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¿Sabías que un río fluye debajo del Río Amazonas?

Bajo el Amazonas se encuentra el “Río Hamza”, probablemente el río subterráneo más largo del mundo, ¿ya lo sabías?

Al igual que el río Amazonas, el río Hamza nace en la cordillera de los Andes en el Perú, con una extensión de unos 6,800 kilómetros.

Este maravilloso fenómeno natural fue descubierto por un grupo de investigadores del departamento de geofísica del Observatorio Nacional de Brasil. El grupo fue dirigido por Valiya Mannathal Hamza y por eso, el río lleva su nombre.

Hamza corre muy lentamente entre los sedimentos a una profundidad de 4 kilómetros bajo tierra. Mientras el Amazonas fluye a una velocidad de 1 metro por segundo, el Hamza lo hace a una media de 50 metros al año, mucho más lento que el resto de ríos. Tales características hacen que los científicos debatan si realmente el fenómeno podría considerarse un río.

El flujo de agua subterránea es vertical, pero cambia de dirección y se vuelve horizontal a mayores profundidades.

? Aunque algunos afirman que no se le puede considerar un río como tal, nuestro planeta tiene muchas sorpresas para nosotros y el Río Hamza es una prueba de ello…

Marea roja: ¿Qué es y cómo se produce?

La gran marea roja, también se la conoce como floraciones de algas, porque ese efecto rojizo es formado por una gran enorme cantidad de algas unicelulares de intenso color rojo que se expanden en las aguas costeras y causan una coloración intensa en la superficie del mar.

La marea roja es un fenómeno natural que se produce por una proliferación masiva de microalgas, algunas de las cuales pueden producir toxinas dañinas para la salud humana y los ecosistemas marinos. Este aumento en la concentración de algas puede teñir el agua de diversos colores, no siempre rojo, dependiendo de la especie de alga involucrada.

Causas:

La proliferación de estas microalgas se da cuando las condiciones ambientales son favorables para su multiplicación. Estos factores incluyen:

  • Temperatura del agua: Aguas cálidas favorecen el crecimiento algal.
  • Disponibilidad de nutrientes: Un aumento de nutrientes en el agua, proveniente de fuentes naturales o de la contaminación humana, puede estimular el crecimiento de las algas.
  • Luz solar: La luz intensa promueve la fotosíntesis y el crecimiento de las algas.
  • Salinidad: Niveles adecuados de salinidad son necesarios para ciertas especies.
  • pH: El nivel de acidez o alcalinidad del agua también influye.
  • Estabilidad de la columna de agua: La falta de mezcla vertical en el agua puede concentrar las algas en la superficie.
  • Corrientes marinas: Las corrientes pueden transportar y acumular las algas en ciertas áreas.
  • Introducción de especies: El transporte marítimo puede llevar especies de dinoflagelados tóxicos a nuevas áreas.

Las floraciones pueden provocar grandes cambios en la coloración del agua, debido a que las microalgas poseen pigmentos (que les permiten realizar la fotosíntesis), tornando las aguas a colores rojo, amarillo, verde o café. Por esta razón, estos fenómenos son conocidos mundialmente como “mareas rojas“.

Algas rojas

En el mar, las microalgas, constituyen la base de la cadena alimentaria, ya que son el principal alimento de especies como los moluscos filtradores. Bajo ciertas condiciones ambientales, como temperatura del agua, salinidad, luminosidad y disponibilidad de nutrientes, éstas proliferan en forma explosiva, provocando un fenómeno que se conoce con el nombre de Floraciones Algales o “Bloom”, los que, generalmente, son beneficiosos para la vida marina.

Prácticamente todas estas algas son inocuas, pero aumentan las sustancias tóxicas de las aguas marinas, lo que ocasiona la muerte de miles de peces, aves y otros animales mamíferos con ecosistema marino. Además, la marea roja deteriora la vegetación con un impacto ecológico en las costas, por lo que también se ven perjudicados sectores marítimos que viven de la pesca.

