LEO FRANK
TIMOTHY COLE
PATRICK "GIUSEPPE" CONLON
LAS BRUJAS DE SALEM
DEREK BENTLEY
TIMOTHY EVANS
ALAN TURING
Vía Husmeando por la red
Los seres humanos modernos evolucionaron en África a partir de humanos arcaicos hace al menos 200.000 años. Concretamente, las raíces de todos los humanos vivos actualmente se remontan a una población común ancestral que vivió en África.
Según los cálculos, todos esos humanos ancestrales sumaban unos 14.000 individuos del África subsahariana, y la población que dio origen a todos los humanos no africanos probablemente contaste con menos de 3.000 individuos: esa fracción de humanos se dispersó fuera del continente hace de 100.000 a 80.000 años.
Para establecer el tiempo y el lugar de origen de nuestra especie usamos estudios genéticos en muchas personas diferentes. Al comparar la variación genética entre humanos de todo el mundo, los genetistas pueden calcular un árbol genealógico de nuestros grados de parentesco. En ese sentido, todos somos asombrosamente semejantes.
En efecto, somos una especie genéticamente muy homogénea, como explica el profesor de biología evolutiva de Harvard Daniel E. Lieberman en su libro La historia del cuerpo humano:
Si catalogamos todas las variaciones genéticas que existen en el conjunto de nuestra especie, encontraremos que aproximadamente el 86 por ciento se encuentran en cualquiera de las poblaciones. Para poner este hecho en perspectiva, si eliminásemos la población de todo el mundo menos, pongamos por caso, la de Fiji o la de Lituania, todavía retendríamos casi todas las variaciones genéticas humanas. Esta pauta contrasta poderosamente con lo que ocurre en otros simios, como los chimpancés, en los cuales dentro de una población cualquiera hay menos del 40 por ciento de la variación genética total de la especie.
Imagen | D-Stanley
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La noticia Todos somos descendientes de 14.000 subsaharianos fue publicada originalmente en Xataka Ciencia por Sergio Parra .
Un nuevo trabajo en ratones revela cambios en el patrón de los microRNAs que provocan intolerancia a la glucosa y resistencia a la insulina. El estudio, publicado en la revista PNAS, explica el papel de estas moléculas, relacionadas con la obesidad, en la aparición de diabetes.
Los modelos sobre el Big Bang predicen que en ese momento se produjo tres o cuatro veces más litio que el calculado para los momentos iniciales del universo mediante observaciones astronómicas. ¿Dónde fue a parar? Investigadores de la colaboración internacional n_TOF del CERN no han resuelto el misterio, pero han descartado posibilidades estudiando cómo se podría destruir un precursor del litio: el berilio.
Un estudio de las universidades de Sevilla y Lisboa señala que, a lo largo del tiempo, se ha producido una selección en la raza de caballos purasangre lusitana para adaptarse a los estándares de la doma clásica. Entre otros hallazgos, los investigadores han constatado que los animales que participaban en estos concursos son unos 4 cm más altos que el resto.
Por primera vez un estudio con técnicas de neuroimagen en jóvenes de Barcelona muestra que la exclusión social incrementa el número de valores ideológicos y comunitarios por los que los jóvenes vulnerables a la radicalización están dispuestos a luchar y morir. Los resultados podrían ayudar a orientar políticas y acciones que contrarresten la vulnerabilidad a la radicalización y la propensión al extremismo violento.
Un nuevo estudio respalda el uso de insecticidas orales en perros como estrategia para el control de la leishmaniasis visceral en zonas endémicas. Los expertos comprobaron cómo la administración oral de insecticidas a perros de la comunidad podría ser un método eficaz para reducir la transmisión del parásito.
John H. Cover, inventor del arma de electrochoque o pistola eléctrica, la bautizó como Taser porque es el acrónimo de Thomas A. Swift´s Electric Rifle, una novela de una saga de un niño inventor que resolvía todos sus problemas usando la tecnología y que, al parecer, le inspiró mucho de pequeño.
El táser genera en vacío 50.000 V, pero en contacto con la persona cae a 400 V. Una descarga no letal que, sin embargo, puede hacer que te derrumbes y hasta te desmayes. Pues hay una criatura que supera esa cifra.
La anguila eléctrica (Electrophorus electricus) emite descargas eléctricas desde la cabeza hasta la cola, ya que posee dos pares de órganos eléctricos longitudinales. Puede alcanzar los 1,8 metros de largo y vive en ríos de Brasil y las Guayanas.
Paraliza a sus presas con descargas de 650 voltios, aunque puede ser más o menos en función del tamaño de la anguila. La cantidad de energía sería considerablemente más alta que la de un arma de electrochoque usada por fuerzas de seguridad.
Kenneth C. Catania, un biólogo de la Universidad Vanderbilt, llegó incluso a permitir que una anguila pequeña le proporcionara descargas eléctricas a su brazo para medir cuáles eran los efectos, en el siguiente estudio. Incluso grabó un vídeo.
La anguila usa esta habilidad para cazar. Envía impulsos eléctricos a través del agua que, al ser sucesivos, pueden paralizar a la presa o, en unos cuantos impulsos, hacer que se revuelque por el agua y revele su ubicación a través de ondas que la anguila siente con vellosidades que tiene sobre el cuerpo. Para enfrentarse a enemigos más grandes, las anguilas pueden envolver al intruso o elevarse para crear un circuito eléctrico directo.
El pez marino eléctrico más potente es la tremielga negra (Torpedo nobiliana), que es una especie de raya eléctrica de la familia Torpedinidae que vive en el Mediterráneo y algunas zonas contiguas del Atlántico oriental.
Es capaz de emitir descargas de 220 voltios, que producen 1 kW de electricidad. Como el agua salada conduce mejor la electricidad que el agua dulce, este pez no necesita emitir descargas tan potentes como las de la anguila eléctrica.
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La noticia Estas criaturas lanzan descargas eléctricas más poderosas que la de un arma de electrochoque fue publicada originalmente en Xataka Ciencia por Sergio Parra .