peces electrónicos - Wolfgang Trettnak
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peces electrónicos - Wolfgang Trettnak
PECES ELECTRÓNICOS Wolfgang Trettnak AQUARIUM FINISTERRAE A Coruña Julio y agosto 2010 1 © 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. 2 PECES ELECTRÓNICOS Wolfgang Trettnak A CORUÑA Julio y agosto 2010 3 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. 4 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. 5 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] 6 LAS SARDINAS ASADAS DE SADA Acrílico y componentes electrónicos sobre lienzo 80 x 100 cm; 2008 7 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] 8 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] 10 ELECTRA Acrílico y componentes electrónicos sobre lienzo 80 x 100 cm; 2008 11 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] 12 PECES BALLESTA Acrílico y componentes electrónicos sobre lienzo 80 x 100 cm; 2008 13 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] 14 PECES DE SAN PEDRO Acrílico y componentes electrónicos sobre lienzo 80 x 100 cm; 2008/2009 15 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] 16 TIBURÓN CIGARRO Acrílico, panel solar y 24 diodos luminosos sobre lienzo 81 x 100 cm; 2008/2009 17 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] 18 EL TURBOBONITO Acrílico, panel solar, motor eléctrico y hélice sobre lienzo 81 x 100 cm; 2008/2009 19 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. 20 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 21 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] 22 VICTORIA Acrílico, panel solar y 24 diodos luminosos sobre lienzo 80 x 100 cm; 2008/2009 23 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] 24 ENCUENTRO DE DOS PECES ABISALES Acrílico, 2 paneles solares y 2 diodos luminosos sobre lienzo 81 x 100 cm; 2008/2009 25 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] 26 PULPO Acrílico y componentes electrónicos sobre lienzo 81 x 100 cm; 2009 27 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] 28 ELECTROPHORUS ELÉCTRICUS Acrílico y componentes electrónicos sobre lienzo 80 x 100 cm; 2009 29 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] 30 CALAMARES LUCIÉRNAGA (1) Acrílico y 100 diodos luminosos sobre lienzo; panel solar externo 80 x 100 cm; 2009/2010 31 CALAMARES LUCIÉRNAGA (2) Acrílico y 100 diodos luminosos sobre lienzo; panel solar externo 80 x 100 cm; 2009/2010 32 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 33 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/ 34 INFORMACIÓN Dr. Wolfgang Trettnak Römerweg 2 A-8402 Werndorf Austria [email protected] www.trettnak.com 35 www.trettnak.com 36