El rector inaugura el II Congreso Nacional sobre “Presente y futuro del Mercado Hipotecario: la segunda oportunidad para consumidores y empresarios”, en la UGR

Inauguración, miércoles 8 de abril, a las 16,30 horas, en la Facultad de Derecho

La Universidad de Granada celebra el II Congreso Nacional sobre “Presente y futuro del Mercado Hipotecario: la segunda oportunidad para consumidores y empresarios”, los días 8, 9 y 10 de abril de 2015. Un Congreso organizado por la Facultad de Derecho y la Cátedra de Derecho Registral, que será inaugurado por el rector de la Universidad de Granada, Francisco González Lodeiro, el miércoles 8 de abril a las 16.30 horas.

Inauguración, intervenciones:

  • Rector de la Universidad de Granada, Francisco González Lodeiro.
  • Presidente del TSJ de Andalucía, Lorenzo del Río Fernández.
  • Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, Miguel Olmedo Cardenete.
  • Decano del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, Gonzalo Aguilera Anegón.
  • Vicepresidente del Consejo General del Notariado y Decano del Colegio Notarial de Andalucía, Salvador Torres Ruiz.
  • Decano del Colegio de Abogados de Granada, Eduardo Torres González-Boza.
  • Directora de la Cátedra de Derecho Registral, Inmaculada Sánchez Ruiz de Valdivia.

La Universidad de Granada abre sus puertas a los profesionales especialistas del mundo académico, judicial, bancario, notarial y registral, y a la sociedad en general, para continuar con el debate y la reflexión que se inició en el I Congreso Nacional celebrado los días 16, 17 y 18 de mayo de 2013 relativo a “Desahucios y Ejecuciones Hipotecarias: un drama social y un problema legal”.

Inmaculada Sánchez Ruiz de Valdivia, directora de la Cátedra de Derecho Registral de la UGR, explica que “en esta ocasión, nos proponemos debatir acerca de la situación en que se encuentran los consumidores y empresarios en el presente y futuro del Mercado Hipotecario a la luz del RDL 1/2015, de 27 de febrero de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social («BOE» núm. 51, de 28 de febrero de 2015)”.

8, 9 y 10 DE ABRIL DE 2015

Paraninfo de la Facultad de Derecho. UGR.

Organizan:

Colaboran:

  • Tribunal Constitucional.
  • Consejo General del Poder Judicial.
  • Consejo General del Notariado.
  • Consejo General de la Abogacía.
  • Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España. Colegio de Registradores de Andalucía Oriental. Colegio Notarial de Andalucía. Colegio de Abogados de Granada. Departamento de Derecho Civil, UGR Departamento de Derecho Mercantil, UGR. Real Académica de Jurisprudencia y Legislación de Granada. Cátedra de Derecho Notarial. Editorial Thomson Reuters Aranzadi.

Contacto: Inmaculada Sánchez Ruiz de Valdivia. Directora de la Cátedra de Derecho Registral de la UGR. Correo elec: inmasan@ugr.esdirectora@cdr.es.

Programa completo:


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Un estudio de la UGR confirma los beneficios de entrenar en altura

77050 El ascenso y permanencia a una altitud moderada mejora la potencia muscular. Según investigadores de la Universidad de Granada y del Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada que han realizado un estudio a los nadadores de la Selección Española Junior y al Equipo Nacional de Natación Esloveno.

El ascenso, y permanencia, a una altitud moderada (Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada) mejora la potencia muscular. A esta conclusión han llegado un grupo de investigadores de la Universidad de Granada y del Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada (CAR, CSD) cuando observaron una mejora mantenida en el salto vertical sobrecargado (~ 5%) en los nadadores de la Selección Española Junior tras 2 semanas de permanencia en el CAR de Sierra Nevada.

