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¿Por qué los gatos siempre caen de pie? Los gatos siempre cae de pie, pero ¿a qué se debe este increíble sentido del equilibrio en estos pequeños felinos? La respuesta habría que encontrarla en los oídos de estos animales. Un perfeccionado sistema de cinco tubos, rellenos de líquido y alojados en el interior de los oídos del gato, es el responsable de esta gesta. Los conductos están cubiertos de finos pelos en su interior, y estos vellos metidos en el líquido detectan cualquier giro o movimiento extraño en el gato, explican desde Eroski Consumer. Tras poner su cabeza en la posición normal durante la caída, el gato provoca un movimiento interno que causa el giro del resto de sus músculosLa disposición de esta capa peluda en el interior de los oídos ofrece valiosa información al resto del cuerpo del animal en caso de caída libre. Y en cuestión de décimas de segundos, traslada a cabeza, tronco y patas cuál es la posición correcta para amortiguar el golpe de la mejor forma posible, es decir, con un aterrizaje sobre las cuatro patas. Desde grandes alturas Según la investigación 'Por qué los gatos viven nueve vidas', publicada en la revista científica Nature, el 90% de los felinos que cayeron por accidente desde pisos con alturas de entre 2 y 32 plantas sobrevivió. ¿Cómo lo hacen? En caso de caída, el tiempo que tarda el cuerpo del gato en detectar que hay un problema es mínimo. Menos de una décima de segundo después de que las patas pierden el contacto con suelo firme, los órganos responsables del equilibrio se ponen a trabajar. La primera información que recibe el cuerpo del felino que se precipita en caída libre del sistema tubular alojado en sus oídos es cuál debe ser la posición normal de la cabeza. Este reflejo provoca el giro inmediato del cuello del animal, de tal modo que permite a la cabeza de nuevo colocarse en su altura habitual. ¿Por qué los gatos siempre aterrizan sobre sus patas? Tras la cabeza, gira la espina dorsal del felino y, con ella, primero las patas delanteras y, por último, las traseras. Una vez en esta posición, es más fácil para el animal caer al suelo sin hacerse tanto daño. Este movimiento completo de la caída del gato sobre sus cuatro patas está grabado a cámara lenta. El sofisticado sistema de equilibrio del gato aún reserva alguna sorpresa más. Durante sus caídas en principio más complicadas, por su mayor altura, los felinos son capaces de formar un paracaídas con su cuerpo, ya que estiran sus cuatro patas y redondean de manera acusada su espalda. Así, el gato incrementa la superficie de rozamiento de su cuerpo con el aire, aumenta el rozamiento y, en consecuencia, reduce la velocidad de su caída. La peculiar figura que adopta explica que la postura reciba el sobrenombre de gato paracaidista. De este modo, los felinos reducen la velocidad de su caída libre a un máximo de 85 kilómetros por hora, la mitad que lo que alcanzaría una persona en las mismas circunstancias; aunque sigue siendo una gran velocidad, este mecanismo permite a muchos gatos sobrevivir durante las caídas más peligrosas. ¿Por qué un perro mueve la cola? Los expertos señalan que es muy importante aprender a diferenciar un perro que se siente bien y a gusto, con uno que simplemente está moviendo su cola, pues aquí no hay una equivalencia. En consecuencia, un perro puede estar moviendo su cola aunque no esté precisamente feliz. Si además de mover la cola, el perro tiene las pupilas dilatadas, los músculos están rígidos, mueve sus orejas hacia adelante o atrás y su rostro tiene muestra cierta tensión muscular, lo mejor será retroceder. La cola del perro sirve para comunicar emociones fuertes y no necesariamente felicidad sino que también enojo, agitación o ira y en realidad, aprender a leer el movimiento de la cola de un perro puede ser toda una ciencia. Los perros son el resultado de un largo proceso evolutivo, que tiene raíces nada menos que en los lobos grises. Antiguamente, el propósito de la cola de los perros era el de darles equilibrio ya sea caminando, corriendo o nadando, siendo muy especial en la caza y por ende, en su supervivencia. De esta manera, el movimiento de la