Bioligia acuatica

35
comunidad planctónica bacterioplancton, fitoplancton Curso de Biología Acuática Hamer Vega Melendez

description

Biología acuática

Transcript of Bioligia acuatica

Page 1: Bioligia acuatica

comunidad planctónicabacterioplancton, fitoplancton

Curso de

Biología Acuática

Hamer Vega Melendez

Page 2: Bioligia acuatica

identificación de lugares

crianza

producción de semilla

cosecha

venta

procesamiento

acuicultura

identificación de especies

Page 3: Bioligia acuatica

incluye ramas más específicas tales como la biología marina, limnología, ecología,

oceanografía, que estudia un determinado cuerpo de agua (río, océano, lago, etc.)

como un ecosistema acuático

la Biología Acuática estudia los seres vivos que se encuentran en un cuerpo de agua, las relaciones que se establecen entre ellos y su relación con los factores del medio

Page 4: Bioligia acuatica

que conocimientos se requieren para ser acuicultor?

información básica para:

selección del sitio para cultivoel diseño de granjas y construcción de infraestructura

la preparación de estanques, jaulas, corralessiembra y manejo de la larvas, postlarva, alevines

la alimentación y preparación de alimentosla bioseguridad en relación al manejo del cultivo

conocer la dinámica del cuerpo de agua (jaulas, corrales, estanques)

implementación de buenas practicas de manejoauditar su proyecto

Page 5: Bioligia acuatica
Page 6: Bioligia acuatica

manejo de los sistemas acuáticos

Page 7: Bioligia acuatica

resolver problemas de la granja, en una bahía, laguna, el embalse o lago

linternaspearl net

líneas

boyas

Page 8: Bioligia acuatica

abordar el desarrollo de la acuicultura del futuro próximo

Page 9: Bioligia acuatica

contribuye con los estudios referidos al estado de conservación de los recursos naturales, orientados a su conservación, manejo o recuperación

Page 10: Bioligia acuatica

entender el proceso evolutivo de los cuerpos de agua

Page 11: Bioligia acuatica

Salar de Uyuni (Bolivia)

12000 km² el salar más

grande del mundo

Page 13: Bioligia acuatica

ambiente acuático

división

zona béntica

zona

bén

tica

Page 14: Bioligia acuatica
Page 15: Bioligia acuatica

componentes biológicos

Page 16: Bioligia acuatica

pelágico

bentosbentónico

necton

fitoplancton zooplancton

* los organismos generalmente de pequeñas dimensiones con alguna capacidad natatoria son considerados como micronecton

micronecton

plancton

Page 17: Bioligia acuatica

segunda semana

Comunidad planctónica: generalidades. Componentes.

Bacterioplancton.

Page 18: Bioligia acuatica

fue utilizado por primera vez por Victor Hensen en 1887

planctonplancton

principalmente microscópicos, que flotan en aguas saladas o dulces, más abundantes hasta los 200 metros de profundidad aproximadamente

se distingue del necton, que comprende a todos los nadadores activos y del neuston, los

que viven en la interfase o límite con el aire

termino que deriva del griego plagktós, significa errante o a merced de las olas

seston conjunto de partículas y

microorganismos que flotan en el agua

plancton

fracción viva

bacterioplancton

fitoplancton

zooplancton

tripton

detritus orgánico y

material inorgánico

neuston

organismos que nadan o

"caminan" sobre la superficie del agua, ligados a

la tensión superficial

perifiton organismos vegetales y

animales que se adhieren a los tallos y hojas de plantas con

raíces fijas en los fondos

epineustonviven encima de la

superficie

hiponeustonviven debajo de la

superficie

psammon organismos que viven entre los

intersticios de los granos de arena

pelon animales que viven

entre el material fino o limo

Page 19: Bioligia acuatica

en 1828, John Vaughan Thompson, cirujano inglés y naturalista aficionado, al estudiar las primeras etapas de la vida de los cangrejos

se dio cuenta de que en el mar vivían flotando una gran variedad de pequeñas criaturas

cubrió un frasco con una red de gasa muy fina y lo arrastró en el agua; luego, a través de su

microscopio, descubrió la riqueza de la vida planctónica; no sólo había pequeños cangrejos,

sino también organismos maduros de muchas clases

en 1885 el alemán, Johannes Müller, estudiando el ciclo vital de la “estrella de mar” utilizó una red de malla fina, la remolcó por el agua en un intento de capturar larvas del animal y le llamó la atención la gran cantidad de vida flotante compuesta de organismos desconocidos de forma extraña y especial que habían pasado por alto los naturalistas de la época

