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Se presenta una síntesis de los resultados más importantes del proyecto. Si desea más información, vea el sitio web del proyecto, sus papers o comuníquese con los investigadores directamente.
El equipo ha recolectado los primeros datos in situ de alta resolución de las propiedades y el transporte de masa en los vórtices de mesoescala del Océano Pacífico Sur, mucho de los cuales son intra-termoclina, no se observan en las anomalías del nivel del mar y pueden indetectables en los datos satelitales.
En el Atlántico Sur, se observó buena coincidencia entre las observaciones y una corrida de los 10 últimos años de un modelo numérico en escala de cuenca de los impactos de las variables atmosféricas en la Fuga de la Corriente Agulhas y los patrones de circulación. Las simulaciones de la plataforma continental y el talud incluyen ahora los efectos del viento, las mareas, el flujo de calor entre el mar y la atmósfera y las corrientes de talud y están acopladas a un modelo biogeoquímico de nutrientes-fitoplancton-zooplncton para simular la variabilidad de la productividad del Gran Ecosistema Marino Patagónico.
Un análisis dinámico mostró que las anomalías de SSS representan intercambios netos de masa entre la plataforma y el océano profundo, y ascienden a 1,2 millones m3/s. Esta salida se ve compensada en gran media por un ingreso proveniente de la plataforma patagónica. En lainformación satelital se vio agua de plataforma baja en salinidad desplazándose hacie el interior oceánico y hacia regiones tropicales. Esto se confirmó mediante observaciones in-situ de las características y velocidad de la masa de agua. El análisis biológico del agua cálida y baja en salinidad resultante en el océano abierto confirmó las conclusiones físicas y del modelo: las poblaciones de zooplancton están caracterizadas tanto por especies de plataforma como oceánicas.
Sobre la base de datos históricos pudo verse que el intercambio de agua y plancton entre los Grandes Ecosistemas Marinos tiene importantes efectos en la distribución y abundancia de varias especies de plancton y de peces.
Una amplia base de datos de campañas de monitoreo permitió la evaluación de la distribución espacial de los esfuerzos de pesca y por consiguiente de los servicios ecosistémicos de las áreas de frentes en el Gran Ecosistema Marino del Atlántico Sudoccidental. En menor escala, un enfoque de ecosistemas en pesquerías co-gestionadas de pequeña escala en Uruguay permitió ver una mejora en la abundancia y biomasa del stock cosechable de almeja amarilla, la estabilización del tamaño por encima del tamaño mínimo de desembarque y un ritmo constante de explotación del 25%, acompañado por unacaptura por unidad de esfuerzo constante.
Luego de monitorear el sistema de upwelling peruano por dos temporadas, se observó que la captura incidental de medusas provoca importantes pérdidas en las pesquerías de anchoa, principal recurso pesquero del Perú. Las medusas también afectan a la anchoa en sus estadios tempranos de desarrollo. La estimación de las condiciones ambientales óptimas para las larvas de anchoa, que determinan su probabilidad de supervivencia, mostraron un impacto en el ritmo de crecimiento y reclutamiento entre 7°-9°S.
Los datos de CO2 superfcial obtenidos en campañas están disponibles al público en el repositorio del Centro de Análisis de Información sobre Dióxido de Carbono del Laboratorio Nacional de Oak Ridge. VOCES y el proyecto sobre Circulación Meridional en el Atlántico Sur (SAMOC) han instaurado una política para compartir datos que está disponible en http://www.aoml.noaa.gov/phod/SAMOC_international/samoc_data_sharing.php.
The relative ecosystem service of frontal areas in the South West Atlantic Large Marine Ecosystem
Director: PIOLA, Alberto
U. Ejecutora: Servicio de Hidrografía Naval (SHN) e Instituto Franco-Argentino sobre Estudios de Clima y sus Impactos (UMI IFAECI)
En el gran ecosistema marino del Atlántico Sudoccidental, los principales SE se originan en las áreas frontales, principalmente en el frente de talud continental (FT); pero luego el transporte y la mezcla del agua marina los desacoplan en el espacio. El proyecto se propone validar la hipótesis que los principales SE se originan en las áreas frontales, pero que algunos de ellos – por ejemplo, los servicios de provisión (pesca) – aunque dependen de la producción primaria del frente se disocian espacialmente dado el transporte lateral y la mayor movilidad de los organismos del nivel trófico superior hacia la plataforma. Conocer mejor la espacialidad de este proceso redundará en mejores oportunidades para efectuar un manejo de pesca en el Mar Argentino que resulte redituable sin comprometer los SE que permiten la sustentabilidad del recurso.