cola quedó prácticamente grabado en la naturaleza y herencia de los perros. Por otra parte, hay quienes señalan que estos movimientos ayudan al perro a liberar aromas desprendidas por las glándulas en el ano del mismo. Estos aromas tienen fines reproductivos y son una suerte de señalización que determina pertenencias o que de algún modo, “marcan el territorio”, de forma similar a como lo hacen con la orina. Estas esencias también forman una especie de mapa que, acompañado al complejo y desarrollado sentido del olfato canino, sirve para orientarse. A fin de cuentas, el movimiento de la cola de los perros es algo que aún resulta bastante difícil de comprender ya que es siempre variable. ¿por que los perros giran antes de acostarse? Todo se debe a la herencia genética, y es una actitud que podría equiparársela con el reflejo humano de mirar a ambos lados de la calle antes de cruzar, o de percibir un panorama general sobre el lugar donde vamos a sentarnos. Pues en el perro se trata de la misma cosa, y su instinto heredado de la época en que vivía de forma silvestre, le insta a que inspeccione muy bien el lugar donde se va a posar para eliminar cualquier posibilidad de molestos guijarros, insectos o cualquier otro inconveniente, así como también es una forma natural de amoldar el lugar para su comodidad. ¿Por que los peces no duermen? El sueño es aquel proceso donde los organismos vivos toman un descanso de sus funciones para reponer fuerzas y recomenzar. En los seres humanos, tanto quedarse dormidos como cerrar los ojos conlleva cambios en las ondas cerebrales que se generan en el neocórtex. Los peces, por otro lado, no poseen el mismo desarrollo cerebral que los mamíferos, por tanto no se producen patrones de ondas cerebrales. Según este concepto, podrimos decir que los peces no duermen. Sin embargo, en muchos de estos animales sí hay una reducción de los niveles de metabolismo, de la actividad física y una baja respuesta a los estímulos. Este es el caso del pez loro, el cual durante la noche busca una zona adecuada en el lecho marino y allí segrega una cubierta mucosa para descansar. Peces que no duermen Existen peces que no duermen. Los que viven en los grandes océanos, por ejemplo los tiburones o los atunes, nunca dejan de nadar. Esto nos parece muy raro, dado que asumimos el sueño como nuestro descanso. Pero en estos animales hay otros mecanismos de interacción con el medio. Los científicos tienen la teoría de que estos peces no tienen una entrada diaria de imágenes inusuales, por tanto requieren menos tiempo para procesar los recuerdos y no necesitan dormir. La confirmación de esto la ofrecen los peces ciegos que viven en cuevas en las profundidades marinas, lo cuales tampoco duermen. ¿Los peces mascota duermen? Los peces mascotas, como el goldfish, duermen, solo que su modo de hacerlo difiere del nuestro. En cierto momento del día, se observa que reducen su actividad física y se quedan tranquilos en un lugar de la pecera. Ese es su modo de descansar y reponer energías. ¿Los peces duermen con los ojos cerrados? Los peces duermen con los ojos abiertos por una razón anatómica simple: no poseen párpados. Por eso, de algún modo están siempre alertas, aunque solo mueven muy levemente las aletas para estabilizarse en el agua. Además, como los humanos, gustan de dormir en lugares oscuros, no necesariamente de noche, pero sí en la penumbra. ¿Por qué las luciérnagas tienen luz? Básicamente, las luciérnagas tienen la capacidad de brillar en la oscuridad porque tienen unos órganos especiales que les permite hacerlo. Debajo del abdomen cuentan con una serie de órganos lumínicos y células especializadas que cuando absorben el oxígeno, éste se combina con una sustancia llamada luciferina (productoras de luciferasa). De la reacción química se produce luz y apenas un poco de calor. Si lo quieres con más detalles, a continuación la reacción completa. La luciferina se combina con el oxígeno y forma una molécula inactiva llamada oxiluciferina. La luciferasa regula la velocidad, acelerando la reacción que ocurre en dos pasos y que da lugar a la luz: La luciferina se combina con el trifosfato de adenosina, forma adenilato de luciferina