Con objeto de determinar los principales mecanismos involucrados en esta mejora y la consistencia de las mejoras, tanto en estancias de mayor tiempo como tras el regreso a cotas normales de altura, un equipo internacional de investigadores de la Universidad de Granada, del CAR de Sierra Nevada, y de la Faculty of Sport de la Universidad de Ljubljana (Eslovenia), están finalizando un proyecto de investigación (Hi-Force) que analiza y describe el comportamiento muscular de nadadores de élite durante la exposición súbita y prolongada a una altura moderada. El proyecto Hi-Force, dirigido por la Dra. Belén Feriche, del Departamento de Educación Física y Deportiva (UGR), cuenta con la financiación del Ministerio de Educación Cultura y Deporte (DEP2012-35774), y la participación de Ferrovial Servicios S.A., y Oritias&Boreas en calidad de Entidades Promotoras.

A lo largo de los 2 últimos años, más de 40 nadadores de élite, pertenecientes a la selección Española Junior de Natación y al Equipo Nacional de Natación Esloveno, han participado en las diferentes fases que conforman este estudio. Recientemente, entre los meses de febrero y marzo de 2015, la Selección Eslovena de natación ha permanecido 22 días de entrenamiento monitorizado en el CAR de Sierra Nevada, a 2320 m sobre el nivel del mar.

Se efectuaron cuatro controles: primero en su lugar de origen, a su llegada al CAR de Sierra Nevada, al finalizar los 22 días de entrenamiento en altura y tras su regreso a su ciudad a nivel de mar. En estos controles se determinó la fuerza máxima y la potencia, la actividad eléctrica y excitabilidad neuromuscular y se analizó su vinculación con el rendimiento en acciones técnicas de salida y viraje. Los primeros resultados indican que el hecho de ascender a una altura moderada mejora el rendimiento de la potencia, la curva fuerza-velocidad y la excitabilidad de la motoneurona-alfa de los nadadores. Su efecto en los demás controles se está analizando y será publicado en los próximos meses.

Actualmente, el entrenamiento en altura está presente en la preparación del deportista de alto nivel con la expectativa de mejorar su rendimiento tras el regreso a nivel del mar. La investigación existente se ha centrado fundamentalmente en la descripción y análisis de aspectos favorables sobre el rendimiento o sobre variables fisiológicas relacionadas, que incluyen la aclimatación cardiorrespiratoria a la altitud, las respuestas y adaptaciones hematológicas (EPO) y el rendimiento en disciplinas de larga duración. Pero el ascenso a la altura también se viene asociando a un deterioro del músculo (pérdida de masa magra) y de su capacidad funcional (niveles de fuerza y de potencia desarrollados) en estancias muy prolongadas o, como muestran la mayoría de los estudios, ubicadas a gran altitud (>3000m), cota por encima a la que ascienden los deportistas a entrenar. El Departamento de Educación Física de la Universidad de Granada, en colaboración con el CAR de Sierra Nevada, viene desarrollando durante los últimos años estudios que avalan la hipótesis de partida del proyecto Hi-Force, poniendo de manifiesto que, durante ascensos súbitos y para un mismo esfuerzo, la potencia, la fuerza explosiva y explosivo-elástica mejoran significativamente por efecto de la exposición a la hipoxia ambiental, y que estas diferencias son consecuencia de los cambios físicos que acompañan el ascenso.

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Estudiantes de Medicina se formarán en enfermedades y tratamientos respiratorios en la nueva «Aula OXIMESA-Universidad de Granada de docencia e investigación en Medicina»

Firmado un convenio de colaboración entre la empresa de servicios de atención domiciliaria y la Universidad de Granada para desarrollar actividades de formación en la que será la primera aula de este tipo en una universidad española.

El rector de la de la Universidad de Granada, Francisco González Lodeiro, y José Moreno Rodríguez, en representación de OXIMESA S.L., han firmado un convenio de colaboración entre esta empresa de servicios de atención domiciliaria y la Universidad de Granada, que tiene como finalidad la creación del “Aula Oximesa-Universidad de Granada de docencia e investigación en Medicina”, la primera existente en una universidad española.

El objetivo general del AULA OXIMESA-UGR será el desarrollo y la financiación de Talleres y Actividades Formativas relacionadas con las enfermedades y tratamientos respiratorios, para los estudiantes de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, así como promover actividades docentes de grado y postgrado, investigación, formación y transferencia de conocimientos en el ámbito de la Medicina. En concreto se va a desarrollar, a través de dos proyectos de innovación docente, un estudio de cohorte de materia pulmonar con estudiantes de Medicina, y formación en soporte vital básico de estudiantes que son instructores en centros de enseñanza de Granada.

