peces electrónicos - Wolfgang Trettnak

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peces electrónicos - Wolfgang Trettnak
PECES ELECTRÓNICOS
Wolfgang Trettnak
AQUARIUM FINISTERRAE
A Coruña
Julio y agosto 2010
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© Wolfgang Trettnak 2010
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de
reproducción, distribución, comunicación pública o
transformación de esta obra solamente puede ser realizada
con autoricazión del autor.
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PECES ELECTRÓNICOS
Wolfgang Trettnak
A CORUÑA
Julio y agosto 2010
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EL AUTOR
Wolfgang Trettnak nació en Graz, Austria, en 1962. Cursó estudios en la Universidad
de Graz alcanzando el grado de doctor en Químicas. Ha trabajado como investigador a
lo largo de una década en el centro de investigación Joanneum Research en Graz, este
período fue tan solo interrumpido durante un año, en el que realizó un post-doctorado en
la Universidad de Florencia, Italia.
Además de su trabajo científico, Wolfgang Trettnak ha trabajado en el campo de la pintura
y las artes gráficas durante casi treinta años. Ha participado en numerosos e
internacionales talleres artísticos, seminarios y cursos. Aunque en sus trabajos utiliza
todo tipo de técnicas actualmente prefiere los acrílicos. Ha realizado exposiciones
individuales y colectivas en Austria, Italia, Chequia y Galicia, España.
Desde hace muchos años ha tratado de relacionar Arte y Ciencia en sus obras artísticas.
Este viaje entre dos mundos diversos lo ha llevado de visiones “biónicas” del ser humano
y los animales domésticos a los peces electrónicos. Actualmente tiene en preparación
una instalación basada en objetos luminiscentes que cambia totalmente de aspecto según
se vea con luz o en la oscuridad. En ésta trabaja en la localidad de Werndorf en el sur de
Graz, Austria.
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PECES ELECTRÓNICOS
El resultado de la fascinación, que el mar y el mundo marino de Galicia ejercieron sobre
el artista austriaco Wolfgang Trettnak, es la exposición Peces electrónicos, que muestra
la particular visión del universo marino de un hombre de tierra adentro, que encuentra
en peces y otros animales acuáticos la fuente de inspiración para realizar sus obras, que
versan sobre:
•
Peces eléctricos que utilizan electricidad como medio de comunicación, orientación,
localización, cortejo, caza o defensa
•
Animales marinos bioluminescentes, que utilizan luz para atraer la presa, la
comunicación, iluminación y como camuflaje
•
Peces “bionicos” que son robots con forma de pez y que tienen peces como modelos
naturales
La técnica utilizada es mixta y los cuadros, acrílicos sobre lienzo, contienen componentes
electrónicos como placas, circuitos, cables, placas solares o diodos luminosos integrados.
Las obras se acompañan de una breve explicación científica de la idea plasmada en el
cuadro y, algunas, de una nota culinaria.
La doble formación del autor, doctor en Químicas y pintor, lo lleva a tratar de relacionar
Arte y Ciencia desde hace muchos años, lo que plasma claramente en esta exposición.
Para realizarla se basó en sus conocimientos de la luminiscencia, los sensores y sus
aplicaciones, y se inspiró en la naturaleza de Galicia, en su abundante pesca y… en los
peces del Aquarium Finisterrae de A Coruña donde dibujó algunos de los bocetos para
los cuadros.
Por último, y como detalle anecdótico, añadir que la exposición se convirtió en un
agradable viaje por la gastronomía gallega, ya que el proceso habitual de trabajo consistió
en visitar la pescadería, estudiar / dibujar el pez seleccionado, cocinarlo y catarlo en
condiciones… así bajo sus pinceles han caído pulpos, merluzas, bonito, sardinas, rayas…
lo que lo ha convertido en un incondicional embajador de la buena mesa de Galicia.
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Nota
culinaria:
18.8.2008
Sardiñada de Sada
5 Sardinas asadas
con brona y vino tinto
Comunicación
eléctrica
Algunos peces de América
del Sur y África usan
señales eléctricas para
comunicarse en el grupo y
para propósitos sociales,
incluyendo la localización de
sus congéneres, ubicar su
posición jerárquica u
obtener pareja.
La sardiñada de Sada [1]
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LAS SARDINAS ASADAS DE SADA
Acrílico y componentes electrónicos sobre lienzo
80 x 100 cm; 2008
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Nota culinaria:
8.8.2008
Merluza al horno
Una merluza del pincho
(1,5 kg);
3 patatas cortadas finas y un
poco de aceite de oliva;
20 - 30 min a 250 °C
Localización
eléctrica
Peces depredadores, como los
tiburones y las rayas, poseen
electrorreceptores y son
sensibles a los campos
eléctricos que producen los
otros animales. Así pueden
detectar la presa escondida en
la arena.
