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sábado, 21 de diciembre de 2013

We Went to the Amazon to Find Out What Makes These Weird Web-Tower Things


















TAMBOPATA, Peru — After six months of speculation, we finally know what’s building these bizarre silk structures in the Amazon: a spider! But its precise identity is still a mystery that scientists are scrambling to solve as I write this.

Last week we followed these spider-hunting scientists, led by entomologist Phil Torres, deep into the Amazon rainforest as they attempted to find the tiny silk towers and figure out where they came from. It has not been an easy case to crack.

With a lot of other weird mysteries, once you make an observation of some sort, spend enough time out there, the pieces kind of fit together,” said Torres, a graduate student at Rice University. “I’m surprised by how difficult this one is to solve.

The bizarre structures first surfaced on the internet late this summer, when graduate student Troy Alexander posted photos to Reddit and Facebook, hoping that somebody could tell him what the structures were. He had discovered them on a small island near the Tambopata Research Center, deep in the Peruvian Amazon.

Made out of silk, the intricate constructions have two parts: a tall, central tower, and a circular fence that’s about 6 millimeters across. Back then, we asked as many entomologists as we could find, but no one had any idea what the structures were, or what made them. Until now.

Before sunrise on Dec. 10, Torres’ team went to the same small island. As the skies brightened and the mists lifted, they started walking through the forest. A half-hour later, Torres had spotted the first of the tiny towers. Much smaller than he had expected, the structure was on the bark of a cecropia tree, nestled near some branches.

It’s so weird!” Torres said. “What the hell is that small?

Within 20 minutes, the team had found four more of the tiny structures. Over the next few days (and nights), return trips to the island brought the total number spotted to somewhere around 40. Half of the structures were built on cecropia trees. Many were on bamboo. A few were on leaves. And, most them appeared to be in clusters containing between two and six structures.

The one thing that is consistent is that they are in clusters,” said Geena M. Hill, a research assistant at the Florida Museum of Natural History.

The team got help from super high-res photos snapped by wildlife photographer Jeff Cremer, who is also the marketing director for Rainforest Expeditions, which manages the lodges where the scientists stay. Cremer often accompanies Torres on his jungle hunts, to take photos. His close-up images captured on the island revealed that tiny mites were crawling inside and on the fences. At that point, the mites were either an intriguing clue or a confusing observation, since most mites don’t make silk.

A more helpful observation came from one of the towers the team studied early on that had been knocked over. Super high-res photos revealed what appeared to be a ruptured egg at its base – perhaps a hint that the tower could be an elaborate egg sac. But that didn’t make much obvious sense either.
Why not lay more than one egg?” asked Lary Reeves, an entomologist and conservation biologist at the University of Florida.

Reeves and Torres collected some of the structures and brought them back to the research center. They isolated the towers from one another, took measurements, and waited for something to hatch. Additional photos taken at the lodge showed small sacs consistently concealed within the base of the towers, and more small mites crawling around or stuck in the fences.

Based on the silk the structures were made from, the team ruled out butterflies, moths, and fungus as the source. But the problem was, the team couldn’t rule anything in.

For six days, Reeves, Torres, and Hill watched the tiny towers, all the while considering different hypotheses.

They debated whether the structures could have been made by mites (not too likely, given how small the mites are), or if the fluffy, fine silk pointed toward a spider (yes). They questioned whether the sacs were eggs at all. Maybe, Reeves suggested, they were looking at a structure called a spermatophore — a type of gift containing sperm and nutrients that some insects and spiders exchange during mating. Could these structures be the work of the huntsman spiders the team kept seeing on tree trunks? It was hard to say. Every time a hypothesis began to gain traction, another observation would swoop it and kill it.

Finally, on Dec. 16 as the scientists were preparing to leave the rainforest without an answer, two of the eggs hatched and Torres saw two tiny spiderlings running around the base of the structures. “We were excited about that but still hesitant,” Torres said, noting that most of their hypotheses so far had fallen through.

But the next day, a third egg hatched and produced another small spider. “That really confirmed it for me,” Torres said. “Anything we saw crawling in there had to have come out of the structure.


