INVESTIGADORES DE LA UZ PARTICIPAN EN PROYECTO PARA OBTENER UNA MEDIA OBJETIVA DE LOS NIVELES DE ESTRÉS DE LA POBLACIÓN

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18 marzo, 2015

El Grupo BSiCoS del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) comprobarán con 40 universitarios si las señales fisiológicas son diferentes en condiciones normales y ante una situación de estrés

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(Zaragoza, martes 17 de marzo de 2015). No todo el mundo vive las situaciones de estrés de la misma manera. Lo que para una persona puede ser muy estresante para otra puede no serlo. Es una respuesta del organismo a una situación de amenaza, pero es necesario recuperarse de él al terminar dicha situación y esto no sucede cuando el estrés se sufre de manera continua, hasta el punto que la Organización Mundial de la Salud lo ha calificado de “epidemia mundial”. El estrés forma parte de la vida y es importante, pero ¿hasta dónde es bueno y dónde empieza a ser un problema para la salud?
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En la Universidad de Zaragoza, el grupo BSiCoS del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) forma parte del proyecto“Hacia una red de área corporal para medir niveles de estrés”, liderado por la Universidad Autónoma de Barcelona y en el que participan el Hospital San Juan de Dios, el Hospital Clínic de Barcelona, el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, el Hospital del Mar, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad politécnica de Madrid. Un equipo de trabajo multidisciplinar para estudiar el estrés emocional, el físico-traumático y el crónico.
La labor de los investigadores del I3A se va a centrar en comprobar si las señales fisiológicas son diferentes en las personas cuando están en condiciones normales y cuando están estresadas. Para ello, contarán con la participación de 40 estudiantes universitariosa los que realizarán diferentes pruebas para ver su respuesta a cada una de ellas.
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Está demostrado que el estrés puede llevar aparejado pequeñas alteraciones, que si se acumulan, a largo plazo, pueden aumentar la probabilidad de desarrollar hipertensión, enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares. La acumulación de los síntomas y los problemas posteriores en el comportamiento social, como el síndrome de estrés postraumático, los trastornos debidos a la ansiedad o la depresión, así como la adicción a las drogas o las situaciones de atrofia cerebral. Para hacer frente a estos problemas médicos y sociales relacionados con el estrés, que siguen creciendo y que afectan gravemente no sólo a un número significativo de adultos, sino también a jóvenes y niños, es necesario disponer de herramientas potentes que permitan el seguimiento adecuado de los pacientes y la comunicación precisa entre los profesionales.
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Por eso, el objetivo de este estudio es desarrollar un método de cálculo que permita la valoración objetiva del nivel de estrés, mediante el tratamiento en tiempo real de variables fisiológicas medidas de forma continua y no invasiva. Y en ello trabaja un equipo multidisciplinar, con, psiquiatras, psicólogos, médicos clínicos,, expertos en análisis bioquímicο, en micro-nano-bio sistemas y en registro e interpretación de señales biomédicas.
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La hipótesis a demostrar en este proyecto es que el nivel de estrés puede estimarse con un cierto nivel de confianza, procesando y relacionando adecuadamente los valores de un grupo de variables fisiológicas y su evolución y que éstas pueden ser medidas con una red de área corporal diseñada específicamente para producir la mínima interferencia en la vida normal de una persona.
El proyecto se desarrolla en tres grandes áreas, la primera planificar y llevar a cabo los experimentos necesarios para obtener referencias adecuadas del nivel de estrés alcanzado, la segunda será determinar las correlaciones existentes entre los diferentes parámetros fisiológicos y el nivel de estrés, y, la tercera, desarrollar y adaptar los instrumentos electrónicos necesarios para medir los parámetros fisiológicos de manera continua y no invasiva.
Fuente:
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UZ researchers involved in the project and get a fair average stress levels of the population

The BSiCoS Group Engineering Research Institute of Aragon (I3A) with 40 college verify whether physiological signals are different in normal and in a situation of stress

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(Zaragoza, Tuesday March 17, 2015). Not everyone lives stressful situations in the same way. What for one person can be very stressful to another may not. It is a body’s response to a threatening situation , but you need to recover from it at the end of this situation and this does not happen when stress is experienced continuously, to the point that the World Health Organization has called an “epidemic world “.Stress is part of life and it’s important, but how far is good and where is becoming a health problem?
 
