viernes, 15 de septiembre de 2023

Una mirada geológica al terremoto de Marruecos

La activación de una falla inversa ha ocasionado el catastrófico seísmo de magnitud 6,8 que ha desatado muerte y destrucción en la región de Marrakech-Safí, especialmente en el Alto Atlas. No podemos predecir ni parar estos fenómenos naturales, pero el desastre sí es una responsabilidad humana, ya que son nuestras construcciones las que causan los fallecidos al derrumbarse.

Un hombre observa la destrucción causada por el terremoto en Imi N'Tala,
al sur de Marrakech. / EFE/Kiko Huesca
Poco después de las once de la noche del viernes 8 de septiembre de 2023, un terremoto con magnitud 6,8, desató la destrucción en el Alto Atlas marroquí. A pesar de localizarse su epicentro en una zona escasamente poblada, ha dejado cerca de 3000 muertos y otros tantos heridos, lo que da una idea de la devastación generada, especialmente en las humildes aldeas de las montañas, donde las construcciones de adobe y piedra son mayoritarias.

Cada vez que ocurre un terremoto devastador recurrimos a los mismos lugares comunes: el rozamiento de las placas tectónicas, la poca profundidad del sismo, la escasa calidad de las construcciones. Son evidencias ciertas pero quizás algo imprecisas sobre las que conviene profundizar para entender lo que ha ocurrido.

El rozamiento de las placas tectónicas, la poca profundidad del sismo y la escasa calidad de las construcciones son evidencias, ciertas pero quizá algo imprecisas, a las que recurrimos cuando ocurre un terremoto  

La tectónica de placas es la teoría científica que explica el funcionamiento de nuestro planeta como sistema físico, es el paradigma sobre el que se basa la geología moderna. Las placas litosféricas (o tectónicas) se desplazan a velocidades lentas movidas por la fuerza de la gravedad. Este desplazamiento genera deformaciones en las placas, especialmente a lo largo de sus límites cuando se acercan o se separan, pero también en el interior de estas.

En este caso, las placas de Nubia (África) y Eurasia contactan a lo largo de miles de kilómetros, desde Turquía hasta las islas Azores. A lo largo de estos 6000 km el movimiento relativo entre ambas va cambiando, al tiempo que lo hace su tipo de contacto, desde las zonas de subducción del Mediterráneo oriental donde convergen a alta velocidad, hasta la dorsal medio-Atlántica cerca de las Azores.

Una zona de deformación

A la altura de la península ibérica este contacto es convergente pero de baja velocidad entre el continente africano y el europeo dando lugar a una zona de deformación difusa, ancha, que abarca desde el Anti-Atlas, al sur de Marruecos, hasta las costas de Galicia en España.

La velocidad de deformación varía dentro de esta zona difusa, siendo mayor en la costa norte de África, en el mar de Alborán y en el sur de España. Es aquí donde se producen con mayor frecuencia los terremotos que, a largo plazo y por deformación acumulada, generan los relieves que forman la cordillera Bética y el Rif-Tell africano.

La falta de memoria sísmica en estas regiones, donde pueden producirse terremotos importantes cada miles de años, es uno de los principales problemas que aumenta el riesgo

La menor velocidad de deformación se produce en las zonas más alejadas generando también relieves que denominamos orógenos intraplaca, donde pueden producirse terremotos de importancia aunque con una frecuencia mucho menor, teniendo lugar cada miles de años. Esto explica uno de los principales problemas que aumenta el riesgo sísmico, la falta de memoria sísmica en estas regiones.

El Alto Atlas es un sistema montañoso que pertenece a uno de estos sistemas orogénicos intraplaca, de deformación lenta. En la actualidad su velocidad de deformación está por debajo de 1 mm/año.