En 2013 se firmó un convenio marco de colaboración entre OXIMESA y la Universidad de Granada, que tenía como finalidad el desarrollo de relaciones académicas, culturales y científicas entre ambas instituciones, y que se concreta ahora en la creación de la nueva Aula, para la cual la empresa de servicios de atención domiciliaria cede a la Facultad de Medicina respiradores y unidades del sueño, y organizará cursos de formación en terapia respiratoria.

José Moreno Rodríguez, en representación de Oximesa, con el rector de la Universidad de Granada, Francisco González Lodeiro.oximesa02Asistentes a la firma del convenio

Contacto: Dr. Pedro J. Romero Palacios. Vicedecano de Educación Médica y Estudiantes. Facultad de Medicina Universidad de Granada. Tlf: 958243503.Correo elec: pjromero@ugr.es.


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Manuel Jorge Bolaños Carmona toma posesión como decano de la Facultad de Comunicación y Documentación de la UGR

Miércoles, 8 de abril, a las 13 horas, en el Salón de Rectores del Hospital Real

El miércoles, 8 de abril, a las 13 horas, se celebra en el Salón de Rectores del Hospital Real el acto de toma de posesión del decano de la Facultad de de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada, Manuel Jorge Bolaños Carmona. El acto estará presidido por el rector, Francisco González Lodeiro, y contará con la intervención de Rossana González, secretaria general de la Universidad de Granada; y el decano saliente, Antonio Ángel Ruiz Rodríguez.

Manuel Jorge Bolaños Carmona (Granada, 1954) es licenciado (1976) y doctor (1984) en Matemáticas por laUniversidad de Granada, profesor a tiempo completo en esta universidad desde 1976 y profesor titular del Departamento de Estadística e Investigación Operativa desde 1987.

  • Docencia: ha impartido ininterrumpidamente clases de pregrado desde 1976 y posgrado (doctorado y máster) desde 1985 en diversos centros de la UGR, fundamentalmente en la Facultad de Medicina (1976-90), Facultad de Ciencias y Facultad de Informática (1990-95) y Facultad de Comunicación y Documentación (antes Biblioteconomía y Documentación) desde 1995 a la actualidad, así como en el posgrado del Instituto Universitario de la Paz y los Conflictos. En el presente curso es profesor de los másteres oficiales en “Información y Comunicación Científica” y “Cultura de Paz, Conflictos…” y en el máster de enseñanzas propias de Mediación Social.
  • Investigación: interesado en los ámbitos de la Matemática Difusa, la Estadística Aplicada, el Análisis de Conflictos y la Mediación.
Ha codirigido una decena de tesis doctorales en Matemáticas (Fuzzy-measures e Inteligencia Artificial), Medicina (Oftalmología, Odontología y Neurocirugía) y Ciencias Sociales (Conflictos, Educación para la Paz y Mediación), varios de cuyos doctorandos/as son actualmente profesores permanentes de las universidades de Granada. Murcia y Almería.
Autor de más de sesenta artículos en publicaciones científicas nacionales e internacionales, una veintena incluidos en revistas de máximo rango internacional (JCR, WOS), y de varios capítulos de libros y numerosas comunicaciones a congresos.
Ha sido ponente invitado y ha impartido cursos y workshops en universidades nacionales e internacionales, entre otras la Universidad Protucalense (Portugal), la Universidad de Pamplona y la UCP de Pereira (Colombia), la Universidad de Sofía (Bulgaria), la MRU de Vilna (Lituania), la Universidad Euroasiática de Astana y la Universidad Tecnológica del Caspio de Aktau (Kazajstán), y participado en diversos proyectos de investigación.
  • Gestión: los principales cargos y actividades de gestión universitaria, todos en la UGR, son los siguientes: miembro electo del Claustro Constituyente y de la Comisión de Estatutos en 1984-85, designado siete años (1989-96) como director del Secretariado de Centros y Departamentos del Vicerrectorado de Ordenación Académica, seis años (1999-2005) como Secretario de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación (actual Facultad de Comunicación y Documentación), ocho años (2005-13) como Secretario y dos años (2013-15) como Subdirector del Instituto Universitario de la Paz y los Conflictos y, como actividad de representación sindical, doce años (2003-15) como miembro electo de la Junta de Personal del PDI funcionario de la UGR , de los que cuatro (2007-2011) como Secretario de la misma (compatible con la secretaría del instituto citado).