One of the three hatched spiderlings. Photo: Courtesy Jeff Cremer/PeruNature.com

Now, even though the team is sure that they’re looking at some kind of intricate spider nursery, they’re still confused. For starters, a spider laying only one egg in a particular spot is exceptionally rare. “Traditionally, the female will lay a bunch of eggs, wrap it up very well, sit, and protect it,” Torres said. “This is kind of the opposite.

And the amount of parental investment in the structures is immense, considering the single spiderling inside.

Then there’s the question of the spider’s identity. It could be a jumping spider – the spiderlings’ body shape resembles the Salticidae family, and they have two giant eyes, resembling a jumping spider’s adorable head. But the rest of their eyes aren’t quite in the right place.

It’s also possible the structures could be the work of a spider with a dark side. Near some of the clusters, the team saw several spiders that camouflage their nests with the corpses of their prey, such as ants and smaller spiders. Could the small spiderlings grow into these crazy corpse spiders? We’ll have to wait and see, as Torres and his colleagues continue their investigation.

ORIGINAL: Wired
By Nadia Drake
12.20.13

sábado, 1 de junio de 2013

En el último año, 100 especies de ranas se extinguieron en el mundo

ORIGINAL: El Colombiano
Por LILLIANA VÉLEZ DE RESTREPO
1 de junio de 2013

Usted puede ayudar. Visite el sitio savethefrogs.com/colombia. FOTO MANUEL SALDARRIAGA

El biólogo Kerry Kriger habla de las amenazas y de la fundación que creó para salvarlas.
Las cifras son alarmantes: 100 especies de ranas desaparecieron en el mundo en el último año y 100 millones de estos anfibios son transportados cada año como mascotas, para ser consumidas, para zoológicos y para laboratorios.

Las cifras las citó Kerry Kriger, biólogo norteamericano doctorado en Ciencias Ambientales, durante su visita a Medellín invitado por Parque Explora.

Kerry es además el fundador y director ejecutivo de la organización Save the frogs (Salvemos las ranas). Una entidad sin ánimo de lucro que promueve el cuidado y protección de estos anfibios. "Decidí fundarla porque vi que no había organizaciones dedicadas exclusivamente a protegerlas. Las ranas están desapareciendo muy rápido en muchas partes del mundo, se están extinguiendo y faltan políticas y voluntarios", precisó Kerry.

Explicó que son varias las amenazas. La primera y peor es la destrucción del hábitat, precisa el biólogo.

Otro peligro al que están expuestas las ranas es a una enfermedad, la quitridiomitosis, producida por el hongo quitridio, "un microorganismo que está en el agua, en los riachuelos y se transporta intercontinentalmente". Solo en Australia, después de que se extinguieron siete especies por el hongo, existen regulaciones de control.

El consumo de ranas por parte de los humanos, sobre todo las ancas, es otra amenaza. Dice el experto que en el mundo se comen alrededor de 2.000 millones de ranas al año, especialmente en países como Indonesia, Francia, Bélgica y Estados Unidos.

Las truchas y las mismas ranas, en este caso la especie toro, también influyen en la supervivencia de estos anfibios. "Hay especies no nativas, como truchas introducidas por pescadores, que se comen los huevos de las ranas y los renacuajos", anota Kerry Kriger.

Los pesticidas son otro factor de riesgo. "En Estados Unidos hay 18.000 pesticidas registrados, y en todo el mundo son un billón de pesticidas usados al año, que generalmente van al agua donde las ranas se reproducen. Estos anfibios tienen la piel permeable, los pesticidas les entran y les destruyen su sistema endocrino e inmunosupresor. Hay que salvar las ranas", concluyo Kerry Kriger.

viernes, 17 de agosto de 2012

Un hongo amenaza con extinguir la rana dorada panameña

ORIGINAL: El Colombiano

La situación de la rana dorada panameña, símbolo ecológico y cultural del país, es crítica y supone un reto para los científicos que buscan ponerla a salvo de un hongo mortal que amenaza con extinguirla.

domingo, 12 de agosto de 2012

Posible control biológico del hongo que diezma a los anfibios

ORIGINAL: BBC Mundo
Lunes, 29 de agosto de 2011

¿Podría un organismo microscópico ser la respuesta a la terrible enfermedad que está devastando a los anfibios en el mundo?

