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sábado, 6 de enero de 2018

De cocos va la cosa


¿Alguna vez has oído hablar de los estreptococos? Si nunca has oído hablar de ellos, lamento decirte por adelantado que no, no son los frutos del estreptococotero. Fuera chistes, los estreptococos o Streptococcus son un género de bacterias conocidas por producir diversas enfermedades. Pero antes de hablar de ellos, tenemos que hablar de los tipos de bacterias principales según su morfología.

La clasificación de las bacterias es muy compleja, debido al gran número de especies existentes y a la dificultad de identificar y clasificar a las bacterias, pues la existencia de cepas y la transmisión de genes entre bacterias, que permite que bacterias de especies diferentes puedan compartir genes entre sí, hacen que bacterias de una misma especie puedan mostrar morfologías e incluso metabolismos diferentes.

Sin embargo, un método clásico para clasificar las bacterias es a partir de su morfología, esto es, de su forma. Así, tenemos:

Morfologías bacterianas. Mariana Ruiz. Dominio público
  • Bacilos. Son bacterias alargadas, con forma de vara. Posiblemente el bacilo patógeno más famoso sea el bacilo de Koch, causante de la tuberculosis, pero hay enfermedades, como la peste, el tétanos y la difteria, que también son causadas por bacilos.
Escherichia coli, la bacteria más icónica, es un bacilo. NIAID Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)
  • Vibrios. Son bacterias con forma de coma (,). Entre estos se encuentra el Vibrio cholerae, causante del cólera.
Vibrio cholerae.  AJC1 Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)
  • Espirilos. Presentan forma helicoidal rígida alargada.
  • Espiroquetas. Presentan forma helicoidal flexible alargada. El Treponema pallidum, causante de la sífilis, es una espiroqueta, al igual que las bacterias del género Leptospira, causantes de la leptospirosis.
Treponema pallidum. NIAID Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)
  • Cocos. Son bacterias caracterizadas por su forma esférica.
Vistos los principales grupos de bacterias según la morfología, ahora nos centraremos en los cocos.

Los cocos tienden a agruparse de diferentes formas. Pueden ir solos, pero también por parejas (diplococos), en grupos de 4 (tétradas) o de 8 (sarcinas), en línea (estreptococos) o en racimo (estafilococos). Esto no quiere decir que formen organismos pluricelulares, sino que simplemente se presentan formando grupos. Por otro lado, los bacilos también se pueden presentar como diplobacilos (dos bacilos juntos) y estreptobacilos (bacilos que se presentan en línea)

Infección de Neisseria gonorrhoeae, donde se pueden ver cómo se agrupan en parejas. CDC. Dominio público

Así, como hemos visto, en los diplococos los cocos se presentan por parejas. Entre los diplococos más conocidos, encontramos el Neisseria gonorrhoeae, causante de la gonorrea, y el Neisseria meningitidis, uno de los patógenos causantes de la meningitis

Micrografía de Streptococcus gordonii  ZEISS Microscopy Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

Los estreptococos (Streptococcus), que aparecen humorísticamente en la primera imagen, son un género de bacterias que se caracterizan por presentarse formando cadenas lineales. Posiblemente los estreptococos más conocidos son el Streptococcus pyogenes, uno de los patógenos humanos más comunes, causante de diversos tipos de infecciones, y el Streptococcus pneumoniae, causante de la neumonía, que paradójicamente normalmente se presenta como un diplococo, si bien es capaz de formar cadenas.

Micrografía de Staphylococcus aureusNIAID Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Por último tenemos los estafilococos, que forman el género Staphylococcus, cuyo miembro más conocido es el Staphylococcus aureus, un habitante común de nuestras mucosas y de nuestra piel. El S. aureus puede originar diversas infecciones y es uno de los principales causantes de enfermedades nosocomiales, aquellas que se contraen al ingresar en un centro sanitario. Los estafilococos se caracterizan por presentarse en agrupaciones con un número indeterminado de bacterias formando un racimo.


