{"id":70313,"date":"2017-04-25T18:52:12","date_gmt":"2017-04-25T18:52:12","guid":{"rendered":"http:\/\/candas365.es\/noticias\/?p=70313"},"modified":"2017-04-25T18:52:12","modified_gmt":"2017-04-25T18:52:12","slug":"una-nueva-bacteria-surge-tras-la-erupcion-del-volcan-submarino-de-el-hierro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/candas365.es\/noticias\/una-nueva-bacteria-surge-tras-la-erupcion-del-volcan-submarino-de-el-hierro\/","title":{"rendered":"Una nueva bacteria surge tras la erupci\u00f3n del volc\u00e1n submarino de El Hierro"},"content":{"rendered":"<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-70314\" src=\"https:\/\/candas365.es\/noticias\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/nueva-bacteria-360x197.jpg\" alt=\"\" width=\"360\" height=\"197\" srcset=\"https:\/\/candas365.es\/noticias\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/nueva-bacteria-360x197.jpg 360w, https:\/\/candas365.es\/noticias\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/nueva-bacteria-650x355.jpg 650w, https:\/\/candas365.es\/noticias\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/nueva-bacteria-150x82.jpg 150w, https:\/\/candas365.es\/noticias\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/nueva-bacteria-450x246.jpg 450w, https:\/\/candas365.es\/noticias\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/nueva-bacteria-655x358.jpg 655w, https:\/\/candas365.es\/noticias\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/nueva-bacteria.jpg 696w\" sizes=\"(max-width: 360px) 100vw, 360px\" \/>La mayor parte de la actividad volc\u00e1nica de nuestro planeta tiene lugar en el medio oce\u00e1nico. La erupci\u00f3n submarina de la isla de El Hierro, en concreto, se prolong\u00f3 durante 138 d\u00edas \u2013de octubre de 2011 a marzo de 2012\u2013 y remodel\u00f3 un \u00e1rea de nueve kil\u00f3metros cuadrados del fondo marino. Este episodio de vulcanismo submarino perturb\u00f3 de forma radical las condiciones ambientales locales (mayor temperatura y acidez de las aguas, reducci\u00f3n del ox\u00edgeno, mayor turbidez y carga de material en suspensi\u00f3n, entre otros efectos).<\/p>\n<p>\u00abA escala local, este episodio origin\u00f3 un nuevo cono volc\u00e1nico submarino y una pendiente de dep\u00f3sitos que se extiende hasta m\u00e1s de mil metros de profundidad. La erupci\u00f3n se inici\u00f3 a una profundidad de 363 metros, y al final del episodio volc\u00e1nico el mismo punto se encontraba a 89 metros de profundidad, un hecho que implica una tasa media de crecimiento vertical diario de dos metros. Despu\u00e9s, tuvo lugar un proceso de desgasificaci\u00f3n, con manifestaciones hidrotermales, un per\u00edodo que se puede considerar todav\u00eda activo, aunque de forma difusa\u00bb, detalla Miquel Canals, catedr\u00e1tico del departamento de Din\u00e1mica de la Tierra y del Oc\u00e9ano de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Barcelona (UB).<\/p>\n<p>La erupci\u00f3n del Tagoro, que caus\u00f3 un grave impacto sobre la vida marina, espole\u00f3 en paralelo la actividad bacteriana. Hasta entonces, estas comunidades ligadas a la actividad volc\u00e1nica hab\u00edan sido estudiadas sobre todo en los h\u00e1bitats de las fuentes hidrotermales de las dorsales mediooce\u00e1nicas. Los organismos extrem\u00f3filos que viven en estos ambientes oce\u00e1nicos adaptan su metabolismo para obtener nutrientes y energ\u00eda y sobrevivir en condiciones que son limitantes para otros seres vivos.<\/p>\n<blockquote><p><strong><em>La erupci\u00f3n del Tagoro, que caus\u00f3 un grave impacto sobre la vida marina, espole\u00f3 en paralelo la actividad bacteriana<\/em><\/strong><\/p><\/blockquote>\n<p>El estudio, publicado en la revista Nature, Ecology &amp; Evolution y liderado por Miquel Canals, jefe del Grupo de Investigaci\u00f3n Consolidado (GRC) de Geociencias Marinas de la Universidad de Barcelona, \u200b\u200by Roberto Danovaro, de la Universidad Polit\u00e9cnica de la Marche (Italia), ha permitido el hallazgo de una especie bacteriana, llamada Thiolava veneris, hasta ahora desconocida asociada a la actividad volc\u00e1nica del Tagoro.