ECOLOGÍA 1.2

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Humedad • Se denomina humedad ambiental a la cantidad de vapor de agua presente en el aire . Se puede expresar de forma absoluta mediante la humedad absoluta, o de forma relativa mediante la humedad relativa o grado de humedad. La humedad relativa es la relación porcentual entre la cantidad de vapor de agua real que contiene el aire y la que necesitaría contener para saturarse a idéntica temperatura, por ejemplo, una humedad relativa del 70% quiere decir que de la totalidad de vapor de agua (el 100%) que podría contener el aire a esta temperatura, solo tiene el 70%.

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Humedad

HumedadSe denomina humedad ambiental a la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Se puede expresar de forma absoluta mediante la humedad absoluta, o de forma relativa mediante la humedad relativa o grado de humedad. La humedad relativa es la relacin porcentual entre la cantidad de vapor de agua real que contiene el aire y la que necesitara contener para saturarse a idntica temperatura, por ejemplo, una humedad relativa del 70% quiere decir que de la totalidad de vapor de agua (el 100%) que podra contener el aire a esta temperatura, solo tiene el 70%.

Humedad Absoluta: Se llama Humedad absoluta a la cantidad de vapor de agua (generalmente medida en gramos) por unidad de volumen de aire del ambiente (medido en metros cbicos).Humedad relativa es la cantidad mxima de agua que admite el aire por unidad de volumen. Se mide en tantos por ciento y est normalizada de forma que la humedad relativa mxima posible es el 100%. Una humedad relativa del 100% significa un ambiente en el que no cabe ms agua. El cuerpo humano no puede transpirar y la sensacin de calor puede llegar a ser asfixiante. Corresponde a un ambiente hmedo. Una humedad del 0% corresponde a un ambiente seco. Se transpira con facilidad.La humedad relativa es una medida del contenido de humedad del aire y, en esta forma, es til como indicador de la evaporacin, transpiracin y probabilidad de lluvia. No obstante, los valores de humedad relativa tienen la desventaja de que dependen fuertemente de la temperatura del momentoLa Atmosfera Capa gaseosa que rodea al planeta Tierra, se divide tericamente en varias capas concntricas sucesivas. Estas son, desde la superficie hacia el espacio exterior. La atmsfera es uno de los componentes ms importantes del clima terrestre. Determina el estado del clima global, por ello es esencial comprender su composicin y estructura. Los gases que la constituyen estn bien mezclados en la atmsfera pero no es fsicamente uniforme pues tiene variaciones significativas en temperatura y presin, relacionado con la altura sobre el nivel del mar.

Composicin: Est formada por una mezcla de gases que vara con la altura. Sobre la superficie terrestre est compuesta por nitrgeno (78%), oxgeno (21%), anhdrido carbnico y gases raros (cerca del 1%), vapor de agua y partculas slidas en suspensin. A medida que nos alejamos de la superficie baja el nivel de oxgeno y aumenta la cantidad de gases livianos.

Densidad: Es variable a medida que nos alejamos de la superficie terrestre. Los primeros 5 kilmetros concentran el 50% del aire, los siguientes 25 kilmetros concentran un 40%, pasando los 60 km de altura slo queda la milsima parte y as sucesivamente hasta llegar al espacio interplanetario. Color: La atmsfera no tiene color, aunque se la ve de tonalidad azulada cuando la luz solar la atraviesa. A medida que aumenta la altura su color se va oscureciendo hasta llegar al negro en espacio exterior.

