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La organización científica elige a un investigador del Ejército como miembro

Crédito: U.S. Army RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C. – La Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia eligió a un científico del Ejército…

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Crédito: Ejército de EE. UU.

RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C. – La Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia eligió a un científico del Ejército como becario 2020 por sus importantes contribuciones a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

El Dr. Cliff Wang, jefe de la rama de ciencias de la red de la Oficina de Investigación del Ejército, un elemento del Comando de Desarrollo de Capacidades de Combate del Ejército de los EE. UU., Ahora conocido como DEVCOM, Laboratorio de Investigación del Ejército, contribuyó al campo de la ciencia de la seguridad, con un liderazgo destacado en la investigación nacional y transformando los resultados en capacidades de ciberdefensa de alto impacto.

"Estamos emocionados de ver las contribuciones de investigación del Dr. Wang reconocidas a nivel mundial", dijo el Dr. Randy Zachery, jefe de la División de Ciencias de la Información, ARO. "Sus esfuerzos para liderar el descubrimiento científico en el quinto dominio de la guerra, el ciber, son esenciales para que el Ejército proteja nuestra seguridad nacional a largo plazo".

El grupo es una organización internacional estadounidense sin fines de lucro con los objetivos declarados de promover la cooperación entre científicos, defendiendo la libertad científica. Su consejo eligió a 489 miembros como nuevos becarios de por vida. Estas personas serán reconocidas por sus contribuciones a la ciencia y la tecnología durante la Reunión Anual de la AAAS de febrero de 2021.

Wang dirige el programa de investigación científica básica extramuros del Ejército para ayudar a establecer las bases científicas de la garantía de la información y crear nuevos conocimientos en el campo. A través de la asociación con otras agencias federales de financiamiento, laboratorios de investigación, instituciones académicas e industria, su rama busca desarrollar capacidades revolucionarias en redes de comunicación, control de redes de múltiples agentes y redes sociales y de información, para mantener la superioridad de EE. UU. En la ciencia de redes y su dominio. en innovación.

Graduado de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, Wang obtuvo su doctorado en ingeniería informática en 1996. Ha estado realizando investigaciones en el área de visión por computadora, imágenes médicas, redes de alta velocidad y, más recientemente, seguridad de la información. Es autor de más de 60 artículos técnicos y tres RFC de estándares de Internet. También es autor / editor de 20 libros en el área de seguridad de la información y tiene cuatro patentes estadounidenses sobre desarrollo de sistemas de seguridad de la información.

Desde 2003, Wang ha estado administrando la cartera de investigación externa de ARO en aseguramiento de la información. En 2007, el Ejército lo ascendió a jefe de rama de Ciencias de la Computación, mientras que al mismo tiempo manejaba su programa en ciberseguridad. Ahora se desempeña como jefe de rama de Network Sciences.

Wang también tiene nombramientos de profesor adjunto en el Departamento de Ciencias de la Computación y el Departamento de Ingeniería Eléctrica e Informática de la Universidad Estatal de Carolina del Norte.

Además, Wang es miembro del IEEE y recibió el premio IEEE Big Data Security Pioneer Award 2020.

Los becarios de la AAAS son elegidos cada año por sus compañeros que forman parte del Consejo de la AAAS, el órgano de gobierno dirigido por miembros de la organización. El título reconoce contribuciones importantes a las disciplinas STEM, incluida la investigación pionera, el liderazgo dentro de un campo determinado, la enseñanza y la tutoría, el fomento de la colaboración y el avance de la comprensión pública de la ciencia.

Los becarios anteriores de la AAAS incluyen al inventor Thomas Edison, el sociólogo W. E. B. Du Bois, la antropóloga Margaret Mead, la científica informática Grace Hopper, el físico Steven Chu y la astronauta Ellen Ochoa.

Para ser considerado para el rango de becario, un miembro de la AAAS debe ser nominado por tres becarios previamente elegidos, el grupo directivo de una sección de la AAAS o el director ejecutivo de la organización. Las nominaciones pasan por un proceso de revisión de dos pasos, con grupos de dirección que revisan las nominaciones en su sección y el Consejo de la AAAS vota la lista final.

