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lunes, 7 de julio de 2014

Antropo-pérmico

Ideas para debatir.

Sobre la madre de todas las extinciones, la Extinción Masiva del Pérmico-Triásico (de hace ca. 250 millones de años; con la extinción del 95/70 % de las especies marinas/terrestres, respectivamente):
«La vida no se autoperpetúa y autorregula como alguna vez se ha sugerido. Estas arqueas [Methanosarcina[1]] casi terminan [extinción del Pérmico-Triásico] con el resto de la vida terrestre [y] la Tierra volvió a estar bajo el reinado de los microbios. Fue la misma vida la que provocó la extinción, siendo esta, por tanto, no tan estable como creíamos. [...] No hay plan maestro, no hay objetivo, no hay propósito, sólo lo contingente --lo posible- parece controlar una existencia impredecible» [2]

El anterior indica que se debería plantear la posibilidad de qué, si nos equivocamos en la correcta interpretación del calentamiento global actual; y si sus efectos actuales fueran similares a los antiguos efectos en la extinción del Pérmico-Triásico, entonces, por la cadena de eventos ocasionados, nos vamos a extinguir todos y todas las especies, a lo largo de un millón de años.

La Tierra no tiene un seguro (válido por un millón de años contra nuestras barbaridades) que proteja y mantenga la vida tal y como la conocemos. Lo único que podemos hacer --con eco de un millón de años- es intentar no equivocarnos hoy. Si nos equivocamos, el Antropoceno finalizará como Antropo-pérmico, y luego...
«Durante largo tiempo la Tierra sólo [será] un páramo desértico dominado [nuevamente; por tercera ocasión] por los hongos» [3]

Torito! Sin humanos para siempre; y entonces la vida se abrirá camino con lo que hay... por otros 250 millones de años. Realmente ¿es equivocado ocasionar una mega-extinción?



Benton, Michael J. 1986. The evolutionary significance of mass extinctions. Trends in Ecology and Evolution, 1(5): 127-130. // Reprints

Benton, Michael J. and Richard J. Twitchett. 2003. How to kill (almost) all life: The end-Permian extinction event. Trends in Ecology and Evolution, 18(7): 358-365 doi:10.1016/S0169-5347(03)00093-4.

Erwin, Douglas H. 2001. Lessons from the past: Biotic recoveries from mass extinctions. Proceedings of the National Academy of Sciences, 98(10): 5399-5403 doi:10.1073/pnas.091092698.

Jablonski, David. 2005. Mass extinctions and macroevolution. Paleobiology, 31(2): 192-210 doi:10.1666/0094-8373(2005)031[0192:MEAM]2.0.CO;2.

Pavé, Alain; Jean-Christophe Hervé and Claudine Schmidt-Lainé. 2002. Mass extinctions, biodiversity explosions and ecological niches. Comptes Rendus Biologies, 325(7): 755-765 doi:10.1016/S1631-0691(02)01491-9.

Raup, David M. 1994. The role of extinction in evolution. Proceedings of the National Academy of Sciences, 91(15): 6758-6763. // Abstract

Rosenzweig, Michael L. 2005. Avoiding mass extinction: Basic and applied challenges. American Midland Naturalist, 153(2): 195-208 doi:10.1674/0003-0031(2005)153[0195:AMEBAA]2.0.CO;2.

[1] Rothman, Daniel H.; Gregory P. Fournier; Katherine L. French; Eric J. Alm; Edward A. Boyle; Changqun Cao and Roger E. Summons. 2014. Methanogenic burst in the end-Permian carbon cycle. Proceedings of the National Academy of Sciences, Early Edition doi:10.1073/pnas.1318106111.

Sahney, Sarda and Michael J. Benton. 2008. Recovery from the most profound mass extinction of all time. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 275: 759-765 doi:10.1098/rspb.2007.1370.

