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jueves, 14 de octubre de 2010

El bloom de los Haptophyta y la fijación de CO2.

De cuando en cuando, nos llegan imágenes de los satélites en las que se muestran inmensas manchas verde azuladas claro destacando sobre el resto del océano. Esas manchas o bloom, se deben a crecimientos masivas de algas, en buena parte de los casos a procesos antropogénicos como eutrofizaciones por contaminantes y metales o como en el caso que nos afecta por exceso de CO2 atmosférico, como le ocurre a Emiliania huxleyi, un alga de la División Haptophyta.




Coccolithophorids in the Bering Sea - NASA Visible Earth
Sensor OrbView-2/SeaWiFS -- Visualization Date 1998-04-25

Emiliania huxleyi es una especie de las algas Haptófitas, causante de afloramientos masivos de color verdeazulados. Como en la mayoría de las especies de la División Haptophyta, E. huxleyi tiene una cubierta externa (cocosfera) compuesta por pequeñas escamas (cocolitos) Carbonato cálcico.

Este carbonato cálcico, lo obtienen a través de la fijación de CO2 atmosférico y es cuando hay unas concentraciones externas de CO2 superiores a lo normal, cuando se producen estos afloramientos masivos, como una especie de "regulación" local.

Esta formación masiva de cocolitos que recubren al alga, van a ser fijadores de CO2 atmosférico y con el paso del tiempo, este CO2 almacenado como Carbonato cálcico se va a ir al fondo del océano, de forma que quedará depositado en los fondos oceánicos.


La formación de cocolitos y la formación de nubes.

Desde hace tiempo, se sabe que los cocolitofóridos, están implicados en procesos de producción de sulfuro de dimetilo que sale a la atmósfera, donde reacciona con los gases atmosféricos, produciendo gotas microscópicas de Ácido Sulfúrico.

El Ácido sulfúrico, junto con la energía de los rayos cósmicos, acaba produciendo gotas de agua, que compondrían las nubes y así enfriar la tierra. (Parte de los experimentos LOHAFEX estaban relacionados con este tipo de algas).




Kipinä S. Effect of UV-B radiation on DMSP contents of the coccolithophond Emiliania huxleyi. http://irs.ub.rug.nl/dbi/4ca3240ac0ec1



El crecimiento masivo de estas algas, se ve favorecido en determinadas épocas del año, generalmente cuando hay concentraciones atmosféricas más elevadas de lo normal a esa época o después de tormentas y siempre y cuando, el océano disponga de una cantidad apropiada de hierro, ya que es el nutriente limitante.

¿Por qué ocurre el bloom?

E. huxleyi, vive cerca de la superficie, donde le llega la luz solar y es el mayor productor de carbonato cálcico (CaCO3) del océano.

Una elevada concentración de CO2 atmosférico, provoca que una parte pase al agua y sea fijado por organismos fitoplanctónicos. En contacto con el agua, el CO2, se convierte en bicarbonato y se libera Calcio.

Gracias a las reacciones del Aparato de Golgi de E. huxleyi, el bicarbonato y el Calcio, se convierten en Carbonato cálcico, CO2 y Agua.

El carbonato cálcico formado en el Golgi para producir los cocolitos (1 por hora de un total de 14 que suelen tener los Haptophyta) y con el paso del tiempo, irá hacia el sedimento, donde quedará retenido de una forma bastante efectiva, siendo una de las múltiples razones, por las que el océano es un sumidero de carbono.



Mientras tanto, el CO2 y el agua liberados en el proceso, van a a ser empleados en la propia fotosíntesis de E. huxleyi con lo que de una forma bastante efectiva, E. huxleyi interviene en el cambio climático.

Por esta razón, hace unos años se pensó que fertilizando los océanos (se había detectado una reducción de Hierro que es el nutriente limitante del crecimiento del fitoplancton) se pudiera vencer al cambio climático, aunque la realidad fue contraria por el crecimiento de bacterias tóxicas.




Más información


- COCCOLITOS vs CO2


- Emiliania huxleyi Home Page

- Universität Bremen - Coccolithophores


- ¿Influye realmente la biosfera en el clima?


- Copley, J. All at sea. Nature 415, 572-574 (7 February 2002) | doi:10.1038/415572a

- Courtland, R. Phytoplankton responding to climate change [Home page]. Nature News. 17/04/2008.

- Hays et al. Climate change and marine plankton. TRENDS in Ecology and Evolution Vol.20 No.6 June 2005 (PDF)

- Kipinä S. Effect of UV-B radiation on DMSP contents of the coccolithophond Emiliania huxleyi. http://irs.ub.rug.nl/dbi/4ca3240ac0ec1

- Sallie W. Chisholm, Paul G. Falkowski, John J. Cullen. OCEANS: Dis-Crediting Ocean Fertilization. Science. 12/10/2001; Vol. 294. no. 5541 (pp. 309 – 310). Disponible en: SCIENCE

- Possible dependence between the total solar irradiance and dimethylsulphide

- Temario de Biodiversidade de Prantas non Vasculares. Universidade de Vigo.

viernes, 4 de diciembre de 2009

¿Los árboles producen CO2?