Mapa de situación del terremoto de magnitud 6.8 (estrella amarilla) en
el  contexto tectónico. Las líneas negras con triángulos representan los
principales sistemas de fallas inversas. Las flechas rojas,
las velocidades medidas con técnicas geodésicas.
 / Modificación de Palano et al. (2015)
Su estilo de deformación tectónica es lo que llamamos de tipo “piel gruesa”, es decir, que toda la corteza está implicada en la deformación producida por las fallas, y se caracteriza por la presencia de fallas inversas [donde un bloque se desplaza hacia arriba respecto a otro] con alto ángulo y pliegues asociados. Este plegamiento de los estratos puede hacer que la falla no llegue a expresarse en superficie como una rotura sino como un abombamiento del terreno, lo que se denomina falla ciega.

Activación de una falla inversa de alto ángulo

La activación de una de estas fallas inversas de alto ángulo es la que, según apuntan los datos disponibles a día de hoy, ha dado lugar al reciente terremoto catastrófico de magnitud 6,8.

Los datos de deformación superficial obtenidos con interferometría de radar satelital (InSAR) por diversas agencias hacen pensar en que la falla responsable no llegó a generar una rotura del terreno en superficie, aunque este extremo deberá confirmarse mediante trabajo de campo por geólogos expertos.

La falla responsable no llegó a generar una rotura del terreno en superficie, aunque lo tendrá que confirmar el trabajo de campo de los geólogos

Exceptuando las zonas de subducción, los terremotos destructivos, con magnitudes por encima de 6, habitualmente generan roturas de falla (discontinuidades en la corteza terrestre) que rompen los primeros 12 – 20 km de corteza, y por lo tanto siempre son superficiales y muy dañinos.

El terremoto ocurrido en el Atlas no es una excepción. Se estima que la superficie de falla movilizada durante el evento ha sido de unos 30 km de longitud por unos 30 km de anchura, implicando en su deformación a la mayor parte de la corteza superior, o corteza sismogénica como nos gusta llamarla a los geólogos de terremotos.

La superficie de falla movilizada ha sido de unos 30 km de largo por 30 km de ancho

En la zona hay un buen número de fallas conocidas, entre ellas la Falla de Tizi n’Test, generada probablemente hace cientos de millones de años, pero que parece que aun hoy podría funcionar como una debilidad en la corteza que absorba buena parte de la deformación en el alto Atlas.

Además, hay factores geológicos que han podido contribuir a empeorar aún más el daño del terremoto: en las zonas bajas, en las cuencas de los ríos, pueden producirse fenómenos de amplificación de la onda sísmica debido a la baja rigidez de estos materiales sedimentarios. En las zonas escarpadas de las montañas se producen efectos de amplificación y resonancia de las ondas por efecto de la topografía. Y en la zona situada sobre el hipocentro del terremoto se dan efectos de grandes aceleraciones por el propio desplazamiento de la corteza hacia superficie en las fallas de tipo inverso.

Estos tres factores pueden haber funcionado en este terremoto, pero sin duda los dos últimos son los que han impactado en mayor medida en la amplificación de las aceleraciones en la zona epicentral. 

Las sucesivas réplicas

Respecto a las réplicas, estos terremotos producidos por la deformación tectónica de la corteza, siempre desencadenan una serie sísmica posterior con cientos o miles de eventos de menor magnitud.

Con el paso del tiempo la probabilidad de que ocurran grandes réplicas va disminuyendo, pero no puede descartarse alguna réplica mayor

Habitualmente, y de acuerdo con las observaciones de terremotos pasados que plantea la llamada ley de Bath, la réplica de mayor magnitud será en torno a 1 grado menor que el terremoto principal. Para el caso de este de Marruecos podríamos esperar, en una serie sísmica normal, una réplica máxima con magnitud 5,6 - 5,9.

A día de hoy la réplica de mayor magnitud ha sido de 4,9, y aunque con el paso del tiempo la probabilidad de ocurrencia de grandes réplicas va disminuyendo, aún no puede descartarse que ocurra alguna réplica mayor.

Mala calidad de las construcciones

Cuando estos terremotos destructivos además tienen lugar en zonas donde la calidad constructiva no es la adecuada, por falta de recursos o por el uso de técnicas constructivas tradicionales no sismorresistentes, entonces las víctimas se disparan.