At the University of Zaragoza, the BSiCoS group of Engineering Research Institute of Aragon (I3A) is part of the project “Towards a body area network to measure stress levels” , led by the Autonomous University of Barcelona and the participating the San Juan de Dios Hospital, the Hospital Clínic of Barcelona, ​​the Hospital Clinico Universitario Lozano Blesa in Zaragoza, the Hospital del Mar, the Autonomous University of Barcelona and the Polytechnic University of Madrid. A multidisciplinary team to study the emotional stress, physical-traumatic and chronic.
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The work of researchers I3A will focus on checking whether physiological signals are different in people when they are in normal conditions and when they are stressed. To do this, they will have the participation of 40 university students to those who perform various tests to check your response to each.
It is shown that stress can be rigged small alterations, which if allowed to accumulate in the long run, may increase the likelihood of developing hypertension, cardiovascular disease, stroke . The accumulation of symptoms and subsequent problems in social behavior, such as post-traumatic stress disorder due to anxiety or depression, and addiction to drugs or brain atrophy situations. To address these medical and social problems related to stress, which continue to grow and seriously affect not only a significant number of adults but also young people and children, you need powerful tools that allow proper monitoring of the Patients and accurate communication among professionals.
Therefore the aim of this study is to develop a method of calculation which allows objective assessment of stress level , using the real-time processing of physiological variables measured continuously and noninvasively. And it works a multidisciplinary team, psychiatrists, psychologists, clinical medical experts ,, bioquímicο analysis, micro-nano-bio systems and recording and interpretation of biomedical signals.
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The hypothesis to be demonstrated in this project is that the stress level can be estimated with a level of confidence, processing and properly relating the values ​​of a group of physiological variables and their evolution and that these can be measured with a body area network designed specifically to produce minimal interference in the normal life of a person.
The project is developed in three main areas, the first plan and carry out the necessary experiments to obtain adequate references stress level attained, the second will determine the correlations between the different physiological parameters and stress level, and the third, develop and adapt electronic instruments needed to measure physiological parameters continuously and non-invasively.

NUEVA APROXIMACIÓN AL CERO ABSOLUTO CON MOLÉCULAS MAGNÉTICAS

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Investigadores del Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (ICMA) y otros centros internacionales han desarrollado un método para enfriar por debajo de -272,15 grados Celsius usando una molécula-imán: Gd7. Esta podría sustituir al escaso y caro helio-3, empleado hasta ahora para alcanzar esas bajísimas temperaturas en diversas técnicas de enfriamiento.

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Más información sobre:
cero absoluto
helio-3
Gd7
magnetismo
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Estructura de Gd7(OH)6 y su posición en una red. / E.Palacios-M.Evangelisti et al.

Un equipo internacional de investigadores, con científicos del Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (ICMA, CSIC-Universidad de Zaragoza), ha logrado por primera vez enfriar por debajo de -272,15 grados Celsius (justo por encima del cero absoluto que es -273,15 ºC) utilizando moléculas magnéticas. El estudio se ha publicado en la revista Nature Communications.

Según los autores, el hallazgo puede revolucionar las técnicas de enfriamiento empleadas en aparatos de resonancia magnética, satélites o licuadores de hidrógeno y gas natural (imprescindible para su transporte) entre otras muchas utilidades, reduciendo además notablemente su coste.

Es la primera vez que se logra enfriar a menos de un grado Celsius del cero absoluto utilizando moléculas magnéticas

Para este trabajo, el equipo ha desarrollado una innovadora y eficaz técnica de ‘enfriamiento sub-kelvin’, basada en el uso de la molécula-imán Gd7, compuesta por gadolinio (Gd) y otros elementos. Esta tiene un magnetismo que triplica al del hierro, con una estructura parecida a la de un copo de nieve y unas peculiaridades en su comportamiento que hacen doblar la eficiencia de los métodos utilizados hasta ahora basados en el isótopo helio-3.

Sin embargo, el gas refrigerante helio-3 no existe en la naturaleza, se produce artificialmente en reactores nucleares y en 2012 rondaba los 5.000 € por gramo. Se calcula que en todo el mundo solo hay unos 30 kilos y quien tiene helio-3 no lo vende, por lo que se podría decir que no hay mercado.  Además, al ser un gas termina por fugarse a la atmósfera siendo imposible recuperarlo.