CONVOCATORIA:

  • ASUNTO: Acto de toma de posesión del decano de la Facultad de Comunicación y Documentación.
  • DÍA: miércoles, 8 de abril.
  • HORA: 13 horas.
  • LUGAR: Salón de Rectores, Hospital Real.


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“Tartufo”, a cargo de La Función Teatro

El miércoles, 8 de abril de 2015, en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras, a las 19.30 horas, con entrada libre, hasta completar el aforo

Cinco grupos de teatro participan en “Teatro en el aula”, ciclo abierto 2015, que se viene celebrando los miércoles 25 de febrero; 4, 11 y 18 de marzo; y 8 de abril, en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras, a las 19.30 horas, con entrada libre, hasta completar el aforo.

Los grupos participantes en este ciclo organizado por el Aula de Artes Escénicas del Secretariado de Extensión Universitaria de la UGR son el Grupo de Teatro de la UGR, Vladimir Tzekov Laboratorio de Acción Escénica, Maktub (Asociación Cultural), Tesis Teatro, y La Función Teatro.

Programa

Miércoles, 25 de febrero

  • “Pier Paolo”.
  • Grupo de Teatro de la UGR.

Miércoles, 4 de marzo

  • “Suit n.º 4; Alicia en el país de las maravillas”.
  • Vladimir Tzekov Laboratorio de Acción Escénica.

Miércoles, 11 de marzo

  • “Abstracción”.
  • Maktub (Asociación Cultural).

Miércoles, 18 de marzo

  • “Sweet Money”.
  • Tesis Teatro.

Miércoles, 8 de abril

  • “Tartufo”.
  • La Función Teatro.

Web: http://sl.ugr.es/07MR


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El ascenso y permanencia a una altitud moderada mejora la potencia muscular

Según investigadores de la Universidad de Granada y del Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada que han realizado un estudio a los nadadores de la Selección Española Junior y al Equipo Nacional de Natación Esloveno

El ascenso, y permanencia, a una altitud moderada (Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada) mejora la potencia muscular. A esta conclusión han llegado un grupo de investigadores de la Universidad de Granada y del Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada (CAR, CSD) cuando observaron una mejora mantenida en el salto vertical sobrecargado (~ 5%) en los nadadores de la Selección Española Junior tras 2 semanas de permanencia en el CAR de Sierra Nevada.

Con objeto de determinar los principales mecanismos involucrados en esta mejora y la consistencia de las mejoras, tanto en estancias de mayor tiempo como tras el regreso a cotas normales de altura, un equipo internacional de investigadores de la Universidad de Granada, del CAR de Sierra Nevada, y de la Faculty of Sport de la Universidad de Ljubljana (Eslovenia), están finalizando un proyecto de investigación (Hi-Force) que analiza y describe el comportamiento muscular de nadadores de élite durante la exposición súbita y prolongada a una altura moderada. El proyecto Hi-Force, dirigido por la Dra. Belén Feriche, del Departamento de Educación Física y Deportiva (UGR), cuenta con la financiación del Ministerio de Educación Cultura y Deporte (DEP2012-35774), y la participación de Ferrovial Servicios S.A., y Oritias&Boreas en calidad de Entidades Promotoras.

A lo largo de los 2 últimos años, más de 40 nadadores de élite, pertenecientes a la selección Española Junior de Natación y al Equipo Nacional de Natación Esloveno, han participado en las diferentes fases que conforman este estudio. Recientemente, entre los meses de febrero y marzo de 2015, la Selección Eslovena de natación ha permanecido 22 días de entrenamiento monitorizado en el CAR de Sierra Nevada, a 2320 m sobre el nivel del mar.