Las víctimas se disparan cuando estos terremotos destructivos tienen lugar en zonas donde la calidad constructiva no es la adecuada

Los terremotos, como todos los fenómenos complejos, no son predecibles. Podemos estudiarlos, aprender cómo se comportan, cómo se generan, qué fallas son las más peligrosas, qué terrenos pueden producir amplificaciones.

Podemos generar modelos numéricos para tratar de pronosticar la evolución de estos sistemas, aplicar la inteligencia artificial para incrementar y mejorar nuestras interpretaciones y predicciones. Pero la aproximación siempre va a estar cargada de inevitables incertidumbres, de márgenes de error, de probabilidades.

Sin embargo, los terremotos no son fenómenos nuevos, incluso en zonas relativamente tranquilas, como el Atlas, o como nuestra península ibérica, hemos vivido desastres comparables a este reciente con anterioridad.

Aprender de otros casos históricos

En el Atlas en 1960 un terremoto de magnitud 5,7 dejó unas 12000 víctimas mortales, destruyendo tres cuartas partes de las edificaciones de la ciudad de Agadir, cuya población no llegaba a los 20000 habitantes. La historia no para de darnos ejemplos de los que deberíamos aprender simplemente revisando el pasado.

No podemos parar los terremotos, no podemos predecirlos, son fenómenos naturales. Pero el desastre sí es una responsabilidad humana, son nuestras construcciones las que generan las muertes al derrumbarse.

No podemos parar ni predecir estos fenómenos naturales, pero el desastre es una responsabilidad humana porque son nuestras construcciones las que generan las muertes

Debemos esforzarnos en mejorar la capacidad sismorresistente de las infraestructuras, de que las nuevas construcciones tengan un diseño antisísmico adecuado y ponderado en función de la amenaza a la que se exponen. Es fundamental conocer el potencial sismogénico de las fallas activas en cada región, definiendo el máximo terremoto esperable y su recurrencia (que puede llegar a ser de miles de años).

Por eso no podemos conformarnos con la excusa de que “esto no había ocurrido nunca”: la historia y la geología nos dicen que esto no es así. Los fenómenos naturales son recurrentes y podemos estudiarlos, llegar a comprenderlos y cuantificarlos.

Es una responsabilidad compartida que va desde las normativas de construcción y los planes de ordenación urbana, a las ejecuciones en obra por parte de promotores y constructores; desde los proyectos de investigación básica, a los sistemas de emergencias. En definitiva, por una correcta gestión del riesgo sísmico por parte de todos los actores implicados.

José Antonio Álvarez Gómez, Juan Miguel Insua Arévalo y José Jesús Martínez Díaz son profesores del Departamento de Geodinámica, Estratigrafía y Paleontología de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Fuente: SINC

Derechos: Creative Commons.

agenciasinc.es

Los dinosaurios de Burgos arrojan luz sobre la formación de dientes en los suarópodos

Figure 2./ C.A.S.
Burgos, 14 sep (EFE).- Una investigación publicada en la revista científica Journal of Iberian Geology muestra la relevancia del yacimiento paleontológico de Torrelara (Burgos), cuyos restos fósiles han ayudado a definir el proceso de formación de los dientes en los dinosaurios saurópodos, un tipo del que se han hallado gran cantidad de huesos cuyo análisis supondrá un “un impacto significativo” en el conocimiento de los dinosaurios ibéricos de hace 145 millones de años.

La revista española ha publicado este septiembre el artículo en el que se estudian restos de dinosaurios saurópodos recogidos durante las seis campañas de excavaciones realizadas en el yacimiento de Valdepalazuelos-Tenadas del Carrascal, ha explicado el Colectivo Arqueológico y Paleontológico de Salas de los Infantes (Burgos).

Figure 3./ C.A.S.
Los saurópodos son dinosaurios de gran tamaño, herbívoros, cuadrúpedos, de cola y cuello largos, de los que se han recuperado “gran cantidad de huesos fósiles”, que pertenecen a al menos dos individuos distintos, uno de los cuales se ha identificado como un saurópodo Bronquiosáurido.

La nueva investigación ha analizado varios dientes y un fragmento de dentario (mandíbula) que poseía en su interior dientes en formación, todos ellos con una corona ancha y una cara cóncava y otra convexa, y la mayor parte con el ápice desgastado por la fricción con otro diente al cortar la vegetación.