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El Laboratorio de Investigación del Ejército DEVCOM es un elemento del Comando de Desarrollo de Capacidades de Combate del Ejército de EE. UU. Como laboratorio de investigación corporativa del Ejército, ARL está operacionalizando la ciencia para lograr una superación transformacional. A través de la colaboración entre las competencias técnicas centrales del comando, DEVCOM lidera el descubrimiento, desarrollo y entrega de las capacidades basadas en tecnología necesarias para que los soldados tengan más éxito en ganar las guerras de la nación y regresar a casa de manera segura. DEVCOM es un importante comando subordinado del Comando de Futuros del Ejército.

Wang dirige el programa de investigación científica básica extramuros del Ejército para ayudar a establecer las bases científicas de la garantía de la información y crear nuevos conocimientos en el campo. A través de la asociación con otras agencias de financiamiento federales, laboratorios de investigación, instituciones académicas e industria, su rama busca desarrollar capacidades revolucionarias en redes de comunicación, control de redes de múltiples agentes y redes sociales y de información, para mantener la superioridad de EE. UU. En la ciencia de redes y su dominio. en innovación.

Source: https://bioengineer.org/science-organization-elects-army-researcher-as-fellow/

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Las mediciones de precisión de la luz intragrupos sugieren un posible vínculo con la materia oscura

Crédito: Imagen de la izquierda: Jesse Golden-Marx; simulación por The IllustrisTNG. Imagen de la derecha: Dark Energy Survey y Yuanyuan Zhang Una combinación de…

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Crédito: Imagen de la izquierda: Jesse Golden-Marx; simulación por The IllustrisTNG. Imagen de la derecha: Dark Energy Survey y Yuanyuan Zhang

Una combinación de datos de observación y sofisticadas simulaciones por computadora ha producido avances en un campo de la astrofísica que ha languidecido durante medio siglo. The Dark Energy Survey, que está alojado en el Laboratorio Nacional de Aceleradores Fermi del Departamento de Energía de EE. UU., Ha publicado una serie de nuevos resultados sobre lo que se llama luz intracluster o ICL, un tipo de luz tenue que se encuentra dentro de los cúmulos de galaxias.

El primer estallido de nuevas mediciones de ICL de precisión apareció en un artículo publicado en The Astrophysical Journal en abril de 2019. Otro apareció más recientemente en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. En un hallazgo sorprendente de este último, los físicos del DES descubrieron nueva evidencia de que ICL podría proporcionar una nueva forma de medir una sustancia misteriosa llamada materia oscura.

La fuente de ICL parece ser estrellas rebeldes, aquellas que no están unidas gravitacionalmente a ninguna galaxia. Durante mucho tiempo se ha sospechado que la ICL posiblemente sea un componente importante de los cúmulos de galaxias, pero su tenue dificultad hace que sea difícil de medir. Nadie sabe cuánto hay o en qué medida se ha extendido a través de los cúmulos de galaxias.

“Observacionalmente, descubrimos que la luz intracluster es un buen trazador radial de materia oscura. Eso significa que donde la luz intragrupos es relativamente brillante, la materia oscura es relativamente densa ”, dijo el científico de Fermilab Yuanyuan Zhang, quien dirigió ambos estudios. “Medir el ICL en sí es bastante emocionante. La parte de la materia oscura es un descubrimiento fortuito. No es lo que esperábamos ".

Aunque invisible, la materia oscura representa la mayor parte de la materia del universo. En qué consiste la materia oscura se erige como uno de los mayores misterios de la cosmología moderna. Los científicos solo saben que difiere mucho de la materia normal que consiste en protones, neutrones y electrones que dominan la vida cotidiana.

Pero ICL, no la materia oscura, estaba inicialmente en la agenda del equipo de investigación. La mayoría de los astrofísicos miden la luz intracluster en el centro de un cúmulo de galaxias, donde es más brillante y abundante.

"Nos alejamos mucho de los centros de los cúmulos de galaxias, donde la luz es realmente débil", dijo Zhang. "Y cuanto más nos alejábamos del centro, más difícil se volvía la medición".

Sin embargo, los colaboradores de DES lograron obtener la medición de ICL más extendida radialmente hasta la fecha.