Una marea roja es una excesiva proliferación de microalgas en los lagos, ríos, mar u otro cuerpo de agua, producidas por un mismo o diferentes tipos de microalgas presentes, consiguiendo un crecimiento de elevado número (miles o millones de células por milímetro cúbico).

Vía: ecologiaverde

El zonda, el pampero y la Sudestada

En la red de corrientes de aire de todo el mundo, existen distintos tipos de vientos que soplan de forma más local y de una manera continua o más frecuente, dependiendo de las condiciones ambientales que haya.

En este caso, la circulación de los vientos que soplan en territorio argentino está determinado por un centro de bajas presiones o ciclónico y por dos anticiclones o centro de altas presiones. Esto provoca que los vientos locales que soplan en Argentina sean tres: El Pampero, El Zonda y La Sudestada. ¿Quieres saber más sobre estos vientos?

Circulación de los vientos locales

vientos locales de Argentina

Los vientos locales de Argentina siguen los patrones establecidos por el Anticiclón del Atlántico Sur y el Anticiclón del Pacífico Sur. El primer, tiene su mayor influencia en el norte del Río Colorado. Este anticiclón hace que los vientos atraviesen a Argentina desde el Atlántico Sur, atravesando Brasil. Normalmente, los vientos que vienen acompañados son cálidos y húmedos, lo que hace provocar abundantes precipitaciones en el noreste del país y va disminuyendo conforme se acerca a la cordillera.

El segundo anticiclón, el del Pacífico Sur, tiene como finalidad influir sobre la región de la Patagonia. Estos vientos también están cargados de humedad y llegan desde el Pacífico Sur. Esto provoca precipitaciones abundantes sobre los Andes Patagónicos. Además, estos vientos tienen un segundo efecto: actúan como barrera de condensación, provocando que el resto de vientos lleguen casi secos a las mesetas de la Patagonia.

En Argentina existen factores como la latitud, el relieve y la circulación de los vientos que intervienen en las características de las variedades climáticas. Son estos vientos locales los que van afectando al clima de las distintas zonas del territorio de Argentina. Los tres vientos locales principales que soplan en Argentina son el Pampero, El Zonda y La Sudestada.

El Pampero

El origen del nombre se remonta a primera llegada de los primero españoles al Río de la Plata a quienes les llamaba la atención un fuerte viento del sector sudoeste que aportaba aire fresco y seco. Los antiguos colonizadores observaban cambios de tiempo en esta región muy distintos a los que ocurrían en Europa.

El pampero tiene su origen debido a un centro de bajas presiones que se sitúa sobre las llanuras del centro y noroeste de Argentina. Este centro de bajas presiones es más fuerte en época de verano y pueden llegar a atraer los vientos del anticiclón del Pacífico Sur.

Cuando se genera un centro de bajas presiones, por ejemplo cuando las temperaturas hacen ascender gran cantidad de aire en altura, las masas de aire de alrededor intentar reemplazar el lugar que se ha quedado con menos cantidad de aire. Por ello, todos los vientos que se encuentran en la zona del anticiclón del Pacífico Sur se desplazan hacia el centro de bajas presiones.

Como se ha mencionado antes, estos vientos del anticiclón del Pacífico Sur son fríos y secos, puesto que actúan como una barrera  y hacen perder la humedad. Sopla generalmente los días de verano y aumenta su temperatura y su humedad por la llegada de los vientos Alisios.

Así, el Pampero avanza de manera rápida a través de La Pampa, estableciendo un frente de tormenta en la zona de contacto entre ambas masas, ya que estas poseen diferencias en cuanto a la humedad y temperatura.

El Pampero es la masa fría y seca, mientras que la otra es cálida y húmeda, proveniente de los vientos Alisios. Este contacto entre masas fría-seca y cálida-húmeda provocan tormentas eléctricas, lluvias abundantes, incluso muchas veces con granizo y acompañadas de un descenso brusco de temperatura. Cuando el frente desaparece al cabo de un tiempo, se vuelve a tornar fresco y seco.