Atmsfera

Atmsfera

Capas de la atmsfera

Troposfera: Es la zona ms baja de la atmsfera cuya altura llega aproximadamente a los 12 kilmetros sobre la superficie terrestre. En ella se producen todos los fenmenos meteorolgicos, como la formacin de las nubes, la lluvia y el viento. Contiene la mayor proporcin de vapor de agua que permite mantener el calor procedente de la superficie terrestre. Los seres vivos encuentran en ella el aire compuesto por todos los gases que necesitan para vivir. La temperatura vara a razn de 1C cada 180 metros a medida que se asciende, hasta llegar a cerca de -56C en el lmite superior. Estratosfera: Es la capa que se encuentra entre los 12 y los 90 kilmetros de altura. Los gases se encuentran separados formando capas o estratos de acuerdo a su peso. Una de ellas es la capa de ozono que protege a la Tierra del exceso de rayos ultravioletas provenientes del Sol. Las cantidades de oxgeno y anhdrido carbnico son casi nulas y aumenta la proporcin de hidrgeno. Acta como regulador de la temperatura, siendo en su parte inferior cercana a los -60C disminuye con la altura hasta los -80C y vuelve a subir levemente.

La mesosfera: se extiende por encima de los 50 km., la temperatura desciende hasta -100 C a los 80 km. su lmite superior. Ionosfera: Es la capa que se encuentra entre los 90 y los 1.100 kilmetros de altura. En ella existe capas formadas por tomos cargados elctricamente, llamados iones. Al ser una capa conductora de electricidad, es la que posibilitan las transmisiones de radio y televisin por su propiedad de reflejar las ondas. El gas predominante es el hidrgeno. All se produce la destruccin de los meteoritos que llegan a la Tierra. Su temperatura aumenta desde los -73C hasta llegar a 800C. Exosfera: Es la capa externa de la Tierra que se encuentra por encima de los 1.100 kilmetros de altura. Est compuesta principalmente por hidrgeno y helio y las partculas van disminuyendo hasta desaparecer. Debido a la baja atraccin gravitatoria algunas pueden llegar a escapar al espacio interplanetario. Su temperatura diurna alcanza los 2.500C y la nocturna llega a -273C correspondientes al cero absoluto.

Tropsfera La troposfera es la capa de la atmsfera que se encuentra sobre la superficie terrestre y en la que se desarrollan los fenmenos meteorolgicos:Temperatura: Cantidad de calor que posee el aire. Presin atmosfrica: Fuerza que ejerce la atmsfera sobre la superficie terrestre.Vientos: Desplazamientos de aire en la atmsfera.Humedad: Cantidad de vapor de agua contenido en el aire.Precipitaciones: Cada del agua que forma las nubes.

Los OcanosEl ocano engloba la parte de la superficie terrestre ocupada por el agua marina. Se form hace unos 4.000 millones de aos cuando la temperatura de la superficie del planeta se enfri hasta permitir que el agua pasase a estado lquido. Cubre el 71% de la superficie de la Tierra. La profundidad media es de unos 4 km. La parte ms profunda se encuentra en la fosa de las Marianas alcanzando los 11.033 m En los ocanos hay una capa superficial de agua templada (12 a 30C), que ocupa entre varias decenas de metros hasta los 400 o 500 metros. Por debajo de esta capa el agua est fra con temperaturas de entre 5 y -1C. El agua est ms clida en las zonas templadas, ecuatoriales y tropicales, y ms fra cerca de los polos.Contiene sustancias slidas en disolucin, siendo las ms abundantes el sodio y el cloro que, en su forma slida, se combina para formar el cloruro de sodio o sal comn y, junto con el magnesio, el calcio y el potasio, constituyen cerca del 90% de los elementos disueltos en el agua de mar.

El ocano est dividido por grandes extensiones de tierra que son los continentes y grandes archipilagos en cinco partes que, a su vez, tambin se llaman ocanos: ocano Antrtico, ocano rtico, ocano Atlntico, ocano ndico y ocano Pacfico.Se llama mar a una masa de agua salada de tamao inferior al ocano. Se utiliza tambin el trmino para designar algunos grandes lagos.

Las mareas son movimientos cclicos de las grandes masas de agua causadas por la fuerza gravitatoria lunar y el sol, en conjuncin con los ocanos. Las mareas se deben a movimientos de corrientes de grandes masas de agua, como mares, que oscilan en un margen constante de horas. La marea se refleja perceptiblemente en una notable variacin de la altura del nivel del mar originado por las posiciones relativas del Sol y la Luna en combinacin con el efecto de la rotacin terrestre . La franja de mar sometida a estos cambios se denomina zona entre mareas y representa un nicho ecolgico de gran valor.