Alberto Piola, Buque oceanográfico Puerto Deseado, 8 de noviembre de 2013
Canal 7, TV Argentina
Marcelo Acha (macha@inidep.edu.ar) Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, Argentina
Claudio Campagna (ccampagna@wcs.org) Wildlife Conservation Society y CONICET, Argentina
Kenneth H. Brink (kbrink@whoi.edu) Woods Hole Oceanographic Institution, EE.UU.
Ricardo P. Matano (rmatano@coas.oregonstate.edu) Oregon State University, EE.UU.
Edmo J.D. Campos (edmo@usp.br) Universidade de São Paulo, Brasil
Osmar O. Möller (dfsomj@furg.br) Universidade Federal do Rio Grande, Brasil
Jose H. Muelbert (docjhm@furg.br) Universidade Federal do Rio Grande, Brasil
Omar Defeo (odefeo@dinara.gub.uy) Dirección Nacional de Recursos Acuáticos and Universidad de la República, Uruguay
Oscar Pizarro (orpa@profc.udec.cl) Universidad de Concepción, Chile
Sara Purca (spurca@imarpe.gob.pe) Instituto del Mar del Perú, Perú.
Anahi Brun , doctorado, Universidad de Buenos Aires, Argentina
Angel A. Miranda Valencia , grado, Universidad Ricardo Palma, Perú
Araceli Bader , INIDEP, Argentina
Carla Aseff , doctorado, Universidade Federal do Rio Grande, Brasil
Carolina Kahl , doctorado, Universidad de Buenos Aires, Argentina
Daniel Valla , grado, Universidad de Buenos Aires, Argentina
Daniela Alemany , post doctorado, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, Argentina
Daniela Risaro , grado, Universidad de Buenos Aires, Argentina
Ignacio Gianelli , maestría, Universidad de la República, Uruguay
Jonathan Correa Acosta, maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú
Melisa Chierichetti , INIDEP, Argentina
Mirian Jaimes , grado, Instituto del Mar del Perú, Perú
Patricia Alcántara , grado, Instituto del Mar del Perú, Perú.
Los ecosistemas marinos costeros capturan más del 40% del carbono secuestrado globalmente y de ellos se obtiene más del 80% de la pesca mundial. Hay cada vez más evidencia de que las oscilaciones decenales de los ecosistemas marinos están correlacionadas con variaciones climáticas similares, pero los conocimientos acerca de los procesos físicos y biológicos que median esas correlaciones son limitados.
Nuestra comprensión de estas relaciones también se ha visto obstaculizada por la falta de coordinación y cooperación internacional. Como los ecosistemas marinos no están limitados por fronteras políticas, los esfuerzos de cualquier país por entender su “propio” ecosistema se ven frenados por la falta de información acerca de las regiones contiguas. Los líderes políticos reconocen que se requieren acciones positivas para abordar las cuestiones que afectan los ecosistemas marinos.
Dichas acciones debieran estar guiadas por un conocimiento profundo de los mecanismos físicos, biológicos y biogeoquímicos que regulan estos complejos ecosistemas. El objetivo de este proyecto es evaluar el impacto de la variabilidad climática, tanto natural como antrópica, en los grandes ecosistemas marinos de Humboldt, Patagonia y el Sur de Brasil.
Para alcanzar el objetivo del proyecto, los investigadores participantes establecerán sinergias con programas de investigación existentes mediante la coordinación de esfuerzos y cubrirá los vacíos de conocimiento que dejan esos programas mediante la investigación cooperativa. El equipo vinculará esfuerzos de científicos, educadores y gerentes de programas de los países participantes.