Cuando el aire del Pampero pierde la humedad al cruzar la cordillera, tan sólo es frío y seco, se le llama Pampero seco. Cuando provocar las precipitaciones por el frente mencionado anteriormente, se le llama Pampero húmedo. Si el viento del sudoeste no produce lluvias y produce tormentas de tierra se le llama Pampero sucio.

Pronóstico del Pampero

centro de bajas presiones que forma el pampero

Para conocer cuando sopla el Pampero, los meteorólogos se fijan en el sistema de altas presiones que se ubica al sur de Brasil. Este centro de altas presiones da lugar a vientos que soplan sobre el Río de la Plata y todo el norte y centro del país. Conforme estos vientos soplan, la temperatura y la humedad están en continuo aumento y la presión es alta.

El viento puede durar entre dos y tres días conforme se va aproximando la masa de aire frío y seco que va ocupando toda la Patagonia. Una vez pasa este tiempo, la presión comienza a descender de forma paulatina, mientras que la humedad y la temperatura mantienen valores bastante elevados). En estas condiciones se observa una caída de la presión (hasta 1.5 hPcal), y de pronto se observa hacia el sur o hacia el sudoeste una línea oscura de nubes que vienen avanzando hacia el Río de Plata. Estas nubes marcan la parte delantera del frío que avanza hacia el noreste a 20-30 nudos.

La sudestada

La sudestada es otro tipo de viento local que sopla en Argentina. Su origen se debe a la aparición de un centro de bajas presiones en el litoral pampeano. Cuando se crea este centro de bajas presiones, atrae a todos los vientos que circulaban en la zona de alta presión en el Pacífico Sur.

Esta célula en su trayectoria atraviesa la Patagonia y cuando vuelve al atlántico incorpora nuevamente humedad, la cual es descargada cuando nuevamente ingresa al continente. Cuando se dan estas lluvias suelen ser leves con duración de tres a cinco días. No suelen pasar de lloviznas de una forma continua durante ese breve periodo.

Los meses en los que este tipo de viento es más frecuente es en los meses de abril y octubre.

El Zonda

Este es otro viento local que sopla cuando en el sector oriental de la precordillera de La Rioja, San Juan y Mendoza, se establece un centro de baja presión que atrae los vientos del Anticiclón del Pacífico Sur. Su funcionamiento es similar a la Sudestada.

Una vez que se ha originado, se va elevando progresivamente conforme llega a la cordillera y va disminuyendo su temperatura. Esto provoca una condensación de la humedad, formándose las nubes que dan lugar a precipitación en forma de lluvia y nieve. Seguidamente, a una velocidad que puede superar los 50 kilómetros por hora, el viento desciende por la ladera oriental, haciendo que su temperatura aumente por la fricción de las moléculas del aire entre sí al ser comprimido durante la caída. Así finalmente llega al pie del monte como un viento cálido y seco, con temperaturas cercanas a los 40° C.

formacion del zonda

Aunque este viento es un poco molesto para la población, garantiza un suministro de agua continua para el riego y otros usos como el abastecimiento.

Como podéis ver, Argentina es dominada por tres vientos locales, los cuales tienen características que los hacen únicos y son los responsables del clima del país.

Vía: meteorologiaenred

Colapsó un glaciar en Suiza: una avalancha arrasó parte de Blatten

En Suiza, el glaciar Birch sufrió un colapso que desencadenó una avalancha masiva sobre la aldea de Blatten, en el cantón de Valais. Aunque la zona ya había sido evacuada por precaución, se reporta al menos una persona desaparecida.

El incidente tuvo lugar el miércoles 28 de mayo alrededor de las 15:30, hora local, y generó un deslizamiento de cerca de 3 millones de metros cúbicos de material, lo que provocó un sismo de magnitud 3.1, según el Servicio Sismológico Suizo (SEISMO). La avalancha, compuesta por hielo, rocas y barro, sepultó múltiples viviendas, aunque hasta el momento no se han confirmado víctimas fatales.

