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domingo, 28 de noviembre de 2010

Ustedes no son ecologistas, son terroristas ambientales

Así es como habría que calificar a determinadas organizaciones de libración animal, que con sus sueltas indiscriminadas de animales, provocan la muerte de otros muchos animales y la destrucción de ecosistemas prácticamente de forma irreparable. Ayer una de estas asociaciones "ecologistas", se manifestó contra los visones en granjas, obviando que sus organizaciones tienen parte de responsabilidad en la destrucción de ecosistemas y la muerte de esos mismos animales. ¿Son ecologistas? En realidad, son terroristas ambientales.

El visón americano (Neovison vison Schreber) que se cría en granjas, es el responsable de la desaparición de bastantes poblaciones de especies naturales de España y de la destrucción de ecosistemas naturales, debido a su capacidad de invasión.

Esta invasión de ecosistemas, se produce en la práctica totalidad de los casos por la liberación indiscriminada de visones de las granjas, por los colectivos de "Defensa" de los Animales como Vegana, Igualdad Animal, Libertad Animal y un larguísimo etcétera que no tienen ni idea de las consecuencias de sus actos, pero lo peor de todo que defienden este terrorismo ambiental.


Sin embargo, también ha habido voces que han defendido estas prácticas, como Igualdad Animal, que aseguró que "la industria peletera española —junto con sus clientes— son responsables de la muerte de más de 400.000 visones cada año".

La organización animalista, que presentará este miércoles los resultados de una investigación sobre la materia, informó en un comunicado que "estas acciones nos recuerdan la necesidad de prohibir las granjas peleteras en España y que los ciudadanos dejemos de colaborar con esta industria. Es un hecho que podemos vestirnos sin utilizar la piel o el pelo de otros animales".

Público


"Si muere el 70% de los visones tras una suelta, al menos se salva un 30%"

Sin identificarse con el Frente de Liberación Animal, el portavoz de Igualdad Animal defiende la suelta de visones ante su brutal vida con el último propósito de lucir un abrigo de visón.

Faro de Vigo


Comunicado de Igualdad Animal aplaudiendo las sueltas de visones condenados a morir de hambre



¿Por qué?

Los visones liberados de granjas por supuestos grupos ecologistas se han convertido en un auténtico quebradero de cabeza para los técnicos de Medio Ambiente de las diferentes consejerías autonómicas, por los efectos devastadores que tienen estos animales.

El visón americano es un animal introducido por el hombre que tiene una gran capacidad para adaptarse a todo tipo de entornos y tiene la capacidad de desplazar a la mayoría de animales que habitan en esos ecosistemas naturales. Un ejemplo es el caso del visón europeo que está siendo desplazado por el visón americano llegado de las granjas, con una mayor adaptación al entorno que las propias.

Este animal acuático, tiene una elevada capacidad de adaptación a cualquier tipo de hábitat y comida, al tener una dieta muy cariada, capaz de comer peces, cangrejos, mamíferos de la ribera e incluso aves acuáticas. N. vison, la especie americana tiene una "alta tasa de renovación, lo que significa que si muere un visón que coloniza un territorio, en ocho o 15 días ya ha aparecido un nuevo ejemplar" como explica Pablo García Díaz, del Departamento de Zoología de la Universidad de Salamanca.

"El visón americano está considerado "una especie invasora que queremos erradicar", señalan fuentes de Medio Ambiente. El motivo es que pone en peligro otras especies, algunas de ellas en peligro de extinción, como su pariente, el visón europeo, "ya que ocupa su hábitat, lo desplaza y es más depredador", explica Izquierdo. Pero además la especie americana es portadora de enfermedades que pueden afectar e incluso causar la muerte a las autóctonas.

El segundo motivo para eliminarlo es su elevado índice de reproducción. El visón americano vive unos dos o tres años y acostumbra a tener unas seis crías. Santi Palazón, técnico del Servicio de Protección y Gestión de la Fauna del Departamento de Medio Ambiente, calcula que cada año nacen de 2.000 a 3.000 crías y sólo se cazan unos 50 ejemplares.

El País



En los ríos de Castilla y León, la presencia de un animal natural, como la rata de agua (Arvicola sapidus Miller) una especie que está catalogada dentro de la lista roja de la IUCN, cada vez se ve más reducida porque cae presa de los visones. Algo parecido le ocurre al desmán (Galemys pyrenaicus É. Geoffroy), que si ya tenía problemas con la reducción de la calidad de las aguas, la presencia del visón americano es la "puntilla" a su reducción de poblaciones."

De la misma forma, que el visón americano está desplazando al visón europeo (Mustela lutreola L.) desplazándolo de sus hábitats naturales, provocando su reducción poblacional. Además de la invasión territorial realizada por el visón americano, éste transmite un virus que ataca al europeo de forma mucho más agresiva que a su hospedador original, con lo que el efecto es mayor.

En los últimos años, se intenta luchar contrareloj para evitar la desaparición del Europeo y aunque parece que se está logrando contener la invasión por parte del americano, aún queda mucho camino por recorrer.

"La asociación ecologista Adega recuerda que estas acciones son "muy negativas" porque los depredadores americanos "compiten" con visones y otras especies autóctonas. "La composición de los ecosistemas está cambiando. Nosotros estamos en contra del comercio de pieles por pura apariencia, pero ésta no es la solución", explica a Público.es Martiño Fiz, miembro de Adega."

Público



El caso Cíes



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Cadáver de cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis L.) atacado y parcialmente devorado por visón americano en las Islas Cíes. ©Alberto Velando

Quizás es el caso más grave por las consecuencias ecológicas generadas por la invasión del visón americano.

El ecosistema de las Islas Cíes, es un ecosistema único, con la existencia poblaciones flora y fauna singulares de la Península Ibérica , como la existencia de las dos mayores colonias españolas de gaviota argéntea y cormorán moñudo, así como otras especies de aves como el alcatraz, colimbo ártico, pardela pichoneta, gaviota reidora y arao común.



