Blog de la asignatura de Biología y Geología de 4º de ESO.
"Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo" (E. GALEANO)
James Hutton (Edimburgo, 14 de junio de 1726 – Edimburgo, 26 de marzo de 1797) fue un geólogo, médico, naturalista, químico y granjero experimental escocés, primer formulador de las ideas que conducirían a la corriente científica llamada uniformistay del plutonismo, en las que incluyó sus teorías de la geología y del tiempo geológico.
Su teoría de la Tierra, plasmada en dos conferencias en 1785, publicadas más tarde en 1788, y su obra Theory of the Earth en tres volúmenes (el último de los cuales no se publicó hasta más de 100 años después de su fallecimiento) cambiaron de forma significativa la percepción de la edad de la Tierra, el ciclo de las rocas y en general la geología. Su oposición a una edad de la Tierra de unos pocos de miles de años, basada en cálculos bíblicos, dio origen al tiempo profundo, o tiempo geológico. De igual forma negó el origen de las rocas por disolución, teoría conocida como neptunismo y propuso un origen basado en el calor, conocido como plutonismo (a veces, vulcanismo). Ambos términos fueron claves para el nacimiento de la geología moderna.
Arthur's Seat ("El asiento de Arturo (el rey, se supone)")
En 1785 Hutton encuentra granito penetrante en esquistos metamórficos, de forma que indicaba que el granito se había fundido en el momento de la incursión. Esto le mostró que ese granito formado por el enfriamiento de la roca fundida, no precipitó fuera del agua como se creía por aquel entonces, y que el granito debía ser más joven o posterior que los esquistos. Llegó a encontrar una inclusión similar de roca volcánica en la roca sedimentaria cerca del centro de Edimburgo, en Salisbury Crags, junto a Arthur's Seat, y ahora conocida como la Sección de Hutton.
Siccar Point es un entrante rocoso en el mar del Norte,condado de Berwickshire, en la costa este de Escocia
Siccar Point es famoso en la historia de la geología como resultado de un viaje en barco en 1788 en el que James Hutton, con James Hall y John Playfair, observó la discordancia angular que Hutton considera como una prueba concluyente de su teoría uniformista de la evolución geológica. Capas de grauvaca silúrica (de unos 425 millones de años) en los estratos inferiores de la pared del acantilado se inclinan casi verticalmente, y por encima de una capa intermedia de conglomerado se encuentran capas horizontales de Old Red Sandstone, una arenisca roja devónica (325 millones de años).
Para subir nota este trimestre os planteo la realización de un trabajo individual y voluntario sobre las actividades de las páginas 250 y 251 de vuestro libro de texto (evidentemente, el libro de este curso corespondiente al temario LOMCE).
El trabajo debe de estar realizado en un documento de texto, contener todas las respuestas a las actividades y tenéis que mandarlo a mi correo electrónico hasta el 28 de abril de 2017 (inclusive).
NOTA: Creo que hay un error en la pregunta 3 del apartado sobre "El período de duplicación", donde dice 14,6 millones de habitantes, debería decir 14.600 millones de habitantes.
Como acabamos de comenzar el apartado de dinámica de poblaciones y de las pirámides de población, quiero daros unos datos sobre la demografía española, aunque esto sea más pertinente en la asignatura de Geografía humana que en la nuestra.
Primero, un gráfico con la pirámide de población actual en España elaborado a partir de los datos publicados por el INE sobre la población a 1 de enero de 2012. Los datos están en miles. Si se hace clic sobre la imagen se verá más grande.
Según las previsiones (a corto y a largo plazo) del INE (Instituto Nacional de Estadística), la población en España descenderá en 2013 por primera vez en las tres últimas décadas. Además, si se mantienen en el tiempo las actuales tendencias demográficas, en los próximos 40 años, el país perderá un 10% de sus habitantes y el 34% tendrá 64 años.
