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7/22/2012

¿Pueden los delfines beneficiarse de las matematicas no lineales cuando procesan las señales de su sonar ?






 Una investigación de la Universidad de Southampton, que examina cómo los delfines pueden procesar las señales del sonar, podría proporcionar un nuevo sistema creado por el hombre de sonar para detectar objetos, como las minas de mar, en aguas burbujeantes.


Cuando cazan la presa, se ha observado que los delfines con “las redes de burbujas que golpean alrededor de los bancos de peces, les obligan a los peces a agruparse, lo que facilita a los delfines para escogerlos. Sin embargo, tales redes de burbujas confundirían mejor el origen humano de sonar porque la dispersión sólida por las burbujas genera ‘desorden’ de la imagen del sonar, que no puede distinguirse de la verdadera diana.
Tomando el radar ultrasónico de un delfín y la caracterización de ello de una perspectiva de ingeniería, no es superior al mejor radar ultrasónico humano. Por lo tanto, en redes de burbuja sopladoras, los delfines ‘ciegan’ o su sentido ecolocalización cazando o ellos tienen una instalación ausente en el radar ultrasónico humano.
El estudio por el Profesor Tim Leighton, del Instituto de la Universidad de la Investigación de Vibración y Sonido (ISVR), y colegas examinó si hay un camino por el cual los delfines podrían tratar sus señales de radar ultrasónico distinguirse entre objetivos y desorden en el echar agua burbujeante.


En el estudio, publicado en Proceedings of the Royal Society A, el profesor Leighton junto con el profesor Pablo Blanco y el estudiante Gim Hwa Chua utiliza pulsos de ecolocalización de un tipo que emiten los delfines, pero procesada usando las matemáticas no lineales en lugar de la forma estándar de procesamiento de datos de sonda .
Este Radar ultrasónico de Adición de Pulso Parcial (BiaPSS) redujo el efecto de desorden confiando en la variación en la amplitud de chasquido, como el que que ocurre cuando un delfín emite una secuencia de chasquidos.
El profesor Leighton dice: ‘sabemos que los delfines emiten secuencias de chasquidos y la amplitud de cada chasquido puede variar de un al siguiente, de modo que no todos los chasquidos sean la misma fuerza. Preguntamos, y si esta variación en la amplitud no fuera coincidente, pero en cambio fuera clave a la distinción de las burbujas de los peces.
‘Estos chasquidos fueron mostrados para identificar objetivos cuándo están tratando de usar matemáticas no lineales, levantando la pregunta de si los delfines también se benefician de tales matemáticas. La variación en la amplitud de estos chasquidos es la llave: esto produce cambios de los ecos que pueden identificar el objetivo (pescado) en la red de burbuja, donde el radar ultrasónico humano no trabaja.


‘Aunque esto no demuestre concluyentemente que los delfines usen realmente tal procesamiento no lineal, esto se manifiesta que la gente puede descubrir y clasificar objetivos en el echar agua burbujeante usando pulsos de radar ultrasónico parecidos a un delfín, levantando posibilidades intrigantes para el radar ultrasónico de delfín cuando ellos hacen redes de burbuja.


EL BiaPSS ha demostrado ser eficaz en objetivos distintivos de la confusión generada por las burbujas en el “campo de visión ‘de la sonda. Uno de los objetivos como es una mina de mar, que es relativamente sencilla de comprar, y de bajo costo (alrededor de $ 1.000 cada uno) en comparación con el perjuicio económico (por no hablar de las lesiones y la pérdida de la vida) que causan (por ejemplo $ 96 millones de reparación para USS Samuel B. Roberts ; $ 24 millones a la reparación USS Princeton, $ 3,6 millones a USS Trípoli).
El profesor Leighton añade: ‘hay todavía preguntas para contestar. En primer lugar, los delfines tendrían que usar una frecuencia, cuando ellos entran en el echar agua burbujeante, que es suficientemente bajo que ellos pueden oír hasta frecuencias dos veces más alto que el tono.
Hasta que las medidas sean tomadas del radar ultrasónico del delfín salvaje cuando ellos cazan en el echar agua burbujeante, estas preguntas permanecerán sin contestar. Lo que hemos mostrado es que no es imposible distinguir objetivos en el echar agua burbujeante usando la misma clase de pulsos que usan los delfines.
Antes los autores  propusieron una forma de la señal de radar ultrasónico (TWIPS: el Radar ultrasónico de Pulso Invertido del Gemelo) que podría trabajar en nubes de burbuja, consistiendo en pares de pulsos que eran idénticos salvo que uno fue invertido con respecto al otro, que podría descubrir objetivos en el echar agua burbujeante si el procesamiento de señal debiera hacer el uso de matemáticas no lineales.
Sin embargo, mientras estos pulsos de TWIPS eran acertados, no habían ningunas pruebas concluyentes que los tipos de pulsos ideados para aquel estudio son usados por cualquier tipo del delfín.
Artículo en Science News: http://www.sciencedaily.com/releases/2012/07/120718090627.htm
Artículo científico:

Do dolphins benefit from nonlinear mathematics when processing their sonar returns?

