13/5/11 Introducción a la Geomorfología. Parte II : Evolución del Relieve

Introducción a la Geomorfología
Parte II : Evolución del Relieve



Ciclo de Erosión Normal de Davis

La base del modelo son los momentos geológicos orogénicos y los momentos de formación de cadenas montañosas. Una vez creado el relieve deja de influir la tectónica y por la acción de las redes fluviales se crean las cuencas fluviales -> PENEPLANIZACIÓN.

Davis, Parte de un relieve aplanado que sufre un brusco levantamiento y es sometido a una erosión prolongada bajo condiciones de estabilidad cortical. El relieve inicial pasa por etapas de características diferentes, que denomina de juventud, madurez y senectud.

El Resultado final es la elaboración de una penillanura con algunos relieves residuales destacando sobre ella, que corresponde al relieve inicial aplanado. Si se produce un nuevo levantamiento, se desencadena un nuevo ciclo. En su explicación el ciclo analiza el desarrollo de los cursos fluviales, las laderas y las interrupciones del ciclo ideal, reactivándose la erosión en función de su nuevo nivel de base.

- Peneplanización: Equilibrio entre erosión y depósito.
- Elevación Tectónica: Nuevo nivel de base.
- Juventud: Encajamiento dominante y laderas. Los ríos se van encajando pero todavía quedan restos de la llanura inicial.
- Madurez: Encajamiento y erosión areolar equilibrados, red fluvial jerarquizada. Apenas quedan zonas de la llanura inicial, los valles se han ido ensanchando y la red fluvial está bien desarrollada.
- Senectud: Erosión areolar y cubierta aluvial y alteritas. Las pendientes de los valles se reducen más, la topografía es suave con pocos desniveles y se llega a formar una penillanura.

Davis también propuso el mismo ciclo para la erosión normal del Karst.


Geomorfología Climática

Sistema Clima - Procesos:

Hay una importante relación entre el clima y los modelados que podemos encontrar. Los modelados están controlados por los procesos dominantes en cada zona, controlados, a su vez, por el clima.

El clima en cada región depende de la latitud , de modo que:

LATITUD -> CLIMA -> MODELADO

Los climas están íntimamente ligados a zonas morfológicas, tanto que un clima determina la morfología de una zona y, a su vez, nos proporciona información sobre el clima dominante en ella. En nuestro planeta podemos distinguir diferentes sistemas climáticos:

- Sistemas Zonales: Exclusivos de un dominio climático.
- Sistemas Azonales: Comunes a cualquier dominio climático. No tienen una zona determinada, aunque pueden estar relacionados con algún clima.
- Sistemas Polizonales: Propios de más de un dominio.
- Sistemas Extrazonales: Son sistemas zonales que tienen que ver con el clima de una zona pero se cuentran FUERA de sus latitudes. Es decir, son característicos de un domino pero se pueden dar de manera accidental en otros dominios.

G: Glaciar: Temperaturas muy bajas y clima seco. El hielo abrasa las laderas.

P: Periglaciar: Temperatura muy baja, clima húmedo estacionario.

HT: Templado-Húmedo: Sin hielo, abundante precipitación. El sistema fluvial es dominante.

SA: Semiárido: Escasas precipitaciones. Temperaturas más altas. Lluvias estacionarias.

A: Árido: Ausencia o casi ausencia de precipitaciones. Altas temperaturas. Amplitud térmica diurna de 40º (tienen lugar procesos de termoclastia).

TH: Tropical Húmedo: Abundantes precipitaciones. Elevadas temperaturas sin amplitud térmica, abundante vegetación (abundante Meteorización Química).

Sabana (Entre TH y A): Zona intertropical. Cierta estacionalidad en el verano.

Tipos de climas:

Clima Mediterráneo: Variedad del clima subtropical o templado. Inviernos templados y veranos secos y calurosos.

