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viernes, 23 de enero de 2015

RESPIRAR BAJO EL AGUA SIN TANQUES DE OXÍGENO



¿Has pensado en buceo y no necesita llevar un tanque de oxígeno pesado? Esto es posible ahora, de acuerdo con investigadores daneses el material puede ayudar a los buzos para respirar bajo el agua sin estos tanques de oxígeno.

El "[{(NPBP) Co2II (NO 3) 2} (NH2bdc)] (NO3) 2 * 2H2O", que se conoció como "Crystal Aquaman" entre los científicos de la Universidad Syddansk, es capaz de almacenar oxígeno en concentraciones mucho más mayor que tanques.

Este material sorprendente es capaz de absorber oxígeno a una concentración de aproximadamente 160 veces la de la atmósfera. Se libera oxígeno cuando se coloca bajo una pequeña cantidad de calor.

"Pocos granos son suficientes para respirar. Y a medida que el material puede absorber el oxígeno del agua, el buceador no deben tomar más de estos pocos granos", dice Christine.

El nuevo material utiliza cobalto, da el material de la estructura molecular y electrónica para absorber el oxígeno del ambiente circundante.

"Pequeñas cantidades de metales son esenciales para la absorción de oxígeno, lo que no es sorprendente que los efectos en nuestro nuevo material", dice Christine McKenzie.


Fuente: Revista INFO
TAREA: UTILIZA EL SIGUIENTE LINK Y COMPARTENOS TU OPINIÓN PERSONAL DESPUÉS DE VER EL VIDEO.
https://www.youtube.com/watch?v=Hq9CSOKFokg

¿CÓMO PRODUCEN SEDA LAS ARAÑAS?

La seda producida por las arañas es un material asombroso; no sólo es ligero y elástico, sino que es más fuerte que el acero. Sin embargo, el desafío que enfrentan las arañas para producir esta sustancia es aún más formidable. La proteína de la seda, llama espidroína, debe ser transformarada de su forma soluble a fibras sólidas, en una temperatura ambiente y a una increíble velocidad.  ¿Cómo logran las arañas esta asombrosa hazaña?

Los investigadores Anna Rising y Jan Johansson, de la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas (SLU) y el Instituto Karolinska, junto con sus colegas de Latvia, China y Estados Unidos, demostraron cómo se lleva a cabo el proceso de formación de seda.

La espidroína se compone de hasta 3,500 aminoácidos y cuenta con regiones terminales únicas, las cuales son muy similares entre las diferentes especies arácnidas. Poseen una desordenada estructura helicoidal cuando es almacenada en su forma soluble en las glándulas productoras de seda, pero a la hora de tejer la telaraña cambia completamente, adoptando una estructura que confiere un alto grado de estabilidad mecánica.

Esta transformación es desatada por la gradiente de acidez (PH) entre un extremo de la gándula de seda y el otro. La glándula procede de una ducto a un conducto delgado, pasando por un saco estrecho. La seda se forma cuando la espidroína se encuentra dentro del conducto.

Mediante el uso de micro-electrodos, los científicos midieron los niveles de PH dentro de las glándulas de seda, los cuales variaban de un punto neutro a una acidez de 5.7 entre el principio y final del ducto. El rango extremo de acidez se debe a una enzima llamada anhidrasa carbónica, la cual convierte el dióxido de carbono en agua y el bicarbonato en iones de hidrógeno.

Este mecanismo hace posible que las arañas produzcan seda con tal rapidéz y eficacia. La comprensión de su funcionamiento permitirá replicar fibras similares para crear mejores materiales e incluso podría brindar conocimiento sobre las maneras naturales de obstaculizar las fibrillas amiloides, asociadas a enfermedades como la demencia.

Los resultados del estudio han sido publicados en PLOS Biology.
FUENTE: REVISTA MUY INTERESANTE MÉXICO
TAREA: IMAGINA UNA CUALIDAD NATURAL DE ALGUNA ESPECIE Y CONTESTA ¿SI TU TUVIERAS ESA CUALIDAD CUAL SUPER PODER, CÓMO LO UTILIZARÍAS?

ARAÑA MONEDA

Araña se arranca genitales tras aparearse

La araña moneda del sudeste de Asia, Herennia multipuncta, tiene algunos obstáculos en cuanto a reproducción se refiere.

Primero que nada, el macho es diminuto en comparación a la hembra, la cual mide cuatro veces su tamaño y es capaz de devorarlo completo. Si cuenta con la suficiente suerte de conseguir una pareja, entonces tiene que hacer todo para mantener a sus rivales lejos de la hembra impregnada, evitando que consigan colar sus genes en la mezcla. (El potente veneno de la viuda negra)

¿Cómo consigue hacerlo? Bueno, uno de los métodos de esta araña es masticar hasta arrancar voluntariamente, uno o sus dos órganos reproductivos (conocidos como palpos, que en las parejas sexuales maduras macho son utilizados para liberar espermas). El arácnido macho no muere tras el brutal acto, pero vive el resto de su vida como eunuco. (Para especies marsupiales la copulación significa la muerte)

Puede sonar como una terrible mutilación post sexo, pero de acuerdo con un nuevo estudio publicado en Behavioural Ecology and Sociobiology, el acto podría marcar la diferencia cuando se trata de asegurar la supervivencia de sus genes.

Las arañas moneda macho solamente tienen espermas para un encuentro sexual en su vida, por lo que zafarse de sus palpos, que son el 10% de su masa corporal, puede ayudarlas a ser más hábiles y ligeros para defenderse de su competencia.

El ecologista Matjaž Kuntner y sus colegas de la Academia Eslovaca de Ciencia y Arte buscaban averiguar si este comportamiento le da a las arañas alguna ventaja evolutiva. Los resultados mostraron que tras la auto emasculación, las arañas se volvían más agresivas en su ataque a competidores potenciales, y podían estar más cerca de la hembra con la que se habían apareado.

TAREA:1. ANOTA EN UN COMENTARIO LAS 3 PRIMERAS COSAS QUE HAYAS PENSADO. A CONTINUACIÓN, ESCRIBE UN TEXTO CON EL QUE PRESENTARÍAS EL CASO DE LA ARAÑA MONEDA UTILIZANDO LO ANTES SEÑALADO.

HALLAN REPTIL MÁS ANTIGUO QUE LOS DINOSAURIOS

Hallan reptil más antiguo que los dinosaurios
Un reptil carnívoro de tres metros de longitud, dientes como cuchillos y placas óseas que vivió antes de la era de los dinosaurios ha sido descubierto por el Prof. Sterling Nesbitt y sus colegas del Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia, en Estados Unidos. 
La nueva especie ha sido nombrada Nundasuchus songeaensis, una mezcla de la palabra swahili nunda o “predador” y del griego suchus o “cocodrilo”. Songeaensis deriva de Songea, el pueblo donde fueron encontrados los restos fosilizados. 
El corpulento reptil era pesado, con las extremidades bajo su cuerpo como un dinosaurio o un pájaro, pero con placas óseas en la espalda como un cocodrilo. El esqueleto fue descubierto en 2007 en Tanzania, sin embargo, pasaron varios años antes de que el Prof. Nesbitt y su equipo pudieran semblar las miles de piezas encontradas.
El descubrimiento ayudará a los paleontólogos a entender mejor el árbol evolutivo reptiliano, pues existe una gran brecha de conocimiento en torno a la época en que vivió el ancestro común de las aves y los cocodrilos. Los investigadores continúan estudiando el espécimen para entender las implicaciones de su hallazgo. 
El Prof. Nesbitt, de 32 años, ha estado involucrado en el nombramiento de 17 especies reptilianas y dinosaurios diferentes durante los últimos 10 años, siete de los cuales descubrió él mismo. 