  • P. R. White



  • a) Los delfines comunes reunen bancos de sardinas con redes de burbujas. 
    b) Un delfín comienza a liberar una nube de burbujas (flechas) de su espiráculo. 
    c) un delfín nada, dejando detrás la nube en expansión, otros delfines  entran en el cuadro. 
    d) El banco de sardinas se encuentran atrapado dentro de una pared de burbujas. 
    Imágenes cortesía de The Blue Planet (BBC).


    4/02/2012

    lA EXPLOTACIÓN PETROLERA POSIBLE CAUSA DEL VARAMIENTO DE DELFINES EN PERÚ

    Internet




    En lo que va del año unos 3 mil delfines han varado muertos en las playas de la región Lambayeque, en el norte de Perú, supuestamente por los efectos de la explotación petrolera en la zona, alertó el diario Perú21.


    Según el director de Ciencias de la Organización Científica para Conservación de Animales Acuáticos (ORCA), Carlos Yaipén, la muerte de los mamíferos se debe a una "burbuja marina", una bolsa acústica que se forma al utilizar en la profundidad del mar los equipos para buscar petróleo.


    "Las petroleras utilizan diferentes frecuencias de onda acústica y los efectos producidos por estas burbujas no son visibles a simple vista, sino que generan efectos posteriores en los animales. Eso puede producir la muerte por impacto acústico, no sólo de delfines, sino también de lobos marinos y ballenas", afirmó Yaipén al diario.


    El especialista agregó también que el impacto acústico genera en los animales pérdida de equilibrio, desorientación y hemorragias internas.


    La Asociación de Maricultores de Lambayeque descartó que los pescadores del lugar hayan asesinado a los delfines.


    La causa de la muerte es investigada por el Instituto del Mar del Perú (Imarpe), que ha tomado muestras de los animales.


    Fuente e imagen: EL Heraldo.CO

    4/21/2011

    BAJO LAS OLAS SIGNOS PREOCUPANTES, EL VERTIDO DEL GOLFO DE MÉXICO UN AÑO DESPUÉS

    Credit imagen: NOAA Fisheries Image Gallery

    Un año después del derrame de petróleo de BP las cosas están mejor a lo largo de la costa del Golfo. Los camaroneros esperan una gran cosecha, los turistas están regresando y los pescadores trabajan de nuevo.
    Pero clasificar la suerte de la fauna que vive en y alrededor del Golfo de México desde el masivo derrame de BP de hace un año no es tan fácil.
    "Yo no creo que nadie sepa todavía donde estamos", dijo Tom Brosnan, un científico ambiental de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), la agencia principal del gobierno de EE.UU. que luchó contra el derrame. "Estamos haciendo diversos estudios de los hábitats de aguas profundas de la zona pelágica a la costa, y va a tomar algún tiempo para averiguarlo".
    Para empezar, hay un montón de razones para el optimismo. Las aguas superficiales están limpias y la NOAA levantó el cierre que mantuvo a los barcos de pesca fuera del agua durante meses el verano pasado. Playas consideradas por la agencia con manchas "moderadas o abundantes de petróleo" han caído a 66 millas en la primavera desde las 1.050 millas durante el peor momento del vertido. Muchos pantanos parecen estar regresando a la productividad.
    Pero bajo las olas, hay signos preocupantes.
    Los científicos están encontrando un aumento alarmante de delfines botella bebé muertos o enfermos, una tendencia que se inició antes del escape del 20 de abril de 2010, pero que ha aumentado desde entonces. Ian MacDonald, un biólogo marino de la Universidad Estatal de Florida, dice que los 160 delfines muertos son la punta del iceberg biológico.
    "Representan una fracción de la verdadera mortalidad", dijo MacDonald. "Los jóvenes del año que han aparecido muertos, no se ve en este sentido desde hace varios años".
    Los funcionarios también han visto un aumento en las muertes de tortugas marinas: 141 durante los primeros meses de este año, lo que está por encima de lo normal.
    MacDonald señaló que después del derrame del Exxon Valdez, la población de orcas en Prince William Sound se redujo en un 40 a un 45 por ciento. Sin embargo los investigadores fueron incapaces de probar que estaba relacionado con el derrame de petróleo.
    Algo similar ocurrió con la población de arenque de la región, que desapareció tres años después del accidente del vertido de Alaska y no se ha recuperado todavía.
    Otra mala señal es menos visible. Los investigadores, que utilizan robots submarinos, están encontrando en los frágiles ecosistemas de aguas profundas corales impregnados de petróleo. Samantha Joye, una investigadora de la Universidad de Georgia, encontró estas zonas muertas en el fondo marino durante cinco expediciones después del derrame.
    "El petróleo no ha desaparecido, sino que simplemente no es ahí donde podemos verlo", dijo Joye a la Associated Press.
    Más de 60 estudios con fondos federales se están llevando a cabo esta primavera a lo largo de la costa para determinar que daños fueron hechos por el derrame de BP, y lo que podría ser el resultado de la variabilidad natural en las poblaciones animales.
    NOAA ha comenzado un censo aéreo de delfines, tortugas, ballenas y otros mamíferos marinos a lo largo de toda la costa. Los investigadores también están comenzando una comparación más detallada de dos poblaciones de delfines, una en la bahía de Barataria, Luisiana, que se vio afectada en gran medida por el petróleo, y otra en la Bahía de Sarasota, Florida, que estaba intacta. Los animales son capturados, marcados y examinados por una variedad de efectos sobre la salud.
    Algunos científicos se han quejado de que la próxima batalla judicial sobre el derrame entre BP y el gobierno ha llevado a los resultados de la investigación a estar paralizados, al menos por ahora. Brosnan de la NOAA dice que espera que se llegue a una cifra definitiva.
    Críticos como MacDonald del FSU, sin embargo, dicen que el proceso de "Evaluación Federal de los Recursos Naturales" de los daños no se trata de la verdad, se trata de dinero".
    "La lección que debe sacarse de todo esto es que la gente de esta región depende de la salud de sus ecosistemas marinos", dijo MacDonald. "Este fue un evento que afectó a nuestro hogar y deben pagarnos por ello. Y en el uso del petróleo, deben estar dispuestos a pagar el costo real".
    A pesar de la incertidumbre sobre los impactos a largo plazo del derrame de BP, Washington se está moviendo agresivamente para regresar a la normalidad. El gobierno de Obama aprobó 10 permisos de exploración en las últimas semanas, mientras que los republicanos en el Congreso están patrocinando proyectos de ley para levantar las restricciones para la perforación en nuevas áreas de la costa de EE.UU.


