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FranciscoJ.

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ESTUDIO UNIVERSIDAD DE LEICESTER

Cambio climático: la Tierra podría quedarse sin oxígeno si la temperatura aumenta hasta 6ºC

El fitoplancton, los organismos vegetales que viven en suspensión dentro del agua y originan las dos terceras partes del oxígeno presente en la atmósfera, sería incapaz de gestionar tal incremento

Si la temperatura de la Tierra aumentase seis grados centígrados la Humanidad podría quedarse sin oxígeno. Esta es una de las conclusiones de un estudio que ha sido presentado aprovechando la XXI Cumbre del Clima de las Naciones Unidas que acoge estos días París (Francia). Se trata de un escenario catastrófico que fácilmente podría evitarse si la comunidad internacional adopta las medidas necesarias, tranquilizan los autores.

«Hemos identificado otra posible consecuencia del calentamiento climático que puede ser potencialmente más peligrosa que las demás». Así de tajante y seguro se explicaba a la agencia de noticias francesas AFP uno de los investigadores de la Universidad británica de Leicester que firma el artículo que publica la revista Bulletin of Mathematical Biology.

Gracias a un modelo matemático -en el que no han incluido los efectos de ciertos procesos naturales, como la circulación oceánica, que podría tener un impacto sobre el calentamiento global- la pareja ha determinado que si la temperatura del planeta se incrementa en 6ºC por encima de los valores de la era preindustrial podría detenerse la producción de oxígeno del fitoplancton, organismos vegetales que viven en suspensión dentro del agua y que originan las dos terceras partes del oxígeno que existe en la atmósfera.

«Tal coyuntura significaría que el oxígeno desaparecería del agua, pero también del aire. Si esto llegara a ocurrir acarrearía, claro, la muerte de una parte grande de especies terrestres», advierten los científicos.

Por ahora, las mediciones estimadas sobre el aumento de la temperatura de la Tierra sugieren una horquilla entre 2,7º -3,5º para finales de siglo. Hay voces que han incluso hablan de que ésta podría superar los 4,8º. «Podría haber pocas señales de aviso», alertan desde la Universidad de Leicester. «Pero el punto crítico habría que fijarlo en 6ºC».

2 diciembre, 2015 at 18:02
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Kakito

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En Holanda se recicla el 80% de la basura y el 18% se incinera

¿Cómo saca Holanda partido de la basura? El secreto, dice experto del minambiente holandés, es bajar consumo, reciclar y reutiliza
En Holanda, las basuras desaparecen, y no por arte de magia. De los 60 millones de toneladas de residuos que se producen al año en ese país, el 80 por ciento se recicla, el 18 por ciento se incinera y solo el 2 por ciento va a parar a rellenos sanitarios.

En Colombia se producen 11 millones de toneladas de basura al año (31.000 toneladas diarias), de las cuales menos del 10 por ciento se reciclan y el 85 por ciento van a los rellenos, mezcladas, sin ningún tratamiento. En pocas palabras, se botan “a la basura” casi 9 millones y medio de toneladas de residuos cada 12 meses, que podrían integrarse a nuevos procesos de producción.
Herman Huisman, experto en residuos sólidos del Rijkswaterstaat (minambiente holandés), dice que el secreto para diseñar este panorama en su país fue aplicar, como política pública, un concepto básico: reducir (el consumo), reciclar y reutilizar. Una idea que, en Ámsterdam, Rótterdam, Utrecht y otras ciudades, ya es una realidad y que, según un informe de la Unión Europea, ha hecho de este país un territorio líder en Europa. Huisman estuvo en Bogotá esta semana y participó en Exporesiduos, feria-seminario organizada por la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (Acodal).
¿Cuál fue la principal motivación para llegar a reciclar casi toda la basura?
Holanda es un país muy pequeño (es del tamaño del departamento de Casanare) y tener rellenos sanitarios es desperdiciar espacio. Y como es un país que está al nivel del mar, muy bajo, depositar la basura en el suelo nos vuelve muy vulnerables a la contaminación de las aguas subterráneas.