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[2] neofronteras: Último resultado sobre la extinción del Pérmico // Link

[3] wiki: Extinción masiva del Pérmico-Triásico // Link

jueves, 16 de agosto de 2012

First terrestrialization

El primer avance terrestre de los vertebrados acuáticos en el Paleozoico, fue interrumpido en un intervalo de tiempo de 15 millones de años, denominado Romer's Gap (Brecha de Romer), en el cual pocos fósiles son conocidos. Demostramos que ocurre el mismo patrón para los artrópodos terrestres, por lo que concluimos que el Romer's Gap es real (Ward et al. 2006: 16818).

Smithson et al. (2012: 4532) concluyen que el gap es un artefacto de colección.

Retallack (2011: 235), como un artefacto de preservación.

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Retallack, Gregory J. 2011. Woodland hypothesis for Devonian tetrapod evolution. Journal of Geology, 119(3): 235-258 doi:10.1086/659144.

Smithson, Timothy R.; Stanley P. Wood; John E. A. Marshall and Jennifer A. Clack. 2012. Earliest Carboniferous tetrapod and arthropod faunas from Scotland populate Romer's Gap. Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(12): 4532-4537 doi:10.1073/pnas.1117332109.

Ward, Peter D.; Conrad C. Labandeira; Michel Laurin and Robert A. Berner. 2006. Confirmation of Romer's Gap as a low oxygen interval constraining the timing of initial arthropod and vertebrate terrestrialization. Proceedings of the National Academy of Sciences, 103(45): 16818-16822 doi:10.1073/pnas.0607824103.

wiki: Romer's gap // Link 
wiki: Artifact (error) // Link

jueves, 7 de junio de 2012

critical biosphere changes

Ideas para debatir.

Barnosky et al. (2012) resumen la evidencia relacionada a la potencial transición crítica hacia un estado desconocido, al que los humanos estamos forzando a la biosfera.

Mencionan que en la actualidad, los mecanismos de presión a escala global (pp. 53) son:
  • el crecimiento de la población humana, que exige mayor consumo de recursos
  • la transformación y fragmentación del hábitat
  • la producción y consumo de energía
  • el cambio climático.

Las enormes tareas que recomiendan (pp. 57) para disminuir la gama de sorpresas biológicas son:
  • reducir el crecimiento de la población mundial
  • reducir el uso de los recursos per cápita
  • rápido aumento de la proporción del uso mundial de la energía distinta a los combustibles fósiles
  • mayor eficiencia en el uso de recursos fósiles
  • incrementar la eficiencia del proceso de producción y distribución de alimentos (en lugar de convertir nuevas áreas silvestres para alimentar personas)
  • aumentar los esfuerzos para gestionar reservas de biodiversidad y servicios ecosistémicos.

Es impresionante el número de instituciones (pp. 52) de los que firman tal publicación científica y cumple con el perfil de los especialistas científicos que pueden detectar, evaluar y posiblemente revertir los efectos del problema. Pero no se vislumbran especialistas que solucionen el origen del problema: el comportamiento humano.

Es un problema social donde a manera de ir sumando un grano de arena en cada lugar, una parte de la población --con conocimiento y decisión o por ignorancia- hace lo que le da la gana para apropiarse de los recursos a costa de lo que sea; no les interesa cuidar la eficiencia en el consumo de los mismos; y/o no les interesa más que su situación personal. El problema es moral.

CanadaSimon Fraser UniversityDepartment of Biological Sciences
ChileInstituto de Ecología y Biodiversidad-
ChilePontificia Universidad Católica de ChileDepartamento de Ecología, Facultad de Ciencias Biológicas
FinlandUniversity of HelsinkiDepartment of Geosciences and Geography
FinlandUniversity of HelsinkiFinnish Museum of Natural History
SpainEstación Biológica de DoñanaDepartment of Conservation Biology
SpainEstación Biológica de DoñanaIntegrative Ecology Group
USACalifornia Academy of Sciences-
USAMissouri Botanical GardenCenter for Conservation and Sustainable Development
USAPacific Ecoinformatics and Computational Ecology Lab-
USASanta Fe Institute-
USAStanford UniversityDepartment of Biology
USATru North Labs-
USAUniversity of CaliforniaDepartment of Biophysics and Biochemistry
USAUniversity of CaliforniaDepartment of Environmental Science, Policy, and Management
USAUniversity of CaliforniaDepartment of Geology
USAUniversity of CaliforniaDepartment of Integrative Biology
USAUniversity of CaliforniaEnergy and Resources Group
USAUniversity of CaliforniaMuseum of Paleontology
USAUniversity of CaliforniaMuseum of Vertebrate Zoology
USAUniversity of New MexicoDepartment of Biology
USAUniversity of WisconsinDepartment of Geography