    2/28/2011

    SE MULTIPLICA EL NÚMERO DE DELFINES MUERTOS EN EL GOLFO DE MÉXICO

    Imagen : IMMS

    Este año se han registrado más de 30 muertes en zonas afectadas por el desastre ecológico ocurrido en el 2010
    La alta tasa de delfines muertos encontrados en Alabama y Misisipi han alertado a los ecologistas estadounidenses, quienes indican que la situación podría deberse al derrame de crudo ocurrido el año pasado en el Golfo de México, luego de que explotara una plataforma petrolífera de BP.

    En lo que va del año se han encontrado 28 delfines sin vida en las ciudades de Misisipi y Luisina, mientras que en las aguas del Golfo de México se han hallado los cadáveres de 5 delfines bebes. La tasa resulta bastante alta si la comparamos con la registrada en el 2010. En todo el año se encontraron 89 ejemplares sin vida (solo en Misisipi y Luisiana).

    Los investigadores aún se encuentran investigando las misteriosas muertes. Para tal fin han tomado muestras de los tejidos de los delfines.

    Por otra parte los científicos ponen en duda la recuperación del Golfo de México tras derrame de crudo
    El derrame de petróleo en el Golfo de México, ocurrido en abril de 2010, tuvo un efecto "devastador" en las especies animales que viven en y cerca del lecho marino, dijo la científica Samantha Joye, de la Universidad Georgia, EE.UU.

    Los estudios, en los que utilizaron equipos sumergibles, hallaron una capa de unos diez centímetros de espesor de animales muertos y crudo.

    Según la experta, la muerte de estos animales los saca de la cadena alimentaria, lo que con el tiempo afectará a otras especies más relevantes para la pesca.

    Joye puso en duda una evaluación de BP que asegura que el Golfo de México se recuperará del desastre ecológico a fines de 2012.

    Sólo dos años después del vertido, la economía de la zona afectada "se habrá recuperado en gran medida", aseguró el 3 de febrero .

    El derrame de millones de barriles de crudo ocurrió tras una explosión en una plataforma de la petrolera británica.

    Joye dijo ante la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia que podría pasar una década antes de que los efectos totales en el Golfo se hagan evidentes.
    Fuentes:


    http://www.sos-oceanos.org

    11/19/2010

    Proponen al "delfín hawaiano" especie en peligro de extinción



    El Servicio Nacional de Pesca y la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos recomiendan incluir a un grupo de delfines hawaianos (Pseudorca crassidens) en la lista de especies en peligro de extinción

    Quienes promueven su inclusión en el libro de especies amenazadas refieren que sólo quedan 170 ejemplares de ese tipo de cetáceo en las costas del archipiélago.


    La especie es conocida como falsa orca por su parecido a las ballenas asesinas, a pesar de tratarse de un delfín.

    Científicos aseguran que los ejemplares hawaianos corren peligro de degeneración por endogamia o de morir atrapados en las redes de los pescadores.

    Si son incluidos en el Registro Federal, gozarían de una mayor protección, gracias a leyes que establecen sanciones para quienes los acosen, dañen o maten.