El glaciar ya venía mostrando signos de inestabilidad desde mediados de mes, con desprendimientos de rocas cada vez más frecuentes. Ante esta situación, unos 300 habitantes fueron evacuados el 19 de mayo. Las autoridades han declarado una «situación especial», y el ejército suizo se encuentra desplegado en la zona para evaluar los daños y prevenir nuevos riesgos.

Qué es el efecto Coriolis

El efecto o fuerza Coriolis es uno de los tantos fenómenos que ocurren en el planeta tierra.

Se dió a conocer por primera vez en 1835 por Gaspard-Gustave de Coriolis, un matemático e ingeniero mecánico de origen francés que estudió la transferencia de energía en los sistemas de rotación.

El término “fuerza Coriolis” se lo mencionó por primera vez en el siglo XX, conforme se comprendía la circulación de los vientos en el planeta.

¿Que es el efecto coriolis? Es la fuerza invisible por la que la trayectoria del aire u objetos en movimiento se modifica debido a la rotación de la Tierra, así que las masas de aire se desvían en direcciones predecibles.

Esta fuerza tiene un papel muy importante en la dirección de los vientos pero no modifica su velocidad, sin embargo, a medida que aumenta la velocidad de un objeto, la fuerza del efecto coriolis también lo hace, por otra parte afecta a cualquier objeto que se mueve libre y rápidamente, como en el caso de los aviones y los cohetes, e incluso influye sobre las corrientes marinas, por ejemplo en las cuencas del Atlántico Norte y la del Atlántico Sur, el efecto Coriolis desvía a las corrientes marinas hacia la derecha en el hemisferio norte, y hacia la izquierda en el hemisferio sur, de la misma manera que sucede con la circulación general de los vientos.

Vía: epicentrogeografico

Rayos de sol entre las ramas de árboles

Los rayos crepusculares son haces luminosos que parecen tener su origen en un único punto del cielo. Crean una alternancia de luces y sombras en el firmamento, y se pueden ver durante la puesta o la salida del Sol, cuando existe un mayor contraste entre luz y oscuridad.

Para que se produzcan los rayos de luz deben encontrarse con algún obstáculo, como las nubes o un accidente geográfico.

 En el caso de la imagen superior, que tiene lugar sobre el mar, los rayos solares penetran a través de una masa de nubes. Este bellísimo fenómeno atmosférico también puede contemplarse a través de árboles, montañas o altos edificios.

 La climatología es también un factor a tener en cuenta en la formación de rayos crepusculares. La lluvia y la nieve también pueden dispersar la luz, incluso las partículas de polvo en suspensión proporcionan un efecto crepuscular. Gran parte de la espectacularidad de los rayos crepusculares se debe a sus tonalidades. Pueden ser en tonalidades rojas y amarillas, o en tonos azulados, como los de la fotografía.

El precioso escenario que crean los rayos crepusculares ha hecho que, desde la antigüedad, el hombre les haya puesto nombres de lo más curiosos. En la antigua Grecia se referían a ellos como «agua dibujada por el Sol», pero también se les conoce como la escalera de Jacob, los rayos de Dios, los rayos de Buda, la escalera al cielo, los rayos de luz de Jesús o los dedos de Dios.

 
Vía: .astromia.com

Reconstrucción paleoclimática del nivel del mar

Una nueva investigación reconstruye la sucesión de eras glaciales y períodos de gran calidez durante los cuales no había grandes masas de hielo, estando el agua del deshielo integrada en los océanos, con el resultado de que el nivel del mar era muy superior al de hoy en día.

La investigación también ha profundizado en las causas del actual aumento del nivel del mar y las perspectivas futuras.

El equipo de Kenneth Miller, de la Universidad Rutgers en Nueva Jersey, Estados Unidos, ha reconstruido la historia de los cambios en el nivel del mar y de la alternancia entre eras glaciales y períodos cálidos desde que terminó el reinado de los dinosaurios, hace unos 66 millones de años. Los científicos compararon las estimaciones del valor promedio y global del nivel del mar, basadas en datos geoquímicos de las profundidades marinas, con los registros de los márgenes continentales.

