lunes, 3 de diciembre de 2018

Venenos respiratorios, irritantes y otras noxas del medio
El hombre es lo que come dice el adagio hindú… y tenemos información cada vez más alarmante sobre la presencia de diversas substancias carcinogénicas infiltradas en los alimentos, cosméticos, productos de limpieza, combustibles, envases y fármacos de todo género, desde pesticidas, solventes, anticongelantes, lubricantes, antibióticos hasta desechos industriales y polución electromagnética.
Irónicamente una de las sustancias que incorporamos en mayor cantidad es el oxígeno. Sin él no es posible vivir pero, a la vez, este nutriente invisible –que debe penetrar hasta lo profundo de las mitocondrias- está implicado en la producción de moléculas sumamente inestables, las Especies Reactivas del Oxígeno, precisamente en el sitio primario de la producción aeróbica de energía. Los radicales libres se caracterizan por tener un electrón sin aparear y por tanto buscan desesperada y “promiscuamente” unirse a la primera molécula que encuentren, para adquirir estabilidad. en el deterioro de la función mitocondrial, y con ello en el cáncer, el envejecimiento, la artritis, las cataratas, los infartos, las arrugas y hasta las manchas de la piel.
Múltiples amenazas químicas acechan a los complejos respiratorios mitocondriales, y creciente evidencia sugiere que el progresivo deterioro de la capacidad enzimática de nuestras células para producir ATP aeróbicamente se debe en gran parte al daño causado por una larga lista de agentes químicos del entorno. Centenares de compuestos disruptivos de la función mitocondrial penetran diariamente en nuestro organismo causando un deterioro incremental en nuestro poder de fosforilación oxidativa. En nuestro mundo post-industrial la mayoría de los agentes causantes de cáncer ni siquiera son mutágenos, antes bien, son disruptores totales o parciales de algún componente de la cadena de enzimas (1) involucradas en la fosforilación oxidativa de glucosa.
La razón por la que este hecho no ha sido considerado antes seriamente y en gran escala, es que todos los venenos mitocondriales conocidos, solo son inmediatamente fatales cuando se ingieren en altas concentraciones (rango mili-molar), pero aparentemente inocuos en bajas concentraciones (rango micro-molar), significando que son necesarios largos periodos de exposición sostenida para tener efecto carcinogénico mensurable. La insidiosa presencia de estos minúsculos contaminantes u oligotoxinas (2) no es registrable por métodos convencionales, y pasa desapercibida, pero su efecto sobre la capacidad respiratoria es acumulativo. Tanto la progresiva anemización de las personas en función de la edad como la disminución de la densidad (masa) mitocondrial, asociadas al daño intrínseco que sufren dichas mitocondrias con la exposición a las especies reactivas del oxígeno, contribuyen al efecto inhibitorio.
La lista de potenciales carcinógenos ambientales es interminable, en particular porque muchos de ellos tienen una acción carcinogénica indirecta –por ejemplo, disminuyen la permeabilidad de las membranas celulares al oxígeno- lo que puede tomar años en producir finalmente su efecto. Las grasas poliinsaturadas contenidas en los aceites vegetales comunes (soja, girasol, maíz, maní) no solo contienen trazas de los solventes que se utilizan en su extracción a alta temperatura sino que son en sí mismos muy fácilmente oxidables.
La peroxidación lipídica es un factor reconocido en el envejecimiento celular y la carcinogénesis. Ciertas condiciones fisiológicas –como el frío extremo- puede conducir también a la inhibición de la fosforilación oxidativa aún sin la injerencia de una toxina.
Presentes en los adipocitos, ciertos canales protónicos integrados a las membranas citoplasmáticas de la grasa parda (denominados proteínas desacopladoras) son capaces de disociar la respiración del mecanismo de síntesis final de ATP (3). Este incremento de la combustión intracelular no resulta pues en la generación de ATP sino de calor, y es de crucial importancia para la supervivencia de los animales homeotermos -particularmente en el periodo neonatal y durante la hibernación- para mantener la temperatura corporal.
El severo problema de la hiperglucemia y la hiperinsulinemia crónica, destructora de los capilares sanguíneos, para una progresiva caída en la presión parcial de oxígeno tisular (es decir un fallo microdistributivo), se ve empeorado por las oligotoxinas. Una breve lista de conocidos venenos respiratorios nos deja ver el peligro de introducirlos en el organismo:

La antimicina es parte de una familia de antibióticos segregados por el Streptomyces,algunos de los cuales son empleados como fungicidas en la agricultura, contra hongos parasíticos del arroz. La rotenona, usada para el control de especies invasoras por la industria alimentaria, se vierte en lagos y ríos. Sus efectos colaterales alcanzan también el área neurológica, y que se sabe que la rotenona causa enfermedad de Parkinson. En tiempos recientes (de 1700 hasta hoy) el desarrollo de las tecnologías humanas originó infinidad de industrias cuyos productos directos o accesorios son en algunos casos nocivos para el organismo.
Si bien se han investigado parcialmente el efecto de dichos productos, necesariamente hay aspectos que se pasan por alto debido a lo complicado de realizar pruebas de seguridad a gran escala y durante el suficiente tiempo con cada producto nuevo que se crea. A menudo, incluso en el caso de medicamentos sofisticados previamente aprobados por la FDA –como la Talidomida- los efectos nocivos se descubren cuando ya es demasiado tarde. Para complicar más las cosas, aún cuando se llega a establecer que determinada substancia (digamos un colorante dietético o un solvente en un shampoo) es segura, no hay modo de saber si su interacción con una o varias de las decenas de miles de otras substancias ya existentes en el mercado y de amplio uso no va a resultar carcinógena para el hígado, la vejiga o cualquier otro órgano. En los variados alimentos que el Hombre acostumbra a consumir hay tanto carcinógenos como elementos protectores. Teóricamente, si el balance final de todos los elementos fuera favorable, es decir si incorporáramos suficientes anti-carcinógenos como para neutralizar todos los mutágenos, carcinógenos y radicales libres -exógenos o endógenos- reduciríamos notablemente las probabilidades de contraer cáncer.
Generados por varias industrias distintas, venenos como el malatión, DDT, carbaryl, y muchos otros encuentran una ruta hacia nuestros tejidos. Una manera inmediata de disminuir el riesgo de contraer cáncer es disminuir la exposición a este tipo de sustancias (4) todo lo posible. La otra es, simultáneamente, suplementarse con dosis meta-nutricionales de los precursores enzimáticos del ciclo de Krebs y la cadena respiratoria, concretamente con riboflavina, niacina, pantotenato, ascorbato. Por cierto que, si no tuviéramos las enzimas respiratorias naturalmente presentes en nuestro cuerpo, ni las necesarias vitaminas, minerales y aminoácidos mencionados, con funciones catalíticas, antioxidantes, etc. moriríamos rápidamente. La patología caracterizada como progeria se debe justamente a un déficit de dichas enzimas caracterizada por una brutal aceleración del envejecimiento en los infortunados niños que la padecen, luciendo como verdaderos ancianos hacia el final de sus cortas vidas (de 13-15 años).
Especies reactivas del oxígeno: El enemigo interior.
No hay sobre el planeta un solo organismo vivo que respire oxígeno y no posea sistemas enzimáticos para el control de los radicales libres similares a los nuestros (5).
La mayor concentración de dichas enzimas registrada hasta la fecha la tiene la bacteria Radiodurans, capaz de vivir en el interior de un reactor nuclear. En altas concentraciones, el oxígeno es un potente veneno con efectos destructivos sobre el sistema nervioso central, la retina y los pulmones a través de la producción de radicales libres. Se ha visto que en animales experimentales la exposición a oxígeno puro (a 1 atmósfera absoluta de presión), es decir, unas cinco veces la concentración normal, se produjo una completa destrucción del timo, seguida de muerte por edema pulmonar a los cuatro días.
Si bien los humanos tenemos enzimas protectoras muy superiores a las de la mayoría de los animales las concentraciones normales de oxígeno a lo largo de toda una vida pueden producir daño acumulativo (6). Para el humano común, este daño se debe a la generación mitocondrial de especies reactivas del oxígeno. Los radicales libres son partícipes necesarios de algunas reacciones metabólicas normales pueden neutralizar gérmenes e intervienen en mecanismos de control del ciclo celular. Hasta ahí su utilidad. El exceso de radicales libres es responsable de infinidad de trastornos y probablemente interviene en todo proceso patológico, sea cual fuere su origen. La radioactividad mata precisamente porque genera una masiva cantidad de radicales libres en los tejidos.
Un factor determinante en la toxicidad de los alimentos es su modo de preparación.
En algunos casos, la toxicidad se disipa con la cocción. Una ventaja evolutiva bien definida que permitió a los homínidos (H. erectus, H. neandertalensis, etc.) dominar su entorno y competir con los animales por los recursos disponibles fue el dominio del fuego y la cocción de los alimentos. De no ser tóxicas en alguna medida, las semillas, bayas y granos más diversos ya se habrían extinguido hace milenios. Por otra parte los alimentos tostados y quemados o en general cocidos a altas temperaturas (fritos, asados, o tostados) producen transformaciones tóxicas en dichos alimentos.
Las dos fuentes más abundantes de material quemado son el café y el cigarrillo, y secundariamente, todo lo tostado hasta el color marrón. El cuerpo tiene ciertas defensas mecánicas establecidas contra la incidencia de mutágenos y carcinógenos, por ejemplo, renueva constantemente el epitelio de los intestinos, la piel, el estómago, la córnea, etc. Varios alimentos comunes, tanto verduras como proteína animal y lácteos posibilitan la fabricación de tejido nuevo (aminoácidos, Folato, vitamina B-12).
Tan apetecibles, frescos e hipocalóricos como lucen, los vegetales necesariamente contienen cierta cantidad de toxinas endógenas que ellos mismos se vieron forzados a producir en el curso de su evolución para defenderse de los predadores. Muchos de esos pesticidas endógenos naturales (safrol, piperina, agaritina, y canavanina) son carcinógenos. Las fuentes más importantes de radicales libres son el peróxido de hidrógeno y el superóxido, -subproductos del metabolismo normal-, y los radicales del oxígeno que se liberan tras la fagocitosis de virus o bacterias. Nuestras células defensivas devoran a estos agentes invasores liberando radicales libres en el proceso, razón por la cual es tan útil aumentar generosamente la provisión de antioxidantes durante una enfermedad infecciosa. Otro evento común que libera muchísimos radicales libres es la inflamación. Los minerales Zinc y Selenio son anti-carcinógenos de extrema importancia en el control de la oxidación por estas causas.