“Sus características son muy semejantes a los de dinosaurios Camarasáuridos, que vivieron en América, Asia y Europa entre la parte final del Jurásico y la primera parte del Cretácico, de 155 a 124 millones de años aproximadamente”, han explicado.

Sin embargo, los dientes estudiados presentan algunas características que los diferencian de otros saurópodos conocidos, aunque su carácter fragmentario no permite obtener más información, y se destaca que con su análisis se ha podido conocer el proceso de formación del diente.

Además, la investigación ha permitido confirmar la presencia de saurópodos de tipo Macronario (entre los que se incluyen los Camarasáuridos) en el paso del Jurásico al Cretácico en la Sierra de la Demanda burgalesa.

Figure 4./ C.A.S.
Cuando se analicen los cientos de fósiles de saurópodos recuperados en Torrelara, el Colectivo Arqueológico y Paleontológico “prevé que los resultados tendrán un impacto significativo en el conocimiento de los dinosaurios ibéricos y europeos de esa época, de en torno a los 145 millones de años.

Los investigadores han insistido en que la gran diversidad de dinosaurios recuperados, junto con otros vertebrados y plantas recogidos en las excavaciones, hacen que el yacimiento de Torrelara sea una “fuente potencial de información relevante y privilegiada para conocer los cambios de faunas de dinosaurios entre el Jurásico y el Cretácico europeo".

El estudio publicado está firmado por Fidel Torcida, (Museo de Dinosaurios, Colectivo Arqueológico y Paleontológico de Salas de los Infantes), Pedro Huerta (Colectivo Arqueológico y Paleontológico de Salas de los Infantes, Universidad de Salamanca), Eduardo Puértolas y José Ignacio Canudo (Universidad de Zaragoza).

lavanguardia.com

martes, 12 de septiembre de 2023

DINOSAURIOS ENTRE NOSOTROS · MUSEO DE CIENCIAS UNIVERSIDAD DE NAVARRA

EXPOSICIÓN

Del 6 de octubre al 25 de noviembre

La próxima vez que esquive una paloma en la acera, vea un gorrión comiendo en un patio o pida pollo para cenar, sepa que acaba de toparse con un dinosaurio moderno. Los dinosaurios no desaparecieron realmente de la Tierra ya que, aunque la mayoría se extinguió, su legado evolutivo sigue vivo en la actualidad a través de las aves.

LA EXPOSICIÓN

El Museo de Ciencias Universidad de Navarra trae a España la exposición “Dinosaurios entre nosotros”. La muestra explica la conexión ininterrumpida que existe entre las aves modernas y los dinosaurios que dominaron el planeta durante 170 millones de años. Las aves vivas pertenecen a un grupo llamado “Dinosauria” que incluye los dinosaurios extintos y todos sus descendientes vivos, razón por la que la mayoría de los científicos han llegado al consenso de que las aves son una especie de dinosaurio al igual que nosotros somos una especie de mamífero. Cuando se observan las pruebas paleontológicas y biológicas el público puede apreciar los vínculos que existen entre los dinosaurios y las aves, y también sucede si se analiza su reproducción, sus estructuras físicas y la evolución de su vuelo, lo que demuestra que las aves son realmente dinosaurios que habitan entre nosotros.

Los paneles presentan ilustraciones a color creadas por paleoartistas a gran escala de especies de dinosaurios extintos que se presentan tal y como se habrían visto en la vida real. Los textos están en castellano y euskera. También hay pictogramas y carteles de lectura fácil (diseñados y producidos por los alumnos del Centro El Molino).

LA MUESTRA EXPLICA LA CONEXIÓN ININTERRUMPIDA QUE EXISTE ENTRE LAS AVES MODERNAS Y LOS DINOSAURIOS QUE DOMINARON EL PLANETA DURANTE 170 MILLONES DE AÑOS

VISITAS

HORARIO GENERAL

Lunes a viernes: de 09:00 a 20:00 h.

Sábados: de 09:00 a 14:00 h. 