El equipo utilizó lentes gravitacionales débiles para comparar la distribución radial de la ICL (cómo cambia con la distancia desde el centro de un cúmulo) con la distribución radial de la masa de un cúmulo de galaxias. La lente débil es un método sensible a la materia oscura para medir la masa de una galaxia o cúmulo. Ocurre cuando la gravedad de una estrella o cúmulo en primer plano desvía la luz de una galaxia más distante, distorsionando su forma aparente.

Observacionalmente, resultó que ICL refleja la distribución tanto de la masa visible total de un cúmulo de galaxias como, posiblemente, la distribución de la materia oscura invisible.

"No esperábamos encontrar una conexión tan estrecha entre estas distribuciones radiales, pero lo hicimos", dijo el científico Hillysson Sampaio-Santos, autor principal del nuevo artículo.

Comparación de observaciones con simulaciones

Para obtener más información, el equipo utilizó una simulación por computadora sofisticada para estudiar la relación entre ICL y la materia oscura. Descubrieron que los perfiles radiales entre los dos fenómenos en la simulación no coincidían con los datos de observación. En la simulación, “el perfil radial de ICL no fue el mejor componente para rastrear la materia oscura”, dijo Sampaio-Santos, quien trabaja en el Observatorio Nacional en Río de Janeiro, Brasil.

Zhang señaló que es demasiado pronto para decir exactamente qué causó el conflicto entre la observación y la simulación.

“Si la simulación no salió bien, podría significar que la luz intragrupo simulada se produce en un momento ligeramente diferente al de las observaciones. Las estrellas simuladas no tuvieron tiempo suficiente para deambular y comenzar a rastrear la materia oscura ”, dijo.

Sampaio-Santos señaló que más estudios de ICL podrían proporcionar información sobre la dinámica que ocurre dentro de los cúmulos de galaxias, incluidas las interacciones que liberan gravitacionalmente algunas de sus estrellas, lo que les permite deambular.

"Estoy planeando estudiar la luz dentro del grupo y los efectos de la relajación", o esparcirse, dijo. Por ejemplo, algunos grupos se han fusionado. Estos clústeres fusionados deben tener diferentes propiedades de ICL en comparación con los clústeres que están relajados.

Mejora de señales en conjuntos de datos ruidosos

El ICL que midió el equipo es de cien a mil veces más débil de lo que normalmente intentan los científicos del DES. Eso significa que el equipo tuvo que lidiar con mucho ruido y contaminación en la señal.

El aspecto técnico de la hazaña fue un desafío, dijo Zhang, “pero debido a que teníamos bastantes datos del Dark Energy Survey, pudimos cancelar una gran cantidad de ruido para hacer este tipo de medición. Es un promedio estadístico ".

Los astrofísicos suelen realizar mediciones de ICL utilizando un puñado de cúmulos de galaxias a la vez.

"Esa es una excelente manera de obtener información sobre los sistemas individuales", dijo Zhang.

Para obtener una imagen más amplia y reducir el ruido, el equipo de DES promedió estadísticamente alrededor de 300 cúmulos de galaxias en el primer estudio y más de 500 cúmulos en el segundo. Todos ellos están a un par de miles de millones de años luz de la Tierra.

Obtener la señal del ruido de cada grupo requiere una gran cantidad de datos, que es exactamente lo que ha generado el DES. A principios de 2019, DES completó su misión de seis años de observar cientos de millones de galaxias distantes en los cielos del sur y emitió públicamente su segunda publicación de datos a mediados de enero.

Las mediciones de ICL sondean grupos que se encuentran a una distancia de hasta 3.300 millones de años luz de la Tierra. En estudios futuros, a Zhang le gustaría estudiar la evolución del corrimiento al rojo de ICL: cómo cambia con el tiempo cósmico.

"Mi sueño es llegar hasta el corrimiento al rojo de uno: 10 mil millones de años luz", dijo Zhang. "Los estudios dicen que es entonces cuando la ICL acaba de empezar a evolucionar".

Llegar tan lejos permitiría a los científicos ver la construcción de ICL a lo largo del tiempo.

"Pero eso es realmente difícil porque está tres veces más lejos que la distancia de nuestras últimas mediciones, por lo que todo será extremadamente débil allí", dijo.

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Dark Energy Survey es una colaboración de más de 300 científicos de 25 instituciones en seis países. Para obtener más información sobre la encuesta, visite el sitio web del experimento.