En 2012 la población española era de algo más de 46,8 millones de personas (incluye a la población extranjera residente de 5.236.030), en 2016 los datos provisionales dicen que es de 46,4 millones (población extranjera residente de 4.418.898). En 2052, la población podría descender hasta los 41,5 millones. En 2018 el crecimiento vegetativo será negativo por primera vez. En los próximos 40 años nacerán en España 14,6 millones de niños, un 24% menos que en las últimas cuatro décadas. Mientras que, desde ahora hasta 2052, fallecerán 17,9 millones de personas, un 34% más que en los últimos 40 años.
Más información (resto del artículo) en la web de RTVE.
Ya sabéis que según la definición "clásica" de especie biológica, los individuos de la misma especie se reproducen entre sí de forma natural para dar lugar a una descendencia fértil que pueda perpetuar la especie.
En cambio, en la naturaleza y, mucho más frecuentemente de forma provocada por la especie humana, se pueden crear híbridos: organismos vivos (animales o vegetales) procedentes del cruce de dos organismos por la reproducción sexual de razas, especies o subespecies distintas, o de alguna o más cualidades diferentes.
Veamos algunos ejemplos en unos vídeos significativos:
Por si os interesa, recupero de mi blog de CTM este artículo:
Las cianobacterias, también conocidas como algas verdes-azules, son un grupo de bacterias muy especiales que, hace 3.600 millones de años, inventaron la fotosintesis y cambiaron drásticamente la evolución de la vida. Generaron y mantienen toda la existencia actual del planeta.
Para dos expertos mundiales en estos microorganismos, el matrimonio formado por Jiri Komárek y Jarka Kómarkova, estos microorganismos son fascinantes "porque combinan las características de bacteria por un lado y de planta por otra. Las cianobacterias inventaron la fotosíntesis y cambiaron la vida en el planeta. "Son capaces de inyectar oxigeno en la atmósfera y permitir que se generase la capa de ozono. Son organismos que colonizan todos los ambientes: marinos, dulceacuícola, terrestres y hasta en el punto más árido del desierto del Sahara se puede encontrar tapices de cianobacterias". Además, estos microorganismos, al entrar en simbiosis con otras células, crearon las células actuales de las plantas terrestres; la clorofila (el pigmento que le da el color verde) no es más que la consecuencia de la presencia de las cianobacterias en las plantas (en forma de cloroplastos). "Son por tanto el invento más revolucionario que se ha dado en el planeta, al ser capaces de robar electrones al agua y producir energía y condensar el carbono y como "residuo tóxico" producir oxigeno del que vivimos todos".
Las cianobacterias no mueren porque se reproducen sin sexo (el sexo inventó la muerte). Sin embargo, Komarek resalta la enorme adaptabilidad de estos microorganismos, que viven en unas condiciones increíbles: en fumarolas a setenta grados, en aguas ácidas, dentro de las rocas de la Antartida, en costras del desierto, en lagunas hipersalinas, y crecen en simbiosis con líquenes y plantas. También destaca que son los únicos organismos capaces de fertilizar los suelos con nitrógeno que esculpen el paisaje porque forman y rompen las rocas, construyen físicamente las playas, las montañas, etcétera.
Y mientras que a las plantas y a los animales les es imposible vivir por encima de 40 grados, las cianobacterias logran sobrevivir permanentemente en aguas termales a más de 80 grados centígrados. Por ello, los extremofilos se han convertido en objeto de estudio de la NASA y de la Agencia Europea del Espacio (ESA), especialmente para proyectos de terraformación que pretenden hacer habitables planetas mediante su inoculación con cianobacterias, con finalidad de que se genere, nuevamente, un planeta Tierra.
Guillermo Garcia-Blairsy, catedrático de biología vegetal de Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y director del Centro de Biotecnología Marina, no se cansa de repetir que "con sol y agua de mar se puede "cultivar algo más que turistas" y que la principal alternativa económica para Canarias (y el Sahara) es desarrollar un nuevo ecosistema bioindustrial basado en policultivos marinos integrados (peces no carnívoros, crustáceos, macroalgas, microalgas, plantas halofitas, manglares y cianobacterias), rehidratar el desierto del Sahara, un proyecto que denomina Green Desert y que promueve la Fundación Bioagramar.