Una dieta rica en Selenio inhibe significativamente la inducción experimental de tumores de la piel, hígado y colon, con diferentes carcinógenos, así como la inducción de tumores mamarios por virus. La escasez de Selenio en los suelos (y por tanto en la dieta) ha sido asociada fuertemente a la incidencia de diversos tipos de cáncer. Por su parte, los alimentos ricos en vitamina C tienen un importante rol como anti-carcinógenos y muestran una correlación inversa con la incidencia de enfermedades degenerativas e infecciosas a lo largo de la historia. El ácido ascórbico ofrece protección anti-carcinogénica en animales tratados con radiación ultravioleta, benzopireno y nitrito.
El ácido úrico es en realidad un potente antioxidante (7), que abunda en la sangre humana en concentraciones de entre 3 y 7 mg/dL, así como en la saliva, donde se piensa que confiere protección (junto con la enzima lactoperoxidasa) frente a varios carcinógenos.
Alimentarse de órganos glandulares (tales como mollejas, timo, huevas, hígado), ricos en purinas, aporta abundante ácido úrico. Lamentablemente, el exceso de ácido úrico puede empeorar la gota. Las semillas oleaginosas, algunos pescados y plantas comestibles contienen el grupo de substancias (tocoferoles y tocotrienoles) colectivamente denominadas “vitamina E”. Los tocoferoles –siendo liposolubles- atrapan radicales libres en la fase oleosa de las células (las membranas están hechas de lípidos), y son por tanto de utilidad en el control de la oxidación. Se ha observado también un efecto protector del daño al ADN causado por radiación. La vitamina E incrementa notablemente la resistencia al ejercicio intenso prolongado que, se sabe, puede producir grave estrés oxidativo y daño tisular. Los vegetales, especialmente los de color amarillo, naranja y rojo contienen Beta-Caroteno probablemente implicado en la protección la grasa corporal y los lípidos de las membranas de la oxidación.
Los carotenoides parecen ser anti-carcinógenos en los seres humanos y se usan en el tratamiento de algunas enfermedades genéticas –como las porfirias- en las que la extrema sensibilidad a la luz parece deberse a la formación de un poderoso oxidante, el oxígeno simple (1O2). Finalmente, las plantas comestibles en general contienen cantidades variables de elementos anti-cancerígenos como los bioflavonoides y los polifenoles que vienen evidenciando una amplia gama de acciones protectoras.
Endotoxinas vegetales.
El universo vegetal, del que se estima que hay unas 391,000 especies, está lleno de microscópicos peligros. Legiones de insectos, hongos y, por supuesto, bacterias pululan en los espacios verdes, y grandes animales herbívoros acechan también al mundo vegetal.
Una de las ilusiones cognitivas remanentes de antiguas concepciones animistas de la realidad, es que todo lo natural es necesariamente bueno.Creciente evidencia indica que la Naturaleza no es particularmente benigna, y que hay muchísimos más venenos que alimentos en el mundo que nos rodea. La cantidad de toxinas naturales en las plantas usadas por los humanos como comestibles es tan vasta que los químicos orgánicos han estado caracterizándolas por más de un siglo y medio, y aún no terminan. Las siguientes substancias -dependiendo de su concentración, modo de preparación y frecuencia de ingestión- son carcinógenas y/o teratogénicas:
Tóxico                                                 Alimento que la contiene
Safrol Sarsaparrilla
Piperina Pimienta negra
Hidrazinas Hongos comestibles (Gyromitra esculenta)
Agaritina Setas (Agaricus bisporus)
Fuorocumarinas (Psoralen) Fuorocumarinas (Psoralen)
Solanina Papa (especialmente con brotes)
Quinonas Café, ruibarbo, mohos de la harina
Quercetina Cítricos
Teobromina Té negro, cacao
Vicina y Convicina Judías (habas blancas o Vicia fava)
Anagirina Leguminosas (lupine)
Canavanina Brotes de alfalfa
Progoitrina Repollo
En tiempos recientes se han puesto de moda algunos métodos que intentan combatir el cáncer con alimentos crudos, incluyendo grandes cantidades de brotes de alfalfa, soja, pasto verde, etc., todos los cuales abundan en fitotoxinas (venenos vegetales). Los argumentos detrás de estas técnicas son en su mayoría de carácter emocional (es decir, son creencias) con poco o ningún fundamento sólido documentado. Los alimentos crudos son calificados de “vivos”, “naturales”, “no adulterados”, y así por el estilo. La dieta crudívora, semejante a la de los monos, promulga volver a la forma primigenia, natural y no adulterada de alimentarse que tenía los homínidos hace 3 millones de años, antes del dominio del fuego. Si bien es cierto que la dieta emblemática de la civilización actual (fast food) es sumamente tóxica, una nutrición racional –basada en los sólidos conocimientos científicos disponibles, sería la conducta racional. Incidentalmente, tan recientemente como 120,000 años atrás, los seres humanos vivían en promedio 18 años.
Nuestro entorno, en especial los lugares donde pasamos las dos terceras partes de nuestra existencia: el hogar y el trabajo, también abunda en compuestos potencialmente dañinos. Las primeras evidencias de esto no son nuevas. Hace más de cien años se advirtió, por ejemplo, una incidencia anormalmente alta de cáncer de vejiga entre los obreros de la industria de las tinturas textiles debido a la substancia Beta-naftilamina. La mitad de los trabajadores de las minas de uranio –mucho antes de que se reconociera que el polvo extraído era radioactivo (1939)- moría de cáncer de pulmón. El asbestos, por su parte, ampliamente usado hasta hace poco como material aislante es responsable de una violenta forma de cáncer pulmonar (más específicamente de la pleura y el peritoneo) que afectaba no solo a los obreros sino también a sus familiares expuestos al asbestos a través de las partículas traídas a casa en las ropas del padre o esposo.
Muchos otros carcinógenos se han descubierto en diversas industrias: tetracloruro de carbono (CCl4) usado en las tintorerías, el benzopireno, presente en los vapores del asfalto hirviente (usado en calles e impermeabilizaciones de techos), cloruro de vinilo en la industria del plástico, clorobifenilos –en las papeleras-, hidrocarburos aromáticos polinucleares (PAH) emitidos por las brasas de carbón para asar y ahumar, y muchos muchos otros. Con todo, la esperanza de vida al nacer y (en mucha menor medida) la longevidad individual máxima de los seres humanos ha venido creciendo sistemáticamente en los últimos cientos de años. Lo más sensato al respecto de cómo disminuir las probabilidades de contraer cáncer debido a toxinas ambientales y endógenas es seguir un programa de suplementación nutricional lo más abarcador posible, basado en los conocimientos objetivos ya disponibles.