Estos márgenes, que incluyen las aguas oceánicas relativamente poco profundas sobre una plataforma continental, pueden extenderse a cientos de kilómetros de la costa.El nuevo estudio demuestra que los períodos con casi nada de hielo se produjeron cuando la concentración de dióxido de carbono atmosférico (un importante gas con efecto invernadero que impulsa el actual cambio climático) no era mucho mayor que la de hoy.

“Aunque los niveles de dióxido de carbono tuvieron una importante influencia en los períodos libres de hielo, las pequeñas variaciones en la órbita de la Tierra fueron el factor dominante en términos de volumen de hielo y cambios en el nivel del mar, hasta los tiempos modernos”, matiza Miller.

Estimación de las concentraciones de CO2 y nivel del mar durante el Cuaternario. © Science Advances.

Los resultados de la nueva investigación reafirman que el aumento del nivel del mar en tiempos modernos está vinculado a las actividades humanas y no a cambios en la órbita de la Tierra. El mayor descenso del nivel del mar tuvo lugar durante el último período glacial hace unos 20.000 años, cuando el nivel del agua bajó unos 120 metros. A eso le siguió un aumento del nivel del mar de un tercio de metro por década, un ritmo rápido que se ralentizó hace entre 10.000 y 2.000 años.

El incremento del nivel del mar se detuvo hasta alrededor del año 1900, cuando reanudó su ascenso a medida que las actividades humanas empezaron a influir considerablemente en el clima.

La subida del nivel del mar, cuyo ritmo se ha acelerado en los últimos decenios, amenaza con inundar permanentemente bastantes ciudades y comunidades costeras densamente pobladas, otras tierras bajas como por ejemplo ciertas islas, y costosas infraestructuras que ocupan extensas áreas de litoral, para el año 2100. También plantea una grave amenaza para muchos ecosistemas y economías. Otro resultado destacado de la reconstrucción hecha en el nuevo estudio es que, sorprendentemente, hubo períodos glaciales en épocas sobre las cuales se creía que en ellas no hubo hielo.

Vía: Tiempo (revista RAM)

Las ballenas enfrían la Tierra

Las ballenas, en particular las barbadas y los cachalotes, se encuentran entre las criaturas más grandes de la Tierra. Sus cuerpos son enormes reservas de carbono y su presencia en el océano da forma a los ecosistemas que los rodean.

Los animales más grandes del mundo son excepcionalmente buenos para eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera.

Ver una ballena varada en una playa a menudo provoca una fuerte reacción. Puede despertar curiosidad en la gente: las ballenas varadas pueden hacer cosas extrañas, como explotar. También puede ser perturbador presenciar a una criatura tan magnífica en el agua reducida en tierra a grasa sin vida. Sin embargo, lo que rara vez se menciona es la oportunidad perdida de secuestro de carbono.

Desde las profundidades del océano, estas criaturas también están ayudando a determinar la temperatura del planeta, y es algo que recién comenzamos a apreciar.

«En tierra, los seres humanos influyen directamente en el carbono almacenado en los ecosistemas terrestres a través de la tala y la quema de bosques y pastizales», según un artículo científico de 2010. «En el océano abierto, se supone que el ciclo del carbono está libre de influencias humanas directas».

Pero esa suposición ignora el sorprendente impacto de la caza de ballenas.

Los seres humanos han matado ballenas durante siglos, sus cuerpos nos proporcionan de todo, desde carne hasta aceite y huesos de ballena. El registro más antiguo de caza comercial de ballenas fue en 1.000 A.C. Desde entonces, han muerto decenas de millones de ballenas, y los expertos creen que las poblaciones pueden haber disminuido de entre el 66% y el 90%.

Cuando las ballenas mueren, se hunden en el fondo del océano, y todo el carbono almacenado en sus enormes cuerpos se transfiere de las aguas superficiales a las profundidades del mar, donde permanece durante siglos o más.

