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domingo, 12 de diciembre de 2021

intelectual

Hace muchos años, cuando eramos jóvenes, una persona nos preguntó respecto al trabajo de campo que realizábamos como Biólogos: -¿Y les pagan bien? -No, pero nos gusta mucho. Se quedó pensativo y se le notaba en sus ojos, luego su siguiente pregunta: -¿Les gusta lo que hacen al punto de que Ustedes pagarían por hacerlo? Nuestra respuesta al unísono fue que si, si pagaríamos por hacerlo. Luego expresó su reflexión para nosotros: -Piensen en la cantidad que pagarían por hacerlo y luego sumenlo a lo que actualmente reciben de pago; eso, es lo que realmente están ganando. Entonces no todo es dinero.

Nos enseñó una idea que no teníamos; simple, pero con una perspectiva que aún conservamos: El dinero ayuda, pero no es el sentido del por qué hacemos lo que hacemos.

Aún así, faltaba una pieza que no se cuando la adquirimos (tal vez la semilla estaba desde las clases teóricas sobre evolución en la licenciatura): Parte del sentido de lo que hacemos no está adentro de nosotros, está afuera y es la sociedad y la naturaleza (y la naturaleza por nuestra profesión).

Fragua (2021: contraportada) dice que esto ultimo es la idea del fuero interno de la vacación de intelectual.

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Fraga, Eugenia. 2021. Ser intelectual o la crítica como vocación: Ensayos inspirados en Charles Wright Mills. Universidad de Buenos Aires / Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 133 pp. Link

sábado, 2 de mayo de 2020

aislamiento pandémico

Podría pensarse con desdén, que el aislamiento que todos aplicamos, es una baratija sin importancia.

Realmente es una sencilla técnica científica, producto del sofisticado conocimiento biológico de lo que es una pandemia. Que algunos renieguen, no le quita mérito alguno... asombroso.

El proyecto Covid Compass (aún en revisión), estima que NO murieron 7.9 millones de personas debido a las medidas de aislamiento aplicadas.

vía:
sinc: El distanciamiento social puede haber salvado ocho millones de vidas en el mundo // Link

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López-Moreno, Sergio; Francisco Garrido-Latorre y Mauricio Hernández-Avila. 2000. Desarrollo histórico de la epidemiología: Su formación como disciplina científica. Salud Pública de México, 42(2): 133-143.

Covid Compass // Link

domingo, 21 de junio de 2015

Todos los del medio terrestre somos extremófilos

Al inicio y por millones de años, la superficie terrestre era esteril...

«Pero hubo que esperar otro centenar de millones de años para que algunos milpiés comenzaran a aventurarse fuera del mar [eran los primeros animales colonizadando la tierra, hace 544–457 millones de años [1]], envueltos en peligrosas concentraciones de oxígeno, lejos del cálido líquido que nos vio nacer, bajo el duro sol. Ahora nos parece tan normal, pero eso es porque la evolución nos ha adaptado a vivir así. Desde este punto de vista, todos los seres que vivimos fuera del agua somos una especie de extremófilos. Venga, en serio: ¿a quién se le ocurre salir del placentero mar que nos vio nacer y donde teníamos de todo para seguir existiendo, mudándonos a un inhóspito pedregal donde no hay apenas agua, con una atmósfera tan oxidante que hasta permite el fuego, expuestos a niveles cancerígenos y genotóxicos de radiación solar...? Bueno, pues lo hicimos». [2]

No sólo eso, ahora andamos explorando el espacio exterior, bajo la misma idea. No podemos medrar allá afuera debido a que no podemos estar sin la gravedad y que la radiación es más extrema y mortal; pero cuando nos adaptemos a la falta de la gravedad, no podermos regresar.

Torito! ¿Qué nos depara el fin de los tiempos? o sea ¿qué andaremos --la vida- haciendo cuando el tiempo del Universo se agote?. ¿Alguna vez olvidaremos el cálido líquido que nos vio nacer? Si, ni idea teníamos del RNA World, hasta que la ciencia nos trajo esa hipótesis al presente.

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[1] Dunn, Casey W. 2013. Evolution: Out of the ocean. Current Biology, 23(6): R241-R243 doi:10.1016/j.cub.2013.01.067. // "These overlapping windows for when animals (544–457 mya) and plants (490–425 mya) arrived on land don’t provide a definitive answer as to who got here first". (pp. R242).

