viernes, 20 de mayo de 2011

invento TINTE CAROSA

tinte utlizado para dar un estilo difernte al cabello no tiene amoniaco y es de tiempo limitado los colores varian negro, azul rosa entre otros
.


los pasos para realizaeltinte son los siguientes:

1.calentar a fuego lento lalinaza
2.- colar la lina a agragarle los otros ingredientes , la ordesa y la enaniomeras y el sadal pa el olor.
3._ dejar que repose y colocar aproximadamente 30 minutos.
4._enjuagar con abundante agua.


utlizando tint to give your hair a different management style has no ammonia and is a limited time vary the colors black, blue, pink and others

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realizaeltinte the steps are:



Simmer 1.Bring lalinaza

2 .- lina to strain the appends the other ingredients, and ordesa Sadala pa enaniomeras and smell.

3._ let it sit and place about 30 minutes.

4._enjuagar with water.


la gentica

Llamamos "gen", entonces, a las distintas porciones de esta macromolécula que se ocupan, cada una de ellas, de una característica hereditaria determinada. Aunque la obtención de una característica determinada (por ejemplo, el color de los ojos) es más compleja, y depende de la interacción del material genético con el citoplasma celular, con el medio ambiente (Paratipo), y también de la interacción con otros genes.
El conjunto de genes heredados es lo que se denomina "Genotipo". El "Genotipo" provee la información necesaria para la producción de diversos rasgos; luego éstos se ven influidos por el medio ambiente, y esto dependerá de la vida de cada individuo (por ejemplo, una determinada contextura muscular, se verá más o menos desarrollada de acuerdo con la actividad de cada individuo). De esta interacción con el medio ambiente resulta lo que llamamos "Fenotipo" que es aquello que se aprecia sensorialmente del individuo.
Dijimos que el "gen", estaba compuesto por una macromolécula, el ácido desoxirribonucleico, que se encuentra formado por dos cadenas unidas entre sí, y enrrolladas en una espiral.
CIENCIAS DE LA NATURALEZA
En 1866, un padre agustino aficionado a la botánica llamado Gregorio Mendel publicó los resultados de unas investigaciones que había realizado pacientemente en el jardín de su convento durante más de diez años. Éstas consistían en cruzar distintas variedades de guisantes y comprobar cómo se transmitían algunas de sus características a la generación siguiente.
Su sistema de experimentación tuvo éxito debido a su gran sencillez, ya que se dedicó a cruzar plantas que sólo diferían en una característica externa que, además, era fácilmente detectable. Por" ejemplo, cruzó plantas de semillas verdes con plantas de semillas amarillas, plantas con tallo largo con otras de tallo corto, etc.
Mendel intuyó que existía un factor en el organismo que determinaba cada una de estas características. según él, este factor debía estar formado por dos elementos, Lino que se heredaba del organismo masculino y el otro del elemento. Además estos dos elementos consistirían en versiones iguales o diferentes del mismo carácter; cada ,tensión del factor proporcionaría, por ejemplo, un color distinto a la semilla o una longitud de tallo diferente en la planta. Además, tal y como veremos más adelante, algunas, versiones serían dominantes respecto a otras. Actualmente a estos factores se les denomina genes, palabra derivada de un término griego que significa «generar», y a cada versión diferente del gen se la denomina alelo. Así el gen que determina, por" ejemplo, el color de la semilla en la planta del guisante puede tener " dos alelos, uno para las semillas verdes y otro para las semillas amarillas.
Observando los resultados de cruzamientos sistemáticos, Mendel elaboró una teoría general sobre la herencia, conocida como leyes de Mendel.
Primera ley de Mendel
Si se cruzan dos razas puras para un determinado carácter, los descendientes de la primera generación son todos iguales entre sí y, a su vez, iguales a uno de sus progenitores, que es el poseedor del alelo dominante. Mendel elaboró este principio al observar que si cruzaba dos razas puras de plantas del guisante, una de semillas amarillas y otra de semillas verdes, la descendencia que obtenía, a la que él denominaba F1, consistía únicamente en plantas que producían semillas de color amarillo. Estas plantas debían tener, en el gen que determina el color de la semilla, los dos alelos que habían heredado de sus progenitores, un alelo para el color verde y otro para el color amarillo; pero, por alguna razón, sólo se manifestaba este último, por lo que se lo denominó alelo dominante, mientras que al primero se le llamó alelo recesivo.
Segunda ley de Mendel
Los alelos recesivos que, al cruzar dos razas puras, no se manifiestan en la primera generación (denominada F1), reaparecen en la segunda generacion (denominada F2) resultante de cruzar los individuos de la primera. Ademas la proporción en la que aparecen es de 1 a 3 respecto a los alelos dominantes. Mendel cruzó entre sí los guisantes de semillas amarillas obtenidos en la primera generación del experimento anterior. Cuando clasificó la descendencia resultante, observó que aproximadamente tres cuartas partes tenían semillas de color amarillo y la cuarta parte restante tenía las semillas de color verde. Es decir, que el carácter « semilla de color verde », que no había aparecido en ninguna planta de la primera generación, sí que aparecía en la segunda aunque en menor proporcion que el carácter « semilla de color amarillo »
Tercera ley de mendel
Los caracteres que se heredan son independientes entre si y se combinan al azar al pasar a la descendencia, manifestandose en la segunda generacion filial o F2. En este caso, Mendel selecciono para el cruzamiento plantas que diferian en dos caracteristicas, por ejemplo, el color de los guisantes (verdes o amarillos) y su superficie (lisa o arrugada).