Aunque he dado este documento en clase, publico también aquí un breve resumen de la historia de la biosfera:
Se supone que
la vida surgió en una
etapa muy temprana de la historia de la Tierra, hace unos 4.000 a 3.500 Ma.
Parece que la vida surgió una sola vez en la Tierra, o bien que, si hubo varios
brotes vitales, sólo han quedado descendientes de uno. De otra forma, no se
explicaría que todos los seres vivos actuales compartamos el mismo código
genético y similar dotación bioquímica.
Durante el Arcaicosólo parece
existir microfósiles pertenecientes a cianobacterias, en forma de
estromatolitos calcáreos, y a bacterias; es decir, seres unicelulares del reino de los Móneras (procariotas).
En el Proterozoico, además de los
anteriores, surgen los seres eucariotas unicelulares: protozoos,
algas y hongos, y después los pluricelulares. Los metazoos empiezan a
aparecer al final de este eón, sobre todo en la llamada "fauna (biota) de Ediacara", de hace unos 630 Ma (en el Proterozoico superior), aunque esta
"fauna" no se parece mucho a los animales posteriores, excepto
algunas pistas que podrían ser de gusanos.
El Paleozoicose caracteriza
por la gran abundancia de metazoos invertebrados, ya que todos
sus tipos actuales están representados al principio del Cámbrico, la llamada explosión vital o radiación cámbrica. Algunos fueron muy abundantes: trilobites, graptolites, moluscos
cefalópodos (especialmente los ortocerátidos), equinodermos, corales,
braquiópodos, etc.
En lo referente
a los vertebrados, los peces fueron los más abundantes. Los primeros anfibios proceden del
Devónico y los reptiles se conocen fósiles a partir del Carbonífero.
Por lo que hace
referencia a la flora, el reino de los metafitos parece surgir
al principio del Paleozoico a partir de algas verdes. Durante el Paleozoico
superior (sobre todo en el Carbonífero) se originaron frondosos y extensos
bosques de helechos, equisetos y coníferas.
En el Cámbrico aparecen todos
los tipos de invertebrados actuales, e incluso algunos sin
representantes actuales (p. ej. trilobites). Un enigmático fósil del Cámbrico
medio parece pertenecer al tipo de los Cordados, pero no hay indicios de
Vertebrados. Las plantas están representadas sólo por algas. Toda la vida
cámbrica se desarrollaba en los mares.
En el Ordovícico la fauna es
bastante más rica que en el Cámbrico, con un importante desarrollo de los corales constructores
de arrecifes. Durante este período se produjo la aparición y diversificación de
los primeros
vertebrados: los ostracodermos o peces sin mandíbulas. La biosfera del
Ordovícico está formada por animales y plantas exclusivamente acuáticos.Al final de este período ocurrió una extinción biológica masiva.
En el Silúrico se inició la colonización
de las tierras emergidas. Las primeras plantas
terrestres fueron las Psilofitales (ya tienen un sistema vascular simple),
mientras que algunos artrópodos empezaron a ocupar los despoblados continentes.
En el Devónico (empieza el
Paleozoico superior) aparecen los anfibios, el primer grupo
de vertebrados que intentó la colonización de los ambientes continentales. Los
tiempos devónicos acabaron con una importante crisis biológica, una extinción masiva que acabó con muchas
especies marinas, entre ellas los peces placodermos.
En el Carbonífero la vegetación continental experimentó una gran expansión y
diversificación: helechos, licopodios, equisetos, muchos de ellos de porte
arbóreo, así como
las primeras gimnospermas, dando lugar a inmensos bosques donde abundaban
numerosos invertebrados terrestres. Entre los vertebrados, los anfibios se diversificaron notablemente
y aparecen los primeros reptiles, que pronto
sustituirán a los anteriores como vertebrados
terrestres predominantes. En los mares, los peces óseos y cartilaginosos remplazaron
a los
grupos primitivos.
Al final del Pérmico se produjo la más importante crisis biológica que
ha sufrido
la biosfera, que acabó con numerosos grupos característicos, como los
trilobites. Se ha
calculado que en esta extinción desapareció más del 50 % de las especies.