Más de 200 especies de anfibios han desaparecido y un tercio de las especies conocidas están en riesgo de extinción. ©www.proaves.org 


Zoólogos en la Universidad Estatal de Oregon, en Estados Unidos, descubrieron que una especie de zooplancton es capaz de consumir al hongo responsable de la pérdida masiva de anfibios en varios puntos del planeta. La enfermedad sigue avanzando en forma implacable en Panamá y Costa Rica.

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El zooplancton, Daphnia magna, podría proveer una herramienta para el control biológico del hongo, si se confirma su eficacia en hábitats naturales, más allá de las pruebas de laboratorio.

El patógeno responsable de la muerte de anfibios es un hongo quitridio, Batrachochytrium dendrobatidis, a veces denominado simplemente Bd.

Provoca una enfermedad de la piel conocida como Chytridiomycosis, causante de lo que algunos investigadores describen como "la pérdida más espectacular de biodiversidad en vertebrados en la historia reciente".

Especies nuevas están desapareciendo incluso antes de tener un nombre científico.

Control biológico
"Ya había pruebas de que el zooplancton puede consumir diferentes tipos de hongos, así que buscamos determinar si Daphnia podía eliminar al B. dendrobatidi", dijo Julia Buck, autora principal del estudio.

Este zoopláncton podría permitir el control biológico del hongo letal. Foto: gentileza Universidad Estatal de Oregon
"Nuestros experimentos de laboratorio y los análisis de ADN confirmaron que sí consume ese hongo en la etapa de zoosporas, esporas mótiles provistas de flagelos para su locomoción", agregó Buck.

"Hasta ahora, los esfuerzos para controlar al patógeno no han dado resultados, pero nadie había intentado el control biológico. Creemos que es la mejor opción para combatir esta enfermedad y ahora tenemos un buen candidato".

El hongo Batrachochytrium dendrobatidis recién fue identificado en 1998. 

"Las zoosporas de este hongo invaden la piel de los anfibios. Éstas se mueven en el agua y superficies mojadas", explicó a BBC Mundo el Dr. Roberto Ibáñez, del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales en Panamá y uno de los directores del Proyecto de Rescate y Conservación de Anfibios en el país centroamericano.


La iniciativa dirigida por Ibáñez incluye la recolección de individuos, que se colocan incluso en cuarentena, además de un programa de reproducción en cautiverio con miras a la repoblación de especies en caso de extinción.

Declive catastrófico


Anfibios enfermos o débiles alimentados a mano en el Proyecto de Rescate de Panamá. Foto: gentileza Rhett A. Butler 
Los anfibios tienen una piel altamente permeable y por eso funcionan como verdaderos indicadores de la salud de un ecosistema.

Son uno de los grandes sobrevivientes en la historia terrestre, evolucionando a lo largo de 400 millones de años hasta el presente.

Pero en las últimas décadas, el declive ha alcanzado proporciones catastróficas.

Se estima que más de 200 especies han desaparecido y un tercio de las más de 6.500 especies conocidas a nivel global están en riesgo de extinción.

Los resultados de la investigación fueron publicados en la revista Biodiversity and Conservation.

Contexto

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Vínculos

domingo, 10 de junio de 2012

Devastating Disease Found in Endangered Gray Bats

ORIGINAL: LiveScience


The white fungal growth on one of the endangered gray bats in the center of this image is a symptom of white-nose syndrome. An analysis later confirmed the bat indeed had white-nose syndrome. CREDIT: Cory Holliday / USFWS
The deadly disease white-nose syndrome has been confirmed in endangered gray bats in Tennessee, the U.S. Fish and Wildlife Service announced today (May 29).


The disease, caused by the fungus Geomyces destructans, has decimated some bat populations in eastern North America after first being documented in a New York cave in 2006. White-nose syndrome (WNS) was named for the powdery, white fungal growth that develops on infected bats' snouts. 

"The documented spread of WNS on gray bats is devastating news. This species was well on the road to recovery, and confirmation of the disease is great cause for concern," Paul McKenzie, Missouri Endangered Species Coordinator for the USFWS, said in a statement. "Because gray bats hibernate together in colonies that number in the hundreds of thousands, WNS could expand exponentially across the range of the species."

Gray bats' preference for living together in large numbers in only a few caves in the southeastern U.S. has made them particularly vulnerable to human disturbances. However, conservation measures, such as restricting human access to their hibernation and roosting sites, have helped gray bat populations recover in many areas, according to the USFWS.