HORARIO CENTROS ESCOLARES

Lunes a viernes: de 09:00 a 13:00 h.

Con reserva previa obligatoria.    

El horario de visitas para escolares es de 09:00-13:00 con reserva obligatoria.

Existen dos modalidades* de visita:

1. Solo visita: (visita libre gratuita* | visita guiada consultar condiciones).

2. Visita + taller educativo: Consultar condiciones.

* El Museo de Ciencias ofrece formación para que el profesorado pueda conducir las visitas sin necesidad de contratar un guía.

El número máximo de alumnos por visita es 60 (mínimo un monitor acompañante por cada 20 alumnos). Las visitas de colegios se deben reservar a través del mail y el horario de la visita dependerá de la modalidad que se elija. 

 

FOLLETO EDUCATIVO

INSCRIPCIONESmuseociencias@unav.es

 

INFORMACIÓN PRÁCTICA

ENTRADA LIBRE

La muestra se distribuye en la planta 0 y 1 del edificio de Ciencias (Hexágono) de la Universidad de Navarra (C/ Irunlarrea 1, Pamplona).

El acceso se realiza por la puerta principal del edificio de Ciencias de la Universidad de Navarra. Existe una rampa en la entrada y para ver la exposición completa se pueden emplear los dos ascensores del edificio.

 

PARKING Y TRANSPORTE 

Villavesa: nº4 parada Clínica Universidad de Navarra. 

One Ride: anclajes delante del Hotel Blanca de Navarra (Pio XII). 

Parking público: Parking subterráneo del Hospital de Navarra. 

Parking para visitas escolares: Parking Comedores de la Universidad de Navarra. 

 

Para necesidades especiales (parking y acceso en coche) contactar con museociencias@unav.es 

 

ACTIVIDADES RELACIONADAS

La exposición “Dinosaurios entre Nosotros” sirve como hilo conductor de una programación más amplia organizada por el Museo para el otoño de 2023. El objetivo es fomentar una conversación científica a varios niveles y para ello se han organizado: 

Taller para profesores con profesionales

→ 4 de octubre (17:00 h).

· Un paleontólogo

· Un experto en pájaros

· Un experto en evolución

Más información 


Visitas a la exposición y talleres para colegios:

→ 9 de octubre al 25 de noviembre.

 

Semana de la Ciencia

Actividades en la Facultad de Ciencias.

Ciclo de charlas "Ciencia y Evolución" 

 

Proyección del documental  "Des-extinción" y coloquio

Jueves 9 de noviembre

19:00 h. · Civivox Iturrama

Más información 

 

Charla "La investigación sobre dinosaurios: una ciencia emocionante"

Jueves 16 de noviembre. Con Fidel Torcida Fernández-Baldor, director del Museo de Dinosaurios, miembro del colectivo Arqueológico-Salense (CAS) y patrono de la Fundación Dinosaurios CYL.

19:00 h. · Civivox Iturrama

Más información 

 

Charla "La evolución que podría haber sido: de extorsiones y dinosaurios"

Jueves 23 de noviembre

19:00 h. · Civivox Iturrama

Más información

* Todas las conferencias contarán con subtítulos y lenguaje de signos.

ORGANIZAN

“Dinosaurios entre nosotros” está organizada por el American Museum of Natural History en Nueva York con el apoyo del North Museum of Nature and Science (Estados Unidos), el Philip J.Currie Museum (Canadá), el Museo de Ciencias Universidad de Navarra (España) y el Universum Museo de las Ciencias de la UNAM (México).

COLABORAN (entre otros): Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes y Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León.

museodeciencias.unav.edu

domingo, 10 de septiembre de 2023

Valle de las Ballenas, el sitio sobrenatural que resguarda el pasado de los cetáceos

«Wadi Al-Hitan», el Valle de las Ballenas, es una joya egipcia que alberga fósiles de cetáceos y especies marinas que habitaron la tierra hace millones de años.

Foto: Wikimedia Commons
El Valle de las Ballenas, conocido como «Wadi Al-Hitan», es un tesoro paleontológico que ofrece un fascinante vistazo al pasado marino de la Tierra. Ubicado en el Desierto Occidental de Egipto, cerca de la ciudad de Fayum, este lugar es reconocido por la abundancia de fósiles de cetáceos pertenecientes al Eoceno.