Clima Templado-Húmedo: Principal diferencia con el mediterráneo: no tiene estación seca. Disminución de precipitaciones durante el verano.

Clima Continental: Diferencia de temperatura entre invierno y verano. Así mismo, con el dia y con la noche. Veranos cálidos e inviernos muy frios. Lluvias escasas.

Clima Ecuatorial: Temperaturas altas (25º). Contraste durante todo el año (amplitud térmica inferior a 2º). Lluvias abundantes y regulares (1500 a 2000 mm/año).

Clima Desértico: Clima seco, precipitaciones muy escasas o nulas. Fuerte oscilación térmica diaria (ello conlleva a un incremento de procesos termoclásticos en las rocas).

Clima Tropical: Tempraturas altas (+18º). Lluvias abundantes pero poco regulares.

Clima Polar: Temperatura por debajo de los 0ºC y precipitaciones escasas. Humedad en el aire elevada. Viento Intenso.


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Introducción a la Geomorfología. Parte I : Unidades Morfoestructurales.

Introducción a la Geomorfología
Parte I : Unidades Morfoestructurales


La Geomorfología procede del griego "gé-morfé-logos". La Geomorfología es la ciencia que estudia el relieve, donde actúan fuerzas tanto internas como externas. Estudia la génesis del relieve, tipifica sus formas, explica las fuerzas y procesos y clasifica los resultados.

Para comprender y entender la Geomorfología existen varios conceptos básicos que debemos tener en cuenta:

1º Los mismos procesos físicos y leyes que actúan hoy, han actuado a lo largo de los tiempos geológicos; aunque no siempre con la misma intensidad. "Principio del Uniformitarismo de Hutton".
2º La estructura geológica es un factor dominante
en la evolución del relieve y se refleja en éste.

3º La superficie terrestre posee relieves a cualquier escala, ya que los procesos geomórficos operan en proporciones diferenciales.

4º Los procesos geomórficos dejan su impronta en los modelados, y cada proceso desarrolla una asociación característica de formas (salvo la "convergencia de formas").
5º Al igual que los diferentes egentes erosivos actúan sobre la superficie terrestre, tambien puede apreciarse una ordenación de los modelados (Teoría de Davis).
6º La complejidad en la evolución geomórfica es más común que la simplicidad.
7º Pocos de los rasgos topográficos terrestres son más antiguos del Terciario y la mayoría de ellos no más viejos del Pleistoceno (Hace apróximadamente 1,8 millones de años, geológicamente, es un período muy joven).
8. La interpretación de los paisajes actuales es imposible sin una total apreciación de las múltiples influencias que durante el Pleistoceno causaron los cambios geológicos y climáticos.
9. Una estimación de los climas terrestres es necesaria para la mejor comprensión de los diferentes procesos geomórficos.
10. La Geomorfología, aunque inicialmente está interesada en los paisajes actuales, alcanza su máxima utilidad del pasado; es decir, la Geomorfología Aplicada y la Geomorfología Histórica.

Teniendo estos conceptos en cuenta, ahora nos centraremos en conocer las unidades morfoestructurales:

Podemos dividir a las Unidades Morfoestructurales en dos principales; Corteza Oceánica y Corteza Continental. Cada una lleva consigo diferentes formas y estructuras y están divididas por márgenes continentales.

- CORTEZA OCEÁNICA:
- Márgenes Continentales: Existen dos tipos de márgenes continentales: pasivos y activos. Los márgenes pasivos se encuentran a lo largo de la mayoría de las áreas costeras que rodean al océano Atlántico e Índico. Los márgenes pasivos no se sitúan de un borde de placa activo y, por consiguiente, experimentan muy poco volcanismo y pocos terremotos.


Por el contrario, los márgenes continentales activos aparecen allí donde la litosfera oceánica está siendo subducida debajo del borde de un continente. Son comunes alrededor del borde del Pacífico, donde son paralelos a las fosas submarinas.