En el estudio de 2010, los científicos encontraron que antes de la caza industrial de ballenas, las poblaciones de ballenas (excluyendo los cachalotes) habrían hundido en el fondo del océano entre 190.000 y 1,9 millones de toneladas de carbono por año, lo que equivale a sacar fuera de la carretera entre 40.000 y 410.000 automóviles cada año. Pero cuando se evita que el cadáver se hunda en el lecho marino, en cambio, la ballena muere y se procesa, ese carbono se libera a la atmósfera.

Andrew Pershing, científico marino de la Universidad de Maine y autor de ese estudio, estima que en el transcurso del siglo XX la caza de ballenas añadió alrededor de 70 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. «Esto es mucho, pero 15 millones de automóviles lo hacen en un solo año. Estados Unidos tiene actualmente 236 millones de automóviles», dice.

Pero las ballenas no solo son valiosas en la muerte. Las mareas de excrementos que producen estos mamíferos también son sorprendentemente relevantes para el clima.

Las ballenas se alimentan en las profundidades del océano y luego regresan a la superficie para respirar y defecar. Sus heces ricas en hierro crean las condiciones de crecimiento perfectas para el fitoplancton. Estas criaturas pueden ser microscópicas pero, en conjunto, el fitoplancton tiene una enorme influencia en la atmósfera del planeta, capturando aproximadamente el 40% de todo el CO2 producido, cuatro veces la cantidad capturada por la selva amazónica.

«Necesitamos pensar en la caza de ballenas como una tragedia que ha eliminado del océano una enorme bomba de carbono orgánico que habría tenido un efecto multiplicador mucho mayor en la productividad del fitoplancton y la capacidad del océano para absorber carbono», dice Vicki James, gerente de políticas de Whale and Dolphin Conservation (WDC).

Las ballenas desaparecidas del océano también han tenido algunos inesperados impactos.

Por ejemplo, a medida que disminuían las poblaciones de ballenas, las orcas que las depredaban se dirigieron hacia mamíferos marinos más pequeños como las nutrias marinas. Posteriormente, las nutrias disminuyeron, lo que provocó la propagación de los erizos de mar, que masticaron los bosques de algas alrededor del Atlántico norte, con un efecto en cadena sobre el secuestro de carbono marino.

Lo que esto significa es que restaurar las poblaciones de ballenas a sus números anteriores a la caza podría ser una importante herramienta para abordar el cambio climático, secuestrando carbono tanto directa como indirectamente, y así ayudar a hacer una pequeña mella en el enorme volumen de CO2 emitido cada año por los combustibles fósiles.

Ha habido varias otras propuestas sobre cómo lograr esta reducción, incluida la plantación de árboles y la estimulación de la floración de fitoplancton mediante la adición de hierro al océano, una forma de geoingeniería conocida como fertilización con hierro. Pero la plantación de árboles requiere un recurso escaso: la tierra terrestre, que puede que ya esté en uso como otro hábitat o valiosa tierra de cultivo. La belleza de restaurar las poblaciones de ballenas es que hay mucho espacio en el océano, espacio que alguna vez estuvo lleno de ballenas.

Las nubes de caca de ballena resultantes también superarían ampliamente el potencial de fertilización con hierro del océano. Se necesitarían 200 floraciones exitosas por año para igualar el potencial de una población de ballenas completamente restaurada, según el estudio de Pershing.

Vía: http://Vistaalmar

Este es el murciélago “cabeza de martillo”

Este extraño murciélago es una de las miles de especies que existen en el mundo de este animal y tiene una cabeza de semejante cabeza porque gracias a ella los machos cantan para seducir a las hembras. 

Pueden medir un metro de alto, sin contar la extensión de las alas. En tanto, tiene ojos y labios de gran tamaño, pero pequeñas orejas. 

