Dinámica espacial del fitoplancton en el Estrecho de Gerlache durante el verano austral 2018-2019

Durante el verano austral 2018-2019, en la Península Antártica Occidental, se recolectaron muestras destinadas a los análisis cualitativo y cuantitativo del ensamblaje fitoplanctónico en 16 estaciones, ubicándose 10 en el sector sur y 6 en el sector norte del Estrecho de Gerlache, con el fin de eval...

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Main Author: Nariño Vargas, María José
Other Authors: Franco Herrera, Andrés, Tigreros Benavides, Paulo César
Format: Text
Language:Spanish
Published: Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 2021
Subjects:
Online Access:https://hdl.handle.net/20.500.12010/19279
http://expeditio.utadeo.edu.co
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language Spanish
topic Fitoplancton
Península Antártica
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Composición
Densidad
Estructura
Temperatura
Salinidad
Phytoplankton
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Gerlache Strait
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spellingShingle Fitoplancton
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Nariño Vargas, María José
Dinámica espacial del fitoplancton en el Estrecho de Gerlache durante el verano austral 2018-2019
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description Durante el verano austral 2018-2019, en la Península Antártica Occidental, se recolectaron muestras destinadas a los análisis cualitativo y cuantitativo del ensamblaje fitoplanctónico en 16 estaciones, ubicándose 10 en el sector sur y 6 en el sector norte del Estrecho de Gerlache, con el fin de evaluar las posibles variaciones espaciales en su estructura, en términos de composición y densidad, teniendo en cuenta los factores: sector y profundidad. Las muestras cualitativas se tomaron con red troncocónica lastrada, mediante arrastres verticales desde 200 a 0 m. Para las cuantitativas se utilizaron botellas Niskin de 8 L de capacidad, acopladas a una roseta oceanográfica, accediendo a tres profundidades (5 m, 50 m y 100 m). La caracterización fisicoquímica, incluyó la toma de parámetros como temperatura, salinidad y conductividad, empleando una sonda CTD, a lo que sumó la cuantificación de nutrientes, oxígeno disuelto y pH. Dentro de las muestras cualitativas y cuantitativas se identificaron un total de 194 especies-morfoespecies, todas de habitual reporte en aguas antárticas. Sin embargo, debido al pequeño tamaño que presentaron varias células, algunas no pudieron ser identificadas a niveles taxonómicos bajos. En términos cualitativos, el ensamblaje de ambos sectores se conformó mayoritariamente por el phylum Bacillariophyta, en donde se destacan Corethron pennatum, Cocconeis fasciolata, Licmophora abbreviata, Eucampia antartica y Odontella weissfloguii, como las especies de mayor frecuencia de aparición. En cuanto al análisis cuantitativo, se observó que las mayores abundancias a los 5 m estuvieron dadas por parte de Bacillariophyta en el sur y Euglenophyta en el norte, mientras que a los 50 m y 100 m en ambos sectores dominaron las diatomeas. Las especies-morfoespecies de mayor densidad variaron entre sectores y profundidades. De esta manera, en el sector sur a los 5 m y 50 m dominó la Diatomea céntrica 1, mientras que a los 100 m fue el Morfotipo 7. Para el norte a los 5 m se obtuvieron altas densidad para ...
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Al-Handal A. y Wulff A. (2008). Marine epiphytic diatoms from the shallow sublittoral zone in Potter Cove, King George Island, Antarctica. Botánica Marina, 51: 411-435.
Anadón R. y Estrada M. (2002). The FRUELA cruises. A carbon flux in productive areas of the Antarctic Peninsula (December 1995-February 1996). Deep Sea Research Part II, 49: 567-583.
Andersen P. y Throndsen J. (2004). Estimating cell numbers, 99-130. En: Hallegraeff G., Anderson D. y Cembella A. (Eds.). Manual on harmful marine microalgae. Monographs on Oceanographic Methodology UNESCO, 566 p.
Anderson M. (2001). A new method for non-parametric multivariate analysis of variance. Austral Ecology, 26 (1): 32-46.