- Dorsal Oceánica: A lo largo de los bordes divergentes de placa (en los que se forman nueva corteza, a partir de los materiales fundidos que ascienden desde el manto terrestre) el fondo oceánico se eleva, formando una prominencia denominada dorsal oceánica. Tienen una altura media de 2000 m y presentan un surco central, llamado rift, por donde sale magma procedente de la astenosfera, que se deposita a ambos lados, creando nuevo suelo oceánico.
Se caracteriza por su gran cantidad de fallas (fallas transversales que la cortan) y sismos, alto flujo térmico y numerosas estructuras volcánicas.Poseen anchuras que van de 1000 a 4000 km y el aspecto de una gran elevación alargada que suele exhibir una topografía irregular.

- Cuencas Oceánicas: Regiones entre el margen continental y el sistema de dorsales oceánicas. En esta zona existen regiones notablemente planas, conocidas como llanuras abisales (es el relieve más plano que existe). También podemos encontrar en estas zonas picos volcánicos elevados, montes submarinos, guyots (antiguos volcanes emergidos que acabaron erosionandose y hundiendose) y fosas submarinas.

-
Fosas Submarinas: Son franjas largas y relativamente estrechas que constituyen las partes más profundas del océano. La mayoría de ellas se localizan en el océano Pacífico. Las fosas son puntos de convergencia de placas donde las placas litosféricas subducen y se hunden de vuelta hacia el manto.- Cuencas Marginales: Son segmentos de corteza oceánica localizados entre arcos de islas o entre arcos de islas y el continente, tales como el mar de Filipinas y el mar de Japón respectivamente.
Son más abundantes hoy en el Pacífico oeste y se caracterizan por una topografia horst-graben.
Estas cuencas marginales son clasificadas tectónicamente en dos grupos: activas o inactivas. La actividad tectónica es inferida por una delgada abertura sedimentaria, topografía complicada y alto flujo de calor.



- CORTEZA CONTINENTAL:


-
Escudos y bloques estables: Son las unidades morfoestructurales más antiguas del planeta, formadas por las distintas orogenias de la historia. Constituyen la mayor parte de los continentes. Un escudo es una región continental consituida por rocas formadas en el precámbrico (Hace más de 4000 millones de años), que no han sido recubiertas por el mar. Desde sus orígenes, han permanecido estables y conservando su rigidez. El hecho de que nunca hayan podido ser sumergidos en las transgresiones marinas se debe a que han sufrido movimientos tectónicos verticales. No experimentaron plegamientos, ya que resistieron a todos los empujes horizontales. A causa de su estabilidad, la erosión ha aplanado la topografía de la mayoría de los escudos. Los escudos son normalmente los núcleos de los continentes.- Cuencas Sedimentarias: Una cuenca sedimentaria es una acumulación importante de sedimentos producto de la erosión de la superficie de la Tierra. Son el resultado del hundimiento de un escudo. A menudo, fueron invadidas por el mar y, en su fondo se acumulan gran cantidad de materiales sedimentarios traídos por los ríos procedentes de la erosión de los escudos. Se suele hablar de cuenca sedimentaria cuando el espesor del sedimentos es al menos de unos cientos de metros y tiene una extensión de algunas decenas de kilómetros cuadrados o más. La formación de una cuenca sedimentaria requiere una fuente de sedimentos importante y un lugar que favorezca la deposición. Un ejemplo de cuenca sedimentaria es la del Guadalquivir:

- Cadenas montañosas medias y sierras: Una sierra es una parte de una cordillera. Se compone de una alineación montañosa principal que hace de eje de la misma y, en algunos casos, de otros cordales montañosos de menos altitud e importancia que el primordial.- Cordilleras: Una cordillera es una sucesión de montañas enlazadas entre sí (mayor que la sierra). Constituyen zonas plegadas o en fase de plegamiento.