    Nota: Pseudorca crassidens Pertenece a la Famila Delphinidae.
    Otros nombres
    English: False killer whale
    German: Kleiner Schwertwal
    Spanish: Orca falsa
    French: Faux-orque
    La población total es desconocida. En el Pacífico Oriental se estima que hay unos 40.000 individuos. Habita las aguas tropicales y templadas de los grandes océanos del mundo, con mayor frecuencia en aguas relativamente profundas en mar abierto.




    11/16/2010

    LA PERDIDA AUDITIVA,CAUSA DEL EXTRAVÍO DE LOS DELFINES


    Nuevas investigaciones sobre la causa del extravío de delfines -incidentes en que estos animales marinos, debilitados o muertos, aparecen varados en las playas- demuestran que en algunas especies el problema es el mismo. En un mundo en que el sentido auditivo es tan o más valioso que la vista, muchos padecen sordera.

    Esta comprensión, obtenida a través de exhaustivos estudios sobre la actividad cerebral de los delfines, ayuda a explicar por qué animales de una inteligencia tan elevada pueden cometer un acto tan torpe. Al ser incapaces de utilizar el sonido para allegarse comida o encontrar a los miembros de su familia, los delfines acaban
    debilitados y desorientados.

    Los investigadores de la Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica y de la Universidad del Sur de Florida dicen no haber podido precisar qué causa la pérdida auditiva. Puede ser un defecto genético, edad avanzada o una cacofonía de sonidos marinos producidos por el hombre, como el sonar de la Marina, que en años recientes se ha vinculado con varias especies de mamíferos marinos que han quedado varados en las costas.

    “La rehabilitación es muy costosa y exige tiempo”, dice David Mann, profesor de la Universidad del Sur de Florida, quien es el autor líder del estudio. “Si el delfín está sordo, no tiene caso rehabilitarlo y después soltarlo”.

    Lo mejor es mantenerlos en áreas protegidas.

    El estudio, en el que también participaron connotados científicos, como Randall Wells de la Sociedad Zoológica de Chicago, se llevó a cabo este año en el Golfo de México, el Atlántico y el Caribe, entre varias especies de delfines y ballenas pequeñas, en zonas donde cada año se registran unos 1,600 mamíferos varados. Los científicos encontraron que la creciente incidencia de ruido en los mares ha influido en la sordera de delfines. Lanchas rápidas, barcos pesqueros, grandes cruceros, explosiones de exploraciones petroleras, pruebas de sonar de la Marina y Guardia Costera, y muchos otros han resultado en la afectación genética.

    Fuente: David A. Fahrenthold / The Washington Post


    10/28/2010

    Bulletin from the cause: "The Cove" - Save Japan Dolphins












    Bulletin from the cause: "The Cove" - Save Japan Dolphins,
    Posted By: Fonda Berosini
    To: Members in "The Cove" - Save Japan Dolphins
    Ric in Japan to meet Taiji Mayor Sangen!
    Ric and his son Lincoln are en route to Taiji where they they will participate in a public discussion with Taiji Mayor Kazutaka Sangen about dolphin killing in The Cove.
    The event, which takes place Nov. 2 in Taiji, was planned by local nationalist activists and will include representatives from the Fisheries Union and other dolphin conservation groups. Despite our numerous requests before, during and after the The Cove came out, this is the first time the mayor has agreed to come forward in a public forum.
    The situation isn't ideal - we don’t have any control over the format and it’s safe to say they have a “home field” advantage. But we have to start somewhere, and we're hopeful that this will be the beginning of a broader, ongoing conversation about viable alternatives to dolphin killing in Taiji. We have been assured that the meeting is an attempt to find common ground.
    If that's the case, we'll attend with an open mind and the highest hopes. It's up to Mayor Sangen to do the same.
    Sadly, we’re hearing that up to 50 dolphins – including babies - were killed in The Cove yesterday. If true, it will be largest massacre of the season. They haven’t killed 50 dolphins total since the hunt began on Sept. 1. Those are the actions of people more interested in provoking conflict than having a productive discussion. Again, we are attending the meeting in good faith. It’s up to town officials to do the same. More to come...


    www.sos-oceanos.org

    10/24/2010

    BALLENAS, TIBURONES, DELFINES, DUGONGOS, TORTUGAS... "A SALVO " EN PALAU


    Ver mapa más grande

    La República de Palau, uno de los aliados más cercanos de Japón en materia de caza comercial de ballenas, declaró este sábado a todo su territorio marino, más de 600.000 kilómetros cuadrados, reserva de cetáceos, dugongos, tiburones y otras especies: "No habrá más caza en nuestras aguas y no se molestará a los mamíferos marinos ni a otras especies", declaró el ministro de Ambiente, Recursos Naturales y Turismo de Palau, Harry Fritz.