Es habitual encontrarlos colgados entre los árboles de las selvas de África, en grupo de cuatro o cinco ejemplares. Asimismo, ciertos especialistas aseguran que tienen de forma asintomática el virus del Ébola, además de rabia y otras enfermedades sumamente peligrosas para los humanos. 

El nombre científico de este animal es Hypsignathus monstrosus, lo que significa “apariencia monstruosa”. No es una especie denominada como agresiva pero sí genera peligro debido a las enfermedades y virus que puede portar. 

El murciélago “cabeza de martillo”  se encuentra entre las especies que están al borde del peligro de extinción, por eso, está catalogada como de “preocupación menor”. De hecho, muchos de ellos se encuentran en áreas protegidas para preservar sus vidas. 

Fuente: Noticias Ambientales.

Calamares pueden cambiar su código genético

Un nuevo estudio publicado en la revista Nucleic Acids Research revela que los calamares tienen la capacidad de cambiar el código de sus genes mediante la modificación de su ARN hasta mucho después de haber salido del núcleo celular. Esta sorprendente capacidad nunca se ha observado en otro animal salvo pulpos y sepias.

En la reproducción humana típica, los bebés nacen con un cariotipo (patrón cromosómico) XX o XY compuesto por una mezcla del ADN de sus padres. Estos genes heredados lo codifican todo en el cuerpo, desde el color del cabello hasta la función de los órganos.

 Nuestros genes están cementados y, aunque ciertos mecanismos pueden alterar su expresión, las mutaciones pueden desencadenar la aparición de enfermedades, permanecerán sin cambios durante toda nuestra vida.

¿Qué especie tiene este “superpoder”?


Se trata del calamar de aleta larga (Doryteuthis pealeii). Los científicos descubrieron que en los nervios de este calamar (o neuronas), el ARNm (ácido ribonucleico mensajero) estaba siendo editado fuera del núcleo, en una parte de la célula llamada axón, las proyecciones neurales largas y delgadas que transmiten impulsos eléctricos a otras neuronas. Esta edición de ARNm permite a los calamares afinar con concreción las proteínas que producen en los sitios locales, lo que significa que pueden alterar drásticamente el comportamiento de su maquinaria biológica según sea necesario, tal vez para ayudarle a adaptarse rápidamente a un nuevo entorno.

Se trata de un descubrimiento extraño y a la vez fantástico, pues podría conducir a mejores tratamientos genéticos para los humanos de cara a tratar trastornos neurológicos; pues, en humanos, la disfunción del axón se asocia con muchos trastornos de este tipo.

Este descubrimiento proporciona otra sacudida al “dogma central” de la biología molecular, que establece que la información genética se transmite fielmente del ADN al ARN mensajero a la síntesis de proteínas.

“Hemos demostrado que los calamares pueden modificar el ARN en la periferia de la célula. Eso significa que, en teoría, pueden modificar la función de la proteína para satisfacer las demandas localizadas de la célula. Eso les da mucha libertad para adaptar la información genética, según sea necesario”, explican Isabel C. Vallecillo-Viejo y Joshua Rosenthal del Laboratorio de Biología Marina (MBL), en Woods Hole (EE. UU.).


Los investigadores no están seguros de por qué los calamares han desarrollado esta capacidad, lo que implica que juega un papel beneficioso. Hemos observado edición de ARNm dentro del núcleo en pulpos y sepias anteriormente lo que ha llevado a los expertos a cuestionarse si tal vez esta habilidad ha contribuido a una inteligencia superior en estos invertebrados.

“La edición de ARN es mucho más segura que la edición de ADN. Si comete un error, el ARN simplemente se da la vuelta y desaparece”, explica Rosenthal.

¿Cuál es su propósito? ¿Qué fin tiene la alteración de los genes en el calamar? ¿Qué mecanismo activa esta edición única? Muchas preguntas han surgido tras este hallazgo. Su respuesta, podría conducirnos a que un día fuésemos capaces de editar el ARN humano y asegurar un procedimiento mucho más seguro y efectivo que el corta-pega génético con la herramienta CRISPR.

Vía: Noticiasambientales