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La ramfiación (locomoción con el pico) de los agapornis

La ramfiación (locomoción con el pico) de los agapornis

Los inseparables (agapornis) muestran dotes de locomoción trípeda, se mueven en vertical usando su pico como si fuera una tercera pata. Se publica que también pueden balancearse con el pico como único apoyo, con las patas en el aire; más aún, para moverse por una rama delgada, combinan el balanceo de su cuerpo colgado del pico con la sujeción posterior con las patas. Este nuevo estilo de locomoción ha sido bautizado con el neologismo beakiation (beak motion). No ha sido observado en la Naturaleza, solo en experimentos de laboratorio.
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Huellas en Teruel revelan la locomoción cuadrúpeda del Iguanodon a lo largo de su desarrollo

Un equipo de paleontólogos de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis ha llevado a cabo una nueva investigación que permite la diferenciación de las icnitas (huellas fósiles) de grandes dinosaurios ornitópodos procedentes de una de las formaciones geológicas que afloran en la provincia de Teruel (España), la Formación Areniscas de Camarillas. Estos dinosaurios se caracterizaban por comer plantas, por poder caminar de forma bípeda y/o cuadrúpeda, por presentar un pico córneo y un cuello corto y carecer de “armadura”. El trabajo
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New Horizons Studio la nueva división de vehículos Hyundai -

Los modelos de esta división contarán con una mezcla exacta de robótica y locomoción con ruedas que les permitirá transitar por terrenos difíciles fuera de la carretera.
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Lo que los robots nos enseñan sobre las primeras criaturas terrestres  

La reconstrucción de un prototipo robótico ha permitido conocer cómo fueron los pasos de los tetrápodos, las primeras criaturas que caminaron en tierra a cuatro patas. Sabemos que en un pasado remoto los denominados tetrápodos se valieron de varias valiosas adaptaciones para caminar por tierra firme. El ritmo en el que se produjo ese desarrollo de una locomoción avanzada es lo que sigue sin estar demasiado claro.
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Un biorrobot permite entender los primeros pasos de los vertebrados

Un biorrobot permite entender los primeros pasos de los vertebrados

El modelo robótico del Orobates, un animal extinto intermedio entre anfibios y reptiles que vivió hace más de 300 millones de años, y la simulación de su movimiento indican que los vertebrados primitivos aprendieron a caminar eficientemente sobre la tierra antes de lo que se pensaba.
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Dando vida a un fósil, ingeniería inversa de locomoción [eng]  

Cómo se mueve un animal puede decir mucho a los científicos acerca de cómo vive. Así es como los investigadores esperan aprender más sobre una antigua criatura parecida al cocodrilo llamada Orobates pabsti que vivió antes que los dinosaurios. Los investigadores crearon una simulación dinámica utilizando imágenes en 3D de un fósil de Orobates exquisitamente conservado y un conjunto de huellas fosilizadas. Luego, los investigadores probaron sus simulaciones en el mundo real utilizando un robot a escala.
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Los misterios de la movilidad animal

Joseph Hu es un matemático que estudia la biomecánica de la locomoción animal, como el deslizamiento de las serpientes o los chasquidos de las lenguas de las ranas en la Facultad de Ingeniería del Instituto de Tecnología de Georgia. Su trabajo aparentemente excéntrico ha provocado la ira de algunos; el senador Jeff Flake, republicano de Arizona, alguna vez puso tres de los proyectos de investigación de Hu en una lista de los veinte estudios científicos más ineficientes financiados por el gobierno.
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Robot araña (ENG)  

En modo rodante, la araña artificial, al igual que su modelo natural, es mucho más rápida que cuando camina. Al mismo tiempo, el robot puede incluso superar pendientes de hasta un cinco por ciento cuesta arriba.
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Estudiando la locomoción de las cucarachas, los científicos aprenden a construir mejores robots (ING)  

Los investigadores de Johns Hopkins quieren construir robots que se muevan más como cucarachas para atravesar terrenos traicioneros. Para ello grabaron a cucarachas enfrentándose a distintos tipos de obstáculos. Algunas de estas mejoras ya se están poniendo en práctica, como agregarles una "cola" para ayudarles a replicar las posiciones corporales que ayudaron a salvar el obstáculo. El siguiente paso será adaptarlo a un terreno más aleatoriamente disperso, como los escombros de un edificio demolido. Rel.: menea.me/1fuv4
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Descubren la mecánica de cómo las serpientes se mueven en línea recta (ING)  

