{"id":1458659,"date":"2025-02-12T16:03:45","date_gmt":"2025-02-13T00:03:45","guid":{"rendered":"https:\/\/noticiasya.com\/2025\/02\/12\/tortugas-marinas-bailan-campo-magnetico-trax\/"},"modified":"2025-02-12T16:03:45","modified_gmt":"2025-02-13T00:03:45","slug":"tortugas-marinas-bailan-campo-magnetico-trax","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticiasya.com\/midland-odessa\/2025\/02\/12\/tortugas-marinas-bailan-campo-magnetico-trax\/","title":{"rendered":"Las tortugas marinas &#171;bailan&#187; cuando su superpoder las lleva a la comida"},"content":{"rendered":"<p>Las tortugas marinas son famosas por sus incre\u00edbles migraciones, recorriendo miles de kil\u00f3metros a trav\u00e9s de vastos oc\u00e9anos con pocos puntos de referencia visibles.<\/p>\n<p>Ahora, un nuevo estudio publicado el mi\u00e9rcoles en la <a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41586-024-08554-y\">revista Nature<\/a>, revela que <a href=\"https:\/\/www.fisheries.noaa.gov\/species\/loggerhead-turtle\">las tortugas bobas<\/a>, la especie de tortuga marina que anida m\u00e1s abundante en Estados Unidos, conocen los campos magn\u00e9ticos de ubicaciones geogr\u00e1ficas espec\u00edficas. Este superpoder probablemente las ayude a regresar a \u00e1reas ecol\u00f3gicamente importantes para anidar y alimentarse.<\/p>\n<p>Si bien <a href=\"https:\/\/www.sciencedirect.com\/science\/article\/pii\/S0960982207008196\">investigaciones anteriores<\/a> han revelado que las tortugas vuelven a visitar constantemente sitios espec\u00edficos y tambi\u00e9n utilizan campos magn\u00e9ticos para navegar, los investigadores dijeron que este estudio es el primero de su tipo en determinar que las tortugas bobas memorizan estos campos magn\u00e9ticos, particularmente los asociados con fuentes de alimento, para regresar a ellos una vez que terminan de migrar.<\/p>\n<p>Los investigadores descubrieron que las tortugas bobas juveniles cautivas responden al condicionamiento magn\u00e9tico mediante lo que el equipo describi\u00f3 como un \u201cbaile\u201d en anticipaci\u00f3n de la comida en los campos donde fueron alimentadas previamente, lo que indica que asocian se\u00f1ales magn\u00e9ticas con sitios de alimentaci\u00f3n.<\/p>\n<p>El estudio tambi\u00e9n revel\u00f3 un hallazgo clave en la navegaci\u00f3n de las tortugas. Las tortugas bobas dependen de dos sistemas magn\u00e9ticos distintos: un mapa magn\u00e9tico para rastrear ubicaciones y una br\u00fajula magn\u00e9tica para orientarse.<strong><\/strong><\/p>\n<p>Cuando las tortugas bobas se exponen a ondas de radiofrecuencia o RF (el mismo tipo de radiaci\u00f3n que emiten dispositivos como tel\u00e9fonos m\u00f3viles y transmisores de radio), su mapa magn\u00e9tico permanece estable, mientras que su br\u00fajula se altera.<\/p>\n<p>Esta revelaci\u00f3n plantea problemas de conservaci\u00f3n, debido a que la actividad de navegaci\u00f3n y el uso de dispositivos cerca de las playas de anidaci\u00f3n pueden interferir con la capacidad de las tortugas para migrar, seg\u00fan la autora principal del estudio, la Dra. Kayla Goforth, investigadora asociada postdoctoral en el departamento de biolog\u00eda de la Universidad Texas A&#038;M, que trabaj\u00f3 en la investigaci\u00f3n como estudiante de doctorado en la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill. Los investigadores sugieren minimizar las ondas de radiofrecuencia en los h\u00e1bitats clave de las tortugas para ayudar a proteger a estas antiguas criaturas marinas.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.ncei.noaa.gov\/products\/geomagnetism-frequently-asked-questions\">Las tortugas pueden detectar todos los campos magn\u00e9ticos<\/a> de la Tierra, desde alrededor de 25.000 nanoteslas hasta 65.000 nanoteslas, una medida de la intensidad del campo magn\u00e9tico, seg\u00fan Goforth.<\/p>\n<p>Para comprender los receptores magn\u00e9ticos de las tortugas, los investigadores recolectaron entre 14 y 16 tortugas bobas reci\u00e9n nacidas cada agosto entre 2017 y 2020. Las tortugas emergieron de ocho a diez nidos diferentes de Bald Head Island, Carolina del Norte.