Se efectuaron cuatro controles: primero en su lugar de origen, a su llegada al CAR de Sierra Nevada, al finalizar los 22 días de entrenamiento en altura y tras su regreso a su ciudad a nivel de mar. En estos controles se determinó la fuerza máxima y la potencia, la actividad eléctrica y excitabilidad neuromuscular y se analizó su vinculación con el rendimiento en acciones técnicas de salida y viraje. Los primeros resultados indican que el hecho de ascender a una altura moderada mejora el rendimiento de la potencia, la curva fuerza-velocidad y la excitabilidad de la motoneurona-alfa de los nadadores. Su efecto en los demás controles se está analizando y será publicado en los próximos meses.

Actualmente, el entrenamiento en altura está presente en la preparación del deportista de alto nivel con la expectativa de mejorar su rendimiento tras el regreso a nivel del mar. La investigación existente se ha centrado fundamentalmente en la descripción y análisis de aspectos favorables sobre el rendimiento o sobre variables fisiológicas relacionadas, que incluyen la aclimatación cardiorrespiratoria a la altitud, las respuestas y adaptaciones hematológicas (EPO) y el rendimiento en disciplinas de larga duración. Pero el ascenso a la altura también se viene asociando a un deterioro del músculo (pérdida de masa magra) y de su capacidad funcional (niveles de fuerza y de potencia desarrollados) en estancias muy prolongadas o, como muestran la mayoría de los estudios, ubicadas a gran altitud (>3000m), cota por encima a la que ascienden los deportistas a entrenar. El Departamento de Educación Física de la Universidad de Granada, en colaboración con el CAR de Sierra Nevada, viene desarrollando durante los últimos años estudios que avalan la hipótesis de partida del proyecto Hi-Force, poniendo de manifiesto que, durante ascensos súbitos y para un mismo esfuerzo, la potencia, la fuerza explosiva y explosivo-elástica mejoran significativamente por efecto de la exposición a la hipoxia ambiental, y que estas diferencias son consecuencia de los cambios físicos que acompañan el ascenso.

CAR de sierra Nevada. Miembros equipo de investigación del CAR, de la UGR y el seleccionador y equipo Junior de la RFEN en diciembre de 2013.foto 7Test de salida en la piscina del CAR de Sierra Nevada.

foto 2CAR Sierra Nevada. Nadador de la Selección Eslovenafoto 3CAR Sierra Nevada. Dr. Igor Stirn (Universidad de Eslovenia) durante la realización de un test de excitabilidad neuromuscular a un nadador.

foto 4Test de salida en la piscina del CAR de Sierra Nevada.foto 6Parte del equipo investigador de la UGR, CAR de Sierra Nevada y de la Universidad de Ljubliana (Eslovenia). De izquierda a derecha: Dr. Stirn; Dra. Tomazin, Dra. Feriche; Dra. de la Fuente; Dra. Calderón, Dr. Strumbelj; Dr. Strojnik.

Contacto: Prof. Belén Feriche. Dpto Educación Física y Deportiva. Tfno: 958244381. Correo elec:mbelen@ugr.es.


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On découvre pour la première fois qu’une espèce de lézard est plus grande et retient la chaleur plus longtemps quand elle habite des hauteurs plus élevées

Cette découverte, réalisée par des scientifiques de l’Université de Grenade, confirme que la dénommée règle de Bergmann (qui au XIXº siècle affirma que les animaux habitant des climats plus froids ont une taille corporelle supérieure) se confirme également chez des ectothermes, comme des reptiles et amphibies.

Ce travail a été publié dans la prestigieuse revue Journal of Evolutionary Biology.

 

Des scientifiques de l’Université de Grenade ont découvert que le lézard à longue queue (Psammodromus algirus) présente une plus grande taille quand il habite sur des hauteurs (avec un climat plus froid) que sur des terres basses et donc plus chaudes. De plus, les lézards qui vivent à plus de 2000 mètres d’altitude retiennent la chaleur plus longtemps dû à leur plus grande taille.

Ce travail, publié dans la prestigieuse revue Journal of Evolutionary Biology, confirme pour la première fois, depuis qu’elle fut proposée au XIXº siècle, que la dénommée règle de Bergmann (qui affirme que les animaux habitant des climats plus froids ont une taille corporelle supérieure) se confirme également chez des ectothermes, comme des reptiles et amphibies, et que le mécanisme sous-jacent est effectivement celui qu’il proposa : la majeure inertie thermique des animaux de grande taille dans des habitats froids.