Ocano

Ocanos

Fosa de las Marianas Zonificacin del marEl mar se puede dividir en pisos verticales y zonas horizontales.A. Pisos verticales

Dividen el mar segn la profundidad y se distinguen los siguientes:

1. El sistema litoral o fital: Desde la lnea costera hasta el lmite de la plataforma continental o hasta el lmite inferior de la vegetacin marina, unos 200 m de profundidad. Se distinguen en l cuatro zonas: El supralitoral: existe humedad, pero inmersin en agua slo en casos de grandes mareas u olas por tempestades. Aqu viven organismos adaptados a la emersin total (ciertas algas, aves).El mesolitoral: es la zona entre las mareas (intercotidal), donde se producen inmersiones y emersiones continuas y viven organismos adaptados a estos movimientos (algas, caracoles, cangrejos).

2. El sistema profundo: Comprende desde el talud de la plataforma continental hasta las profundidades mayores del mar (fosas o simas marinas). Se le denomina afital, por carecer de vida vegetal, y ocupa el 92% del fondo marino. Se distinguen tres zonas:

El batial: desde el talud continental hasta unos 3 000 m de profundidad, ms o menos.

El abisal: desde los 3 000 m hasta los 6 000 - 7 000 m, aproximadamente.

El hadal: a ms de 6 000 - 7 000 m de profundidad, incluyendo las fosas marinas. Los organismos son escasos y existen bacterias.

B. La zonificacin horizontalComprende la superficie del mar, denominada pelagial o pelgica, y abarca el agua libre. Los organismos que la habitan flotan (plancton) o nadan (necton) en el medio acutico. Se distinguen dos zonas:

1. El nertico: Comprende la masa de agua encima del zcalo continental, es decir, entre la playa y los 200 m de profundidad, aproximadamente.2. El ocenico: Comprende las aguas ocenicas, fuera del zcalo continental.

El infralitoral: zona casi siempre sumergida y raras veces emergida. Seala el lmite inferior de las algas fotfitas, o sea, que necesitan luz. Su profundidad llega hasta 80 y 100 metros en nuestro litoral.

El circalitoral: donde existen todava algas adaptadas a escasa iluminacin y es muy variable en profundidad segn la latitud y el tipo de agua marina.

ZONAS SEGN LA PRESENCIA DE LA LUZSe denomina zona euftica : a la parte que va desde la superficie del agua hasta dnde penetra la luz (80 a 200 metros, dependiendo de la turbidez del agua). Es la regin ms productora del mar y en ella es posible la fotosntesis de las plantas, especialmente de las algas microscpicas que se conocen como fitoplancton. Este mismo sirve de alimento a animales pequeos, conocidos como zooplancton. El plancton es la base de la cadena trfica del mar.

La zona aftica: es aquella donde no logra penetrar la luz, y los seres vivos que habitan en ella dependen de la produccin de alimentos de la zona euftica. Los animales abisales se alimentan de los detritos que caen hacia el fondo desde la zona euftica y otros son carnvoros. Los animales de esta zona presentan especiales adaptaciones. La Estratificacin de los OCANOS son:- AMBIENTE NERTICO: Plataforma continental, entre 10 hasta 200 m bajo del nivel del mar. El sector nertico se extiende entre una profundidad entre 10 metros hasta 200 metros. Generalmente incluye a las plataformas continentales. Entonces este ambiente geotectnicamente es parte de los continentes -pero por su conexin con los ocanos abiertos por supuesto parte de los ocanos. AMBIENTE BATIAL: Entre una profundidad entre 200 metros hasta 4000 (o 3500 m) metros se ubica el sector "batial". Es el pendiente continental que se caracterstica por una cierta inclinacin hacia al ocano profundo. Es el sector comn de los corrientes de turbidez. Conjunto de animales especializadas en altas profundidades