Finalmente, para terminar con una curiosidad más, podemos mencionar la existencia de la placa de Cocos, placa tectónica situada en la costa occidental de Centroamérica y que es causante de terremotos en la zona.

Eso es todo. ¡Nos vemos en el siguiente post!

domingo, 4 de diciembre de 2016

El puzle de la Tierra



Muy buenas a todos. En anteriores ocasiones, en geología hablamos sobre la teoría de la deriva continental y sobre las ondas sísmicas. Hoy hablaremos sobre la tectónica de placas.

Como ya dijimos anteriormente, no había ninguna teoría que explicase el movimiento de grandes masas de roca, con lo cual, la hipótesis de la deriva continental de Wegener fue rechazada por la comunidad científica de su época.

Sin embargo, a lo largo del siglo XX salieron a la luz una serie de descubrimientos que empezaron a confirmar la hipótesis de Wegener. Estos descubrimientos dieron lugar a la teoría de la tectónica de placas, la teoría más importante de la geología.

Estos descubrimientos fueron:
  • Descubrimiento de dorsales y fosas marinas. 

Hacia 1872, se descubrió la existencia de la dorsal mesoatlántica durante la expedición del HMS Challenger, que estaba investigando la posible localización para el cable telegráfico transatlántico. La existencia de la dorsal se confirmó definitivamente por sónar en 1925. Sin embargo, se pensaba que dicha dorsal era una característica única del océano Atlántico.

Ya en los años 50, se empezaron a realizar más investigaciones sobre el fondo marino. El buque oceanográfico Vema, de la Universidad de Columbia, recorrió los océanos, recogiendo muestras de los fondos marinos. Al atravesar el océano atlántico, comprobaron que la dorsal mesoatlántica presentaba una gran diversidad de valles y crestas y que el valle central era epicentro de terremotos. A su vez, descubrieron que esta dorsal solo era una de todo un sistema de dorsales oceánicas que componían los suelos oceánicos.
  • Datación de la edad de las rocas
Las variaciones del campo magnético permiten calcular la edad de las rocas
Uno de los procedimientos para calcular la edad de las rocas es la magnetoestratigrafía, que data la edad de los diferentes estratos geológicos según las variaciones del campo magnético de la Tierra a lo largo de la historia terrestre.

Al calcularse la edad de las rocas, se descubrió que las rocas continentales podían llegar a tener hasta 3800 millones de años, mientras que las oceánicas tenían un máximo de 180 millones de años. Por lo tanto, debía de haber un fenómeno que renovase la corteza oceánica, pues entre las dos cortezas había una diferencia de antigüedad importante.

Con esto, se sabía que los océanos poseían dorsales y fosas cuya formación era desconocida y también que la corteza oceánica era más joven que la continental, pues sus rocas eran menos antiguas.

Por lo tanto, había que explicar la formación de dichos accidentes geográficos y por qué se renovaba la corteza oceánica. Esto condujo a la formulación de la teoría de la tectónica de placas.


