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    <title><![CDATA[Ara en Castellano - mosca]]></title>
    <link><![CDATA[https://es.ara.cat/etiquetes/mosca/]]></link>
    <description><![CDATA[Ara en Castellano - mosca]]></description>
    <language><![CDATA[es]]></language>
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      <title><![CDATA[Una impostora entre termitas: la mosca que 'cambia' de especie para sobrevivir]]></title>
      <link><![CDATA[https://es.ara.cat/sociedad/medio-ambiente/impostora-termitas-mosca-cambia-especie-sobrevivir_1_5280684.html]]></link>
      <description><![CDATA[<p><img src="https://static1.ara.cat/clip/5fec8a77-a405-4076-b249-e7ea9a71e0f1_16-9-aspect-ratio_default_0_x1301y1445.jpg" /></p><p>En la naturaleza hay varios ejemplos de animales <em>impostores</em> que consiguen engañar a sus depredadores gracias a su aspecto físico. Como sus nombres indican, la mosca abeja y la araña hormiga aparentan ser lo que no son por sobrevivir: el primero se gana el respeto con sus colores y la segunda aparenta ser inofensiva. Sin embargo, una investigación constata que una de las reinas del mimetismo sería la mosca azul. Según un estudio liderado por el Instituto de Biología Evolutiva (IBE), las larvas de este insecto son capaces de desarrollar una "máscara" y un olor característico para convivir con las termitas.</p>]]></description>
      <dc:creator><![CDATA[Gemma Garrido Granger]]></dc:creator>
      <guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://es.ara.cat/sociedad/medio-ambiente/impostora-termitas-mosca-cambia-especie-sobrevivir_1_5280684.html]]></guid>
      <pubDate><![CDATA[Mon, 10 Feb 2025 16:00:55 +0000]]></pubDate>
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      <media:title><![CDATA[La larva de mosca azul mostrando la “máscara de térmita” en el momento de ser descubierta en un termitero en el Anti-Atlas de Marruecos.]]></media:title>
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      <subtitle><![CDATA[Investigadores catalanes identifican en Marruecos larvas capaces de modificar su olor y apariencia por ser cuidadas por otro insecto]]></subtitle>
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      <title><![CDATA[Crean un 'Google Maps' del cerebro de una mosca]]></title>
      <link><![CDATA[https://es.ara.cat/ciencia-tecnologia/crean-google-maps-cerebro-mosca_1_5158106.html]]></link>
      <description><![CDATA[<p><img src="https://static1.ara.cat/clip/80338e36-a80e-448a-a978-52c776d471b4_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg" /></p><p>Una mosca sobrevuela el cuenco de fruta de la cocina. Lo hace de forma errática, parece casi improvisar, pero llega a su destino: un plátano maduro, casi en descomposición, que le ha parecido apetitoso. Se frota las patas, todo está listo para empezar el festín. Ahora bien, el movimiento fugaz de una mano la pone en alerta y, antes de que lo atrape, levanta de nuevo el vuelo para escapar del peligro. Es una escena cotidiana que todos hemos vivido con este insecto diminuto sin darle mucha importancia. Total, es sólo una mosca. Sin embargo, los comportamientos que ha tenido –volar, reconocer algo que le gusta y detectar un peligro y anticiparse– son complejos y hasta ahora no se entendía cómo se organiza ni cómo funciona su sistema nervioso para hacer todas estas cosas. Por primera vez, investigadores de todo el mundo han elaborado un mapa completo del cerebro de una mosca de la fruta que permitirá entender su funcionamiento.</p>]]></description>
      <dc:creator><![CDATA[Albert Diumenjó Segalà]]></dc:creator>
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      <pubDate><![CDATA[Wed, 02 Oct 2024 15:00:45 +0000]]></pubDate>
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      <media:title><![CDATA[Las 50 neuronas mayores del cerebro de una mosca de la fruta]]></media:title>
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      <subtitle><![CDATA[Dos estudios revelan más de 50 millones de conexiones neuronales y abren el camino para investigar las de otras especies]]></subtitle>
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      <title><![CDATA[El viaje de un nanoplástico por el interior de un ser vivo]]></title>
      <link><![CDATA[https://es.ara.cat/ciencia-tecnologia/viaje-nanoplastico-interior-vivo_1_4386732.html]]></link>
      <description><![CDATA[<p><img src="https://static1.ara.cat/clip/c9889262-d717-4ab2-94af-878d6fc19a17_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg" /></p><p>De los cerca de diez millones de toneladas de plástico que cada año acaban en el mar, una parte se va degradando en trozos cada vez más pequeños para formar los llamados microplásticos y nanoplásticos. Como son tan pequeños (entre una milésima y una millonésima de milímetro), estos trozos de plástico pueden entrar en la cadena trófica y acabar en el interior de algas, plantas, animales y humanos. De hecho, ya se han encontrado plásticos en las heces, la orina, la placenta y la sangre humanas. No acaba de estar claro, sin embargos, qué efectos pueden tener estas sustancias en el cuerpo. Para averiguarlo, un equipo de científicos de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha seguido el viaje de nanoplásticos de poliestireno de varias medidas (50, 200 y 500 millonésimas de milímetro) a través del sistema digestivo de una larva de la mosca de la fruta (<em>Drosophila melanogaster</em>), un organismo ampliamente utilizado en el laboratorio como modelo de procesos biológicos.</p>]]></description>
      <dc:creator><![CDATA[Toni Pou]]></dc:creator>
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      <pubDate><![CDATA[Sat, 28 May 2022 17:17:50 +0000]]></pubDate>
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      <media:title><![CDATA[La mosca de la fruta (Drosophila melanogaster) se utiliza desde hace años  en estudios genéticos de laboratorio.]]></media:title>
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      <subtitle><![CDATA[Investigadores catalanes siguen la trayectoria del plástico en una larva de mosca y ven que provoca estrés celular y daño en el ADN]]></subtitle>
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