¿Cómo se llegó a casi el 80 % de desechos reciclados?
Se introdujeron impuestos sobre los bienes sanitarios. Se cobraban entre 10 euros ($ 25.000 ) y 110 euros ($ 275.000) por tonelada, para quienes arrojaban sus residuos en rellenos sanitarios. Aquí fue clave la introducción de la responsabilidad extendida al productor, por ley, para que las empresas que producen pilas, papel, residuos electrónicos, baterías, en fin, desechos tóxicos y de difícil tratamiento, se vieran obligadas a diseñar estrategias para recoger esos productos cuando han terminado su vida útil. Todo comenzó con procesos voluntarios, que hoy son obligatorios.
¿Qué se ha obtenido de las políticas sobre el tema?
Aparte de un ambiente sano, oportunidades de empleo para unas 30.000 personas. Además, estamos trabajando en el perfeccionamiento de la economía circular, que abandona el concepto de comprar, usar y tirar, para que pasemos a diseñar productos que se puedan desmontar y sean muy fáciles de reutilizar. Esto lo estamos trabajando, principalmente, para un tema que resulta muy impactante y es el de los empaques.
¿Qué uso le da su país a los residuos sólidos que producen los hogares?
Los residuos orgánicos se están convirtiendo en compost o en energía. Los residuos de construcción y de demolición tienen una segunda oportunidad como materiales de construcción para hacer carreteras. El granulado de las llantas se usa en azulejos, y el asfalto se usa como combustible en los hornos de fábricas de cemento. El papel, el cartón, los plásticos y el vidrio son reciclados para nuevos productos.
En Colombia, uno de los grandes retos es la disposición de escombros, que muchas veces se arrojan en cualquier ambiente…
En Holanda se reciclan entre el 85 y el 95 % de los residuos industriales, de construcción y de demolición; muchas veces unas empresas reutilizan lo que otras desechan. Las empresas tienen la obligación de prevenir la generación de esos residuos.
¿Cómo lograr que la gente se adapte al manejo de residuos sólidos y participe de los procesos domésticos e industriales?
Es clave crear una infraestructura de recolección de residuos accesible. En Holanda, los hogares recogen por separado papel, plástico y residuos orgánicos. Los contenedores para entregar el vidrio, textiles, plástico y papel siempre están cerca de la ciudadanía. Las alcaldías están siempre dispuestas a recoger grandes volúmenes de residuos y cada ciudad tiene las llamadas ‘calles ambientales’, donde ciudadanos pueden entregar su basura separada. En cada supermercado debe haber un contenedor donde los consumidores puedan entregar sus empaques plásticos.
¿Se debe castigar al ciudadano con multas u otros mecanismos si no recicla, o cree en el camino educativo y voluntario?
Es una estrategia mixta: se debe educar, informar y concientizar, pero se debe combinar con sanciones a quienes no se involucren. Aquí prima el interés general.
¿Cuál sería un buen camino para Colombia en el manejo de sus residuos?
Los rellenos sanitarios no son una buena opción para deshacerse de los residuos, sobretodo porque producen metano, un gas de efecto invernadero (a menos de que se use en la generación energética). La incineración y la generación de energía con basura puede ser un camino, aunque aquí hay considerar los costos; hoy la energía en Colombia es muy barata y hacerla con basura puede ser muy costosa y no sería un negocio rentable. Por otro lado, la disposición de la basura en rellenos es la más barata y por eso sigue reinando mientras no exista una opción mejor.
¿Cuál es el impacto de buenas políticas sobre residuos sólidos frente al cuidado del ambiente?
La prevención, la reutilización, el reciclaje y la recuperación del contenido energético de los residuos logran que la demanda de recursos naturales se reduzca. En Holanda se ha logrado que el gas originado por la descomposición de residuos orgánicos se use como combustible de los camiones de recolección de basura.
¿Sigue siendo la basura una oportunidad de riqueza?
Bien manejada puede ser tan valiosa como los minerales que se extraen del subsuelo, y sin generar enormes impactos ambientales.
Nueva política en Colombia sobre el tema
La viceministra de agua y saneamiento, del Ministerio de Vivienda, Natalia Trujillo, anunció que el Gobierno alista una nueva política para el manejo de residuos sólidos en el país, que se expediría este mes. “Incluye normas adecuadas sobre manejo, disposición e inclusión económica y pondrá al país a la vanguardia en la región”, dijo. La presidenta de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Maryluz Mejía de Pumarejo, anotó que son una oportunidad las toneladas de residuos sólidos que van a la basura.