Anderson M. (2017). Permutational multivariate analysis of variance (PERMANOVA). Wiley StatsRef: Statistics Reference Online, 1-15.
Arrigo K., Van Dijken G. y Bushinsky S. (2008). Primary production in the Southern Ocean, 1997-2006. Journal of Geophysical Research, 113 (8): 1-27.
Ávila H., García S. y Rosa J. (2015). Análisis de Componente Principales, como herramienta para interrelaciones entre variables fisicoquímicas y biológicas en un ecosistema léntico de Guerrero, México. Revista Iberoamericana de Ciencias, 2 (3): 43-53.
Balech E. (1976). Clave ilustrada de dinoflagelados antárticos. Buenos Aires. Instituto Antártico Argentino, 102 p.
Barnes R. y Hughes R. (1999). An introduction to marine ecology. Tercera edición. Blackwell Publishing. Reino Unido, 286 p.
Baylon M. (2019). Variación espacial e interanual del fitoplancton durante los veranos australes de la ensenada Mackellar-Isla Rey Jorge, Antárctica: 2008-2013. Trabajo de grado. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, 132 p.
Bolin B., Bjoerkstroem A., Holmen K. y Moore B. (1987). On inverse methods for combining chemical and physical oceanographic data: A steady-state analysis of the Atlantic Ocean. Report CM-71, Department of Meteorology University of Stockholm. Sweden, 189: 12-18.
Bonde A., Castro C., Doval M. y Varela M. (2002). New and regenerated production and ammonium regeneration in the western Bransfield Strait region (Antarctica) during phytoplankton bloom conditions in summer. Deep-Sea Research II, 49: 787-804.
Bonicelli J., López D., Ochoa N. y Shreeve R. (2008). Estructura comunitaria del zooplancton asociada con el fitoplancton y las masas de agua del Estrecho de Bransfield y la Isla Elefante durante el verano austral del 2006. Ecología Aplicada, 7: 159-164.
Boyd P. (2002). Enviromental factors controlling phytoplankton process in the Southern Ocean. Journal of Phycology, 861: 844-861.
Brandini F. y Rebello J. (1994). Wind field effect on hydrography and chlorophyll dynamics in the coastal pclagial of Admiralty Bay, King George lsland. Antarctica. Antarctic Science, 6: 433-442.
Brewer P. y Riley J. (1967). A study of some manual and automatic procedures for the determination of nitrate and silicate in ocean water. Deep Sea Research, 14: 475477.
Bromwich D., Guo Z., Bai L. y Chen Q. (2004). Modeled Antarctic Precipitation. Part I: Spatial and Temporal Variability. Journal of Climate, 17: 427-447.
Cañón M. (2020). Delimitación de regiones dinámicas en el Estrecho de Gerlache- Península Oeste Antártica, con base en una aproximación multisensor: Descripción de su variabilidad hidrográfica, química, biológica y óptica. Tesis de grado. Facultad de Ciencias Marinas. Universidad Autónoma de Baja California. México, 101 p.
Capazoli U. (2001). Antártida: A Última Terra. Edusp. Säo Paulo, 390 p.
Carrillo C. y Karl D. (1999). Dissolved inorganic carbon pool dynamics in northern Gerlache Strait, Antarctica. Journal of Geophysical Research: Oceans, 104 (C7): 1587315884.
Cavalier-Smith T. (2016). Higher classification and phylogeny of Euglenozoa. European Journal of Protistology, 56: 250-276.
CCO-Comisión Colombiana del Océano. (2020). Programa Antártico Colombiano. Colombia: Comisión Colombiana del Océano. Disponible en http://www.cco.gov.co/programa-antartico-colombiano.html. Fecha de consulta 11 de octubre de 2020.
Church M., DeLong E., Ducklow H., Karner M., Preston C. y Karl D. (2003). Abundance and distribution of planktonic Archaea and Bacteria in the waters west of the Antarctic Peninsula. Limnology and Oceanography, 48 (5): 1893-1902.
