COMPORTAMIENTO ESPACIAL DE ALGUNAS VARIABLES FISICOQUÍMICAS EN EL PACÍFICO COLOMBIANO DURANTE EL CRUCERO OCEANOGRÁFICO CUENCA PACÍFICA COLOMBIANA CPC XLIX

Autores/as

  • Robinson Casanova Dimar
  • Mónica Zambrano Ortiz Universidad de Antioquía UDEA. Sede Turbo. Carrera 28 No. 107-49, Barrio La Lucila
  • Sadid Latandret-Solana Programad de Maestría en Oceanografía, Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla"
  • Diego Guerrero Zorrilla Centro de investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico – CCCP, Barrio 20 de julio Tumaco Nariño, Colombia
  • Nigireth Suárez-Vargas Centro de investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico – CCCP, Barrio 20 de julio Tumaco Nariño, Colombia
  • Cindy Albán Illera Centro de investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico – CCCP, Barrio 20 de julio Tumaco Nariño, Colombia

DOI:

https://doi.org/10.26640/22159045.2019.520

Resumen

En el presente estudio se evaluó el comportamiento espacial de algunas variables fisicoquímicas (salinidad, temperatura, oxígeno disuelto), clorofila a y nutrientes (amonio, nitritos, nitratos, fosfatos y silicatos) determinadas durante el crucero oceanográfico “Cuenca Pacífica Colombiana - CPC - XLIX realizado entre el 17 de septiembre y el 06 de octubre del año 2010, a bordo del Buque ARC Providencia, en la CPC, en el área delimitada entre las coordenadas 77⁰ 30´ - 84⁰ 00´ W y 2⁰ 00´ - 6⁰ 30´ N. Constituyéndose en uno de los análisis tendientes a generar información más reciente relacionada con la variabilidad de los parámetros fisicoquímicos en perfiles horizontales y verticales para el Pacífico colombiano; y por ende contribuye al conocimiento para futuras investigaciones, reconocimiento de su potencial, e insumo para la gestión y manejo de los ecosistemas ambientales marinos y costeros. En el área se detectaron cambios marcados en el perfil comprendido entre los 30 m y 50 m de profundidad, en las variables relativas al pH cuyos promedios disminuyeron de 8,25 ± 0,03 a 7,90 ± 0,07; así mismo el oxígeno disuelto pasó de 6,42 ± 0,19 a 2,36 ± 0,51mg/L; mientras que el promedio para fosfatos aumentó desde 0,25 ± 0,14 a 1,69 ± 0,66 µM, de forma similar los nitratos pasaron de 0,80 ± 0,81 a 18,45 ± 6,51 µM y los silicatos de 8,59 ± 9,94 a 16,15 ± 6,53 µM. Los niveles medios de clorofila a estuvieron alrededor de 0,45 mg/m3 hasta los 50 m y marcaron diferencias a los 75 en donde disminuyeron a la mitad. La temperatura cambió de 26,5 ± 0,9 °C a 30 m a 18,8 ± 2,9 °C a los 50 m con una rata máxima de 0,387 °C/m; coincidiendo así la termoclina con la nutriclina y la oxiclina. Esto permite establecer que la capa de los primeros 50 m es una zona activa de alta interacción en los procesos de producción de materia y energía; y por ende de los procesos biogeoquímicos. De esta forma la capa inferior a la termoclina se constituye como la fuente de suministro de nutrientes hacía la superficie; y por ende el movimiento de la misma marca los procesos de productividad.

Descargas

Los datos de descarga aún no están disponibles.

