, morfológicas y conductuales indujeron a que algunos mosquitos eligieran picar a los humanos y a no hacerlo en los animales domésticos que nos acompañan desde mucho antes de convertirnos en sedentarios.

¿Por qué algunos mosquitos nos encuentran irresistibles, mientras que otros no nos prestan atención?

Para responder a esa pregunta, un equipo de investigadores de la Universidad de Princeton (EE UU) desarrolló en el África subsahariana un proyecto basado en la recogida de puestas de Aedes aegypti. Fue una buena elección porque, además de ser uno de los mosquitos especializados en humanos más temibles como responsables del zika, de la fiebre amarilla y del dengue, sus poblaciones se dividen en dos subespecies.

En cambio, las hembras de las poblaciones generalistas de la subespecie formosus tienden a preferir el olor de otros vertebrados no humanos de cuya sangre se nutren. Se piensa que el especialista antrópico evolucionó de antepasados generalistas africanos hace entre

5.000 y 10.000 años, posiblemente en el norte de Senegal o de Angola.La subespecie aegypti prospera en los hábitats urbanos tropicales de América y Asia, donde se ha especializado en picar a los humanos hasta el punto de que el 95% del alimento de las hembras, que son fuertemente atraídas por nuestro olor corporal, procede de sangre humana.

Como todos los mosquitos, ambas subespecies depositan sus huevos en el agua, por lo que los investigadores comenzaron colocando miles de ovitrampas, unas pequeñas tazas llenas de agua y hojas sucias que simulan los remansos de agua encharcada que constituyen el hábitat ideal de puesta.

Para obtener muestras significativas de los diferentes ambientes en los que se reproducen los mosquitos, las ovitrampas se colocaron cerca de grandes núcleos de población (en ciudades de hasta más de 2 000 personas por kilómetro cuadrado) y en áreas despobladas cubiertas de vegetación natural en las que los mosquitos rara vez tropiezan con personas. También abarcaron una amplia gama de climas, desde hábitats semiáridos con lluvias estacionales hasta ecosistemas forestales con lluvias durante todo el año.

En total, se recolectaron huevos de mosquitos en 27 localidades diferentes. Una vez secos, los huevos se comportan como semillas: pueden permanecer en estado de latencia durante seis meses o un año antes de eclosionar. Esto permitió su traslado a Princeton con el objetivo de criar nuevas poblaciones en condiciones de laboratorio.

Obtenidas estas, los investigadores tentaron a los insectos con olores procedentes de humanos y de conejillos de indias. El experimento consistió en construir lo que podríamos llamar un olfatómetro: una gran caja de plástico llena de mosquitos, con dos tubos extraíbles. Mientras que en uno se colocaba un conejillo de indias, uno de los investigadores introducía su brazo durante varias horas en el otro. Uno y otro cebo olfativo estaban protegidos de las picaduras directas por unos filtros que impedían el paso de los insectos.



Pocos minutos después de colocar los tubos con sus respectivos cebos, los mosquitos entraban por uno u otro tubo. Transcurrido un tiempo, se retiraban los tubos para contar cuántos habían elegido uno u otro. Los resultados revelaron que a los mosquitos procedentes de áreas muy pobladas les gustaban más los efluvios humanos. El resultado más revelador estaba relacionado con el clima: los mosquitos que procedían de lugares que presentaban una estación lluviosa seguida de una estación de sequía, larga y calurosa, preferían a los humanos.

El porqué de esa respuesta puede estar relacionado con el ciclo de vida de los mosquitos. Aedes aegypti pone sus huevos justo por encima de la superficie del agua en agujeros de árboles, oquedades y fisuras de rocas o en recipientes artificiales. Si los huevos se mantienen húmedos, pueden eclosionar de inmediato. Sin embargo, los huevos depositados al final de las lluvias en áreas silvestres deben entrar en latencia para sobrevivir durante la estación seca hasta que vuelva la lluvia, un desafío particularmente difícil cuando la sequía es prolongada y calurosa.


El agua estancada, el factor crítico para las larvas, es difícil de encontrar en esos ambientes extremadamente áridos, pero abunda alrededor de las poblaciones humanas que acopian agua para subsistir, lo que durante todo el año proporciona a los mosquitos una incubadora hídrica para el desarrollo de sus larvas. Eso sugiere dos cosas.