viernes, 23 de noviembre de 2018

2 mil millones más de venir a cenar

Miniatura de 2 billones más para la cena
Descripción
Un futuro saludable y próspero para la humanidad descansa no solo en los hombros de nuestros líderes y formuladores de políticas, sino también en los agricultores y científicos que crean lo "simple" que más necesitamos: la comida.
En 2 Billion More Coming to Dinner , una joven agricultora futura y su papá hablan de cómo los viejos métodos de cultivo lograron tanto como lo han hecho, y cómo se podrían usar nuevas técnicas para cerrar la brecha entre la cantidad de alimentos que tenemos y cómo mucha comida que vamos a necesitar ya que la población mundial se acerca a 9 mil millones. Entre los campos y la granja, el viejo granjero y el nuevo profesor, se burlan mutuamente de sus roles en la alimentación de la cena más grande que el planeta haya visto.
Los datos de alta resolución recopilados por el Instituto de Medio Ambiente de la Universidad de Minnesota se presentan como visualizaciones esféricas para mostrar la extensión global de las tierras de cultivo y pastizales, las tierras agrícolas dedicadas a la producción de alimentos y la producción de alimentos para animales, la productividad agrícola actual y la brecha entre los rendimientos actuales y el potencial Rendimientos máximos, con agua y fertilizantes suficientes, y prácticas agrícolas sostenibles.
También están disponibles conjuntos de datos adicionales no incorporados en la película, pero relevantes para la programación de SoS en el uso del suelo. Las visualizaciones descargables incluyen mapas que muestran datos más detallados sobre el rendimiento de los cultivos, posibles rendimientos futuros y factores limitantes agrícolas globales (agua, nutrientes y nutrientes + agua). Todos los conjuntos de datos desarrollados por la Universidad de Minnesota / Instituto sobre el Medio Ambiente / Global Landscapes Initiative.