Avec d’autres, comme celles d’Allen et de Gloger, la règle de Bergmann est une des grandes références macro-écologiques classiques. Elle fut établie par le naturaliste allemand Carl Bergmann en 1847, et postula que les animaux endothermes, qui génèrent de la chaleur interne moyennant des mécanismes physiologiques métaboliquement coûteux, comme les oiseaux et les mammifères, présentent une plus grande taille dans des habitats froids, de sorte que le rapport superficie-volume corporel se réduit et, par conséquent, le taux de perte de chaleur se réduit.

 

Animaux ectothermes

Cette tendance, dénommée « climat de Bergmann », s’est vérifiée chez de nombreux endothermes. Cependant, à cette date la situation n’était pas aussi claire chez les animaux ectothermes, qui dépendent de sources externes de chaleur (fréquemment la chaleur solaire) pour contrôler la température corporelle, comme les reptiles et les amphibies, entre autres.

Des études préalables à celles réalisées à l’UGR ont trouvé des cas d’ectothermes qui suivent le climat de Bergmann, mais il y en a d’autres où on n’observe pas de rapport entre la taille corporelle et la température environnementale, ou même chez lesquels se produit la tendance inverse, c’est-à-dire qu’il existe des groupes d’ectothermes dont les représentants sont plus petits dans des habitats froids.

L’explication généralement acceptée est que les ectothermes plus grands tarderaient plus à perdre de la chaleur dans des habitats froids, ce qui serait propice, mais aussi l’acquerraient plus lentement, ce qui serait  désavantageux. D’autre part, le mécanisme proposé par Bergmann pour expliquer leurs clines, cette capacité majeure de conserver la chaleur les animaux les plus grands, n’a jamais été constatée.

Dans cet article, Francisco Javier Zamora Camacho, Senda Reguera et Gregorio Moreno Rueda, chercheurs du département de Zoologie de l’UGR, ont démontré qu’un ectotherme, le lézard à longue queue (Psammodromus algirus), atteint des tailles supérieures sur les hauteurs de Sierra Nevada, ce qui correspond aux clines de Bergmann.

 

Un débat depuis le XIXº siècle

« Notre travail résout par conséquent deux controverses polémiques, brûlantes et profusément étudiées depuis le XIXº siècle. En premier lieu, il se trouve que la règle de Bergmann peut se vérifier chez des ectothermes s’il existe des mécanismes qui permettent que le taux de chaleur ne se voit pas réduit par une taille corporelle supérieure ; dans ce cas, la couleur plus obscure des lézards », signale l’auteur principal de ce travail, Francisco Javier Zamora Camacho.

De plus, les chercheurs ont vérifié pour la première fois depuis près de 200 ans que le mécanisme sous-jacent aux climats de Bergmann est effectivement celui que son créateur avait proposé : les animaux de taille supérieure présentent vraiment des taux de refroidissement plus lents, ce qui suppose un avantage dans les climats froids en leur permettant de retenir la chaleur, difficile à acquérir, pendant plus longtemps.

 

 

Référence bibliographique :

 Bergmann’s Rule rules body size in an ectotherm: heatconservation in a lizard along a 2200-metre elevational gradient. F. J. Zamora-Camacho, S. Reguera & G. Moreno-Rueda 

J . EVOL. BIOL . 27 (2014) 2820–2828

 

Contact :

Francisco Javier Zamora Camacho. Département de Zoologie de l’Université de Grenade.

Tél. : 0034 958 249854;
Courriel : zamcam@ugr.es

 


Lizards are larger and retain heat longer in high-altitude habitats

Universityof Granada scientists confirm that ectotherms–like reptiles and amphibians–dofollow «Bergmann’s rule». The 19th-century naturalist posited thatanimals inhabiting colder climates have a larger body size

The study has been published in the prestigious Journalof Evolutionary Biology

Scientists at the University of Granada (UGR) have found that the long-tailed lizard, Psammodromus algirus, is larger when living at high altitude–with a cold climate–than at a lower, and therefore warmer, altitude. In addition, lizards living at over 2000 meters retain heat longer because they are larger.