Recent research indicates that white-nose syndrome is a European import. The fungus has been found in European bats, but does not cause the mass mortalities that have been seen in North American bats. Scientists don't know why the difference exists between the continents, but some have pointed out that European bats live in much smaller colonies, and that this difference may factor in.

It is not yet clear what the discovery could mean for the future of gray bats. Different species respond differently to the infection, and it is possible the gray bats have been exposed to the fungus for some time without succumbing to it, according to the USFWS.

Several bats in Hawkins and Montgomery counties in Tennessee were found to have white fungus on their muzzles, wings and tails. The disease was diagnosed by researchers at the University of Georgia, and confirmed by the USGS National Wildlife Health Center in Madison, Wis.

You can follow LiveScience senior writer Wynne Parry on Twitter @Wynne_Parry. Follow LiveScience for the latest in science news and discoveries on Twitter @livescience and on fb.

miércoles, 16 de mayo de 2012

Frog-Killing Fungus Sweeps The Globe

ORIGINAL: WorldCrunch - Die Welt

A skin fungus known as “Bd” is killing off amphibians the world over. Hikers may be inadvertently helping spread the microorganism, which scientists believe may be a hybrid of two less dangerous fungi. In Europe, Bd already affects 20 different amphibian species.

Dead Bd-infected frog in Panama (brian.gratwicke)
DIE WELT/Worldcrunch*

Amphibians – and hikers – beware. A fungus that attacks delicate amphibian skin is coursing through the world like wildfire, threatening thousands of species of frogs, toads, newts and salamanders.

Focusing their research on frogs in the southern Sierra Nevada mountains in the United States, a team of scientists at the University of California in Berkeley found that the fungus – known as Batrachochytrium dendrobatidis (Bd)begins by disrupting the animals’ natural balance of potassium and sodium. The amphibians become progressively lethargic and stop eating until their hearts come to a halt. The team, headed by Jamie Voyles, published their findings in the journal "PLoS ONE."

The fungus first began proliferating in the Sierra Nevada in 2004. At first, only a few animals fell ill, but then the infection started spreading quickly to the point where frogs were dying en masse. By 2008, the area’s frog population fell to just a quarter of its original size.

Around the globe, the fungus has already killed off 200 species of amphibian, say researchers at RACE, the European Bd monitoring project. As for Europe, the fungus was first spotted in Spain in 1999. It has now spread to Great Britain, Italy, Portugal, and Switzerland. More than 20 species of amphibians in these countries have been infected.

How can a single fungus endanger an entire class of animals, particularly one with the longest history among land vertebrates?

It appears that the aggressive Bd lines are hybrids of two less dangerous forms brought together through the trade in exotic frogs,” says Dirk Schmeller of the Paris-based Centre National de la Recherche Scientifique. Schmeller and his colleagues have tested various amphibian populations for their susceptibility to the Bd fungus. “Almost always, the hardest hit populations are amphibians that live at altitudes of over 1,000 meters.

Hikers are part of the problem

In Europe, amphibians living at lower altitudes are more resistant to Bd, although they can carry the fungus even if they are themselves unaffected by it. Human beings can be carriers as well, as researchers conducting a Europe-wide poll of hikers found. “Hikers seem to like amphibians a lot. Kids for example will pick one up, and maybe even bring it from one pond to another – and with it, the fungus,” Schmeller explains.

Schmeller says that if hikers were more aware of the situation they could perhaps slow the spread of the fungus. “But of course various animals and birds also spread the fungus,” he says. What is all the more annoying, he adds, is that there are ways to effectively combat the fungus.

Bd can actually be stopped very simply with a solution of Itraconazole. But you have to keep using it,” says Schmeller. “In field research on Mallorca we showed that frogs given an Itraconazole bath seven or eight times were freed of the fungus, but that they got in again after about two years. So the treatment exists. What’s difficult, is treating amphibians in the wild.