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Barnosky, Anthony D.; Elizabeth A. Hadly; Jordi Bascompte; Eric L. Berlow; James H. Brown; Mikael Fortelius; Wayne M. Getz; John Harte; Alan Hastings; Pablo A. Marquet; Neo D. Martinez; Arne Mooers; Peter Roopnarine; Geerat Vermeij; John W. Williams; Rosemary Gillespie; Justin Kitzes; Charles Marshall; Nicholas Matzke; David P. Mindell; Eloy Revilla and Adam B. Smith. 2012. Approaching a state shift in Earth's biosphere. Nature, 486: 52–58 doi:10.1038/nature11018.

sábado, 2 de junio de 2012

Alerta

La más grande catástrofe de extinción, la extinción masiva del final del Pérmico, hace 252 Ma (millones de años), donde desaparecieron más del 90 porciento de las especies a nivel mundial, fue ocasionada por una serie de trastornos ambientales: calentamiento global, lluvia ácida, acidificación de océanos y anóxia oceánica, con repetición de algunos de estos factores en los siguientes 5-6 Ma (Chen y Benton 2012).

Torito! En la situación en la que se encuentra nuestra crisis ambiental ¿no es esto preocupante?

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Benton, Michael J. and Richard J. Twitchett. 2003. How to kill (almost) all life: The end-Permian extinction event. Trends in Ecology and Evolution, 18(7): 358-365 doi:10.1016/S0169-5347(03)00093-4.

Bottjer, David J.; Matthew E. Clapham; Margaret L. Fraiser and Catherine M Powers. 2008. Understanding mechanisms for the end-Permian mass extinction and the protracted Early Triassic aftermath and recovery. Gsa Today, 18(9): 4-10 doi:10.1130/GSATG8A.1.

Bowler, Peter J. 2003. When life nearly died: The greatest mass extinction of all time (Michel J. Benton). Nature, 423(6938): 384 doi:10.1038/452689b.

*** Chen, Zhong-Qiang and Michael J. Benton. 2012. The timing and pattern of biotic recovery following the end-Permian mass extinction. Nature Geoscience, advance online publication, doi:10.1038/ngeo1475.

Erwin, Douglas H. 1990. The end-Permian mass extinction. Annual Review of Ecology and Systematics, 21: 69-91 doi:10.1146/annurev.es.21.110190.000441.

Erwin, Douglas H. 1994. The Permo-Triassic extinction. Nature, 367: 231-236 doi:10.1038/367231a0.

Huey, Raymond B. and Peter D. Ward. 2005. Hypoxia, global warming, and terrestrial late Permian extinctions. Science, 308(5720): 398-401 doi:10.1126/science.1108019.

Twitchett, Richard J. 2006. The palaeoclimatology, palaeoecology and palaeoenvironmental analysis of mass extinction events. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology, 232(2-4): 190-213 doi:10.1016/j.palaeo.2005.05.019.

Visscher, Henk; Henk Brinkhuis; David L. Dilcher; William C. Elsik; Yoram Eshet; Cindy V. Looy; Michael R. Rampino and Alfred Traverse. 1996. The terminal Paleozoic fungal event: Evidence of terrestrial ecosystem destabilization and collapse. Proceedings of the National Academy of Sciences, 93(5): 2155-2158 doi:10.1073/pnas.93.5.2155.

viernes, 13 de abril de 2012

Otavia antiqua

Brain et al. (2012) reportan el fósil animal más antiguo, un espongiforme de Namibia denominado Otavia antiqua, que antecede en 150-100 Ma a cualquier otro fósil de animal propuesto y ademas previo a los cambios climáticos extremos y el aumento gradual de oxígeno en el Ediacárico.