AMBIENTE ABISAL: Mar de alta profundidad: El fondo marino general, el "verdadero" fondo marino geotectnicamente ubicado encima de la corteza ocenica. Los depsitos generalmente son lodos de slice o lodos de carbonatos (s el lmite de la compensacin de los carbonatos lo permite). Sectores de fosas ocenicas como la fosa Per/Chile (tambin se usa la clasificacin "hadal" para este ambiente). Con escasa cantidad de animales, ausencia de energa solar, presin muy alta. Depsitos de corrientes de turbidez

AMBIENTE HEMIPELGICO: Sectores del mar cercanas de continentes. Con alta influencia del continente: Detritus que viene de los continentes por ros y viento. Los sedimentos del sector hemipelgico muestran una cierta influencia de la masa continental cercana. Especialmente el detritus de los grandes sistemas fluviales se descanta en el sector hemipelgico. Adems se encuentra trozos de plantas, madera etc. Tambin polvos transportados por el viento podran decantarse en este sector. AMBIENTE PELGICO: Regiones del mar lejos del continente. Depsitos especiales (qumicas) casi sin detritus de la tierra firme .

Trazas de elementos0,01%Flor0,003%Estroncio0,04%Acido Brico0,07%Bromo0,19%Bicarbonato0,41%Potasio1,10%Calcio1,16%Magnesio3,69%Sulfato7,69%Sodio30,61%Cloro55,04%Componentes principales del agua ocenica:Aguas Continentales

Las aguas continentales son cuerpos de aguas permanentes que se encuentran sobre o debajo de la superficie de la Tierra, alejados de las zonas costeras, excepto por las desembocaduras de los ros .Adems, son zonas cuyas propiedades y usos estn dominados por los acontecimientos de condiciones de inundacin, ya sean estos permanentes, estacionales o intermitentes. Algunas aguas continentales son ros, lagos, llanuras de inundacin, reservas, humedales y sistemas salinos de interior.Existen 3 tipos que son los siguientes:

Las aguas continentales : son aquellas que se localizan en los continentes y que han perdido su salinidad mediante evaporacin, pues al pasar al estado gaseoso de ellas se desprende cualquier sustancia slida, purificndose de manera natural. Por esta cualidad tambin se les llama aguas dulces, adems de ser potables y tener un sabor dulce para el ser humano quien las distingue de las aguas ocenicas a las que denomina por la misma razn, aguas saladas.

SuperficialesSon las aguas continentales que se encuentran en la superficie de la Tierra como por ejemplo ros lagos lagunas SubterrneasSon las aguas continentales que se encuentran bajo la superficie terrestre. (por debajo del suelo).Eso quiere decir que pueden ser movedizas. El porcentaje de las aguas subterrneas es de un 20%. CongeladasEl agua dulce que forma parte de los ros y los lagos es escasa comparada con el agua dulce que se encuentra concentrada principalmente en las reservas de las regiones fras (69% del total), como las capas de hielo continentales, glaciares, y en forma de nieve o hielo