Read the original story in German by Pia Heinemann

Photo – brian.gratwicke

*This is a digest item, not a direct translation

All rights reserved ©Worldcrunch - in partnership with Die Welt

sábado, 14 de abril de 2012

Plaga Cochinilla amenaza el 90 por ciento de las plantas de San Andrés

ORIGINAL: El Tiempo
REDACCIÓN VIDA DE HOY
3 de Abril del 2012
Las plantas de la isla de San Andrés están siendo agredidas por un insecto parásito.
Foto: Javier Silva Herrera/EL TIEMPO
Está acabando con árboles frutales, jardines urbanos y hasta palmeras que crecen en las playas.

Un insecto, tan grande como la cabeza de un alfiler, tiene en alerta máxima a San Andrés. La plaga se conoce popularmente como cochinilla y está arrasando con la vegetación nativa de este territorio, una de las joyas de Colombia en el Caribe y considerado por la Unesco como reserva de la biosfera, es decir, un lugar de importancia mundial por su biodiversidad.

La invasión de la cochinilla, de la especie acanalada, avanza con rapidez ante la mirada preocupada de los isleños, que ven cómo el animal mata sus árboles frutales y de pancoger. También acaba con las plantas ornamentales, con los jardines urbanos e incluso con las palmeras que adornan sus playas. En el 2010, las plantas atacadas estaban en 180 hectáreas del territorio. Hoy, los árboles enfermos se ubican en 1.740 hectáreas, según el Instituto Colombiano Agropecuario(ICA), o sea, en más del 90 por ciento de los 27 kilómetros cuadrados de extensión de la isla.

Para algunos funcionarios de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de San Andrés (Coralina), aún es incierta la forma como este insecto parásito llegó a la región. No es claro si fue en un barco o a través de otras especies de flora introducidas desde el continente, como lo explicó a EL TIEMPO la subdirectora de gestión ambiental de la entidad, Opal Bent.

Sobre lo que sí hay certeza es sobre su agresividad. Cuando ataca, la plaga invade las hojas de las plantas, se come su savia y las debilita hasta secarlas. También las recubre con un líquido viscoso que impide la fotosíntesis. Desde ese momento, la planta empieza a reducir la producción de frutos.

Adriana Santos, directora del Jardín Botánico de la Universidad Nacional, en San Andrés, dice que controlar la cochinilla es un trabajo complejo, primero porque es un problema nuevo sobre el que no hay mucha información. Y a eso se suman las características ambientales de la isla, que son especiales por su condición de reserva mundial. Por lo tanto, el uso de pesticidas o de métodos como los que se han aplicado en el continente para atacar al parásito está prohibido. Mucho más delicada podría ser la introducción de algún espécimen 'foráneo' que pueda actuar como depredador natural y controlar las poblaciones de cochinilla, porque eventualmente este también podría salirse de control.

Marcela Sjoogreen, secretaria de Agricultura y Pesca de San Andrés, reconoce que el tema es "bastante preocupante". "De 1 a 10, diríamos que el problema está en un nivel 8 o 9", admite la funcionaria. La plaga ya está en todo San Andrés, en zonas de manglar y en Providencia, donde se ubica una de las últimas porciones de bosque seco del país. Ataca cualquier frutal, incluidos árboles de mamoncillo, mango, guayaba y tamarindo. "Los agricultores de la isla, en su totalidad, se han visto afectados", añade Sjoogreen. La plaga también se come los frutos. Por eso, toneladas de ñame, ahuyama, melón, naranjas y coco, entre otros, están contaminadas, lo cual está afectando la economía local y el autoconsumo.

"Esos productos agrícolas que han sido atacados quedan inservibles", comenta la Secretaria, quien aclara que las parcelas no ocupan grandes extensiones, pero son lo único con lo que cuenta la mayoría de isleños para su sostenimiento. "Los labriegos están angustiados y, en medio de la desesperación, aplican remedios caseros poco efectivos. Solo esperan soluciones definitivas que no hemos encontrado", agrega Sjoogreen. Precisamente, sobre esto hay una sola luz al final de túnel, que analizan estudiantes de la Universidad Nacional.

Ellos identificaron un hongo que serviría como un controlador natural de la plaga. Es denominado científicamente Paecilomyces, pero la investigación, limitada aún a pruebas de laboratorio, no ha dado pistas sobre cómo podría emplearse en campo abierto.

Las respuestas llegarían en unos meses, una hoja de ruta que será el único camino posible para acabar con esta plaga que se ha ensañado en las islas del mar de los siete colores.

REDACCIÓN VIDA DE HOY