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Brain, Charles Kimberlin; Anthony R. Prave; Karl-Heinz Hoffmann; Anthony E. Fallick; Andre Botha; Donald A. Herd; Craig Sturrock; Iain Young; Daniel J. Condon and Stuart G. Allison. 2012. The first animals: Ca. 760-million-year-old sponge-like fossils from Namibia. South African Journal of Science, 108(1-2) 658 doi:10.4102/sajs.v108i1/2.658.

Gess, Robert W. 2012. The oldest animal fossils. South African Journal of Science, 108(1-2) 1064 doi:10.4102/sajs.v108i1/2.1064.

Love, Gordon D.; Emmanuelle Grosjean; Charlotte Stalvies; David A. Fike; John P. Grotzinger; Alexander S. Bradley; Amy E. Kelly; Maya Bhatia; William Meredith; Colin E. Snape; Samuel A. Bowring; Daniel J. Condon and Roger E. Summons. 2009. Fossil steroids record the appearance of Demospongiae during the Cryogenian period. Nature, 457: 718-722 doi:10.1038/nature07673.

miércoles, 11 de abril de 2012

Crystal

Col. Nathan R. Jessep: -We follow orders, son. We follow orders or people die. It's that simple. Are we clear?
LTJG Daniel Kaffee: -Yes sir.
Col. Nathan R. Jessep: -Are we clear?
LTJG Daniel Kaffee: -Crystal.
(A few good men. Rob Reiner, 1992)

El estudio de los fenómenos atmosféricos es de especial importancia, porque ellos nos afectan en todos los aspectos, y porque nos induce a comprender que es esencial para nuestra supervivencia no alterar sus delicados mecanismos de equilibrio ni su composición, porque hacerlo significaría la destrucción de la vida en la Tierra (Ayllón 2003: 9).

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del libro que actualmente leo:
Ayllón, Teresa. 2003. Elementos de meteorología y climatología. Trillas. 211 pp.

domingo, 25 de marzo de 2012

Future climate of Mexico

Sáenz et al. (2010: 606-607) publicaron una simulación del clima de México y proyecciones para 2030, 2060 y 2090. Obtienen los siguientes incrementos respecto al presente:

Variable \ Proyección 2030 2060 2090
Promedio anual de temperatura (°C) +1.5 +2.3 +3.7
Precipitación anual (mm) -6.7% -9.0% -18.2%


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Currie, David J. 2001. Projected effects of climate change on patterns of vertebrate and tree species richness in the conterminous United States. Ecosystems, 4: 216-225 doi:10.1007/s10021-001-0005-4.

Crookston, Nicholas L.; Gerald E. Rehfeldt; Gary E. Dixon and Aaron R. Weiskittel. 2010. Addressing climate change in the forest vegetation simulator to assess impacts on landscape forest dynamics. Forest Ecology and Management, 260(7): 1198-1211 doi:10.1016/j.foreco.2010.07.013.

Deutsch, Curtis A.; Joshua J. Tewksbury; Raymond B. Huey; Kimberly S. Sheldon; Cameron K. Ghalambor; David C. Haak and Paul R. Martin. 2008. Impacts of climate warming on terrestrial ectotherms across latitude. PNAS, 105(18): 6668-6672 doi:10.1073/pnas.0709472105.

Dittmar, Michael and Anne-Sylvie Nicollerat. 2004. Man-made climate change: Facts and fiction. arXiv: physics/0403083v1 [physics.soc-ph].

Dorf, Erling. 1959. Climatic changes of the past and present. Museum of Paleontology. The University of Michigan, 13(8): 181-210.

González-Gaudiano, Edgar. 2007. Educación y cambio climático: Un desafío inexorable. Trayectorias, 9(25): 33-44.