La teoría de la tectónica de placas dice que la litosfera está dividida en una serie de placas denominadas placas litosféricas y que esas placas se mueven unas con respecto a las otras. Estas placas se clasifican de dos formas:
  • Según su tamaño:
    • Placas mayores: Son un total de 15 grandes placas. Dentro están la placa norteamericana, la euroasiática o la antártica, entre otras.
    • Microplacas: Son un total de 43 placas menores. Por ejemplo, la placa Helénica, la placa de Anatolia, la placa Adriática, la placa de Panamá... 
  • Según el tipo de litosfera: 
    • Placas continentales: Contienen mayoritariamente litosfera continental. Suelen ser placas pequeñas, como la de Anatolia o la Iraní
    • Placas oceánicas: Solo contienen litosfera oceánica. Por ejemplo, la placa Pacífica, la de Nazca...
    • Placas mixtas: Contienen litosfera oceánica y continental. La mayoría de las grandes placas son mixtas, como la Antártica, la Euroasiática o la Norteamericana
Estas placas se desplazan entre sí y producen fricciones entre sus bordes. Entre placa y placa se producen zonas de contacto denominadas límites o bordes. Según como se desplacen las placas con respecto al límite, existen tres tipos de bordes, de los que ya hemos hablado, pero repasaremos brevemente:
  • Bordes constructivos: En ellos, las placas se separan entre sí y se forma nueva litosfera oceánica. Forman las dorsales oceánicas. Los bordes constructivos son la causa de que la litosfera oceánica se renueve.
  • Bordes destructivos: En ellos dos placas chocan entre sí. Pueden formar cordilleras (entre dos placas continentales) o destruir litosfera oceánica antigua (entre una continental y una oceánica, o entre dos oceánicas). Las fosas oceánicas son bordes destructivos.
  • Bordes pasivos o fallas transformantes: Las dos placas se desplazan lateralmente, sin crear ni destruir litosfera.
¿Por qué se desplazan las placas litosféricas? Para descubrirlo, tenemos que irnos al manto.


El manto se comporta de manera plástica, de tal manera que los materiales que lo componen se pueden desplazar.  Dentro del manto se producen corrientes de materiales debido a que se forman corrientes de convección, producidas por diferencias de temperatura.

Los materiales fríos se sitúan en la parte más baja del manto. Allí, al estar cerca del núcleo, pueden haber temperaturas de hasta 6000º C. Esto hace que estos materiales se calienten, haciendo que se fundan y sean más ligeros. Al ser más ligeros, comienzan a ascender por el manto. Así, se forma una corriente cíclica en la que los materiales van ascendiendo y descendiendo debido a las diferencias de temperaturas entre ellos. Los desplazamientos de estas corrientes hacen que la litosfera que se encuentra por encima de ellas también se desplace.

También hay teorías que dicen que hay más factores implicados en el desplazamiento de las placas (fuerzas gravitacionales, mareas...), pero no hay evidencias claras.

Así se consiguió explicar el desplazamiento de los continentes. También se justificaba la formación de las dorsales y las fosas oceánicas (originadas en los bordes entre placas) y las diferencias de antigüedad entre las rocas continentales y oceánicas (las corteza oceánica se destruye en los bordes destructivos y se forma nueva litosfera en los constructivos)

La teoría de la tectónica de placas explica la formación de las placas tectónicas, los desplazamientos entre ellas, la formación de cadenas montañosas y el origen de los terremotos y los volcanes. Es por ello que cuando se formuló, fue una teoría revolucionaria que marcó un antes y un después en la geología.

Eso es todo. ¡Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente post!

Lamento la inactividad del blog durante el mes pasado, este mes intentaré volver a la frecuencia habitual.

jueves, 28 de abril de 2016

Un viaje de 12.742 km


Muy buenas a todos. Hoy venimos con un post de geología. Vamos a hablar sobre las ondas sísmicas, las ondas provocadas por los terremotos, y las capas de la Tierra.

La Tierra está organizada por una serie de capas. Según las características que estudiemos, podemos dividir
nuestro planeta en capas de dos tipos:

Capas de la Tierra

Según la composición:
  • Corteza. La más superficial. Es sólida y está compuesta principalmente por oxígeno, silicio y aluminio. En los continentes mide entre 30 y 40 kilómetros de grosor y en los fondos oceánicos, entre 8 y 10 kilómetros. Está separada del manto por la discontinuidad de Mohorovicic.
  • Manto. Es la capa siguiente a la corteza. Se puede presentar como un sólido o como una especie de pasta viscosa formada por roca fundida. Entre sus componentes, destacan el oxígeno, el silicio, el magnesio y el hierro. Llega hasta los 2900 kilómetros de profundidad. La discontinuidad de Gutenberg lo separa del núcleo.
  • Núcleo externo. Es la parte externa del núcleo. Es líquido y está compuesto por metales fundidos, principalmente hierro y níquel. Se cree que las corrientes de convección producidas en los fluidos de esta capa acompañadas de la propia rotación del núcleo, causada por la rotación del la Tierra, producen el campo magnético terrestre. Llega hasta los 5150 kilómetros de profundidad, donde se encuentra la discontinuidad de Wiechert-Lehman.
  • Núcleo interno. Es la capa más interna de la Tierra. En él las temperaturas pueden alcanzar hasta los 6700ºC, sin embargo, es sólido debido a la intensa presión que la Tierra ejerce sobre él.
Según el comportamiento y estado físico
  • Litosfera: Es la capa más superficial. Es sólida y rígida. Incluye la corteza y parte del manto, llegando a los 100 km de profundidad.
  • Mesosfera: Es una capa plástica. En ella se producen corrientes de convección que desplazan el calor interno de la Tierra. Llega hasta los 2900 kilómetros de profundidad. No se debe confundir con la capa de la atmósfera del mismo nombre, la mesosfera.
  • Endosfera: Corresponde al núcleo terrestre.
¿Cómo se llegó a la conclusión de que la Tierra se dividía en capas, teniendo en cuenta que es imposible perforar un agujero que atraviese la Tierra y permita observarlas?
Sismograma

Los métodos sísmicos se basan en el análisis de las ondas sísmicas. Las ondas sísmicas son ondas elásticas fuertes generadas en los terremotos y en las explosiones de gran calibre. Estas vibraciones viajan por el interior terrestre y su estudio mediante sismógrafos permiten obtener información sobre los medios que atraviesan en el interior terrestre.

Sismógrafo

Las ondas sísmicas se miden mediante sismógrafos. Tenemos dos tipos de ondas sísmicas:

  • Internas. Se desplazan por el interior de la Tierra. Son de dos tipos:

    Imagen 1-Animación de una onda longitudinal
    • Ondas primarias. También llamadas ondas longitudinales u ondas P. Son más rápidas que las ondas S, sus ondas son longitudinales (véase imagen 1) y pueden atravesar sólidos y líquidos
    Imagen 2-Animación de una onda transversal
    • Ondas secundarias. También llamadas ondas transversales u ondas S. Son más lentas que las ondas P, sus ondas son transversales (véase imagen 2) y solo atraviesan sólidos
  • Superficiales. Se desplazan por la superficie. Son las que se sienten en la superficie y las que pueden producir daños en las estructuras y destrozos. Son de dos tipos.
    • Ondas de Rayleigh. También llamadas ondas R. Producen un movimiento elíptico retrógrado del suelo (ondulaciones en la superficie).
    • Ondas de Love. También llamadas ondas L. Producen un movimiento horizontal de corte en la superficie.
Para estudiar el interior terrestre, no nos interesan las ondas superficiales, sino las ondas internas.

Demostración de como las ondas internas atraviesan el interior terrestre

Las ondas mecánicas, al pasar por diferentes medios, pueden alcanzar diferentes velocidades. En el caso de las ondas internas, como podemos ver en la gráfica inferior, poseen una velocidad más o menos constante en el poco tiempo que permanecen en la corteza y aceleran drásticamente mientras atraviesan el manto. Sin embargo, al encontrarse con el núcleo externo, las ondas S se detienen y las ondas P reducen contundentemente su velocidad. Esto es debido a que el núcleo externo es líquido, las ondas S son incapaces de atravesar este medio y las ondas P reducen su velocidad debido a que las ondas se desplazan más rápido en medios sólidos que en medios líquidos. A su vez, dentro del núcleo, hay una región en la que las ondas P aumentan ligeramente su velocidad. Esto se debe a que están atravesando un medio sólido: el núcleo interno.