Clarke A. (1985). Food webs and interactions: an overview of the antarctic ecosystem, 329350. En Bonner W. y Walton D. (Eds). Key environments – Antarctica. Pergamon Press. Oxford, 381 p.
Clarke K. y Ainsworth S. (1993). A method of linking multivariate community structure to environmental variables. Marine Ecology Progress Series, 92: 205-219.
Clarke K. y Warwick R. (1994). Change in marine communities: an approach to statistical analysis and interpretation. Natural Environment Research Council, 1: 141 p.
Clarke K. y Warwick R. (2001). Change in marine communities: An approach to statistical analysis and interpretation. Natural Environment Research Council. Plymouth Marine Laboratory. Reino Unido, 9-3.
Cloern J. (1996). Phytoplankton bloom dynamics in coastal ecosystems: a review with some general lessons from sustained investigation of San Francisco bay, California. Reviews of Geophysics, 34 (2): 127-168.
Cullen J. y Lesser M. (1991). Inhibition of photosynthesis by ultraviolet radiation as a function of dose and dosage rate: Results for a marine diatom. Marine Biology, 111: 183-190.
Cunha L., Hamacher C., Farias C., Kerr R., Mendes C. y Mata M. (2018). Contrasting end summer distribution of organic carbon along the Gerlache strait, northern antarctic peninsula: bio-physical interactions. Deep Sea Research, 149: 206-217.
Curran M. y Jones G. (2000). Dimethyl sulfide in the Southern Ocean: Seasonality and flux. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 105 (D16): 20451-20459.
Donachie S. (1996). A seasonal study of marine bacteria in Admiralty Bay (Antarctica). En: Proceedings of the NIPR Symposium on Polar Biology, 9: 111-124.
Edler L. y Elbrächter M. (2010). The Utermöhl method for quantitative phytoplankton analysis, 13-20. En Karlson B., Cusack C. y Bresnan E. (Eds.). Microscopic and Fitoplancton en el Estrecho de Gerlache, Península Antártica Occidental, Verano Austral 2018-2019 Nariño-Vargas, 2021 molecular methods for quantitative phytoplankton analysis. Manuals and guides N° 55. Intergovernmental Oceanographic Commission. UNESCO. Paris, 110 p.
El-Sayed S. y Fryxell G. (1993). Phytoplankton, 65-122. En Friedmann E. (Ed.). Antarctic microbiology. Wiley-Liss Inc. New York, 644 p.
Evans J., Dowdeswell J. y Cofaigh C. (2004). Late Quaternary submarine bedforms and icesheet flow in Gerlache Strait and on the adjacent continental shelf, Antarctic Peninsula. Journal of Quaternary Science, 19 (4): 397-407.
Falkowski P., Barber R. y Smetacek V. (1998). Biogeochemical controls and feedbacks on ocean primary production. Science, 281 (5374): 200-206.
Falkowski P., Katz M., Knoll A., Quigg A., Raven J., Schofield O. y Taylor F. (2004). The evolution of modern eukaryotic phytoplankton. Science, 305 (5682): 354-360
Ferrario M., Sar E. y Sala S. (1995). Metodología básica para el estudio del fitoplancton con especial referencia a las diatomeas, 1-23. En: Alveal K., Ferrario M., Oliveira E. y Sar E. (Eds.). Manual de Métodos Ficológicos. Universidad de Concepción. Chile, 825 p.
Foster T. (1984). The marine environment, 345-371. En Laws R. (Ed.). Antarctic Ecology. Academic Press. Londres, 850 p.
Fryxell G. y Hasle G. (1971). Corethron Criophilum Castracane: Its distribution and structure. Biology of the Antarctic Seas IV, 17: 335-346.
Gabric A., Cropp R., Hirst T. y Marchant H. (2003). The sensitivity of dimethyl sulfide production to simulated climate change in the Eastern Antarctic Southern Ocean. Tellus B, 55 (5): 966-981.
García M., Castro C., Ríos A., Doval M., Rosón G., Gomis D. y López O. (2002). Water masses and distribution of physico-chemical properties in the Western Bransfield Strait and Gerlache Strait during austral summer 1995/96. Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography, 49 (4-5): 585-602.
