Perque no podem captar estimuls com els camps magnetics

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El campo geomagnético (GMF) es un componente natural de nuestro entorno. Las plantas, que se sabe que perciben diferentes longitudes de onda de la luz, responden a la gravedad, reaccionan al tacto y a la señalización eléctrica, no pueden escapar al efecto del GMF. Mientras que el fototropismo, el gravitropismo y el tigmotropismo se han estudiado a fondo, el impacto del GMF en el crecimiento y el desarrollo de las plantas no se conoce bien. Esta revisión describe los efectos de la alteración de las condiciones del campo magnético (MF) en las plantas, considerando las respuestas de las plantas a valores de MF inferiores o superiores a los del GMF. También se discute el posible papel del GMF en la evolución de las plantas y la naturaleza del magnetorreceptor.

El campo magnético (MF) es un factor ambiental ineludible para las plantas de la Tierra. Durante el proceso evolutivo, todos los organismos vivos experimentaron la acción del MF terrestre (geomagnético, GMF), que es un componente natural de su entorno. El GMF actúa constantemente sobre los sistemas vivos y se sabe que influye en muchos procesos biológicos. Existen importantes diferencias locales en la fuerza y dirección del campo magnético terrestre (geomagnético). En la superficie de la Tierra, la componente vertical es máxima en el polo magnético, con una intensidad de unos 67 μT, y es nula en el ecuador magnético. La componente horizontal es máxima en el ecuador magnético, unos 33 μT, y es nula en los polos magnéticos (Kobayashi et al., 2004). Un MF se suele medir en términos de su inducción magnética B, cuya unidad se da en Tesla (T), definida como

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IntroducciónEl campo geomagnético es un componente abiótico que interactúa permanentemente con los seres vivos y ha estado presente desde la aparición de la vida en la Tierra [1]. Muchos animales son sensibles a los campos magnéticos [2-4]. En el caso de los entornos marinos, los animales pueden utilizar órganos electrorreceptores para detectar las señales de orientación del campo geomagnético [3,5]. Los animales pueden utilizar la dirección del vector del campo geomagnético como brújula durante las actividades de búsqueda o migración [3,4]. Se sabe que los animales pueden utilizar dos mecanismos diferentes de magnetorrecepción: la detección del campo geomagnético puede basarse en reacciones químicas sensibles dependientes de la luz, que se producen en los cromóforos como el criptocromo [3,6,7] o en procesos físicos que implican nanopartículas magnéticas (la hipótesis ferromagnética) [2,6,8,9].

Las hormigas, en particular, son insectos sociales que representan una rama evolutiva surgida hace 50 millones de años [21], y fueron el primer grupo social depredador que exploró el suelo y la vegetación [21]. Las estrategias de búsqueda de recursos en las colonias de estos insectos pueden variar. Algunas especies pueden presentar un comportamiento de forrajeo solitario, en el que las obreras buscan los recursos solas sin la cooperación de sus compañeras de nido. Este comportamiento se encuentra en las especies menos derivadas. Por otro lado, algunas especies más derivadas presentan un comportamiento de búsqueda de recursos en grupo mediante el marcado de rastros feromonales, en el que la primera obrera que localiza el recurso vuelve al nido marcando su rastro para que la siguiente lo siga y encuentre el recurso [21,22].

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Como estudiante del programa, colaborarás estrechamente con los profesores y trabajarás con ellos en investigaciones y proyectos. También podrá dedicarse a la investigación en departamentos relacionados, como la ingeniería biomédica, la ingeniería eléctrica y las matemáticas.

Como estudiante de doctorado en Física, profundizará en las áreas fundamentales de la física, incluyendo la Mecánica Clásica, la Electricidad, el Magnetismo y la Mecánica Cuántica, así como en un área especializada seleccionada de la física o la astrofísica, incluyendo las herramientas y técnicas de investigación en el campo. Llevarás a cabo una investigación original e independiente y perfeccionarás tu capacidad para comunicar ideas y resultados científicos de forma eficaz a tus compañeros.

Mi investigación se centra en el descubrimiento de nuevas partículas fundamentales de la naturaleza, así como en la comprensión del comportamiento de las partículas conocidas. Para ello, participo en el experimento ATLAS, uno de los dos detectores de propósito general del Gran Colisionador de Hadrones del CERN. Mi trabajo consiste actualmente en analizar los datos para:

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ResumenEl campo magnético de la Tierra proporciona a los animales diversos tipos de información. Su uso como brújula se descubrió a mediados de la década de 1960 en las aves, momento en el que fue recibido con bastante escepticismo, ya que al principio resultó difícil obtener pruebas de la sensibilidad magnética mediante experimentos de condicionamiento. Mientras tanto, se descubrió que la brújula magnética estaba muy extendida. Ahora se ha demostrado en miembros de todas las clases de vertebrados, en moluscos y en varias especies de artrópodos, en crustáceos y en insectos. El uso del campo geomagnético como "mapa" para determinar la posición, aunque ya se consideraba en el siglo XIX, se demostró mediante la simulación magnética de desplazamientos sólo después del año 2000, es decir, cuando los animales, sometidos a pruebas en el campo magnético de un lugar lejano, respondieron como si estuvieran desplazados físicamente a ese lugar y compensaron el desplazamiento. Otro uso del campo magnético es el de "poste de señales" o disparador: condiciones magnéticas específicas provocan respuestas espontáneas que son útiles cuando los animales llegan a las regiones donde se dan esas características magnéticas. En conjunto, el campo geomagnético es una valiosa fuente de información para la navegación de los animales móviles.

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