Las serpientes son conocidas por sus icónicos movimientos en forma de S. Pero también pueden arrastrarse en línea recta. El biólogo de la Universidad de Cincinnati Bruce Jayne estudió la mecánica del movimiento de las serpientes para comprender exactamente cómo pueden impulsarse hacia adelante como un tren a través de un túnel. Al grabarlas se observa que la piel del vientre se flexiona mucho más que el resto y las escamas del vientre actúan como huellas en un neumático, proporcionando tracción. Podrá usarse en robots de rescate.
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Tyrannosaurus rex no podía correr, según una nueva investigación (ENG)

Una nueva investigación de la Universidad de Manchester dice que el tamaño y el peso de T. rex significa que no podría moverse a gran velocidad, porque los huesos de las piernas habría cedido ante la carga de su propio peso.
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Un robot de seis patas con un estilo de caminar más rápido que los de la naturaleza (ING)

Un robot de seis patas con un estilo de caminar más rápido que los de la naturaleza (ING)  

Investigadores de la EPFL y de la UNIL han descubierto una marcha más rápida y eficiente, nunca observada en la naturaleza, para los robots de seis patas que caminan sobre un terreno plano. La marcha común del trípode de los insectos - menos eficiente para los robots - son utilizados por los insectos reales en superficies verticales, ya que tienen almohadillas adhesivas para caminar en 3D. Para robots en el suelo es más eficiente que sólo dos patas permanezcan en el suelo, algo que no ocurre en insectos en la naturaleza.
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Las pisadas de los chimpancés revelan una nueva comprensión de la evolución del pie humano (ING)  

Investigadores del Laboratorio Locomotor de Primates de Stony Brook han comparado vídeos de humanos y chimpancés descubriendo que nuestros pies son más móviles que los de los chimpancés al caminar erguidos sobre dos patas - no menos, como se esperaba. Durante mucho tiempo se ha pensado que el arco longitudinal del pie humano lo endureció para caminar frente al pie de los simios africanos que no tienen este arco, dándoles pies muy móviles para agarrar. Pero ha resultado que los humanos tienen un mayor movimiento de flexión en medio del pie.
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La obesión por los medios de locomoción en las series antiguas

En 1979, la NBC lanzó 'Supertrén', una serie sobre un tren futurista con piscina, gimnasio, hospital. Fue un fracaso, pero los medios de locomoción en las series se convirtieron en protagonistas. En Alemania, 'Auf Asche', sobre camioneros. En Nueva York, 'Taxi', sobre taxistas. En Australia, 'Bayley´s Bird' sobre un hidroavión. Hasta hubo sobre un autobús turístico, 'Masquerade', que buscaba espías soviéticos. Y en los 80 llegó la época dorada de los helicópteros 'Trueno azul' y 'Airwolf', el 'Coche fantástico', la moto 'El halcón callejero'...
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Salamandras en la cinta de correr  

Un equipo de biólogos comprueba que estos animales son capaces de recorrer distancias de hasta 15 km para aparearse, el equivalente humano a correr tres maratones.
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Por qué caminamos sobre nuestros talones en lugar de sobre nuestros dedos (ING)

Por qué caminamos sobre nuestros talones en lugar de sobre nuestros dedos (ING)

James Webber ha estudiado por qué los humanos caminamos con pasos sobre el talón, mientras otros animales se mueven sobre las puntas de sus pies. Un andador eficiente debe tener piernas largas y al apoyar el talón hacemos más cortas nuestras piernas. La explicación: al apoyar el talón primero creamos "piernas virtuales" más largas. Nos movemos como un péndulo oscilante invertido, con el cuerpo esencialmente pivotando sobre un punto a unos 20-25 centímetros bajo el suelo. Esto dio a nuestros ancestros una ventaja competitiva.
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'Lucy', nuestro antepasado, aún trepaba a los árboles

