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Ovovivíparos: El caballito de mar, la especie en la que el macho realiza la gestación de las crías


    Aunque la mayoría de los peces son ovíparos (y dejan los huevos en el agua para ser fecundados) en el caso de los caballitos de mar son ovovivíparos, y el padre no suelta lo huevos hasta que están formados y eclosionan. 

    Son las hembras quienes depositan los huevos en una bolsa que tiene el macho en el abdomen, éste libera espermatozoides al exterior y la fertilización de los huevos se produce en ese mismo momento cuando los huevos están entrando en el saco del macho. 

    Todo este proceso se realiza en apenas 6 segundos, siendo una manera de asegurar que los huevos proceden exclusivamente de una sola hembra y garantizar la monogamia de ese lote de huevos. 

    El período de gestación puede durar ente 10 días y 6 semanas, dependiendo de las especies y de la temperatura del agua del mar. Llegado el momento el macho deja salir entre 200 y 300 crías dependiendo del apareamiento, que son réplicas en miniatura de sus padres y totalmente independientes.


Muda de una piel de serpiente


Miriam, alumna de 5º-B (Curso 2018/2019) nos enseña
esta muda de piel de serpiente que ha encontrado haciendo
senderismo por el campo.


Los reptiles se caracterizan por presentar el cuerpo recubierto de una dura capa protectora de piel y todos ellos experimentan ecdisis, es decir, mudan la cubierta más externa de la epidermis, con mayor o menor frecuencia, a lo largo de toda su vida. 

En quelonios y cocodrilianos el recambio se produce en pequeñas porciones que se van desprendiendo, sin embargo para los escamosos (lagartos y serpientes) el recambio se produce de una sola vez y por completo. 

En ofidios (serpientes) el proceso es muy evidente y espectacular, y también es el grupo que más sufre las alteraciones de la muda. Comúnmente, este fenómeno se ha llamado “cambio de camisa” en este grupo de animales.

Llegan las "Alúas"


¿Por qué aparecen  en el  otoño las hormigas voladoras,
 llamadas en nuestra tierra "alúas"?


En estos días hay una plaga de hormigas voladoras y la mayoría de personas desconoce su procedencia. Además, este fenómeno se repite año tras año y tiene una explicación muy sencilla: la creación de nuevos hormigueros.






Un hormiguero está formado por una colonia de hormigas que desempeñan distintas labores. De entre todas ellas, destaca la figura de la reina, que es la única fértil (las obreras son hembras estériles). Así pues, en la rutina de un hormiguero la reina se encarga de poner huevos para obtener nuevas obreras, pero llegada la primavera pone unos huevos distintos que dan lugar a las famosas hormigas voladoras o "alúas". Éstas hormigas, además de volar, son fértiles y pueden ser tanto machos como hembras.

Finalizando el verano, llegan las temperaturas otoñales, y tras un periodo de lluvia las hormigas voladoras abandonan el hormiguero con el objetivo de fundar otros nuevos. La mayoría de éstas mueren (la totalidad de los machos), pero las que consiguen realizar el
vuelo nupcial, buscan un lugar adecuado para iniciar un nuevo hormiguero, dejan sus alas y la historia empieza de nuevo...

Y esa es la razón de que estos días aparezcan esas plagas de hormigas "alúas". Como curiosidad añadida, sabed que "Antiguamente eran el indicativo para los agricultores para saber cuando la tierra estaba en su estado óptimo de humedad para poder sembrar la simiente" de donde reciben el nombre de "hormigas de la sementera"


Ya sabéis... la Naturaleza es sabia.

Con las primeras lluvias de otoño... vuelven las hormigas "alúas"


     Después de las primeras lluvias de otoño, cuando vuelve a salir el sol y aún hace un poco de calor, es el momento en que, tradicionalmente,  aparecen las hormigas aladas o " alúas".


Las "alúas" como las solemos llamar por aquí, son hormigas con alas.


   Estas hormigas son machos o hembras fértiles que tienen la capacidad de aparearse. 

   Como ya sabes, la mayor parte de las hormigas en una colonia u hormiguero son obreras hembras estériles, sin alas y que no pueden aparearse. 
   
     Un montículo u hormiguero producirá varios cientos de hormigas aladas en un momento dado del año, las cuales en grupo abandonarán la colonia en un enjambre, a menudo durante la época caliente del otoño después de una lluvia. 

      El apareamiento entre hembras y machos sucede en el aire, por lo general con hormigas aladas de otros hormigueros. Después de los vuelos de apareamiento, los machos caen a tierra y mueren y las hembras apareadas pierden sus alas, comienzan nuevas colonias y se convierten en las reinas de un nuevo hormiguero.