Un gramo de Gd7 producido en laboratorio no cuesta más de 100 euros, se puede sintetizar en grandes cantidades e incluso el precio bajaría mucho si se generase de forma industrial.  Es un sólido que no se pierde ni se estropea y su eficiencia es el doble que la del gas: para conseguir la misma refrigeración se gasta la mitad de energía.  Incluso duplica la eficiencia de los sistemas y prototipos actuales de enfriamiento magnético a bajas temperaturas que utilizan otros materiales conocidos hace ya 20 años.

Colaboración europea

El profesor Elias Palacios y el doctor Marco Evangelisti han desarrollado en los laboratorios de bajas temperaturas del ICMA, un sistema original de medida que permite observar de modo directo, y verificar experimentalmente, las propiedades refrigerantes del Gd7.  Una técnica novedosa que consigue mayor precisión que las medidas magneto-térmicas convencionales, que se limitan a estimaciones indirectas.

Por su parte, el profesor Eric J. L. McInnes y su grupo de investigación de la Universidad de Manchester (Reino Unido) fueron quienes lograron sintetizar la compleja molécula Gd7. Y las simulaciones por ordenador del grupo del profesor Jürgen Schnack, de la Universidad alemana de Bielefeld, muestran que la disminución gradual del campo magnético aplicado hace que esta molécula primero se enfríe, a continuación se caliente y finalmente vuelva a enfriarse hasta alcanzar una temperatura mínima, muy cercana al cero absoluto en la escala Kelvin. Este comportamiento complejo difiere y mejora el rendimiento del helio-3 y ha sido verificado experimentalmente en el ICMA.

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Referencia bibliográfica:

Joseph W. Sharples, David Collison, Eric J.L. McInnes, Jürgen Schnack, Elias Palacios, Marco Evangelisti.“Quantum signatures of a molecular nanomagnet in direct magnetocaloric measurements”.Nature Communications, 2014.

Zona geográfica: España
Fuente: SINC
Fuente original:

SISTEMA DE POSICIONAMIENTO CEREBRO GANA NOBEL DE MEDICINA

06 de octubre 2014 | 10:50 BST| Publicado por Ewen Callaway | Categoría: ,

NATURE NEWS BLOG

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El Premio Nobel 2014 de Fisiología o Medicina ha sido otorgado a John O’Keefe, May-Britt Moser y Edvard Moser.

Los investigadores descubrieron cómo el cerebro ayuda a navegar por el mundo que nos rodea. O’Keefe, un neurocientífico de la Universidad College de Londres, descubrió especializados “células de lugar” que se activan cuando una rata exploró una habitación.

En 2005, los Mosers (una pareja casada que comparten un laboratorio en la Universidad de Trondheim en Noruega) juntos descubrieron otro componente del sistema de posicionamiento del cerebro. Las “celdas de la cuadrícula” que encontraron crear un sistema de coordenadas por el disparo a intervalos espaciales regulares como un animal explora un espacio. Se encendieron para mostrar cómo las células de la red y las células de lugar trabajan juntos.

Tener en observación este blog para la reacción. Naturaleza publicará un reportaje y una noticia completa más tarde hoy.

Actualización 11:05 am

Como coincidencia quiso que la naturaleza tenía la intención de publicar un reportaje sobre los Mosers en la edición de esta semana. Aquí está .

Actualización 11:11 am

Los Mosers explicar cómo las células grid funcionan en este video de 2011. Para ver más videos del dúo, siga este enlace .

Actualización 11:32 am

En su comunicado de prensa (descargar el PDF aquí ) anuncia premio de hoy, el Comité Nobel reconoce el trabajo que O’Keefe hizo en la década de 1970 y la investigación en el laboratorio de los Mosers ‘tres décadas después. Pero los tres todos trabajaron juntos en 1995 Los Mosers eran recién salido de la escuela de posgrado, y lo hicieron de una breve temporada en el laboratorio de O’Keefe, aprender a tomar registros eléctricos de células de lugar. “Esta fue probablemente la experiencia de aprendizaje más intensa en nuestras vidas”, escriben, en un buen resumen de su trabajo en su página web del laboratorio.