y pirofosfato sobre la superficie de la enzima luciferasa. El adenilato de luciferina se mantiene unido a la enzima: luciferina + trifosfato de adenosina ----> adenilato de luciferina + pirofosfato. El adenilato de luciferina se combina con el oxígeno y forma monofosfato de adenosina y oxiluciferina, la luz se emite y la oxiluciferina y el monofosfato de adenosina se liberan de la superficie de la enzima: adenilato de luciferina + O2 ----> oxiluciferina + monofosfato de adenosina + luz. ¿Por qué tenemos líneas en las palmas de las manos? Científicamente hablando las líneas de nuestras manos, llamadas pliegues de flexión palmar, ayudan a estirar la piel de la mano y apretar. Los pliegues palmares se forman en el útero alrededor del tercer mes de gestación. La mayoría de las personas tienen tres pliegues y otras solo uno (conocido antiguamente como pliegue simiesco). Este último caso, presente en 1 de cada 30 personas, pueden mostrar indicios de problemas con el desarrollo y están asociados a trastornos como el síndrome de Down. El grosor y número de pliegues también dependen de factores tales como la herencia familiar y la raza. ¿por que se nos pone la piel de gallina? Por un lado y, científicamente hablando, la “piel de gallina” se produce por un reflejo llamado “piloerección”, lo que provoca que los pequeños músculos que están en la base de cada capilar se contraigan y levanten así cada uno de los pelos o vellos que recubren la piel. Al mismo tiempo, se dilatan levemente los poros, lo que causa esa apariencia de tan particular de la “piel de gallina”. ¿por que la pasta dental esta pintada con rayas de colores? En realidad, las rayas no están pintadas, sino que ésta se consigue añadiendo pasta de dos colores al envase. Para separarlas, no están en cámaras distintas, sino que se encuentran diferenciadas mediante un juego de densidades, es decir, la blanca, en la parte inferior del tubo por ser de menor densidad, y la de color en la parte superior al tener una densidad mayor. De esta forma, si oprimimos el envase, por la abertura principal saldrá, habitualmente, la pasta blanca. Si nos fijamos al detalle -recomendamos abrir en dos un tubo en casa para verlo-, a la boca principal la rodea otra más, que es la que contiene la pasta de colores. Esta segunda ‘boquilla’, posee diminutas perforaciones en su diseño que, al presionar el envase, salen a la vez que la blanca haciendo el efecto ‘rayado’. ¿Por qué al chocolate le salen manchas blancas al llevar unos días al aire? Aunque los fans del chocolate encuentran esta capa desagradable al paladar y a la vista, es completamente inofensiva. Se produce por una incorrecta cristalización de la manteca de cacao. El chocolate dispone de seis tipos de cristales en sus lípidos que pueden transformarse, entre ellos el que da a la tableta de chocolate su particular textura. Para lograr esa cristalización es necesario calentar y enfriar el chocolate mediante una técnica muy concreta que se conoce como "templar". Cuando esta técnica no se realiza bien, la manteca de cacao no se cristaliza como debiese y sale a la superficie de la tableta creando esa capa blanquecina que todos hemos visto alguna vez. Gracias al uso de rayos X, los científicos han descubierto cómo se produce este proceso a nivel microscópico. Sus conclusiones indican que el responsable directo de que esto suceda es el aire. A más nivel de porosidad en el chocolate, más posibilidades de que aparezca esta capa que tanto irrita a los gourmets. El estudio también sugiere que reducir la porosidad de chocolate, algo que se puede controlar batiendo más la mezcla cuando se está elaborando, puede ayudar a que esto no ocurra y mejorar con ello la calidad general de chocolate. También que se guarde en un lugar fresco, según ellos, 18 grados sería la temperatura idónea para su conservación. ¿Por qué comer chocolate nos produce placer? El chocolate consigue crear un potente efecto de bienestar en el cerebro, y el responsable de esta agradable sensación es una sustancia denominada feniletilamina, que los especialistas abrevian como FEA. Otras 300 sustancias químicas se han encontrado en el cacao, y sus efectos son mucho más variados; por