No las pises, respeta el ciclo de la Naturaleza

Nicolás y su insecto robot


Nicolás, alumno de 5º B, nos presenta su insecto robot



Los robots-insectos tratan de imitar la fisonomía de insectos para imitar 
sus cualidades físicas. Es lo que se conoce como biomímesis.
o sea, la tecnología inspirada en la naturaleza



   La técnica consistente en que la robótica imite a los animales se conoce como biomímesis. Se han probado imitar las características de animales diversos, como la rana, pero los insectos han resultado ser los seres vivos más propicios para ser copiados. 

   No en vano su adaptabilidad al medio los capacita para llevar a cabo tareas que los humanos no podemos hacer. Su tamaño, además, hace que los costes de experimentación sean menores que con un robot de grandes dimensiones. 

Robot-cucaracha


   La cucaracha no es la única forma de insecto que se ha imitado. También se han construido robots voladores, capaces de volar en entornos saturados de obstáculos, como un edificio en ruinas. Vuelan de la misma forma que lo podría hacer una mosca por un bosque. Otro insecto que se está buscando imitar es la abeja. En el Wyss Institute, de Harvard, se está trabajando en un robot similar a una abeja capaz de ser desplegado en operaciones de búsqueda y rescate en cualquier entorno... El futuro ya está aquí...




Silbatos mexicanos


Martina, alumna de 4º C, nos enseña este curioso silbato precolombino




La vida SIEMPRE se abre camino....

Hace algunos meses, el lago artificial del parque "María Zambrano"
no tenía vida por causa de la grave sequía que padecíamos
Luego, empezó a llover y todo cambió... 



El Ayuntamiento de Vélez Málaga apostó por este enclave,
alojó en él algunos patos y, además, otras aves migratorias
pensaron que éste era un buen sitio para vivir...



Hoy, damos la bienvenida a la primera puesta de patos y ocas "veleños"...

La vida SIEMPRE se abre camino...

Si quieres ver más fotos y vídeos, clica aquí

¡Menudo saltamontes!


La clase de 6º B, responsables de la captura y 
posterior liberación del saltamontes


Nos hemos encontrado en el pario de recreo este magnífico ejemplar de saltamontes.
En Andalucía, a los saltamontes grandes les llamamos "cigarrones"
Como estaba en las pistas deportivas temíamos por su vida así
que lo hemos capturado con cuidado y luego lo hemos liberado en nuestro
jardín de la Cápsula del tiempo.



Desirée, alumna de 6º C, libera con cuidado al cigarrón

Araña en el jardín de nuestra Cápsula del Tiempo


Observa el magnífico ejemplar de araña de jardín que 
ha tejido su telaraña en nuestro jardín de la Cápsula del Tiempo.


Curiosidades de esa araña:


Cuando se les molesta, las arañas de jardín estridulan o chirrían (que es el acto de producir un sonido frotando entre sí ciertas partes del cuerpo, además de agitarse con violencia en su tela)

Es difícil provocar a una araña de jardín para que muerda; si lo hace, la picadura es ligeramente desagradable, aunque absolutamente inocua para el ser humano, no es venenosa.

Las hembras construyen grandes redes y se las puede ver cabeza abajo en sus telas, frecuentemente en el centro de éstas, esperando que una presa se enrede en ella. Es entonces cuándo la capturan y envuelven en seda antes de devorarlas. 

Increíble: ¡Cada noche comen su red junto a muchos de los insectos pequeños que han quedado atrapados en ella, un proceso que tarda unos minutos y que es seguido por la confección de una nueva tela la mañana siguiente!

La vida siempre se abre camino...

Observa la escena:
Unos bañistas observan cómo una manta raya
se encuentra varada en la orilla del mar...


Muchos tiburones y rayas son animales ovovivíparos,
o sea, mantienen los huevos fecundados dentro de su vientre
hasta que estos eclosionan y así los protegen de los predadores.

Y... un día... nacen las crías saliendo del huevo que
se encuentra dentro del vientre de la madre como si fuera
un parto de los animales vivíparos.

La salamandra siberiana







La salamandra siberiana (Hynobius keyserlingi) tiene compuestos en su sangre que le permiten sobrevivir a temperaturas de -45°C. Pueden permanecer congeladas durante años y al ser descongeladas ... 


¡Se reaniman y vuelven a la vida tras su increíble letargo!

Y no es la única... clica aquí si deseas saber qué otro
animal también puede hacerlo.