[2] la pizarra de yuri: Viviendo en un planeta joven de un universo bebé // Link

wiki: Extremófilo // Link
wiki: RNA World // Link

sábado, 13 de septiembre de 2014

earliest metazoan musculature

La --posible- evidencia más antígua de músculos, Haootia quadriformis.1

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1 Liu, Alexander G.; Jack J. Matthews; Latha R. Menon; Duncan McIlroy and Martin D. Brasier. 2014. Haootia quadriformis n. gen., n. sp., interpreted as a muscular cnidarian impression from the Late Ediacaran period (approx. 560 Ma). Procceedings of The Royal Society B: Biological Sciences, 281(1793): 20141202 doi:10.1098/rspb.2014.1202.

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

domingo, 1 de junio de 2014

y vale la pena

«3,800 millones de años despues, día a día, sigue siendo un viaje sólo de ida»

torito! Aunque biológicamente en la naturaleza existe la no-vejez y la si-inmortalidad; y ya sabemos cómo curar la vejez y lograr la inmortalidad ¿cómo justificamos que deba aplicarse a nosotros, los humanos?

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sueña, plantea, verifica, ríe, comparte, repite... el método científico emocional.

domingo, 15 de septiembre de 2013

Vagan libres alimentándose de dinero

"Un ecosistema artificial creado por humanos, donde los eventos son tan rápidos y masivos, que sufrimos sus consecuencias en tiempo real; pero que nos enteramos que está sucediendo, hasta mucho tiempo después.

Se trata de algoritmos, equiparables a depredadores de mercados, que medran digitalmente en el mercado financiero. Tan veloces, que están fuera de la supervisión humana en tiempo real, de hecho, su actividad está fuera de nuestro umbral de reacción (de aproximadamente 1 segundo).

El mercado financiero nos afecta a todos y estos depredadores digitales vagan libres en ese ecosistema artificial. Se necesita de una nueva teoría científica de los fenómenos financieros, porque la anterior, no aplica a escala de milisegundos.

Se cree que participaron en el colapso financiero del 2008.

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Johnson, Neil; Guannan Zhao; Eric Hunsader; Hong Qi; Nicholas Johnson; Jing Meng and Brian Tivnan. 2013. Abrupt rise of new machine ecology beyond human response time. Scientific Reports, 3(2627), doi:10.1038/srep02627.

sábado, 20 de abril de 2013

Apoyo teórico a la panspermia

La evolución de la complejidad genética, modelada y extrapolada[1] según una adaptación de la Ley de Moore, sugiere el origen de la vida hace 9700 millones de años, 5000 millones antes del origen de La Tierra.

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[1] Sharov, Alexei A. and Richard Gordon. 2013. Life before earth. arXiv: 1304.3381 [physics.gen-ph]. // Link

wiki: Panspermia // Link

vía:
neofronteras: ¿Vida antes de la Tierra? // Link

miércoles, 3 de abril de 2013

human single-celled

torito! ¿Humanos de una célula? o una ¿nueva especie de microbio?

Van_Valen y Maiorana (1991: 72) proponen que las células HeLa --células cancerosas tomadas del cuello del útero humano- podrían considerarse como una nueva especie de microbio, Helacyton gartleri (Helacytidae), basados en cuatro razones:
  1. su genotipo es muy diferente (incompatible con los humanos).
  2. ocupan un nicho muy diferente al humano (cajas petri).
  3. son persistentes (inmortales).
  4. son una plaga (difícil de controlar).

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Van_Valen, Leigh M. and Virginia C. Maiorana. 1991. HeLa, a new microbial species. Evolutionary Theory, 10: 71-74. // Link

domingo, 17 de marzo de 2013

planeta de los simios, la solución definitiva...



Células glia humanas injertadas en el cerebro de ratones en desarrollo, mejora su aprendizaje cuando adultos.[1]

Torito! ¿En grandes simios pasaría lo mismo?