Agricultura: alimentos y piensos

Agricultura: Comida vs. Alimentación thumbnail
Descripción
No todas las tierras de cultivo se utilizan para producir alimentos directamente para las personas. Muchos de los cultivos alimenticios que se cultivan en realidad se utilizan como alimento para animales. Este mapa muestra qué regiones producen cultivos que en su mayoría son consumidos directamente por los humanos (en verde), qué regiones producen aproximadamente la misma cantidad de alimento humano y animal (en naranja), y donde la mayoría de los cultivos se utilizan como alimento animal (en rojo).
Como se discutió en 2 mil millones más para la cena , la conversión de cultivos en carne no es particularmente eficiente (en el caso del ganado, por ejemplo, se necesitan alrededor de 30 libras de alimento para cultivar una sola libra de carne), por lo que la demanda global Para el aumento de la carne, las tierras de cultivo dedicadas al cultivo de alimentos para animales tendrán que aumentar proporcionalmente. ¿Qué efecto tendrá esto en el costo de la carne, los cultivos y nuestras dietas?
Colorbar de alimento contra alimento
Características notables
  • Verde - cultivos consumidos principalmente por los humanos
  • Naranja - cultivos consumidos igualmente por humanos y animales.
  • Cultivos rojos consumidos principalmente por animales.

Agricultura: Tierras de cultivo (actual)

Agricultura: Cropland Yield (current) thumbnail
Descripción
Este conjunto de datos, un componente importante de la película de 2 billones más que vienen a la cena , muestra el rendimiento actual de los tres principales cultivos mundiales, maíz, trigo y arroz, medido en toneladas por hectárea. De manera similar, Cropland Yield - Potential , ilustra el rendimiento potencial para un área determinada, determinado mediante el uso de la productividad de otra región con condiciones ambientales análogas y un aporte óptimo de agua y nutrientes como referencia. Para ambos mapas, las áreas más oscuras muestran rendimientos más pequeños, mientras que las áreas de color rosa brillante indican 

Agricultura: brecha de producción de tierras de cultivo

Agricultura: miniatura de la brecha de producción de tierras de cultivo
Descripción
Un componente importante de la película 2 Billion More Coming to Dinner , estos conjuntos de datos muestran los rendimientos actuales y potenciales de los tres principales cultivos mundiales, maíz, trigo y arroz, medidos en toneladas por hectárea. El rendimiento potencial para un área determinada se determina mediante el uso de la productividad de otra región con condiciones ambientales análogas y un aporte óptimo de agua y nutrientes como referencia. En ambos mapas, las áreas más oscuras muestran rendimientos más pequeños, mientras que las áreas de color rosa brillante indican rendimientos más altos.
El mapa de brechas de producción destaca la diferencia entre los rendimientos actuales y potenciales. Si bien algunas regiones pueden tener un rendimiento potencial muy alto, es posible que ya estén casi igualadas por sus rendimientos actuales. (Consulte el área del medio oeste de EE. UU. Para conocer las áreas que están produciendo muy cerca de su potencial máximo). Sin embargo, las regiones con mayor margen de mejora se destacan en amarillo brillante en el mapa de brecha de rendimiento. Los puntos brillantes en Asia, África occidental, Europa oriental y América Central, por ejemplo, indican lugares donde se pueden producir significativamente más alimentos.
Colorbar de alimento contra alimento
Características notables
  • El rendimiento potencial para un área determinada se determina mediante el uso de la productividad de otra región con condiciones ambientales análogas y un aporte óptimo de agua y nutrientes como referencia
  • Los puntos brillantes en el mapa de brechas de producción en Asia, África occidental, Europa oriental y América Central indican ubicaciones donde se pueden producir significativamente más alimentos.
rendimientos más altos.
El conjunto de datos Cropland Production Gap resalta la diferencia entre los rendimientos actuales y potenciales. Si bien algunas regiones pueden tener un rendimiento potencial muy alto, es posible que ya estén casi igualadas por sus rendimientos actuales. (Consulte el área del medio oeste de EE. UU. Para conocer las áreas que están produciendo muy cerca de su potencial máximo). Sin embargo, las regiones con mayor margen de mejora se destacan en amarillo brillante en el mapa de brecha de rendimiento. Los puntos brillantes en Asia, África occidental, Europa oriental y América Central, por ejemplo, indican lugares donde se pueden producir significativamente más alimentos.
Colorbar de alimento contra alimento
Características notables
  • El rendimiento potencial para un área determinada se determina mediante el uso de la productividad de otra región con condiciones ambientales análogas y un aporte óptimo de agua y nutrientes como referencia