<\/p>\n<p>El equipo aloj\u00f3 a las tortugas en tanques individuales con temperaturas de agua controladas y una dieta est\u00e1ndar para simular las condiciones naturales del agua de mar.<\/p>\n<p>Experimentos anteriores con tortugas han utilizado intensidades magn\u00e9ticas con una diferencia de campo de al menos 2.000 nanoteslas, pero Goforth y su equipo eligieron ubicaciones a lo largo de la costa este de Estados Unidos en todo el oc\u00e9ano Atl\u00e1ntico y desarrollaron un sistema de bobinas para producir campos entre 2.000 y 10.000 nanoteslas para la variaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Durante un per\u00edodo de acondicionamiento de dos meses, el equipo de estudio coloc\u00f3 a las tortugas en peque\u00f1os baldes de agua de mar artificial y las expuso a dos campos magn\u00e9ticos diferentes durante duraciones iguales. Un campo coincid\u00eda con la fuerza magn\u00e9tica de un sitio en el Golfo de M\u00e9xico y estaba asociado con la comida (el campo \u201crecompensado\u201d), mientras que el otro simulaba el flujo magn\u00e9tico de un sitio cerca de Nueva Hampshire y no ten\u00eda comida (el campo \u201cno recompensado\u201d).<\/p>\n<p>Una vez terminado el condicionamiento, las tortugas fueron probadas nuevamente en ambos campos magn\u00e9ticos, pero esta vez, ninguno conten\u00eda comida, lo que permiti\u00f3 a los investigadores determinar si las tortugas hab\u00edan aprendido a asociar el campo \u201crecompensado\u201d con la alimentaci\u00f3n.<\/p>\n<p>En el campo \u201crecompensado\u201d, todos los reptiles marinos exhibieron alg\u00fan grado de comportamiento de \u201cdanza de la tortuga\u201d, que inclu\u00eda inclinar sus cuerpos verticalmente, mantener sus cabezas cerca o por encima de la superficie del agua, abrir sus bocas, mover r\u00e1pidamente sus aletas delanteras y a veces incluso girar en el mismo lugar, seg\u00fan el estudio.<\/p>\n<p>Para confirmar la consistencia de estos hallazgos en diferentes sitios, los investigadores realizaron el mismo experimento utilizando campos magn\u00e9ticos que imitaban los de las costas de Cuba versus Delaware, Maine versus Florida y dos ubicaciones adicionales.<\/p>\n<p>En cada una de las cinco pruebas, aproximadamente el 80% de las tortugas mostraron m\u00e1s \u201cbaile\u201d en los campos \u201crecompensados\u201d en comparaci\u00f3n con los \u201cno recompensados\u201d, lo que demuestra que esta habilidad se utiliza globalmente, no solo en una ubicaci\u00f3n espec\u00edfica.<\/p>\n<p>Si bien la \u201cdanza de la tortuga\u201d es particularmente encantadora, Goforth se\u00f1al\u00f3 que es probable que este comportamiento solo ocurra en cautiverio. Sin embargo, el patr\u00f3n de movimiento proporciona una medida \u00fatil para demostrar si las tortugas aprendieron el campo magn\u00e9tico y lo correlacionaron con la comida.<\/p>\n<p>Tras el experimento inicial, los cient\u00edficos volvieron a poner a prueba a 16 tortugas cuatro meses despu\u00e9s para evaluar su memoria a largo plazo. Incluso sin refuerzo adicional, el 80% de las tortugas bobas mostraron un mayor \u201cbaile\u201d en el campo \u201crecompensado\u201d, aunque la cantidad total de movimiento fue menor, dijo Goforth.<\/p>\n<p>Las tortugas probablemente recuerdan el condicionamiento magn\u00e9tico durante mucho m\u00e1s tiempo, se\u00f1al\u00f3 Goforth, ya que la mayor\u00eda de las tortugas bobas abandonan su playa de anidaci\u00f3n cuando son cr\u00edas y regresan unos 20 a\u00f1os despu\u00e9s para poner su primer nido.<\/p>\n<p>Una vez que los investigadores establecieron que las tortugas responden a los campos magn\u00e9ticos asociados con los alimentos, quisieron determinar si las tortugas utilizan el mismo o diferentes sistemas biol\u00f3gicos para su mapa magn\u00e9tico (saber d\u00f3nde est\u00e1n) y su br\u00fajula magn\u00e9tica (saber en qu\u00e9 direcci\u00f3n ir).