<\/p>\n<p><strong>Nuevo g\u00e9nero y especie de bacteria extrem\u00f3fila<\/strong><\/p>\n<p>La bacteria Thiolava veneris constituye un nuevo g\u00e9nero y especie de bacteria extrem\u00f3fila. Seg\u00fan las im\u00e1genes de un veh\u00edculo submarino no tripulado dirigido por control remoto (ROV), el nuevo h\u00e1bitat bacteriano cubre cerca de 2.000 metros cuadrados del volc\u00e1n Tagoro \u2013entre 129 y 132 metros de profundidad\u2013, formando un denso tapiz constituido por unas estructuras filamentosas muy vistosas (tricomas bacterianos o cabello de Venus).<\/p>\n<p>Los an\u00e1lisis filogen\u00f3micos revelan que esta procariota de los fondos oce\u00e1nicos est\u00e1 filogen\u00e9ticamente pr\u00f3xima a otras bacterias marinas \u2013en concreto, el g\u00e9nero Thioploca, dentro de la clase de los gammaproteobacterios\u2013 que muestran una gran plasticidad metab\u00f3lica para adaptarse a ambientes extremos de los fondos oce\u00e1nicos.<\/p>\n<p>\u00abEl consorcio bacteriano del nuevo volc\u00e1n presenta un conjunto de caracter\u00edsticas diferenciales en comparaci\u00f3n con otras formaciones bacterianas\u00bb, apunta Canals. \u00abNinguno de los fragmentos gen\u00f3micos identificados contiene genes asociados con la fotos\u00edntesis, por lo que este proceso queda excluido del metabolismo de los filamentos microbianos. Sin embargo, la bacteria tiene una notable plasticidad metab\u00f3lica para desarrollarse en ambientes volc\u00e1nicos submarinos relativamente poco profundos. Ecol\u00f3gicamente, representa un estadio inicial del proceso de reinstauraci\u00f3n de comunidades biol\u00f3gicas cada vez m\u00e1s complejas en los h\u00e1bitats submarinos devastados por cat\u00e1strofes naturales, como el caso del Tagoro en Canarias\u00bb, subraya.<\/p>\n<blockquote><p><strong><em>\u00abEsta nueva especie se encuentra muy lejos de otros centros de actividad volc\u00e1nica, un hecho que plantea interrogantes sobre su procedencia\u00bb<\/em><\/strong><\/p><\/blockquote>\n<p>\u00abAhora bien, esta nueva especie se encuentra muy lejos geogr\u00e1ficamente de otros centros de actividad volc\u00e1nica (por ejemplo, la dorsal mesoatl\u00e1ntica), un hecho que plantea interrogantes sobre su procedencia\u00bb, subraya Canales.<\/p>\n<p><strong>El volc\u00e1n Tagoro, un laboratorio natural<\/strong><\/p>\n<p>Desde que se inici\u00f3 la erupci\u00f3n submarina del Tagoro en octubre de 2011, el equipo del GRC de Geociencias Marinas de la UB ha impulsado diversos estudios cient\u00edficos que han revelado aspectos in\u00e9ditos sobre el origen y la evoluci\u00f3n de las islas volc\u00e1nicas. Tanto este episodio volc\u00e1nico, estudiado y monitorizado por los equipos investigadores en tiempo real, como su evoluci\u00f3n posterior, hacen del Tagoro un excelente laboratorio natural para estudiar el fen\u00f3meno del vulcanismo submarino.<\/p>\n<p>\u00abMientras la erupci\u00f3n estaba activa, el seguimiento de la evoluci\u00f3n morfol\u00f3gica del nuevo volc\u00e1n mostr\u00f3 la complejidad de este tipo de episodios, con fases de crecimiento r\u00e1pido, otras m\u00e1s lentas, y colapsos parciales del nuevo edificio y las \u00e1reas cercanas, entre otros. Desde el punto de vista biol\u00f3gico, el proceso de recolonizaci\u00f3n que est\u00e1 en marcha representa tambi\u00e9n una oportunidad extraordinaria de estudio para la ciencia\u00bb, concluye Canals.<\/p>\n<p>SINC<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La mayor parte de la actividad volc\u00e1nica de nuestro planeta tiene lugar en el medio oce\u00e1nico. 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