Observo que la primera generaci6n estaba compuesta unicamente por plantas con guisantes amarillos y lisos, cumpliendose la primera ley. En la segunda generaci6n, sin embargo, aparecian todas las posibles combinaciones de caracteres, aunque enlas proporciones siguientes: 1/16 parte de guisantes verdes y rugosos, 3/16 de verdes y lisos, 3/16 de amarilios y rugosos y por ultimo 9/16 de amarillos y lisos. Esto le indujo a pensar que los genes eran estructuras independientes unas de otras y, por lo tanto, que unicamente dependia del azar la combinaci6n de los mismos que pudiese aparecer en la descendencia.
La Genetica despues de Mendel: Teoria Cromosomica de la herencia
A principios de este siglo, cuando las tecnicas para el estudio de la celula ya estaban suficientemente desarrolladas, se pudo determinar que los genes estaban formados por acido desoxirribonucleico (ADN) y ademas se encontraban dentro de unas estructuras que aparecian en el citoplasma justo antes de cada proceso de divisi6n celular. A estas estructuras se las denomin6 cromosomas, termino que significa « cuerpos coloreados », por la intensidad con la que fijaban determinados colorantes al ser teñidos para poder observarlos al microscopio. Ademas se vio que estos aparecian repetidos en la celula formando un numero determinado de parejas de cromosomas homologos caracteristico de cada especie, uno de los cuales se heredaba del padre y el otro de la madre. Tambien se pudo comprobar que el numero de pares de cromosomas no dependia de la complejidad del ser vivo. Asi por ejemplo, en el hombre se contabilizaron 23 pares de cromosomas, mientras que en una planta como el trigo podian encontrarse hasta 28 pares.
En base a estos descubrimientos y a los estudios realizados en 1906 por el zoologo estadounidense Thomas H. Morgan sobre los cromosomas de la mosca del vinagre (Drosophila melanogaster), se pudo elaborar la teoria cromos6mica de la herencia donde se establecia de manera inequívoca la localizac16n fisica de los genes en la celula. Gracias a esta teoria se pudo dar tambien una explicaci6n definitiva a los casos en los que no se cumplian con exactitud las leyes de Mendel anteriormente citadas.
De manera parecida a Mendel, Morgan se dedic6 a cruzar de manera sistematica diferentes variedades de moscas del vinagre. Estas moscas ofrecian muchas ventajas con respecto a los guisantes ya que tienen un ciclo vital muy corto, producen una gran descendencia, son faciles de cultivar, tienen tan s6lo cuatro cromosomas y presentan caracteristicas hereditarias facilmente observables, como el color de los ojos, la presencia o ausencia de alas, etcetera.
Herencia de genes ligados
La investigacion con las moscas del vinagre proporcionó a Morgan evidencias de que los caracteres no eran heredados siempre de forma independiente tal y como habia postulado Mendel en su tercera ley. Supuso que al haber solo cuatro cromosomas diferentes, muchos genes debian estar «ligados», es decir, debian compartir el mismo cromosoma y por ello mostrar una Clara tendencia a transmitirse juntos a la descendencia. No obstante, las conclusiones realizadas por Mendel años atras, no dejaban de ser correctas para los genes «no ligados». Solo la casualidad hizo que Mendel escogiese para los cruces de sus plantas caracteristicas determinadas por genes situados en cromosomas distintos.
Herencia ligada al sexo
En uno de sus primeros experimentos, Morgan cruzó un macho de moscas de ojos rojos (normales) con una hembra que habia encontrado casualmente y que tenia los ojos blancos. Las moscas que obtuvo en esta primera generacion o F1 tenian todas los ojos rojos, tal y como se describe en la primera ley de Mendel. Pero cuando cruzó entre si estas moscas para obtener la segunda generación filial o F2, descubrió que los ojos blancos solo aparecian en las moscas macho y ademas como un caracter recesivo. Por alguna razón, la caracteristica «ojos blancos» no era transmitida a las moscas hembras, incumpliendo, al menos parcialmente, la segunda ley de Mendel. Al mismo tiempo, en sus observaciones al microscopio, Morgan habia advertido con extrañeza que entre los cuatro pares de cromosomas de los machos, habia una pareja en la que los cromosomas homólogos no tenian exactamente la misma forma. Era como si a uno de ellos le faltase un trozo, por lo que a partir de ese momento a esta pareja se la denomin6 cromosomas XY. Sin embargo en la hembra, la misma pareja de cromosomas homólogos no presentaba ninguna diferencia entre ellos, por lo que se la denominó cromosomas XX. Morgan pensó que los resultados anómalos del cruzamiento anterior se debian a que el gen que determinaba el color de los ojos se encontraba en la porción que faltaba en el cromosoma Y del macho.
Por tanto, en el caso de las hembras (xx) al existir dos alelos, aunque uno de ellos fuese el recesivo (ojos blancos), el carácter manifestado era el normal (ojos rojos). En los machos, sin embargo, al disponer Únicamente de un alelo (el de su único cromosoma X), el carácter recesivo si que podia ser observado. De esta manera quedaba tambien establecido que el sexo se heredaba como un carácter más del organismo.
La era de la genética
Desde que su padre murió de cáncer de colon hace seis meses, William Panati, un empresario de Illinois, Estados Unidos, no logra conciliar el sueño. Y es que su bisabuelo, la abuela y el hermano fueron víctimas del tumor. Nada pudieron hacer los médicos para salvar a sus familiares.
La semilla del cáncer de colon se trasmite de padres a hijos, generación tras generación, y unas veces germina y otras permanece latente toda la vida.
Toda su materia gris ronda en torno a una maldita palabra:
Cáncer.