    "Urgimos a otras naciones a unirse a nuestros esfuerzos para proteger a las ballenas, los delfines y otros animales marinos", añadió Fritz en conferencia de prensa en la 10 Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que comenzó el 18 de este mes y terminará el viernes de la semana que viene en la ciudad japonesa de Nagoya.

    Desde hace muchos años, Japón trata de anular la prohibición mundial sobre la caza comercial de ballenas con el apoyo de Palau.

    Japón es el mayor donante de asistencia al desarrollo de ese país insular, después de Estados Unidos. Además, muchos japoneses escogen sus islas como destino turístico porque hay bastante gente que habla su idioma.

    Pero "ahora Palau está a favor de conservar los mamíferos marinos, además de tiburones y otras especies", señaló Susan Lieberman, directora de política internacional de la organización estadounidense Pew Environment Group (PEW): "Es un anuncio muy significativo", dijo a IPS.

    "Japón seguirá siendo nuestro mejor amigo y esperamos trabajar en armonía para lograr objetivos comunes", declaró Fritz.

    Palau es un estado insular del océano Pacífico, a 800 kilómetros al este de Filipinas y a 3.200 kilómetros al sur de Tokio. Es una de las naciones más pequeñas del mundo con 22.000 habitantes.

    Japón invadió Palaos en la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y fomentó la emigración de japoneses hasta la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), cuando Estados Unidos ocupó la zona.

    El presidente de Palau, Johnson Toribiong, anunció hace un año en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que sus aguas jurisdiccionales, con una superficie similar a la de Francia, serían una reserva de tiburones.

    La mitad de los escuálidos del océano están en peligro de extinción, en especial por la práctica de cortarles las aletas.

    Palau tiene por lo menos once especies de ballenas, incluida una población de cachalotes que se zambulle a más de tres kilómetros de profundidad persiguiendo a su presa. Otras 30 especies de cetáceos y delfines también podrán aprovechar las ricas aguas que rodean Palau, señaló Fritz: "La reserva promoverá el turismo de avistamiento de ballenas, que ya es un sector multimillonario y una oportunidad económica para la población de Palau", añadió.

    Desde 1986 rige una prohibición mundial de caza de ballenas, pero Japón mata entre 600 a 900 rorcuales aliblanco y comunes al año en el Antártico para lo que llama "investigación científica", permitida en el marco de la prohibición.

    Noruega e Islandia también cazan cierta cantidad de ballenas lejos de sus costas. Esos países, entre otros, hicieron una fuerte presión para poner fin a la prohibición comercial de cazar especies como el rorcual, cuyas poblaciones se estiman en más de un millón de ejemplares.

    La mayoría de las poblaciones de ballenas son cada vez más pequeñas, incluidas las del océano Pacífico, debido a la caza practicada por empresas extranjeras, indicó Fritz.

    La reserva de Palau tiene un solo barco suministrado por Australia, pero operado por el gobierno para patrullar la vasta región. "Agradecemos a PEW la donación de combustible para que podamos salir dos veces al mes", dijo a IPS.

    "Recibí en agosto un informe de funcionarios estadounidenses en Guam según el cual más de 850 barcos pescan de forma ilegal en aguas jurisdiccionales de Palaos", apuntó. Algunos fueron llevados ante la justicia y multados por el gobierno.

    Submarinismo, snorkel y otras actividades turísticas son las principales fuentes de divisas extranjeras de Palaos, señaló Lieberman, de PEW.

    "Ballenas y tiburones valen mucho más vivos que muertos para la población de Palaos", remarcó:
    Fuente :Stephen Leahy (IPS/Nagoya, Japónhttp://www.ipsnoticias.net/


    Buceo en Palau
    Enlace relacionado : http://sosoceanos.blogspot.com/2010/09/esfuerzos-conjuntos-para-salvar.html

    10/22/2010

    Comportamiento cultural: Los delfines en libertad aprenden a 'andar' sobre el agua por diversión


    Dolphins learn to 'walk on water'


    Un creciente número de delfines en libertad están aprendiendo a 'andar' sobre el agua como un juego y a imitación de otros congéneres, según un estudio difundido hoy por la Sociedad de Conservación de las Ballenas y los Delfines (WDCS) de Australia.

    "Parece que es la última moda", afirman los responsables de esta investigación dirigida por el profesor Mike Bossley, que ha observado el comportamiento de los delfines que viven en torno a Port River, en Adelaida (Australia), durante los últimos 24 años.

    Bossley contó el caso de dos delfines hembra adultas que viven en esa zona, Billie y Wave, que realizan con frecuencia y de manera espectacular la maniobra de avanzar sobre el agua en posición vertical, impulsándose únicamente con la cola.

    Al parecer, Billie aprendió a 'caminar' sobre el agua durante un breve periodo de cautividad en un acuario a principios de 1988, y durante años fue el único miembro de esta comunidad que lo hacía.

    Tuvieron que pasar ocho años hasta que Wave empezó a imitarla y casi otros 15 años para que se convirtiera en pasatiempo colectivo.