Ro

Lago CONTAMINACIN DE LAS AGUAS CONTINENTALES Y OCENICASEl agua se considera un recurso renovable debido a que el ciclo hidrolgico asegura, hasta cierto punto, su existencia en la Tierra, sin embargo, la contaminacin y la sobreexplotacin de los cuerpos de agua dulce han hecho que el vital lquido sea cada vez ms escaso donde ms se necesita.Se dice que el agua est contaminada cuando contiene sustancias o energa que modifican sus propiedades fsicas, qumicas y biolgicas, de manera que resulta txica para los seres vivos y no puede consumirseFormas de contaminacinTipos de sustancias contaminantes Origen del problema Efectos ambientalesVertido de contenedores de sustancias txicas al fondo de los ocanosResiduos qumicos y radioactivos que no se pueden tirar en la tierra firme, debido a leyes de salud y ecolgicasLas industrias nucloeoelctricas y qumicas Con el tiempo los contenedores se abren y las corrientes de aguas profundas distribuyen el veneno en las aguas ocenicasSobrealimentacin del agua (Eutrofizacin)Fsforo de nitrgenoFertilizantes nitrogenadosEl uso intensivo de los suelos agrcolas para la produccin de alimentos, con la utilizacin de riego y fertilizantes. Los fosfatos son arrastrados por las lluvias hacia los ros, lagos y mares. Adems, contaminan por infiltracin las aguas subterrneas Al acumularse los fosfatos en el agua generan un excedente de nutrientes para los seres vivos, aumentando su proliferacin y provocando la carencia de oxigeno disuelto en el aguaFormas de contaminacinTipos de sustancias contaminantes Origen del problema Efectos ambientalesVertido de contenedores de sustancias txicas al fondo de los ocanosResiduos qumicos y radioactivos que no se pueden tirar en la tierra firme, debido a leyes de salud y ecolgicasLas industrias nucloeoelctricas y qumicas Con el tiempo los contenedores se abren y las corrientes de aguas profundas distribuyen el veneno en las aguas ocenicasSobrealimentacin del agua (Eutrofizacin)Fsforo de nitrgenoFertilizantes nitrogenadosEl uso intensivo de los suelos agrcolas para la produccin de alimentos, con la utilizacin de riego y fertilizantes. Los fosfatos son arrastrados por las lluvias hacia los ros, lagos y mares. Adems, contaminan por infiltracin las aguas subterrneas Al acumularse los fosfatos en el agua generan un excedente de nutrientes para los seres vivos, aumentando su proliferacin y provocando la carencia de oxigeno disuelto en el agua El Ambiente El ambiente es un complejo de factores externos que actan sobre un sistema y determinan su curso y su forma de existencia. Un ambiente puede tener uno o ms parmetros, fsicos o de otra naturaleza. El ambiente de un sistema dado debe interactuar necesariamente con los seres vivos.

Estos factores externos son:Ambiente fsico: Geografa Fsica, Geologa, clima, contaminacin. Ambiente biolgico: Poblacin humana: Demografa. Flora: fuente de alimentos, influye sobre los vertebrados y artrpodos . Fauna: fuente de alimentos, huspedes vertebrados, artrpodos vectores. Agua. Ambiente socioeconmico: ocupacin laboral o trabajo: exposicin a agentes qumicos, fsicos. Urbanizacin o entorno urbano y desarrollo econmico. Desastres: guerras, inundaciones.

Factores MedioambientalesMs de cuatro millones de nios menores de cinco aos mueren cada ao a causa de factores medioambientales, en particular por la mala calidad del aire y del agua, y la exposicin a sustancias qumicas, afirm hoy la Organizacin Mundial de la Salud (OMS).

Los nios, especialmente los de pases en desarrollo, son los ms vulnerables a los factores medioambientales, segn la OMS, que calcula que el 30 por ciento de las muertes de menores en todo el mundo son atribuibles a las malas condiciones del medio ambiente.

Radiacin SolarConjunto de radiaciones electromagnticas emitidas por el Sol. . La radiacin solar se distribuye desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. No toda la radiacin alcanza la superficie de la Tierra, porque las ondas ultravioletas ms cortas, son absorbidas por los gases de la atmsfera fundamentalmente por el ozono.

La magnitud que mide la radiacin solar que llega a la Tierra es la irradiancia, que mide la energa que, por unidad de tiempo y rea, alcanza a la Tierra. Su unidad es el W/m (vatio por metro cuadrado).