28 noviembre, 2015 at 23:35
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Equilibrio

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CAMBIO CLIMÁTICO Y EXTINCIÓN DE ÁRBOLES

La mitad de las especies de árboles del Amazonas, en peligro de extinción

Si las tasas de deforestación actuales no se reducen, buena parte de las 15.000 especies podrían desaparecer antes de 2050, según alerta un nuevo estudio

La selva del Amazonas contiene la reserva biológica más grande y diversa de la Tierra: cerca del 30% de todas las especies terrestres se encuentran en ella y, tal es su biodiversidad que en una sola hectárea se pueden identificar más de 480 tipos de plantas. En total, los expertos calculan que en toda la selva amazónica hay unas 15.000 especies distintas de árboles. Según un nuevo estudio, más de la mitad podrían estar en peligro de extinción antes de 2050 si las tasas de deforestación actuales no se reducen.

Los autores concluyeron que del 36% al 57% de las 15.000 especies que hay en la Amazonia están clasificadas como amenazadas a nivel mundial, según los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN). Esta extinción de especies supone aumentar las cifras mundiales en un 20%. “No estamos diciendo que la situación en la Amazonia haya empeorado repentinamente”, asegura Nigel Pitman, uno de los investigadores. “Solo estamos ofreciendo una nueva estimación de cómo la deforestación puede afectar a la pérdida de bosques en el futuro”.

Los resultados han sido anunciados este viernes por un equipo de investigación formado por 158 investigadores de 21 países. Ecologistas, biólogos y antropólogos viajaron a la Amazonia e hicieron un balance de las plantas, animales y personas que viven allí.

Los investigadores son contundentes al afirmar que esta pérdida de bosque tropical provoca el cambio climático: “la tala de bosques contribuye aproximadamente al 10% de las emisiones de dióxido de carbono en todo el mundo”, asegura Nigel Pitman. Y esto se convierte en la pescadilla que se muerde la cola porque los efectos del cambio climático, como las sequías y los incendios forestales graves, “matan a muchos más árboles en el Amazonas que las motosierras”. Estos eventos se han hecho mucho más comunes en los últimos años.

Además de las sequías y los incendios, los efectos del cambio climático sobre El Niño de este año también preocupan a los investigadores: “Estamos conteniendo la respiración para ver lo que El Niño tiene reservado para el Amazonas”, confiesan.

Esta investigación también sugiere que los parques, reservas y territorios indígenas del Amazonas, si se gestionan adecuadamente, pueden proteger a la mayoría de las especies amenazadas. Según cuentan los autores, estas áreas cubren más de la mitad de la cuenca del río y contienen importantes poblaciones de las especies más amenazadas. Sin embargo, los parques y las reservas solo evitarán la extinción de especies amenazadas, remarca el estudio, si no sufren más degradación.

Las mismas tendencias observadas en el bosque del Amazonas se aplican en las zonas tropicales, así que los investigadores sostienen que más de 40.000 especies de árboles están amenazadas en todo el mundo.

21 noviembre, 2015 at 22:06
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Equilibrio

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Los niveles de los gases de efecto invernadero son los más altos en 800.000 años

Los niveles de los gases de efecto invernadero bien mezclados más importantes, que son dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, son los más altos de los últimos 800.000 años, dijo el físico Ángel Gómez, del Observatorio Atmosférico de Izaña, en Tenerife.

El estudio de los niveles de los gases de efecto invernadero, que comenzaron en Hawai en los años cincuenta del siglo pasado, se realiza también en Tenerife desde 1984, y en cuanto a los datos relativos a antes de esa fecha, se conocen al estudiar las burbujas de aire atrapadas en el hielo de La Antártida y Groenlandia, explicó Gómez. El efecto invernadero siempre ha existido pero aumenta desde la revolución industrial, señaló Ángel Gómez, de la Agencia Estatal de Meteorología, quien añadió que con ese incremento se produce en la superficie terrestre una subida de temperatura, que es lenta porque el agua profunda de los océanos tarde mucho en calentar. Los gases de efecto invernadero en Izaña se miden las horas del día todos los días del año, y si bien el óxido nitroso y el hexafluoruro de azufre se estudian desde 2007, el metano y el dióxido de carbono se analizan desde 1984. Gómez explicó que el monóxido de carbono no es un gas de efecto invernadero, pero influye en la química del metano, que sí lo es, de forma que si hay más del primero hay algo más del segundo. El monóxido de carbono y el metano tienen una vida relativamente corta en la atmósfera El monóxido de carbono y el metano tienen una vida relativamente corta en la atmósfera, pues el primero permanece en ella pocos meses y el segundo unos nueve años, mientras que el dióxido de carbono se mantiene durante cientos de años, el óxido nitroso unos 120 y el hexafluoruro de azufre en torno a 3.200 años.