Debido a la suelta de visones en granjas cercanas, desde 2007, los visones comenzaron a hacer sus incursiones por las Islas Cíes y desde hace 1 año, el visón ha colonizado de forma fija el ecosistema de las cíes. Con una dieta variada (50% mamíferos, peces y crustáceos el 15% y un 20% de aves) se está viendo como hay problemas para controlar su expansión en las Islas Cíes, al poner en peligro a las poblaciones de Gaviotas y de Cormorán moñudo.

"Las aves marinas son especialmente vulnerables a la depredación por especies exóticas ya que no tienen adecuados mecanismos de defensa contra ellas. Normalmente se reproducen en islas y acantilados en los que los depredadores terrestres no pueden acceder, por eso la introducción de ratas o visones causa mortalidades masivas, sobre todo entre los pollos, pero también en los adultos a los que capturan mientras incuban.

Las sueltas deliberadas de visones procedentes de granjas de peletería por grupos autodenominados "de liberación animal" está teniendo consecuencias catastróficas para la fauna autóctona ya que son importantes depredadores que son capaces de acceder a islas e islotes nadando durante kilómetros."

Naturaleza Cantábrica


A pesar de los esfuerzos tanto del Parque Nacional como de la Xunta en colaboración con la Universidad de Vigo, cada vez están teniendo más problemas por la rápida expansión de los visones. Comenzaron como una pequeña pareja de visones y ahora ya hay una población relativamente estable en las Cíes y Sálvora. En 2009 se detectaron los primeros casos de aves depredadas por el visón.


La cagada de la "liberación"


En realidad llamarles ecologistas o defensores de los animales, es no tener ni idea de ecología. Bajos sus intenciones de liberación de los visones, ante según ellos la injusticia y la "crueldad" de su muerte en las granjas para peletería, se esconde lo que se podría calificar perfectamente de acto de terrorismo ambiental.

Las sueltas deliberadas de los visones procedentes de las granjas, por los autodenominados grupos "de liberación animal" está provocando los efectos que acabamos de ver, siendo capaces de recorrer importantes distancias y acceder a islas; incluso llegando a nadar 60 kilómetros.

Lo peor de todo, es que el 80-90% de los visones que son liberados, mueren a los pocos días de la liberación, ya que al estar "domesticados" no están adaptados a la vida natural, con lo que acaban muriendo por inanición, depredación entre ellos o atropellos por coches. Pero por si eso no fuera por poco, el daño que hacen al ecosistma ese 10% es irreparable.


"En términos parecidos se expresaron las principales organizaciones ecologistas gallegas, que emitieron un comunicado de condena: "Esta acción supone un grave atentado ambiental, ya que el visón americano es una especie invasora, cuya introducción en nuestra naturaleza tiene consecuencias negativas para la fauna autóctona y el funcionamiento normal del ecosistema", denunciaron en su nota conjunta los grupos Adega, Federación Ecoloxista Galega y Sociedade Galega de Historia Natural.

"Los grupos ecologistas y organizaciones ambientalistas responsables consideran inaceptables estas liberaciones", afirma el comunicado, que atribuye la acción a "personas que no tienen nada que ver con la defensa del medio ambiente". Los tres grupos ecologistas, sin embargo, piden en su nota el cierre de este tipo granjas en las que se somete a los animales a "una vida y una muerte miserables" con el único propósito de "satisfacer lujos innecesarios"."


El País

Contra lo que se considera "injusticia", se lucha mediante la promulgación de leyes, no con terrorismo.


Muy recomendable el avance del documental "Invasoras" del naturalista Luis Miguel Domínguez. (ver el minuto 5:08)






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domingo, 10 de octubre de 2010

La modificación craneal de los filostómidos en relación a su dieta

En todos los grupos de organismos se producen cambios evolutivos, que en algunos casos, suelen ser claves para la supervivencia del grupo. De esta forma se desarrollan nuevas especies adaptadas a las condiciones del entorno, como ocurre con los hábitos alimentarios. Esto es lo que le ocurre a los Filostómidos, una familia de los murciélagos, el segundo grupo más grande de mamíferos.

Esta diversificación se vinculó a la dieta de los murciélagos y a las modificaciones morfológicas de su cráneo para adaptarse a nuevos alimentos.

La animación que viene a continuación, procede del Grupo de Ecología y Evolución de las Plantas de la Universidad de Vigo, en el que se ilustra como se han podido producir estos cambios craneales, a partir de un ancestro común que era insectívoro.

Por ejemplo Macrotus waterhousei, es un murciélago que apareció hace 34,6 millones de años y que se alimentaba de insectos y otros artrópodos.

Desmodus rotundus, es otro murciélago que apareció hace 31 Millones de años, pero que ya se alimentaba de la sangre de animales vivos y ya vamos viendo como se modificó su cráneo para adaptarse a estas nuevas necesidades.

O lo mismo con Vampyrum spectrum, que se alimenta de pequeños vertebrados y algunos insectos, que apareció hace 22 Millones de años, perteneciendo a un grupo de murciélagos carnívoros que también se alimenta de frutos.


El árbol es una modificación de una filogenia molecular de la familia Phyllostomidae que incluye 57 taxones. Los nodos representan el ancestro común más reciente de las especies que se muestran. Por tanto, los valores que se corresponde a estos nodos son mayores que el origen del grupo al que pertenece cada especie. Estos últimos son los valores que se muestran en el texto.

Evolución de la morfología craneal en murciélagos filostómidos en relación con los hábitos alimenticios from divulgare on Vimeo.



Otro ejemplo sobre lo que acabamos de comentar, lo tenemos con Centurio senex, otro murciélago de los Filostómidos, que mediante presión selectiva ha ido evolucionando su forma craneal para adaptarse a poder provocar mordeduras hasta un 20% más fuertes que el resto de sus parientes.

wrinkle faced bat rescan


Fotografía en Flickr Evets Lembek

¿Por qué?

Según lo publicado en Journal of Zoology por invetigadores de la Universidad Massachusetts Amherst, dirigidos Elisabeth Dumont, han observado que ha tenido que ir "arrugando"su cara (muy corta y ancha) para poder adaptarse a una nueva dieta.