    Lo sorprendente del caso, subrayó el científico, es que esta práctica se está extendiendo entre el resto de la comunidad de delfines de Port River, con al menos otros cuatro individuos que "están perfeccionando su técnica en los últimos meses".

    Se trata de un delfín adulto y de tres cachorros, que han convertido la actividad en un juego, como han recogido en fotografía los voluntarios de la WDCS Marianna Hawkes y Barry Hurrell.

    Bossley explicó que esta manera de nadar es excepcional entre los delfines en libertad y que en las miles de horas que ha pasado observándolos sólo presenció otro caso que no tuvo continuidad.

    Pero estos delfines australianos lo hacen muchas veces al día, lo que indica una intencionalidad y un aprendizaje por imitación.

    "La cultura en un sentido amplio del término se define como el comportamiento característico aprendido de una comunidad, y esto es algo que vemos ahora con frecuencia en Port River", subrayó el profesor Bossley, quien recordó que "este comportamiento cultural resulta de gran importancia para la conservación de la especie".

    "Se han identificado comportamientos culturales en numerosas especies de animales, especialmente en los chimpancés. Pero la mayor parte, sino todos los comportamientos culturales descritos hasta la fecha, han tenido una naturaleza utilitaria, principalmente dirigidas a obtener comida", manifestó el autor del estudio.

    Bossley recordó en este sentido el conocido caso del chimpancé que utilizaba un palo para sacar termitas de su termitero, comparable a una costumbre de los delfines de Shark Bay, también en Australia, que se ponen esponjas al final de la mandíbula para evitar clavarse las espinas de los peces que se comen.

    "Por lo que sabemos hasta ahora, caminar sobre el agua impulsados por la cola no tiene una función práctica y los delfines lo hacen por pura diversión. Es como el baile o la gimnasia de los seres humanos y como tal representa un ejemplo importante de las similitudes en comportamiento entre humanos y delfines", dijo.

    Bossley explicó que con esto se hace "necesario aplicar un enfoque totalmente distinto" al estudio y conservación de los delfines y "reconocer el valor de proteger su existencia".

    "Los delfines de Adelaida no están componiendo óperas ni sinfonías, al menos que nosotros sepamos, pero su caminar sobre las aguas aporta más pruebas de que los delfines son tan parecidos a los humanos que merecen un estatus ético especial", afirmó.

    Fuente: http://www2.esmas.com

    Nota:
    Adelaida es posiblemente el único lugar del mundo donde los delfines salvajes viven naturalmente en una ciudad. Las especies de residentes de delfines pertenecen a la familia Delphinidae: Delfín Nariz de Botella, mular (Tursiops truncatus)del Indo-Pacífico. Para proteger a los delfines y su hábitat, el Gobierno de Australia del Sur estableció "El Santuario de delfines de Adelaida", en junio de 2005.


    10/03/2010

    UN ESTUDIO DESCUBRE COMO AFECTA EL RUIDO A LA VIDA MARINA



    Científicos europeos y estadounidenses consideran que han descubierto una forma revolucionaria de averiguar los efectos de sonidos de alta intensidad en mamíferos marinos como las ballenas y los delfines. El aumento del transporte marino, las prospecciones y explotaciones petrolíferas y las maniobras militares han aumentado el ruido en los océanos en los últimos años, según estos investigadores. Debido a que gran parte de su trabajo se centró en el empleo del sónar, confían en que la Marina utilizará el programa informático que han diseñado para decidir cuándo es seguro utilizar el sónar y cuándo no. Los descubrimientos se han publicado en la revista Public Library of Sciences (PLoS) ONE.

    Los investigadores, procedentes de la Universidad de California - San Diego (USCD, Estados Unidos) y el Zoo Kolmården (Suecia), han desarrollado un método para observar los efectos del ruido en mamíferos marinos que integra computación avanzada, escáneres de tomografía computerizada por rayos X y métodos de computación modernos.

    Con esta tecnología, los científicos pueden simular sonidos propagados por el espécimen virtual y desvelar interacciones entre el sonido y el mamífero. También pueden estudiar imágenes tridimensionales del interior de la cabeza de mamíferos como el zifio de Cuvier, una especie afectada por la contaminación acústica generada por ejemplo por un sónar.

    «Nuestro software de análisis numérico puede utilizarse para realizar investigación fundamental sobre el mecanismo de producción y captación acústica de estos cetáceos, simular la exposición a niveles de presión acústica que serían imposibles en animales vivos o evaluar distintas estrategias de mitigación», explicó el profesor Petr Krysl, ingeniero de estructuras de la UCSD y desarrollador de los métodos de computación empleados en esta investigación. «Entendemos que nuestra investigación puede permitirnos comprender, e incluso llegar a reducir, los posibles efectos negativos del sonido de alta intensidad en organismos marinos», añadió.