Gómez I., Huovinen P. y Valdivia N. (2016). Macroalgas antárticas y cambio climático. Desde células a ecosistemas, Facultad de Ciencias. Universidad Austral de Chile, Valdivia, 102 p.
Guiry M. y Guiry G. (2020). AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. Disponible en http://www.algaebase.org. Fecha de consulta 9 octubre 2020.
Gutiérrez E. y Onieva L. (2007). La selección de variables a traves de componentes principales: estudio de un caso. International Conference on Industrial Engineering & Industrial Management, 1385-1394.
Hackett J., Yoon H., Butterfield N., Sanderson M. y Battacharya D. (2007). Plastid endosymbiosis: sources and timing of the major events, 109-132. En: Falkowski P. y Knoll A. (Eds.). Evolution of primary producers in the sea, Elsevier Academic Press. United States, 456 p.
Hart T. (1934). On the phytoplankton of the South-West Atlantic and the Bellingshausen Sea, 1929-31: Discovery Reports, 8: 1-268.
Hasle G. (1969). Analysis of the phytoplankton of the Pacific Southern Ocean: abundance, composition, and distribution during the Brategg expedition, 1947-1948. Universitetsforlaget, 1: 1-168.
Helbling E., Villafañe V. y Holm-Hansen O. (1994). Effects of ultraviolet radiation on Antarctic marine phytoplankton photosynthesis with particular attention to the influence of mixing. Antarctic Research Series, 62: 207-227.
op_rights EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Declaro que autorizo previa y de forma informada el tratamiento de mis datos personales por parte de LA UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO para fines académicos y en aplicación de convenios con terceros o servicios conexos con actividades propias de la academia, con estricto cumplimiento de los principios de ley. Para el correcto ejercicio de mi derecho de habeas data cuento con la cuenta de correo protecciondatos@utadeo.edu.co, donde previa identificación podré solicitar la consulta, corrección y supresión de mis datos
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Journal of Eukaryotic Microbiology, 52: 399-451. Al-Handal A. y Wulff A. (2008). Marine epiphytic diatoms from the shallow sublittoral zone in Potter Cove, King George Island, Antarctica. Botánica Marina, 51: 411-435. Anadón R. y Estrada M. (2002). The FRUELA cruises. A carbon flux in productive areas of the Antarctic Peninsula (December 1995-February 1996). Deep Sea Research Part II, 49: 567-583. Andersen P. y Throndsen J. (2004). Estimating cell numbers, 99-130. En: Hallegraeff G., Anderson D. y Cembella A. (Eds.). Manual on harmful marine microalgae. Monographs on Oceanographic Methodology UNESCO, 566 p. Anderson M. (2001). A new method for non-parametric multivariate analysis of variance. Austral Ecology, 26 (1): 32-46. Anderson M. (2017). Permutational multivariate analysis of variance (PERMANOVA). Wiley StatsRef: Statistics Reference Online, 1-15. Arrigo K., Van Dijken G. y Bushinsky S. (2008). Primary production in the Southern Ocean, 1997-2006. Journal of Geophysical Research, 113 (8): 1-27. Ávila H., García S. y Rosa J. (2015). Análisis de Componente Principales, como herramienta para interrelaciones entre variables fisicoquímicas y biológicas en un ecosistema léntico de Guerrero, México. Revista Iberoamericana de Ciencias, 2 (3): 43-53. Balech E. (1976). Clave ilustrada de dinoflagelados antárticos. Buenos Aires. Instituto Antártico Argentino, 102 p. Barnes R. y Hughes R. (1999). An introduction to marine ecology. Tercera edición. Blackwell Publishing. Reino Unido, 286 p. Baylon M. (2019). Variación espacial e interanual del fitoplancton durante los veranos australes de la ensenada Mackellar-Isla Rey Jorge, Antárctica: 2008-2013. Trabajo de grado. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, 132 p. Bolin B., Bjoerkstroem A., Holmen K. y Moore B. (1987). On inverse methods for combining chemical and physical oceanographic data: A steady-state analysis of the Atlantic Ocean. Report CM-71, Department of Meteorology University of Stockholm. Sweden, 189: 12-18. Bonde A., Castro C., Doval M. y Varela M. (2002). New and regenerated production and ammonium regeneration in the western Bransfield Strait region (Antarctica) during phytoplankton bloom conditions in summer. Deep-Sea Research II, 49: 787-804. Bonicelli J., López D., Ochoa N. y Shreeve R. (2008). Estructura comunitaria del zooplancton asociada con el fitoplancton y las masas de agua del Estrecho de Bransfield y la Isla Elefante durante el verano austral del 2006. Ecología Aplicada, 7: 159-164. Boyd P. (2002). Enviromental factors controlling phytoplankton process in the Southern Ocean. Journal of Phycology, 861: 844-861. Brandini F. y Rebello J. (1994). Wind field effect on hydrography and chlorophyll dynamics in the coastal pclagial of Admiralty Bay, King George lsland. Antarctica. Antarctic Science, 6: 433-442. Brewer P. y Riley J. (1967). A study of some manual and automatic procedures for the determination of nitrate and silicate in ocean water. Deep Sea Research, 14: 475477. Bromwich D., Guo Z., Bai L. y Chen Q. (2004). Modeled Antarctic Precipitation. Part I: Spatial and Temporal Variability. Journal of Climate, 17: 427-447. Cañón M. (2020). Delimitación de regiones dinámicas en el Estrecho de Gerlache- Península Oeste Antártica, con base en una aproximación multisensor: Descripción de su variabilidad hidrográfica, química, biológica y óptica. Tesis de grado. Facultad de Ciencias Marinas. Universidad Autónoma de Baja California. México, 101 p. Capazoli U. (2001). Antártida: A Última Terra. Edusp. Säo Paulo, 390 p. Carrillo C. y Karl D. (1999). Dissolved inorganic carbon pool dynamics in northern Gerlache Strait, Antarctica. Journal of Geophysical Research: Oceans, 104 (C7): 1587315884. Cavalier-Smith T. (2016). Higher classification and phylogeny of Euglenozoa. European Journal of Protistology, 56: 250-276. CCO-Comisión Colombiana del Océano. (2020). Programa Antártico Colombiano. Colombia: Comisión Colombiana del Océano. Disponible en http://www.cco.gov.co/programa-antartico-colombiano.html. Fecha de consulta 11 de octubre de 2020. Church M., DeLong E., Ducklow H., Karner M., Preston C. y Karl D. (2003). Abundance and distribution of planktonic Archaea and Bacteria in the waters west of the Antarctic Peninsula. Limnology and Oceanography, 48 (5): 1893-1902. Clarke A. (1985). Food webs and interactions: an overview of the antarctic ecosystem, 329350. En Bonner W. y Walton D. (Eds). Key environments – Antarctica. Pergamon Press. Oxford, 381 p. Clarke K. y Ainsworth S. (1993). A method of linking multivariate community structure to environmental variables. Marine Ecology Progress Series, 92: 205-219. Clarke K. y Warwick R. (1994). Change in marine communities: an approach to statistical analysis and interpretation. Natural Environment Research Council, 1: 141 p. Clarke K. y Warwick R. (2001). Change in marine communities: An approach to statistical analysis and interpretation. Natural Environment Research Council. Plymouth Marine Laboratory. Reino Unido, 9-3. Cloern J. (1996). Phytoplankton bloom dynamics in coastal ecosystems: a review with some general lessons from sustained investigation of San Francisco bay, California. Reviews of Geophysics, 34 (2): 127-168. Cullen J. y Lesser M. (1991). Inhibition of photosynthesis by ultraviolet radiation as a function of dose and dosage rate: Results for a marine diatom. Marine Biology, 111: 183-190. Cunha L., Hamacher C., Farias C., Kerr R., Mendes C. y Mata M. (2018). Contrasting end summer distribution of organic carbon along the Gerlache strait, northern antarctic peninsula: bio-physical interactions. Deep Sea Research, 149: 206-217. Curran M. y Jones G. (2000). Dimethyl sulfide in the Southern Ocean: Seasonality and flux. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 105 (D16): 20451-20459. Donachie S. (1996). A seasonal study of marine bacteria in Admiralty Bay (Antarctica). En: Proceedings of the NIPR Symposium on Polar Biology, 9: 111-124. Edler L. y Elbrächter M. (2010). The Utermöhl method for quantitative phytoplankton analysis, 13-20. En Karlson B., Cusack C. y Bresnan E. (Eds.). Microscopic and Fitoplancton en el Estrecho de Gerlache, Península Antártica Occidental, Verano Austral 2018-2019 Nariño-Vargas, 2021 molecular methods for quantitative phytoplankton analysis. Manuals and guides N° 55. Intergovernmental Oceanographic Commission. UNESCO. Paris, 110 p. El-Sayed S. y Fryxell G. (1993). Phytoplankton, 65-122. En Friedmann E. (Ed.). Antarctic microbiology. Wiley-Liss Inc. New York, 644 p. Evans J., Dowdeswell J. y Cofaigh C. (2004). Late Quaternary submarine bedforms and icesheet flow in Gerlache Strait and on the adjacent continental shelf, Antarctic Peninsula. Journal of Quaternary Science, 19 (4): 397-407. Falkowski P., Barber R. y Smetacek V. (1998). Biogeochemical controls and feedbacks on ocean primary production. Science, 281 (5374): 200-206. Falkowski P., Katz M., Knoll A., Quigg A., Raven J., Schofield O. y Taylor F. (2004). The evolution of modern eukaryotic phytoplankton. Science, 305 (5682): 354-360 Ferrario M., Sar E. y Sala S. (1995). Metodología básica para el estudio del fitoplancton con especial referencia a las diatomeas, 1-23. En: Alveal K., Ferrario M., Oliveira E. y Sar E. (Eds.). Manual de Métodos Ficológicos. Universidad de Concepción. Chile, 825 p. Foster T. (1984). The marine environment, 345-371. En Laws R. (Ed.). Antarctic Ecology. Academic Press. Londres, 850 p. Fryxell G. y Hasle G. (1971). Corethron Criophilum Castracane: Its distribution and structure. Biology of the Antarctic Seas IV, 17: 335-346. Gabric A., Cropp R., Hirst T. y Marchant H. (2003). The sensitivity of dimethyl sulfide production to simulated climate change in the Eastern Antarctic Southern Ocean. Tellus B, 55 (5): 966-981. García M., Castro C., Ríos A., Doval M., Rosón G., Gomis D. y López O. (2002). Water masses and distribution of physico-chemical properties in the Western Bransfield Strait and Gerlache Strait during austral summer 1995/96. Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography, 49 (4-5): 585-602. Gómez I., Huovinen P. y Valdivia N. (2016). Macroalgas antárticas y cambio climático. Desde células a ecosistemas, Facultad de Ciencias. Universidad Austral de Chile, Valdivia, 102 p. Guiry M. y Guiry G. (2020). AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. Disponible en http://www.algaebase.org. Fecha de consulta 9 octubre 2020. Gutiérrez E. y Onieva L. (2007). La selección de variables a traves de componentes principales: estudio de un caso. International Conference on Industrial Engineering & Industrial Management, 1385-1394. Hackett J., Yoon H., Butterfield N., Sanderson M. y Battacharya D. (2007). Plastid endosymbiosis: sources and timing of the major events, 109-132. En: Falkowski P. y Knoll A. (Eds.). Evolution of primary producers in the sea, Elsevier Academic Press. United States, 456 p. Hart T. (1934). On the phytoplankton of the South-West Atlantic and the Bellingshausen Sea, 1929-31: Discovery Reports, 8: 1-268. Hasle G. (1969). Analysis of the phytoplankton of the Pacific Southern Ocean: abundance, composition, and distribution during the Brategg expedition, 1947-1948. Universitetsforlaget, 1: 1-168. Helbling E., Villafañe V. y Holm-Hansen O. (1994). Effects of ultraviolet radiation on Antarctic marine phytoplankton photosynthesis with particular attention to the influence of mixing. Antarctic Research Series, 62: 