Gregory, P. J.; J. S. I. Ingram and M. Brklacich. 2005. Climate change and food security. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 360(1463): 2139-2148 doi:10.1098/rstb.2005.1745.

Hansen, James. 2007. How can we avert dangerous climate change?. arXiv: 0706.3720v1 [physics.ao-ph].

Holmgren, Milena; Paul Stapp; Christopher R. Dickman; Carlos Gracia; Sonia Graham; Julio R. Gutiérrez; Christine Hice; Fabián Jaksic; Douglas A. Kelt; Mike Letnic; Mauricio Lima; Bernat C. López; Peter L. Meserve; W. Bryan Milstead; Gary A. Polis; M. Andrea Previtali; Michael Richter; Santi Sabaté and Francisco A. Squeo. 2006. Extreme climatic events shape arid and semiarid ecosystems. Frontiers in Ecology and the Environment, 4: 87-95.

Lewis, Owen T. 2006. Climate change, species-area curves and the extinction crisis. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 361: 163-171 doi:10.1098/rstb.2005.1712.

Millin, Richard B. 1956. Problems of climatic changes. Journal of Range Management, 9(1): 4-5.

Overpeck, Jonathan T. and Julia E. Cole. 2006. Abrupt change in Earth's climate system. Annual Review of Environment and Resources, 31: 1-31 doi:10.1146/annurev.energy.30.050504.144308.

Parmesan, Camille. 2006. Ecological and evolutionary responses to recent climate change. Annual Review of Ecology Evolution and Systematics, 37: 637-669 doi:10.1146/annurev.ecolsys.37.091305.110100.

Peteet, Dorothy. 2000. Sensitivity and rapidity of vegetational response to abrupt climate change. PNAS, 97(4): 1359-1361.

Porter, John R. and Mikhail A. Semenov. 2005. Crop responses to climatic variation. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 360(1463): 2021-2035 doi:10.1098/rstb.2005.1752.

Post, Eric; Mads C. Forchhammer; Nils Chr. Stenseth y Terry V. Callaghan. 2001. The timing of life-history events in a changing climate. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 268: 15-23 doi:10.1098/rspb.2000.1324.

Qian, Hong; Catherine Badgley and David L. Fox. 2008. The latitudinal gradient of beta diversity in relation to climate and topography for mammals in North America. Global Ecology and Biogeography, 18(1): 111-122 doi:10.1111/j.1466-8238.2008.00415.x.

*** Sáenz-Romero, Cuauhtémoc; Gerald E. Rehfeldt; Nicholas L. Crookston; Pierre Duval; Rémi St-Amant; Jean Beaulieu and Bryce A. Richardson. 2010. Spline models of contemporary, 2030, 2060 and 2090 climates for Mexico and their use in understanding climate-change impacts on the vegetation. Climatic Change, 102(3-4): 595-623 doi:10.1007/s10584-009-9753-5.

Schneider, Stephen H. and Terry L. Root. 1996. Ecological implications of climate change will include surprises. Biodiversity and Conservation, 5(9): 1109-1119 doi:10.1007/BF00052720.

Thomas, Chris D.; Alison Cameron; Rhys E. Green; Michel Bakkenes; Linda J. Beaumont; Yvonne C. Collingham; Barend F. N. Erasmus; Marinez Ferreira_De_Siqueira; Alan Grainger; Lee Hannah; Lesley Hughes; Brian Huntley; Albert S. Van_Jaarsveld; Guy F. Midgley; Lera Miles; Miguel A. Ortega-Huerta; Andrew Townsend Peterson; Oliver L. Phillips and Stephen E. Williams. 2004. Extinction risk from climate change. Nature, 427: 145-148.

Trejo-Vázquez, Rosa Irma; Enrique Martínez-Meyer; Edith Calixto-Pérez; Salvador Sánchez-Colón; R. Vázquez-De_La_Torre and Ma. De_Lourdes Villers-Ruiz. 2011. Analysis of the effects of climate change on plant communities and mammals in México. Atmósfera, 24(1): 1-14.