El Mesozoicose enmarca
entre dos importantes crisis biológicas, la del final del Pérmico y la del final
del Cretácico. Los reptiles, adaptados a todos los hábitats, fueron los vertebrados predominantes,
y dieron lugar a los dinosaurios. En el Triásico aparecieron los primeros mamíferos y en el
Jurásico superior las primeras aves.
Respecto a la flora, las gimnospermas experimentaron
una gran expansión y en el Cretácico aparecieron las primeras angiospermas, las plantas
predominantes en la actualidad.
En el Triásico se da una gran
renovación de la fauna y flora tras la gran extinción del final del Paleozoico.
En este período se produjo la aparición de los dinosaurios y los primeros
restos de mamíferos, al final del mismo. Al final de éste y principios del siguiente período
se dio una importante extinciónque afectó a diversos grupos de invertebrados
marinos, peces y vertebrados terrestres.
En el resto del
periodo Jurásico se produjo una gran expansión y diversificación de los seres vivos,
tanto continentales como marinos. Los reptiles dominan la Tierra y surgen las
primeras aves.
En el Cretácico continuó el gran
desarrollo de la biosfera mesozoica. En los mares abundaban los moluscos
cefalópodos (ammonites y belemnites), bivalvos, equinodermos, corales, etc. En los continentes dominaban los
reptiles, con un gran desarrollo de los dinosaurios. Además, en este período se
inició la era de las angiospermas. Al final del Cretácico una gran extinción acabó con diversos
grupos característicos de la era mesozoica, como los ammonites, los belemnites
y, sobre todo, los dinosaurios.
En el Cenozoicose dio el
desarrollo de las faunas y floras modernas. Los mamíferos, que durante el
Mesozoico estuvieron relegados a un segundo plano por los dinosaurios,
empezaron la gran diversificación que les convertiría en el grupo de
vertebrados terrestres predominantes. A inicios del Cenozoico aparecieron los primates, el orden de
mamíferos al que pertenece el hombre. Las aves, asimismo,
experimentaron una notable radiación. En las floras cenozoicas, las angiospermas pasan a ser las
plantas predominantes. Entre las gimnospermas, el único grupo todavía abundante
es el de las coníferas.
Durante el Arcaico el Sol debía emitir de un 30 a un 50 % menos energía que en la actualidad. Además, la Tierra arcaica, casi totalmente desprovista de continentes, debería tener un albedo mucho menor, con lo que absorbería más calor. Si tomamos como real la aparente ausencia de glaciaciones durante el Arcaico, y tenemos en cuenta los efectos contrapuestos de un Sol menos caliente y de un albedo mayor, se hace necesario prever un efecto de invernadero que elevara la temperatura de la Tierra unos 30 ºC, algo menos que el actual.
En el Proterozoico hay evidencias de al menos dos glaciaciones, una al principio de este período, la llamada huroniana (aproximadamente de -2400 Ma a -2100 Ma) y otra, muy larga y, posiblemente, la más fuerte de todas (de unos 200 Ma de duración y con tres o cuatro fases glaciales), cerca del final del mismo (periodo criogénico): la llamada "Tierra bola de nieve".
Al principio del Paleozoico se produjo una transgresión marina que probablemente contribuyó a mejorar el clima. Durante el Cámbrico se depositaron abundantes calizas, muchas de ellas de arrecifes coralinos, por lo que el clima debía ser más cálido que el actual.
En el resto del Paleozoico se dieron dos glaciaciones: la ordovícico-silúrica (entre –450 y –430 Ma) y otra permo-carbonífera (entre –350 y –250 Ma), pero no tan intensas como las del Proterozoico.
La glaciación pierde fuerza durante el Pérmico superior, donde el clima se va calentando y volviéndose árido, lo que explica que en este período se hayan formado los depósitos salinos mayores de la Tierra. Con sus casquetes glaciares y su “infierno” ecuatorial, el Pérmico es el período de la Tierra con los mayores extremos climáticos de la historia conocida. Esto quizá fuese la causa de las grandes extinciones producidas al final de dicho período.