Genetics

Called "gene", then the various portions of the macromolecule that deal, each of a particular inherited trait. Although obtaining a particular characteristic (eg eye color) is more complex and depends on the interaction of genetic material to the cytoplasm, with the environment (Paratype), and interaction with other genes .
The set of inherited genes is what is called "genotype." The "genotype" provides the information necessary for the production of various features, then they are influenced by the environment, and this depends on the life of each individual (for example, a certain muscular build, will be more or less developed According to the activity of each individual). This interaction with the environment is what we call "phenotype" that is what is observed sensory the individual.
We said that the "gene", was composed of a macromolecule, deoxyribonucleic acid, which is composed of two chains joined together, and tapping into a spiral.
NATURAL SCIENCES
In 1866, an Augustinian Father amateur botanist named Gregor Mendel published the results of some research he had done patiently in the garden of the convent for over ten years. These consisted of crossing varieties of peas and see how they passed some of its features to the next generation.
Their experimental system was successful because of its simplicity, he has been dedicated to cross plants that differed in foreign property, in addition, was easily detectable. For "example, green seeds plants crossed with plants with yellow seeds, plants with long stems with other short-stemmed, etc.
Mendel guessed that there was a factor in the body that determined each of these characteristics. According to him, this factor should be composed of two elements, Lino was inherited from the male body and the other element. Besides these two elements consist of the same or different versions of the same character, each, provide stress factor, for example, a different color to the seed or a different stem length on the ground. In addition, as discussed below, some versions would be dominant over others. At present, these factors are called genes, derived from a Greek word meaning "generate", and each different version of the gene is called an allele. So the gene that determines, for "example, the seed color in pea plants may have" two alleles, one for the green beans and one for yellow seeds.
Noting the results of systematic crosses, Mendel developed a general theory of inheritance, known as Mendel's laws.
Mendel's first law
If you cross two pure breeds for a particular character, the descendants of the first generation are all equal and, in turn, equal to one parent, who is the holder of the dominant allele. Mendel developed this principle by observing that if he crossed two pure races of pea plants, a yellow seeds and a green seeds, the offspring obtained, which he termed F1, was only in plants that produced yellow seeds. These plants should have, in the gene that determines the color of the seed, the two alleles that were inherited from their parents, an allele for green and one for the yellow color, but for some reason, only the latter expressed , so it was called a dominant allele, whereas the former was called recessive allele.
Mendel's Second Law
Recessive alleles, crossing two purebreds, do not occur in the first generation (called F1), reappear in the second generation (called F2) resulting from crossing individuals of the first. Also the proportion in which they appear is 1 to 3 from the dominant alleles. Mendel crossed peas together with yellow seeds obtained in the first generation of the previous experiment. When classified the resulting offspring, he noted that about three-quarters had yellow seeds and the remaining quarter had green seeds. That is, the character "green seed", which had not appeared in any of the first generation plant, it does appear in the second a lesser proportion as the character "yellow seed"
Mendel's Third Law
The characters are inherited independently of one another and combined at random to pass on to offspring, manifesting in the second filial generation or F2. In this case, Mendel selected for breeding plants that differed in two features, for example, the color of the peas (green or yellow) and surface (smooth or wrinkled).
I note that the first generaci6n consisted only of plants with yellow peas, smooth, fulfilling the first law. In the second generaci6n, however, appeared all possible combinations of characters, but inthe following proportions: 1 / 16 part of green peas and rugged, 3 / 16 green and smooth, 3 / 16 of Amarilia and rugged and last 9 / 16 yellow and smooth. This led him to believe that the genes were independent structures from each other and, therefore, that only depended on the random combinaci6n thereof that may appear in the offspring.
The Genetics after Mendel chromosome theory of inheritance
Earlier this century, when the techniques for the study of the cell were sufficiently developed, it was determined that genes were composed of deoxyribonucleic acid (DNA) and also were within structures that appeared in the cytoplasm just before each cell divisi6n process. These structures are the chromosomes denomin6 a term that means "colored bodies" by the intensity with which set certain colors to be dyed in order to observe under a microscope. You saw that they appeared repeatedly in the cell forming a certain number of pairs of homologous chromosomes characteristic of each species, one of which was inherited from the father and the other from the mother. Also it was found that the number of pairs of chromosomes did not depend on the complexity of the living. Thus, for example, in men there were 23 pairs of chromosomes, while in a plant such as wheat could be up to 28 pairs.
Based on these findings and studies conducted in 1906 by the American zoologist Thomas H. Morgan on the chromosomes of the fruit fly (Drosophila melanogaster), we could develop the theory of heredity cromos6mica which stated unequivocally physical localizac16n of genes in the cell. Thanks to this theory also could give a definitive explicaci6n cases which were not met precisely Mendel's laws mentioned above.
Similar to Mendel, Morgan dedic6 a systematic way across different varieties of fruit flies. These flies offered many advantages over the peas as they have a very short life cycle, produce large offspring, are easy to grow, so has s6lo four chromosomes and hereditary easily observable characteristics like eye color, presence or absence of wings, etcetera.
Inheritance of genes linked
Research with fruit flies Morgan provided evidence that the characters were not always inherited independently as Mendel had postulated in his third law. Assumed that having only four different chromosomes, many genes were to be 'linked', that is, should share the same chromosome and therefore show a clear tendency to be transmitted to the offspring together. However, the conclusions reached by Mendel years ago, did not fail to be correct for the genes 'not linked'. Only by chance did Mendel chosen for the crossing of their plants characteristics determined by genes located on different chromosomes.
Sex-linked inheritance
In one of his first experiments, Morgan crossed a male red-eyed flies (normal) with a female who had found by chance and that his eyes were white. Flies obtained in this first generation or F1 had all the red eyes, as described in the first law of Mendel. But when these flies crossed each other to produce the second filial generation or F2, found that only appeared in white-eyed male flies and also as a recessive trait. For some reason, the characteristic "white eyes" was not transmitted to female flies, failing, at least partially, the second law of Mendel. At the same time, microscopic observations, Morgan had noted with surprise that the four pairs of chromosomes of the males, there was a couple in which the homologous chromosomes did not have exactly the same way. It was as if one of them was missing a piece, so from that moment the pair is the denomin6 XY chromosomes. However, in the female, the same pair of homologous chromosomes did not show any difference between them, so it was called X chromosomes. Morgan thought that the anomalous results were due to cross above the gene that determines eye color was in the missing portion of the male Y chromosome.
Therefore, in the case of females (xx) to be two alleles, although one of them was the recessive (white eyes), the character said was normal (red eyes). In males, however, have only one allele (the one of the single X chromosome), the recessive if it could be observed. In this way was also established that sex is inherited as a more of the body.
The era of genetics
Since his father died of colon cancer six months ago, William Panati, a businessman from Illinois, United States, can not sleep. Because her grandfather, grandmother and brother were victims of the tumor. Doctors could do nothing to save his family.
The seed of colon cancer is passed from father to son, generation after generation, and sometimes lies dormant buds and other life.
All round your gray matter around a damn word:
Cancer.