La gráfica superior nos muestra la velocidad de las ondas internas según la profundidad a la que estén. Así, podemos distinguir las discontinuidades sísmicas, zonas del interior terrestre en las que la velocidad de las ondas internas varían bruscamente. Como ya hemos visto cuando hablamos de las capas de la Tierra, hay tres discontinuidades: La de Mohorovicic o Moho, entre la corteza y el manto, la de Gutenberg, entre el manto y el núcleo externo, y la de Wiechert-Lehman, entre el núcleo externo y el interno.

Eso es todo por hoy. Seguiremos con geología próximamente. ¡Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente post!

sábado, 19 de marzo de 2016

La mar de ciencia


Muy buenas a todos. Escribo este breve post para comunicar que estoy participando en el concurso ''La mar de ciencia'', organizado por la ICTS SOCIB, la Obra Social ''la Caixa'', el CSIC y la FECYT, entre otras instituciones.

La votación se hace mediante los me gusta de facebook, toda ayuda gustando y compartiendo mi proyecto es agradecida.
Mi proyecto es el siguiente: http://www.lamardeciencia.es/trabajos/videos/28

La ciencia abarca más allá de la biología, la física y la química. La ciencia se divide en numerosas ramas, y entre ellas encontramos la oceanografía. La oceanografía estudia los mares y océanos, los fenómenos que ocurren en estos y cómo interactúan con el continente. La oceanografía es muy extensa y posee diversas especializaciones. Los mares cubren tres cuartas partes de la superficie del planeta y nos son de vital importancia.

Seguramente comentaré mi vídeo próximamente

¡Muchas gracias por vuestro apoyo!

sábado, 30 de enero de 2016

6'3 grados



Posiblemente muchos ya habréis escuchado: el pasado lunes, 25 de enero, a las 5:22 de la madrugada se produjo un terremoto que se sintió en todo el sur de la península Ibérica.

Concretamente, el epicentro estaba situado en las profundidades del mar de Alborán, a unos 10 km de bajo tierra, más cerca de la costa marroquí que de la costa española, por lo que los estragos fueron mayores en ciudades marroquíes como Alhucemas o en la Ciudad Autónoma de Melilla. La profundidad a la que se produjo el seísmo suavizó la fuerza con la que se sintió en la superficie. Posteriormente se produjeron más de 250 réplicas.



El terremoto fue de 6'3 grados de la escala de Ritcher, esto equivale a una fuerza cercana a unas 31.000 toneladas de TNT. El hipocentro, el punto dentro de la superficie en el que se produjo el terremoto, estaba localizado a 10 km de profundidad. Dado que el epicentro es el punto de la superficie terrestre situado por encima del hipocentro, en este punto el terremoto se siente con más fuerza

En la península, las redes sociales se sacudieron más que la tierra: Hacia las 7 de la mañana #terremoto ya era trending topic. Emergencias 112 de Andalucía recibió más de 250 llamadas escasos minutos después del movimiento telúrico. ¿Debería sorprendernos tanto un terremoto? Técnicamente no.

Mapa de peligrosidad sísmica de España. Instituto Geográfico Nacional


El mar Mediterráneo es una zona sísmica, pues es una zona de choque entre las placas euroasiática y africana. Se han producido terremotos en España antes de este terremoto y se seguirán produciendo. Es más, unos días antes, el jueves, ya produjo uno de 4'8 grados en la misma zona hacia las 14:50.

Según las estadísticas, España sufre un gran terremoto cada 70 años aproximadamente. El último gran terremoto se produjo el 25 de diciembre de 1884 en Arenas del Rey, Granada, con una magnitud de entre 6'2 y 6'5 grados. El más poderoso producido en la península fue el que sacudió la ciudad de Torrevieja, Alicante, el 21 de marzo de 1829, con una magnitud de 6'9 grados en la escala de Ritcher. También destaca el terremoto de Lorca de 2011, con una magnitud de 5'3 grados, que ocasionó graves daños en dicha localidad.