Fue modificando su morfología craneal para que en épocas en las que escaseaban los frutos suaves, la presión selectiva pudo forzar al murciélago a evolucionar su cráneo para adaptarse a una nueva alimentación con una dieta muy variada.

De esta forma, además de alimentarse de fruta como el resto de sus parientes, también podía alimentarse de néctar, pequeños vertebrados (lagartijas, ranas o roedores).



Más información


- Grupo de Ecología y Evolución de las Plantas de la Universidad de Vigo

- Nature News. Ugly bats are built to bite. doi:10.1038/news.2009.824

- Dumont, E. R., Herrel, A., Medellín, R. A., Vargas-Contreras J. A. Built to bite: cranial design and function in the wrinkle-faced bat J. Zool. advance online publication doi:10.1111/j.1469-7998.2009.00618.x (2009).

jueves, 7 de octubre de 2010

Banco de Sardinas en Acuario

El Aquarium Finisterrae acaba de incorporar a uno de sus grandes tanques de la Sala Maremagnum, un banco de Sardinas. La presencia de ejemplares de Sardinas no es habitual en los acuarios debido a la complejidad de su captura en condiciones óptimas, así como sus condiciones de vida al ser peces nerviosos, con un nado a gran velocidad pero también con un alto grado de estres.

El mayor problema es la alta estresabilidad de dicha especie, y un claro ejemplo es que un solo golpe en el tanque de estabulación provocaría la muerte instantánea de más de un 20 o 30% de los ejemplares. El estrés además tiene efectos inmunodepresores, de tal manera que los individuos son más propensos a infecciones secundarias y muerte.

No todas las especies marinas reaccionan de la misma manera al estrés. Las sardinas y otros animales pelágicos, como bocarte y caballa, son especialmente sensibles. Por ello y para minimizar el estrés del cardumen, el trabajo diario se multiplica; se alimenta de manera muy rigurosa incluyendo productos inmunoestimulantes, se controlan posibles caídas de oxígeno en el tanque (muy comunes en este tipo de cardúmenes) y se controla varias veces al día la paramétrica de calidad de agua. Además, otro factor limitante es el manejo de los individuos para lo que el personal del acuario está muy bien formado.

Acuario de Gijón


El siguiente vídeo está realizado por el Aquarium de Coruña, en el que se muestra el proceso realizado hasta lograr que las miles de sardinas pueblen uno de los tanques de la Sala Maremagnum.




sábado, 15 de mayo de 2010

Organismos animales gigantes en las condiciones más duras del planeta

Encontrar organismos animales en el lugar más recóndito del planeta es relativamente normal. Es normal ver como se adaptan a esas condiciones, y una de estas curiosas adaptaciones es la que muestran algunos animales capaces de sobrevivir en entornos de 400ºC de temperatura, emanaciones de gases y a profundidades de más de 2000 m. ¿Cómo logran sobrevivir? Gracias a la simbiosis con bacterias quimiolitotrofas.

Existen organismos marinos capaces de desarrollarse alrededor de las chimeneas hidrotermales gracias a su asociación simbiótica con bacterias termófilas. Estas bacterias usan los sulfuros que les proporciona el organismo marino para convertirlos en una fuente de materia orgánica con la que el animal se desarrolla.

Gracias a determinadas adaptaciones bioquímicas de estos organismos (principalmente con hemoglobinas modificadas) pueden soportar la toxicidad del sulfuro y con adaptaciones para poder eliminar el azufre tóxico.

De esta forma, en estas fuentes hidrotermales podemos encontrar diferentes Pogonóforos, Poliquetos o Moluscos que en simbiosis con bacterias, son capaces de desarrollarse sin la necesidad de la luz solar.

Las bacterias termófilas, contienen a nivel de membrana una alta proporción de lípidos saturados de cadena larga, lo que hace que tenga la fluidez adecuada a altas temperaturas, así como proteínas con enlaces covalentes e interacciones hidrofóbicas, para poder tener mayor estabilidad.


Riftia pachyptila



C. Van Dover (OAR/National Undersea Research Program (NURP); College of William & Mary) by Wikipedia


Riftia pachyptila
o el gusano de tubo gigante, es un organismo descubierto en 1977, en fumarolas del Océano Pacífico a profundidades de entre 2000 y 4000 metros de profundidad.

Son capaces de tolerar condiciones extremas de temperatura y de sulfuro, gracias a adaptaciones bioquímicas que les hacen capaces de sobrevivir sin la luz solar, siendo la primera simbiosis descrita entre una bacteria y un invertebrado.

Se aloja en el interior de un gran tubo quitinoso blanco, con una pluma branquial roja que sobre sale de su extremo superior, junto con un trofosoma en el interior, donde se albergan millones de bacterias simbióticas que son aproximadamente la mitad del peso del gusano.

De esta forma, las bacterias del trofosoma y de las branquias, pueden fijar el sulfuro disuelto en el agua y convertirlo en materia orgánica, debido a diferentes reacciones de transformación.



Las plumas branquiales, son capaces de absorber las sustancias sulfurosas que expulsan las fuentes hidrotermales y gracias a hemoglobinas modificadas de la sangre, pueden adquirir y transportar el sulfuro de hidrógeno además de oxígeno.

Este sulfuro es el nutriente principal de las bacterias quimiolitotrófas que viven en los tejidos, capaces de oxidar el azufre para obtener energía y fijar el Carbono para que sea adquirido por los tejidos del gusano, de forma que se pueda alimentar sin la necesidad de la luz solar.

Gracias a esa simbiosis, pueden alcanzar un tamaño medio de 1,5 metros de largo y sobre 4 centímetros de diámetro, con una longevidad de hasta 250 años.


Hydrothermal Vents - MBARIvideo








Calyptogena magnifica



Calyptogena magnifica - Fotografía de Tim Shank, Woods Hole Oceanographic Institution


Calyptogena magnifica es otro de estos organismos fascinantes. Se trata de un molusco, capaz de sobrevivir a 2.500 metros de profundidad en el Océano Pacífico y que alcanza tamaños de hasta 26 centímetros, de ahí que su nombre común sea de Almeja gigante, debido a su tamaño (una almeja normal no llega a poco más de 6 centímetros)

Descubierta también en la misma expedición, que el poliqueto anterior, el bivalvo Calyptogena magnifica no tiene un órgano especial para albergar bacterias, como tenía el poliqueto, por lo que en este caso, las alberga en la branquia.