La diferencia entre ambos tipos de gases es importante, pues para los primeros se puede alcanzar un equilibrio entre emisión y destrucción, en cuyo caso la concentración del gas permanecería constante en la atmósfera, mientras que para los segundos la concentración del gas continúa creciendo mientras haya emisiones. Esto explica por qué las concentraciones medidas en Izaña siempre crecen para dióxido de carbono, óxido nitroso y hexafluoruro de azufre, mientras que la concentración de metano ha tenido periodos de no crecimiento, y la de monóxido de carbono incluso decrece. El experto indicó que el impacto de las emisiones de los gases en cierto instante del futuro se cuantifica mediante el Potencial de cambio de la Temperatura Global, que se basa en el cambio de la Temperatura Superficial Global Media provocado por dichas emisiones para horizontes temporales utilizando como referencia el que provoca el dióxido de carbono. El GTP a un horizonte de diez años para las emisiones presentes de metano es casi igual al provocado por las emisiones de dióxido de carbono, pero es poco más de la mitad para un horizonte de veinte años, y despreciable para un horizonte de cien años, ya que el metano emitido cien años antes casi habrá sido destruido. Sin embargo, el GTP para las emisiones presentes de óxido nitroso permanece constante en esos horizontes temporales, pues su vida media es larga y parecida a la del dióxido de carbono.

El análisis de las moléculas de la atmósfera en 2014 Los valores promedio de la atmósfera de fondo medidos en Izaña durante 2014 mostraron que por cada millón de moléculas en la atmósfera 398,6 partículas eran de dióxido de carbono, 1,86 de metano, 0,3277 de óxido nitroso, 0,00000842 de hexafluoruro de azufre y 0,0923 de monóxido de carbono. El crecimiento anual medio de dióxido de carbono de la última década ha sido de 2,1 partículas por millón al año, mientras que el aumento de óxido nitroso ha sido de 0,00089 y el incremento del hexafluoruro de azufre de 0,00000030.

El vapor de agua también es un gas de efecto invernadero importante, pero su concentración en la atmósfera varía muchísimo de un lugar a otro y también en altura, pues lo determinan emisiones procedentes de la evaporación de agua líquida en océanos, lagos y ríos, evapotranspiración de las plantas y del suelo. La concentración depende de factores meteorológicos complejos como temperatura, viento, localización de las borrascas y anticiclones. Este gas desaparece de la atmósfera mediante su condensación en forma de agua líquida en nubes, que es devuelta a la superficie terrestre como lluvia. Por ello, el impacto del vapor de agua en el incremento del efecto invernadero se tiene en cuenta en forma de retroalimentación: el aumento de los gases de efecto invernadero bien mezclados, aumenta la temperatura de la baja atmósfera, y este incremento de temperatura permite que una mayor cantidad de vapor de agua pueda permanecer en la atmósfera.

17 octubre, 2015 at 21:06
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Toro-gay

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CONTAMINACIÓN CON CIANURO EN LAS AGUAS

¿Cómo actúa el cianuro en el organismo?

El cianuro es un veneno que actúa nivel celular, de una forma similar a la que tienen los animales hibernantes y los niños pequeños para producir calor, bloqueando una proteína y provocando una serie de reacciones celulares.

En las células se produce energía en forma de ATP (fundamental para la vida del organismo) gracias a la existencia de una ATPasa, pero en el tejido adiposo pardo de los animales hibernantes y de los humanos recién nacidos, existe una proteína desacopladora llamada termogenina. La proteína bloquea a la ATPasa que canaliza la producción de energía en la fosforilación oxidativa.

Pues bien, el cianuro provoca un desacoplado en todo el proceso de formación de la energía en la cadena de transporte electrónico y en la fosforilación oxidativa.

El inicio del desacoplado se comienza, con la inhibición del complejo citocromo oxidasa, y por ende bloqueando la cadena transportadora de electrones, sistema central del proceso de respiración celular.

El principal efecto nocivo y letal de las diversas variedades de cianuro, es el impedir que el oxígeno portado por los glóbulos rojos llegue a las demás células del organismo, impidiendo así el proceso de la respiración celular. Al tiempo, se aumenta la cantidad de lactato en el organismo, haciendo que el la acción del Ciclo de Cori sea inútil, porque se ve incapaz de transportarlo al hígado para su eliminación.

