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viernes, 28 de enero de 2011

¿Cómo invade el mejillón cebra?

Una de las consecuencias del transporte marítimo es el de las invasiones biológicas de determinados individuos en ecosistemas nuevos, sin enemigos que les puedan combatir. Algo de esto ocurre con el mejillón cebra (Dreissena polymorpha Pallas), un molusco típico del Mar Caspio, Aral y Negro pero que invadió de una forma muy fuerte el Río Ebro. Mediante esta animación del Grupo Divulgare de la UVIGO, podemos ver cómo es la invasión del mejillón cebra gracias a que se fija en los cascos de los buques.

Invasiones Biológicas. Mejillón cebra. (Dreissena polymorpha) from divulgare on Vimeo.



En la actualidad el problema del Mejillón Cebra en España, afecta prácticamente a todo el Ebro de una forma más o menos estable (también a parte de la cuenca del Río Júcar), aunque especialmente a la final de la desembocadura del Río Ebro.

Desde luego los embalses aguas arriba tampoco ayudan, ya que son un "ecosistema" propicio para su expansión al apenas tener posibles depredadores en unas aguas muertas como las de un embalse así como la existencia de embarcaciones de recreo que pueden ir de embalse en embalse.

Este vídeo, fue creado por el Grupo Divulgare de la Unviersidade de Vigo, que se presenta en HD 720p y que ha sido creado para su utilización libre como material docente. Más información sobre el proyecto Divulgare.


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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

miércoles, 28 de octubre de 2009

Acidificación y declive de los moluscos

La acidificación oceánica ya amenaza la supervivencia de larvas de moluscos y el efecto será mucho mayor en el futuro.


Desarrollo de larvas de tres especies bajo dos concentraciones distintas de CO2

Uno de los efectos secundarios que, por desgracia, se suele ignorar a la hora de tener en cuenta las emisiones antropogénicas de dióxido de carbono es el del aumento de la acidez en los océanos. Durante el pasado siglo los océanos han absorbido cerca de la mitad del dióxido de carbono arrojado a la atmósfera por las actividades humanas. El dióxido de carbono se disuelve en el agua carbonatándola y aumentando su acidez por la presencia de ácido carbónico. Básicamente estamos convirtiendo el agua del mar en gaseosa.

Neofronteras