- Regiones y campos volcánicos: Es un área de la corteza terrestre que es propensa a tener una actividad volcánica localizada. Por lo general, contienen de 10 a 100 volcanes, en general como conos de ceniza y por lo general aparecen en grupos. En ellos también pueden aparecer los flujos de lava.

Pueden ser de dos tipos: un campo volcánico monogenético (un solo evento eruptivo) o un campo volcánico poligenético (más de un evento eruptivo).
- Arcos de islas (Arcos Insulares): Los arcos insulares representan lo que quizás son los cinturones montañosos más simples. Estas estructuras son consecuencia de la subducción constante de la litosfera oceánica, que puede durar 100 millones de años o más. La actividad volcánica esporádica, el emplazamiento de cuerpos plutónicos en profundidad y la acumulación de sedimentos procedentes de la placa en subducción aumenta de manera gradual el volumen del material de la corteza que cubre la placa superior. Algunos arcos de islas volcánicas maduros, como el de Japón, parece haberse formado sobre un fragmento resistente de corteza continental.
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4/4/11 ¿Existe un límite para la esperanza de vida?


Muy buenas hoy el leido un articulo muy interesante de la BBC que quería compartir con vosotros en mi blog. El artículo es de Philippa Roxby y habla sobre la longevidad humana y su incremento a razón de 2 años por década.

Sin más preámbulos, os dejo con el artículo.









¿Existe un límite para la esperanza de vida?

Mujer de edad avanzada completa un sudoku

Cada vez hay más personas que llegan a la vejez en mejor forma.

¡Hazte a un lado Matusalén! Las futuras generaciones podrían vivir en buenas condiciones incluso en su segundo siglo y seguir jugando sudoku, a juzgar por las predicciones sobre la esperanza de vida. Y es que el aumento en la esperanza de vida a un ritmo de dos años por década no muestra signos de disminuir.

La esperanza de vida promedio -es decir, la cantidad de años que vive una determinada población en un período de tiempo- en todo el mundo ya es el doble de lo que era hace 200 años.

A partir de la década de los '80, los expertos pensaron que el incremento de la esperanza de vida se desaceleraría poco a poco y luego se detendría. Sin embargo, en varias ocasiones, se ha constatado que los analistas en ese campo han estado equivocados.

Entonces, ¿podemos seguir viviendo cada vez más tiempo? ¿Existe un límite a la cantidad de años que podemos sobrevivir cuando alcanzamos una edad avanzada?

"Envejecer no es un proceso biológico fijo"

La razón detrás del aumento constante de la esperanza de vida es "la disminución de la tasa de mortalidad en los ancianos", indicó el profesor Tom Kirkwood del Instituto de Envejecimiento y Salud de la Universidad de Newcastle, en el Reino Unido.

Kirkwood tiene la teoría de que nuestros cuerpos están evolucionando para mantenerse y repararse mejor, además nuestros genes están participando en este proceso con el fin de retardar los daños que eventualmente conducen a la muerte.

Como resultado, no hay un límite máximo impuesto por las realidades del proceso de envejecimiento.

"Resulta sorprendente, sin embargo, que los centenarios puedan convertirse en algo común en la vida de las personas que viven hoy día"

Jim Oeppen y James Vaupel, investigadores

"El envejecimiento no es un proceso biológico fijo", expresó Kirkwood.

Un amplio estudio sobre personas mayores de 85 años de edad, llevado a cabo por el profesor Kirkwood y sus colegas en Newcastle, encontró que había un número considerable de personas que gozan de buena salud e independencia durante sus últimos años, cuando ya se acercan a los 90.

Si tenemos en cuenta que cada vez más hay personas que llegan a la vejez en mejor forma, podemos asumir que esto se debe a mejores hábitos alimenticios, así como a mejores condiciones de vida, educación y a los progresos en el área de la medicina.