Personalmente, sentir un seísmo puede ser una experiencia sobrecogedora, pero el terremoto, tal como se sintió en la península, tampoco fue para tanto. Yo me desperté al escuchar que algo se cayó, sentí como el suelo temblaba durante unos segundos y después se paró. Nada más. Ni siquiera sentí las posteriores réplicas. No hizo falta llamar a emergencias, afortunadamente, y ni siquiera cogí el móvil para mirar las redes sociales. Es interesante la respuesta corporal de alarma, pues después del terremoto, estuve bastante tiempo desvelado.

Para más información, el IGN dispone de un registro de terremotos producidos en España

Para acabar, quisiera mandar todo mi apoyo a aquellas personas que hayan sufrido las consecuencias del seísmo.

sábado, 2 de enero de 2016

La imagen sabatina LX



Muy buenas a todos. Hoy, como todos los sábados, llega la imagen sabatina, esta vez con geología.

En la imagen de hoy, tenemos dos placas litosféricas que hablan y comentan entre sí:
-Hay muchos roces entre nosotros
-¡No es mi culpa!
A la placa que se queja no le falta razón: son dos placas que forman un límite pasivo, una zona de contacto entre dos placas litosféricas en las que estas se friccionan y se deslizan lateralmente.

En la litosfera terrestre hay zonas en las que dos placas se encuentran. Estas zonas se denominan bordes o límites. Según cómo se muevan estas placas, los bordes pueden ser de tres tipos:

Bordes constructivos o divergentes



Límite constructivo


En estos límites, las placas litosféricas se separan, y como consecuencia, emanan materiales del interior terrestre hacia la superficie, creándose nueva litosfera oceánica, pues estos bordes se producen en el fondo de los océanos y forman las dorsales oceánicas.

Las dorsales oceánicas son cordilleras situadas en el fondo de algunos océanos. Por ejemplo, están las dorsales atlánticas (noratlántica, centro-atlántica y sudatlántica), las dorsales índicas...

Bordes destructivos o convergentes


Convergencia oceánica-continental

En estos bordes, las placas litosféricas chocan la una con la otra. En estos bordes, se destruye litosfera oceánica. Según los tipos de placas que choquen, se pueden dar tres casos:
  • Convergencia oceánica-continental: Una placa con litosfera oceánica choca con una placa con litosfera continental. La litosfera oceánica, al ser más densa, se hunde y subduce, introduciéndose en el manto. La fricción produce un calentamiento de materiales que originará magma y volcanes. El choque también elevará la corteza continental, formando las denominadas cordilleras pericontinentales, situadas en los bordes de los continentes. En la zona de subducción también se formará una fosa oceánica. Obviamente, el movimiento de las placas también origina terremotos. Este tipo de bordes da lugar a cordilleras como Los Andes, fruto de la colisión de la placa de Nazca y de la placa sudamericana, y a fosas oceánicas como la fosa de Chile.
  • Convergencia oceánica-oceánica: Dos placas con litosfera oceánica colisionan. Una placa subduce y se introduce en el manto, produciendo un calentamiento de materiales que dará lugar a volcanes. El plegamiento ocasionado a la placa que no subduce y el ascenso de materiales calientes formará un arco de islas volcánicas, como las Aleutianas, en Alaska, las Marianas y el archipiélago de Japón, y una fosa oceánica, como la fosa de las Marianas y la fosa de Japón.
  • Convergencia continental-continental: Dos placas con litosfera continental colisionan. Los bloques continentales se unen y la fuerza de la colisión forzará a los materiales a que se plieguen y asciendan, formando una cordillera intracontinental. Este tipo de bordes da lugar a cordilleras como el Himalaya, resultado del choque de la placa indoaustraliana con la placa euroasiática.