43 La radiacin solar es el flujo de energa que recibimos del Sol en forma de ondas electromagnticas de diferentes frecuencias (luz visible, infrarrojo y ultravioleta). Aproximadamente la mitad de las que recibimos, comprendidas entre 0.4m y 0.7m, pueden ser detectadas por el ojo humano, constituyendo lo que conocemos como luz visible. De la otra mitad, la mayora se sita en la parte infrarroja del espectro y una pequea parte en la ultravioleta. La porcin de esta radiacin que no es absorbida por la atmsfera, es la que produce quemaduras en la piel a la gente que se expone muchas horas al sol sin proteccin. La radiacin solar se mide normalmente con un instrumento denominado piranmetro. La atmsfera es diatrmana es decir, que no es calentada directamente por la radiacin solar, sino de manera indirecta a travs de la reflexin de dicha radiacin en el suelo y en la superficie de mares y ocanos.La energa solar tiene longitudes de onda entre 0,15 micras y 4 micras por lo que puede ionizar un tomo, excitar electrones, disociar una molcula o hacerla vibrar.La energa trmica de la Tierra (radiacin infrarroja) se extiende desde 3 micras a 80 micras por lo que slo puede hacer vibrar o rotar molculas, es decir, calentar la atmsfera.

La energa recibida del sol, al atravesar la atmsfera de la Tierra calienta el vapor de agua en unas zonas de la atmsfera ms que otras, provocando alteraciones en la densidad de los gases y, por consiguiente desequilibrios que causan la circulacin atmosfrica. La mayor parte de la energa utilizada por los seres vivos procede del Sol, las plantas la absorben directamente y realizan la fotosntesis, los herbvoros absorben indirectamente una pequea cantidad de esta energa comiendo las plantas, y los carnvoros absorben indirectamente una cantidad ms pequea comiendo a los herbvoros.La mayora de las fuentes de energa usadas por el hombre derivan indirectamente del Sol, ya que el sol puede a travs de toda su radiacin lanzada ser aprovechada como energa para los humanos

La exposicin exagerada a la radiacin solar puede ser perjudicial para la salud. Al permanecer ms tiempo expuesto a las radiaciones solares, con el riesgo mayor de cncer de piel.La radiacin ultravioleta, es emitida por el Sol en longitudes de onda que van aproximadamente desde los 150 nm (1500 ), hasta los 400 nm (4000 ), en las formas UV-A, UV-B y UV-C pero a causa de la absorcin por parte de la atmsfera terrestre, el 99% de los rayos ultravioletas que llegan a la superficie de la Tierra son del tipo UV-A. Ello nos libra de la radiacin ultravioleta B ms peligrosa.

La luz visible, situada en una longitud de onda entre los 400 y 700 nm, se denomina radiacin fotosintticamente activa.Las plantas utilizan la luz visible como una fuente de energa, para convertir CO2 y H2O en compuestos orgnicos de carbono.Cada vez que disminuye la capa de ozono estratosfrico en 1%, aumenta un 1,4% la radiacin UV-B causante del cncer a la piel.En plantas, la radicin UV-B, inhibe parcialmente la fotosntesis, altera su morfologa y reduce el crecimiento.

En funcin de cmo reciben la radiacin solar los objetos situados en la superficie terrestre, se pueden distinguir estos tipos de radiacin: radiacin directa. Es aquella que llega directamente del Sol sin haber sufrido cambio alguno en su direccin. Este tipo de radiacin se caracteriza por proyectar una sombra definida de los objetos opacos que la interceptan Radiacin difusa. Parte de la radiacin que atraviesa la atmsfera es reflejada por las nubes o absorbida por stas. Esta radiacin, que se denomina difusa, va en todas direcciones, como consecuencia de las reflexiones y absorciones, no slo de las nubes sino de las partculas de polvo atmosfrico, montaas, rboles, edificios, el propio suelo, etc. Este tipo de radiacin se caracteriza por no producir sombra alguna respecto a los objetos opacos interpuestos. Radiacin reflejada: La radiacin reflejada es, como su nombre indica, aquella reflejada por la superficie terrestre.cantidad de radiacin depende del coeficiente de reflexin de la superficie, tambin llamado albedo.