Actualización 11:52 am

El sitio web de Nobel tiene una grabación de la respuesta de May-Britt Moser a la noticia. Ella dice que su esposo todavía está en un avión y aún no ha oído las noticias. Está previsto aterrizar en Munich pronto. “Eso sería fantástico si la gente estaba esperando en el aeropuerto. Él estaría en estado de shock “, dice ella.

Actualización 24:07

John Stein, fisiólogo de la Universidad de Oxford, dice que el descubrimiento de O’Keefe de células de lugar inicialmente recaudó más de algunas cejas. En un comunicado enviado a la prensa por el Centro de Prensa de Ciencia del Reino Unido, dice: “Me acuerdo de lo grande que era la burla a principios de 1970 cuando Juan describió por primera vez” células de lugar ‘.  “destinada a ser un artefacto”, “subestima claramente ratas ‘ sentido del olfato “ fueron reacciones típicas. Ahora, como tantas ideas que eran al principio muy controvertido, la gente dice “Bueno, eso es obvio” ! ”

Fuente:

http://blogs.nature.com

TUS NEURONAS MEJORARÁN LAS REDES QUE MUEVEN EL MUNDO

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NEUROCIENCIA

-Un estudio del cerebro muestra por qué las redes neuronales son tan robustas

-Los investigadores proponen imitarlas para evitar catástrofes

-Cómo una red de neuronas tontas es capaz de producir inteligencia

-Más noticias del cerebro

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Dos personas examinan una proyección de conexiones cerebrales / U. ILLINOIS

Aunque a veces no lo parece, los humanos llevamos sobre los hombros el objeto más complejo del universo conocido: el cerebro. Si pudiéramos estirar todo el cableado que hay entre nuestras neuronas habría de sobra para ir y volver a la Luna cinco veces. Ni las estrellas, ni las galaxias, ni el creciente tráfico aéreo que cada día recorre el planeta, ni nigún otro sistema estudiable presenta mayor complejidad que el encéfalo. Tampoco hay muchos ejemplos de redes más eficientes. Por eso, desde hace algún tiempo, los científicos intentan entender mejor este entramado natural con 100.000 millones de neuronas y 100 billones de conexiones para mejorar otras redes artificiales.

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Entre ellas están el tendido eléctrico, internet, las redes de transportes y las transacciones financieras, que en muchos casos dependen unas de otras. Comparadas con el cerebro, son mucho menos eficientes y sufren fallos “catastróficos”. Primero cae un nodo en una red, luego otro en otra red conectada, y así hasta generar una imparable cascada de fallos. En 2003, un problema de este tipo dejó sin electricidad a casi toda Italia. Cientos de pasajeros quedaron atrapados en trenes y metros, se paró el tráfico aéreo, Internet dejó de funcionar y esto a su vez hizo caer más centrales eléctricas. Unas malas conexiones acabaron dejando sin luz a 50 millones de personas y  causaron al menos tres muertes achacables al apagón.

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Los expertos en redes complejas naturales, una disciplina que aúna a neurocientíficos, físicos y matemáticos, creen que si nuestras redes artificiales imitasen a las redes naturales no sucederían estos fallos catastróficos. Pero ¿cómo hace el cerebro para ser tan estable y resistente a apagones?

Aviones y virus

Investigadores españoles acaban de aportar importantes datos sobre el tema. Dada la inmensidad del cerebro, lo primero que han hecho es reducir las redes neuronales a esquemas de “bolitas y rayitas”, explica el neurocientífico Santiago Canals, que trabaja en el Instituto de Neurociencias de Alicante. Normalmente nos lleva fracciones de segundo ver un enorme coche negro que pasa a toda velocidad ante nuestros ojos. Lo hacemos gracias a redes neuronales interconectadas que captan movimiento, color y forma. El equivalente en el mundo exterior sería la red eléctrica, el internet y el resto de sistemas que le permiten leer esta noticia o que se aseguran de que los vuelos lleguen a tiempo, por ejemplo.

Esquema de las conexiones internas de una red (rojo) y las conexiones entre redes (azul) en el cerebro y en una red eléctrica. / NATURE PHYSICS

Hasta ahora, una variante de las matemáticas conocida como teoría de grafos se ha aplicado a problemas como el tráfico aéreo o la expansión de virus y epidemias. La teoría permite redirigir el tráfico aéreo en Europa si cierra el aeropuerto de Barajas o Frankfurt o estimar las rutas de expansión del ébola partiendo de la red de transportes de un país. “Hasta ahora estos problemas abarcaban solo una red; ahora nuestro objetivo es abordar una red de redes”, detalla Canals. “Se trata de una disciplina que está naciendo y nuestro trabajo es uno de los primeros que explica cómo conectar mejor varias redes copiando ejemplos tomados de la naturaleza”, explica.