Por consecuencia, se produce una bajada en el oxígeno intracelular al no recibir ese oxígeno, impidiendo la homeostasis de las células. Con la disminución en la utilización de O2 por parte de la célula, se forma una hipoxia citotóxica, generalmente letal.

Dónde más daño va a causa el cianuro son en aquellos lugares donde se consume más oxígeno y están más irrigados como son el corazón y el cerebro.

De esta forma el cianuro, provoca una parálisis respiratoria, convulsiones y midriasis (aumento del diámetro de la pupila).

¿Cuál es la forma de cianuro más letal?

Sin lugar a dudas la forma gaseosa del cianuro es la que causa mayor daño, aunque también su ingestión. El problema de la forma gaseosa, es que normalmente se produce en lugares cerrados donde el gas queda atrapado, se evapora y se dispersa por espacios abiertos, de ahí que sea una causa de mortalidad laboral.

¿Existe cianuro de forma natural?

En la naturaleza se encuentra de forma natural en las almedras amargas, las semillas de cerezas, ciruelas, albaricoques y melocotones. Si se comen en exceso almendras amargas u otras semillas que contengan cianuros, los síntomas tóxicos aparecen entre los 15 minutos y una hora.

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LOGRAN UN NUEVO PASO PARA LA FOTOSÍNTESIS ARTIFICIAL

Científicos del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley (Estados Unidos) han dado un paso adelante para desarrollar la fotosíntesis artificial híbrida bioinorgánica.
Según un estudio publicado en Proceedings, el equipo desarrolló un sistema híbrido que produce hidrógeno molecular renovable y lo utiliza para sintetizar el dióxido de carbono en metano, el componente principal del gas natural.
“Este estudio representa otro avance clave en la eficiencia de conversión de energía solar a energía química y la fotosíntesis artificial”, dice Peidong Yang, un químico con la División de Ciencias de Materiales del Laboratorio Berkeley y uno de los líderes de este estudio.
“Mediante la generación de hidrógeno renovable con la que se alimenta a los microbios para la producción de metano, ahora puede esperarse un rendimiento de conversión eléctrica-química superior al 50 por ciento y una eficiencia de conversión de energía solar-química de 10 por ciento si nuestro sistema se empareja con un panel solar y un electrolizador de última generación”.
La fotosíntesis es el proceso por el cual la naturaleza cosecha la energía de la luz solar y la utiliza para sintetizar carbohidratos a partir de dióxido de carbono y agua. Los carbohidratos son biomoléculas que almacenan la energía química utilizada por las células vivas.

De hidrógeno a metano
En el sistema de fotosíntesis artificial híbrido original desarrollado por el equipo de Berkeley Lab, una matriz de nanocables de silicio y óxido de titanio recogía la energía solar y entregaba electrones a los microbios que los utilizaban para reducir el dióxido de carbono en una variedad de productos químicos de valor añadido.
En el nuevo sistema, la energía solar se utiliza para dividir la molécula de agua en oxígeno e hidrógeno molecular. A continuación, el hidrógeno se transporta a los microbios que lo utilizan para reducir el dióxido de carbono en un solo producto químico específico, el metano.
“En nuestro último trabajo, hemos demostrado dos avances importantes”, dice el coautor Chris Chang. “En primer lugar, el uso de hidrógeno renovable para la fijación del dióxido de carbono abre la posibilidad de utilizar el hidrógeno proveniente de cualquier fuente de energía sostenible, incluida la eólica, hidrotérmica y nuclear.
En segundo lugar, después de haber demostrado un organismo prometedor para el uso de hidrógeno renovable, ahora podemos, a través de la biología sintética, ampliarlo a otros organismos y otros productos químicos de valor añadido”.

4 septiembre, 2015 at 18:23
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Las plantas se comunican mediante una Internet de hongos

Ocultos bajo la superficie y enredados en las raíces de la asombrosa y diversa vida vegetal de la Tierra, existe una superautopista biológica que vincula entre sí a los miembros del reino vegetal en lo que los investigadores llaman “La Web del Bosque”. Esta red orgánica funciona muy parecido a nuestro servicio de Internet, permitiendo que las plantas puedan comunicarse, otorgar nutrición, o incluso dañarse unas a otras.