Agricultura: Intensidad de tierras de cultivo

Agricultura: Intensidad de tierras de cultivo thumbnail
Descripción
Estas visualizaciones, creadas por el Instituto de Medio Ambiente de la Universidad de Minnesota, muestran la intensidad del uso de la tierra en el mundo para pastizales y tierras de cultivo. Las tierras de cultivo son tierras dedicadas al cultivo de plantas para uso humano como alimento, material o combustible. Los pastizales son tierras utilizadas para la crianza y el pastoreo de animales. En total, las tierras de cultivo cubren unos 16 millones de kilómetros cuadrados, un área de tierra aproximadamente del tamaño de Sudamérica. Los pastizales globales ocupan más de 30 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente en el área de África.
En conjunto, las tierras agrícolas cubren aproximadamente el 40% de la superficie terrestre del planeta y la gran mayoría de sus tierras cultivables. Crear tierras de cultivo adicionales requeriría la destrucción de otros ecosistemas, como las selvas tropicales. Mencionados brevemente en 2 billones de más para la cena , los temas de conversación giran en torno al valor de la producción de alimentos frente al valor de los servicios ecosistémicos proporcionados por las selvas tropicales, la intensificación de la agricultura en comparación con la expansión agrícola y las repercusiones a largo plazo de cada estrategia. ser.
Colorbar de alimento contra alimento
Características notables
  • Las tierras de cultivo cubren 16 millones de kilómetros cuadrados, un área de tierra aproximadamente del tamaño de Sudamérica

Agricultura: Intensidad de pastizales

Agricultura: La intensidad de los pastizales miniatura
Descripción
Estas visualizaciones, creadas por el Instituto de Medio Ambiente de la Universidad de Minnesota, muestran la intensidad del uso de la tierra en el mundo para pastizales y tierras de cultivo. Las tierras de cultivo son tierras dedicadas al cultivo de plantas para uso humano como alimento, material o combustible. Los pastizales son tierras utilizadas para la crianza y el pastoreo de animales. En total, las tierras de cultivo cubren unos 16 millones de kilómetros cuadrados, un área de tierra aproximadamente del tamaño de Sudamérica. Los pastizales globales ocupan más de 30 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente en el área de África.
En conjunto, las tierras agrícolas cubren aproximadamente el 40% de la superficie terrestre del planeta y la gran mayoría de sus tierras cultivables. Crear tierras de cultivo adicionales requeriría la destrucción de otros ecosistemas, como las selvas tropicales. Mencionados brevemente en 2 billones de más para la cena , los temas de conversación giran en torno al valor de la producción de alimentos frente al valor de los servicios ecosistémicos proporcionados por las selvas tropicales, la intensificación de la agricultura en comparación con la expansión agrícola y las repercusiones a largo plazo de cada estrategia. ser.
Colorbar de alimento contra alimento
Características notables
  • Los pastizales cubren 30 millones de kilómetros cuadrados, un área de tierra aproximadamente del tamaño de África