Es cierto que aún hay muchas personas que padecen problemas de salud importantes, pero la medicina moderna permite que los médicos tengan un mejor desempeño en el manejo de las condiciones de salud a largo plazo, como la diabetes, la presión arterial alta y las enfermedades del corazón.

"Estamos llegando a la vejez con menos daño acumulativo que las generaciones anteriores. Estamos más saludables", afirmó Kirkwood.

Por otra parte, el llevar una vida menos exigente desde el punto de vista físico, las mejoras en la nutrición y la salud han tenido un impacto directo sobre la longevidad.

"No hay límite natural"

El año pasado, la Oficina de Estadística del Reino Unido señaló que, en la actualidad, casi una de cada cinco personas en ese país vivirá para ver su cumpleaños número 100.

Manos de una persona anciana tocan las de una más joven

Los centenarios podrían convertirse en un fenómeno común.

Además, un informe de la publicación científica Science del año 2002, en el que expertos observaron los patrones de la esperanza de vida en diferentes países desde 1840, concluyó que no había señales de un límite natural a la vida.

Los investigadores Jim Oeppen y James Vaupel encontraron que las personas en el país con la mayor esperanza de vida iban a vivir hasta una edad promedio de 100 años en cerca de seis décadas.

Sin embargo, no llegaron a predecir nada más.

"Este patrón está lejos de la eternidad: los modestos incrementos anuales en la esperanza de vida nunca llevarán a la inmortalidad", dijeron los investigadores.

"No obstante, resulta sorprendente que los centenarios puedan convertirse en algo común en la vida de las personas que viven hoy día", agregaron.

El rol de los genes

Por su parte, el profesor David Leon de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres señaló que no parecemos estar acercándonos a los límites de la esperanza de vida.

"No se ha producido una reducción en el ritmo de aumento para los mejores de los mejores, es decir, los grupos que todo el mundo sabe tienen una buena esperanza de vida y una baja mortalidad", añadió.

Estos grupos -que tienden a estar entre los sectores sociales y económicos más altos- pueden vivir por varios años más que las personas en grupos sociales más bajos, lo que ha provocado llamados para poner fin a las desigualdades en las sociedades.

Dentro de las poblaciones, los genes también tienen un papel importante que desempeñar en torno a determinar cuánto tiempo podríamos sobrevivir; sin embargo el medio ambiente sigue siendo el factor más importante.

No es de extrañar que las sociedades donde se come sano y se lleva una vida saludable, como en Japón, tienen una esperanza de vida de entre las más altas del mundo. Sin embargo, aún así sería increíble pensar que la esperanza de vida podría seguir aumentando para siempre.

"Yo apuesto a que habrá nuevos aumentos en la esperanza de vida y entonces probablemente comenzará a disminuir", señaló Kirkwood, "pero simplemente no lo sé".

Por ahora, Matusalén aún no está retorciéndose en su tumba.

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30/3/11 Demonaz - 2011 - March Of The Norse (Nuevo disco del ex-guitarrista de Immortal en el cual colabora Abbath)

Demonaz, el ex-guitarrista de Immortal y actuar compositor de las letras de Immortal desde siempre, ha formado su propia banda que lleva su nombre.

Demonaz es un proyecto de Black Metal formado a partir de miembros de la banda de Black/Heavy Metal paralela al gran vocalista de Immortal "Abbath" (el cual también colabora) que lleva por nombre "I" . Demonaz nos presenta un nuevo disco titulado "March Of The Norse" el cual será publicado en Abril y que ya podeis encontrar por internet. El disco lleva consigo un estilo muy idéntico a Immortal y también con unos toques que nos recordarán incluso a Bathory.