Lo que hace que este lugar en medio del desierto sea excepcional son los fósiles de cetáceos que yacen en sus suelos arenosos, y que fueron vistos por primera vez por beduinos que atravesaban el desierto. Este sitió durante mucho tiempo estuvo asociado con la muerte y seres sobrenaturales, a los relatos que se contaban se sumó su localización: una cuenca al pie de la montaña Garet Gohannam, “la montaña del infierno”.

Wadi Al-Hitan, la morada de mamíferos y seres sobrenaturales

Foto: Wikimedia Commons
En este valle, ubicado a unos 150 kilómetros al suroeste de El Cairo, se han encontrado fósiles de ballenas prehistóricas, incluidos antiguos ancestros de las ballenas modernas, conocidos como basilosaurus. Los fósiles exhiben características evolutivas cruciales que arrojan luz sobre cómo estas criaturas pasaron de ser animales terrestres a los majestuosos mamíferos marinos que conocemos.

Los fósiles de Basilosaurus y Dorudon son los más comunes en este desierto, pero no los únicos, también se pueden encontrar restos de sirenios primitivos, ancestros de los dugongos y manatíes. Asimismo, los fósiles de este lugar incluyen esqueletos de diferentes épocas geológicas, incluyendo mamíferos terrestres y marinos, tortugas marinas, peces y reptiles.

Foto: Wikimedia Commons
Wadi Al-Hitan se ha convertido en un destino imperdible para científicos, paleontólogos y amantes de la historia natural de todo el mundo. Algunos fósiles están expuestos sobre la arena y otros a la intemperie como parte de un museo al aire libre. Su nombre se traduce como «Valle de las Ballenas» en árabe, y hace referencia a la abundancia de fósiles de cetáceo en el sitio.

La UNESCO le otorgó al Valle de las Ballenas, que se extiende en el área protegida Wadi El Rayan de unos 1.800 kilómetros cuadrados, el estatus de Patrimonio de la Humanidad en 2005, reconociendo su valor científico y su contribución significativa a la comprensión de la evolución de los mamíferos marinos.

El valle de las ballenas, zorros y aves

La fauna actual en los alrededores del Valle de las Ballenas se contrapone al pasado milenario de este lugar. Actualmente, las especies son propias de este entorno desértico, con escasas poblaciones de mamíferos, aves y reptiles. Entre los animales que se pueden encontrar en la región se incluyen zorros del desierto, lobos dorados, gacelas, lagartos y aves rapaces. 

Además de la joya paleontológica, los visitantes también pueden explorar el Desierto Occidental de Egipto, que alberga otros sitios arqueológicos y naturales impresionantes. El Oasis de Fayum, situado a poca distancia, con paisajes naturales, como lagos y oasis, además de una rica historia cultural que se remonta a la antigüedad.

ngenespanol.com

Murió Rubén Carolini, el papá del dino carnívoro más grande del mundo hallado en Neuquén

Falleció a los 79 tras varios días de internación, sus restos serán despedidos en Cipolletti. Carolini pasó a la historia de la humanidad y su aporte marcó un antes y un después en los descubrimientos paleontológicos.

Carolini con una pieza fósil, junto a Daniel Hernández, trabajador del
museo Carmen Funes de Plaza Huincul, Leonardo Salgado y
el paleontólogo Rodolfo Coria.
En los últimos días trascendió que su estado de salud era muy delicado. Finalmente, este sábado se murió Rubén Darío Carolini (79), el descubridor del dinosaurio carnívoro más grande del mundo. Sus restos serán despedidos en Cipolletti donde vivía.

El nombre de Carolini quedó tallado en la historia científica, al toparse el 25 de julio de 1993 con los huesos del Giganotosaurus que luego llevaría su apellido. A 30 años del descubrimiento en la formación Candeleros a sólo 15 kilómetros al sur de la Villa El Chocón, el enorme ejemplar y los datos aportados por su trabajo despertaron pasión por los gigantes que duermen en la Patagonia. Es así que incluso, el Giganotosaurus Carolini fue protagonista de la última película Jurassic Park, del cineasta estadounidense Steven Spielberg.