domingo, 11 de noviembre de 2018

AGRICULTURA HOLÍSTICA (Biológica-dinámica)
Diego Vergelin
Agricultor Biológico-dinámico
Hoy en día , tenemos graves problemas de salud general del planeta debido a que lo hemos tratado como si fuera un pedazo de roca muerta que va dando vueltas por el espacio.
Qué síntomas podemos observar como enfermedad ? Cambios climáticos, crecimiento del agujero de ozono, calentamiento del planeta, escasez de agua dulce, etc, etc....
Si observamos un poco nuestro planeta, nos daremos cuenta de que tiene un sistema circulatorio, tanto en los ciclos del agua como en los movimientos que realiza el magma por debajo de las placas tectónicas. También podemos ver procesos de contracción y expansión en su atmósfera y en capas gaseosas más alejadas, así como ritmos diarios y anuales que podrían muy bien compararse con procesos de respiración.
Tiene temperatura propia y recibe energía del cosmos circundante, la transforma y aprovecha de distintas maneras. Otra forma de mirar el planeta Tierra es en su conformación física : veremos que tiene un hemisferio norte repleto de masas continentales, en cuanto que el hemisferio sur solo presenta pequeñas puntas de estos continentes y el resto es todo océano e islas.
Sería muy largo seguir describiendo todas las formas que nos muestra que no se trata de un trozo de mineral muerto. A partir de éstas y otras observaciones podemos aceptar que nuestro planeta es realmente un ser vivo.
Si podemos ver esto, más aún podremos ver que nosotros y todos los seres vivos que pueblan esta tierra dependemos, para nuestra existencia física, de la vitalidad de esta Tierra.
Los pueblos antiguos lo sabían muy bien y por eso la llamaban "Pachamama" (Madre Tierra).
A lo largo de la historia de la humanidad, los seres humanos hemos logrado aumentar cada vez más nuestro poder y nuestra capacidad para interferir, transformar, tanto en favor como en contra de la salud del organismo tierra.
La humanidad tiene grandes metas a cumplir, pero si no comenzamos a cuidar la Tierra que nos da el sustento, no podremos tener la salud necesaria, para llevarlas a cabo. Todo está en nuestras manos, de la misma manera como nosotros dependemos de la vida y de la salud de la Tierra, esta vida y salud solo pueden ser dadas a la Tierra por nuestro modo de trabajarla, y de actuar en ella, no hay retorno al pasado. La vía no puede ser volver a sistemas ecológicos no tocados por el hombre, no alcanza con unas cuantas reservas naturales repartidas por el globo mientras usamos herbicidas en millones de hectáreas y hacemos pruebas nucleares que son un ataque directo a las fuerzas de vida del planeta.
El camino es trabajar con la naturaleza y no en contra de ella. Para esto es necesario comprenderla, conocerla, observarla; no como a un ser muerto sino como a un ser vivo.
La Agricultura Biológico-dinámica (ABD) u holística propone en primer lugar partir del cuidado del suelo. Mejorar la fertilidad, a través del uso de abonos y preparados que vivifican el suelo.
Algunas de las técnicas que ayudan a lograr este fin son: La elaboración de compost, utilización de estiércoles fermentados , purines, macerados de plantas, abonos verdes, rotaciones y asociaciones de cultivos, cercos vivos , espacios para la vida de la flora y fauna nativas integrados en las áreas de producción, cobertura del suelo, sistemas mixtos agrícola-ganaderos. Utilización de preparados homeopáticos que logran aumentar la actividad biológica del suelo, mejorar la calidad nutritiva de los alimentos producidos, aumentar la resistencia de las plantas y animales a las plagas y enfermedades, intensificar la captación de influencias cósmicas por parte de las plantas, intensificar la formación de humus en el suelo.
La ABD se basa en crear en cada situación particular un agro ecosistemaúnico al cual se le llama organismo agrícola. Este va tomando la fuerza y salud propia en la medida en que se va convirtiendo en una individualidad agrícola completa.
Ya se ha mencionado que no solo se trabaja con las fuerzas de la tierra sino que también se toma en cuenta las fuerzas provenientes del cosmos, es decir las influencias de los ritmos solares, lunares, de las constelaciones del zodiaco y de los planetas de nuestro sistema solar.
Este tipo de agricultura requiere muy pocos insumos comprados afuera, ya que procura producir dentro del organismo agrícola la mayoría de los abonos necesarios, forrajes para los animales, y plantas y animales para la producción.
Es también importante para la ABD , vista así como un organismo equilibrado, el insertarse en un organismo social más amplio , para ello abre sus tranqueras a distintas iniciativas sociales, terapéuticas, o educativas.
El trabajo con la tierra tiene un efecto sanador sobre el hombre.
Resumiendo un poco: Los alimentos producidos de esta manera otorgan fuerzas y salud a quien los consuma. El trabajo de la tierra si es hecho en el sentido de sanar la Tierra y devolverle fuerzas de vida, también sana a quienes lo realizan y a quienes entran en contacto con dicho trabajo.
El equilibrio que se intenta conseguir en el sentido biológico-ecológico también se procura en el sentido social, tanto de las relaciones sociales entre quienes trabajan la tierra, como con la sociedad.
Trabajar con este tipo de agricultura no es nada fácil y estamos al comienzo del camino , pero creo que con este trabajo se puede aportar soluciones para un futuro mejor.