'Lucy', nuestro antepasado, aún trepaba a los árboles

La evidencia de este comportamiento se conserva en la estructura interna de sus huesos. El análisis del esqueleto parcial fosilizado, según investigadores de las universidades Johns Hopkins y Texas en Austin, muestra que los miembros superiores de Lucy estaban fuertemente formados, similares a los chimpancés que trepan por los árboles, apoyando la idea de que pasó parte de su tiempo escalando y utilizaba sus brazos para subirse a los árboles.
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La cola de los animales, clave en el origen de la vida terrestre

La cola de los animales, clave en el origen de la vida terrestre

Hace más de 360 millones de años, los vertebrados poblaban los océanos, ríos y lagos del planeta, incapaces de establecerse en tierra. Para conseguir salir del agua, la cola de estos animales resultó fundamental para moverse por la superficie, especialmente en las pendientes, ya que les permitió impulsarse hacia arriba y no resbalar. Este es el principal resultado de un estudio estadounidense.
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El origen del falso pulgar del panda se relaciona con la locomoción

Un equipo internacional de paleontólogos, con participación española, ha estudiado el origen del ‘falso pulgar’ de los osos panda, una estructura icónica desde el punto de vista evolutivo. El biólogo Stephen Jay Gould presentaba este 'falso pulgar' como un ejemplo en contra de los que defendían el creacionismo y las teorías del diseño inteligente. El artículo se ha publicado en la revista 'The Science of Nature'.
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La estrechez del canal del parto no está causada por un compromiso con la eficiencia locomotora

La estrechez del canal del parto no está causada por un compromiso con la eficiencia locomotora

Salvo en el caso de los humanos, que precisan ayuda social, los mamíferos paren con bastante facilidad. El feto humano sigue para el parto una trayectoria curva para salir por delante de los isquiones, lo que le obliga a flexionarse y girar en la pelvis. Se pensó que el origen de estas dificultades era el extraordinario desarrollo cerebral humano: los bebés humanos representan el 6,1% del tamaño del cuerpo de la madre en comparación con los bebés chimpancé (3,3%) y los bebés gorilas (2,7%).
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2017, el año del inicio para la conducción autónoma

La verdadera conducción autónoma llegará en 2020, tal y como muchos fabricantes se han encargado de avisarnos, pero en 2017 veremos el verdadero inicio de este proyecto faraónico. Los fabricantes ya están incluyendo dispositivos que nos facilitan la tarea de conducción para acostumbrarnos a delegar diversas tareas propias del conductor en el vehículo y en 2017 será cuando lleguen a todos los públicos.
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La ‘maquinaria de locomoción’ de los leucocitos, al descubierto

La ‘maquinaria de locomoción’ de los leucocitos, al descubierto

Un grupo internacional de investigadores ha logrado comprender el método que utilizan los leucocitos (glóbulos blancos) para migrar a los puntos de infección e inflamación para reparar el tejido, lo que podría abrir la puerta en un futuro al diseño de nuevos fármacos para tratar enfermedades inflamatorias crónicas.
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El primer beso filmado fue entre mujeres  

Eadweard Muybridge fue un fotógrafo pionero que utilizaba la película para estudiar las formas en que los seres humanos y otros animales se mueven. Después de usar la fotografía para demostrar que los caballos separaban las cuatro patas de la tierra durante un galope,Muybridge comenzó a fotografiar su serie “Locomoción animal” de 1872-1885 que eran fotografías secuenciales que mostraban a varios animales en diversas actividades.Los seres humanos en sus fotografías siempre estaban desnudos para que los espectadores pudieran ver cómo el cuerpo...
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Tunzelbots - organismos evolutivos caminantes programados en Python en un bonito ambiente 3D

El código que construye y rige los robots así como el usado para la simulación de cuerpos rígidos está programado en Python usango Open Dynamics Engine para ejecutar la simulación. Las simulaciones son posteriormente importadas a Side Effects' Houdini para representarlas como imágenes.
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Así caminaba el mayor dinosaurio conocido

Así caminaba el mayor dinosaurio conocido

Medía 40 metros de largo y pesaba 80 toneladas, y es el vertebrado terrestre más grande que jamás ha caminado por la tierra. Un equipo de científicos de la Universidad de Manchester ha realizado una compleja simulación para tratar de entender cómo caminaba Argentinosaurus huinculensis, el gigante que caminó por nuestro planeta hace unos 95 millones de años.
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