La red está compuesta por finos hilos de hongos conocidos como micelio que crecen por debajo del suelo y hacia el exterior, hasta unos pocos metros de su planta de asociación, es decir, que toda la vida de la planta dentro de una región puede ser aprovechada por la red y conectarse entre sí. La asociación de las raíces de las plantas y los hongos se conoce como micorriza y es beneficiosa para las dos partes implicadas; las plantas proporcionan hidratos de carbono para los hongos y, a cambio, los hongos ayudan en la recolección de agua y el aporte de nutrientes como el fósforo y el nitrógeno, para su planta de asociación.

Esta red de hongos permite que las plantas se ayuden las unas a las otras en el crecimiento y florecimiento. La egresada de la Universidad de Columbia Británica Suzanne Simard fue la primera en mostrar que los árboles como el Abeto Douglas y el Abedul Papirífero eran capaces de transferir carbono a los árboles más pequeños que pueden no estar recibiendo suficiente luz solar, lo que permite que estas plántulas crezcan a la sombra de otros árboles. Simard cree que muchas de las plantas de semillero del mundo no serían capaces de sobrevivir si no fuera por la línea de vida que esta red ofrece.

Un estudio realizado por Ren Sen Zeng, de la Universidad Agrícola de China Meridional encontró que esta interconectividad también permite que las plantas se adviertan mutuamente de daños potenciales. En el estudio, el equipo cultivo pares de plantas de tomate en macetas, donde algunos de los pares fueron autorizados para formar micorrizas. Cuando las redes de hongos se habían formado, una planta de cada par fue rociada con Alternaria solani, un hongo que causa la enfermedad del tizón temprano en la vida de la planta. Bolsas de plástico hermético se utilizaron para asegurar que no hubiera interacción por encima del suelo. Después de 65 horas, el equipo trató de infectar a la segunda planta de cada pareja y encontró que aquellos con enlaces micelios fueron mucho menos propensos a contraer la plaga, y tenían niveles mucho más bajos de daño que si lo contrajeran aquellos sin micelios.

Un estudio similar hecho por el egresado de la Universidad de Aberdeen, David Johnson y un equipo de colegas, mostró que las Habas también utilizaron la red de hongos para espiarse entre sí por un inminente peligro. Cuando Áfidos hambrientos se alimentaron con las hojas de una de las plantas de haba, las plantas conectadas a través de micelios comenzaron a excretar sus defensas químicas contra áfidos, mientras que las que no estaban conectadas no tenían ninguna reacción.

“Algún tipo de señalización estaba pasando entre estas plantas sobre la herbivoría por áfidos, y esas señales estaban siendo transportadas a través de las redes de micelio micorrizas”. David Johnson

4 septiembre, 2015 at 18:09
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Consuelo 000

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La extraña playa que cada verano se llena de miles de toneladas de algas

Una gigantesca invasión de algas convierte las playas de Qingdao, al noreste de China, en una surrealista alfombra verde

Bañista en el playa de Qingdao, en la provincia de Shandong, al norte de China
Cada verano, una descomunal alfombra verde cubre el Mar Amarillo, al norte de China, en la provincia de Shandong. Las playas masificadas de Qingdao están lidiando una vez más con su dolor de cabeza habitual en esta época: limpiar el increíble fenómeno de algas marinas, que cubren más 35.000 kilómentros cuadrados. A pesar de las dificultades para darse un verdadero chapuzón en esta «playa verde», los locales y turistas parecen disfrutar de esta rareza o maravilla que nos ofrece la naturaleza, según afirman algunos habitantes de la región.

La avalancha de algas (una alga verde conocida como Enteromorpha prolifera) se originó por primera vez en 2007, y desde entonces se ha investigado sin llegar a una conclusión definitiva, pues los investigadores no están seguros de su origen. Unos dicen que se produce por la abundancia de nutrientes en el agua, nitritos y fosfatos que suelen proceder de los desechos agrícolas, la contaminación industrial y los vertidos de las zonas densamentes pobladas. Sin embargo, se asegura que no se trata de un componente tóxico, ya que los bañistas no presentan ningún daño. A pesar de todo, supone una gran amenza para los peces y otras especies marinas por el alto consumo de oxígeno de las algas, y porque impiden que pase la luz del sol.

Trabajador limpiando las algas junto a la playa de Qingdao

En 2008, el estado movilizó al ejército para hacer frente al problema de las algas, ya que por entonces Qingdao fue escenario principal de la competición de vela en los Juegos Olímpicos de Pekín y la misión de retirada era sumamente necesaria para llegar a tiempo al evento. Ese año ocuparon 13.000 kilómetros cuadrados, y más de 10.000 trabajadores, dotados con barcos y helicópteros, lucharon en las tareas de limpieza. Años después, en 2013, el Estado retiró más de 20.000 toneladas y se habló de un «desastre a gran escala».