Referencias

Amador, J. A., Alfaro, E. J., Lizano, O. G., & Magaña, V. O. (2006). Atmospheric forcing of the eastern tropical Pacific: A review. Progress in Oceanography, 69(2–4), 101–142. https://doi.org/10.1016/j.pocean.2006.03.007
Andrade, C. A. (1992). Movimiento geostrófico en el Pacifico Colombiano. Boletin Científico CIOH, 12(Septiembre), 23–38.
APHA, AWWA, W. (2005). Standard Methods for examination of water and wastewater. (21st ed.). Washington: American Public Health Association.
Barber, R. T., & Chavez, F. P. (1983). Biological Consequences of El Nino. Science, 222(December 1983), 1203–1210. https://doi.org/10.1126/science.222.4629.1203
Barber, R. T., & Chavez, F. P. (1991). Regulation of primary productivity rate in the equatorial Pacific. Limnology and Oceanography, 36(8), 1803–1815. https://doi.org/10.4319/lo.1991.36.8.1803
Beman, M. J., Arrigo, K. R., & Matson, P. A. (2005). Agricultural Runoff Fuels Large Phytoplankton Blooms in Vulnerable Areas of the Ocean. Nature, 434, 211–214.
Bendschneider, K., & Robinson, R. J. (1952). A New Spectrophotometric Method for the Determination of Nitrite in Sea Water. Journal of Marine Research, 11(8), 87–96. Retrieved from https://digital.lib.washington.edu:443/xmlui/handle/1773/15938
Bolin., B., & Cook., R. B. (1983). The major biogeochemical cycles and their interactions. Serie 21. (1St ed.; J. W. & S. Ltd, ed.). International Council for Science (ICSU), Scientific Committee on Problems of the Environment (SCOPE).
Broenkow, W. W. (1959). The Distribution Eastern Tropical Pacific Ocean Dome. Limnology & Ocenography, 10, 40–52.
Cabrera Luna, E. (1992). Estudio del comportamiento de la capa de mezcla en un área del Pacífico colombiano y su comparación con un modelo numérico unidimensional. Boletin Científico CIOH, 12(Septeimbre), 3–12.
Calienes, R., & Guillén, O. (1981). Masa de agua y producción primaria en el Perú. Proyecto de Investigación Cooperativa de La Anchoveta y Su Ecosistema (ICANE). Boletín Del Mar Del Perú. Vol Extraordinario, 155–163.
Compton, J., Glenn, C. R., Filippelli, G., Föllmi, K., & Zanin, Y. (2000). Variations in the global phosphorus cycle. Marine Authigenesis: From Global to Microbial, 66(66), 21–33. Retrieved from http://www.soest.hawaii.edu/Marine_Authigenesis/03compto.pdf
Conkright, M. E., Boyer, T. P., & Levitus, S. (1994). Quality Control and Processing of Historical Oceanographic Nutrient Data. NOAA Technical Report NESDIS, 79 (Abril), 75.
DIMAR-CCCP y UAESPNN-DTSO. (2007). Santuario de Fauna y flora Malpelo: descubrimiento en marcha. (5th ed.), capítulo Calidad de las aguas marinas, 45-58.
EPA. (2002). Developing and Implementing an Estuarine Water Quality Monitoring, Assessment, and Outreach Program. The Mysound Project, EPA/625/R- (Noviembre), 1–81.
Euscátegui, C., & Hurtado, G. (2011). Análisis del impacto del fenómeno de “La Niña” 2010-2011 en la hidroclimatología del país. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.
Fiedler, P. C., & Talley, L. D. (2006). Hydrography of the eastern tropical Pacific: A review. Progress in Oceanography, 69(2–4), 143–180. https://doi.org/10.1016/j.pocean.2006.03.008
Forsbergh, E. D. (1969). On the climatology, oceanography and fisheries of the Panama Bight. In Inter-American Tropical Tuna Commission (Vol. 14). Retrieved from http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Estudio+sobre+la+climatología,+oceanográfia+y+pesquerias+del+panama+bight#0
Guillén, O. (1966). Variación de los fosfatos en el Callao como medida de la producción primaria. Memoria Del Seminario Latino- Americano Sobre El Océano Pacífico Oriental, Universidad Nacional Mayor de San Marcos., pp. 192–198.