sábado, 3 de noviembre de 2018

Intercambio de CO2 océano-atmósfera

Miniatura de intercambio de CO2 océano-atmósfera
Descripción
Cuando se libera dióxido de carbono CO 2 a la atmósfera por la quema de combustibles fósiles, aproximadamente el 50% permanece en la atmósfera, mientras que el 25% es absorbido por las plantas terrestres y los árboles, y el otro 25% se absorbe en ciertas áreas del océano. En otras áreas del océano, donde la concentración de CO 2 es mayor en el agua que en la atmósfera por encima de, CO 2 se libera a la atmósfera.
Esta transferencia de CO 2 del océano a la atmósfera se conoce como un "flujo" positivo, mientras que un flujo negativo significa que el océano está absorbiendo CO 2 . El océano tiene un patrón complicado de flujos positivos y negativos. Antes de la Revolución industrial y la quema de combustibles fósiles, el flujo oceánico mundial neto fue ligeramente positivo para compensar la absorción de CO 2 de las plantas terrestres. Hoy en día, los humanos han invertido esa tendencia para que los océanos absorban más CO 2 del que liberan, aunque todavía existe un patrón complicado de flujos positivos y negativos.
Las regiones de surgencia (el Pacífico ecuatorial y la costa oeste de América del Sur) son fuentes naturales de CO 2 , donde el agua vieja con altas concentraciones de CO 2 se lleva a la superficie y el exceso de CO 2 se desgasifica en la atmósfera. Regiones más frías son capaces de absorber más CO 2 que las regiones cálidas, por lo que las regiones polares tienden a ser los sumideros de CO 2(véase el Atlántico Norte y Arctic). A medida que el CO 2 en la atmósfera aumenta debido a la quema de combustibles fósiles, más regiones del océano absorben el CO 2 de la atmósfera, y las regiones de origen y hundimiento de los océanos mundiales ya no están en equilibrio. Para 2100, se espera que gran parte del océano global sea un sumidero de CO 2.de la atmosfera. A medida que este CO 2 se disuelve en el océano, altera la química del océano y disminuye el pH del agua.
La simulación del modelo se basa en las emisiones atmosféricas basadas en los registros de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera para fechas pasadas, y el escenario CMIP RCP 8.5 del IPCC5 para fechas futuras (aproximadamente 950 ppm de CO 2atmosférico para 2100). Este conjunto de datos comienza en 1861 y se extiende hasta 2100.
Características notables
  • Cuando se libera dióxido de carbono CO 2 a la atmósfera por la quema de combustibles fósiles, aproximadamente el 50% permanece en la atmósfera, mientras que el 25% es absorbido por las plantas terrestres y los árboles, y el otro 25% se absorbe en ciertas áreas del océano.
  • Regiones más frías son capaces de absorber más CO 2 que las regiones cálidas, por lo que las regiones polares tienden a ser los sumideros de CO 2 (véase el Atlántico Norte y Arctic)
  • Para 2100, se espera que gran parte del océano global sea un sumidero de CO 2 de la atmósfera.

Modelo de fitoplancton

Miniatura del modelo de fitoplancton
Descripción
El fitoplancton es la base de la red alimentaria marina y es un actor crucial en el ciclo del carbono de la Tierra. También son increíblemente diversos. Esta visualización muestra los tipos dominantes de fitoplancton de 1994 a 1998 generados por el Proyecto Darwin utilizando un modelo de océano y ecosistema de alta resolución. El modelo contiene campos de flujo de 1994-1999 (generados por el modelo ECCO2), nutrientes inorgánicos, 78 especies de fitoplancton, zooplancton, así como materia orgánica particulada y disuelta. Los colores representan el tipo más dominante de fitoplancton en una ubicación determinada en función de su tamaño y capacidad para captar nutrientes. El rojo representa diatomeas (fitoplancton grande, que necesita sílice), el amarillo representa flagelados (otro fitoplancton grande), el verde representa proclorococo (fitoplancton pequeño que no puede usar nitrato), y el cian representa el sinechococo (otro fitoplancton pequeño). La opacidad indica la concentración del fitoplancton como biomasa de carbono.
El fitoplancton grande (rojo, amarillo) tiene tasas de crecimiento más rápidas y domina donde hay muchos nutrientes para alimentarlos en latitudes altas y cerca del ecuador donde brotan aguas ricas en nutrientes de las profundidades del océano. Por otro lado, el pequeño fitoplancton (verde, azul) es más competitivo cuando los nutrientes son muy bajos.
Una parte clave del Proyecto Darwin es el desarrollo de modelos teóricos y numéricos de los ecosistemas marinos. Los datos que se muestran aquí proceden de una simulación del modelo de Darwin en una ejecución física del modelo de circulación general del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) del grupo Estimación de la circulación y el clima del océano (ECCO). El modelo proporciona un laboratorio para explorar los controles de la biodiversidad y la biogeografía de diferentes especies de fitoplancton. En particular, el papel de los remolinos y filamentos (características de mesoescala) parece importante para mantener una alta biodiversidad en el océano.
Características notables
  • El fitoplancton grande (rojo, amarillo) tiene tasas de crecimiento más rápidas y domina donde hay muchos nutrientes para alimentarlos en latitudes altas y cerca del ecuador, donde el agua rica en nutrientes brota de las profundidades del océano.
  • El fitoplancton pequeño (verde, azul) es más competitivo cuando los nutrientes son muy bajos.