viernes, 28 de marzo de 2014

¿Qué es un árbol filogenético?

Un árbol filogenético es un árbol que muestra las relaciones evolutivas entre varias especies u otras entidades que se cree que tienen una ascendencia común. Un árbol filogenético es una forma de cladograma.

Árboles filogenéticos en biología


A diferencia de los árboles genealógicos, en los que se utiliza información proporcionada por los familiares, para los árboles filogenéticos se usa información proveniente de fósiles, así como aquélla generada por la comparación estructural y molecular de los organismos.
Tanto los árboles genealógicos como los filogenéticos tienen un tronco y ramas, pero en los últimos se muestran las relaciones entre especies y no entre individuos.
Los árboles filogenéticos se construyen tomando en cuenta la teoría de la evolución, que nos indica que todos los organismos son descendientes de un ancestro común: la protocélula. Así, todos los organismos, ya sean vivos o extintos, se encuentran emparentados en algún grado.

Tipos de árboles filogenéticos

Un árbol filogenético enraizado es un árbol directo, con un único nódulo que corresponde al ancestro común más reciente de todas las entidades de las hojas del árbol. La Figura 1 muestra un árbol filogenético enraizado coloreado de acuerdo con el "sistema de tres dominios". Los árboles genéticos sin raízilustran la relación de los nódulos de las hojas sin hacer asunciones sobre ascendencia. Mientras que los árboles sin raíz siempre pueden ser generados a partir de árboles enraizados omitiendo la raíz, una raíz no puede ser inferida a partir de un árbol sin raíz sin algunos medios para identificar la ascendencia. Esto suele hacerse incluyendo un grupo externo en los datos entrantes o introduciendo asunciones adicionales sobre las tasas relativas de evolución en cada rama, como una aplicación de la hipótesis del reloj molecular

Fig. 1: Árbol filogenético enraizado para genes rRNA.

 La Figura 2 muestra un árbol filogenético sin raíz  para la miosina, una familia genética de proteínas.




  • Un dendrograma es un término genérico para la representación diagrámatica de un árbol filogenético.
  • Un cladograma es un árbol formado usando métodos cladísticos. Este tipo de árbol sólo representa un patrón de ramificación, es decir, que la longitud de sus ramas no representan el tiempo.
  • Un filograma es un árbol filogenético que representa explícitamente un número de cambios de rasgos de carácter a lo largo de la longitud de sus ramas; es el resultado de la aplicación de los principios de la sistemática evolutiva.
  • Un fenograma es un dendrograma no enraizado en que se establecen las relaciones de parentesco fenético de los organismos estudiados; surgen de la aplicación de los métodos de la taxonomía numérica.
  • Un cronograma es un árbol filogenético que representa explícitamente el tiempo evolutivo proporcionalmente a la longitud de sus ramas.




domingo, 23 de marzo de 2014

Pirámides y campos magnéticos

FUNCINAMIENTO MAGNÉTICO LAS PIRÁMIDES

Las partículas (electrones de la corriente telúrica en su mayoría), en una primera etapa de la carga, encuentran menor resistencia para ingresar al campo magnético piramidal por el vórtice negativo de la cara norte. Luego, cuando la saturación o carga interna sea suficiente, sólo podrán hacerlo por el centro de ese punto, con lo que aumentará progresivamente la aceleración de las partículas y -por consecuencia- el orden vibratorio de la atmósfera piramidal.

A medida que el campo magnético se hace más poderoso, se produce lo que llamamos "selectividad y carga espontánea". Este fenómeno consiste en que las partículas de una densidad determinada, encuentran cada vez más resistencia para penetrar el campo. La reacción al empuje del flujo telúrico, es una mayor aceleración (una especie de efecto embudo). Al entrar esas partículas en la línea horizontal de la pirámide, a una tercera parte de la altura, producen el arrastre de los radicales libres, no sólo de oxígeno y de todos los demás gases, sino de toda substancia atómicamente inerte. Esa "limpieza" elimina también residuos de radioactividad, así como produce la reorientación molecular de los metales cuyas estructuras se hallen desordenadas -siempre que se orienten las aristas de Norte a Sur- (por eso se reafilan los instrumentos de acero). Aunque no podemos utilizar la pirámide como refugio antirradiactivo en caso de guerra, porque el proceso en ella es lento y progresivo, al menos permite vivir con la seguridad de que los residuales radioactivos de muchos utensilios modernos (como pilas, diodos, elementos de los ordenadores y televisores, etc.) serán eliminados. En algunos casos se han detectado pérdidas de eficiencia en algunos aparatos hipersensibles basados en funciones magnéticas, pero hasta ahora no se han producido pérdidas en documentos informáticos ni problemas con material electrónico. Es decir que dentro de la pirámide pueden utilizarse ordenadores, manteneniendo las medidas de seguridad normales. También se ha informado sobre la recuperación de discos magnéticos averiados, lo que no es extraño, porque las partículas magnéticas que componen la memoria de los discos duros y los disquettes están relacionadas entre sí, del mismo modo que lo están las que componen las moléculas en una célula, es decir, con una serie de factores de interacción.