La financiación de los proyectos DES ha sido proporcionada por el Departamento de Energía de EE. UU., La Fundación Nacional de Ciencia de EE. UU., El Ministerio de Ciencia y Educación de España, el Consejo de Instalaciones de Ciencia y Tecnología del Reino Unido, el Consejo de Financiamiento de la Educación Superior de Inglaterra, el Centro Nacional de Aplicaciones de Supercomputación de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, Instituto Kavli de Física Cosmológica de la Universidad de Chicago, Autoridad de Financiamiento para Estudios y Proyectos en Brasil, Fundación Carlos Chagas Filho de Apoyo a la Investigación del Estado de Río de Janeiro , El Consejo Nacional Brasileño de Desarrollo Científico y Tecnológico y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Fundación Alemana de Investigación y las instituciones colaboradoras en la Dark Energy Survey.

Fermilab cuenta con el apoyo de la Oficina de Ciencias del Departamento de Energía de EE. UU. La Oficina de Ciencias es el mayor patrocinador de la investigación básica en las ciencias físicas en los Estados Unidos y está trabajando para abordar algunos de los desafíos más urgentes de nuestro tiempo. Para obtener más información, visite science.energy.gov.

Precision measurements of intracluster light suggest possible link to dark matter

Aunque invisible, la materia oscura representa la mayor parte de la materia del universo. En qué consiste la materia oscura se erige como uno de los mayores misterios de la cosmología moderna. Los científicos solo saben que difiere mucho de la materia normal que consiste en protones, neutrones y electrones que dominan la vida cotidiana.

Source: https://bioengineer.org/precision-measurements-of-intracluster-light-suggest-possible-link-to-dark-matter/

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El diseño de escáner óptico para sistemas de luces de carretera adaptables puede conducir a una conducción nocturna más segura

Los científicos combinan la tecnología de haz de carretera adaptativo con un escáner óptico controlable electrónicamente, lo que permite una mejor seguridad vial para conductores y peatones….

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Los científicos combinan la tecnología de haz de carretera adaptativo con un escáner óptico controlable electrónicamente, lo que permite una mejor seguridad vial para conductores y peatones.

Los accidentes automovilísticos son responsables de aproximadamente un millón de muertes cada año en todo el mundo. Entre las muchas causas, conducir de noche, cuando la visión es más limitada, conduce a accidentes con tasas de mortalidad más altas que los accidentes durante el día. Por lo tanto, mejorar la visibilidad durante la conducción nocturna es fundamental para reducir el número de accidentes automovilísticos mortales.

Un haz de carretera adaptativo (ADB) puede ayudar hasta cierto punto. Esta avanzada tecnología de asistencia a la conducción para los faros de los vehículos puede ajustar automáticamente la visibilidad del conductor según la velocidad del automóvil y el entorno del tráfico. Los sistemas ADB que existen comercialmente son una mejora notable con respecto a los faros controlados manualmente, pero adolecen de una capacidad de control limitada. Mientras que los moduladores de luz espacial, como los píxeles de cristal líquido o los microespejos digitales, pueden aliviar este problema, a menudo son costosos de implementar y provocan una pérdida de calor debido a la energía de la luz no utilizada.

En un estudio reciente publicado en el Journal of Optical Microsystems, investigadores de Japón han encontrado una alternativa a los sistemas ADB convencionales: un escáner óptico de sistemas microelectromecánicos (MEMS) que se basa en el efecto piezoeléctrico de vibraciones mecánicas inducidas eléctricamente. Este diseño consta de una fina película de óxido de plomo-circonato-titanato (o PZT), que induce vibraciones mecánicas en el escáner en sincronización con un diodo láser. El escáner óptico dirige espacialmente el rayo láser para formar una luz estructurada en la placa de fósforo, donde se convierte en luz blanca brillante. La intensidad de la luz, a su vez, es modulada por el controlador ADB en función del tráfico, el ángulo del volante y la velocidad de crucero del vehículo. El investigador de la Universidad de Tokio, Hiroshi Toshiyoshi, uno de los autores del artículo, explica: "Lo que es único en esta configuración es que el rayo láser se convierte en luz blanca con alta eficiencia, lo que reduce el calentamiento del sistema ADB".