The study, published in the prestigious Journal of Evolutionary Biology, confirms for the first time since the so-called «Bergmann’s rule» was put forward in the nineteenth century, that it can also be applied to ectotherms. Bergmann’s rule states that animals inhabiting colder climates have a larger body size. University of Granada researchers’ have found that the underlying mechanism really is that proposed by Bergmann himself, namely the greater thermal inertia of large animals in cold habitats.

Together with Allen’s rule,Gloger’s rule, and others, Bergmann’s is one of the great, classical,macroecological rules. It was established by the German naturalist Carl Bergmann in 1847. He postulated that endotherms like birds and mammals, which generate heat by using metabolically-costly, internal physiological mechanisms,are larger in cold habitats so their surface/body volume ratio decreases and, therefore, the rate of heat loss decreases too.

 

Ectotherms 

This tendency, called the «Bergmann cline», has been found in many endotherms. However, until now the situation with ectotherms–like reptiles and amphibians, among others–was not so clear because they depend on external sources of heat, often solar heat, to control body temperature.

Studies prior to that conducted at the UGR found cases of ectotherms that follow the Bergmann cline but there are also many cases with no relationship between body size and environmental temperature. There are even cases where the opposite prevails: representatives of some ectotherm groups in cold habitats are actually smaller.

The generally accepted explanation is that larger ectotherms take longer to lose heat in cold habitats, which would benefit them, but would also raise their temperature more slowly, which would be disadvantageous. Moreover, the mechanism that Bergmann proposed as an explanation for the clines–the greater heat-conservation capacity of larger animals–has never been demonstrated.

In their article, Francisco Javier Zamora-Camacho, Senda Reguera and Gregory Moreno-Rueda, researchers from the UGR’s Department of Zoology, have shown that an ectotherm, the long-tailed lizard Psammodromusalgirus, reaches larger sizes at higher altitudes in the Sierra Nevada mountainsof southern Spain, which correspond to the Bergmann clines.

 

Under debate since the 19th century 

«Our work, therefore, resolves two controversial issues that have been widely studied since the nineteenth century, yet remain very much alive. First, we’ve found that in ectotherms Bergmann’s rule can be followed if there are mechanisms that permit the heating rate to remain stable despite larger body size. In this case, that mechanism is the lizard’s darker colour, «said the principal author of this work, Francisco Javier Zamora-Camacho, of the UGR’s Department of Zoology. 

In addition, for the first time in nearly 200 years, the researchers have shown that the mechanism underlying the Bergmann clines is effectively that proposed by Bergmann himself: larger animals really do have slower cooling rates. This is an advantage in cold climates as it enables them to retain heat–which they find difficult to aqcuire–for longer periods.

 

Reference:
Bergmann’s Rule rules body size in an ectotherm: heat conservation in a lizard along a 2200-metre elevational gradient
F. J. Zamora-Camacho, S. Reguera & G. Moreno-Rueda
J . EVOL. BIOL . 27 (2014) 2820–2828

Reference:
Bergmann’s Rule rules body size in an ectotherm: heat conservation in a lizard along a 2200-metre elevational gradient

F. J. Zamora-Camacho, S. Reguera & G. Moreno-Rueda

J . EVOL. BIOL . 27 (2014) 2820–2828

Contact: 
Francisco Javier Zamora-Camacho Department of Zoology. University of Granada
Phone: +34 958 249854
E-mail address: zamcam@ugr.es

 


¿Cómo cambian de color los camaleones?

Uno de los placeres que nos permitimos los científicos es recrearnos con la lectura de un trabajo bien hecho por un colega. El último que acabo de disfrutar ha sido publicado en la revista Nature Communications por Michel Milinkovitch y un equipo interdisciplinar suizo y trata de los camaleones, esos extraños animales a los que, de niños, admirábamos absortos durante horas en las tardes del verano andaluz: sus globosos ojos que se mueven independientemente, su larguísima, rápida y certera lengua bífida y sobre todo esa asombrosa habilidad para cambiar el color de su piel. De eso trata el trabajo del que les hablo, de cómo cambian el color de su piel los camaleones. Les va a sorprender el mecanismo.