Guillén, Oscar, & Calienes, R. (1981). Productividad y afloramiento frente a las aguas costeras peruanas. Proyecto de Investigación Cooperativa de La Anchoveta y Su Ecosistema (ICANE). Boletín Del Instituto Del Mar Del Perú, Vol. Extraordinario, pp. 130–143.
Hedges, J. I., Baldock, J. A., Gélinas, Y., Lee, C., Peterson, M. L., & Wakeham, S. G. (2002). The biochemical and elemental compositions of marine plankton: A NMR perspective. Marine Chemistry, 78(1), 47–63. https://doi.org/10.1016/S0304-4203(02)00009-9
IDEAM. (2010). Boletín Climatológico Mensual Septiembre, Instituto de Hidrología, Meterorologia y Estudios Ambientales.
Kessler, W. S. (2006). The circulation of the eastern tropical Pacific: A review. Progress in Oceanography, 69(2–4), 181–217. https://doi.org/10.1016/j.pocean.2006.03.009
Kessler, W. S., Rothstein, L. M., & Chen, D. (1998). The Annual Cycle of SST in the Eastern Tropical Pacific, Diagnosed in an Ocean GCM. Journal of Climate, 11(5), 777–799. https://doi.org/10.1175/1520-0442(1998)011<0777:TACOSI>2.0.CO;2
Lizano, O. G. (2008). Dinámica de aguas alrededor de la Isla del Coco, Costa Rica. Revista de Biología Tropical, 56(August), 31–48. Retrieved from http://piper.ots.ac.cr/tropiweb/attachments/suppls/sup56-2 Coco/03-Lizano-Algunas.pdf
Málikov, I., & Villegas, N. (2010). Proceso De Mezcla Vertical En Las Masas De Agua De La Cuenca Del Pacífico Colombiano Y Comportamiento Anual De Sus Características Termohalinas. Geología Colombiana - An International Journal on Geosciences, 35(0), 102–112.
Martínez-Aguilar, T. I., Giraldo, A., & Rodríguez-Rubio, E. (2010). Ictioplancton en la zona costera del Pacífico colombiano durante la fase terminal de El Niño 2006-2007. Latin American Journal of Aquatic Research, 38(1), 151–166. https://doi.org/10.3856/vol38-issue1-fulltext-14
McClain, C. R., Christian, J. R., Signorini, S. R., Lewis, M. R., Asanuma, I., Turk, D., & Dupouy-Douchement, C. (2002). Satellite ocean-color observations of the tropical Pacific Ocean. Deep-Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography, 49(13–14), 2533–2560. https://doi.org/10.1016/S0967-0645(02)00047-4
Ministerio de Salud. Decreto 1594: Disposiciones sanitarias sobre el agua. Republica de Colombia. , (1984).
Mitchell, T. P., & Wallace, J. M. (1992). The Annual Cycle in Equatorial Convection and Sea Surface Temperature. Journal of Climate, 5(10), 1140–1156. https://doi.org/10.1175/1520-0442(1992)005<1140:TACIEC>2.0.CO;2
Murphy, J., & Riley, J. P. (1958). A Single-Solution Method for the Determination of Soluble Phosphate in Sea Water. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 37(01), 9–14. https://doi.org/10.1017/S0025315400014776
Ñañez, E. (1992). Condiciones oceanográficas en el Pacífico colombiano durante marzo - abril 1992. Boletin Científico CIOH, 12(Septiembre), 39–54.
Pennington, J. T., Mahoney, K. L., Kuwahara, V. S., Kolber, D. D., Calienes, R., & Chavez, F. P. (2006). Primary production in the eastern tropical Pacific: A review. Progress in Oceanography, 69(2–4), 285–317. https://doi.org/10.1016/j.pocean.2006.03.012
Pineda D, A. R. (1997). La corriente de Cromwell durante el fenómeno La Niña de 1996 y el fenómeno El Niño de 1997, sobre la cuenca del Pacífico colombiano. Boletín Científico CCCP, 6, 109–122.
Poveda, G., & Mesa, O. J. (2000). On the Existence of Lloro (the Rainiest Locality on Earth): Enhanced Ocean-Land-Atmosphere Interaction by a Low-Level Jet. Geophysical Research Letters, 27(11), 1675–1678. https://doi.org/10.1029/1999GL006091
