{"id":34375,"date":"2022-09-01T04:07:15","date_gmt":"2022-09-01T09:07:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/reducir-el-carbono-con-algas\/"},"modified":"2022-09-01T04:07:15","modified_gmt":"2022-09-01T09:07:15","slug":"reducir-el-carbono-con-algas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/reducir-el-carbono-con-algas\/","title":{"rendered":"Reducir el carbono con algas"},"content":{"rendered":"<p>Grandes floraciones de algas oce\u00e1nicas, llamadas fitoplancton, extraen carbono de la atm\u00f3sfera durante la fotos\u00edntesis, gran parte del cual se lleva consigo a las profundidades del oc\u00e9ano cuando mueren. Los cient\u00edficos han teorizado que este mecanismo ayud\u00f3 a enfriar la tierra durante las glaciaciones hist\u00f3ricas al eliminar el di\u00f3xido de carbono de la atm\u00f3sfera y almacenarlo en el fondo del oc\u00e9ano, donde no puede reciclarse nuevamente a la atm\u00f3sfera. Inducir la proliferaci\u00f3n de algas a gran escala podr\u00eda hacer lo mismo hoy, reduciendo el impacto del di\u00f3xido de carbono en el efecto invernadero y ralentizando el impacto del cambio clim\u00e1tico global.<\/p>\n<p>De hecho, como se inform\u00f3 hoy (18 de julio) en <em>Naturaleza<\/em>, los cient\u00edficos han sembrado el oc\u00e9ano con hierro y han visto c\u00f3mo la flor resultante florec\u00eda, luego mor\u00eda y se hund\u00eda en las profundidades del oc\u00e9ano con una cantidad significativa de carbono a cuestas.<\/p>\n<p>\u00ab[ Los autores] se concentraron y tuvieron bastante \u00e9xito en ver si agregaba hierro, qu\u00e9&#8230;<\/p>\n<p>Durante los per\u00edodos glaciales, m\u00e1s polvo rico en hierro, un nutriente esencial para las algas, llega a los oc\u00e9anos. limitando en el Oc\u00e9ano Austral, y estudios previos han demostrado que agregar hierro a las aguas superficiales induce grandes florecimientos de algas.En 2004, Victor Smetacek del Instituto Alfred Wegener para la Investigaci\u00f3n Polar y Marina, Alemania, y sus colegas decidieron repetir estos experimentos y monitorear de cerca lo que sucedi\u00f3. Sembraron una parte del Southe rn Ocean y sigui\u00f3 el progreso de la floraci\u00f3n de algas resultante durante 37 d\u00edas. El equipo tom\u00f3 perfiles regulares de los nutrientes y la biomasa a trav\u00e9s de una columna de agua hasta el fondo del mar, a varios miles de metros de profundidad. A partir de sus datos, pudieron ver una buena correlaci\u00f3n entre lo que las algas consum\u00edan en la superficie y lo que volv\u00eda a aparecer en las profundidades, a medida que el fitoplancton mor\u00eda y se hund\u00eda.<\/p>\n<p>El equipo opt\u00f3 por extendieron el hierro sobre un remolino, una columna de agua giratoria aislada, para que pudieran minimizar el intercambio de agua y nutrientes con el oc\u00e9ano abierto, utilizando efectivamente el remolino como un vaso de precipitados natural. Pudieron estimar que aproximadamente la mitad de la biomasa de la floraci\u00f3n se hundi\u00f3 a profundidades de 1.000 metros o m\u00e1s, muy por debajo de la capa mixta superior (los primeros 100 metros m\u00e1s o menos en esta regi\u00f3n) que permite el intercambio abierto con la atm\u00f3sfera. El carbono hundido de esta manera puede permanecer almacenado durante siglos, hasta que las corrientes oce\u00e1nicas lentas y profundas finalmente lo devuelven a la superficie.