jueves, 27 de enero de 2011

DELFIN ROSADO DEL AMZONAS

Description:
The pink river dolphin (Inia geoffrensis) is also known as the Amazon dolphin, dolphin, porpoise and buttons. Its color varies from pink to brown to gray-blue, darker on top and as the years pass. Adults are 2.5 to 3 meters in length and weighing 110 to 200 kg.
Unlike oceanic dolphins, cervical vertebrae are not fused, allowing a wide range of head movements. They are practically blind, and that the vision did not help much in the murky waters of the Amazon, they use echolocation, like a sonar to locate prey and avoid obstacles
The Pink Dolphin is a unique freshwater species that lives in South America. His figure is surrounded by indigenous legends and today is in grave danger of extinction.
According to the IUCN Red List of endangered species in the river dolphin is at risk. Its distinguishing features especially dolphins and other legends of seduction that is surrounded, make the pink dolphin in a single species.
You can achieve more than 2.8 meters long, making it the longest river dolphins, and an average weight of 180 kg has a large side wings to his body and can bend backwards, but its dorsal fin protruding from the back only. 

Its snout is long and thin and consists of 25 to 28 pairs of sharp teeth. The eyes are very small and the view is a very secondary sense for them, since the waters are murky Amazon River, for what they really are guided by echolocation, to move both to capture prey.
The pink river dolphin or boto, as the natives call it, has separated the cervical vertebrae, allowing them to move the head in different directions, differed from that of oceanic dolphins (Delphinidae).
 







Legends

Interestingly, in different countries and communities there are different versions of a legend that suggests that pregnant dolphin or fails to seduce women. Here are some versions of the legend of the pink dolphin, as the territories:


• In the Colombian Amazon women on certain days of the month do not bathe in the river because the buttons could get them pregnant.


• In some communities the Bolivian Amazon Indians believe that all the children of women who have husbands are not the pink dolphin.


• In the Brazilian Amazon is believed that a young warrior who angered a god was turned into buttons by him and appearing at parties dressed in white and seduced the women involved.


• In the Peruvian Amazon is believed that when night falls, the pink dolphin also becomes a man to seduce and then abducting women without husbands in order to reproduce.
On one occasion, this writer had the opportunity to hear first hand Peruvian version of a native, whose ethnicity apologize not remember. But as a curiosity, without any documentary value, commented that when one of these children were born and had to register, somewhere put the name of the father as "son of dolphin."
However, these animals are highly valued by different ethnic groups because it has also rescuing people.
Danger and protection

 According to the IUCN Red List of endangered species, the pink dolphin is among the "vulnerable." The reason is the over-exploitation of fishing for some of their food and habitat destruction from pollution, mainly mercury, arsenic and lead, which are shed by the gold mines. And agriculture also leaves toxic residues in the Amazon as phosphorus and chlorine DDT. 