En este caso, la hemoglobina, no se encuentra modificada por lo que es incapaz de transportar azufre en la sangre, por lo que para eso, tienen una proteínas especiales, capaces de hacerlo.

Por otra parte, las almejas adoptan morfologías especiales para poder intentar captar las distintas sustancias para las bacterias oxidantes del azufre, ya que no las incorpora todas ellas por la misma vía.

El oxígeno y el dióxido de carbono acceden de forma directa desde el medio circundante. Sin embargo, el azufre lo incorporan a través del pie, que se encuentra introducido en las hendiduras de la chimenea, donde hay una elevada concentración de sulfuro.

El sulfuro existente, "atraviesa" el tejido epitelial del pie, para llegar al sistema circulatorio, donde en combinación con proteínas, puede llegar a las branquias, donde hay bacterias para la fijación del sulfuro adquirido, creando un sistema de doble circulación con entrada de oxígeno directo por la branquia y el sulfuro a través del pie.

Dissecting a baby Calyptogena







Más información


- Riftia pachyptila

- Extreme ecosystem studies in the deep ocean Technological developments

- Tubeworm

- Why Sequence the Deep-Sea Tubeworm Riftia pachyptila?

- Bacterias termófilas. Al límite de lo tolerable - Elena Sánchez Fernández

- The Calyptogena magnifica chemoautotrophic symbiont genome.

- Fuente hidrotermal

- Thermal Vent Clam (Calyptogena magnifica) Hemoglobin

- En las profundidades oscuras

- NUTRIENTES Y GASES: AZUFRE - PDF

lunes, 3 de mayo de 2010

Mitos y realidades de la experimentación con animales

Uno de los argumentos que suelen emplear los colectivos defensores de los animales, son el trato inhumano a los animales o el alto número de animales empleados. ¿Son ciertos sus argumentos? En realidad la experimentación con animales está sometida a una dura legislación, todos los experimentos deben de buscar siempre una alternativa a los animales, siendo la experimentación con los animales vivos, un caso de último recurso.


En la comunidad Europea y en España, el "Real Decreto 1201/2005, de 10 de octubre, sobre protección de los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos", se establecen las condiciones que rigen la experimentación con animales, ordenando qué tratamientos se pueden hacer, cómo se pueden hacer y quién los puede hacer.

Para aprobarse un experimento, deben de pasar previamente por un comité ético tanto de las propias universidades/centros de experimentación como del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Este comité, integrado por especialistas del campo de la experimentación de animales, y SIEMPRE va a tender hacia aquella experimentación que no use animales.

En caso de no existir alternativa, SIEMPRE se buscará el uso del menor número de animales y el que tenga una menor sensibilidad neurológica, preferiblemente que estén más alejados filogenéticamente del humano.

Sin embargo, la selección de animales poco sensibles no siempre es sencilla, ya bien porque no se conocen los mecanismos o simplemente porque para un tratamiento a posterior con humanos, no sirven.

Tanto la legislación comunitaria como española, tienen unos objetivos claros de protección de los animales. Entre estos objetivos que persigue la legislación comunitaria y española, están:

1 - Asegurarse de un uso racional y ético de los animales, con una aseguración del individuo, evitando el dolor. Al mismo tiempo, se busca evitar la duplicidad innecesaria de animales y la reducción al máximo el número de individuos empleados.

2 - Establecer los fines que debe de perseguir la experimentación con animales como son: la prevención de enfermedades, desarrollo de farmacéuticos, detección de condiciones fisiológica, la protección del medio ambiente, la investigación y la educación. En este último supuesto, el uso de animales está muy reducido ya que en buena parte de los casos, se emplean programas de ordenador.

3 - Definir el concepto de cuidador o persona responsable del experimento. Lo clasifica en 4 categorías, con diferentes funciones. De esta forma tenemos una categoría A (cuidador con formación), categoría B (biólogo), categoría C (Persona que dirige o diseña los experimentos con un mínimo de 10 años de experiencia) y categoría D (Especialista en animales, principalmente un veterinario).

4 - Establece las condiciones de los establecimientos de experimentación, tanto de cría como de alojamiento.

5 - Identificación obligatoria de los animales, mediante códigos de identificación.

6 - Establecer las condiciones de alojamiento tanto del habitáculo, condiciones ambientales de humedad (40-70%), de temperatura (20-25ºC), aire acondicionado, ciclos de iluminación, ruido, limpieza, alimentación y bebida.

7 -Especifica las obligaciones del experimentador como son:

- Prohibición de empleo de animales salvajes o vagabundos.


No podrán llevarse a cabo procedimientos con animales capturados en la naturaleza o vagabundos, a menos que los realizados con otros animales no permitan alcanzar los objetivos perseguidos por el procedimiento, y previa autorización de la autoridad competente. En ningún caso podrán utilizarse perros o gatos vagabundos.




- Prohibición de empleo de animales si hay alternativa.

- Empleo del menor número de animales, preferiblemente si hay que emplearlos, los que tengan menor sensibilidad neuronal y/o dolor.

- Empleo siempre con métodos mínimamente invasivos de anestesia local o general.

- Cuidados paliativos postexperimentación y/o sacrificio en condiciones de menor sensibilidad, en caso necesario.




Pero, ¿qué es un animal de experimentación?

El Real Decreto, establece que un animal de experimentación es:



a. Animal: cualquier ser vivo vertebrado no humano, incluidas las crías de vida propia o las formas de cría en reproducción, excluidas las formas fetales o embrionarias.

b. Animales de cría: los animales especialmente criados para su utilización en los procedimientos en establecimientos aprobados o registrados por la autoridad competente.

c. Animales de experimentación: los animales utilizados o destinados a ser utilizados en los procedimientos.

d. Animales de experimentación adecuadamente anestesiados: los animales privados de sensaciones mediante el empleo de métodos efectivos de anestesia, local o general.