Tarea: anota en un comentario debajo de esta nota 6 características que debe tener un fósil para poderlo clasificar como dinosaurio (comprendase como características de los dinosaurios), entendiendo que no se debe utilizar información expuesta por algún otro compañero.


GALERÍA: Animales recientemente extintos

Tigre de Tasmania (Thylacinus cynocephalus)

Tigre de Tasmania (Thylacinus cynocephalus)
Era nativo de Australia y Nueva Guinea. Debido a la caza excesiva, se extinguió en la década de 1930.
Tigre de Java (Panthera tigris sondaica)

Tigre de Java (Panthera tigris sondaica)
Originalmente de la isla de Java, Indonesia, desaparecieron en 1976 a causa de la expansión agrícola y la pérdida de hábitat. 
Sapo dorado o de Monteverde (Incilius periglenes)
Sapo dorado o de Monteverde (Incilius periglenes)
Nativo de Costa Rica, no se ha vuelto a ver desde 1989. Charles H. Smith/ Wikipedia.org
Leopardo de Zanzíbar (Panthera pardus adersi)
Leopardo de Zanzíbar (Panthera pardus adersi)
Endémico del archipiélago de Zanzíbar, Tanzania. Debido a la caza excesiva, se cree extinto desde 1996. Helle V. Goldman e Jon Winther-Hansen/ Wikimedia Commons
Bucardo (Capra pyrenaica pyrenaica)
Bucardo (Capra pyrenaica pyrenaica)
El ultimo ejemplar de esta cabra montés ibérica se hallo muerta en España en 2000. Javier García Diz / Wiipedia.org
Po'o-uli (Melamprosops phaeosoma)
Po'o-uli (Melamprosops phaeosoma)
Esta ave endémica del archipiélago de Hawai desapareció en 2004 debido a la pérdida de hábitat e introducción de nuevos predadores. U.S. Fish and Wildlife Service/ Wikimedia Commons
El baiji (Lipotes vexillifer)
El baiji (Lipotes vexillifer)
Este delfín de río, endémico del río Yangtze, China, fue declarado extinto en 2006 a causa de la sobrepesca y destrucción ambiental.


Foca monje del Caribe (Monachus tropicalis)
Foca monje del Caribe (Monachus tropicalis)
Habitaba el Mar Caribe, desde Florida hasta el norte de Sudamérica. En 2008 fue declarada extinta. New York Zoological Society

Puma de Norteamérica (puma concolor couguar)
Puma de Norteamérica (puma concolor couguar)
Habitó gran parte del territorio norteamericano, desde Canadá a Florida. En 2011, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de E.U.A lo declaró extinto, aunque existe controversia en torno a su estado de conservación. Trisha M Shears / Wikimedia Commons
La nutria de río japonesa (Lutra lutra whiteleyi)
La nutria de río japonesa (Lutra lutra whiteleyi)
Tras sufrir la destrucción de su hábitat y la reducción de sus fuentes de alimento, fue declarada extinta en 2012. Hiroshi Kibe/ Wikipedia.org
Leopardo nublado de Formosa (Neofelis nebulosa brachyura)
Leopardo nublado de Formosa (Neofelis nebulosa brachyura)
Habitaba la isla de Taiwan, China, hasta que la destrucción de su hábitat lo obligó a retirarse. Fue declarado oficialmente extinto en 2013. Joseph Wolf / Wikipedia.org

Tarea: investiga 4 políticas públicas (pueden ser nacionales o internacionales) que ayuden en la conservación de la biodiversidad o de algunas especies particulares. No vale utilizar los mismos recursos que han compartido otros compañeros.

¿EXISTEN MÁS PLANETAS EN EL SISTEMA SOLAR?

¿Hay más planetas en el Sistema Solar?

Podrían existir al menos dos planetas más dentro de nuestro Sistema Solar, más allá de Plutón, de acuerdo con científicos de la Universidad Complutense de Madrid, en España, y la Universidad de Cambridge, en Reino Unido. Su fuerza gravitacional podría determinar las órbitas y extraña distribución de los objetos observados después de Neptuno, que durante años han desconcertado a los astrónomos. Si se confirma esta hipótesis, cambiarán por siempre los modelos del Sistema Solar.

Los objetos transneptunianos extremos (ETNO) se comportan de una manera muy extrañas. En teoría, deberían estar distribuidos al azar y sus órbitas presentar un semieje con un valor cercano a 150 UA, una inclinación de casi 0° y ángulo del perihelio (punto más cercano al Sol) de 0 ° ó 180 °. Sin embargo, los valores de sus semiejes varían entre 150 UA y 525 UA, la inclinación media de su órbita es de 20° y el ángulo de su perihelio de -31 °.

El grupo de investigadores cree que el exceso de objetos con orbitas inesperadas se debe a las fuerzas invisibles ejercidas por planetas desconocidos localizados más allá de Plutón.

Si bien su propuesta desafía los modelos actuales sobre la formación del Sistema Solar, los cuales establecen que no hay planetas en órbitas circulares más allá de Neptuno, un descubrimiento reciente del telescopio ALMA (el cual identificó un disco de formación planetaria a más de 100 UA de la estrella HL Tauri, más joven y masiva que el Sol) sugiere que se pueden formar planetas a una distancia del Sol mucho mayor de la pensada. 

El equipo desconoce el número exacto de planetas desconocidos que podrían existir en nuestro Sistema Solar, pero sus cálculos sugieren la presencia de al menos dos. Admiten que la información sobre la cual basaron su análisis es limitada, sin embargo, en los meses por venir obtendrán nuevos resultados que enriquecerán su investigación. De estar en lo correcto, su hallazgo podría revolucionar la astronomía.

Tarea: Responde en un comentario de al menos 8 lineas, ¿Por que los modelos actuales sobre la formación del Sistema Solar establecen que no hay planetas en órbitas circulares más allá de Nepturno?

INUSUAL HIMENÓPTERO



La hormiga plateada del Sáhara

Cataglyphis bombycina habita el desierto del Sáhara, que alcanza temperaturas de hasta 50ºC. Más que cazar, recolectan los cuerpos de insectos achicharrados por el calor, aunque también cazan. Su color plateado las ayuda a reflejar los rayos del sol y evitar absorber el calor.

Tarea: investiga y anota la clasificación taxonómica completa de este ejemplar.