Recientemente, el científico Tian Yuanyu, afirmó a la CNN haber desarrollado un método exitoso de extraer biocombustible a partir de las algas. Tian, profesor de la Universidad de Shandong del área Ciencia y Tecnología, dijo a la prensa que «la técnica de extracción es de bajo costo y se puede realizar con relativamente poco equipo».

Gente de camino a la playa de Qingdao

Las autoridades chinas siguen sin encontrar el origen de este fenómeno, pero según el «The New York Times», un grupo de investigadores está cerca de haber localizado la causa principal en la provincia de Jiangsu, al sur de Shandong. Las enormes bateas contruidas a los largo de la costa para el cultivo de algas que se exportan a las cocinas japonesas, atraen otro tipo de algas que no son aptas para el consumo humano. Los pescadores se deshacen de estas otras algas arrojándolas al mar y donde encuentran sitio para crecer como una enorme plaga.

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MARIAM 58

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DÍA DE LA TIERRA

Día de la Madre Tierra 2015: «Llegó el momento de asumir el liderazgo»

ONU/Logan Abassi.

2015- El 45 aniversario del Día Internacional de la Madre Tierra podría ser un momento decisivo para la causa medioambiental. Es el año en que el crecimiento económico y la sostenibilidad se dan la mano. Es el año en que los líderes mundiales acuerdan finalmente un tratado vinculante sobre el cambio climático. Es el año en que los ciudadanos y las organizaciones dejan de invertir en combustibles fósiles para centrar su atención en las energías renovables. No será un camino fácil pero sí el único para salvaguardar el futuro de nuestro planeta.

El Día Internacional de la Madre Tierra es un recordatorio de que nuestro planeta necesita que todos y cada uno de nosotros se comprometa con esta causa y contribuya a avanzar en la dirección correcta. Llegó el momento de asumir el liderazgo para que nuestros líderes puedan seguir nuestro ejemplo. Para muchos, el cambio climático es un problema lejano pero la realidad es que ya está afectando las vidas de comunidades enteras, animales y personas de todo el mundo. El mundo necesita un cambio profundo. Este 22 de abril es una oportunidad para impulsar el Día Internacional de la Madre Tierra y mostrar a nuestras comunidades y a nuestros líderes que queremos nuevas acciones encaminadas a luchar contra el cambio climático. Llegó la hora de tomar la iniciativa.

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Equilibrio

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Medio Ambiente reconoce que el acuerdo climático de París será «insuficiente»

Solo 34 países han presentado ante la ONU sus planes nacionales de control de emisiones

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha reconocido que la cita para final de año de París, de donde debe salir un acuerdo climático vinculante que entre en vigor en 2020, es el principio del camino y no el final. Ante un auditorio de alumnos de Bachillerato del Liceo Francés, el Colegio Alemán y el Instituto Español, y con la presencia de los embajadores de Francia y Alemania y del profesor José Manuel Moreno, miembro del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, Ramos ha insistido en que el acuerdo que saldrá de París «va a ser insuficiente y requerirá afinación, regulación y financiación posterior».