Rodríguez-Rubio, E., & Giraldo, A. (2001). Surgencia oceánica en el Pacífico colombiano durante febrero – marzo de 1997: Aproximación Oceanográfica utilizando Sensores Remotos. IX Congreso Latinoamericano Sobre Ciencias Del Mar, San Andrés Islas.
Rodríguez-Rubio, E., & Giraldo, A. (2011). Características oceanográficas en la Isla Malpelo y su relación con la cuenca oceánica del Pacífico Colombiano. Boletin de Investigaciones Marinas Costeras, 40(January), 19–32.
Rodríguez-Rubio, E., & Schneider, W. (2003). On the seasonal circulation within the Panama Bight derived from satellite observations of wind, altimetry and sea surface temperature. Geophysical Research Letters, 30(7), 0–3. https://doi.org/10.1029/2002GL016794
Ryther, J. H., Dunston, W. M., & Dunstan, W. M. (2011). Nitrogen, Phosphorus, and Eutrophication in the Coastal Marine Environment. Science, 171(3975), 1008–1013.
Seitzinger, S. P., Harrison, J. A., Dumont, E., Beusen, A. H. W., & Bouwman, A. F. (2005). Sources and delivery of carbon, nitrogen, and phosphorus to the coastal zone: An overview of Global Nutrient Export from Watersheds (NEWS) models and their application. Global Biogeochemical Cycles, 19(4), 1–11. https://doi.org/10.1029/2005GB002606
Strickland, J. D. H., & Parsons, T. R. (1972). A Practical Handbook of Seawater Analysis. A Practical Handbook of Seawater Analysis, 167, 185. Retrieved from http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:A+PRACTICAL+HANDBOOK+OF+SEAWATER+ANALYSIS#0
Sundareshwar, P. V., & Morris, J. T. (1999). Phosphorus sorption characteristics of intertidal marsh sediments along an estuarine salinity gradient. Limnology and Oceanography, 44(7), 1693–1701. https://doi.org/10.4319/lo.1999.44.7.1693
Thomas, W. H. (1962). Surface Nitrogenous Nutrients and Phytoplankton in the Northeastern Tropical Pacific Ocean ’. Limnology & Ocenography, 11, 393–400.
Turk, D., McPhaden, M. J., Busalacchi, A. J., Lewis, M. R., Barber, R. T., Chavez, F. P., … Suarez, M. J. (2001). Remotely sensed biological production in the equatorial Pacific. Science, 293(5529), 471–474. https://doi.org/10.1126/science.1056449
Wang, C., & Enfield, D. B. (2001). The tropical western hemisphere warm pool. Geophysical Research Letters, 28(8), 1635–1638. https://doi.org/10.1029/2000GL011763
Wooster, W. S. (1959). Oceanographic Observations in the Panama Bight, “Askoy” Expedition, 1941. Bulletin of the American Museum of Natural History, 118(3), 113–152.
Wyrtki, K. (1966). Oceanography of the Eastern Equatorial Pacific Ocean. Oceanogr. Mar. Biol. Ann. Rev, 4, 33–68.
Wyrtki, K. (1967). Circulation and water masses in the eastern equatorial Pacific Ocean. Oceanology and Limnology, Vol. 1, pp. 117–147. Retrieved from ftp://mana.soest.hawaii.edu/pub/rlukas/Klaus/papers/Wyrtki1967 IJOL.pdf
Zehr, J. P., & Ward, B. B. (2002). Nitrogen Cycling in the Ocean : New Perspectives on Processes and Paradigms Paradigms. Applied and Environmental Microbiology, 68(3), 1015–1024. https://doi.org/10.1128/AEM.68.3.1015
Zirino., A., Ayón., J. M. H., Fuhrmann., R. a, Bernstein., R. L., Lara., R. J. L., Castro., G. G., & Borrego., S. Á. (1997). Estimaciones superficiales de PCO2 , en el Golfo de California a partir de mediciones continuas de pH e imágenes de satélite. Ciencias Marinas, 23 No 1, 1–22.

Descargas

Publicado

2019-06-30

Número

Sección

Artículos de investigación científica y tecnológica

Cómo citar

COMPORTAMIENTO ESPACIAL DE ALGUNAS VARIABLES FISICOQUÍMICAS EN EL PACÍFICO COLOMBIANO DURANTE EL CRUCERO OCEANOGRÁFICO CUENCA PACÍFICA COLOMBIANA CPC XLIX. (2019). Boletín Científico CIOH, 38(1), 8-19. https://doi.org/10.26640/22159045.2019.520