Por lo que general, los animales más empleados son las ratas, ratones, cobayas, hamster dorado, codornices, perro, conejos, gatos. El empleo de primates no humanos, está en prácticamente reducido a la historia de los libros, por dos grandes motivos:

- El altísimo coste de mantenimiento.

- La legislación vigente y aplicable sobre los mismos que No permite su uso en la práctica totalidad de los supuestos. En caso de extrema necesidad y siempre que no quede otra alternativa que el uso con primates no humanos (determinadas afecciones del SN, etología), SIEMPRE se emplearán métodos no invasivos pero son contadísimas las ocasiones a nivel comunitario, en las que se permiten el uso de primates no humanos.

Siempre existe el mito de que se empleaban para probar los cosméticos, etc... aunque eso es algo que ha quedado reducido a historia.


¿Qué criterios seguimos para la elección del animal de experimentación?

- Principalmente vamos a seleccionar, aquellos criterios de homogeneidad somática, genética y sanitaria, que sean animales en los que en función del tema de estudio, podamos obtener una respuesta fiable y reproducible.

- Por otra parte, hay otros criterios como el coste de mantenimiento de los animales, la categoría filogenética de la especie o el interés de aplicación/económico.


¿Cómo pueden ser los animales de experimentación?

Hay seis grandes "grupos" de animales de experimentación:

1 - Animales no consanguíneos obtenidos de forma espontánea o no manipulados, que son animales con características homogéneas, sin u condicionamiento previo y que son obtenidos tras x generaciones.

2 - Animales no consanguíneos pero derivados de una experimentación, en los que hay un condicionamiento previo, por tratamientos directos o inducción de cambios etológicos. Son poco empleados, debido a los impactos inespecíficos.

3 - Animales consanguíneos.

Son animales obtenidos por selección estricta durante x generaciones, debido a un cruzamiento de individuos que manifiestan unas características de interés (mantenidas a lo largo del tiempo), y que tienen una elevada homocigosis producida por reproducción entre hermano-hermana y/o madre-hijo. De esta forma, obtenemos cepas genéticamente puras.

4 - Animales Híbridos, que son la primera generación de un cruce de 2 cepas consanguíneas, con una gran heterocigosis y larga vida, aunque también son poco aprovechados debido a su alto coste y que sólo sirve la primera generación.

5 - Animales transgénicos.

Son animales con una modificación artificial durante el desarrollo embrionario con un interés fisiológico. La ventaja de los mismos, es que nos va a permitir reducir el número de animales necesarios, ya que con pocas generaciones tendremos la característica de interés.

6 - Animales Knock out.

Individuos obtenidos por una alteración/silenciado de un gen original para impedir su expresión, con una actuación a nivel del blastocisto, logrando líneas homocigóticas para la expresión del gen mutado.

Aunque son de los animales más empleados, tienen algunas desventajas como que tienen una mortalidad de un 15 a un 30% y pueden surgir problemas de expresión diferente entre el individuo y a como nos la encontraríamos en humanos.


La manipulación con animales

Además de las consideraciones en cuanto al manejo previo, hay que tener en cuenta un factor de anestesia, ya que cuando queremos hacer cualquier experimento, mínimamente invasivo, ya tenemos que aplicar una anestesia a nivel local o a nivel general.

De esta forma, buscamos suprimir el dolor, manteniendo al animal inmóvil y logrando realizar estudios que no podríamos hacer con el animal vivo.

A la hora de aplicar la anestesia, debemos de aplicar una anestesia que no irrite las mucosas y que sea lo más suave posible, para que el estado de inconsciencia se pueda llegar de forma rápida pero sin complicaciones, como haríamos con un ser humano.

¿Qué ocurre cuando hemos finalizado de trabajar con el animal?

Pueden ocurrir dos cosas:

1 - Que el experimento no fuera invasivo o mínimamente invasivo, por lo que en la mayoría de las ocasiones, lo podemos devolver a su hábitat o en su defecto al estabulario en el que se encontraba.

2 - Que el experimento fuera invasivo y por tanto necesitemos aplicar una eutanasia.

¿Cuándo aplicamos la eutanasia? Por motivos humanitarios debido a las lesiones producidas, por necesidad experimental (debido a búsqueda de órganos internos), seguridad para evitar infecciones cuando trabajamos con animales inmunodeprimidos o por conveniencia y/o economía.

La eutanasia NUNCA se puede realizar en estado de consciencia, salvo que lo requiera la investigación para la recogida de grandes cantidades de sangre (estudios inmunológicos, etc...)

Generalmente hay dos tipos de eutanasia:

Una eutanasia física por decapitación, dislocación cervical o traumatismo craneal y una eutanasia química por sobredosis de un anestésico, siendo la opción más común.


¿Cómo controlamos que se sigue la normativa?


Hay un doble control.

Por una parte, los propios comités éticos de las universidades/centros de investigación, junto con inspecciones desarrolladas por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

Por otra parte, hay un control que es muy clarificador.

Cuando publicamos un artículo científicos de un experimento, además de cumplir la normativa vigente, debemos de exponer todos los pasos que hemos seguido, para que otra persona pueda hacerlos. Es precisamente en este "doble control" realizado por otra persona, cuando se puede descubrir de una forma muy sencilla si se han seguido todas la normas existentes. En caso contrario, la denuncia es inmediata y el desprestigio del experimentador es para siempre.



¿Hay alternativas al uso de animales vivos?

Sí y en los últimos años, están creciendo con fuerza, buscando reducir al máximo el número de animales empleados


1 - Tenemos los estudios in vitro en los que extraemos un órgano o un tejido de un animal vivo que son extraídas postmortem. Tenemos grandes ventajas como que son estudios específicos y podemos controlar el método experimental, logrando resultados uniformes.

Sin embargo solemos tener una pérdida de información al no tener una respuesta coordinada o una posible alteración del metabolismo.

Para poder trabajar con órganos o tejidos aislados, tenemos que mantenerlo en medios de cultivos óptimos, reproduciendo las condiciones internas de medio (gluscosa y elementos esenciales, temperatura, pH, oxigenación, osmolaridad...)