Page 20: Bioligia acuatica

características de la comunidad planctónica

muy compleja

muy inestable y sin historia biótica

tiene el mayor numero de unidades de dispersión a través del movimiento de las aguas

poco organizada y muy heterogénea: espacial y temporalmente

en el tiempo, su dinamismo origina cambios mas violentos que en otras comunidades

organismos con formas predominantemente autotróficas

organismos de vida libre y prolíficos

con tendencia sedimentaria

puerta de entrada de energía al ecosistema

acoplamiento con sistemas epipelágico y bentónico

Page 21: Bioligia acuatica

divisiones del plancton

Por su naturaleza

.fitoplancton

.zooplancton

.saproplancton (bacterias, hongos)

Por su composición. limnoplancton o plancton de agua dulce . haliplancton o plancton marino

. reoplancton

. hifalmiroiplancton

. heleoplancton

Por su distribución vertical

. epiplancton (fotoplacnton)

. cnefoplancton

. escotoplancton (batipelagico)

Por su origen

. autogénico

. alogenico

Page 22: Bioligia acuatica

el holoplancton o plancton permanente está formado por organismos (autótrofos y

heterótrofos) que durante todo su ciclo de vida forman parte de la comunidad planctónica

pertenecen al holoplancton todos los grupos presentes en el ambiente acuático, excepto

poríferos, briozoarios y foronideos

el meroplancton o plancton no permanente, está constituido por organismos autótrofos y heterótrofos, que están en esta comunidad durante una parte de su vida, ya que después, al crecer, pasan a formar parte de otras comunidades (del necton o del bentos)

forman parte del meroplancton larvas de muchos invertebrados, como de corales, equinodermos, crustáceos, gusanos, entre otros

ciclo vida de Volvox

una fracción importante del meroplancton son los huevos y larvas de peces, que a su vez

constituyen el ictioplancton

Page 23: Bioligia acuatica
Page 24: Bioligia acuatica

por su tamaño se subdividen en:

Page 25: Bioligia acuatica
Page 26: Bioligia acuatica

por su ubicación (horizontal o vertical)

batiplancton > 500 m

infraplancton: < 500 m

mesoplancton: 50-200 m

plancton nerítico plancton oceánico epiplancton: 0-50 m

Page 27: Bioligia acuatica

plancton litoral plancton limnetico

zona limnetica

plancton profundo

Page 28: Bioligia acuatica

distribución del plancton

cuando se habla de distribución de especies hay que tener presente la escala espacial, tanto a nivel horizontal como vertical

los organismos tienen límites de distribución, que pueden considerarse barreras a la dispersión de los organismos

en realidad las verdaderas barreras no son los factores hostiles del ambiente sino la propia fisiología de las especies que está adaptada a un rango limitado de condiciones, por lo tanto, en su distribución, una especie es prisionera de su propia historia evolutiva

3800 msnm

Page 29: Bioligia acuatica

componentes del plancton

bacterioplanctonfitoplancton zooplancton

Page 30: Bioligia acuatica

fotosíntesis O2

quimiosintesis

SH2

CH4

bacterioplancton bacterioplancton

microorganismos procariotas pertenecientes a dos de los tres dominios de la clasificación actual de los seres vivos, las

bacterias propiamente dichas (dominio Bacteria) y las arqueas (dominio Archaea)

generalmente heterotróficos

Page 31: Bioligia acuatica

el DOC en el océano es producido por la fotosíntesis y durante el pastoreo a

diferentes niveles tróficos mientras que las bacterias son sus principales

consumidores

el bacterioplancton asimila el DOC (o sustrato, S) para producir biomasa nueva

la conversión de DOC a biomasa bacteriana transforma el DOC en carbón orgánico particulado, disponible para otros niveles tróficos, mientras que el CO2 respirado se convierte en parte del ciclo del C

Page 32: Bioligia acuatica

nanoflagelados heterotróficos

red trófica pelágica

mecanismo mediante el cual las bacterias reintroducen la COD en las cadenas tróficas

bacterias del dominio plegágico, presentes en todos los océanos, son mas abundantes

hacia la superficie y pueden ser libres (planctobacterias) o asociadas a partículas

en la columna de agua o cualquier otro material orgánico proveniente de planctontes

(epibacterias)

composición

Page 33: Bioligia acuatica
Page 34: Bioligia acuatica

la biomasa del bacterioplancton puede llegar a representar el 30% de la biomasa planctónica en la zona eufótica y cerca del 40% en la zona

afótica

Caulobacer Hyphomicrobium

la composición de la flora bacteriana depende de las

características de la masa de agua

la producción bacteriana consumida por flagelados varía entre 16,5 y 33% en aguas marinas costeras

el 50% de la productividad bacteriana se basa en productos provenientes de las algas

el 30% del material excretado por el plancton circula a través de bacterias heterótrofas

Page 35: Bioligia acuatica

la radiación UV-B ejerce influencia en los primeros centímetros de la capa de agua