ejemplo, contiene dos estimulantes: la cafeína y la teobromina, llamada así por la denominación científica del árbol del cacao, Theobroma cacao, derivado del que le pusieron los mayas y que significa "alimento de los dioses". ¿Por qué los bebés nacen con ojos azules y luego los pierden? Todos los bebés caucásicos nacen con los ojos azulados o grisáceos. Esto se debe a la baja presencia de melanina en la parte anterior del iris. Conforme se van exponiendo a la luz del Sol, los melanocitos de esta membrana comienzan a producir este pigmento, lo que hace que el color de ojos comience a cambiar hacia el color que tendrá definitivamente. A los tres años de edad, aproximadamente, es cuando el bebé alcanzará el 50% de la pigmentación. Hay varios genes implicados en este proyecto. El OCA2 es otro responsable del color de ojos, concretamente del marrón y del azul en un 74%. Los ojos claros, como verdes o pardos, tienen una menor cantidad de melanina. Por el contrario, los ojos negros o marrones concentran una mayor cantidad de este pigmento. ¿Por qué es verde la visión nocturna? Porque la imagen que se obtiene siempre es borrosa, y como la del verde es la gama que mejor distingue el ojo humano, así apreciamos mejor los matices. Las figuras que se crean en el visor son difusas porque estas tecnologías tratan de multiplicar o “exagerar” la poca luz que llega a los sensores. Casi todas se basan en convertir cada fotón que llega en un electrón; ese electrón se lanza a una placa de alto voltaje (MCP) donde se le añaden otros para amplificar esa “señal”. Los electrones “nuevos” son idénticos al original, es decir, no aportan matices, y por ello se busca esa diferenciación mediante los tonos del verde. ¿Por qué es inflamable el jugo de la piel de la naranja? Efectivamente, hay veces que estrujas la piel de un cítrico y expele pequeños chorros de líquido que no es el zumo de la pulpa. Y es inflamable. Lo que ocurre es que las cáscaras de cítricos contienen altas cantidades de un compuesto (un aceite) llamado limoneno. Esta sustancia pertenece a la familia de los terpenos, que son compuestos formados fundamentalmente por carbono e hidrógeno, y que, como buenos hidrocarburos que son, arden con facilidad. ¿por qué los barcos no se hunden? Los barcos no se hunden porque su peso específico es menor al peso específico del agua, por lo que se produce un empuje mayor que mantiene el barco a flote. Esto a pesar de que el hierro o acero con que están hechos generalmente los barcos es de peso específico mayor al del agua y se hunde (un pedazo de hierro en el agua se va al fondo), pero si consideramos todas las partes del barco incluyendo los compartimientos vacíos, el peso específico general del barco disminuye y es menor al del agua, lo que hace que éste se mantenga a flote. ¿Por qué nos late el corazón? El corazón tiene una estructura marcapasos (nodo sinusal, en el techo de la aurícula derecha) que genera periódicamente descargas eléctricas capaces de hacer contraerse una fibra muscular. 1. En primer lugar, el corazón es capaz de latir por sí solo: tiene un control neurológico que ajusta la frecuencia, pero si le quitamos todos los nervios y lo dejamos "aislado", puede latir por sí mismo. Lo vemos en los corazones trasplantados, y lo vemos cuando cultivamos células en una placa de laboratorio. La cosa es: ¿qué hace que lata? 2. Primero, veamos rápidamente por qué se contrae una fibra muscular. El músculo es un entramado de fibras, de "cuerdas" (fibras de actina y miosina) que se deslizan unas sobre otras cuando aumenta la concentración intracelular de calcio. Y ese "subidón" de calcio que permite la contracción se debe a la apertura de unos canales en la membrana celular, canales que están regulados por el voltaje de la membrana, la concentración de iones (de sodio y de potasio) a uno y otro lado. Cuando esta concentración de iones cambia, se abren los canales y se contrae la fibra. 