2 - Ensayos de láminas o "cortes" de tejidos que están inmersos en baños adecuados, con gran interés a nivel neurológico. Con un único órgano podemos hacer múltiples tratamientos, reduciendo el número de individuos.


3 - Cultivos celulares

Mediante la obtención de fragmentos tisulares con origen embrionario, los disociamos con una ruptura físico-química y tras varios tratamientos podemos transferir las células a placas o a frascos de cultivo para lograr cultivos monocapa (en placa) o cultivos en suspensión (en frasco).


¿Qué tipos de cultivos celulares tenemos?

- Las células primarias, proceden de tejidos embrionarios normales (principalmente fibroblastos) y podemos obtenerlas durante unas 50-100 generaciones, donde dejan de crecer.

- Células transformadas, que son células primarias pero con modificaciones genéticas, convirtiéndolas en "inmortales" por lo que su crecimiento es indefinido. El problema que tienen, es que no se diferencian en tejidos.

- Células tumorales, que derivan de tejidos tumorales, con capacidad inmortal y con grandísima utilidad para estudios genéticos.



Conclusión

Como hemos podido ver a lo largo del artículo, la experimentación de animales es algo engorroso tanto a nivel económico como material, que se hace en caso de último recurso y siempre sometida a una estricta legislación que obliga las condiciones de trabajo con los animales y el tipo de experimento que se puede realizar.

A ningún experimentador le gusta matar animales, tal y como hacen creer los "animalistas" ya que es una acción sometida a muchas consideraciones éticas y si se hace, es porque no queda otro remedio.

Por tanto, podemos afirmar que los "argumentos" de los defensores de los animales (sufrimiento, alto número de individuos empleados, etc...) son FALSOS



¿Qué opinas acerca de la experimentación con animales?

sábado, 1 de mayo de 2010

El Cultivo del Pulpo en vídeo

El Instituto Español de Oceanografía (IEO) acaba de difundir en Youtube, el vídeo que resume los avances en el cultivo del Octopus vulgaris a lo largo de los últimos 15 años, para lograr "domesticar" a una especie que es prácticamente imposible de cultivar en cautividad. Gracias a las investigaciones del IEO, se han logrado desarrollar jaulas flotantes para intentar crear de forma piloto, pequeñas explotaciones de engorde del molusco.

Uno de los principales problemas que presenta el cultivo de Octopus vulgaris, es la dificultad de la obtención de juveniles para el engorde debido a la mortalidad, así como las características "sociales" del individuo durante su vida. (ver El sexo de los pulpos)


IEO. El cultivo del pulpo 1ª PARTE



IEO. El cultivo del pulpo 2ª PARTE



Vía MadridMas y LVG


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sábado, 24 de abril de 2010

El canto de los grillos

Cuando caminamos por el campo, solemos escuchar el "cri-cri, cri-cri" típico que producen los grillos. Según la RAE, ese sonido se llama "grillar", aunque en realidad el canto es una estridulación, que sólo es producido por los machos, debido al raspado de las alas anteriores y de las patas posteriores. Una de estas superficies lleva una fila de diminutas protuberancias y la otra una cresta dura, produciendo el canto característico del cortejo sexual.

Grillon domestique (Acheta domestica)

Acheta domestica - Fotografía de Le No

El mecanismo, se produce gracias a una estructura con un borde bien definido/aserrado que sería una especie de raspador o plectrum que se desplaza sobre una zona pequeñas ondulaciones o pars stridens. Para hacer una similitud, sería como el proceso de desplazamiento de una púa de un fonógrafo sobre un vinilo.


¿Por qué lo producen?

Se cree que es un mecanismo de atracción sexual al ser producido únicamente por los machos, logrando que sea una magnífico mecanismo de atracción.

Con su insistente y a la vez melodioso canto (al menos para quien va dirigido), el grillo macho consigue atraer a compañeras de su misma especie para poder aparearse con ellas.


Otras curiosidades


- Cada especie produce un canto característico.

- Algunas hembras en algunas especies, pueden estridular aunque la intensidad es muy suave, mientras que en otras especies no hay estridulación ni en machos ni en hembras.

- El tono varía con la cantidad de protuberacias y la intensidad de la frotación de las patas.

- En caso de encontrarse en peligro, son capaces de cambiar la orientación del sonido, para parecer que están a una distancia más lejana de la real.


Documental - El canto de los grillos






- Gryllidae

- Grillar

- Estridulación en los insectos

- La estridulación en coleópteros

- Insectos en Ciencias y Cosas


Descripción del órgano estridulador en Messor barbarus
(Linneo, 1767) (Hymenoptera, Formicidae) - PDF
http://revistas.um.es/analesbio/article/viewFile/31591/30711



martes, 13 de abril de 2010

La importancia de los lagartos en los ecosistemas insulares

El trabajo presentado por el grupo de Ecología y Evolución de Plantas de la Uvigo, muestra el papel de Lacerta lepida, conocidos comúnmente como lagartos ocelados, como modeladores del paisaje vegetal en los ecosistemas insulares. Los reptiles modifican su dieta con la incorporación de frutos carnosos, de forma que van dispersando las semillas con las heces, siendo un excelente mecanismo de transporte debido a la acción del digestivo al romper las cubiertas de las semillas.

Al consumir los frutos no sólo contribuyen a la dispersión de sus semillas, llevándolas a lugares alejados de la planta madre, y situándolas en micro-ambientes que van a favorecer su germinación; además, el paso de las semillas por el tracto digestivo de los lagartos favorece sensiblemente la capacidad de germinación de esas semillas con respecto a otras semillas no ingeridas, con una germinación más rápida al eliminar las cubiertas que protegen la semilla.

Entre las plantas participantes de esta compleja relación, se encuentran algunas de particular interés, como la camariña (Corema album), uno de los principales valores botánicos del Parque Nacional de las Islas Atlánticas que, gracias al servicio que le presta el lagarto, ve favorecida la dispersión de sus semillas. Es la que más se beneficia, pero no es la única.