Generalmente, cuando hablamos de los árboles, en la mayoría de los casos nos referimos a los árboles, como unos magníficos productores de oxígeno. Sin embargo, la afirmación, tiene matices que la pueden convertir en errónea. Pero lo más importante de todo, ¿producen CO2? Si.


Los árboles y la producción de oxígeno

Araguaney floreado (Arbol emblemático nacional de Venezuela) (Tabebuia chrysantha)
Tabebuia chrysantha. Fotografía de barloventomagico


Al hablar de árboles, siempre uno se congratula de que son unos magníficos productores de oxígeno y que sin ellos no viviríamos. La afirmación en parte es cierta, pero los árboles tienen una eficiencia de fijación de CO2 relativamente baja, que hace que las algas sean unos excelentes fijadores de CO2 (hasta 30 veces más que un árbol joven).

Green Grape Algae - Caulerpa uva
Caulerpa uva. Fotografía de Marcia_Salviato


De hecho, las mayores tasas de fijación de CO2 se encuentran en las algas, de ahí entre otros motivos, que sean las microalgas, las empleadas en las nuevas técnicas de producción de biocarburantes y que los ecosistemas marinos, a pesar de ser unos "desiertos ecológicos" son unos magníficos fijadores de CO2 atmosférico, ya que el CO2 es asimilado a través del plancton, los corales y los peces, y luego transformado en rocas sedimentarias o biogénicas. Absorben alrededor del 50% de carbono emitido a la atmósfera.


Los árboles y la producción de CO2

Sin embargo, algo que tampoco se suele mencionar, es que los árboles, además de producir oxígeno, también producen CO2, durante el proceso de respiración vegetal.

Las plantas absorben dióxido de carbono atmosférico y elaboran azúcares y oxígeno durante la fotosíntesis. Sin embargo, durante ese proceso, se libera una cierta cantidad de CO2, cuando emplean los azúcares (C6H12O6) para generar la energía necesaria para su propio mantenimiento, en un proceso denominado respiración.

Es más, según la edad del árbol, la fijación de CO2 y producción de oxígeno varía considerablemente.

Los árboles jóvenes, son magníficos sumideros de carbono, porque su respiración es menor y por tanto, producen más biomasa y tienen mayor crecimiento. Sin embargo, la conservación de las nuevas plantaciones no es la mejor que puede existir, ya que la corta de árboles jóvenes en las plantaciones acaba siendo muy perjudicial.

Sin embargo, cuando envejecen, la tasa de fijación de CO2 se acaba por igualar a la respiración, por lo que se generan balances neutros, aunque en un principio la tasa de fijación de CO2 es un poco mayor pero según el ecosistema, podría llegar a darse el caso de Respiración (producción de CO2) > Fotosíntesis (Absorción de CO2)


Por tanto, ¿debemos de cortar los árboles viejos ? (George W. Bush dixit)

Al contrario, los árboles viejos, al final lo que están haciendo en conjunto es una fijación constante de CO2, al formar un sotobosque que absorbe CO2 de una forma magnífica.

En los últimos estudios, se está comprobando, que los bosques antiguos, al final acaban siendo los mejores secuestradores de CO2, por lo que una de las claves para no aumentar el CO2 atmosférico, además de la reforestación, pasa por la conservación de los ecosistemas existentes.

Más info en la Universidad de Michigan -Neofronteras - Vitalis - Oregon State - Sumidero de carbono -

lunes, 4 de mayo de 2009

Kruzensthern

El Kruzenshtern (en ruso: Барк «Крузенштерн») es el buque escuela de la Armada de la Federación Rusa. Su nombre se debe al Almirante Adam Johann von Krusenstern quien fuera el primer ruso en circunnavegar la tierra.

Clase: Bricbarca de 4 palos
Construcción: Bremerhaven, Alemania
Orden: 1926


Tonelaje: 4698 toneladas
Eslora: 114.5 m.
Manga: 14.2 m.
Dotación: 257 tripulantes

Fotografías del Desafio Atlántico de Grandes Veleros - VIGO - Tall Ships Atantic Challenge 2009


Kruzensthern


Fotografía de Septem Trionis

Detalles en la cubierta del Kruzensthern / Details on the  Kruzensthern

Fotografía de foxspain


Kruzensthern

Fotografía de Alejandro Arce


Y se marchó... bien acompañado.

Fotografía de MFPazó


Si quieres ver en grande alguna de las fotografías, pulsa en ellas

viernes, 1 de mayo de 2009

La Casa Blanca en sus ratos libres

El fotógrafo oficial de la casa blanca, Pete Souza se cuela en reuniones (en sentido relativo; tiene permiso para entrar), viaja con el presidente en los viajes oficiales o captura al presidente y a su equipo en situaciones en las que no se saben observados, y nos ofrece el 'backstage' del poder.