Los investigadores diseñaron el escáner óptico en un solo chip que consiste en una oblea de silicio sobre aislante adherida con la capa de PZT desarrollada y laminada con metal para formar actuadores piezoeléctricos. Organizaron los actuadores como suspensiones para permitir deflexiones horizontales y verticales de gran ángulo del escáner. Esto, a su vez, permitió el escaneo bidimensional del haz del faro. Además, diseñaron los modos para que no reaccionen al ruido de baja frecuencia, como el de otros vehículos. Su sistema ADB también tiene en cuenta las variaciones de temperatura. Finalmente, montaron el módulo en un vehículo y evaluaron su desempeño para la conducción real.

Los investigadores encontraron que el ADB con un escáner MEMS proporcionaba al conductor una mejor visibilidad, especialmente cuando se trata de ver a los peatones. También podría reducir el deslumbramiento de los vehículos que se aproximan y reconfigurar el área de iluminación dependiendo de la velocidad de crucero del vehículo.

Si bien esta tecnología ciertamente avanza en la tecnología de asistencia a la conducción, también tiene otras aplicaciones potenciales en detección de luz y búsqueda de rango, así como enlaces de comunicación óptica entre vehículos, lo que significa que el sistema podría encontrar uso en la tecnología de conducción autónoma de sistemas de tráfico inteligentes. en el futuro, lo que nos permitirá dar un paso más hacia una conducción sin riesgos.

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Lea el artículo original de Gold Open Access: T. Asari et al., “Sistema de luces de carretera adaptables con escáner óptico MEMS para faros delanteros reconfigurables de vehículos”, J. Opt. Microsys. 1 (1), 014501 (2021), doi: 10.1117 / 1.JOM.1.1.014501

Source: https://bioengineer.org/optical-scanner-design-for-adaptive-driving-beam-systems-can-lead-to-safer-night-driving/

el-diseño-de-escáner-óptico-para-sistemas-de-luces-de-carretera-adaptables-puede-conducir-a-una-conducción-nocturna-más-segura

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Buceo en los mares devónicos: antiguas faunas marinas descubren los secretos del calentamiento de los océanos

Crédito: Syracuse University Los miembros de la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Syracuse están arrojando nueva luz sobre un misterio perdurable: uno…

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Los miembros de la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Syracuse están arrojando nueva luz sobre un misterio perdurable, uno que lleva millones de años en gestarse.

Un equipo de paleontólogos dirigido por la profesora Cathryn Newton ha aumentado la comprensión de los científicos sobre si las faunas marinas del Devónico, cuyos fósiles están alojados en una unidad de lecho rocoso en el centro de Nueva York conocida como Grupo Hamilton, se mantuvieron estables durante millones de años antes de sucumbir a las olas de extinciones.

A partir de 15 años de análisis cuantitativo con el profesor Jim Brower (quien murió en 2018), Newton ha seguido investigando la estructura de estas antiguas comunidades fósiles, entre las más famosas de la Tierra.

Los hallazgos del grupo, informados por la Sociedad Geológica de América (GSA), proporcionan nueva evidencia crítica de la inusual estabilidad a largo plazo de estas comunidades del período Devónico.

Tal persistencia, dice Newton, es un enigma científico de larga data. Ella y sus colegas probaron la hipótesis de que estas comunidades antiguas mostraban una estasis coordinada, una teoría que intenta explicar la aparición y desaparición de especies a lo largo del tiempo geológico.

Newton y Brower, junto con su alumno Willis Newman G'93, encontraron que las comunidades marinas del Devónico varían más en la composición de especies de lo que predice la teoría. Newton señala que no buscaron refutar la estasis coordinada, sino obtener una comprensión más sofisticada de cuándo es aplicable. "Es fundamental descubrir más sobre la dinámica de estas comunidades devónicas aparentemente estables", dice. "Este conocimiento tiene una importancia inmediata para los cambios de la comunidad marina en nuestros mares que se calientan rápidamente".