FUNCIONAMIENTO MAGNÉTICO de LAS PIRÁMIDES



Las partículas (electrones de la corriente telúrica en su mayoría), en una primera etapa de la carga, encuentran menor resistencia para ingresar al campo magnético piramidal por el vórtice negativo de la cara norte. Luego, cuando la saturación o carga interna sea suficiente, sólo podrán hacerlo por el centro de ese punto, con lo que aumentará progresivamente la aceleración de las partículas y -por consecuencia- el orden vibratorio de la atmósfera piramidal.


A medida que el campo magnético se hace más poderoso, se produce lo que llamamos "selectividad y carga espontánea". Este fenómeno consiste en que las partículas de una densidad determinada, encuentran cada vez más resistencia para penetrar el campo. La reacción al empuje del flujo telúrico, es una mayor aceleración (una especie de efecto embudo). Al entrar esas partículas en la línea horizontal de la pirámide, a una tercera parte de la altura, producen el arrastre de los radicales libres, no sólo de oxígeno y de todos los demás gases, sino de toda substancia atómicamente inerte. Esa "limpieza" elimina también residuos de radioactividad, así como produce la reorientación molecular de los metales cuyas estructuras se hallen desordenadas -siempre que se orienten las aristas de Norte a Sur- (por eso se reafilan los instrumentos de acero). Aunque no podemos utilizar la pirámide como refugio antirradiactivo en caso de guerra, porque el proceso en ella es lento y progresivo, al menos permite vivir con la seguridad de que los residuales radioactivos de muchos utensilios modernos (como pilas, diodos, elementos de los ordenadores y televisores, etc.) serán eliminados. En algunos casos se han detectado pérdidas de eficiencia en algunos aparatos hipersensibles basados en funciones magnéticas, pero hasta ahora no se han producido pérdidas en documentos informáticos ni problemas con material electrónico. Es decir que dentro de la pirámide pueden utilizarse ordenadores, manteneniendo las medidas de seguridad normales. También se ha informado sobre la recuperación de discos magnéticos averiados, lo que no es extraño, porque las partículas magnéticas que componen la memoria de los discos duros y los disquettes están relacionadas entre sí, del mismo modo que lo están las que componen las moléculas en una célula, es decir, con una serie de factores de interacción.


 El campo se va haciendo más grande y potente, debido a que los electrones forman una red que atrapa a otros electrones y a otros elementos de similares frecuencias y cualidades, hasta que la saturación dentro de un espacio determinado comienza a atrapar partículas de más alta frecuencia oscilatoria. Este proceso espontáneo de selectividad llega -que podamos medir- hasta el orden de los neutrinos. Estas extraordinarias partículas que conocemos desde hace poco tiempo, pueden atravesar millones de kilómetros de materia muy densa (como un blindaje de plomo) sin verse afectadas. De hecho, los neutrinos atraviesan el sol o nuestro planeta como si no existiese. Pero la red electrónica de la pirámide les atrapa por inclusión magnética. Es decir que se quedan dando vueltas dentro del espacio que llamamos "huevo piramidal", porque se afinan en velocidad y curso con el flujo electrónico.

http://www.piramicasa.es/es/funciona_es.htm

sábado, 22 de marzo de 2014

Era azoica

La Tierra comenzó a formarse hace unos 4700 millones de años; era una esfera incandescente que poco a poco se enfrió. 

Hace aproximadamente 3800 o 3900 millones de años, la superficie de la Tierra alcanzó temperaturas moderadas que permitieron que se solidificara. Después se formaron los mares primitivos, donde fue posible el inicio de la vida. 

Al final de la Era Azoica se produjeron las reacciones descritas en la teoría fisicoquímica del origen de la vida y se formaron los protobiontes y más tarde las primeras células.



Era Azoica (sin vida): también denominada Arcaica, se inició con la aparición del planeta Tierra hace 4600 millones de años. Aunque la corteza terrestre estaba ya solidificada y se habían formado las rocas ígneas, las altas temperaturas impidieron la aparición de la vida.
Desplazamiento de los continentes y formación de mares.
Godwana
Pangea
Laurasia




