{"id":7962,"date":"2026-07-28T08:37:03","date_gmt":"2026-07-28T05:37:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.schooler.org.ua\/komahi-na-glibini-jak-lichinki-chaoborus-vizhivajut-na-glibini-ponad\/"},"modified":"2026-07-28T08:37:03","modified_gmt":"2026-07-28T05:37:03","slug":"komahi-na-glibini-jak-lichinki-chaoborus-vizhivajut-na-glibini-ponad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.schooler.org.ua\/es\/insectos-de-aguas-profundas-como-sobreviven-las-larvas-de-chaoborus\/","title":{"rendered":"Insectos de aguas profundas: c\u00f3mo sobreviven las larvas de Chaoborus a 1.213 pies bajo el agua"},"content":{"rendered":"<p>Los insectos odian el oc\u00e9ano. <\/p>\n<p>No es s\u00f3lo una preferencia. Es biolog\u00eda. La teor\u00eda predominante durante siglos ha sido simple: la presi\u00f3n del agua los aplasta. En el fondo, la presi\u00f3n llena de l\u00edquido sus diminutos tubos respiratorios. Se derrumban. Se acab\u00f3 el juego. <\/p>\n<p>A menos que seas una larva de <strong>Chaoborus edulis<\/strong>. <\/p>\n<p>A estos mosquitos, conocidos localmente en el este de \u00c1frica como moscas de los lagos, no les importa la f\u00edsica. Miles de millones de ellos viven en el lago Malawi. Se sumergen. Profundo. <\/p>\n<p>Pasan sus horas de luz a m\u00e1s de 656 pies (200 metros) bajo la superficie. Por la noche nadan para comer. Luego retroceda. <\/p>\n<p>Desaf\u00eda las viejas reglas. <\/p>\n<h3>\u00bfPor qu\u00e9 los insectos no viven en las profundidades del oc\u00e9ano?<\/h3>\n<p>Sol\u00edamos pensar que la presi\u00f3n era la barrera. La l\u00f3gica se mantuvo firme. Los sacos a\u00e9reos se comprimen. Los pulmones fallan. Implosi\u00f3n. <\/p>\n<p>Pero Philip Matthews, de la Universidad de Columbia Brit\u00e1nica, mir\u00f3 m\u00e1s de cerca. <\/p>\n<blockquote>\n<p>\u201cEl gas dentro de un saco de aire no est\u00e1 presionado&#8230; Esto plantea la pregunta: \u00bfa qu\u00e9 profundidad pueden sumergirse estos insectos antes de que sus secreciones no puedan expandirse contra la presi\u00f3n?\u201d <\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Matthews y su equipo quer\u00edan saber d\u00f3nde estaba el punto de ruptura. Rastrearon las larvas en el lago Malawi mediante un sonar. Los vieron sumergirse. Luego los metieron en c\u00e1maras de presi\u00f3n. <\/p>\n<p>Aumentaron el apret\u00f3n. <\/p>\n<h3>C\u00f3mo las larvas del mosquito Chaoborus controlan la flotabilidad<\/h3>\n<p>El truco no es el m\u00fasculo. Es qu\u00edmica. <\/p>\n<p>Dentro de las <strong>larvas del mosquito Chaoborus<\/strong>, se encuentran dos pares de sacos de aire. Estos no son caparazones r\u00edgidos. Son flexibles. Las paredes est\u00e1n revestidas de <strong>resilin<\/strong>. <\/p>\n<p>Resilin suena pasivo. A menudo se le llama el caucho del mundo de los insectos. Flexible. Durable. Pero aqu\u00ed est\u00e1 activo. <\/p>\n<p>Las larvas cambian el nivel de pH de las paredes del saco. \u00bf\u00c1cido? \u00bfB\u00e1sico? Cambia el volumen. El saco se hincha o se encoge. Es un sistema &#8220;quimiomec\u00e1nico&#8221; distinto. <\/p>\n<p>Piense en ello como un fuelle biol\u00f3gico. <\/p>\n<blockquote>\n<p>\u201cAl regular el pH de las paredes de los sacos de aire, hacen que se expandan\u201d, dice Matthews a <em>Popular Science<\/em>. <\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Esto permite a las larvas controlar su flotaci\u00f3n. Se hunden. Se levantan. No se necesitan aletas. <\/p>\n<h3>\u00bfPueden los sacos de aire de los insectos soportar la presi\u00f3n de las profundidades marinas?<\/h3>\n<p>Aqu\u00ed es donde los n\u00fameros se vuelven extra\u00f1os. <\/p>\n<p>Las larvas se sumergen regularmente 656 pies. \u00bfPero cu\u00e1l es el l\u00edmite? <\/p>\n<p>Los investigadores lo probaron. Los presionaron a profundidades equivalentes a m\u00e1s de <strong>1213 pies<\/strong> (400 metros). <\/p>\n<p>No se rompieron. <\/p>\n<p>Los sacos a\u00e9reos aguantaron. La resilina no fall\u00f3. Las larvas sobrevivieron a presiones mucho m\u00e1s profundas de lo que requiere su rutina diaria. <\/p>\n<p>Esto lo cambia todo. <\/p>\n<h3>\u00bfQu\u00e9 factores mantienen a los insectos fuera del agua abierta?<\/h3>\n<p>Si la presi\u00f3n no es el problema, \u00bfcu\u00e1l es? <\/p>\n<p>El estudio sugiere que la vieja excusa est\u00e1 muerta. Los insectos <em>pueden<\/em> soportar el aplastamiento. Sus cuerpos est\u00e1n hechos para ello. <\/p>\n<p>Entonces, \u00bfpor qu\u00e9 no hay mosquitos en el Atl\u00e1ntico? <\/p>\n<p>La respuesta podr\u00eda estar en otra parte. \u00bfSalinidad? \u00bfAlimento? \u00bfDepredadores? No lo sabemos todav\u00eda. Pero la barrera f\u00edsica ha desaparecido. <\/p>\n<p>Sin embargo, hay m\u00e1s. <\/p>\n<p>Evan McKenzie, estudiante de doctorado y coautor, ve algo completamente distinto. No s\u00f3lo ve un error. \u00c9l ve ingenier\u00eda. <\/p>\n<blockquote>\n<p>\u201cResilin&#8230; genera fuerza propia&#8230; cambiando la forma y el volumen\u201d, dice McKenzie. <\/p>\n<\/blockquote>\n<p>No se trata s\u00f3lo de errores. Se trata de materiales. <\/p>\n<p>Los cient\u00edficos ahora pueden considerar la <strong>resilina<\/strong> como una sustancia din\u00e1mica. Uno que se transforma en funci\u00f3n de cambios qu\u00edmicos. Rob\u00f3tica blanda. Dispositivos m\u00e9dicos. Sensores. <\/p>\n<p>El insecto sobrevive en las profundidades. El material podr\u00eda sobrevivir a nuestras f\u00e1bricas. <\/p>\n<p>Pens\u00e1bamos que sab\u00edamos por qu\u00e9 los insectos evitan el oc\u00e9ano. Est\u00e1bamos equivocados. O al menos, no entend\u00edamos el punto. La presi\u00f3n no los mata. <\/p>\n<p>Los hace flexibles.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los insectos odian el oc\u00e9ano. No es s\u00f3lo una preferencia. Es biolog\u00eda. La teor\u00eda predominante durante siglos ha sido simple: la presi\u00f3n del agua los aplasta. En el fondo, la presi\u00f3n llena de l\u00edquido sus diminutos tubos respiratorios. Se derrumban. Se acab\u00f3 el juego. A menos que seas una larva de Chaoborus edulis. 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