    «Los humanos introducen cantidades considerables de sonidos y ruidos en los océanos de todo el mundo» y esto puede provocar graves problemas pues «muchos organismos marinos emplean profusamente el sonido como principal método sensor debido a que la luz no penetra con facilidad en el agua», explicó el Dr. Krysl. Éste señaló que los investigadores concentraron su trabajo en el zifio de Cuvier porque «varios han quedado varados y han muerto por el efecto de sónar militar» y que «nuestros hallazgos sobre los mecanismos auditivos del zifio también se aplican al delfín mular y, sospechamos, a todo tipo de ballenas dentadas y quizás a otros mamíferos marinos».

    El Dr. Krysl insistió en que el proyecto «amplía considerablemente el conocimiento de la biología básica de los mamíferos marinos» puesto que «la audición es una capacidad sensorial esencial para la vida bajo el agua, en la que el sonido se emplea para cazar, navegar y relacionarse socialmente». No obstante, añadió que la investigación llevada a cabo por el equipo posee una relevancia especial en relación a la necesidad del empleo del sónar por parte de la Marina.

    Según el investigador de la UCSD, la Marina necesitaba esclarecer «si el sónar es seguro y en qué condiciones» y si «sería posible reducir su impacto en la vida marina y cómo se podría lograr dicha reducción». Insistió en que «no se podía dar una respuesta sin un conocimiento básico de la biología y la acústica de las criaturas oceánicas» y de ahí la importancia de la investigación.

    El estudio contó con fondos del Jefe de Operaciones Navales de los Estados Unidos (CNO). Además, el Dr. Krysl afirmó que su equipo «continuará investigando esta línea científica en los zífidos y realizará experimentos de validación en el delfín mular». Añadió que también planean «perfeccionar los modelos para investigar la ruta acústica al completo, desde el agua oceánica hasta la entrada a la cóclea» y reveló que estos proyectos «abordan varios objetivos primordiales de la Marina con los que pretende comprender la demografía, los límites de exposición acústica y las estrategias de mitigación apropiadas por el bien de los recursos marinos vivos».

    Fuente: Universidad de California - San Diego http://www.ucsd.edu/ ;
    El siguiente vídeo es una denuncia a los ruidos en el mar.
    El poder del sonar militar, los estudios sísmicos en el desarrollo de yacimientos de petróleo, el gas en el suelo marino, equipos industriales, el aumento de la navegación...el mar es un infierno de ruido. Un problema para las ballenas y los delfines, que tienen que hacer el uso de sonido para comunicarse y encontrar su alimento.
    Los efectos van desde la pérdida de hábitat a la muerte de mamíferos marinos.
    Vídeo publicado el 16 octubre 2010


    Nota:
    Los delfines son capaces de comunicarse entre sí (conversar) y conocer su medio ambiente (detectar su alimento y navegar) usando un sistema de sonar biológico.
    Los delfines construyen así una “imagen sonora de su ambiente” con ayuda de los sonidos que emiten, a través de su aparato nasal complejo y de sus ecos producidos por el choque de las ondas sonoras en los objetos del ambiente, que reciben en su aparato auditivo interno a través de sus mandíbulas (Norris, 1966) en vez del oído externo, como hacen los mamíferos terrestres o aéreos (Chisoptera).

    Los objetos del medio acuático que producen el eco pueden ser peces o calamares (presas o alimento) u otros delfines de la misma especie (comunicación entre ellos) o rocas, pendientes de playas o cañones submarinos (orientación en su navegación). Así los delfines tienen un sistema de sonar biológico, semejante al inventado por el hombre para navegar en el mar y en los ríos.

    En otras palabras, los delfines escuchan el eco de sus sonidos y luego lo usan para determinar la dirección, distancia y estructura del objeto que refleja el sonido o produce el eco; es decir son capaces de eco-ubicar objetos en el medio acuático (Echolocation).

    9/28/2010

    THE COVE FEATURING "WHALES CAN SING"

    Las fotos que aparecen en el vídeo son de un activista que viajó a Japón en septiembre de 2010 para unirse a Ric O'Barry y al equipo de Japón en la lucha para Save Japan Dolphins poner fin a la masacre de delfines."Whales Can Sing"
    La canción, que acompaña el vídeo , fue escrito por Duncan Walsh, del album"The Watanabesl inspirada e
    n el documental ganador del Oscar "The Cove".


    Posted By: EARTH ISLAND INSTITUTE INC
    To: Members in "The Cove" - Save Japan Dolphins

    Defiance In Japan -- first dolphin kill at Taiji

    Message from RIC O'BARRY

    It’s with a heavy heart that I write today’s post. The Japanese government remains defiant and has allowed the first dolphin kill of this season at Taiji. A group of 15 Risso's dolphins was brutally killed and taken to the slaughterhouse.

    I can't tell you how angry this makes me. And I know it makes you angry, too. Many of you will be frustrated, but I don’t want you to lose hope. I am more convinced than ever that our campaign to generate worldwide pressure for an end to the slaughter is right and must succeed.

    We must be vigilant and turn up the heat. The Japanese government's defiance must not be allowed to stand.