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[1] Han, Xiaoning; Michael Chen; Fushun Wang; Martha Windrem; Su Wang; Steven Shanz; Qiwu Xu; Nancy Ann Oberheim; Lane Bekar; Sarah Betstadt; Alcino J. Silva; Takahiro Takano; Steven A. Goldman and Maiken Nedergaard. 2013. Forebrain engraftment by human glial progenitor cells enhances synaptic plasticity and learning in adult mice. Cell Stem Cell, 12(3): 342-353 doi:10.1016/j.stem.2012.12.015.

vía:
alt1040: Astrocitos humanos hacen que los ratones sean más listos // Link

viernes, 15 de febrero de 2013

Proto-RNA

Reportan un polímero de ensamblaje espontáneo en agua, que brinda una estructura química de rudimentaria información genética, como nuevo candidato inicial en el modelo de evolución hacia el RNA, ruta química en el origen de la vida.

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via:
Francis (th)E mule Science's News: Hacia la solución del mayor problema de la hipótesis del mundo de ARN como origen de la vida // Link

Science Now: Self-assembling molecules offer new clues on life's possible origin // Link

Cafferty, Brian J.; Isaac Gállego; Michael C. Chen; Katherine I. Farley; Ramon Eritja and Nicholas V. Hud. 2013. Efficient self-assembly in water of long noncovalent polymers by nucleobase analogues. Journal of the American Chemical Society, doi:10.1021/ja312155v.

The Hud Lab // Link

sábado, 5 de enero de 2013

Faustian gene

Qué nos diferencia de los Neandertales. Parece ser que después de mucho buscar, nada, la humanidad es la misma; pero somos diferentes en una tendencia, en avanzar la tecnología. Mientras que por un lado, esa herramienta de piedra que se construía de la misma forma, milenio tras milenio, por el otro, su sofisticación era cada vez más elaborada, al punto de que se crea una solución tecnológica para cada problema enfrentado; y luego se mejora cada vez más.

Es la interpretación de la explicación de nuestra diferencia con los Neandertales, expresada en Kolbert (2011) sobre las ideas de Svante Paabo. Ellos nunca llegaron a Australia o Madagascar, porque el agua es un impresionante obstáculo y no tenían la solución tecnología para cruzarle. Los humanos podemos aventurarnos en el océano, más allá de donde la tierra se ve. Hacer esto puede ser una locura, sobre todo en el Pacífico rumbo a la Isla de Pascua, entonces ¿por qué lo hacemos?

Por la inquietud de gen Faustiano (Kolbert 2011: 72). Ir más allá a cualquier costo, sin permanecer, porque nada es suficiente. Lo que para unos es una locura, para otros es una oportunidad y fusionamos oportunidad con locura.

Kolbert cita a Svante Paabo: 'If we one know that some freak mutation made the human insanity and exploration thing possible, it will be amazing to think that it was this little inversion on this chromosome that made all this happen and changed the whole ecosystem of the planet and made us dominate everything".

torito! La capacidad de expresar arte perenne ¿depende de la tecnología?

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Green, Richard E.; Johannes Krause; Adrian W. Briggs; Tomislav Maricic; Udo Stenzel; Martin Kircher; Nick Patterson; Heng Li; Weiwei Zhai; Markus Hsi-Yang Fritz; Nancy F. Hansen; Eric Y. Durand; Anna-Sapfo Malaspinas; Jeffrey D. Jensen; Tomas Marques-Bonet; Can Alkan; Kay Prufer; Matthias Meyer; Hernán A. Burbano; Jeffrey M. Good; Rigo Schultz; Ayinuer Aximu-Petri; Anne Butthof; Barbara Hober; Barbara Hoffner; Madlen Siegemund; Antje Weihmann; Chad Nusbaum; Eric S. Lander; Carsten Russ; Nathaniel Novod; Jason Affourtit; Michael Egholm; Christine Verna; Pavao Rudan; Dejana Brajkovic; Zeljko Kucan; Ivan Gusic; Vladimir B. Doronichev; Liubov V. Golovanova; Carles Lalueza-Fox; Marco De_La_Rasilla; Javier Fortea; Antonio Rosas; Ralf W. Schmitz; Philip L. F. Johnson; Evan E. Eichler; Daniel Falush; Ewan Birney; James C. Mullikin; Montgomery Slatkin; Rasmus Nielsen; Janet Kelso; Michael Lachmann; David Reich and Svante Paabo. 2010. A draft sequence of the Neandertal genome. Science, 328(5979): 710-722 doi:10.1126/science.1188021.

Kolbert, Elizabeth. 2011. Sleeping with the enemy: What happened between the neanderthals and us?. The New Yorker, aug 15 & 22. Pp. 64-75. // Link

martes, 25 de diciembre de 2012

speculations

-Natural sciences contain numerous laws, while in biology the laws tend to be replaced with speculations[1].