La Drosophila: Una mosca de laboratorio




La mosca de la fruta, o del vinagre, conocida como Drosophila melanogaster en el ámbito científico, es un pequeño insecto que pertenece al orden de los dípteros, el grupo que engloba a todas las especies de moscas. Como la gran mayoría de las moscas, los miembros de esta especie son inofensivos, aunque su costumbre de intimar con la materia en descomposición les ha dado mala reputación. Sin embargo, esto no ha impedido que la mosca del vinagre se haya hecho un lugar en el laboratorio y que, a estas alturas, sea uno de los organismos modelo de mayor renombre en la investigación. Este hecho resulta más evidente si se tiene presente la gran variedad de insectos y de moscas que existen en la naturaleza.



En cuanto a la dieta, se alimenta de las colonias de levadura que crecen encima de manzanas, uvas, plátanos y otras frutas dulces.


Más de cien años en el laboratorio


La mosca de la fruta se introdujo en el laboratorio hace más de cien años. Concretamente, lo hizo por primera vez en el año 1901 de la mano de William E. Castle (1867-1962), en la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos. Unos años más tarde, Thomas H. Morgan (1866-1945) creó el cuarto de las moscas en la Universidad de Columbia en Nueva York y fue entonces que esta especie se convirtió en un organismo modelo para la experimentación. En la década de los 30, el equipo de Morgan había elucidado los principios básicos de la genética moderna. Inicialmente nadie había previsto que la mosca sería tan prometedora para hacer investigación genética, utilizándose sobre todo en estudios evolutivos y como recurso educativo por su abundancia y ciclo vital corto.


La “top model” de la investigación


Cientos de centros de investigación y miles de investigadores en todo el mundo utilizan la mosca de la fruta en sus estudios. Con estos recursos, y con más de un siglo de trayectoria científica, alguien se podría sorprender de que todavía queden aspectos por conocer de esta pequeña mosca. Lejos de agotar posibilidades, Drosophila melanogaster sigue siendo un modelo de la biología animal y uno de los principales objetivos es descubrir cómo se alcanza la apariencia de una mosca. Por otra parte, en la era de la genómica, la investigación sobre la mosca también ha adquirido gran relevancia en el campo de la biomedicina: malformaciones congénitas, cáncer, alcoholismo, etc.


De la mosca a los humanos


La secuenciación de los genomas ha permitido determinar que la mayoría de genes de la mosca de la fruta son homólogos a genes humanos. Si se estudian los genes en la mosca, que es un modelo de experimentación mucho más simple, se puede tener una idea de la acción de los genes en los humanos. Generalizando, si a la mosca de la fruta se le modifica un gen que es homólogo a un gen humano relacionado con una enfermedad, posteriormente se analiza la acción de este gen en condiciones normales y patológicas. A partir de aquí, se pueden establecer los primeros criterios para diseñar fármacos o terapias para restablecer o mejorar la función alterada de un gen.



Desarrollo y malformaciones



Recientemente se ha visto que los genes Hox conocidos en la mosca también se encuentran en los humanos. Se ha podido demostrar que moscas deficientes en un gen Hox a las que se inserta el gen Hox humano recuperan la función perdida. Esto es importante porque algunas malformaciones congénitas en humanos están relacionadas con mutaciones en los genes Hox; gracias a los estudios desarrollados con Drosophila se conocen mucho mejor las causas moleculares y celulares de dichas malformaciones.


Modelo de cáncer



La mosca de la fruta está haciendo aportaciones al estudio de procesos de formación de tumores y metástasis. Una de las líneas de investigación tiene que ver con la formación del mesodermo. Ésta es una etapa del desarrollo en la que las células del epitelio, que están fuertemente adheridas, adquieren capacidad de migrar y formar el nuevo tejido. En la mosca, este proceso está regulado, entre otros, por el gen snail. Se cree que la activación de este proceso fuera de tiempo y de lugar puede ser causa de malignidad en los tumores. Esta hipótesis se ha visto reforzada al comprobar que en muchos procesos tumorales de los humanos se expresan genes homólogos alsnail.


Modelo de conducta



La mosca de la fruta también se utiliza para investigar temas relacionados con la conducta. A primera vista, esta mosca se comporta de manera muy diferente a los humanos. Pero parece que pueden compartir mecanismos a nivel celular y molecular. Algunas líneas de investigación estudian los ritmos circadianos entre actividad e inactividad, otros se fijan en aspectos como el aprendizaje y la memoria a partir de las reacciones olor y el gusto. Finalmente, también se han empezado a investigar determinados tipos de conducta relacionadas con la adicción a las drogas y el alcohol. Con este tipo de estudios se pretende identificar los mecanismos celulares y moleculares básicos que hay detrás de las conductas adictivas.


Fuente: Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España