Por un lado, aunque las estaciones secas largas y calurosas fueron el factor selectivo clave, las poblaciones de mosquitos de regiones áridas evolucionaron hacia la especialización en humanos como un subproducto para aprovechar la situación de dependencia del agua almacenada para las puestas. En segundo lugar, cuando las larvas pasan al estado hematófago adulto la sangre disponible más cercana es la de los humanos, con la ventaja añadida de que sus nuevas víctimas carecen de las pieles recias y difíciles de perforar de otros vertebrados, incluidos los domésticos.

Los análisis genómicos revelaron también que los mosquitos especialistas en personas difieren genéticamente de los generalistas, y que la preferencia por los seres humanos se desarrolló en un único lugar indeterminado para luego extenderse por toda África conforme el clima seco se expandió por el continente. Luego, en la época de la esclavitud, el comercio esclavista extendió enfermedades como la malaria por otras zonas tropicales.

Aunque la investigación publicada en Current Biology se centró en el origen y la historia evolutiva de los mosquitos, si se correlacionan con los datos climáticos del IPCC y de población de la ONU los resultados sugieren que, como consecuencia del cambio climático y de la cada vez más intensa presión urbanizadora, en un futuro próximo habrá más mosquitos transmisores de enfermedades humanas en todo el mundo.

Fuente https://elpais.com/elpais/2020/08/11/planeta_futuro/1597134655_719199.html

 es catedrático del Departamento de Ciencias de la Vida e Investigador del Instituto Franklin de Estudios Norteamericanos, Universidad de Alcalá. Y es responsable del Grupo Federal de Biodiversidad del PSOE.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation.

The Conversation

sábado, 5 de agosto de 2017

Shadowy coral kingdoms

Tropical coral reefs extend to a surprising 150 meters below the surface. The brightly lit reefs in the top 30 meters, dominated by scleractinian or stony corals, make up about 20% of coral reef habitat and can be reached by divers using conventional scuba gear. Divers using rebreathers are just beginning to explore the remaining 80% of living reef habitat, called the mesophotic coral ecosystem.
by Science

jueves, 12 de mayo de 2016

Lepidoptera illustrations.

Lepidoptera illustrations taken from ‘Die Naturgeschichte in Getreuen  Abbildungen und mit Ausführlicher Beschreibung Derselben’ by Anton Benedict Reichenbach. Published 1838 by E. Eisenach.

viernes, 23 de octubre de 2015

Rhyothemis fuliginosa

Rhyothemis fuliginosa
Rhyothemis fuliginosa is widespread throughout China and east Asia. Its habit are weedy ponds. 
                                      photo credits: Navian

miércoles, 21 de octubre de 2015

Banded pipefish (Dunckerocampus dactyliophorus)


Banded pipefish (Dunckerocampus dactyliophorus)

This little fish is a species of fish in the Syngnathidae (seahorses and pipefish) family. It is widespread throughout the tropical waters of the Indo-Pacific region, Red Sea included. It has a straight, elongated body which reaches a maximum length of 19 cm. Similar to other seahorses and pipefishes, the male banded pipefish is equipped with a specialised brood pouch, rather than the female. The female deposits her eggs in the male’s pouch, where they develop. The male later gives birth.

photo credits: wiki

sábado, 17 de octubre de 2015

The clamworm.

The clamworm with a mouth that is harmless-looking when closed, but contains  a pair of formidable claw-like jaws. MIKE BOTTINI


lunes, 31 de agosto de 2015

The giant Lewis’ Moon Snail - Neverita lewisii (Syn. Euspira lewisii)

The giant Lewis’ Moon Snail - Neverita lewisii (Syn. Euspira lewisii)
Lewis’ Moon Snail, Neverita lewisii (Gastropoda - Naticidae), is a huge sea snail native to the Pacific Ocean coast of North America, from Canada to Baja California, Mexico). This is the largest of the moon snails, with shells up to 13 cm in diameter, however a fully expanded animal is several times larger than its shell. The snails plough forward with a foot just below the surface of the sand. When extended, the foot can measure over 30 cm in diameter.
Moon snails feed mostly on clams, mussels, or other mollusks. They are “boring predators”, meaning that they drill through the shell of their prey and ingest the tissue inside. In order to drill a prey item successfully, they must first detect and immobilize their prey, cover it in a mucus sheath and then transport it into the sediment to be drilled. Moon snails use a combination of an acidic enzyme and a “rasping tongue”, the radula, to penetrate their shelled prey. The radula, located at the end of the proboscis, scrapes the surface of the shell as the proboscis rotates 90 degrees, resulting in a fairly round and smooth borehole with an inner and outer edge. The accessory boring organ, located in the snail’s foot, secretes the acidic enzyme to soften the shell of the prey.