In recent years begins to have a strong protectionist movement of this beautiful and unique whale, especially by NGOs is starting to yield very good results in conservation.
Given the characteristics of buttons as a species, its beauty and culture for the peoples of the Amazon, his disappearance would not only be a terrible loss, as any species, but the loss of something that is part of a cultural identity. The worst thing is they are not natural but human causes, from these same humans that these cetaceans, they say, sometimes rescue disappearing under water.

 
The "pink dolphin", "Bufeo red" or "buttons" is the biggest representative of river dolphins. It is one of the five species of freshwater dolphins (Ganges river dolphin Gangetic Platanista, CHINESE Lipotes vexillifer, Rio de la Plata Pontoporia blainvilleii, INDO Platanista minor. All are very similar only differ in color and the size of their peaks. The biggest are the pink Amazon dolphin and the Ganges dolphin and the smaller the Silver Dolphin. is considered "vulnerable" by the IUCN (Klinowska 1991), but is in better shape than other species of river dolphins the world, whose numbers have suffered a sharp decline due to conflicts with human populations.
 

The dolphin is widely distributed in South America and inhabits rivers in the Orinoco basin of Colombia and Venezuela and the Amazon in Brazil, Colombia, Ecuador, Peru, Guyana and Bolivia, covering an area equivalent to seven million square kilometers ( Best & da Silva 1989). Can be found in shallow water during the flood period in which their habitat is filled with trees and plants that are part of the forest floor, creating an interesting obstacle course through which the dolphin should move when it goes search of prey. For this reason the pink dolphin is more flexible and slower than the dolphins in the ocean.

 
The size of the population is still not known and there are few studies concerning the ecology, behavior, social structure and biology
 

Some authors consider that the genus is monospecific for Inia Inia geoffrensis with three subspecies: Ig Humboldt in the Orinoco basin, I. g. geoffrensis in the Amazon basin and I. g. boliviensis in Amazonian rivers.

Morphology
 


With three feet long and 125 kg. weight remains active around the clock day resting for short periods, the snout is elongated and provided with about 10 teeth. The teeth of these dolphins is heterodont type, ie they have different teeth (incisors and molars), unlike marine dolphins is homodonta.
The eyes are small but functional, adapted to turbid water conditions where they live. The pink river dolphin is a kind of radar in its brain called echolocate, which lets you locate small fish or camaroncillos, which are their favorite food. The echolocate also helps you move around without bumping into objects in the water.
Unlike marine dolphins, this species can move your head from side to side, because the cervical vertebrae are separated and not fused. The flippers are large and able to move, rather than a dorsal fin there is a "hump" wide base, which extends along the body, caudal fin is low and long. The coloration is variable, usually at birth are gray and as they grow can maintain this coloration, have become pink or intermediate patterns. The pink color is genetically determined, but its intensity depends on the animal's physical activity. The Pink Dolphin can not breathe under water, every two minutes or so sticks his head up for air through "blow hole", the only hole that has its nose.


Food



Usually, they feed mainly on some shrimp, crabs and small fish of about 30 centimeters. Although the pink dolphin also occasionally in your diet includes small turtles.
Normally feeds on the species that live in the depths of the river, hence the lack of importance of the sense of sight to the pink dolphin, since, as referred to earlier, the turbid waters of the Amazon itself become totally dark these depths. As the time to capture their prey as well as echolocation, has some tactile hairs in his mouth.

Biology and ecology
Usually swim in pairs, but in special circumstances to form groups of 20 individuals. During mating the ventral swim to the surface, near the river bank. Reproduction depends on seasonal water level.
He is intelligent and very sociable. Are easily related to humans, especially those traveling in small boats.
Given the vulnerability of the species has been taken for their protection in all countries they inhabit. Main threats are deforestation and other human activities contribute to disrupt their livelihood. Some pink dolphin deaths occur from mercury poisoning of the environment, because at the gold mines, mercury is used to separate gold from surrounding rock.

Reproduction


Unknown age at sexual maturity of the pink dolphin. Yes we know the dimensions that have reached the buttons to play, but could not be equated with age. These measures tend to be for males of 1.98 m in length, and for females, 1.60 or 1.75 m.
Also unknown is whether the buttons have a mating season, but when they are in courtship approach the river and swim with the ventral side up.
The gestation period is 10 to 12 months and females can get pregnant while breastfeeding. The pink dolphins stay with their mothers for about a year and not yet known the time the pups are suckling.

HAZARDS: 
 
In several countries, the main threat is the deterioration and degradation of aquatic habitat contamination by agricultural pesticides and toxic chemicals such as DDT, chlorine, phosphorus, etc. (Trujillo 1992, Smith 1996, Maurice-Bourgoin 1999). Gold mining using mercury, arsenic and lead, toxics dumped into the river and entering the food chain, where high concentrations of these pollutants have been found in fish identified as part of the diet of the bottlenose dolphin (Best & Da Silva 1993, Maurice-Bourgoin et al. 1999).  
One of the main causes of mortality is the death of individuals caught in fishing nets and although they are released, in many cases the fishermen themselves let them die or are killed with machetes to avoid the destruction of their networks, then use the remains as bait to attract fish (Best & da Silva 1989b, Kendall 1994, Reeves et al. 1999, Aliaga-Rossel 2002).



