Pulsos metabólicos en rodolitos de praderas de Thalassia del Caribe colombiano: explorando nuevos sumideros de carbono azul
Los rodolitos juegan un papel fundamental en la captación y fijación de carbono marino debido a su capacidad fotosintética, regulando la temperatura y los niveles de pH, y ayudando a mitigar los efectos del cambio climático. Este estudio se realizó con el objetivo de cuantificar la productividad net...
- Autores:
-
Aschner Mejía, Amalia
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad de los Andes
- Repositorio:
- Séneca: repositorio Uniandes
- Idioma:
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- OAI Identifier:
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- Acceso en línea:
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Carbono azul
Respiración
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Biología
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Los rodolitos juegan un papel fundamental en la captación y fijación de carbono marino debido a su capacidad fotosintética, regulando la temperatura y los niveles de pH, y ayudando a mitigar los efectos del cambio climático. Este estudio se realizó con el objetivo de cuantificar la productividad neta, tanto por fotosíntesis como por respiración, la calcificación neta y la fijación de carbono total en función del área de cada uno de los rodolitos autigénicos encontrados en praderas de Thalassia de aguas someras en el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, con el fin de dar un estimado del servicio ecosistémico general brindado por las comunidades de estos organismos. |
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Este estudio se realizó con el objetivo de cuantificar la productividad neta, tanto por fotosíntesis como por respiración, la calcificación neta y la fijación de carbono total en función del área de cada uno de los rodolitos autigénicos encontrados en praderas de Thalassia de aguas someras en el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, con el fin de dar un estimado del servicio ecosistémico general brindado por las comunidades de estos organismos.Programa de Minciencias Observatorio de la microbioerosión, acidificación oceánica y disolución en arrecifes coralinos código 1204-852-70251Parques NacionalesOceanario-CEINER Islas del RosarioBiólogoPregradoEcología MarinaFisiología17 páginasapplication/pdfspaUniversidad de los AndesBiologíaFacultad de CienciasDepartamento de Ciencias BiológicasPulsos metabólicos en rodolitos de praderas de Thalassia del Caribe colombiano: explorando nuevos sumideros de carbono azulTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TPMetabolismoRodolitoCarbono azulRespiraciónFotosíntesisBiologíaBallesteros, F., Puntin, G., Schubert, P., Ziegler, M., Wilke, T., & Sánchez, J. A. (s. f.). Contribution of euendolithic algae to holobiont productivity in the reef-building coral Porites rus. 11.Cavalcanti, G. S., Gregoracci, G. B., dos Santos, E. O., Silveira, C. B., Meirelles, P. M., Longo, L., Gotoh, K., Nakamura, S., Iida, T., Sawabe, T., Rezende, C. E., Francini-Filho, R. B., Moura, R. L., Amado-Filho, G. M., & Thompson, F. L. (2014). Physiologic and metagenomic attributes of the rhodoliths forming the largest CaCO3 bed in the South Atlantic Ocean. The ISME Journal, 8(1), Article 1. https://doi.org/10.1038/ismej.2013.133Chapman, D. J., Kremer, B. P., & America, P. S. of. (1988). Experimental Phycology: A Laboratory Manual. CUP Archive.Chisholm, J. R. M., & Gattuso, J.-P. (1991). Validation of the alkalinity anomaly technique for investigating calcification of photosynthesis in coral reef communities. Limnology and Oceanography, 36(6), 1232-1239. https://doi.org/10.4319/lo.1991.36.6.1232Cosme, M., Otero Ferrer, F., & Haroun, R. (2020). 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P., Falk, S., & Huner, NPA. (1995). Photosystem II Excitation Pressure and Development of Resistance to Photoinhibition (I. Light-Harvesting Complex II Abundance and Zeaxanthin Content in Chlorella vulgaris). Plant Physiology, 107(3), 687-694.McCoy, S. J., & Kamenos, N. A. (2014). Coralline algae (Rhodophyta) in a changing world: Integrating ecological, physiological, and geochemical responses to global change-McCoy-2015-Journal of Phycology-Wiley Online Library. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jpy.12262Noisette, F., Duong, G., Six, C., Davoult, D., & Martin, S. (2013). Effects of elevated p CO 2 on the metabolism of a temperate rhodolith Lithothamnion corallioides grown under different temperatures. Journal of Phycology, 49(4), 746-757. https://doi.org/10.1111/jpy.12085Teichert, S. (2014). Hollow rhodoliths increase Svalbard's shelf biodiversity. Scientific Reports, 4(1), Article 1. https://doi.org/10.1038/srep06972Warner, M., Chilcoat, G., McFarland, F., & Fitt, W. 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Marine Biology, 141(1), 31-38. https://doi.org/10.1007/s00227-002-0807-8201122888Publicationhttps://scholar.google.es/citations?user=l8nad3oAAAAJvirtual::17164-10000-0001-7149-8369virtual::17164-1https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000057240virtual::17164-16652e019-e472-4748-9dc3-b125c616a2a4virtual::17164-16652e019-e472-4748-9dc3-b125c616a2a4virtual::17164-1ORIGINALPulsos metabólicos en rodolitos de praderas de Thalassia del Caribe colombiano.pdfPulsos metabólicos en rodolitos de praderas de Thalassia del Caribe colombiano.pdfTrabajo de Gradoapplication/pdf746591https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/d1b7252b-336f-4b76-9365-b76bbcf989cc/download34cfb1faf1288cdb4692738b0adc3f22MD53201122888_ForAutEntTesisTraGraSisBib_202320.pdf201122888_ForAutEntTesisTraGraSisBib_202320.pdfHIDEapplication/pdf442834https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/9ce4820e-ebc2-473b-8dab-cba56ebb29e2/download717a362ca1236aea69ea24fd244f58a2MD55LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; 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