Réplica del Giganotosaurus Carolini muestra la relación de tamaño con el humano.
En mayo de 2009, el gobierno de Neuquén le brindó un homenaje en forma de gratitud por el incalculable aporte al patrimonio histórico y cultural de la provincia. También se destacó el valor que dio al turismo regional y la difusión que se le dio a El Chocón como polo paleontológico mundial. Es así que la villa turística recibe visitantes de todo el mundo que se acercan a conocer al «Dino carnívoro más grande del mundo».

«Yo siempre creí que esto era para otros, nunca pensé que podía ser ciudadano ilustre. Es una gran alegría y por encima de todo creo que he logrado la confianza y el cariño de la gente», había dicho en ese momento a Diario RÍO NEGRO.

El vehículo todoterreno que modificó Carolini para sus expediciones.
Nacido en 1944 en la localidad de Oncativo de la provincia de Córdoba vivió allí hasta cumplir los 11 años. Carolini destacó siempre que esa fue toda su formación académica, porque después comenzó a trabajar para ayudar a su familia.

El descubrimiento de su vida

En 2022 se difundieron imágenes en redes sociales que lo mostraban estudiando, ese espíritu curioso fue el que lo llevó a lugares que jamás imaginó.

Fue con ese impulso interno que el 25 de julio de 1993 Carolini tomó su vehículo reformado con sus propias manos, ya que era un mecánico empírico y con una caja herramientas salió a «cazar» fósiles.

Representanción 3D del aspecto del Giganotosaurus Carolini.
Con el conocimiento de un paleontólogo encontró una zona en la que “el suelo aparecía una roca con forma de bocha”, contó en varias entrevistas. Allí comenzó la excavación, se topó con una cabeza de fémur y comenzó el hito de su vida.

Hasta ese momento, la humanidad tenía en la cúspide de los carnívoros al Tiranosaurio Rex, que se encontró en Estados Unidos. Sin embargo, lo que había encontrado en el suelo rojizo de El Chocón superaba por lejos las medidas de referencias de un libro que consultó, aún con las rodillas en el suelo.

El rey de los dinosaurios carnívoros perdía así su corona y se rendía a la colosal estructura de una especie hallada en la Patagonia argentina. Nacía así el Giganotosaurus Carolini.

Rubén con una réplica del Giganotosaurus Carolini.
El 30 de junio de 2022 la Legislatura de Neuquén lo declaró personalidad ilustre, en reconocimiento al aporte realizado al turismo, a la Paleontología y a la Museología de la provincia.

La municipalidad de El Chocón declaró duelo

La conmoción generada tras la confirmación de la muerte de Carolini sacudió a la región, en especial en Villa El Chocón, localidad que fue el escenario de su descubrimiento y que hoy expone parte de su legado.

A través de un decreto difundido durante el mediodía del sábado, el Ejecutivo local declaró tres días de duelo.

«Rubén Darío Carolini con sus aportes y descubrimientos cambio la identidad de nuestra localidad» expresa el comunicado y detalla que «es intención de este departamento Ejecutivo manifestar sus condolencias y acompañar en el dolor a sus familiares».

Por otra parte, la carrera de Activando, que organiza la Legislatura de Neuquén y tiene fecha este domingo en Villa el Chocón, se realizará normalmente, aunque se hará un homenaje al ilustre vecino de la localidad.

rionegro.com.ar

jueves, 7 de septiembre de 2023

Hallan en China un fósil aviano, el eslabón perdido entre los dinosaurios y las aves

Los dinosaurios avianos son el origen de las aves que vemos hoy en día pero cómo se desarrolló esta evolución ha sido un enigma para los paleontólogos por la ausencia de fósiles. Ahora, el hallazgo de un terópodo avial de hace 150 millones de años cambia las cosas.