In the Pacaya-Samiria of Peru, where commercial fishing is a problem because dolphins are deliberately poisoned with toxins such as methyl-parathion (Reeves et al. 1999). 


 The increase in vessel traffic in rivers, associated with the construction of new roads, is harmful to dolphins. This increase in boats with outboard motors is a real threat to the dolphins, as they not only cause noise pollution, but wound helices with the dolphins and cause their death.




 There are no records of natural predation on the buffet, although it is believed that the black caiman (Melanusuchus niger) and jaguar (Panthera onca) are potential predators


Mortality





 Travel behavior, usually from the surface can only observe an individual who swims slowly, showing only the back and staying just long enough to breathe on the surface. The interval between onset and another is about 1.5 to 2 minutes.
Air Behaviors
 


Periscope: The dolphin puts his head above water until the height of the eyes or pectoral fins. This behavior helps the individual to observe and evaluate all the territory where it is, even out of water.
Demo flow: the dolphin is placed vertically with the tail fin above water and immersed in this position. This is a very common behavior among young people and youth.
Tail whipped the dolphin is in the same position before and starts to beat its tail, with it hitting the water surface. This behavior serves to alert colleagues about the presence of fish, to alert them to danger, to jump, and even to punish the "delfincitos" beating as if they were clapping.
Demonstration pectoral: the dolphin is placed face up on the water, keeping the pectoral fins sometimes raised and hitting the water with their tails. This behavior can be interpreted as an easy way to detect food at the bottom.
Demonstration of the "hump" means the individual rises to the surface and arches forming an angle of almost 90 degrees, showing only the back, which thus resembles a hump. This behavior usually precedes a deeper immersion.
Jumping the dolphin comes almost entirely of water, it twists and other stunts and then dive again. This behavior is only observed in the breeding season when males try to attract the attention of females.


Descripcion:
El delfín rosado (Inia geoffrensis), es tambien conocido como: Delfín del amazonas, bufeo, tonina y boto.  Su color varía de rosado y marrón claro a gris azulado, siendo más oscuro en la parte superior y a medida que pasan los años. Los adultos miden 2,5 a 3 m de longitud y pesan 110 a 200 kg.

A diferencia de los delfines oceánicos, sus vértebras cervicales no están fundidas, permitiendo a la cabeza una amplia gama de movimientos. Son prácticamente ciegos, ya que la visión no les sirve de mucho en las turbias aguas del Amazonas, se sirven de la ecolocalización, a modo de sonar, para localizar a sus presas y evitar obstáculos.

El delfín rosado es una especie singular de agua dulce que habita en Sudamérica. Su figura está rodeada de leyendas indígenas y hoy corre grave peligro de extinción.


Según la lista roja de especies en peligro de extinción este delfín de río está en grave riesgo. Sus características especialmente diferenciadoras de otros delfines y las leyendas de seducción de que está rodeado, convierten al delfín rosado en una especie singular.

Puede alcanzar algo más de 2,8 metros de longitud, lo que lo convierte en el más largo de los delfines de río, y un peso promedio de 180 Kg. Posee unas aletas laterales grandes para su cuerpo y se pueden curvar hacia atrás, aunque su aleta dorsal apenas sobresale del lomo.


Su hocico es muy largo y fino y consta de entre 25 a 28 pares de dientes afilados. Los ojos son muy pequeños y la vista es un sentido muy secundario para ellos, ya que las aguas del río Amazonas son turbias, por lo que en realidad se guían por la ecolocalización, tanto para moverse como para capturar sus presas.
El delfín rosado o boto, como lo llaman los indígenas, tiene las vértebras cervicales separadas, lo que les permite mover la cabeza en diferentes direcciones, diferenciándose en ésto de los delfines oceánicos (Delphinidae).
Leyendas


Curiosamente, en diferentes países y comunidades indígenas hay diferentes versiones de una leyenda que sugiere que el delfín seduce o deja embarazadas a las mujeres. He aquí algunas versiones de la leyenda del delfín rosado, según los territorios:


·         En el Amazonas colombiano las mujeres en determinados días del mes no se bañan en el río porque el boto podría dejarlas embarazadas.
·         En el Amazonas boliviano algunas comunidades indígenas creen que todos los hijos de las mujeres que no tienen marido son del delfín rosado.
·         En el Amazonas brasileño se cree que un joven guerrero que molestó a un dios fue convertido en boto por éste y que aparecía en festejos vestido de blanco y seducía a las mujeres comprometidas.
·         En el Amazonas peruano se cree que al caer la noche, el delfín rosado también se transforma en hombre para seducir y luego secuestrar a mujeres sin marido para así reproducirse.