Electrorreceptores en la cabeza
de un tiburón [2]
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MERLUZA CON SARDINA
Acrílico y componentes electrónicos sobre lienzo
80 x 100 cm; 2008
9
Nota culinaria:
13.1.2009
Caldeirada de raya
0,8 kg de raya;
cocida con patatas cortadas
gruesas y cebolla;
ajada con aceite de oliva,
ajo, un poco de cebolla y
pimentón
Caza y defensa
eléctrica
Las rayas torpedo o rayas
eléctricas disponen de
órganos eléctricos capaces
de realizar potentes
descargas eléctricas (hasta
a 220 V) para paralizar la
presa o para defenderse.
Electroplacas de la raya eléctrica [3]
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ELECTRA
Acrílico y componentes electrónicos sobre lienzo
80 x 100 cm; 2008
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Peces ballesta
Los peces ballesta deben su
nombre a una espina eréctil,
que tienen en su aleta dorsal
anterior, con un mecanismo
de bloqueo para mantenerla
elevada. Esta acción previene
que depredadores les
traguen o les saquen de sus
agujeros.
Orientación
eléctrica
Algunos peces, como los
peces elefantes que
viven en los ríos lodosos
de África, producen
campos eléctricos para
percibir el entorno y
orientarse en aguas
oscuras y turbias.
Campos eléctricos de un pez elefante [4]
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PECES BALLESTA
Acrílico y componentes electrónicos sobre lienzo
80 x 100 cm; 2008
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Nota culinaria:
31.8.2008
Pez de San Pedro al
horno
Un pez de San Pedro
(1,6 kg);
adobado con aceite de
oliva, ajo y perejil;
20 - 30 min a 250 °C
Cortejo eléctrico
En la reprodución, los peces
sudamericanos del orden
Gymnotiformes
producen
señales eléctricas para el cortejo.
Los machos y las hembras
emiten señales de formas
distintas.
Descarga del órgano eléctrico de
Gymnotiformes [5]
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PECES DE SAN PEDRO
Acrílico y componentes electrónicos sobre lienzo
80 x 100 cm; 2008/2009
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Galletas de
carne
El tiburón cigarro se pega
a los costados de grandes
peces
y
mamiferos
marinos, con ayuda de su
boca que actúa como una
especie de ventosa, para ir
cortando trozos de carne
del tamaño de una galleta.
Camuflaje con
contrailuminación
El pequeño tiburón cigarro
es un pez abisal que utiliza
bioluminiscencia
para
camuflarse.
Toda
la
superficie ventral está
cubierta de fotóforos excepto
una mancha oscura que
sirve para atraer la presa.
Heridas causadas por un
tiburón cigarro [6]
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TIBURÓN CIGARRO
Acrílico, panel solar y 24 diodos luminosos sobre lienzo
81 x 100 cm; 2008/2009
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Nadadores
veloces
Los atunes pueden viajar
grandes distancias y
nadar
rápidamente
alcanzando velocidades
de hasta 60 - 80 km/h. El
bonito
del
norte
(Thunnus alalunga)
puede alcanzar 65 km/h.
RoboTuna
Un robot con forma
de animal es el
RoboTuna, que tiene
forma de pez y nada
como un atún. Estos
robots submarinos se
pueden usar para
exploraciones
o
v i g i l a n c i a s
submarinas.
La cola del RoboTuna [7]
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EL TURBOBONITO
Acrílico, panel solar, motor eléctrico y hélice sobre lienzo
81 x 100 cm; 2008/2009
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Ojos de linterna
Los ojos de linterna son peces tropicales que
tienen un órgano bioluminiscente situado
debajo del ojo, equipado con un mecanismo
que regula la cantidad de luz que emite y con
que pueden parpadear. La luz es producida
por bacterias y la utilizan en la comunicación
y para atraer la presa.
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Ojo de linterna [8]
OJOS DE LINTERNA
Acrílico, panel solar, 3 diodos luminosos intermitentes y otros materiales sobre lienzo
81 x 100 cm; 2008/2009
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Una medusa
famosa
La medusa Aequorina
victoria puede emitir luz
(bioluminiscencia) a través
de la fotoproteína aecuorina
y la ahora famosa proteína
verde fluorescente (GFP).
Nota científica:
Premio Nobel de Química
en 2008
Por el descubrimiento y
desarrollo de la proteína
verde fluorescente (GFP),
una importante herramienta
de los estudios biológicos.
Estructura de la proteína verde
fluorescente [9]
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VICTORIA
Acrílico, panel solar y 24 diodos luminosos sobre lienzo
80 x 100 cm; 2008/2009
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Nota
culinaria:
24.1.2009
Salpicón de rape
Un rape (3,1 kg)
cocido;
frío, cortado en trozos
pequeños,
con huevos duros,
cebolla picada,
perejil, aceite de oliva
y vinagre
Señuelos
bioluminiscentes
Los Lophiiformes son en
mayoría peces abisales y
depredadores. Para atraer
la presa tienen señuelos
bioluminiscentes. La luz se
produce con bacterias y
puede estar encendida o
apagada.