207-227. EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Declaro que autorizo previa y de forma informada el tratamiento de mis datos personales por parte de LA UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO para fines académicos y en aplicación de convenios con terceros o servicios conexos con actividades propias de la academia, con estricto cumplimiento de los principios de ley. Para el correcto ejercicio de mi derecho de habeas data cuento con la cuenta de correo protecciondatos@utadeo.edu.co, donde previa identificación podré solicitar la consulta, corrección y supresión de mis datos info:eu-repo/semantics/embargoedAccess Acceso restringido instname:Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano reponame:Expeditio Repositorio Institucional UJTL Fitoplancton Península Antártica Estrecho de Gerlache Composición Densidad Estructura Temperatura Salinidad Phytoplankton Antarctic Peninsula Gerlache Strait Composition Density Trabajo de grado de pregrado info:eu-repo/semantics/acceptedVersion http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec 2021 ftunivbogotajtl https://doi.org/20.500.12010/19279 2022-11-17T07:40:43Z Durante el verano austral 2018-2019, en la Península Antártica Occidental, se recolectaron muestras destinadas a los análisis cualitativo y cuantitativo del ensamblaje fitoplanctónico en 16 estaciones, ubicándose 10 en el sector sur y 6 en el sector norte del Estrecho de Gerlache, con el fin de evaluar las posibles variaciones espaciales en su estructura, en términos de composición y densidad, teniendo en cuenta los factores: sector y profundidad. Las muestras cualitativas se tomaron con red troncocónica lastrada, mediante arrastres verticales desde 200 a 0 m. Para las cuantitativas se utilizaron botellas Niskin de 8 L de capacidad, acopladas a una roseta oceanográfica, accediendo a tres profundidades (5 m, 50 m y 100 m). La caracterización fisicoquímica, incluyó la toma de parámetros como temperatura, salinidad y conductividad, empleando una sonda CTD, a lo que sumó la cuantificación de nutrientes, oxígeno disuelto y pH. Dentro de las muestras cualitativas y cuantitativas se identificaron un total de 194 especies-morfoespecies, todas de habitual reporte en aguas antárticas. Sin embargo, debido al pequeño tamaño que presentaron varias células, algunas no pudieron ser identificadas a niveles taxonómicos bajos. En términos cualitativos, el ensamblaje de ambos sectores se conformó mayoritariamente por el phylum Bacillariophyta, en donde se destacan Corethron pennatum, Cocconeis fasciolata, Licmophora abbreviata, Eucampia antartica y Odontella weissfloguii, como las especies de mayor frecuencia de aparición. En cuanto al análisis cuantitativo, se observó que las mayores abundancias a los 5 m estuvieron dadas por parte de Bacillariophyta en el sur y Euglenophyta en el norte, mientras que a los 50 m y 100 m en ambos sectores dominaron las diatomeas. Las especies-morfoespecies de mayor densidad variaron entre sectores y profundidades. De esta manera, en el sector sur a los 5 m y 50 m dominó la Diatomea céntrica 1, mientras que a los 100 m fue el Morfotipo 7. Para el norte a los 5 m se obtuvieron altas densidad para ... Text Antarc* Antarctic Antarctic Peninsula Antarctic Science Antarctica Journal antartic* Antártica Polar Biology Proceedings of the NIPR Symposium on Polar Biology Expeditio - Repositorio Institucional Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (UTADEO) Antarctic Antarctic Peninsula Austral Bajos ENVELOPE(-56.317,-56.317,-63.467,-63.467) De Gerlache ENVELOPE(-62.333,-62.333,-64.500,-64.500) Estrecho ENVELOPE(-60.783,-60.783,-62.467,-62.467) Estrecho De Gerlache ENVELOPE(-62.333,-62.333,-64.500,-64.500) Gerlache ENVELOPE(99.033,99.033,-66.500,-66.500) Gerlache Strait ENVELOPE(-62.333,-62.333,-64.500,-64.500)