En una ocasión, quien esto escribe tuvo oportunidad de oír la versión peruana de primera mano de un indígena, cuya etnia disculparán no recuerde. Pero como dato curioso, sin ningún valor documental, comentaba que cuando nacía uno de estos niños y tenían que registrarlo, en algún sitio ponían como nombre del padre “hijo de delfín”.
Sin embargo, estos animales son muy apreciados por las diferentes etnias pues se cuenta que también rescataban a personas.









Peligro y protección


Según la lista roja de especies en peligro de extinción, el delfín rosado se encuentra entre las “vulnerables”. La razón es la sobre-explotación de la pesca de alguno de sus alimentos y la destrucción de su hábitat por la contaminación, mayoritariamente por mercurio, arsénico y plomo, que son vertidos por las minas de oro. Y la agricultura también deja residuos tóxicos en el Amazonas como fósforo, DDT y cloro.


En los últimos años empieza a haber un fuerte movimiento proteccionista de este hermoso y peculiar cetáceo, sobre todo por parte de ONGs que empieza a dar muy buenos resultados en su conservación.
Dadas las características del boto como especie, su belleza y su referencia cultural para los pueblos del Amazonas, su desaparición no sólo sería una pérdida terrible, como la de cualquier especie, sino la pérdida de algo que es parte de una identidad cultural. Y lo peor es que no son causas naturales sino humanas, provenientes de esos mismos humanos que estos cetáceos, dicen, a veces rescatan de desaparecer bajo las aguas.




El “delfín rosado”, “Bufeo colorado” o “boto”, es el representante más grande de los delfines de río. Es una de las cinco especies de delfines de agua dulce (Delfín del rio Ganges Platanista gangética,CHINO Lipotes vexillifer , Rio de la plata Pontoporia blainvilleii, INDo Platanista minor. Todos son muy parecidos solo se diferencian por el color y por el tamaño de sus picos. Los más grandes son el Delfín rosado amazónico y el Delfín del Ganges y el más pequeño es el Delfín del Plata. Es considerado “vulnerable” por la IUCN (Klinowska 1991), pero está en mejor condición que otras especies de delfines de río del mundo, cuyo número ha sufrido un marcado descenso debido a conflictos con las poblaciones humanas
El bufeo está distribuido ampliamente en Sudamérica, y habita ríos en la cuenca del Orinoco de Colombia y Venezuela, así como del Amazonas, en Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana y Bolivia, cubriendo un área equivalente a siete millones de kilómetros cuadrados (Best & Da Silva 1989). Se puede encontrar en aguas poco profundas durante la época de inundación, época en la cual su hábitat se llena de árboles y plantas que hacen parte del suelo del bosque, creando un interesante campo de obstáculos a través del cual el delfín debe moverse cuando va en busca de su presa. Por esta razón el delfín rosado es mas flexible y lento que los delfines del océano.

 El tamaño de la población aún no es conocido y existen pocos estudios referidos a su ecología, comportamiento, estructura social y biologia-
Algunos autores consideran que el género Inia es monoespecífico para Inia geoffrensis con tres subespecies: I.g. humboldtiana en la cuenca del Orinoco, I. g. geoffrensis en la cuenca del río Amazonas e I. g. boliviensis en los ríos amazónicos.

Morfología


Con tres metros de largo y 125 kg. de peso permanece activo las veinticuatro horas del día descansando por cortos períodos, el hocico es alargado y provisto de más o menos 10 dientes. La dentadura de estos delfines es de tipo heterodonta, es decir que tienen diferentes dientes (incisivos y molares), a diferencia de los delfines marinos que es homodonta.


Los ojos son pequeños pero funcionales, adaptados a las condiciones del agua turbia donde habitan. El delfín rosado tiene una especie de radar en su cerebro, llamado Ecolocalizador, que le permite localizar pequeños peces o camaroncillos, que son su alimento preferido. El Ecolocalizador también lo ayuda a desplazarse sin chocar con objetos en el agua.                                           


A diferencia de los delfines marinos, esta especie puede mover la cabeza de lado a lado, debido a que las vértebras cervicales se encuentran separadas y no fusionadas. Las aletas pectorales son grandes y con gran capacidad de movimiento, en lugar de una aleta dorsal existe una "joroba" de base ancha, que se extiende a lo largo del cuerpo, la aleta caudal es baja y prolongada. La coloración es variable, generalmente cuando nacen son de color gris y a medida que crecen pueden mantener esta coloración, volverse rosados o tener patrones intermedios. El color rosado está determinado genéticamente, pero su intensidad depende de la actividad física del animal. El Delfín rosado no puede respirar debajo del agua, cada dos minutos más o menos saca su cabeza para tomar aire a través del “espiráculo”, el único orificio que tiene su nariz.

Alimentación


Por lo general, su alimentación consiste básicamente en algunos camarones, cangrejos y peces pequeños de unos 30 centímetros aproximadamente. Aunque el delfín rosado también incluye ocasionalmente en su dieta tortugas de pequeño tamaño.
Normalmente se alimenta de las especies que habitan en las profundidades del río, de ahí la poca importancia del sentido de la vista para el delfín rosado, ya que, como referíamos antes, las aguas de por sí turbias del Amazonas se vuelven totalmente oscuras a esas profundidades. Por lo que a la hora de capturar sus presas, además de la ecolocalización, cuenta con unos pelos táctiles en su hocico.