Es lógica la influencia de Bathory en su sonido ya que tanto para Abbath como para Demonaz, la ya extinta y mítica banda sueca del fallecido Quorthon siempre ha estado en fuente de inspiración de estos genios noruegos. En "March Of The Norse" encontraremos geniales riffs memorables, muy épicos destinado a complacer a todos aquellos seguidores de Immortal, de Bathory y del mejor metal. Se trata de un sonido nuevo pero muy a la vieja escuela que nos cautivará rápidamente. Su sonido presenta características que viajan desde el Black Metal más épico con toques algo Heavys y Vikingos.

En éste proyecto es Demonaz quien se encarga de las voces y Abbath parece ser el encargado de los bajos y desconozco si también lleva a cabo las guitarras. Me resultaría raro pensar que no ya que muchos de los riffs parecen compuestos por el mismo Abbath.


BAND MEMBERS

Demonaz - Vocals
Abbath - Bass
Ice Dale - Guitars
Armagedda - Drums



TRACKLIST:

1.Northern Hymn
2.All Blackened Sky
3.March Of The Norse
4.A Son Of The Sword
5.Where Gods Once Rode
6.Under The Great Fires
7.Over The Mountains
8.Ode To Battle
9.Legends Of Fire And Ice
10.Dying Sun (Extra Track, Originally Written In 1998)
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Antiguos Miembros de In Flames, The Haunted y Grave unen fuerzas en una nueva banda


Antiguos miembros de In Flames, The Haunted y Grave unen fuerzas en una nueva super banda sueca de metal llamada The Resistance.

El grupo está formado por los siguientes componentes:

  • Marco Aro (Face Down, ex-The Haunted) - Voz
  • Jesper Strömblad (ex-In Flames, Dimension Zero) - Guitarra
  • Glenn Ljungström (ex-In Flames, Dimension Zero) - Guitarra
  • Alex Losbäck Holstad (ex-Despite, Decameron, Cardinal Sin) - Bajo
  • Chris Barkensjö (Carnal Forge, Godsic, ex-Grave) - Batería


    Toda esta información ha sido extraida de Los Caza Conciertos
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29/3/11 El animal más grande de todos los tiempos

- Con 30 metros de largo y más de 200 toneladas es mucho más grande que el mayor dinosaurio.
- Su lengua pesa tanto como un elefante su corazón es del tamaño de un coche y algunos de sus vasos sanguíneos son tan anchos que una persona podría nadar por ellos.
- Su cola tiene la envergadura del ala de un avión pequeño.
- Su diseño aerodinámico casi perfecto le permite nadar a 20 nudos. Es uno de los animales más rápidos del mar.
- El habitante más grande del océano se alimenta casi exclusivamente de uno de los más pequeños, el krill un crustáceo de sólo unos centímetros de largo. El krill forma grandes bancos que tiñen el mar de rojo y una sola ballena azul puede consumir al día hasta 40 millones de estos crustáceos.

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8/2/11 La gran extinción del Devónico



Hace cerca de 360 millones de años, al final del periodo Devónico, se produjo una de las mayores extinciones masivas de cuantas han sucedido en nuestro planeta. Entonces, y por causas aún no del todo aclaradas, más del 70% de todos los organismos vivientes, en su mayoría criaturas marinas, desparecieron sin dejar rastro. Hoy, en un artículo que publica la revista Proceedings, científicos de la Universidad de Chicago afirman que de no haberse producido aquél trágico episodio, los vertebrados no se habrían desarrollado tal y como lo han hecho. Y probablemente ni siquiera hubiera aparecido la especie humana.

Lauren Sallan y Michael Coates están convencidos de que fue precisamente aquella gran extinción en masa la que sentó las bases para el desarrollo de los vertebrados. Fue, aseguran, algo así como apretar el "botón de reseteo" de la vida en la Tierra, lo que preparó el terreno para la gran diversidad de vertebrados (entre ellos nosotros) que viven en la actualidad.


La
extinción del Devónico (que afectó especialmente a los mares y a sus habitantes) diezmó el número de especies justo en el momento en que los primeros vertebrados empezaban a arrastrarse fuera del agua. Un hecho que quizá les ayudó a estar entre los pocos que consiguieron sobrevivir a la catástrofe y que marcó el punto de partida evolutivo para todos los vertebrados.