Radiacin ultravioleta

Se denomina radiacin ultravioleta o radiacin UV a la radiacin electromagntica cuya longitud de onda est comprendida aproximadamente entre los 400 nm (4x10-7 m) y los 15 nm (1,5x10-8 m). Su nombre proviene de que su rango empieza desde longitudes de onda ms cortas de lo que los humanos identificamos como el color violeta. Esta radiacin puede ser producida por los rayos solares y produce varios efectos en la saludNombreAbreviacinLongitud de onda (nm)Energa por fotn (eV)Ultravioleta cercanoNUV400 2003,10 6,30Onda largaUVA400 3203,10 3,87Onda mediaUVB320 2803,87 4,43Onda cortaUVC280 - 2004,43 6,20Ultravioleta lejanoFUV, VUV200 106,20 - 124Ultravioleta extremoEUV, XUV91,2 113,6 1240Segn su longitud de onda, se distinguen varios subtipos de rayos ultravioleta: UsosLa luz ultravioleta tiene diversas aplicaciones.Una de las aplicaciones de los rayos ultravioleta es como forma de esterilizacin, junto con los rayos infrarrojos (pueden eliminar toda clase de bacterias y virus sin dejar residuos, a diferencia de los productos qumicos).Est en estudio la esterilizacin UV de la leche como alternativa a la pasteurizacin.

Efectos en la SaludLa mayor parte de la radiacin ultravioleta que llega a la Tierra lo hace en las formas UV-C, UV-B y UV-A; principalmente en esta ltima, a causa de la absorcin por parte de la atmsfera terrestre. Estos rangos estn relacionados con el dao que producen en el ser humano: la radiacin UV-C (la ms perjudicial para la vida) no llega a la tierra al ser absorbida por el oxgeno y el ozono de la atmsfera; la radiacin UV-B es parcialmente absorbida por el ozono y slo llega a la superficie de la tierra en un porcentaje mnimo, pese a lo que puede producir daos en la piel.

Entre los daos que los rayos ultravioleta pueden provocar se incluyen el cncer de piel, envejecimiento de sta, irritacin, arrugas, manchas o prdida de elasticidad. Tambin pueden desencadenar lupus eritematoso sistmico.La radiacin UV es altamente mutagnica,es decir, que induce a mutaciones. En el ADN provoca dao al formar dmeros de pirimidinas (generalmente dmeros de timina) que acortan la distancia normal del enlace, generando una deformacin de la cadena.

En nuestro pas, Arequipa tiene 13.5 UV, lo que es considerado extremadamente alto.

La luz La luz es una forma de radiacin electromagntica, e incluye luz visible, radiacin ultravioleta e infrarroja. Otras formas de radiacin electromagntica incluyen los rayos gama, rayos x, microondas y ondas de radioLa luz, particularmente aquella del sol, es uno de los factores mas importantes que afectan al planeta Tierra. Casi toda la vida sobre la Tierra se basa directa o indirectamente en la luz (y calor) del sol.

Reflexin y RefraccinCuando la luz se refleja en un espejo o una superficie similar, los rayos reflejados por la superficie saldrn con el mismo ngulo del otro lado de la lnea perpendicular al de la superficie del ngulo de incidencia. Esta es la ley de reflexin.Cuando la luz pasa a travs de materiales de diferentes densidades, la velocidad de la luz cambia ligeramente y esto causa una curva en el rayo y en el interfaz entre los dos materiales. Esto es conocido como refraccin y es el principio de las lupas y es tambin el por qu los objetos parecen ms grandes cuando son vistos a travs de una mscara debajo del agua. La refraccin depende de las diferentes densidades de los dos materiales, tambin llamado ndice de refraccin y el ngulo de incidenciaReflexin y Refraccin

Intensidad de luzLa intensidad de la luz es uno de los aspectos mas importantes relativo a los organismos fotosintticos. Mientras mas intensidad de luz, mas energa esta disponible para la fotosntesis. Bsicamente, la intensidad es el nmero de fotones golpeando un rea en un tiempo.El color de la luz La percepcin del color esta basado en el nivel de energa de los fotones que alcanzan los fotorreceptores en nuestras retinas. El nivel de energa esta relacionado a la longitud de onda de la luz y as la longitud de onda ( en nanmetros) es usada para describir el color de la luz. Estas son los rangos de longitud de onda aproximados a los colores que percibimosLongitud de onda del color.(nm)Violeta390-450Azul450-490Verde490-570Amarillo570-590Naranja590-620Rojo620-770Bioluminiscencia

Se conoce como bioluminiscencia a la produccin de luz de ciertos organismos vivos. Es un fenmeno muy extendido en todos los niveles biolgicos: bacterias, hongos, protistas unicelulares, celentreos, gusanos, moluscos, cefalpodos, crustceos, insectos, equinodermos, peces.