Desde que el geólogo James Hall Jr. publicó por primera vez una serie de volúmenes sobre los fósiles y los estratos del Devónico de la región en la década de 1840, el Grupo Hamilton se ha convertido en un imán tanto para los científicos investigadores como para los coleccionistas aficionados. Hoy en día, el centro de Nueva York se utiliza con frecuencia para probar nuevas ideas sobre cambios a gran escala en los organismos y entornos de la Tierra.

Durante el tiempo del Devónico medio (hace aproximadamente 380-390 millones de años), la composición de la fauna de la región cambió poco más de 4-6 millones de años. “Es una cantidad significativa para las comunidades de invertebrados marinos permanecer estables o 'bloqueadas'”, explica Newton, profesor del Departamento de Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente.

Ella, Brower y los estudiantes investigadores pasaron años examinando ocho comunidades de animales que alguna vez habitaron en un mar cálido y poco profundo en el borde norte de la Cuenca de los Apalaches (que, hace eones, se encontraba al sur del ecuador). Cuando los organismos murieron, los sedimentos del fondo marino comenzaron a cubrir sus conchas y exoesqueletos. Los minerales del sedimento se filtraron gradualmente en sus restos, haciendo que se fosilizaran. El proceso también conservó muchos de ellos en posición de vida, conservando materiales de concha originales en algunos sitios.

Estos fósiles pueblan actualmente el lecho rocoso expuesto en todo el centro de Nueva York, que van desde lutitas blandas, oscuras y de aguas profundas hasta limolitas duras y ricas en especies. “Las comunidades cercanas a la parte superior del lecho rocoso exhiben más diversidad taxonómica y ecológica que las de la parte inferior”, dice Newton. “Podemos comparar los tipos y la composición de las comunidades a lo largo del tiempo. Son sitios notables ".

La estasis coordinada ha sido motivo de controversia desde 1995, cuando se introdujo. En el centro de la disputa hay dos explicaciones basadas en modelos: seguimiento ambiental y bloqueo ecológico.

El seguimiento ambiental sugiere que las faunas siguen su entorno. “Aquí, los períodos de relativa estasis están flanqueados por extinciones coordinadas o desapariciones regionales. Cuando el medio ambiente cambia, también lo hacen las faunas marinas ”, dice Newton, también profesor de Ciencias Interdisciplinarias y Decano Emérita de Artes y Ciencias.

El bloqueo ecológico, por el contrario, ve a las faunas marinas como comunidades estrechamente estructuradas, resistentes al cambio taxonómico a gran escala. Tradicionalmente, este modelo se ha utilizado para describir la estabilidad de las faunas inferiores de Hamilton.

Newton y sus colegas analizaron más de 80 sitios de muestras, cada uno con unos 300 especímenes. Se hizo especial hincapié en los miembros de Cardiff y Pecksport, dos formaciones rocosas en la región de Finger Lakes que forman parte del antiguo subgrupo Marcellus, famoso por sus reservas de gas natural.

“Descubrimos que las faunas inferiores de Hamilton, con dos excepciones, no tienen contrapartes claras entre las superiores. Por lo tanto, nuestras pruebas cuantitativas no apoyan el modelo de bloqueo ecológico como explicación de la estabilidad de la comunidad en estas faunas ”, continúa.

Newton considera este proyecto como un tributo final a Newman, profesor de biología de la Universidad Estatal de Nueva York en Cortland, que murió en 2014, y a Brower, que cayó gravemente enfermo mientras se finalizaba el manuscrito. “Jim sabía que probablemente no viviría para ver su publicación”, dice Newton, y agrega que Brower murió cuando el artículo fue enviado a GSA.

Ella dice que este nuevo trabajo se extiende y, de alguna manera, completa la investigación anterior del equipo al analizar más a fondo las estructuras de la comunidad en el subgrupo Marcellus. "Tiene el potencial de cambiar la forma en que los científicos ven la estabilidad a largo plazo en las comunidades ecológicas".

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Los hallazgos del grupo, informados por la Sociedad Geológica de América (GSA), proporcionan nueva evidencia crítica de la inusual estabilidad a largo plazo de estas comunidades del período Devónico.

Source: https://bioengineer.org/diving-into-devonian-seas-ancient-marine-faunas-unlock-secrets-of-warming-oceans/

buceo-en-los-mares-devónicos:-antiguas-faunas-marinas-descubren-los-secretos-del-calentamiento-de-los-océanos

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