3. Bien, ¿y por qué ocurre este cambio de voltaje? En el músculo de los miembros ocurre porque reciben una señal, una descarga eléctrica: lo vemos en las películas cuando alguien sufre una descarga eléctrica, le desfibrilan... se contrae todo su cuerpo. En los músculos ocurre porque esa descarga la proporciona una neurona motora para cada célula, pero el corazón tiene una particularidad: todas las células están comunicadas iónicamente entre sí (gap junctions), de modo que una perturbación eléctrica que ocurra en una se va a propagar a las adyacentes como las olas en un estanque al tirar una piedra. Ahora bien, en el corazón, ¿quién es el primero en generar esa perturbación, esa señal? El marcapasos natural del corazón. 4. En el corazón hay unas estructuras formadas por unas células especiales, que tienen la capacidad de producir descargas eléctricas espontánea y periódicamente. La explicación de esto es que su membrana tiene "fugas" iónicas, por lo que si la ponemos en situación basal, poco a poco se irá escapando el potasio y subiendo el voltaje hasta que, de repente, alcancemos un valor gatillo que abre los canales, genera una cascada de chorros iónicos y una descarga eléctrica: un potencial de acción*. Y esta descarga que sirve para iniciar la contracción muscular. Después, la célula tiene mecanismos para volver a recargarse, a repolarizarse, pero como decimos que su membrana tiene "fugas", el ciclo se repite indefinidamente (sube el voltaje, alcanza el umbral gatillo, chorrazo de potasio, sodio y calcio, canales que se cierran y bombas que vuelven a ajustar las concentraciones para poner el voltaje normal). 5. Esto es lo que hace que, si sacamos un corazón y lo nutrimos adecuadamente, veamos que puede latir por sí mismo: hay un grupo de células que se ocupan de generar impulsos, que posteriormente serán transmitidos al resto de la masa miocárdica. Si quieres ampliar más, decir que el impulso no sólo se transmite de una célula muscular a otra: esto es muy lento y haría que el corazón se contrajera despacio, ineficientemente. Por eso hay unos haces de fibras ocupados de facilitar y difundir la conducción eléctrica. Un frikidato: un corazón en el que esos haces de fibras funciona bien, se contrae completamente en menos de 120 milisegundos. Pero si falla sólo uno de los tres haces de fibras, al miocardio le cuesta más de 200 milisegundos despolarizarse. 6. En el corazón no hay un único marcapasos, sino varios de ellos que actúan secuencialmente de backup. El principal, el sinusal, descarga a una frecuencia de 60-100 lpm. El siguiente es el nodo aurículoventricular, que funciona a unos 30-60 lpm (según qué parte va más rápido): si hay alguien que vaya más rápido que él, se queda bloqueado y no hace nada, pero si no hay impulsos, empieza a funcionar (realmente, y esto es para nota, lo que ocurre es que su pendiente de la fase 4 es más suave que en el sinusal: si el sinusal manda, el AV no tiene tiempo de despolarizarse por sí solo, pero si el sinusal está apagado, el AV es capaz de generar sus propios impulsos... más lentamente). Después, el fascículo de His y, por último, las fibras de Purkinje, que pueden funcionar a una frecuencia tan baja como 10-20 latidos. De modo que, cuando uno falla, toma las riendas el que va debajo. RESPONDIDA POR: Julián Palacios, médico cardiólogo. Fin de la primera parte de este post. Espero que te haya gustado, si queres deja tus preguntas para ser respondidas http://www.taringa.net/posts/imagenes/18147822/Imagenes-interesantes-Y-sorprendentes.html http://www.taringa.net/posts/imagenes/18142291/Fotos-escalofriantes-Yapa.html http://www.taringa.net/posts/imagenes/18140103/Intrumentos-macabros.html http://www.taringa.net/posts/imagenes/18133825/Pokemon-Del-Infierno.html http://www.taringa.net/posts/imagenes/18119887/Imagenes-y-Gifs-de-Mortal-Kombat.html http://www.taringa.net/posts/humor/18111481/Gifs-divertidos-quinta-parte-Los-Tres-Chiflados-Chap.html http://www.taringa.net/posts/humor/18106956/Gifs-divertidos-tercera-parte-especial-personajes.html http://www.taringa.net/posts/humor/18101598/Gifs-divertidos-segunda-parte.html http://www.taringa.net/posts/imagenes/18159743/La-evolucion-de-los-reproductores-musicales.html http://www.taringa.net/posts/humor/18279665/Los-chistes-Del-Chavo-Del-Ocho-que-no-pasaron-en-la-tele.html http://www.taringa.net/posts/imagenes/18312253/Megapost-Nostalgico.html
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