La bioluminiscencia es un fenmeno relativamente frecuente en bastantes especies marinas; las ltimas estimaciones consideran que hasta un 90% de los seres vivos que habitan en la porcin media y abisal de los mares podran ser capaces de producir luz de un modo u otro. En hbitats terrestres la bioluminiscencia no es tan comn. La luz emitida por el pescado o la carne en descomposicin se debe a bacterias mientras que la de la madera muerta se debe tanto a bacterias como a los micelios de ciertos hongos. En algunas especies sirve como referencias sexuales y ayudas en el emparejamiento (el caso de las lucirnagas); en otras funcionan a modo de cebo (como en el caso de algunos pejesapos) y en otras como defensas para confundir a los depredadores (algunos cefalpodos y gusanos del gnero Phrixothrix). Sin embargo, la funcin de la bioluminiscencia, que en ocasiones supone un consumo importante de la energa del organismo, no parece tener un objetivo definido, no siempre es oscuro.

Bioluminiscencia intracelularLa bioluminiscencia intracelular es generada por clulas especializadas del propio cuerpo de algunas especies pluricelulares o unicelulares(como dinoflagelados) y cuya luz se emite al exterior a travs de la piel o se intensifica mediante lentes y materiales reflectantes como los cristales de urato de las lucirnagas o las placas de guanina de ciertos peces. Este tipo de luminiscencia es propia de muchas especies de calamar y de dinoflagelados, en especial del gnero Protoperidinium.

Bioluminiscencia extracelularLa bioluminiscencia extracelular se da a partir de la reaccin entre la luciferina y la luciferasa fuera del organismo. Una vez sintetizados, ambos componentes se almacenan en glndulas diferentes en la piel o bajo esta. La expulsin y consecuente mezcla de ambos reactivos en el exterior producen nubes luminosas. Este tipo de luminiscencia es comn a bastantes crustceos y algunos cefalpodos abisales Simbiosis con bacterias luminiscentesEste fenmeno se conoce slo en animales marinos tales como los celentreos, gusanos, moluscos, equinodermos y peces. Parece ser el fenmeno de luminiscencia de origen biolgico ms extendido en el reino animal. En diversos lugares del cuerpo los animales disponen de pequeas vejigas, comnmente llamadas fotforos, donde guardan bacterias luminiscentes. Algunas especies producen luz continua cuya intensidad puede ser neutralizada o modulada mediante diversas estructuras especializadas. Normalmente los rganos luminosos estn conectados al sistema nervioso, lo que permite al animal controlar la emisin lumnica a voluntad.

La produccin de bioluminiscencia en los animales es un proceso qumico complejo en el que la oxidacin de un sustrato de protena luciferina es catalizado por la enzima luciferasa. La luciferina acompaada de la enzima luciferasa, la molcula energtica ATP y el oxgeno genera la luz bioluminiscente. La combinacin entre la luciferina y el oxgeno provoca la oxidacin de la luciferina dando lugar a la oxiluciferina. Esta reaccin necesita del ATP para generar molculas de oxiluciferina en estado excitado. Posteriormente los tomos de oxiluciferina vuelven a su estado fundamental generando luz visible. Esta reaccin se producira en todos los casos sin la necesidad de la presencia de la luciferasa, sin embargo en el mundo animal la bioluminiscencia debe producirse en cuestin de segundos ya que en la mayora de casos se usa como sistema de defensa. Por esa razn se requiere la enzima luciferasa que hace que la reaccin sea mucho ms rpida.