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El equipo de Canals ha aplicado modelos matemáticos para dar con la red de redes óptima a prueba de fallos catastróficos. “Lo que hemos visto es que una red de redes es estable cuando los nodos tienen muchos enlaces dentro de su propia red y, además, los nodos que conectan una red con otra son similares entre sí”, explica Canals. Lo más “sorprendente”, dice, es que su equipo ha encontrado esa misma organización “óptima” en los cerebros de decenas de voluntarios, tanto cuando realizaban una tarea cognitiva como cuando simplemente se relajaban con los ojos abiertos. La resonancia magnética funcional les permite ver en directo cómo se encienden los diferentes nodos neuronales y comprobar que se organizan siguiendo los mismos principios que predecían los modelos matemáticos. El estudio se ha publicado en Nature Physics y en él que también han participado físicos de EEUU, Argentina y Brasil.

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Conocer el cableado del cerebro nos abrirá la puerta a entender cómo se reorganiza tras un accidente y, con el tiempo, a entender la memoria o lenguaje”

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“Las redes que construimos los humanos están conectadas al azar o en función de los accidentes geográficos”, explica Canals. “La estructura que hemos observado podría inspirar reformas de las redes eléctricas, por ejemplo, haciendo que esta e Internet se comuniquen entre sí solo desde grandes nodos de tipo similar [en número de conexiones]”, detalla.

Otro campo de aplicación de esta incipiente disciplina es entender mejor enfermedades psiquiátricas y neurológicas. El equipo de Canals ha comenzado ya a hacer estudios con animales para comprobar que hay enfermedades neurológicas y psiquiátricas achacables a malas conexiones que reorganizan el cableado del cerebro.

Florentino Borondo, un matemático del Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT) experto en sistemas complejos, opina que se trata de un estudio “muy interesante”. “Todas estas redes, tanto biológicas como artificiales, o las sociales, amigos, relaciones, etcétera, comparten ciertas características definitorias que hacen que puedan ser estudiadas con las mismas teorías matemáticas”, comenta. Aparte del potencial para hacer más eficientes las redes humanas, Borondo, que no ha participado en el trabajo, coincide en el potencial de este enfoque para entender mejor el encéfalo y sus dolencias. “Conocer el cableado del cerebro nos abrirá la puerta para entender cómo este se reorganiza después de un accidente, bien traumático o vascular, y entender con el tiempo sus funciones elevadas como la memoria o lenguaje. Ahí radica nuestra esencia”, concluye.

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LAS BALLENAS AZULES DE VUELTA A SU MEJOR FRENTE A LAS COSTAS DE ESTADOS UNIDOS

NATURE

NATURALEZA / NOTICIAS

Las ballenas azules a lo largo de la costa oeste de Estados Unidos parecen haberse recuperado de décadas de caza, investigadores sorprendentes y los reguladores que los había consideradas como amenazadas.

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La población de Balaenoptera musculus , el animal más grande conocido que ha existido, fue devastada por la caza de ballenas.Además de la prohibición de la caza de ballenas global, la caza de la ballena azul está ahora protegida legalmente en los EE.UU. en medio de los temores generalizados sobre el impacto de las colisiones con buques en su supervivencia a largo plazo.

La población de ballenas azules en el Pacífico Norte oriental es considerado ‘agotado’ bajo la Ley de Protección de Mamíferos Marinos, y la especie está considerada en peligro en la ‘lista roja’ definitivo comisariada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, además de ser incluido en la Ley de Especies en Peligro de Extinción de Estados Unidos.

Pero en un sorprendente hallazgo publicado hoy en Marine Mammal Science , un equipo de la Universidad de Washington en Seattle sugiere que la actual población del este del Pacífico Norte de alrededor de 2.200 ballenas azules es, probablemente, en el 97% del tamaño del ecosistema puede soportar en realidad 1 .

Aunque la caza comercial terminó en 1971 y el número actual de la población de estas ballenas azules era “bastante bien establecido”, dice el autor principal y la pesca investigador Cole Monnahan, “la indicación era que no se había recuperado, y algo le impedía recuperar”.