sábado, 29 de agosto de 2015

miércoles, 26 de agosto de 2015

Flower Mushroom Coral - Ricordea yuma

Flower Mushroom Coral - Ricordea yuma
Ricordea yuma (Corallimorpharia - Ricordeidae) is a species of soft coral belonging to a group commonly referred to as mushroom corals. These soft corals are very popular among aquarists due to their vibrant and varied color patterns. 
Ricordea yuma is found in the tropical Pacific. Like other Corallimopharians, this one has the ability to rapidly colonize available substrate.

lunes, 17 de agosto de 2015

Corrugated Liomera - Liomera rugata.

Corrugated Liomera - Liomera rugata
This ultra-pinkish crab (actually magenta) is scientifically named Liomera rugata (Decapoda - Xanthidae), a species which inhabits in coral reefs of the Red Sea, Tahiti, Hawaii, Philippines, China Sea, Japan, India and French Polynesia. It is also commonly known as Corrugated Crab due to the visible granules that cover the surface of carapace.

miércoles, 5 de agosto de 2015

Milionia basalis pyrozona

Milionia basalis pyrozona
Milionia basalis (Geometridae) is a species of butterfly found in Japan, N.E. Himalaya, Burma and Sundaland, which occurs in a number of distinct races. The brilliant coloredM. basalis pyrozona has been recorded in Peninsular Malaysia and Burma.

miércoles, 1 de julio de 2015

Target beetle - Ischnocodia annulus


Target beetle - Ischnocodia annulus
Aptly named Target Beetle, Ischnocodia annulus (Coleoptera - Chrysomelidae) is a species of tortoise beetle easily recognizable by its concentric black lines on the body on a shiny golden background that resemble a target mark. The edges of these amazing beetles are semitransparent with radiant golden or yellowish hues.
This is a neotropical species known from Mexico, Central and South America, and also found in the Caribbean islands.
References: [1] - [2]
Photo credit: ©eniobranco1970 | Locality: Sorocaba, São Paulo, Brazil

viernes, 18 de julio de 2014

El calentamiento global favorece a los insectos de colores claros

Este mapa muestra cómo la distribución geográfica de las libélulas depende de su color y la temperatura. El sur de Europa está dominado por especies de color claro mientras que en el norte predominan las variedades oscuras / Zeuss et alEl cambio climático modifica la distribución geográfica de las mariposas y libélulas europeas. Un estudio publicado en el último número de la revista Nature Comucations ha demostrado que las coloraciones oscuras y claras de estos animales están asociadas con climas fríos y cálidos, respectivamente.En este mapa muestra como la distribución geográfica de las libélulas depende de su color y la temperatura. El sur de Europa está dominado por especies de color claro mientras que en el norte predominan las variedades oscuras.

miércoles, 9 de julio de 2014

Nueva especie de escarabajo en la cueva más profunda del mundo

Ilustración de Duvalius abyssimus. / Sinc - José Antonio Peñas. />
El peculiar hábitat de la cueva de Kruber en el Cáucaso occidental continúa siendo un misterio. Investigadores de dos universidades españolas han descubierto en esta sima una nueva especie de escarabajo de los abismos. 

domingo, 6 de julio de 2014

Giant Hermit Crab

Giant Hermit Crab (Petrochirus diogenes)
Inhabiting an ~300 mm [~12 inch] Florida Horse Conch (Triplofusus giganteus) shell
SOURCE:  EOLspecies // Photographer: Joel Wooster @ www.jaxshells.org
Lower image, also by Joel Wooster, taken at the Marine Discovery Center in New Smyrna Beach, Florida
Eukarya >  Animalia >  Arthropoda >  Crustacea >  Malacostraca >
     Decapoda >  Petrochirus diogenes (Linnaeus, 1758)