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Más fotografías en el álbum oficial de la Casa blanca en Flickr

Idea de la entrada gracias a Guerra Eterna

martes, 24 de marzo de 2009

Rotífero del género Ptygura

EL ROTÍFERO ADULTO PTYGURA

Proyecto Agua



En poco se parece la forma adulta de este rotífero a la que presentaba pocas horas antes, cuando era joven. Su cuerpo se ha hecho más voluminoso, ha desarrollado una gran corona de sección circular y formada por varios escalones de cilios y aunque conserva sus ojillos rojos, en vez de crecer, se han reducido considerablemente.



Sus hábitos también han cambiado, ha dejado de ser un rotífero nómada para quedar anclado en un lugar en el que con relativa facilidad conseguirá su alimento. La corona de sección circular es una característica propia del género Ptygura, que junto a otros seis géneros conforman la familia de rotíferos Floscuradiidae.



Es ésta una de las familias que reune a algunos de los rotíferos de formas más llamativas, sobre todo porque han desarrollado unas grandes coronas, quizá como adaptación a la vida fija y para tener bien asegurada su alimentación. Muchos de ellos, como el que mostramos hoy, son de vida fija, e incluso viven dentro de tubos para proteger su cuerpo blando.



¿Qué hay en el interior de una gota de agua? Desde hace más de tres años, el profesor Antonio Guillén y sus alumnos del instituto Batalla de Clavijo de Logroño tratan de documentarlo escrupulosamente a través del microscopio. Hasta el momento, los chicos han tomado más de 300 fotografías del maravilloso zoo microscópico que se esconde en el agua de cualquier estanque.



Más fotografías magníficas en Proyecto Agua



Vía Menéame y Fogonazos





Me acuerdo hace unos años haciendo prácticas de Botánica 1, vi eso pero ya en la Universidad.



Lo magnífico es que se enseñe ya en los institutos; aunque sea de mala manera en recreos y así pero es fascinante poder ver todos los microorganismos que hay en una pequeña gota de agua de un lago con los rotíferos moviendo la corona.


miércoles, 21 de enero de 2009

La toma de posesión de Barack Obama, desde el cielo


(pincha en la fotografía para verla a alta resolución)


andresr

El inmenso interés mundial que ha suscitado la toma de posesión del nuevo presidente de EE UU, Barack Obama, se ha extendido fuera de la órbita terrestre. El satélite GeoEye-1 captó imágenes de la ceremonia en las que se pueden distinguir la multitud asistente y el Capitolio.

martes, 21 de octubre de 2008

Logran la primera foto de un ribosoma híbrido, directa a los libros de biología





Los libros de texto sobre biología tendrán que hacer hueco en sus páginas a la primera imagen de un ribosoma híbrido, obtenida por un grupo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del CIC bioGUNE.

Ésta es la respuesta gráfica a un dilema que la comunidad científica ha tardado unos treinta años en resolver, al aportar nuevos datos sobre la síntesis de proteínas o traducción, un proceso biológico fundamental que tiene lugar en los ribosomas, utilizados en biomedicina como diana en gran parte de los antibióticos.

El trabajo, que aparece publicado en el último número de la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias de EEUU, ha sido posible gracias a un proceso de computación de más de tres años de duración y a un nuevo método de procesamiento de imagen, único en el mundo.

El estudio cuenta con la participación del investigador del CSIC Sjors Scheres, del Centro Nacional de Biotecnología (CSIC), en Madrid, así como de los científicos de CIC bioGUNE, en Derio (Vizcaya), Patricia Julián, Melisa Lázaro, David Gil y Mikel Valle, autor principal del trabajo.

La síntesis de proteínas, también conocida como traducción, es uno de los tres procesos fundamentales de cualquier tipo de célula y se produce en los ribosomas, las grandes máquinas encargadas de ensamblarlas a partir de la información genética del ADN.

En la traducción, las proteínas se fabrican añadiendo aminoácidos -las unidades que las forman-, que son transportados por los ARN de transferencia.

En su viaje, los ARN de transferencia atraviesan la cavidad interna del ribosoma y, según el modelo aceptado, siempre pasan por tres puntos de unión.


Más información en Soitu

jueves, 16 de octubre de 2008

Las mejores imágenes de microscopía de 2008


(Diatomeas Arco Iris)


"National Geographic acaba de anunciar las mejores fotografías microscópicas de este año. Como se puede observar, la mayoría están realizadas con microscopio electrónico de barrido. Diatomeas, nanotubos, un pétalo, amebas, un trozo de papel, un escarabajo, un medicamento con un filtro polarizador, un cristal, un CD y una pulga de arena han sido las imágenes seleccionadas."

Más fotografías en National Geographic


Vía Menéame