Bacterias bioluminiscentes
( © Leuchtlabor GbR) [10]
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ENCUENTRO DE DOS PECES ABISALES
Acrílico, 2 paneles solares y 2 diodos luminosos sobre lienzo
81 x 100 cm; 2008/2009
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Gran inteligencia
Los pulpos son considerados
los invertebrados de mayor
inteligencia. Su cerebro es de
gran interés científico por su
evolución muy diferente del
cerebro humano.
Maestros del
camuflaje
Los pulpos son capaces de
cambiar instantáneamente el
color, el dibujo y la textura de
su piel. Esto sirve para
mimetizarse perfectamente
con su entorno, para señalarse
y para comunicarse.
El cerebro de un pulpo [11]
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PULPO
Acrílico y componentes electrónicos sobre lienzo
81 x 100 cm; 2009
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Una batería viva
Los órganos eléctricos de
la anguila eléctrica
ocupan gran parte de su
cuerpo con miles de
células (electrocitos)
conectados en serie y en
paralelo.
Alta tensión
Las anguilas eléctricas del río
Amazonas y del Orinoco
emplean descargas eléctricas
de bajo voltaje (10 V) para
localizar presas y para
comunicarse. Para cazar y para
defenderse pueden emitir
descargas de hasta 600 V.
Anatomía de la anguila eléctrica [12]
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ELECTROPHORUS ELÉCTRICUS
Acrílico y componentes electrónicos sobre lienzo
80 x 100 cm; 2009
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Cefalópodos
brillantes
El calamar luciérnaga
(Watasenia scintillans) tiene
fotóforos, que pueden emitir luz,
en muchas partes de su cuerpo.
Puede hacer resplandecer todo
su cuerpo para atraer una
pareja o solo los tentaculos a
modo de cebo.
Una pesca
luminosa
Cada año millones de estos
pequeños calamares aparecen
en la Bahia de Toyama en
Japon para el desove. Crean
un increible show de luces,
cuando son capturados.
Recipiente con
calamares luciérnaga [13]
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CALAMARES LUCIÉRNAGA (1)
Acrílico y 100 diodos luminosos sobre lienzo; panel solar externo
80 x 100 cm; 2009/2010
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CALAMARES LUCIÉRNAGA (2)
Acrílico y 100 diodos luminosos sobre lienzo; panel solar externo
80 x 100 cm; 2009/2010
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EXPOSICIONES DEL AUTOR SOBRE ARTE Y CIENCIA
2009
“Peces electrónicos”
- Parque Eólico Experimental SOTAVENTO,
Xermade, Lugo, Galicia
2008
“Kunst & Wissenschaft”
- Berufsförderungsinstitut Steiermark, Graz, Austria
2008
“Kunst & Wissenschaft”
- Montanuniversität Leoben, Leoben, Austria
2007
“Electronics & Flowers”
- Stadtbibliothek Graz, Graz, Austria
2007
“The bionic man”
- Digital Art Gallery, European Culture Golden
House, Budweis, Chequia
2006
“Der bionische Mensch” - Montanuniversität Leoben, Leoben, Austria
2005
“Personale di pittura”
- Galleria Polo Scientifico, Università degli Studi di
Firenze, Florencia, Italia
2004
“High-Tech-Steirer”
- Bildungszentrum Raiffeisenhof, Graz, Austria
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REFERENCIAS A LAS ILUSTRACIONES
1
Sada, sardiñada, 2008
2
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Electroreceptors_in_a_sharks_head.svg
3
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elektroplax_Rochen.gif
4
Active electrolocation of objects in weakly electric fish, G. v. d. Emde, The Journal of
Experimental Biology 202, 1205-1215 (1999).
5
Comunicación eléctrica en peces sudamericanos del orden gymnotiformes, O.
Macadar y A. Silva, Revista Latinoamericana de Psicología 2007, volumen 39, N° 1,
31-45.
6
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cookiecutter_damage.jpg
7
Massachusetts Institute of Technology ( Cambridge, MA); http://web.mit.edu/towtank/
www/Tuna/tuna.html
8
Boris Chomski; http://www.lebendes-licht.de/
9
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:GFP_structure.png
10
© Leuchtlabor GbR; http://www.leuchtlabor.de/
11
http://www.colorado.edu/intphys/iphy4480tsai/Lecture26.html
12
Daniel Zukovski, Yale University; http://patapsco.nist.gov/ImageGallery/
details.cfm?imageid=584
13
http://pinktentacle.com/2006/04/tourists-bask-in-blue-glow-of-firefly-squid/
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INFORMACIÓN
Dr. Wolfgang Trettnak
Römerweg 2
A-8402 Werndorf
Austria
[email protected]
www.trettnak.com
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www.trettnak.com
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