Reconstrucción de terópodo avial Fujianvenator de 150 millones de años.
/ Zhao Chuang

Los detalles del nuevo fósil, analizado por un equipo de investigadores del Instituto de Paleontología de Vertebrados y Paleoantropología (IVPP) de la Academia China de Ciencias de Pekín y del Instituto de Estudios Geológicos de Fujian (FIGS), se describen este miércoles en un artículo en la revista Nature.

El fósil, un nuevo terópodo avial de 150 millones de años de antigüedad, se encontró en el condado de Zhenghe, en la provincia de Fujian.

La nueva especie, denominada 'Fujianvenator prodigiosus', presenta un extraño conjunto de características y rasgos morfológicos que comparte con otros terópodos avianos, troodóntidos y dromaeosaurios, lo que demuestra hasta dónde se extiende el mosaico evolutivo en la evolución temprana de las aves.

Las aves descienden de los dinosaurios terópodos del Jurásico Tardío, pero se sabe poco de la evolución más temprana de los Avialae (el clado o antepasado que abarca a todas las aves modernas) por la escasez de fósiles.

Hasta ahora, solo se habían encontrado restos de dinosaurios aviales del Jurásico medio-tardío (de hace 166-159 millones de años) en el noreste de China y conocidos como la Biota Yanliao y en las calizas alemanas de Solnhofen (restos del Archaeopteryx algo más recientes), pero había un vacío de unos 30 millones de años hasta el registro más antiguo conocido de aves cretácicas.

Este vacío fósil ha impedido que los paleontólogos pudieran estudiar bien a los avianos del Jurásico, que no solo son la clave para descifrar el origen evolutivo de estos dinosaurios, sino que son esenciales para aclarar la controversia filogenética del origen de las aves.

UN NUEVO EJEMPLAR CON MARCADOS CAMBIOS

“Nuestros análisis comparativos muestran que hubo marcados cambios en el plan corporal a lo largo de la línea avial temprana, impulsada en gran medida por la extremidad anterior, dando lugar finalmente a la proporción típica de las extremidades de las aves”, ha detallado en el artículo Wang Min, del IVPP, autor principal del estudio.

“Sin embargo, Fujianvenator es una especie extraña que divergió de esta trayectoria principal y evolucionó hacia una extraña arquitectura de las extremidades posteriores”, ha añadido.

La pata inferior sorprendentemente alargada y otras características morfológicas, en combinación con otras observaciones geológicas, sugieren que Fujianvenator vivía en un entorno pantanoso y era un corredor de alta velocidad o un limícola de patas largas, unos rasgos completamente desconocidos hasta ahora para los primeros avianos.

“Además de Fujianvenator, hemos hallado otros vertebrados en abundancia, como teleósteos, testudines y coristoderos”, ha confirmado Xu Liming, del FIGS, autor principal del estudio.

UNA EXTRAORDINARIA DIVERSIDAD POR DESCUBRIR

Durante el Jurásico Tardío y el Cretácico Temprano, el sureste de China sufrió una intensa actividad tectónica debido a la subducción de la placa paleopacífica, lo que dio lugar a un magmatismo generalizado y a cuencas de depresiones de fallas coetáneas, donde se encontró el Fujianvenator.

Este trasfondo geológico es esencialmente el mismo que en el Jurásico Tardío del norte y noreste de China, donde se conserva la Biota Yanliao más antigua.

“La extraordinaria diversidad, la composición única de los vertebrados y el paleoambiente indican claramente que esta localidad documenta una fauna terrestre, a la que hemos dado el nombre de Fauna de Zhenghe”, ha explicado Zhou Zhonghe del IVPP, coautor del estudio.

Según la datación radioisotópica y los estudios estratigráficos, la fauna de Zhenghe pertenece al periodo comprendido entre 150 y 148 millones de años, por tanto, Fujianvenator es uno de los miembros estratigráficamente más jóvenes y geográficamente más meridionales de los avianos del Jurásico.

El descubrimiento de la Fauna de Zhenghe abre una nueva ventana al ecosistema terrestre del Jurásico Tardío del planeta, y el equipo de investigación conjunto del IVPP y el FIGS tiene previsto continuar su exploración de Zhenghe y las zonas cercanas.

eldiario.es