Límite pasivo o falla transformante

Falla transformante


En estos límites, las dos placas se rozan y deslizan lateralmente, sin destruir ni crear litosfera oceánica. Tampoco se forman volcanes, pero sí se producen terremotos. La falla de San Andrés, en la costa oeste estadounidense, es una falla transformante. También se producen fallas transformantes en las dorsales oceánicas.
Las fallas transformantes dejan discontinuidades en el terreno que son visibles en la superficie.

Eso es todo por hoy. ¡Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente post!

sábado, 31 de octubre de 2015

Una Tierra en movimiento




Muy buenas a todos. Hoy inauguramos un nuevo tema en el blog, una ciencia de la que ya deberíamos haber tratado alguna vez: La geología.

Esta vez, vamos a hablar de una de las teorías fundamentales de la geología: La deriva continental

La deriva continental

Antiguamente, siempre se había pensado que los continentes, cordilleras, océanos... eran fijos. Todos los científicos eran fijistas, proponían una Tierra inmóvil.

Sin embargo, hacia los siglos XIX y XX surgieron teorías movilistas, que proponían que la Tierra nunca había sido igual, había variado. Los continentes se habrían desplazado. La principal teoría movilista fue la deriva continental.

La deriva continental es una teoría propuesta por el meteorólogo alemán Alfred Wegener en 1912. Es curioso porque Wegener estudió astronomía, destacó como meteorólogo y acabó desarrollando una de las hipótesis más importantes de la geofísica y de la geología.

La deriva continental postula que hace más de 200 millones años todos los continentes estaban unidos en un supercontinente, al que se le llamó Pangea (del griego, pan ''todo'' y gea ''tierra''). Este, a su vez, estaba rodeado por un único y extenso océano, Panthalassa (del griego, pan ''todo'' y thalassa ''mar'').

Este continente a su vez, hace unos 200 millones de años, se fracturó en dos supercontinentes:
  • Laurasia: Compuesto por América del Norte y Europa
  • Gondwana: Compuesto por América del Sur, África, Madagascar, Australia, Antártida e India.


Wegener, que había realizado expediciones entre 1912 y 1913, reunió un conjunto de pruebas que justificaban su hipótesis de la deriva continental, estas eran:

  • Pruebas paleontológicas: Se pueden hallar fósiles de las mismas especies en continentes que están hoy separados, por lo esas regiones debían estar unidas cuando esas especies vivieron.

  • Pruebas geográficas: El perfil de diferentes continentes es casi coincidente (América del Sur y África) y es más coincidente aún si tenemos en cuenta también el perfil de las plataformas continentales

  • Pruebas geológicas: Se pueden encontrar estructuras geológicas como cordilleras, valles o yacimientos minerales que continuan en continentes que están separados

Yacimientos minerales en América del Sur y África


  • Pruebas paleoclimáticas: Se han hallado pruebas del clima de épocas geológicas pasadas. Por ejemplo, hay depósitos glaciares en zonas que actualmente se sitúan en zonas cálidas-templadas, luego anteriormente dichas zonas tuvieron que estar en latitudes más altas

Influencia de climas polares y depósitos glaciares



Sin embargo, la comunidad científica de la época rechazó dicha hipótesis, pues quedaba una gran incógnita que Wegener no pudo responder: ¿Cómo se desplaza un continente? ¿Cómo se desplaza una masa de kilómetros de roca? Wegener sostenía que los continentes estaban formados por una corteza ligera que se deslizaba sobre una capa continua y densa que se situaba debajo de los continentes y que componía el fondo marino, sin embargo, no tenía ninguna prueba que demostrase dicho argumento.

Hubo que esperar hasta 1967, pues nuevos descubrimientos permitieron averiguar el mecanismo que hacía mover los continentes, mecanismo que quedaría reflejado en la teoría de la Tectónica de placas.

Eso es todo. ¡Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente post!