<\/p>\n<p>Utilizando ondas de radiofrecuencia, un tipo de energ\u00eda que puede alterar los sensores biol\u00f3gicos como los que <a href=\"https:\/\/pmc.ncbi.nlm.nih.gov\/articles\/PMC4305412\/\">utilizan las aves para detectar<\/a> el campo magn\u00e9tico de la Tierra, los investigadores probaron si las tortugas a\u00fan pod\u00edan detectar su mapa magn\u00e9tico y su br\u00fajula magn\u00e9tica.<\/p>\n<p>Un grupo de tortugas fue examinado sin ondas de radiofrecuencia, mientras que el otro fue examinado con ondas de radiofrecuencia. Normalmente, las tortugas nadan en una direcci\u00f3n determinada seg\u00fan el lugar en el que viven para permanecer dentro de las corrientes oce\u00e1nicas adecuadas para la migraci\u00f3n. Sin embargo, cuando hab\u00eda ondas de radiofrecuencia presentes, las tortugas nadaban al azar, lo que indicaba que su br\u00fajula estaba alterada.<\/p>\n<p>Sin embargo, su capacidad para reconocer el mapa magn\u00e9tico (o las ubicaciones asociadas a los alimentos) permaneci\u00f3 intacta, incluso con la interferencia de RF.<\/p>\n<p>\u201cEste conocimiento aporta informaci\u00f3n adicional para entender c\u00f3mo las tortugas marinas y otros animales pueden navegar cientos y miles de kil\u00f3metros a trav\u00e9s de oc\u00e9anos que no tienen caracter\u00edsticas f\u00edsicas obvias que ayuden a la navegaci\u00f3n\u201d, dijo por correo electr\u00f3nico el Dr. Daniel Evans, bi\u00f3logo investigador de Sea Turtle Conservancy. Evans no particip\u00f3 en el estudio.<\/p>\n<p>Para investigar m\u00e1s a fondo c\u00f3mo las tortugas interpretan las se\u00f1ales magn\u00e9ticas, el equipo de estudio examin\u00f3 las dos caracter\u00edsticas clave del campo magn\u00e9tico de la Tierra: la inclinaci\u00f3n de las l\u00edneas del campo magn\u00e9tico con respecto a la superficie de la Tierra y la intensidad o la fuerza del campo magn\u00e9tico.<\/p>\n<p>Los investigadores generaron campos magn\u00e9ticos desparejos combinando la inclinaci\u00f3n de una ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica con la intensidad de otra, intercambiando los valores a lo largo de las pruebas.<\/p>\n<p>Las tortugas no reconocen un lugar a menos que la inclinaci\u00f3n y la intensidad coincidan, lo que demuestra que dependen de una combinaci\u00f3n de estos factores para determinar su ubicaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Esta \u00faltima investigaci\u00f3n revela que, <a href=\"https:\/\/pubmed.ncbi.nlm.nih.gov\/36269404\/\">al igual que las aves y los anfibios<\/a>, las tortugas tambi\u00e9n dependen de sistemas de magnetorrecepci\u00f3n dual, lo que podr\u00eda proporcionar m\u00e1s conocimientos sobre otros vertebrados migratorios.<\/p>\n<p>La conclusi\u00f3n de conservaci\u00f3n m\u00e1s importante de esta investigaci\u00f3n es que las ondas de radiofrecuencia producidas por dispositivos electr\u00f3nicos afectan negativamente la navegaci\u00f3n de las tortugas marinas, enfatiz\u00f3 Goforth.<\/p>\n<p>Si las tortugas residen en \u00e1reas oce\u00e1nicas con mucho tr\u00e1fico de embarcaciones o llegan a playas para anidar donde la gente usa tel\u00e9fonos con frecuencia, sus sentidos de navegaci\u00f3n podr\u00edan verse alterados.<\/p>\n<p>Las empresas y los particulares pueden tomar medidas proactivas limitando el uso de dispositivos en el agua o en las playas para minimizar las molestias a las tortugas marinas.<\/p>\n<p>\u201cDesde el punto de vista de la conservaci\u00f3n, ahora debemos considerar los posibles impactos de las actividades humanas sobre estos diferentes mecanismos\u201d, dijo Evans. \u201cLas \u00e1reas a las que las tortugas marinas regresan son importantes para ellas, y estas \u00e1reas necesitan una consideraci\u00f3n seria para su protecci\u00f3n y conservaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n<p>The-CNN-Wire<br \/>&trade; &amp; &copy; 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las tortugas marinas son famosas por sus incre\u00edbles migraciones, recorriendo miles de kil\u00f3metros a trav\u00e9s de vastos oc\u00e9anos con pocos puntos de referencia visibles. 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