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Algunos investigadores han sugerido que las colisiones fatales con barcos de movimiento rápido son una razón para nosotros el número de ballenas azules se mantienen bajos. Una campaña de alto perfil en California está tratando de mover las rutas de navegación fuera de las áreas de alimentación de ballenas azules conocidos.

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Camino a la recuperación

Para realizar un seguimiento de la cantidad de ballenas a través del tiempo, los modelos de equipo creado de la población oriental del Pacífico Norte y el impacto de las colisiones con buques que utilicen estimaciones conocidas de tamaño de la población y de los datos que incluyen el número de buques y el número de ballenas capturadas por los cazadores. Ellos encontraron que la población en el este del Pacífico Norte, básicamente se ha recuperado a sus niveles anteriores a la caza de ballenas.

El actual número probable de muertes de ballenas debido a colisiones con buques es de alrededor de 11 por año, dice el coautor del estudio Trevor Branch, también investigador de la pesca en la Universidad de Washington. Esto está todavía por encima de 3,1 – determina como el número de animales que pueden ser legalmente asesinado – pero incluso entonces, esto es poco probable que se ponga en peligro la supervivencia de la población, dice.

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En julio, otro equipo de investigadores satélite marcado con más de 150 ballenas azules frente a California y encontraron que los que gastaron una cantidad significativa de tiempo de alimentación en áreas que se superponen con las rutas de navegación 2 . Ese documento “demostró que las mayores concentraciones de ballenas azules en la costa oeste de América del Norte a finales de verano y otoño coincide con las rutas marítimas utilizadas por buques de carga que llegan y salen de los puertos de Los Angeles y San Francisco”, dice Daniel Palacios, un investigador marino-mamífero en la Universidad Estatal de Oregon en Newport, y uno de los autores de ese estudio.

Y añade: “El análisis en el papel [Monnahan] son ​​un ejercicio útil en términos de proporcionar los límites para el impacto que las colisiones con buques podrían tener en la población en diferentes escenarios.” Sin embargo, señala, “conseguir un buen control sobre el número de colisiones con buques están ocurriendo en realidad no es fácil debido a que sus números son muy variables de año en año y porque probablemente sólo unas pocas huelgas son observados y documentados.Por esta razón, la gestión de precaución sensata se justifica “.

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Turno de envío

Toda esta investigación plantea interrogantes sobre si las medidas que se mueven las rutas de navegación y para el control de velocidades de la embarcación están justificadas. Rama dice que en última instancia, le corresponde a los responsables políticos para decidir si abandonar los esfuerzos para reducir las colisiones entre buques y ballenas. “Mi opinión personal es que no queremos ningún colisiones de buques con las ballenas azules. Es una tragedia, no importa cuántos son “, dice Branch.

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Michael Fishbach, un experto en azul-ballena y co-director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Great Whale Conservancy, dice que el último documento es un “muy impresionante pieza de trabajo”. Pero se pregunta si es posible decir que la población de ballenas azules se ha recuperado realmente, dado que hay muchas incógnitas acerca de la historia de vida del animal.

Él dice que él cree que el número de colisiones con buques por año es probablemente mucho más alta que 11 Los animales tienden a hundirse cuando mueren, lo que hace difícil medir la mortalidad debido al envío. Por otra parte, incluso los animales que no se vayan a matar aún podrían sufrir como consecuencia de sus heridas. Fishbach insiste en que las rutas de navegación de California deben ser desplazados de zonas de alimentación azul-ballena.

“En este trabajo se podría hacer más difícil para mover las rutas de navegación en el corto plazo.Eso sí sería una vergüenza “, dice Fishbach.

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Pero Rama piensa que el papel de su equipo puede presentarse como un ejemplo brillante de ‘optimismo océano’ – mostrar a la gente que es posible proteger los ambientes marinos. Aunque algunas otras especies de ballenas se están recuperando ahora, “muy pocos han recuperado tanto como éste tiene”, dice Branch.

Y añade: “Estoy muy emocionado por la noticia de que en mi vida que puedo ver una población de ballena azul [recuperar]. Como una señal de lo que está pasando fuera de California, que es genial “.

Naturaleza
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Fuente:

http://www.nature.com

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