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Presentado por: Msc (c) Alexander Pérez Segovia

Estructura comunitaria de la meiofauna metazoaria en función a la composición biogeoquímica de la materia orgánica sedimentaria. Presentado por: Msc (c) Alexander Pérez Segovia. Taller cientifico LMI – DISCOH 29-31 marzo 2012. Importancia.

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Presentation Transcript


  1. Estructura comunitaria de la meiofauna metazoaria en función a la composición biogeoquímica de la materia orgánica sedimentaria Presentado por: Msc (c) Alexander Pérez Segovia Taller cientifico LMI – DISCOH 29-31 marzo 2012

  2. Importancia • Invertebrados bentónicos  pasan a través de un tamiz de 500um y quedan retenidos en un tamiz de 45um. • Importante en el flujo de materia orgánica en el subsistema bentónico. • Alta tasa de renovación, promueve continua fijación de CO en forma de biomasa, facilita degradación de MO y colonización bacteriana que remineraliza la MO. • Comunidad: nemátodos, copépodos, halacaridos, nemertinos, bivalvos, cnidarios, poliquetos, etc. Giere,2009; fotos : Alexander P. Segovia

  3. Hipótesis Altas concentración de MO biodisponible gatilla la formación altas densidades y biomasas del meiobentos metazoario.

  4. Objetivo general • Determinar si la composición biogeoquímica de la MO sedimentaria influye sobre la abundancia, biomasa y composición taxonómica del meiobentos. Objetivos específicos: • Estimar la composición de la MO sedimentaria a través de sus principales componentes bioquímicos (CHO, LIP y PRT). • Estimar la concentración de pigmentos cloroplásticos en sedimento (Cl-a y feopigmentos). • Determinar la abundancia, biomasa y composición taxonómica de la meiofauna metazoaria.

  5. Área de estudio E1 y E2: plataforma continental interior E3: plataforma continental media E4 y E5: plataforma continental exterior

  6. Muestreo (Meiobentos y Sedimento) Multisacatestigos Recolección de muestra BGQ Columna de sedimento Recolección de muestra biologica

  7. Procesamiento de muestras (meiobentos) Baño de ultrasonido Observación y medición Método de resuspensión Feller y Warwick, 1988; Wieser, 1960; Andrassy, 1956

  8. Procesamiento de Muestras (Sedimento) Espectrofotometro Ultra-freezer Estufa CHO LIP PRT Muestras secas Dubois et al. ,1956; Barnes y Blackstock, 1973; Rice 1982; Medernach , 2000; Sellanes, 2002

  9. Contexto oceanografico EN 09-10 Periodo de estudio influenciado por una señal remanente de EN 09-10 en las estaciones mas cercanas a la costa Serie de tiempo E2 plataforma interna 1993-2012

  10. Estructura de la columna de agua A • Desarrollo de EN (Enero 2010) -Flujo de masas de agua de norte a sur -Profundización de la ZMO -Influencia de pulsos de oxigenación sobre E1 y E2 • Señal remanente EN (Abril 2010) -Disminución del flujo de masas de agua hacia el Sur. -Superficialización de la ZMO B

  11. Resultados biogeoquímicos (Integrado 0-10cm) Cl-a CHO LIP Color negro: valor background (refractario) Color gris: MO labil (biodisponible) PRT

  12. Resultados biológicos (0-10cm ) Abundancia Biomasa Diversidad Correlación positiva biomasas y MO labil ( Rs p<0.05 )

  13. Influencia de El Niño Periodo de desarrollo de El Niño -Las más altas densidades (0-5cm) (E2) -Se esperarían mayores densidades en la estación más somera (E1). -La penetración de la meiofauna en la columna de sedimento fue mayor durante EN. -No aumento significativo en el número de taxones (0-1cm) Periodo post-El Niño - Se registró El número de taxones más elevado en la estación más cercana a la costa (0-5cm) (0-1cm) . - Pico de diversidad que obedecería a la combinación de altas concentraciones de OD y MO biodisponible.

  14. Rol en el flujo de carbono -Máximas tasas de recambio en PI -Máximo ciclaje de Carbono en E1 -Capacidad de recircular 30% de C que llega a los sedimentos Biomasa (mg DW) Máximo tamaño corporal por taxon (mg DW) Temperatura de fondo (°C) Profundidad (m) Schwinghamer et al., 1986; Tumbiolo y Downing, 1994

  15. Conlusiones (Componente biogeoquimica) • La fracción lábil de MO sedimentaria presentó mayores concentraciones en la plataforma interior permitiendo que el ciclaje de carbono sea más intenso que en la plataforma intermedia y externa, en donde los sedimentos se encuentran más preservados y la dinámica biogeoquímica es menor.

  16. Conclusiones (componente biológica) • La estructura comunitaria de la meiofauna (abundancia y biomasa) obedeció a la distribución de las concentraciones lábiles de CHO, LIP y PRT en el sedimento, mientras que la diversidad estuvo fuertemente limitada por las concentraciones de OD de fondo. • En las zonas más someras la meiofauna presentaría un mayor porcentaje de penetración en el sedimento que en la plataforma externa (condiciones de alta oxigenación) y un patrón de distribución agregada a la superficie (condiciones de baja oxigenación). • La meiofauna presenta altas tasas de generación (P/B), en la plataforma interior cumpliendo un rol importante en el flujo de carbono en el sistema.

  17. Comentarios finales Meiobentos resulta ser un excelente indicador de calidad ambiental en ambientes de anoxia natural donde componentes clasicos como el macrobentos no puede prevalecer. Estudio de la diversidad de la meiofauna a mayor resolución  se espera respuesta a nivel específico ofrezca mejor comprensión de procesos en el subsistema.

  18. Agradecimientos Equipo de investigación de: • Laboratorio Bentos Marino • Laboratorio de Geología Marina • Laboratorio de Hidroquímica • Cruceros intensivos oceanográficos

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