<\/p>\n<p>Smetacek dice que, si bien todav\u00eda se necesitan experimentos m\u00e1s largos, al igual que las muestras del sedimento del fondo marino s\u00ed mismo, en lugar de solo aguas profundas, para confirmar lo que se deposita en el lodo, las estimaciones preliminares sugieren que tanto como un gigatonelada de carbono podr\u00eda eliminarse de la atm\u00f3sfera de esta manera cada a\u00f1o, una cuarta parte del carbono que se acumula actualmente en la atm\u00f3sfera como como resultado de las actividades humanas sobre una base anual. Por lo tanto, la fertilizaci\u00f3n con hierro podr\u00eda servir como una estrategia de geoingenier\u00eda eficaz para ayudar a frenar los efectos nocivos, como el cambio clim\u00e1tico, que conlleva el aumento del carbono atmosf\u00e9rico. Sin embargo, tanto Smetacek como Buesseler advierten sobre los posibles inconvenientes de la fertilizaci\u00f3n a gran escala.<\/p>\n<p>\u00abSi haces esto durante un per\u00edodo de tiempo m\u00e1s largo, podr\u00edas cambiar la estructura del ecosistema\u00bb, dijo Smetacek. Al aumentar la la poblaci\u00f3n de fitoplancton, la cantidad de animales microsc\u00f3picos que se alimentan de \u00e9l tambi\u00e9n podr\u00eda explotar, agotando r\u00e1pidamente todos los nutrientes en la superficie y creando \u00abzonas muertas\u00bb donde nada puede prosperar, explic\u00f3. Adem\u00e1s, algunas floraciones de algas liberan gases nocivos y toxinas. lo que podr\u00eda da\u00f1ar los ecosistemas marinos circundantes. No ocurrieron tales consecuencias en el presente experimento, dijo Smetacek, pero los inconvenientes de los experimentos m\u00e1s grandes \u00abdeben ser monitoreados por un grupo independiente de cient\u00edficos que trabajan sin fines de lucro\u00bb.<\/p>\n<p>La capacidad del oc\u00e9ano para absorber carbono tambi\u00e9n depende de los muchos cambios que ya estamos haciendo en el medio ambiente marino, incluido el aumento de la temperatura del oc\u00e9ano y la disminuci\u00f3n de las poblaciones de ballenas y krill en el Oc\u00e9ano Austral, que ha Anteriormente, hemos desempe\u00f1ado un papel importante en el ciclo de nutrientes aprovechados por las floraciones de algas. Este experimento y sus predecesores juegan un papel importante en la comprensi\u00f3n de c\u00f3mo el oc\u00e9ano, que absorbe naturalmente alrededor de un tercio de nuestras emisiones de carbono, juega en el ciclo global del carbono.<\/p>\n<p>\u00abLos experimentos en s\u00ed mismos no tienen grandes consecuencias ambientales, [pero] podemos aprender mucho de ellos\u00bb, dijo Buesseler. \u00abEsta fue una forma exitosa de estudiar el oc\u00e9ano y el clima\u00bb.<\/p>\n<p><strong>V. Semtacek et al., \u00abDeep carbon export from a Southern Ocean iron-fertilized diatom bloom\u00bb, <em>Nature<\/em>, 487: 313319, 2012.<\/strong><\/p>\n<h2>Interesado en leer m\u00e1s ?<\/h2>\n<h2>Convi\u00e9rtase en miembro de<\/h2>\n<p>Reciba acceso completo a m\u00e1s de <strong>35 a\u00f1os de archivos<\/strong>, as\u00ed como a <strong><em>TS Digest<\/em><\/strong>, ediciones digitales de <strong><em>The Scientist<\/em><\/strong>, <strong>art\u00edculos destacados<\/strong>, \u00a1y mucho m\u00e1s!\u00danase gratis hoy \u00bfYa es miembro?Inicie sesi\u00f3n aqu\u00ed<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Grandes floraciones de algas oce\u00e1nicas, llamadas fitoplancton, extraen carbono de la atm\u00f3sfera durante la fotos\u00edntesis, gran parte del cual se lleva consigo a las profundidades del oc\u00e9ano cuando mueren. 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