En este sentido, los compromisos de recorte de emisiones puestos sobre la mesa hasta el momento nos sitúan demasiado lejos de cumplir el objetivo de limitar el aumento de temperatura a 2ºC. Solo 34 países han presentado hasta ahora sus planes nacionales (Estados Unidos, los 28 de la UE, Rusia, México, Suiza, Noruega y Gabón), según reconoció hace unos días el comisario europeo de Acción Climática y Energía, Miguel Arias Cañete. Y eso a pesar de que el pasado 31 de marzo era la fecha que había marcado Naciones Unidas para que los países mandaran sus contribuciones al acuerdo. Muy importante serán las propuestas que presenten China, India, Brasil y Japón, de las que se han apuntado algunas ideas pero que no se han presentado oficialmente. En este sentido, el secretario de Estado de Medio Ambiente apeló a «interponer los intereses globales a los nacionales» para que pueda llegarse a un acuerdo, y se mostró esperanzado en que tanto Estados Unidos como China se sumen al acuerdo global en París.
el embajador francés, Jerome Bonnafont -en cuyo país recae la presidencia de la Cumbre que se celebrará en París y por tanto en ellos recae la responsabilidad de dirigir con acierto la negociación- dijo que el cambio climático es «un desafío inmenso» y confió en que el papel principal que tendrá la UE en la cita parisina sea «facilitador para alcanzar un acuerdo justo, equitativo y de progreso».
Desafío de las nuevas generaciones
El embajador de Francia destacó que la generación de sus padres «tuvo el difícil papel de reconstruir Europa tras dos guerras mundiales», su generación está frente al desafío de la globalización, mientras que la tarea de las jóvenes generaciones «va a ser inventar nuevos modos de vida para que los ciudadanos vivan mejor» con una «vida sostenible y ecológicamente responsable».
Precisamente Francia y Estados Unidos encabezaron esta semana la reunión en Washington del Foro de las Mayores Economías, en la que 28 países conversaron sobre las negociaciones para alcanzar un acuerdo global sobre el cambio climático en París en diciembre. El secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, y el ministro de Exteriores de Francia, Laurent Fabius, encabezaron la reunión, a la que asistieron representantes de Brasil, México, Perú y la Unión Europea (UE), entre otros.

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PilarRomero

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La contaminación del aire causa ansiedad

La polución también se relaciona con un mayor riesgo de cáncer y de enfermedades cardio y cerebrovasculares

Que la contaminación ambiental es un factor de riesgo para enfermedades cardio y cerebrovascular es algo ya conocido, pero que también se asocia con un mayor riesgo de ansiedad resulta más novedoso. Según un trabajo que se publica en «British Medical Journal» ,realizado por investigadores de la Universidad Johns Hopkins y la de Escuela de Salud Pública de Harvard (EE.UU.), existe una asociación entre la contaminación del aire por partículas y la ansiedad.

La ansiedad es el trastorno psiquiátrico más común y afecta a cerca del 16% de las personas en algún momento de la vida en todo el mundo. Además, se asocia con una disminución de la productividad, un aumento de la atención médica y el riesgo de suicidio.

A partir de los datos del ‘Estudio de Salud de Enfermeras de los Estados Unidos’, los investigadores han revisado a 71.271 mujeres, de entre 57 y 85 años de edad. La exposición a las partículas PM 2,5 y PM 2,5-10 se determinó a partir de los datos geográficos y meteorológicos nacionales y se estimaron a partir de cinco puntos (un mes, tres meses, seis meses, un año y 15 años) antes de evaluar la presencia de la ansiedad. Los investigadores también tuvieron en cuenta la distancia entre el domicilio y la carretera principal más cercana como un indicador común de exposición a la contaminación del aire relacionada con el tráfico.

Temor, miedo…

Cada participante completó un cuestionario de ansiedad que incluía ocho preguntas sobre la autopercepción de síntomas como el temor, el deseo de huir y la tendencia a preocuparse. Asimismo, los investigadores tuvieron en cuenta factores como el estado socioeconómico, la educación, la edad y el estado civil.
Los resultados mostraron que alrededor del 15% de las mujeres experimentaron síntomas elevados de ansiedad. La exposición a material particulado se relacionó con un mayor riesgo de ansiedad y, aunque se encontró que PM 2,5 tener una asociación significativa con la ansiedad, no existía tal vínculo con PM 2,5-10.

Las mujeres que residían a entre 50 y 200 metros de una carretera principal eran más propensas a padecer síntomas de ansiedad más elevados que las que viven a más de 200 metros de distancia. Pero las que tenían su casa a unos 50 m de una carretera principal no experimentaron esta asociación.

Estrés oxidativo

Por otro lado, se vio que exposición reciente tiene una vinculación más significativa con la ansiedad, siendo los efectos más fuertes después de los primeros meses de exposición. La contaminación atmosférica por material particulado puede desencadenar o empeorar la ansiedad a través del estrés oxidativo y la inflamación o deteriorar una condición de salud existente, explican los autores.

No obstante los investigadores advierten que el estudio es observacional y no hay conclusiones definitivas sobre causa y efecto.

En un editorial acompañante, Michael Brauer, de la Universidad de Columbia Británica (Canadá), escribe que este tipo de estudios «confirman la urgente necesidad de gestionar la contaminación del aire a nivel mundial como una de las causas de la mala salud» y que la reducción de «la contaminación del aire podría ser una manera rentable de reducir la gran carga de la enfermedad, tanto cardiovascular como mental».

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