ERA HÁDICA O AZOICA
En el eón Hádico, o Hadeico, nombre que proviene del griego Hades  (el Inframundo) , o era Azoica, es el periodo de formación de la Tierra más antiguo,hace unos 4.600 millones de años.En este momento, se está formando el Sistema Solar en forma de gas y polvo. Parte de esta materia se solidifica, trasformándose en un cuerpo sólido y se empieza a formar la corteza terrestre.Los materiales y rocas más antiguas que se conocen están en Canadá, Groenlandia  y Australia.
El zircón ( ZrSiO4 ) es la roca más antigua que conocemos. La formación rocosa más antigua , el cinturón supracortical de Isua, en Goenlandia, contiene rocas tan antiguas,  que datan de 4.600 millones de años.                                                                                   
En esta época se formó laLuna, partiendo de materiales desprendidos de la Tierra tras el supuesto violento choque de esta con otro planeta, posiblemente Marte y que en la Mitología griega se relaciona con Theia, ya que según la Teogonía de Hesíodo, esta titánide, hermana de Gaia(Gea, la Tierra) y Urano (el Cielo), fue la madre de Helios ( el Sol), Eos( el Amanecer) y Selene (la Luna). Actualmente la NASA está tratando de probar que la Luna y la Tierra forman parte de un mismo cuerpo, como ya Darwin expuso.                                                                     
LA ERA ARCAICA, duró desde unos 4500  hasta hace unos 500 millones de años.Es el periodo de tiempo más largo de la Historia.
En ella se produjeron grandes plegamientos y cataclismos que dieron origen a algunas de las principales cadenas de montañas.
Hacia unos 800 millones de años, existía un supercontinente, al que se le ha llamado Pannotia, que tenía forma de V, y que duró poco y se desintegró en cuatro continentes: Laurentia, Siberia, Báltica y Gondwana.
 La actividad volcánica fue muy intensa en América y surgieron las cordilleras en Canadá.
Al final de este período aparecieron las primeras bacterias y algas en el mar.
A esta época también se  las conoce como Era Agnostozoica.
-Comprende dos periodos: Arcaico y Precámbrico.
En alguna fase temprana del Precámbrico, la corteza se diferenció en las rocas ‘simáticas’ (sílice y magnesio), oscuras y pesadas, que revisten las gigantescas fosas conforman los fondos de los primeros océanos, y las rocas ‘siálicas’ (sílice y aluminio) que flotan sobre el sima y forman los continentes. Al mismo tiempo, la corteza se dividió en placas tectónicas, y dio lugar a la deriva continental.
Las rocas del precámbrico consisten en general en  una extensa serie de estratos ígneos y sedimentarios metamórficos, como gneis, esquistos, pizarras, cuarcitas y calizas cristalinas;
también rocas ígneas, ligeramente alteradas y  rocas sedimentarias que contienen fósiles de vida marina primitiva unicelular y pluricelular, comoalgas, trazas de vida más primitiva, como bacterias y en las rocas precámbricas más jóvenes la fauna ediacarana, un conjunto de invertebrados marinos complejos de cuerpo blando, que no evolucionaron.
Las rocas del precámbrico son ricas en menas y otros minerales: la mena de hierro de la región del lago Superior; oro, níquel y cobre, y canteras de piedra empleadas en la construcción como el granito y el mármol. Otros minerales de importancia económica presentes en las rocas del precámbrico incluyen el grafito, el granate, la apatita, el talco, el esmeril y el feldespato.                                                                                                    
También han aparecido depósitos arcillosos de más de 600 millones de años.
Es en esta época cuando se produce el Plegamiento Huroniano, en el que se forma una dorsal ancha en dirección NO o SE, que afectó a zonas de la actual Canadá y Península Escandinava. También es el momento en el que se formó el Macizo Galaico y la Meseta Castellana.
La poca lluvia que cae, desaparece al contacto con las rocas ardientes, formando una atmósfera muy densa de la que emanan gases tóxicos,  principalmente metano e hidrógeno, mortales y que hacen la vida imposible. Al enfriarse la tierra el vapor de agua se convierte en agua líquida, dando así origen a los océanos.
Las bacterias y algas verde azules (células procariotas), surgieron hace unos 3500 millones de años, en el Periodo Arcaico. Estas necesitaron casi 2000 millones de años para preparar un nuevo escenario lo suficientemente rico en oxígeno para que naciese un organismo con el que comenzar una nueva escala evolutiva: la célula eucariota.                   
 Los primeros océanos se convirtieron en el hogar de las bacterias y algas aerobias de reciente aparición.Hoy se sabe que los estromatolitos son los responsables del cambio. Se alimentan de la luz de sol  y la convierten en oxígeno, proceso conocido como fotosíntesisLos estromatolitos son seres unicelulares de forma plana, adheridos a los sustratos,que  aparecen en montículos formados por láminas (con poros o porosidad fenestral), de roca que contienen grandes cantidades de fósiles primitivos y son los restos más antiguos de la existencia de vida en el planeta. Se consideran signos de actividad microbiana.  Se cree que estas formas tempranas de vida marina fueron las responsables de la generación de oxígeno, vertiendo el gas a la atmósfera primitiva durante millones de años y preparando el camino para la evolución de criaturas marinas dependientes del oxígeno durante el cámbrico, periodo de la era  paleozoica.   
 
Aparecerán así las primeras células eucariotas. Las células eucariotas son las células de animales y plantas propiamente dichas. Son células que cuentan con un núcleo rodeado de una membrana y están perfectamente adaptadas al oxígeno.