Innovan tecnología militar para condensar agua

Tal como una nube condensa el aire y la hace llover, Fresh Water utiliza las partículas del aire para entregar agua potable a personas que no tienen acceso a ella.
Una de cada 10 personas en el mundo no tiene acceso a un vaso de agua en su casa debido a la lejanía de ríos y lagos, las principales fuentes de agua potable hoy en día. En la mayoría de las ciudades el agua se ha trasladado desde estas fuentes naturales a nuestras casas, invirtiendo un margen de energía y recursos en el camino. Pero hay mucha gente que simplemente no puede acceder a una fuente de agua o solo cuenta con agua de mala calidad o contaminada, y no tiene los recursos para solucionar de manera tradicional este problema.
Tres ingenieros chilenos se reunieron para superar esta barrera con el sueño de llegar a una solución efectiva, simple, rápida y autosustentable, considerando que el 80 por ciento de las enfermedades en los países en desarrollo se deben a la mala calidad del agua que ingieren. 
Fresh Water funciona por principios de condensación, emulando el ciclo natural del agua. En resumen, crea una nube, enfriándola y haciéndola llover, para luego pasar por procesos de filtración, purificación y esterilización obteniendo entre 9 y 30 litros de agua sin sodio, sin fluoruro, sin minerales pesados, químicos ni conservantes, a un costo de 20 a 25 pesos (chilenos) por litro.
Héctor Pinto es uno de ellos, ingeniero forestal experto en temas de agua y director Ejecutivo de Fresh Water, comenzó la investigación años atrás movido por la necesidad de conseguir agua purificada sin sodio para su hija que padecía de una deficiencia en los riñones, desarrollando esta tecnología junto a Alberto González, diseñador industrial con experiencia en proyecto aeronáuticos y Carlos Blamey, ingeniero experto en submarinos y tecnología militar.
"Creemos que ésta es una instancia válida para democratizar el agua en el mundo, desde Chile, con materiales chilenos e ingeniería chilena, pero la idea es replicar este desarrollo y moldes de innovación tecnológica social en otros países, de forma de encajar los costos asociados al transporte y exportación", cuenta Héctor.
Fresh Water llegó al pueblo de San Pedro de Atacama, ubicado en medio del desierto más seco del mundo con el objetivo de probar el sistema en condiciones remotas, donde logró generar cerca de 9 litros diarios de agua pura. Asimismo, también fue probado en la localidad de Petorca, en condiciones de tipo costero, con una producción de entre 9 y 28 litros al día.
Ambas experiencias fueron evaluadas como positivas por el equipo, ya que el rendimiento obtenido fue en lugares con una humedad relativa de un 25 por ciento a un 30 entre las 8 pm y las 8 am, lo que significa que en cualquier lugar con mayor humedad Fresh Water puede ser aún más eficiente.
En la tecnología militar, una de estas máquinas puede costar hasta tres millones de pesos chilenos (cuatro mil 800 dólares), mientras que Fresh Water 200.000 pesos chilenos (320 dólares).

Fuente: http://www.veoverde.com/
Tarea: Describe lo que harías para poder conseguir agua potable en una comunidad que cuenta únicamente con un rió de agua corriente de dudosa calidad para el consumo humano.

Calendario cósmico

BUENAS NOCHES COMPAÑEROS
Hoy me interese un poco mas sobre la Cosmografia, indagando en las herramientas educativas encontre al CALENDARIO COSMICO, lo que es una escala sobre el periodo de vida del universo, popularizada por Carl Sagan. Es util para pasar un buen rato con los alumnos o nuestras familias.
Sin esperar hacerle publicidad al libro "LOS DRAGONES DEL EDEN" del autor citado, hare copy-page de las fechas relevantes en su edición, recordando que es una visión digerible, sobre los mas de 13.8millones de años que teóricamente tiene nuestro universo.



Big Bang
1 de enero: sucedeel Big Bang.
1 de mayo: se forma la Vía Láctea.
9 de septiembre:se forma el Sistema Solar.
14 de septiembre:se forma la Tierra.
25 de septiembre:se forman las rocas más antiguasconocidasen la Tierra.

Elnacimientodela vida
2 de octubre:vida en la Tierra.
9 de octubre:fósiles más antiguos.
1 de noviembre:desarrollo de sexo.
12 de noviembre:el fósil más antiguo de las
plantas fotosintéticas .
15 de noviembre:florecen las eucariotas.
1 de diciembre:se empiezaa desarrollar la
atmósfera de oxígeno.
17 de diciembre:primeros invertebrados.
18 de diciembre:primer plancton oceánico.
19 de diciembre:aparecen los peces y los
vertebrados.
20 de diciembre:aparecen las plantas vasculares.
Las plantas comienzan la colonización de la Tierra.
21 de diciembre:aparecen los insectos, los animales comienzan la colonización de la Tierra.

El dominio de los gigantes
22 de diciembre:aparecenlos anfibios y los insectosalados.
23 de diciembre:aparecen los árboles y reptiles.
24 de diciembre:los dinosaurios aparecen y dominan la Tierra por más de 160 millones de años.
26 de diciembre:primeros mamíferos.
27 de diciembre:primeras aves, primeras flores.
28 de diciembre:extinción masiva del Cretácico-Terciario, muchas formas de vida murieron, incluyendo a los dinosaurios.

La dominación de los primates
29 de diciembre:primeros primates.
30 de diciembre:primera evolución del cerebro de los primates, homínidos.
31 de diciembre, hora 13.30.00: antepasados de los simios y los hombres.
31 de diciembre, hora 22.30.00: aparecen los primeros seres humanos.
31 de diciembre, hora 23.00.00: utilización de
herramientas de piedra.
31 de diciembre, hora 23.46.00: la domesticación del fuego.
31 de diciembre, hora 23.56.00: período glacial más reciente.
31 de diciembre, hora 23.59.00: pintura rupestre en Europa.
31 de diciembre, hora 23.59.20: agricultura.
31 de diciembre, hora 23.59.35: civilización neolítica.

Empieza la historia
31 de diciembre,hora 23.59.50: fin de la prehistoria y el comienzo de la historia, las dinastía sen Sumeria, Ebla y Egipto, la astronomía.
31 de diciembre, hora 23.59.51: se inventa el
alfabeto y la rueda, Imperio acadio.
31 de diciembre, hora 23.59.52: Código de Hammurabi (Babilonia), Imperio Medio de Egipto.
31 de diciembre, hora 23.59.53: metalurgia del bronce , la cultura micénica, guerra de Troya; cultura olmeca.
31 de diciembre, hora 23.59.54: metalurgia del hierro, el Imperio Asirio, Reino de Israel, fundación de Cartago.

Emperadores y los dioses
31 de diciembre, hora 23.59.55: el nacimiento de
Buda y de Confucio, China de la dinastía Qin, la Atenas de Pericles, el imperio de la India de Aśoka, las escrituras santas ig vedá se han completado.
31 de diciembre, hora 23.59.56: la geometría euclidiana, la física de Arquímedes, la astronomía de
Ptolomeo, Juegos Olímpicos griegos, el Imperio romano, Nacimiento de Cristo.
31 de diciembre, hora 23.59.57: el nacimiento de
Mahoma, el cero y los decimales inventados en la aritmética india, Roma cae, las conquistas musulmanas.
31 de diciembre, hora 23.59.58: la civilización maya, la dinastíaSung de China, el imperio bizantino, invasión mongólica, cruzadas.

Viajes de descubrimiento
31 de diciembre,hora 23.59.59: Viajes de descubrimiento de Europa y de la dinastía Ming de China, Colón llega a América , el Renacimiento en Europa.

Elúltimo segundo
31 de diciembre, hora 24.00.00: Comienzo de la cultura moderna, el desarrollo de la ciencia y la
tecnología, la revolución francesa, la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, el Apolo llega a la Luna, la nave espacial de exploración planetaria, la
búsqueda de inteligencia extraterrestre.

Si alguien se interesa en leer este post, concluiré con un una experiencia que puedes realizar con alumnos, la novia o sobrinos:
En tiendas de campismo o supermercados podemos encontrar barras de gel flourecente cuestan como $47 parecidas a las pulceritas de antro pero en grande como de unos 30cm de largo por 1.2 de diámetro. A esas les haces un par de perforaciones y con los ojos cerrados escuchamos música y se narra alguna historia de las estrellas, basicamente sobre la inmensidad del universo y que somos una pequeña fracción de polvo de estrellas.
Se salpica el techo, las paredes, el suelo y a los participantes con esa aguita fosforescente que se veía genial como si fueran estrellas!

Este aporte fue parte de un buen campamento que viví y pz me gustaría que lo intentaran, no hay edades, a mi me hizo pasar un muy agradable momento, fue para reflexionar y pidieron q escogiera una estrella, que esa seria mi estrella por siempre.

Una falla debajo del agua

underwater waterfall trench le morne mauritius (1)
Mauricio es una nación insular en el Océano Índico cerca de 2.000 kilómetros (1.200 millas) de la costa sureste del continente africano. Mauricio fue descubierto por primera vez por los árabes en el año 975 dC, después por los portugueses entre 1507 y 1513. Desde entonces, ha habido períodos de sucesión y la colonización entre los franceses, holandeses y británicos. La isla se convirtió en una república en 1968.
Situado en el extremo sudoeste de la isla, con una gran ilusión fascinante. Cuando se mira desde arriba, una segunda vuelta de los depósitos de arena y limo crea la impresión de una "cascada bajo el agua '. Vistas de satélite (como se ve en las Mapsscreenshots Google abajo) son igualmente dramática, como un torbellino bajo el agua aparentemente aparece en las costas de este paraíso tropical.
underwater waterfall trench le morne mauritius (5)
underwater waterfall trench le morne mauritius (6)

Le Morne Paisaje Cultural

Se eleva por encima de Le Morne Brabant, un monolito de basalto con una cumbre de 556 m (1.824 pies) sobre el nivel del mar. La cumbre tiene una superficie de más de 12 hectáreas (30 acres) y está situado en Le Morne Brabant península. El área (Le Morne Paisaje Cultural) también es reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad:
Le Morne Paisaje Cultural, una montaña escarpada que se adentra en el Océano Índico al sudoeste de Mauricio fue utilizada como refugio por los esclavos fugitivos o cimarrones durante los años 18 y principios de los 19 siglos. Protegida por acantilados aislados, boscosas y casi inaccesibles de la montaña, los esclavos fugitivos formaron pequeños asentamientos en las cuevas y en la cima de Le Morne. Las tradiciones orales asociados con los cimarrones hace de Le Morne un símbolo de la lucha de los esclavos por la libertad, su sufrimiento, y su sacrificio, todos los cuales tienen relevancia para los países de los que procedían los esclavos - el continente africano, Madagascar, India y Sureste de Asia. De hecho, Mauricio, una parada importante en el comercio de esclavos del este, también llegó a ser conocido como la "República de los Cimarrones", debido al gran número de esclavos fugitivos que vivían en la montaña Le Morne.
Tarea: busca en diversas fuentes la flora y fauna típica de la región y describe su ecosistema en un comentario en ésta entrada.

Espera a que algún otro compañero comente la publicación y hazle una retroalimentación a su tarea.

Estudiantes Mexicanos diseñan dispositivo que ahorra el 40% degasolina

gasolinaAlumnos de Ingeniería del Instituto Tecnológico de Atitalaquia, en Hidalgo, desarrollan un mecanismo para ahorrar hasta 40 por ciento de gasolina utilizando sólo agua.
El dispositivo, con patente en trámite, disocia las moléculas del agua para obtener gas de hidrógeno, el cual se usa como aditivo para maximizar el rendimiento del combustible.
Es parecido a una caja de acero de 20 centímetros de alto y 30 de ancho y largo y tiene una celda electrolítica y un depósito que almacena alrededor de un litro de agua.
Daniel Serrano, estudiante de Ingeniería Mecatrónica de esa casa de estudios, explicó que el gas se inyecta a la cámara de combustión a través de un sistema de control de seguridad conformado por electroválvulas que abren y cierran el flujo del mismo.
Al entrar ese gas de hidrógeno a la cámara de combustión se reduce la entrada y el consumo de gasolina. Por innovación y alto impacto ese proyecto fue distinguido como uno de los tres mejores del área de Ingeniería a nivel nacional, en el Primer Congreso Interinstitucional de Jóvenes Investigadores.
En el encuentro organizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) se ofrecieron detalles de ese mecanismo, que forma parte de la propuesta Diseño y automatización de un sistema generador de hidrógeno para su implementación en automóviles convencionales.
Fuente: Notimex

Tarea: Imaginar y explicar un sistema de combustión interna impulsado únicamente por hidrógeno y ooxígeno proveniente de electrolisis.

MetaMateriales: Grafeno

Permitidme empezar este post aludiendo a Carl Sagan (1934-1996). Es un pequeño homenaje hacía este astrofísico y cosmólogo, considerado uno de los más brillantes científicos  y divulgadores del S. XX. A él, le debemos la frase “Somos polvo de Estrellas”, la cual, encierra tanta belleza como certeza científica.
Pero, ¿por qué polvo de estrellas? Hasta la fecha, la vida, tal y como la conocemos, está basada en el carbono. Toda materia orgánica se precia de tener este elemento en su composición. Del carbono, al contrario de lo que pasa con otros elementos, se sabe que no se originó durante el Big-Bang, sino que su formación se debe a las reacciones de fusión nuclear que se producen en el interior de las estrellas. De aquí la frase de Sagan. Pero, dejando este cautivador aspecto a un lado, el carbono esconde otros secretos.

Sobre lápices y diamantes

En química, se entiende por alotropía, a la capacidad de un elemento para formar diferentes estructuras moleculares, es decir, organizar sus átomos en el espacio. El carbono, es un elemento con gran capacidad alotrópica, y es esto precisamente, lo que lo hace tan especial.
¿En que se parecen un lápiz y un diamante? Pues básicamente son lo mismo. Exactamente, carbono puro en formas alotrópicas distintas. Cuando los átomos de carbono a nivel atómico se organizan en láminas, se da lugar al grafito. La palabra grafito, proviene del griego “γραφειν”,  “graphein”, que significa escribir, y es uno de los minerales más blandos que existen. En él, las fuerzas que unen los átomos son muy débiles, lo que hace que se desprenda al rozarlo con el papel.
diamante
En el otro extremo encontramos el Diamante, el mineral más duro conocido hasta hace muy poco. En esta ocasión, los átomos de carbono se encuentran unidos por enlaces mucho más fuertes, y se disponen geométricamente en una estructura conocida con el nombre de red cristalina, para lo que se hacen necesarias las altas temperaturas y presiones que se producen en el interior de la tierra.

Grafeno, el Material de Dios

Ahora que manejas el concepto de alotropía, profundicemos un poco más. El carbono muestra otras formas alotrópicas como son los nanotubos de carbono, los fullerenos, el carbono vítreo, o el grafeno.
De todas las variables del carbono es esta última, el Grafeno, la que tiene el papel protagonista. Y es que no en vano, esta sustancia se ha ganado el sobrenombre de “El material de Dios”. Los revolucionarios descubrimientos sobre sus propiedades, le valieron a Andréy Gueim y a Konstantín Novosiólov, el Premio Nobel de Física en el año 2010.
grafeno microscopio
El Grafeno es una sustancia bidimensional, con los átomos dispuestos en un patrón hexagonal. De una forma más visual, podría describirse como una lámina plana de átomos de carbono dispuestos en forma de panal de abeja. Tiene una resistencia 200 veces superior a la del acero y es 6 veces más ligero, siendo uno de los materiales más fuertes y resistentes que se conocen. Su dureza se sobrepone incluso a la del diamante. Además de ser muy flexible y elástico, su densidad es tal, que impide a través de si, el paso de las moléculas de helio, – las más pequeñas que existen-, permitiendo no obstante el paso del agua. Pero sus bondades no acaban aquí.
El Grafeno posee una elevada conductividad térmica y eléctrica, es decir, una gran facultad de albergar calor, y permitir el paso de la electricidad. Dejando lo mejor para el final, presenta propiedades muy poco comunes, como las de generar electricidad al ser alcanzado por la luz, y auto-enfriarse. Pero, espera, si eres de los que no se impresionan fácilmente, aún hay más. Asimismo, el material de dios cuenta con la capacidad de la auto-reparación; y es que al verse alterado el grafeno, se crea en su estructura una especie de “agujero”, que atrae a los átomos de carbono vecinos para ocupar el lugar por donde se ha quebrado.

Sobre ascensores, preservativos y mucho más

Todas estas propiedades han abierto un sinfín de posibilidades alrededor del grafeno. Ideas que parecían sacadas de la ciencia ficción, pueden tornarse realidad en un futuro más o menos inmediato. De tal manera, en la industria aeroespacial se empieza a coquetear con la antigua idea de construir un ascensor que conecte la superficie del planeta con estaciones en el espacio.
Sectores como los de las telecomunicaciones y la informática, están empezando a centrar sus esfuerzos  en el desarrollo de nuevas aplicaciones tecnológicas en base a las virtudes que ofrece el grafeno. Nuevas generaciones de microchips, pantallas que se enrollan, teléfonos flexibles e incluso papel electrónico son algunas de las líneas de investigación que empiezan a abrirse camino.
Mosaico de Bill Gates
Tantas son las posibilidades, que incluso Bill Gates, ha tenido a bien el subvencionar una investigación encauzada a la fabricación de preservativos de grafeno, mucho más resistentes y placenteros, incluso quien sabe, por el precio que habrán de costar, a lo mejor hasta reciclables.
Pero sin duda, esto es el futuro. Hablemos de lo que se puede hacer hoy en dia, que no es poco. La industria militar, muy a la vanguardia de los avances de la ciencia, no ha tardado en encontrar el modo de sacarle partido. La idea ha sido fabricar chalecos antibalas, incluso armaduras de grafeno, que han revelado ser el doble de efectivas que el Kevlar, material del que en la actualidad están fabricados los chalecos. Para probar la capacidad del grafeno para recibir y absorber impactos, el experimento realizado consistió en el disparo contra varias láminas de grafeno, de un proyectil a la velocidad de 3000 m/s, 10.800 k/h, al cual resistió.
Todas estas aplicaciones resultan muy interesantes, no obstante, la auténtica revolución del grafeno se enfoca hacia el sector energía. Podemos encontrarnos de esta manera, en la antesala de una nueva revolución energética sustentada en el grafeno y la energía solar. Así, los nuevos paneles fotovoltaicos basados en grafeno poseen ya una eficiencia que triplica a la de los paneles más punteros desarrollados a partir de silicio. En un futuro, se prevé que puedan llegar a multiplicar considerablemente su poder de convertir la luz del sol en electricidad.

Grafeno y sostenibilidad

El punto de inflexión de uno los mayores problemas que enfrenta la humanidad en materia desostenibilidad, es la actual incapacidad para almacenar la energía producida por las fuentes renovables. Se presume que el grafeno pueda dar una solución de una vez por todas a esta problemática. En este sentido, otra de las aplicaciones comerciales en desarrollo, es una variable del grafeno utilizada para la fabricación de baterías. De este modo, ya se experimenta con prototipos de que otorgan a los coches eléctricos de hoy, la capacidad de circular durante 1000 km, con una carga de tan solo 8 minutos.
Al mismo tiempo, se cuenta con que esta tecnología es susceptible de extenderse a todo tipo de ámbitos, potenciando toda clase de energías renovables, y pudiendo poner en jaque la actual hegemonía energética de los hidrocarburos.

Rizando el rizo: El Supergrafeno

El avance tecnológico es un campo en continua renovación. La competencia entre empresas, unida a la proyección de negocio, hacen que la investigación en ciertos productos y materiales, se acelere exponencialmente. Así, tan solo unos un par de años del descubrimiento de las ventajas del material de Dios, y al hilo de la metáfora, nace, aunque sin vírgenes de por medio, el que puede considerarse su primogénito. La criatura se conoce como Supergrafeno, y ha sido bautizada por sus padres; Saverio Russo y Monica Craciun, con el nombre de GraphExeter.
El GraphExeter consiste en un “Sandwich” de Grafeno, entre el que se intercala una banda de cloruro de hierro. Sus utilidades vienen a ser muy parecidas a las de su predecesor, pero sus creadores le otorgan además, una especial resistencia ante determinadas condiciones ambientales extremas; soportar una humedad del 100% durante 25 días, temperaturas de 150 ºC, y de hasta 620º C en el vacío. Además es un conductor eléctrico 1000 veces mejor que el grafeno.
Invesigando grafeno
e nuevo, sus aplicaciones son innumerables, pudiéndose emplear en el desarrollo de paneles solares, la fabricación de Wearables,- dispositivos inteligentes insertados en la piel o en prendas de vestir-, en el sector espacial, en la industria nuclear o en la lucha contra el cáncer.
Pero, por el momento, los contratos de confidencialidad en investigación, impiden desvelar mucho más. No se sabe con certeza si la revolución del grafeno está a la vuelta de la esquina o tardara unos años en llegar. Hasta que llegue ese día, habrá que conformarse con imaginar.
Tarea: contesta SI o No de manera correcta mediante un comentario, escribiendo el número de la pregunta, seguido de tu respuesta:
1. ¿Leíste completamente el artículo?
2.¿Te pareció interesante?
3.¿Te gustaría que tus alumnos hicieran lo mismo?
Lee y contesta en el mismo comentario cada uno de los siguientes reactivos de forma ordenada, argumentando de manera literal cada una de tus respuestas:
1. ¿Cuál es el concepto de alotropía manejado en el documento?
2. ¿Como se describe al grafeno en el texto?
3. ¿Que aplicaciones son posibles para el grafeno?
4. ¿Cual es la diferencia del grafeno al del supergrafeno? explica de forma consistente.

FOTOGALERIA: PATOS

Como recurso didáctico es útil aprovechar las foto-galerías como fuentes de motivación intrínseca para que los alumnos se acerquen al tema para lo que pretendemos aprovechar, en esta ocasión compartimos esta fotogalería, esperando que resuelvan sus tareas de forma exitosa y que utilicen los recursos aquí compartidos para tener una mejor experiencia ante grupo.

Pato silvestrePato coloradoPato gargantillaPato media lunaPato crestónPato jergónPato mandarín

TAREA: Encontrar el nombre de por lo menos una de las razas de patos mostrados en las fotografías y reportarlo en un comentario por éste mismo medio.

Hiperconexiones cerebrales gracias a los Hongos Alucinógenos

Hongos alucinógenos crean hiperconexiones cerebrales
Los hongos alucinógenos crean un cerebro hiperconectado lo cuál influye en el efecto que tienen sobre las personas. El ingrediente activo en esta droga psicodélica es la psilocibina, la cual interrumpe los circuitos de comunicación normales del cerebro, conectando regiones cerebrales que normalmente no interactúan. 
La psilocibina es conocida por estimular alucinaciones vívidas. Puede hacer que los colores se vean sobresaturados y disolver los límites entre distintos objetos.

El equipo internacional de investigadores, liderados por Giovanni Petri, de la Fundación ISI, en Italia, busca entender como funcionan las drogas psicodélicas para poder utilizarlas en tratamientos psiquiátricos, en escenarios controlados, en un futuro.

Los científicos saben que la psilocibina se une a un receptor de serotonina en el cerebro, pero la forma exacta de cómo los hongos alucinógenos transforman los patrones de comunicación del cerebro aún resulta incierto. Un estudio anterior encontró que la psilocibina induce al cerebro a un estado parecido al de los sueños, y que la drogo disminuye la actividad cerebral.

En la investigación, los investigadores utilizaron imágenes por resonancia magnética funcional (IRMf) para registrar la actividad de 15 voluntarios sanos, primero tras tomar un placebo y posteriormente después de ingerir psilocibina.

El equipo comparó la actividad de los individuos con y sin la droga, y crearon un mapa de las conexiones entre diferentes regiones.

La psilocibina transformó de forma dramática la organización cerebral de los participantes. Bajo los efectos de la droga, regiones del cerebro, normalmente incomunicadas, mostraron actividad cerebral estrechamente sincronizada. Esto sugiere que la sustancia estimulaba conexiones de largo rango que el cerebro normalmente no haría. Después de que el efecto de la droga se terminó, la actividad cerebral regreso a la normalidad.

Los resultados fueron publicados en la revista Journal of the Royal Society Interface.
Ilustración simplificada de las conexiones rastreadas tras ingerir el placebo (a) y la psilocibina (b). Crédito de la imagen: Petri et al., 2014.
TAREA: Consigue el próximo verano un espécimen vivo de este hermoso grupo y lleva el producto al convivió de verano 2015, un día antes de entrar a los presenciales para tener una práctica de prueva.

viernes, 24 de octubre de 2014

EDAFOLOGÍA

La edafología (del griego, ἔδαφος, edafos, "suelos", -λογία,psx logía, "estudio", "tratado") es una rama de la ciencia que estudia la composición y naturaleza del suelo en su relación con las plantas y el entorno que le rodea. Dentro de la edafología aparecen varias ramas teóricas y aplicadas que se relacionan en especial con la física, la química y la biología.

Preguntas de reflexión:
a) ¿Qué se entiende por suelo?
b) ¿Qué color tiene la tierra del patio escolar?
c) ¿Qué aspecto caracteriza la tierra en los jardines de sus casas?
d) ¿Cómo sirve la tierra a los seres vivos?
e) ¿Mediante qué órganos absorben las plantas los nutrientes?
f) ¿Qué nutrientes requieren las plantas?

g) ¿Todos los tipos de plantas requieren los mismos insumos nutrimentales?




PASEANDO POR LA CIÉNEGA

En los recorridos de mi bello estado de Michoacán me surgió incertidumbre acerca del clima de la Ciénega, mis ideas ingenuas es que aproximadamente se encuentra a unos 1600 a 1800m sobre el nivel del mar, y lo veía con mucha proximidad a zonas boscosas.

La curiosidad sobre el suelo y clima de la región comenzó al sentir que "el sol de aquí calienta mucho" y ver que hay bastante matorral y pocos árboles.

Con algunos cuestionamientos sobre tipo de suelo comencé, y entre los artículos rescatados señalo aspectos de interés y reflexión, como muestra para trabajar nuestros futuros proyectos didácticos.

El geógrafo francés Jean Tricart (1920-2003) definió el espacio geográfico como la “epidermis del planeta Tierra”, que puede analizarse según su sistema espacial (la locación) o su sistema ambiental (la ecología).

Es importante destacar que todo espacio geográfico es el resultado de la historia, ya que cada sociedad tiene su propio modo de organización y deja sus huellas en el paisaje. El espacio geográfico, por lo tanto, depende del proceso histórico.

En ciertos lugares es posible apreciar una superposición de espacios geográficos, con vestigios que se remontan a la prehistoria y diversas marcas que fueron generadas a lo largo de la historia.

El espacio geográfico controlado bajo un orden administrativo se conoce como territorio y puede estar conformado por diversas entidades, como municipios, comarcas, provincias o regiones.

Cabe mencionar que para que exista un espacio geográfico debe haber, en primer lugar, un espacio natural que sirva de punto de asentamiento y desarrollo a una sociedad. Con el correr de los años, acciones tales como la tala de árboles, la poda, el desvío de corrientes de agua y la construcción de edificios, entre otras muchas formas en las que el ser humano modifica todo a su paso, el espacio natural se convierte en geográfico.

El espacio geográfico no es algo estático; por el contrario, dada nuestra naturaleza y el hecho de que nunca dejamos de tener necesidades, las transformaciones que en él realizamos son continuas y cambiantes, lo cual responde directamente a la inevitable evolución cultural. Surge a partir de la relación entre dos elementos primordiales para nuestra vida: la naturaleza y la sociedad. Estos dos, a su vez, dan lugar a la economía.

Los elementos naturales son el conjunto de toda creación de la naturaleza, como pueden ser los mares, los ríos, el relieve, la vegetación, las diversas especies animales y las catástrofes naturales; los sociales incluyen los grupos organizados de personas (los pueblos), la religión, la cultura y la política; los económicos son el resultado de la imposición de lo social sobre la naturaleza, y representan la principal causa de modificaciones al espacio natural.

Definición de espacio geográfico:  http://definicion.de/espacio-geografico/#ixzz3ER3TIvdw

Lo primero que observé fue el tipo de suelo, suponiendo que existen factores que favorecen la fauna pues una explicación, para mi razonable, es que el tipo de suelo se sobreponía como una condición hasta para la misma vegetación.

En términos de Geología:

Suelos Pedalfer
El termino pedalfer, deriva del griego pedon, que significa ''suelo'', y los símbolos Al (aluminio) y Fe(hierro). La podsolización es el proceso normal en los climas templados y húmedos con una cubierta de bosques. Este proceso concentra el hierro y el aluminio en el Horizonte B (Zona B: El Horizonte B es el subsuelo que contiene arcillas y coloides deslavados hacia abajo desde el lecho de la cima de la secuencia, es principalmente una zona de acumulación y su color es rojizo). El calsio, el sodio y el magnesio son deslavados completamente y la sílice puede ser separada en forma de coloidal. Los minerales arcillosos caolínicos son los productos finales normales del proceso. 

Suelos Pedocales
La palabra pedocal, se deriva del griego pedon y las primeras letras de CALcita (carbonato de calcio). La clasificación ocurre en los climas secos con vegetación consistente en arbustos o pastos. Este proceso concentra los carbonatos de calcio y magnesio en el Horizonte B. Una zona característica distinta es la zona blanquecina ''caliche'' asociada comúnmente con el perfil. El mineral arcilloso asociado es la montmorillonita. 


Suelos Lateríticos
La laterización es el proceso normal formador de suelos en los climas tropicales. Concentra a los óxidos de hierro y aluminio, o ambos, en el horizonte B, a expensas de la silice, que es separada por lixiviación. El intemperismo químico es rápido, los minerales caoliníticos son los productos finales normales en algunas circunstancias, pero otras, los minerales arcillosos no son estables.

 




Ahora comparemos a estas subdivisiones del orden de suelo según la Wikipedia

Pedocal
Es una subdivisión de la orden de suelo zonal. Es una clase de suelo que se forma en semiáridas y áridas regiones. Es rico en carbonato de calcio y tiene bajo suelo la materia orgánica. Con sólo un delgado horizonte A (capa superior del suelo ), y la precipitación intermitente calcita , otrossolubles minerales eliminados normalmente por el agua pueden acumularse en el horizonte B (subsuelo) formar una capa cementada conocido comocaliche . No se utiliza en el actual sistema de clasificación del suelo, pero el término comúnmente muestra en textos.

Pedalfer
Se compone de aluminio y óxidos de hierro. Es una subdivisión de la orden de suelo zonal que comprende un grupo grande de los suelos en los que sesquioxidos aumentan en relación con la sílice durante la formación del suelo. Pedalfers ocurren generalmente en zonas húmedas. No se utiliza en el actual sistema de clasificación del suelo, pero el término comúnmente muestra en textos.



Las fuentes fueron abriendo nuevas interrogantes debía encontrar ahora algunos términos inusuales, para lo que encontré la palabra Edafología, la cual se refiere a la ciencia que estudia los suelos, para muestra un botón con un pequeño artículo relacionado que adjunto a continuación.

La formación de un suelo depende de factores tan diversos como son:

La roca madre
Es la roca que genera el suelo. Cuanto más dura sea esta roca, más tardará en meteorizarse y transformarse en suelo.

El clima
En climas húmedos las rocas se meteorizan antes debido a la acción del agua. Esto permitirá que se forme mejor que en un climaseco.

El relieve
Cuando el relieve es suave los productos de la meteorización quedan donde se encontraba la roca madre, generando un suelo. Si el relieve es abrupto los fragmentos de roca meteorizada son arrastrados rápidamente hacia otros lugares. Por eso en estas zonas es más difícil que se forme un suelo con todos los horizontes, es decir, un suelo evolucionado.

Tipos de suelo:

Algunos de los cabos sueltos hasta el momento es lo referente a los “horizontes del suelo”, lo primero q a la mente de cualquiera vendría es un corte de cerro en donde pasan una carretera, las varias franjas que se perciben, con colores diversos pueden llamarnos a la reflexión.

Horizontes
La diversidad morfológica de los horizontes del suelo es de tal naturaleza que hay que recurrir a un sistema estricto de denominación, ello evita las confusiones a la hora de transferir información de unos autores a otros.

Los horizontes del suelo se designan por una letra mayúscula que indica el tipo genético. Se utilizan la H y la O para los horizontes orgánicos. La A, E y B, para los horizontes minerales y C y R para las capas constituidas por el material original más o menos transformado.

Esa letra puede ir seguida de otra minúscula para indicar alguna característica importante pero no incluida en la definición de la mayúscula correspondiente. Cuando un horizonte principal muestre características diferentes a lo largo de su espesor, que no afecten a su denominación completa, incluyendo sufijos, puede dividirse en varios subhorizontes empezando con el "1" en el subhorizonte más superficial.

Cuando aparezca en un perfil más de un ciclo de formación, los horizontes correspondientes llevaran un prefijo constituido por un número arábigo consecutivo, considerando el ciclo actual como "1" y siguiendo en orden creciente de juventud. En el ciclo actual no se utiliza el prefijo por lo que el primer número utilizado será el "2". Estas diferencias de ciclo se conocen como discontinuidades litológicas y si existiese una entre dos horizontes con la misma denominación, se consideraran como uno solo a efectos de subdivisión (...Bt1, Bt2, 2Bt3, 2C...).

Horizontes de transición.
Están situados entre dos de los horizontes descritos, de forma que sus propiedades se mezclan y resulta difícil inclinarse por uno de ellos. Se denominan por las letras de ambos situando en primer lugar la correspondiente al horizonte al que más se parece.

Color
El color es muy variable y también muy importante. Hay que prestar mucha atención tanto a la matriz de los horizontes como a la presencia de manchas.

La característica principal de la formación de la parte mineral del suelo es la generación de arcilla. Todos los minerales esenciales que constituyen la fracción arcillosa son blanquecinos, pero no es ése el color habitual de las arcillas extraídas del suelo, la razón es la presencia de unas sustancias coloreadas y con un fuerte poder de tinción que se conocen como agentes cromógenos.


El color no es una propiedad frívola, como podría parecer, sino que nos ofrece numerosas claves sobre la formación del suelo y de su comportamiento. Por ello es necesario expresarlo con gran precisión para que pueda ser interpretado por personas diferentes de las que realizan su descripción.


Textura
La textura es la forma en la que se distribuyen por tamaños las partículas del suelo. Su determinación ha de hacerse mediante el correspondiente análisis.

No obstante, en el campo puede apreciarse de forma indirecta formando una pequeña bola entre los dedos, con ayuda de una pequeña adición de agua si el suelo está demasiado seco. Del comportamiento de esa bolita puede deducirse el contenido en las diversasfracciones. Cuanto más moldeable es la bolita formada, mayor será el contenido en arcilla. La untuosidad o pegajosidad de la misma es un índice del contenido en limo. La arena se detecta por el ruido que hace al amasarla entr los dedos, cuanto mayor es el chirrido que se produce mayor será su contenido en arena.

Con cierta experiencia pueden distinguirse varios tipos texturales, pero lo más interesante es la comparación del comportamiento de los diferentes horizontes, para lo cual no es necesaria una gran experiencia sino una modesta capacidad de observación.


Para cerrar el post con broche de oro, busque algunas reseñas históricas de la región y la compilación más grata es la que incluiré como cierre, a pesar de su amplitud, pues me abre nuevas inquietudes naturalistas e incluso sentimientos patrióticos cuando intento imaginar las cosas preciosas que encontraron los Españoles en el tiempo de su colonización de américa.




El paisaje de la Ciénaga de Chapala ha sufrido transformaciones que van de humedal a terreno agrícola. En su origen, la ciénaga y el lago de Chapala fueron parte de un enorme lago de agua salada que, formado por un movimiento telúrico, se extendía hasta lo que hoy es Pátzcuaro, Cuitzeo, La Piedad, Aguascalientes, Tuxpan y Guadalajara. La enorme cuenca de la que forma parte, lo convirtió en receptor de grandes volúmenes de agua dulce que se mezclaban con sus aguas saladas y que, cuando rebasaban los límites de contención, iban a dar al océano pacífico por medio del río Santiago. Algunas especies acuáticas fueron adaptándose a los cambios y fue así que se formó la familia del denominado pescado blanco. La acción sobre el medio ambiente ejercida por los indios asentados en la ciénaga, se limitó a la construcción de caminos en su interior, utilizando el sistema de “tamandas”, que es semejante al de la chinampería desarrollado en otros lugares para la agricultura y la construcción de algunas lomas funerarias. La agricultura fue una actividad complementaria y su subsistencia estuvo basada en la pesca, la caza y la recolección.


Formación geológica y fisiografía de la ciénaga
A decir de Carmen Castañeda, González Ruvalcaba asegura que “el primero que llamó ‘Mare Chapalicum’ a la laguna de Chapala fue fray Antonio Tello en el Libro IV de su Crónica Miscelánea de la Sancta Provincia de Jalisco, concluida en 1653. [...] González Ruvalcaba concebía al lago de Chapala, como un verdadero mar con sus bahías, canales, cabos, islas y puertos por lo que también lo nombró Mar Chapálico.” Los españoles al ver el lago de Chapala por primera vez, lo denominaron “mar chapálico” para expresar su gran tamaño y sus características que lo asemejaban con un mar aludiendo, sin saberlo, al pasado remoto de la región de la cual forma parte.

Efectivamente, los geólogos afirman que el lago de Chapala y su Ciénaga, forman parte de una zona que en el pasado se encontraba sumergida en un océano y que, por un movimiento telúrico, fue elevada y cercada por cerros creándose así un enorme lago de agua salada de alrededor de 22,000 km². Se extendió desde el sur de la actual ciudad de Aguascalientes, Verde en el norte, el río Lerma al oriente en La Piedad de Cabadas, Michoacán, al poniente en La Venta-Primavera y al sur en la Ciudad de Tuxpan. Hacia el estado de Michoacán incluía a los lagos de Pátzcuaro y Cuitzeo y se le calcula una edad de 38,000 años usando la técnica del carbono 14.

El lago de Chapala y su Ciénaga pertenecen a la cuenca Lerma-Chapala-Santiago que, por cierto, en tiempos de la conquista española, delimitaba las zonas denominadas Mesoamérica y Aridoamérica. Esta cuenca cubre una superficie de 125,555 km², de los cuales, aproximadamente el 30% es parte del río Lerma, 8% del lago y 62% del río Santiago; se calcula en alrededor de 5 mil millones de m³ el promedio de agua anualmente acumulada en sus lagos: Chapala, Cuitzeo y Pátzcuaro. El cauce principal del río Lerma es de 1,194 km, de los cuales el 29% corresponde a elevaciones superiores a los 2,200 msnm, el 50% entre los 2,000 y los 1,500 y una tercera parte abajo de los 500.