"Todo fue arrasado, la extinción fue global - afirma Lauren Sallan - Y reajustó la diversidad de los vertebrados en cada uno de los ecosistemas en los que habitaban, tanto en agua dulce como marina, creando un mundo completamente diferente".

El periodo Devónico (entre hace 416 y 359 millones de años), se conoce también como la Edad de los Peces, debido al gran número de géneros y especies que se desarrollaron en los mares. Enormes placodermos (peces cubiertos de placas óseas), dominaban unas aguas en las que pequeños tetrápodos, tiburones de no más de un metro y otros vertebrados estaban en franca minoría.

Destacaba entre todos los placodermos el temible Dunkleosteus (imagen superior), el dueño de las mandíbulas más mortíferas de todos los tiempos. Un pez de diez metros y 3.500 kg de peso que, a pesar de no tener auténticos dientes, era capaz de machacar a sus víctimas con una mordida cuatro veces más fuerte que la de un Tyrannosaurus rex. Se ha calculado, en efecto, que era capaz de abrir su enorme boca en apenas dos centésimas de segundo, y morder ejerciendo una presión de 5.600 kg por cm cuandrado.

El Devónico era, pues, un reino controlado por criaturas dotadas de impenetrables armaduras óseas externas y en el que la fórmula de "llevar los huesos por dentro" estaba aún muy lejos de triunfar. La vida en tierra firme, por su parte, estaba dominada por grandes artrópodos (escorpiones gigantes), enormes ciempiés e insectos alados que ya habían aprendido desde el Silúrico, decenas de millones de años antes, a sobrevivir fuera del agua.





Les acompañaban, tímidamente, los primeros vertebrados anfibios, como Tiktaalik o Ichthyostega (en las imágenes de arriba), que apenas si se aventuraban a dar sus primeros y torpes pasos fuera del agua.

Sin embargo, a finales del Devónico y principios del periodo siguiente, el Carbonífero, los placodermos desaparecieron, y en los mares su lugar fue ocupado por los peces de aletas radiadas (Actinopterigios) y lobuladas, (Sarcopterigios), que han sobrevivido hasta la actualidad. "El Devónico se conoce como la Edad de los Peces -dice Sallan- pero se trata de los peces equivocados. Casi todos los que eran dominantes en el Devónico murieron al final de ese periodo y fueron reemplazados".

"Los roles siguieron siendo los mismos -afirma por su parte Michael Coates- pero los actores cambiaron. El reparto se transformó de forma dramática". Desde hace décadas, los científicos se preguntan cuál fue la causa de aquella extinción, una de las cinco mayores ocurridas en la historia de nuestro planeta. Y lo cierto es que aún no terminan de ponerse de acuerdo.

Muchos investigadores creen que se produjo como consecuencia de la caída de un gran meteorito. Otros hablan de una era glacial, una bajada tan drástica de las temperaturas que heló una buena parte del agua de los mares, que vieron así su nivel drásticamente reducido. Algunos creen que ese enfriamiento fue provocado por la gran variedad y difusión de plantas, que habrían fijado una buena parte del dióxido de carbono de la atmósfera y contribuido así a su enfriamiento.

De lo que no cabe duda es de que la extinción del Devónico se produjo, y que ésta acabó con los géneros y especies que dominaban entonces la Tierra. Los tetrápodos, como Tiktaalik, lograron sobrevivir de milagro. De hecho, también ellos casi desaparecieron del registro fósil. Pero algunos millones de años después se recuperaron y empezaron a expandirse, convirtiéndose así en los tatara tatara abuelos de la gran mayoría de los vertebrados que existen hoy en día, incluyendo mamíferos, aves y reptiles. Y por supuesto a los seres humanos.



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