Cualquier desarrollo del conocimiento, cambia la esencia de la actividad humana, mas no disminuye su irracionalidad. Clásico que corregimos los errores --de otros- del pasado, pero somos ciegos a los propios del presente; va la biosfera de testigo (Popov 2007: 227-228).

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Popov, Igor. 2007. Man and law in evolution. Ludus vitalis, 15(27): 225-228. // Link

[1] Popov (2007: 225).

viernes, 14 de diciembre de 2012

Ancestral Turing-type mechanism

El desarrollo de los dedos sigue un modelo tipo Turing (Sheth et al. 2012).

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Rai, Renuka and Harjinder Singh. 1998. Experiments with a Turing gas. Journal of Biosciences, 23(1): 37-41. // Link

*** Sheth, Rushikesh; Luciano Marcon; M. Félix Bastida; Marisa Junco; Laura Quintana; Randall Dahn; Marie Kmita; James Sharpe and María Angeles Ros-Lasierra. 2012. Hox genes regulate digit patterning by controlling the wavelength of a Turing-type mechanism. Science, 338(6113): 1476-1480 doi:10.1126/science.1226804.

Zhang, Yong-Tao; Mark S. Alber and Stuart A. Newman. 2012. Mathematical modeling of vertebrate limb development. Mathematical Biosciences, in_press doi:10.1016/j.mbs.2012.11.003.

via:
El grupo de la Dra. Ros publica en Science que el patrón de formación de los dedos responde a un modelo tipo Turing // Link

viernes, 7 de diciembre de 2012

Neural crest

'The only interesting thing about vertebrates was the neural crest' Peter Thorogood comment (Donoghue et al. 2008: 530).
torito! Y no es para menos. ¿Cómo anacuas (de Ehretia anacua) evolucionó el sistema cresta neural, en el que un conjunto de células del pliegue neural --una estructura temporal en la neurulación-, viajarán y se diferenciarán en diferentes partes del cuerpo, originando hueso (osteocitos), cartílago (condrocitos), dentina (odontoblastos), neuronas, glia y células pigmentadas (iridióforos, xantóforos, eritróforos y melanocitos)?

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Abitua, Philip Barron; Eileen Wagner; Ignacio A. Navarrete and Michael Levine. 2012. Identification of a rudimentary neural crest in a non-vertebrate chordate. Nature, 492: 104-107 doi:10.1038/nature11589.

Baker, Clare V. H. 2008. The evolution and elaboration of vertebrate neural crest cells. Current Opinion in Genetics and Development, 18(6): 536-543 doi:10.1016/j.gde.2008.11.006.

Bronner, Marianne E. and Nicole M. LeDouarin. 2012. Development and evolution of the neural crest: An overview. Developmental Biology, 366(1): 2-9 doi:10.1016/j.ydbio.2011.12.042.

*** Donoghue, Philip Conrad James; Anthony Graham and Robert N. Kelsh. 2008. The origin and evolution of the neural crest. BioEssays, 30(6): 530-541 doi:10.1002/bies.20767.

Gans, Carl and R. Glenn Northcutt. 1983. Neural crest and the origin of the vertebrates: A new head. Science, 220(4594): 268-273 doi:10.1126/science.220.4594.268.

Hall, Brian K. and J. Andrew Gillis. 2012. Incremental evolution of the neural crest, neural crest cells and neural crest-derived skeletal tissues. Journal of Anatomy, 221(6): early view doi:10.1111/j.1469-7580.2012.01495.x.

Holland, Linda Z. and Nicholas D. Holland. 2001. Evolution of neural crest and placodes: Amphioxus as a model for the ancestral vertebrate?. Journal of Anatomy, 199(1-2): 85-98 doi:10.1046/j.1469-7580.199.parts1-2.8.x.

Jeffery, William R.; Takuto Chiba; Florian Razy Krajka; Carole Deyts; Nori Satoh and Jean-Stéphane Joly. 2008. Trunk lateral cells are neural crest-like cells in the ascidian Ciona intestinalis: Insights into the ancestry and evolution of the neural crest. Developmental Biology, 324: 152-160.