Al empezar el ciclo alpino (Mesozoico y Cenozoico) el clima pudo ser de templado a tropical, sin glaciares de casquete y con mares más calientes que los actuales. Hace unos 40 Ma el clima empezó a enfiarse por la aparición de corrientes oceánicas frías de fondo, desarrollándose los glaciares de casquete antártico y del hemisferio norte, lo que introduce a la Tierra en su período más frío desde hace 600 Ma. La glaciación cuaternaria ha visto ciclos de periodos glaciales más o menos extensos, de 40.000 o menos años y 100.000 años.
Aquí tenéis unos pequeños apuntes sobre las distintas hipótesis para explicar el origen de las glaciaciones, que pueden agruparse en dos categorías:
A) Hipótesis solares (origen solar o astronómico): Se pueden deber a altibajos en la producción de energía por parte del Sol o por una disminución de la radiación solar que llega hasta la Tierra: ¿posible relación con los ciclos de manchas solares?
Puesto que las manchas solares son más oscuras sería lógico suponer que más manchas solares signifiquen menos radiación solar. Sin embargo las áreas circundantes son más luminosas y el efecto global es que más manchas solares se asocian a un sol más luminoso. La variación es pequeña (del orden del 0,1%) y sólo se estableció mediante medidas por satélite de la variación solar a partir de los años ochenta.
Durante el Mínimo de Maunder (período de 1645 a 1715, cuando las manchas solares casi desaparecieron de la superficie del Sol, tal como observaron los astrónomos de la época) hubo unos inviernos anormalmente fríos e intensas nevadas tal como demuestran los registros históricos (parte de la llamada Pequeña Edad del Hielo). La Tierra pudo haber refrescado casi 1 K.
Se ha sugerido que algunas de las glaciaciones fueron el resultado de prolongados periodos de bajada de la actividad solar.
B) Hipótesis geológicas (origen terrestre): Hay de varios tipos:
Distribución de los continentes. Los continentes tienen mayor albedo que los océanos, de tal forma que un supercontinente o Pangea cerca de un polo será un punto de partida favorable para una glaciación.
Circulación oceánica global. Si los continentes bloquean las corrientes cálidas ecuatoriales y se favorece una circulación circumpolar, puede darse una glaciación en los continentes próximos a los polos, ya que éstos quedan aislados de las corrientes cálidas.
Orogenias. Las orogenias provocan un aumento en la superficie continental (mayor albedo) y, además, pueden interrumpir corrientes oceánicas, lo que favorecerá las glaciaciones. De hecho, se ha podido establecer la relación entre ciertas fases orogénicas (caledónica, hercínica, alpina) y algunas glaciaciones.
Vulcanismo explosivo. Este inyecta grandes cantidades de polvo a la atmósfera, lo que provoca un aumento del albedo y una bajada en la temperatura global.
Hipótesis del antiinvernadero. Una glaciación también podría ocurrir por una disminución del CO2 atmosférico. Esto pudo ocurrir en la glaciación eocámbrica cuando quizás apareció la ozonosfera y el fitoplancton pudo desarrollarse explosivamente, absorbiendo gran parte del CO2 para realizar la fotosíntesis.
Para explicar la sucesión de periodos glaciales e interglaciales la mejor teoría es la hipótesis de Milankovitch. Esta propone que las tres variaciones de detalle de la órbita terrestre (excentricidad, variación en la inclinación del eje de rotación y el cabeceo de éste) tienen periodicidades que, sumadas, daban una curva análoga a las variaciones de temperatura de los periodos glaciales e interglaciales. Faltaría una cuarta variación, la oscilación del plano de la eclíptica, que no fue considerada por Milankovitch.
A partir de una presentación descargada de Internet, realizada por alumnos del IES Isabel Martínez Buendía de Pedro Muñoz (Ciudad Real), eso sí ligeramente actualizada, se pueden ver los principales contenidos del tema de Geología histórica que estamos desarrollando: