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domingo, 26 de mayo de 2013
VÍBORA DE MAR
| El Pez Hacha de Plata |
Este pez pertenece a la familia de los peces hacha. También se le conoce con el nombre de Argyropelecus affinis. En inglés se le conoce como Hatchetfish, dentro de este nombre existen dos subespecies clasificadas, el marine hatchetfishes, que pertenece a la clase de peces abisales que habita en las zonas tropicales.
Todos los peces hacha tienen la característica de tener el cuerpo delgado a los costados, pero ser largos y simular una hoja de hacha.
Este pez, tiene su cuerpo angosto en los lados, y un tamaño nada acorde a la proporción del pecho, pareciera una pequeña hacha, por eso se les conoce bajo este nombre. El pecho tiene enormes placas o laminas que están contraídas, las cuales pueden estirarse varias veces su tamaño, cuando se tragan a peces o animales que son más grandes que ellos. El color de este pez, casi siempre es verde o violeta en tonos muy brillantes, desde su opérculo (En los peces, es una aleta de hueso dura que cubre y protege a las branquias), tienen una franja hasta donde inicia su aleta caudal. Es pálida en la parte superior y obscura en la parte inferior. En su vientre, tiene unas bandas que atraviesan el cuerpo, de forma irregular y son de color café obscuro, que le dan un aspecto algo marmolado. El dorso es del mismo color y su zona pectoral es de color amarillo, las aletas son transparentes. Este pez pertenece a la familia de los peces hacha. También se le conoce con el nombre de Argyropelecus affinis. En inglés se le conoce como Hatchetfish, dentro de este nombre existen dos sub especies clasificadas, el marine hatchetfishes, que pertenece a la clase de peces abisales que habita en las zonas tropicales. Todos los peces hacha tienen la característica de tener el cuerpo delgado a los costados, pero ser largos y simular una hoja de hacha. |
PEZ DE HIELO O DRACO
Pertenece a la familia Channichthydae, los cuales son unos peces donde su característica principal es que no tienen hemoglobina en su “sangre”. De ahí su nombre, peces de hielo o dracos, son peces Antárticos, que viven a gran profundidad y a unas condiciones de muy baja temperatura.
¿cómo pueden estos peces transportar el oxígeno sin hemoglobina?
Es algo interesante, ya que la hemoglobina existe en nuestra sangre porque es un transportador eficiente para nuestras necesidades de consumo de oxígeno, por lo tanto esta adaptación parece imprescindible en los organismos para repartir el oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo a través del sistema circulatorio. Pero en determinadas condiciones como son altas presiones y muy bajas temperaturas, para estos peces, no es necesario.
Por tanto, los peces de hielo, no tienen roja su sangre, como es característico en animales con hemoglobina. Además se conoce que tienen una mutación en el gen que codifica para esta proteína, pero que debido a sus condiciones de vida han podido sobrevivir, evidentemente. Se conoce que la hemoglobina incrementaría la viscosidad de los fluidos de su cuerpo en mayor medida, lo cual quiere decir, que esta mutación es algo que ayuda a que sus fluidos sean menos viscosos, muy importante cuando se está sometido a altas presiones y muy bajas temperaturas. Pero…
¿cómo transportan el oxígeno estos peces?
Pues parece ser que estos animales han adaptado su vida a una actividad metabólica baja, y a las condiciones ambientales a las que vive ,el oxígeno se disuelve muy bien (aguas muy oxigenadas), por tanto, esto, unido a que su corazón bombea entre 5 y 10 veces más sangre junto a unos capilares gruesos, ayuda a que puedan sobrevivir sin hemoglobina.


Pertenece a la familia Channichthydae, los cuales son unos peces donde su característica principal es que no tienen hemoglobina en su “sangre”. De ahí su nombre, peces de hielo o dracos, son peces Antárticos, que viven a gran profundidad y a unas condiciones de muy baja temperatura.
¿cómo pueden estos peces transportar el oxígeno sin hemoglobina?
Es algo interesante, ya que la hemoglobina existe en nuestra sangre porque es un transportador eficiente para nuestras necesidades de consumo de oxígeno, por lo tanto esta adaptación parece imprescindible en los organismos para repartir el oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo a través del sistema circulatorio. Pero en determinadas condiciones como son altas presiones y muy bajas temperaturas, para estos peces, no es necesario.
¿cómo transportan el oxígeno estos peces?
Pues parece ser que estos animales han adaptado su vida a una actividad metabólica baja, y a las condiciones ambientales a las que vive ,el oxígeno se disuelve muy bien (aguas muy oxigenadas), por tanto, esto, unido a que su corazón bombea entre 5 y 10 veces más sangre junto a unos capilares gruesos, ayuda a que puedan sobrevivir sin hemoglobina.
BENTHOCODON PEDUNCULATA MEDUSA ABISAL
Benthocodon pedunculata es una medusa de la clase de los hidrozoos que puede llegar a medir 4 cm de diámetro y vive cerca del fondo marino en lugares como el cañón de Monterrey, en la costa oeste de Estados Unidos. Tiene entre 1.000 y 2.000 pedúnculos y un color rojizo que le sirve para enmascarar a sus presas fluorescentes y así no atraer a sus depredadores mientras se las come.
CHIMENEAS VOLVÁNICAS
Cada año se descubren nuevas especies que hasta ese momento no habían sido catalogadas y, por tanto, escapaban a los registros de los biologos. De hecho, uno de los entornos en los que más especies nuevas se descubren y catalogan es el entorno marítimo, donde algunas investigaciones nos revelan imágenes de criaturas sorprendentes que, en algunos casos, parecen sacadas de la ciencia-ficción. La Universidad de southampon , por medio de un robot, ha estado recorriendo una zona submarina algo inhóspita, una chimenea volcánica, y en esas extremas condiciones ha encontrado sorprendentes especies animales capaces de vivir en condiciones extremas.
En el fondo del océano existen unas chimeneas que son unas fisuras en el lecho marino de las que brotan aguas termales (a bastante temperatura) que son ricas en minerales y, a pesar de las extremas condiciones de esas zonas, han propiciado un ecosistema en el que viven algunas especies sorprendentes como los cangrejos yeti, los pepinos de mar o los caracoles con pies de escama.Estas chimeneas, que fueron descubiertas en 1977, están situadas en el borde de la placa tectónica de la India, concretamente, la frontera con la placa euroasiática y la placa africana.
La particularidad de esta zona es que, a diferencia de otras chimeneas, no es muy activa volcánicamente, y por tanto, a pesar de las condiciones ambientales, ha sido posible la proliferación de seres vivos.
Así que el equipo instaló en las rejillas de ventilación de un robot submarino unas cámaras fotográficas con las que detectaron, en las horas de mayor actividad de la chimenea, algunas especies de caracoles, camarones, mejillones, pepinos de mar y cangrejos, hallazgos que compararon con los encontrados en otras chimeneas y crestas vecinas.
CANGREJOYETI
pepinos de mar
MICROORGANISMOS QUE CRECEN EN LA UREA
Un grupo de investigadores ha constatado que las arqueas, un grupo de microorganismos marinos, utiliza la urea compuesto presente en la orina y los restos fecales de vertebrados para crecer en condiciones climáticas extremas.
Se trata de un trabajo en el que han participado investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
En concreto, el estudio confirma que estos microorganismos unicelulares, que intervienen en los ciclos del nitrógeno y el carbono del planeta, utilizan tanto el amonio como el carbono de la urea para crecer durante los meses más fríos y oscuros del invierno ártico.
Durante el invierno ártico, cuando escasea la luz, la temperatura media del aire es de -39 grados y los microorganismos marinos tienen que subsistir bajo una capa de hielo de casi dos metros de grosor.
Los investigadores comprobaron que un grupo de arqueas, no solo podía subsistir en estas duras condiciones, sino que además crecía hasta triplicar su población, y constataron que estas arqueas no incorporaban CO2 como las algas y las plantas ni tampoco materia orgánica, como la mayoría de los animales para crecer.
A pesar de ser microscópicos, los microorganismos albergan la mayor parte de la diversidad de la vida, pero las arqueas se encuentran entre los grupos menos conocidos.


Un grupo de investigadores ha constatado que las arqueas, un grupo de microorganismos marinos, utiliza la urea compuesto presente en la orina y los restos fecales de vertebrados para crecer en condiciones climáticas extremas.
Se trata de un trabajo en el que han participado investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
En concreto, el estudio confirma que estos microorganismos unicelulares, que intervienen en los ciclos del nitrógeno y el carbono del planeta, utilizan tanto el amonio como el carbono de la urea para crecer durante los meses más fríos y oscuros del invierno ártico.
Durante el invierno ártico, cuando escasea la luz, la temperatura media del aire es de -39 grados y los microorganismos marinos tienen que subsistir bajo una capa de hielo de casi dos metros de grosor.
Los investigadores comprobaron que un grupo de arqueas, no solo podía subsistir en estas duras condiciones, sino que además crecía hasta triplicar su población, y constataron que estas arqueas no incorporaban CO2 como las algas y las plantas ni tampoco materia orgánica, como la mayoría de los animales para crecer.
A pesar de ser microscópicos, los microorganismos albergan la mayor parte de la diversidad de la vida, pero las arqueas se encuentran entre los grupos menos conocidos.
martes, 12 de marzo de 2013
PHYSOFORA HYDROSTÁTICA
Es un sifonóforo con tentáculos que vive en colonias.
El cuerpo es una masa de gas flotante seguida por unos tentáculos que le sirven para llamar la atención o simplemente para nadar. El cuerpo normalmente es un color violeta mientras que los tentáculos tienen un color naranja. Se especula que si entras en contacto con sus tentáculos te puede provocar un escozor en la piel.
Se encuentra en las aguas de California en las aguas profundas donde la presión es muy alta y no llega la luz solar.
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