Sauka-Spengler, Tatjana and Marianne Bronner-Fraser. 2006. Development and evolution of the migratory neural crest: A gene regulatory perspective. Current Opinion in Genetics and Development, 16(4): 360-366 doi:10.1016/j.gde.2006.06.006.

Schlosser, Gerhard. 2008. Do vertebrate neural crest and cranial placodes have a common evolutionary origin?. BioEssays, 30(7): 659-672 doi:10.1002/bies.20775.

Trainor, Paul A.; Kristin R. Melton and Miguel Manzanares. 2003. Origins and plasticity of neural crest cells and their roles in jaw and craniofacial evolution. International Journal of Developmental Biology, 47: 541-553.

Wada, Hiroshi and Kaz Makabe. 2006. Genome duplications of early vertebrates as a possible chronicle of the evolutionary history of the neural crest. International Journal of Biological Sciences, 2(3): 133-141 doi:10.7150/ijbs.2.133.

Yu, Jr-Kai Sky. 2010. The evolutionary origin of the vertebrate neural crest and its developmental gene regulatory network: Insights from amphioxus. Zoology, 113(1): 1-9 doi:10.1016/j.zool.2009.06.001.

viernes, 17 de agosto de 2012

tic tal' ik

Plantearon que tal organismo debía existir. Determinaron donde buscar su fósil, lo buscaron y lo encontraron.

La descripción de Tiktaalik roseae (gen. et sp. nov.) por Daeschler, Shubin and Jenkins (2006).

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Conway-Morris, Simon. 2010. Evolution: Like any other science it is predictable. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 365(1537): 133-145 doi:10.1098/rstb.2009.0154.

Daeschler, Edward B.; Neil H. Shubin and Farish A. Jenkins. 2006. A Devonian tetrapod-like fish and the evolution of the tetrapod body plan. Nature, 440: 757-763 doi:10.1038/nature04639.

wiki: Tiktaalik // 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

domingo, 12 de agosto de 2012

biological oddity

Se puede concluir que los kiwis (Apteryx, Struthioniformes : Apterygidae) son una rareza biológica, con varias características más propias de los pequeños mamíferos que de las aves (Sales 2005: 1, 16).

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Baker, Allan J.; Charles H. Daugherty; Rogan Colbourne and John L. McLennan. 1995. Flightless brown kiwi of New Zealand possess extremely subdivided population structure and cryptic species like small mammals. Proceedings of the National Academy of Sciences, 92(18): 8254-8258.

Sales, James. 2005. The endangered kiwi: A review. Folia Zoologica, 54(1-2): 1-20. // Link

wiki: Apteryx // Link

lunes, 9 de julio de 2012

ecological niche concept

Joseph Grinnell fue el primero[1] en proponer el concepto de nicho ecológico (Peterson and Kluza 2005: 1201).
Las condiciones en la distribución animal y las causas de estas condiciones, es un tema íntimamente ligado a la persistencia y evolución de las especies. El autor cree que el naturalista de campo [biólogo de campo] está en posición de contribuir en gran medida en la solución de estos problemas. El propósito de esta publicación es mostrar como estudios comparativos en la distribución de especies, podría aclarar la naturaleza de la complejidad ambiental, además de la importancia relativa de los factores que la componen (Grinnell 1917: 115).

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[1] Grinnell, Joseph. 1917. Field tests of theories concerning distributional control. American Naturalist, 51(602): 115-128.

Peterson, Andrew Townsend and Daniel A. Kluza. 2005. Ecological niche modeling as a new paradigm for large-scale investigations of diversity and distribution of birds. Pp. 1201-1204 in: Bird conservation implementation and integration in the Americas: Proceedings of the Third International Partners in Flight Conference. March 20-24 2002, Asilomar, California (C. John Ralph, Terrell D. Rich, eds.). U.S. Department of Agriculture. Forest Service, General Technical Report PSW-GTR-191. 1294 pp.

viernes, 6 de julio de 2012

Catastrófico faltante biológico

El impacto catastrófico de un meteorito en la región del Caribe al final del Cretáceo, podría explicar la ausencia de biota antigua terrestre en dicha región. (Hedges, Hass and Maxson 1992: 1909).

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Hedges, S. Blair; Carla A. Hass and Linda R. Maxson. 1992. Caribbean biogeography: Molecular evidence for dispersal in West Indian terrestrial vertebrates. Proceedings of the National Academy of Sciences, 89(5): 1909-1913.