Biología y ecología


Nadan generalmente en pareja, pero en circunstancias especiales forman grupos de hasta 20 individuos. Durante el apareamiento nadan con la parte ventral hacia la superficie, cerca de la orilla del río. Su reproducción depende del nivel estacional de las aguas.
Es inteligente y muy sociable. Se relacionan fácilmente con los humanos, especialmente con aquellos que se desplazan en embarcaciones pequeñas.




Debido a la vulnerabilidad de la especie se han tomado medidas para su protección en todos los países que habita. Sus mayores enemigos son la deforestación y aquellas actividades humanas que contribuyen a perturbar su medio de vida. Algunas muertes de delfines rosados ocurren por envenenamiento con mercurio del ambiente, debido que en las minas de oro, el mercurio se utiliza para separar el oro de roca circundante.


Reproducción

Se desconoce la edad de madurez sexual del delfín rosado. Sí se conocen las dimensiones que ha alcanzado el boto para poder reproducirse, pero no se ha podido equiparar a una edad. Estas medidas suelen ser para los machos de 1,98 m de longitud, y para las hembras, 1,60 ó 1,75 m.
También se desconoce si el boto tiene alguna época de apareamiento, pero cuando están en estado de cortejo se acercan a la orilla del río y nadan con la parte ventral hacia arriba.
El tiempo de gestación es de 10 a 12 meses y las hembras pueden estar gestantes y a la vez lactar. Los delfines rosados permanecen con sus madres cerca de un año y no se conoce aún el período de tiempo que las crías son amamantadas.

                                               PELIGROS 




   

  
En varios países, la principal amenaza es el deterioro y degradación del hábitat acuático por contaminación con pesticidas agrícolas y químicos tóxicos, como DDT, cloro, fósforo, entre otros (Trujillo 1992, Smith 1996, Maurice- Bourgoin 1999). Las minas de oro que utilizan mercurio, arsénico y plomo, vierten estos tóxicos al río y que entran en la cadena alimenticia, donde las altas concentraciones de estos contaminantes han sido encontrados en peces identificados como parte de la dieta de los bufeos (Best & Da Silva 1993, Maurice- Bourgoin et al. 1999).                                                                                                                                   


Una de las principales causas de mortalidad es la muerte de individuos atrapados entre redes de pescadores y si bien éstos son liberados, en muchos casos los mismos pescadores los dejan morir o los matan a machetazos para evitar el destrozo de sus redes, posteriormente utilizan los restos como carnada para atraer peces (Best & Da Silva 1989b, Kendall 1994, Reeves et al. 1999, Aliaga- Rossel 2002). En la Reserva Nacional Pacaya-Samiria del Perú, donde la pesca comercial es un problema, ya que los delfines son envenenados a propósito con tóxicos, como Methil-paration (Reeves et al. 1999).                                                                                                                                       

El incremento del tráfico de embarcaciones en los ríos, asociados con la construcción de nuevas carreteras, es perjudicial para los delfines. Este incremento de embarcaciones con motores fuera de borda es una amenaza real para los delfines, ya que no solamente ocasionan contaminación acústica, sino que hieren con las hélices a los delfines y ocasionan la muerte de éstos

Mortalidad


No existen registros de predación natural sobre el bufeo, aunque se cree que el caimán negro (Melanusuchus niger) y el jaguar (Panthera onca) son predadores potenciales



Comportamiento


Comportamiento de desplazamiento: generalmente desde la superficie solo se puede observar a un individuo que nada lentamente, mostrando únicamente el dorso y permaneciendo apenas el tiempo suficiente para respirar en la superficie. El intervalo entre una aparición y otra es de aproximadamente 1,5 a 2 minutos.
Comportamientos aéreos Periscopio: El delfín coloca la cabeza fuera del agua hasta la altura de los ojos o de las aletas pectorales. Este comportamiento sirve para que el individuo pueda observar y evaluar todo el territorio donde esta, inclusive fuera del agua.


 Demostración caudal: el delfín se coloca en posición vertical con la aleta caudal fuera del agua y se sumerge en esta posición. Este es un comportamiento muy común entre los jóvenes y juveniles.
Batida de la cola: el delfín se encuentra en la misma posición anterior y comienza a batir la cola, golpeando con ella la superficie del agua. Este comportamiento sirve para avisar a los compañeros sobre la presencia de peces, para alertarlos sobre el peligro, para brincar, e inclusive para castigar a los "delfincitos" golpeándolos como si se les estuviera dando palmadas.

Demostración pectoral: el delfín se coloca boca arriba sobre el agua, manteniendo algunas veces las aletas pectorales levantadas y golpeando el agua con la cola. Este comportamiento puede ser interpretado como un modo fácil de detectar alimento en el fondo.


Demostración de la "joroba": el individuo sube a la superficie y se arquea formando un ángulo de casi 90 grados, mostrando apenas el dorso, que de esta forma semeja una joroba. Este comportamiento generalmente precede a un inmersión mas profunda.


Saltos: el delfín sale casi completamente del agua, hace giros y otras piruetas y luego vuelve a sumergirse. Este comportamiento solo es observado en la época reproductiva, cuando los machos intentan llamar la atención de las hembras.
Behavior