 

Hemos aprendido en el colegio y en la vida que el color de las cosas depende de los materiales de los que están hechas. Aprendimos que el cobre daba una llama azul, el sodio un amarillo intenso, y el estroncio un escarlata inconfundible. Y sabemos que para teñir fibras, colorear alimentos o fabricar pinturas utilizamos pigmentos minerales u orgánicos: los ocres rojos y amarillos de los óxidos de hierro, la púrpura de las mucosas de las caracolas del género Murex o de la anilina, el azul ultramar del lapislázuli, el carmín del ácido carmínico de las cochinillas, el amarillo cúrcuma o el rojizo de la henna, por poner algunos ejemplos.

Instalación de la exposición «Cristales: un mundo por descubrir»
Todo eso que nos enseñaron es cierto. Efectivamente, las moléculas de los pigmentos absorben determinadas longitudes de ondas del arco iris de colores de la luz visible y reflejan otras, es decir, reflejan su color. Pero lo nuevo que debemos aprender es que hay colores que no se deben a los materiales que los componen sino a cómo están distribuidos los materiales que los componen. Resulta que en la piel del camaleón pantera y de otros camaleones existe una capa superficial con células que contienen unas bolitas de guanina de una décima de milímetro. Lo sorprendente es que esas bolitas se ordenan al tresbolillo formando un cristal en el que la distancia entre las bolitas de guanina es similar a la longitud de onda de la luz visible, es decir formando un cristal fotónico, un cristal que difracta la luz visible. Cuando la luz incide sobre ese cristal se producen interferencias que intensifican ciertas longitudes de onda, ciertos colores. ¿De que depende el color intensificado? Pues de la periodicidad del cristal fotónico, de la distancia entre las bolitas de guanina.

Los camaleones no cambian de color para camuflarse sino para ligar y para pelearse»
Cuando el camaleón está en calma, las bolitas de guanina forman una malla cerrada y la luz que se refleja es azul. Cuando el camaleón macho quiere atraer a una hembra o plantarle cara a un contrincante, estira la piel y las bolitas de guanina se separan por lo que la luz reflejada es de color rojo. Los colegas suizos lo han comprobado de una forma elegante. Han practicado una biopsia en la piel de un camaleón cabreado (de piel roja) y la han metido en una disolución salina: la sal provocó que las bolitas de guanina se acercaran y la piel tornó a color verde. Este mecanismo es extraordinariamente eficaz para cambiar el color pero no sirve para proteger al animal de la insolación extrema en los desiertos donde vive. Para redondear el trabajo, los colegas suizos han descubierto que por debajo de esa capa de cristales fotónicos existe otra capa de células que también tienen bolitas de guanina de mayor tamaño y más desordenadas que absorbe en el infrarrojo cercano y que, por tanto, es un eficaz termorregulador.

Hay colores que no se deben a los materiales que los componen sino a cómo están distribuidos los materiales»
Sepan que los camaleones no cambian de color para camuflarse sino para ligar y para pelearse, para lo de siempre. ¿Y a nosotros, para qué nos sirve esto? Para aprender de la vida a fabricar cristales fotónicos, trajes de camuflaje, tejidos inteligentes, etc… Los brillantes azules y verdes de las alas de las mariposas tampoco se deben a pigmentos sino a la interferencia de la luz visible con las microestructuras de las escamas de quitina que las forman. Lo mismo ocurre con el color de las plumas de las aves, o con la iridiscencia del nácar y del ópalo. Son los llamados colores estructurales, una forma de colorear que la vida encontró hace millones de años y que hoy tratamos de imitar en nuestras fábricas y laboratorios. Lo que ahora nos han descubierto los colegas suizos es cómo los colores estructurales pueden ser activamente controlados por un organismo vivo ¿Lo podremos hacer nosotros?

Puesto a buscar aplicaciones quizás esto también sirva para que cuando usted vea a un niño absorto ante un camaleón una tarde de verano le pueda explicar de qué va la ciencia y cómo funciona la vida. No todo son milagros de primavera.

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Granada Hoy

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Pág. 22: ‘El paisaje y el lugar’, de Carmen Laffón

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