Por lo que se refiere a superficie y profundidad, los investigadores proporcionan datos contradictorios. Rodríguez Langone asegura que el lago de Chapala tiene un embalse máximo de 6 mil millones de metros cúbicos, una profundidad máxima de 13 metros y una superficie de 114 000 hectáreas, una longitud de oriente a poniente de 86 kilómetros y una anchura de 25 kilómetros, en tanto que Mejía Núñez presenta cifras diferentes: “El lago se ubica a 1500 mts sobre el nivel del mar, su extensión es de 1750 kilómetros cuadrados y cuenta con una capacidad de embalse de aproximadamente ocho mil millones de metros cúbicos.” En cuanto a su jerarquía en el país y en el continente, todos están de acuerdo: es considerado el embalse natural de mayor extensión en nuestro país, ocupa el número 68 a escala mundial, el número 48 en América del Norte, el tercero en tamaño en Latinoamérica, “el segundo en altitud en América y el tercero en tamaño en América Latina.”

Desde su formación geológica, el lago ha cumplido la función de vaso regulador de la cuenca, mediando entre el río Lerma que desemboca en él y el Santiago que ahí nace y que, después de un recorrido de 443 km, desemboca en el océano Pacífico a 16 km al noroeste de San Blas en el estado de Nayarit. El enorme depósito de agua salada que originalmente constituyó al lago, se convirtió en receptáculo anual de enormes volúmenes de agua dulce provenientes principalmente del río Lerma, que captaba las aguas de múltiples arroyos y ríos a lo largo de su cauce. De esta manera, cada año era menor la cantidad de sales contenidas por el agua del lago hasta, en alrededor de 30,000 años, quedar convertido en lago de agua dulce. La fauna y vegetación originales sucumbieron al cambio del medio y sólo algunas especies de la familia del actual pescado blanco, se fueron adaptando poco a poco a las nuevas condiciones que, también, paulatinamente se fueron transformando. Algunas especies habitantes de ríos, estanques y arroyos afluentes del Lerma y el Duero se incorporaron al lago.

Antes de la dinamitación del retén de la desembocadura del lago en el río Santiago, de la desviación del cauce del río Duero y de la desecación de la Ciénaga de Chapala que implicó la supresión de alrededor del 25% de su superficie, las fluctuaciones del nivel de las aguas del lago se mantenía elevado, quedando al descubierto las partes más altas del territorio ocupado. Sin embargo, aunque reducida notablemente en capacidad, el lago de Chapala mantiene su carácter de vaso regulador hasta la actualidad.

Tortolero calcula la precipitación pluvial en la zona en una variación que va de los 800 a los 400 m³ por año, en tanto que la UNESCO establece el promedio anual en 722 mm. El clima es templado con 19.9º C en promedio y oscilaciones entre los 30º y los 9º C, con lluvias en verano. Todos los autores coinciden en señalar que el lago es termorregulador por la enorme cantidad de vapor que genera. “La evaporación es muy grande pudiendo estimarse en unos 1 500 millones de m³ al año. Algunos hidrólogos estiman la evaporación media en 1 000 millones de m³ anuales, cifra que, aunque conservadora, muestra la importancia de las pérdidas por evaporación.”

Además de la contaminación y de la disminución de su capacidad por la desecación de una cuarta parte de su superficie, el lago de Chapala vive el serio problema del azolve. El azolve se produce por la incorporación de partículas sólidas al agua, provenientes principalmente de los suelos deforestados de la cuenca que han sido destinados a la agricultura y a la ganadería. El señalamiento de Jiménez Ramírez es muy ilustrativo: “Entre los factores que han influido en la desecación del lago es necesario considerar el azolve. La situación del azolve en el lago se puede documentar de esta forma: de 1930 a 1977 han entrado al lago 78 millones de m³ de sedimentos por el río Lerma, azolvando este cuerpo de agua, ocasionado por diversos factores, entre otros, la deforestación a lo largo de la Cuenca, el deslave y la erosión, lo que reduce progresivamente la capacidad de almacenamiento del lago, en 2.5 Mm³ y aumenta el lecho del lago en 7 mm.” “En los valles se ha perdido superficie debido a la agricultura. Esto ha afectado más al bosque espinoso (con Prosopis laegivata), que prácticamente ha desaparecido, y en menor proporción al bosque tropical caducifolio. Las zonas altas no han sido muy alteradas...”

El antiguo “mar chapálico” acabó convertido en un sistema de lagos integrado por Chapala, Cuitzeo y Pátzcuaro en los que habitan peces endémicos de la familia Atherinidae: pescados blancos y charales. El carácter termorregulador del lago genera un mesoclima que permite la prevalencia de especies vegetales raras como la Euphorbia cotinifolia, “una especie propia del Golfo de México que rara vez se ha recolectado en el occidente del país, se encuentra en la región de Chapala” y otras endémicas como el camote del cerro (Dioscorea remotiflora), la Buddleja sp y la Echeveria chapalensis. En las montañas predomina el matorral subtropical xerófilo y en las partes más altas el encino. Han desaparecido en el lago peces como la popocha, el boquinete, la sardina, la lisa, la barbeta y la lobina y ha disminuido notablemente la población de pescado blanco, charales y bagres nativos (Ictalurus dugesi e Ictalurus ochotereni) por la contaminación y la introducción de la carpa, el bagre (Ictalurus punctatus) y la tilapia.

Existen algunas especies nativas de aves acuáticas y una adaptada: la gaviota del Atlántico. El lago es zona de hibernación de aves acuáticas migratorias y hacia los años sesenta del siglo pasado, muchos humedales de la ciénaga acogían diversas especies migratorias. Con la perforación de pozos profundos, estos humedales han ido desapareciendo.

La Ciénaga de Chapala se localiza entre la parte suroeste de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago y el extremo noroeste de la subcuenca del río Duero. Comprende la mayor parte del espacio fisiográfico cenagoso. “La Ciénaga linda al norte con el Lago de Chapala y con el río Lerma; por el noreste con el río Duero, en el tramo que comprende los poblados de Ibarra y Camucuato; al este con Venustiano Carranza y estribaciones cerrriles de Pajacuarán y Guaracha; al sur con las poblaciones de Jiquilpan, Tototlán, Emiliano Zapata y Jaripo y por el oeste con Sahuayo y La Palma.

La Ciénaga de Chapala está enmarcada por formaciones montañosas: la sierra del Tecuán, los lomeríos de la Santa San Nicolás y San Juan Tecomatlán, la sierra de Mezcala, los lomeríos de Ocotlán y Jamay, las sierras de la ribera sur que van de Tizapán, el Tigre y Mazamitla y el cerro de Cojumatlán. La Ciénaga de Chapala se encuentra inmersa en la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, que abarca la zona central de la República y comprende parte de los Estados de México, Querétaro, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Durango y Nayarit. (7)


Vamos a las preguntas de reflexión con las que pretendo constatar la retención y conclusiones obtenidas, las cuales pido respondan a través de un comentario de ésta publicación.

¿De qué maneras se relacionan el clima y la vegetación con el tipo de suelo?

¿Con los términos antes descritos, que entiendes como concepto de “suelo” y que tipos de suelos puedes encontrar en tu comunidad?

¿Qué características pueden describir a la región Ciénega?


¿Por qué consideras necesarios los análisis edafológicos en huertos y cultivos?