Otras plantas que se favorecen de sus servicios son la zarzamora (Rubus ulmifolius), el abruñeiro (Prunus spinosa), a madreselva (Lonicera peryclimenum) y hasta catorce especies de plantas más que fueron encontradas en los excrementos de los lagartos.

Esta interacción positiva para las plantas se da con mayor frecuencia en islas, ya que en esos territorios, limitados en el espacio y confinados con respeto a las masas continentales, los frutos carnosos constituyen una mayor proporción de la dieta de los lagartos.

Mientras que sus congéneres del continente tienen un acceso fácil a otro tipo de recursos alimenticios como los insectos, en las islas esos recursos son también limitados y la dieta a base de frutos adquiere una mayor importancia relativa.

Se sabía que algunos roedores estaban implicados en la acción de dispersión, pero se desconocía la magnífica acción de los lagartos, debido a un menor tamaño y una acción más efectiva en la dispersión.


El vídeo que os mostramos a continuación, muestra los resultados del proyecto de investigación que el laboratorio de Ecología y Evolución de plantas de la Universidad de Vigo ha realizado en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia (España) con financiación del Organismo Autónomo de Parques Nacionales.

Este vídeo, que se presenta en HD 720p, ha sido creado para su utilización libre como material docente. En la medida de lo posible, el grupo Divulgare continuará añadiendo mas vídeos similares.

Vídeo en HD

La importancia de los lagartos en los ecosistemas insulares from divulgare on Vimeo.






Más información en Duvi - Grupo de Investigación del proyecto (Ecoloxía das Prantas) - Miniecosistemas


English

Lizards as seed dispersers in island ecosystems

Through this 3D animation video the laboratory of Ecology and Evolution of plants and Divulgare Group at the University of Vigo want to show the role, unknown to the general public, of the lizards as seed dispersers in island ecosystems. These lizards change their diet in insular environments incorporating many fleshy fruits. By eating these fruits, disperse their seeds with a fantastic result for the plants. The video shows the results of a research project that the laboratory of Ecology and Evolution of Plants (University of Vigo) has made in the National Park of the Atlantic Islands of Galicia (Spain) with funding from the Autonomous National Parks Organism.


This video, presented in 720p HD, was created for free use as teaching material. As far as possible, Divulgare group will continue adding more similar videos.


Lizards as seed dispersers in island ecosystems from divulgare on Vimeo.

viernes, 19 de marzo de 2010

Un espermatozoide 10 veces más grande que el individuo que lo produce

PEQUEÑO OSTRÁCODO

Ostrácodo en Proyecto Agua (Flickr)

Los ostrácodos son un grupo de crustáceos de muy reducido tamaño, muchas veces microscópicos que también son conocidos como semillas o gambas mejillón. A pesar de ser animales que rondan el milímetro de longitud, los individuos de la Clase Pontocypris que miden unos 0,7 mm de media, son capaces de tener un espermatozoide de 6 mm o los 10 mm que se logran alcanzar en la Clase Platycipris con una longitud de 1 mm.

Para hacer una comparación, en un hombre de estatura media, el tamaño de su espermatozoide es de unos 0.06 mm y para realizar la correcta comparación, el esperma humano debería de medir cerca de 17 metros.


¿Cómo lo logran?

A base de invertir mucha energía para cada espermatozoide y a "envolverlo" en forma de espiral de comprimida que se expande y queda como un filamento extendido al salir.

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Scanning electron micrograph of a bundle of ostracod giant sperm cells. Some can be 10 times the length of the ostracod body. The synchrotron X-ray holotomography method can produce images of internal organs preserved in fossils.
© Renate Matzke-Karasz on ESRF


Según el especialista Renate Matzke-Karasz, de la Universidad Ludwig-Maximilians de Múnich, considera que el tener un esperma gigante les ha servido como posible éxito evolutivo

«Como los ostrácodos actuales producen esperma gigante y lo hacen con los mismos órganos que hace 100 millones de años, podemos asegurar que esta característica distintiva evolucionó sólo una vez en este grupo». «Ha resultado una exitosa estrategia de reproducción en la evolución», a pesar de que el animal tiene que invertir mucha energía en la elaboración de semejantes cantidades de espermatozoides.


Ostrácodo en movimiento




Vídeo de Proyecto Agua


Más información

- El artículo del descubrimiento en Science

- ABC

- Asturnatura

- Ecuador Ciencia

- ESRF

- ¿Qué es un ostrácodo? (English)

- Science Daily

Ludwig-Maximilians-Universität München. "Size Did Matter: Evidence Of Giant Sperm Found In Microfossils." ScienceDaily 19 June 2009. 19 March 2010 .


Actualización

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miércoles, 17 de marzo de 2010

El sexo de los pulpos

Estos días se conoció la noticia de que biólogos de la USC, habían descubierto que el pulpo tiene paternidad múltiple. Sin embargo, no es el único dato curioso de estos cefalópodos, porque el sexo de los pulpos, es una de las mayores maravillas de los invertebrados con una calidad y espectacularidad tal, que en algunos casos podría recordar al cortejo sexual de las aves.


pulpo - aquarium de seattle

Fotografía de oshkar


Los cefalópodos, en especial los pulpos, son de los invertebrados no artrópodos, los más evolucionados de todos en todos los sentidos:

- Poseen un sistema circulatorio cuasicerrado, lo que les permite mantener una elevada actividad metabólica con respecto a otros invertebrados.

- Unas branquias altamente evolucionadas con corazones accesorios para aumentar el flujo de sangre y el intercambio de gases.

- Un "cerebro" que domina cada brazo o la capacidad de diferenciar objetos de 0,5 cm a 1 metro de distancia, pudiendo acoplar su visión a los cambios de luz del ambiente por el cambio de tamaño de la pupila o la migración de sus pigmentos visuales. Sus centros nerviosos contienen unos 160 millones de células.

Entre otras cosas, se considera que los pulpos, son los individuos más evolucionados de todos los invertebrados debido a la capacidad de resolver problemas, sortear obstáculos o memorizar patrones.

Pero lo mejor de todo, es su proceso reproductivo con un brazo hectocótilo y un espectacular cortejo sexual.