Wang, Guiling and David Schimel. 2003. Climate change, climate modes, and climate impacts. Annual Review of Environment and Resources, 28: 1-28 doi:10.1146/annurev.energy.28.050302.105444.

Yasuhara, Moriaki; Thomas M. Cronin; Peter B. DeMenocal; Hisayo Okahashi and Braddock K. Linsley. 2008. Abrupt climate change and collapse of deep-sea ecosystems. PNAS, 105(5): 1556-1560 doi:10.1073/pnas.0705486105.


USDA Forest Service. Rocky Mountain Research Station. Moscow Forestry Sciences Laboratory: Research on Forest Climate Change: Potential Effects of Global Warming on Forests and Plant Climate Relationships in Western North America and Mexico // Link

viernes, 2 de marzo de 2012

paralelo 37N

Baselga, Gómez y Lobo (2012), publican que a partir del análisis de la diversidad beta de anfibios, el mundo puede ser dividido en dos regiones, limitadas por el paralelo 37N.

Al norte del paralelo, las diferencias de biodiversidad se caracterizan por pérdida de especies, mientras que del lado sur del paralelo, las diferencias son atribuibles al remplazo de especies.

Tales áreas son correlacionadas con el ultimo máximo glacial y la temperatura en el presente.

Sugieren que las causas que ocasionan tal división, para el área norte, son las limitaciones fisiológicas; y en el región sur, la especiación y/o refugios durante el Pleistoceno.

Área Concepto Tipo Motivo
Norte Nestedness Pérdida de especies Limitación fisiológica
Sur Turnover Remplazo de especies Especiación y/o refugios durante el Pleistoceno


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Araújo, Miguel B.; David Nogués-Bravo; José Alexandre F. Diniz-Filho; Alan M. Haywood; Paul J. Valdes and Carsten Rahbek. 2008. Quaternary climate changes explain diversity among reptiles and amphibians. Ecography, 31(1): 8-15 doi:10.1111/j.2007.0906-7590.05318.x.

*** Baselga, Andrés; Carola Gómez-Rodríguez and Jorge M. Lobo. 2012. Historical legacies in world amphibian diversity revealed by the turnover and nestedness components of beta diversity. PLoS one, 7(2): e32341 doi:10.1371/journal.pone.0032341.

Bradford A. Hawkins and Eric E. Porter. 2003. Relative influences of current and historical factors on mammal and bird diversity patterns in deglaciated North America. Global Ecology and Biogeography, 12(6): 475-481 doi:10.1046/j.1466-822X.2003.00060.x.

Buckley, Lauren B. and Walter Jetz. 2007. Environmental and historical constraints on global patterns of amphibian richness. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 274: 1167-1173 doi:10.1098/rspb.2006.0436.

Currie, David J.; Gary G. Mittelbach; Howard V. Cornell; Richard Field; Jean-Francois Guégan; Bradford A. Hawkins; Dawn M. Kaufman; Jeremy T. Kerr; Thierry Oberdorff; Eileen O'Brien and J. R. G. Turner. 2004. Predictions and tests of climate-based hypotheses of broad-scale variation in taxonomic richness. Ecology Letters, 7(12): 1121-1134 doi:10.1111/j.1461-0248.2004.00671.x.

Dynesius, Mats and Roland Jansson. 2000. Evolutionary consequences of changes in species' geographical distributions driven by Milankovitch climate oscillations. PNAS, 97(16): 9115-9120 doi:10.1073/pnas.97.16.9115.

Jansson, Roland. 2003. Global patterns in endemism explained by past climatic change. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 270(1515): 583-590 doi:10.1098/rspb.2002.2283.