    Change does not happen overnight, and we have only just started to get the word out to the Japanese people.

    We are working to keep people on the ground in Taiji to monitor the Cove and report back to the world. Take a look at this video done by one of our dedicated volunteers, Leilani Münter: http://www.youtube.com/watch?v=mkH8xXaTSRw&feature=player_embedded

    We are also ramping up efforts with our Japanese distributor to get thousands of copies of the Japanese version of THE COVE into the hands of the Japanese public. The Japanese people themselves can end the slaughter, especially if the Japan government can no longer hide the killing from them.

    One of our volunteers in Tokyo recently interviewed several people about THE COVE and the dolphin slaughter – she found all of them had now heard about the issue, quite a change from just a few months ago when nobody knew anything about the dolphin hunts.

    US President Barack Obama is going to Japan in November. We are moving quickly to get him and his administration to urge attention to this matter. We'll provide more details on this in the days ahead.

    If you can donate to help this work continue, it is most appreciated. Go to:
    http://www.savejapandolphins.org/donate.php and/or the Cause Fundraising campaign below.

    Check out our blog for more details of the Save Japan Dolphin Day activities on October 14th and other updates. http://www.savejapandolphins.org/blog.html


    Thanks for your continued help!


    Call to Action


    My Trip to The Cove Featuring "Whales Can Sing" by The Watanabes Sept 2010
















    9/27/2010

    CIENTÍFICOS REGISTRAN POR 1ª VEZ DELFINES "nariz de botella" EN CANALES AUSTRALES


    Area distribución delfín mular o delfín nariz de botella (Tursiops truncatus) wikipedia/common

    NOTICIA DE PRENSA

    Por Alexis de Ponson M.

    Científicos registran por primera vez delfines nariz de botella en canales australes de Chile
    Esta especie habita en aguas templadas y, según los registros históricos, no se encontraba al sur de Valdivia.

    El tursión o delfín nariz de botella es la especie más conocida de la familia de los delfines. Se caracteriza por su piel gris y puede llegar a medir hasta 3,8 metros de longitud en su edad adulta. Este cetáceo habita en aguas cálidas de todos los océanos, no superando la latitud 45° en cada hemisferio. En Chile, históricamente ha sido avistado en la costa del norte y centro del país, siendo los registros más australes de Chile y del Pacífico los reportados en la ciudad de Valdivia, en el paralelo 40°S.

    Ahora, un artículo publicado este mes en la revista Aquatic Mammals dice que el tursión ha sido visto en los canales y fiordos de las regiones de Los Lagos y Aysén desde el año 2000, y que a enero de 2010 se han reportadon 32 avistamientos en lugares al sur del paralelo 41°S, es decir, desde el seno del Reloncaví hacia el sur, especialmente en el archipiélago de las Guaitecas y los canales ubicados al sur de éste. Aunque en algunos avistamientos se han observado menos de 10 ejemplares, en muchos casos se ha registrado la presencia de grupos desde 15 y hasta 100 delfines.

    Recientemente se les ha avistado en Magallanes, a una latitud de 53°. "En 2008 aparecen en el estrecho de Magallanes y permanecieron prácticamente durante un mes", dice Jorge Acevedo, investigador del Centro de Estudios del Cuaternario (Cequa).

    ¿Cómo se explica la aparición de tursiones en aguas tan australes?

    Una de las principales hipótesis que barajan los científicos sugiere que la presencia de los animales en aguas australes podría ser un fenómeno reciente asociado al cambio climático.

    "Es posible que un aumento en la temperatura del mar haya favorecido que estos animales de aguas tropicales y subtropicales se movieran hacia el sur, o que este fenómeno afecte a sus presas y los tursiones se hayan desplazado siguiendo a su alimento", plantea Acevedo, aun cuando advierte que por el momento no existen investigaciones específicas para confirmar esta hipótesis.

    CAMBIO CLIMÁTICO

    No obstante, cifras del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) indican que desde 1961 hasta 2003 la temperatura global del océano ha subido 0,1 °C desde la superficie hasta una profundidad de 700, un fenónómeno que podría explicar este cambio.

    De hecho, no existe claridad sobre el origen de los delfines nariz de botella avistados en aguas australes. Mientras los registrados en Aysén podrían haberse desplazado desde el norte, los observados en el estrecho de Magallanes podrían ser originarios del océano Atlántico, específicamente de la costa argentina, donde esta especie se encuentra hasta la provincia de Chubut. Acevedo explica que los investigadores se encuentran haciendo registros fotográficos de estos delfines para saber si su estadía en los canales es una situación permanente o sólo ingresan a esos sitios siguiendo a cardúmenes de peces.

    El trabajo científico fue liderado por investigadores del Cequa, en colaboración con la U. de Magallanes, la U. Austral, el Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, la organización Ocean Sounds, la U. de Durham en Inglaterra, la U. Complutense de Madrid y la Fundación Yubarta, en Colombia.