El Sexo


El acto de cortejo sexual, se considera al comportamiento animal específico que tiene como finalidad obtener pareja y exhortarla al apareamiento y en los pulpos es una maravilla.

Los pulpos no seleccionan a la primera hembra que les pasa por delante, sino que la elección de pareja, es un proceso extremadamente cuidadoso con un cortejo y una seducción, con la capacidad de "ponerse celosos", como en humanos, lo que les obliga a luchar con sus rivales "por el amor de una hembra", pudiendo ser luchas de hasta media hora y casi siempre, conllevando la muerte del rival.

Durante el cortejo, los pulpos tienen producción de iridiscencia para atraer a las hembras, gracias a que presentan unos órganos cromatóforos realmente complejos que están controlados por músculos.


Para cambiar de color, el individuo deforma el tamaño o la forma del sacculus por medio de contracciones musculares, logrando así variar el estado de translucidez, reflexión u opacidad de los pigmentos. Este mecanismo difiere del utilizado por los peces, anfibios y reptiles, donde lo que ocurre es una translocación de pigmentos en el interior de la célula.

Al igual que los camaleones, los cefalópodos utilizan el cambio fisiológico de color como medio de interacción social. Además, se encuentran entre los que poseen una mayor habilidad en la adaptación al fondo, presentando la capacidad de asemejar su aspecto tanto al color como a la textura del ambiente en el que se encuentren de forma excepcionalmente precisa.

Wikipedia


Cuando seleccionan a la hembra, los pulpos alargan un brazo modificado, denominado brazo hectocótilo (tercero por la derecha) y hacen que el brazo toque a la hembra. El brazo hectocótilo, recoge los espermatófotos que salen por el sifón y son conducidos por un surco profundo entre las dos ventosas, para acabar en una especie de cuchara, en la que retiene los espermatóforos.


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Brazo hectocótilo



Cuando los tiene preparados, introduce el brazo hectocótilo en la cavidad paleal de la hembra, en una situación cercana a los oviductos de la hembra. Después de que el macho de pulpo ha fecundado los huevos en la cavidad paleal de la hembra ésta busca una pequeña cueva en la roca.

Cuando encuentra el lugar apropiado, producen una especie de gelatina para adherir una serie de huevos en la cueva, pudiendo albergar en ese espacio unos 1.000 huevos de unos 6 mm. de longitud. De esta forma, en determinadas ocasiones, una hembra podría poner hasta 180.000 huevos en unas dos semanas.

Mientras tanto, el macho monta guardia fuera de la cueva para que nadie venga, al mismo tiempo, que la hembra los va lavando con chorros de agua a presión (gracias al sifón que tienen) y vigilándolos sin descanso hasta que eclosionan.

En realidad su brazo hectocótilo recuerda al pene de los humanos, ya que además de recordar las semejanzas en el mecanismo de puesta, recientemente se descubrió que contenía tejido eréctil (una innovación dentro de los invertebrados) pudiendo inflarlo durante la cópula.


Con el descubrimiento de los biólogos que participaron en el proyecto coordinado por Manuel Rey:

Además, “los dos sexos tienen múltiples compañeros de cópula, siendo probable que exista algún tipo de competencia con el fin de que el último macho en aparearse deje su huella genética en la descendencia, tratando de eliminar el esperma del anterior con su brazo, cuya punta parece estar diseñada para este fin” -señala el experto-.


Sinc

Sin duda, el descubrimiento puede ser de vital importancia para la acuicultura de pulpos, ya que debido a su comportamiento, son individuos que hoy por hoy, no es posible criarlos en cautividad en piscifactorías como se hace con los rodaballos.


Lo peor de todo, es que una vez que los pequeños pulpos salen a la vida libre, la vida de los progenitores finaliza.

Desde el punto de vista de su cultivo, es importante el conocimiento reproductivo de esta especie para ver cómo se deben mezclar machos y hembras. Tal como explica el investigador de la USC, el pulpo tiene una vida corta, de entre un año y medio y dos años. Y las hembras mueren al no alimentarse después del largo período que va desde la puesta hasta la eclosión de los huevos.

“Cuando se pesca un pulpo hembra de un kilo, que es el tamaño mínimo legal establecido, esto indica que ese ejemplar nunca se reprodujo, ya que en cuanto pone los huevos muere en el proceso de mantenimiento de los mismos, lo que representa una importante pérdida económica para las instalaciones acuícolas” -señala el investigador-.


Sinc


El brazo hectocótilo en acción, grabado por las científicos de la Universidad de Berkeley




El show del pulpo








Más información


- Octopus vulgaris

- Cortejo sexual

- La sofisticada sexualidad del pulpo

- Biólogos de la USC descubren que el pulpo tiene paternidad múltiple

- Octopus sex more sophisticated than arm-wrestling

- El show del pulpo

- Cromatóforo

- Pulpo enamorado

- CEBOS MOLUSCOS CEFALOPODOS



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lunes, 14 de diciembre de 2009

Descubren pulpos que usan cocos como escudos contra los depredadores

El biólogo Julian Finn estaba buceando como un día más por la aguas de Sulawesi, en Indonesia, cuando sin esperarlo vio algo que le provocó una carcajada. No pudo evitar que las gafas de buceo se le llenaran de agua y tardó un rato en recomponerse. "Y con la cámara de vídeo en la mano imagínate", relata a rtve.es. El ataque de risa se lo provocó la visión de un pulpo corriendo con una cáscara de coco bajo sus tentáculos. Esta escena no es solo motivo de sonrisa, es un descubrimiento científico.

"Son pulpos Amphioctopus marginatus. Suelen llevar encima dos cáscaras de coco. Las transportan de una forma muy característica, que hemos bautizado como caminar con zancos", explica.
RTVE


Por algo tienen de 2 brazos prensiles que son toda una novedad en el mundo de los invertebrados y son capaces de cazar a las presas con los ojos, a diferencia del resto de invertebrados que emplean quimiorreceptores.

Además, la existencia de un circulatorio cuasicerrado los acercan a ser unos animales totalmente evolucionados e incluso con una especie de capacidad de inteligencia como se puede ver.


Descubren pulpos que usan cocos como escudos contra los depredadores