Whitton, Felix J. S.; Andy Purvis; C. David L. Orme and Miguel Á. Olalla-Tarraga. 2011. Understanding global patterns in amphibian geographic range size: Does Rapoport rule?. Global Ecology and Biogeography, 21(2): 179-190 doi:10.1111/j.1466-8238.2011.00660.x.


vía:
Público.es: Los anfibios sobre el paralelo 37N aun sufren la ultima glaciación // Link

lunes, 5 de septiembre de 2011

Global Warming

“Global Warming no es una marca de ropa” Mario Molina, Premio Nobel de Química 1995.[1]

“Tu irresponsabilidad, desinterés, ignorancia y otras de tus virtudes te llevarán a sufrir los dulces resultados de un planeta más caliente. ¿De verdad crees nada te va a pasar? El Calentamiento Global se está metiendo a tu casa ahorita mismo. Pero no te preocupes, tu Hummer ocho cilindros está bien chida y tu calle se ve muy limpia y bonita sin esos estorbosos árboles”.[1]

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[1] Editor. 2008. Mario Molina: A nadie le gustan las cocas calientes [entrevista]. Común Once Noventa Universitario, 10(56): 16-17.

wiki: Mario J. Molina // Link

Lo Ultimo Magazine: Diesel y su polémica campaña “Global Warming Ready” // Link
ExpokMASR: Publicidad de Diesel: ¿Y la responsabilidad social? // Link

domingo, 26 de septiembre de 2010

inmutable

inmutable?
¿Se congeló la Tierra? [1,2]

[1] Uriarte-Cantolla, Antón. 2003. Historia del Clima de la Tierra. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. 306 pp. ISBN 84-457-2079-1. // Link (Libro actualizado online en agosto 2010 // Link)

Antón Uriarte // Link

[2] Snowball Earth // Link
Paul Felix Hoffman // Link



movie / algoritmo de erosión [3]

The Time Machine (Simon Wells/Gore Verbinski, 2002)
Klaus Badelt - Eloi
youtube: The Time Machine 2002 HD // Link

_____
[3] Robertson, Barbara. 2002. About Time. Computer Graphics World, 25(3). // Link

martes, 1 de julio de 2008

Anthropocene

Ideas para debatir. Zalasiewicz et al. (2008) aglomeran una idea que debería estar en boca de todos:
Antropoceno, intervalo de tiempo que denota cambios medioambientales globales que puede ser discutido sobre bases estratigráficas. El término es utilizado de manera informal en la literatura geológica desde el 2004, pero su adopción formal (ICS) depende de su utilidad científica en la sucesión Holoceno-Antropoceno. Fenómenos característicos: cambios en la sedimentación, perturbación en el ciclo del carbono y temperatura, cambios bióticos y cambios oceánicos.

Torito! ¿Que falló en la Revolución Industrial --y sigue fallando hasta nuestros días- como para generar el Antropoceno?

Fallas conceptuales que aún siguen dando problemas:
  • La motivación del desarrollo es económica. De ninguna manera la motivación es ecológica, porque esto tiene costo que nadie quiere pagar.
  • Se dispone de los recursos de manera abusiva. Siempre que sea posible hacerlo, los recursos se transforman en dinero, pasando sobre quien sea.
  • Se dispone de los desechos en el ambiente. Una vez liberados los desechos al ambiente, ya no son problema de nadie y los desechos se acumulan.

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Zalasiewicz, Jan; Mark Williams; Alan Smith; Tiffany L. Barry; Angela L. Coec; Paul R. Bownd; Patrick Brenchleye; David Cantrill; Andrew Gale; Philip Gibbard; F. John Gregory; Mark W. Hounslow; Andrew C. Kerr; Paul Pearson; Robert Knox; John Powell; Colin Waters; John Marshall; Michael Oates; Peter Rawson and Philip Stone. 2008. Are we now living in the Anthropocene?. GSA Today, 18(2): 4-8 doi:10.1130/GSAT01802A.1. [a002423fx]


Actualización (29 marzo 2009):

Wake, David B. and Vance T. Vredenburg. 2008. Are we in the midst of the sixth mass extinction? A view from the world of amphibians. PNAS, 105(suppl. 1): 11466-11473 doi:10.1073/pnas.0801921105. [a003337fx]

[entrada publicada originalmente el 01-07-2008 01:11 en Yahoo! 360]