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floración de algas

Una floración de algas muy grande en el lago Erie , en América del Norte, que se puede ver desde el espacio. Una floración de algas es un aumento o acumulación rápida de la pobl...

Una floración de algas muy grande en el lago Erie , en América del Norte, que se puede ver desde el espacio.

Una floración de algas es un aumento o acumulación rápida de la población de algas en sistemas de agua dulce o marina . Puede ser una floración de algas benigna o perjudicial .

La floración de algas se reconoce a menudo por la decoloración del agua causada por los pigmentos de las algas. [ 1 ] El término algas abarca muchos tipos de organismos fotosintéticos acuáticos , tanto organismos multicelulares macroscópicos como las algas marinas como organismos unicelulares microscópicos como las cianobacterias . [ 2 ] La floración de algas se refiere comúnmente al rápido crecimiento de algas unicelulares microscópicas, no de algas macroscópicas. [ 3 ] Un ejemplo de floración de algas macroscópicas es un bosque de algas marinas . [ 2 ]

La proliferación de algas es el resultado de la entrada de nutrientes, como nitrógeno o fósforo, procedentes de diversas fuentes (por ejemplo, escorrentía de fertilizantes u otras formas de contaminación por nutrientes ), en el sistema acuático, provocando un crecimiento excesivo de algas. Esta proliferación afecta a todo el ecosistema .

Las consecuencias van desde efectos benignos, como la alimentación de niveles tróficos superiores, hasta efectos más dañinos, como bloquear la luz solar que llega a otros organismos, causar una disminución de los niveles de oxígeno en el agua y, dependiendo del organismo, liberar toxinas en el agua. Sin embargo, las algas también desempeñan un papel crucial al producir alrededor del 70  % del oxígeno de la Tierra , que sustenta la vida terrestre. Las floraciones que pueden dañar a los animales o la ecología, especialmente aquellas en las que las algas secretan toxinas, generalmente se denominan " floraciones algales nocivas " (FAN), y pueden provocar la muerte de peces, el corte del suministro de agua a los residentes de las ciudades o el cierre de pesquerías por parte de los estados. El proceso de exceso de nutrientes que conduce al crecimiento de algas y al agotamiento del oxígeno se llama eutrofización .

Las floraciones de algas y bacterias han contribuido persistentemente a las extinciones masivas provocadas por el calentamiento global en el pasado geológico, como durante la extinción del final del Pérmico causada por el vulcanismo de las Trampas de Siberia y durante la recuperación biótica posterior a la extinción masiva (al retrasar la recuperación). [ 4 ]

Descripción

El término floración de algas se define de manera inconsistente según el campo científico, y puede abarcar desde una "minifloración" de algas inofensivas hasta una floración grande y dañina. [ 5 ] Dado que "algas" es un término amplio que incluye organismos de tamaños, tasas de crecimiento y requerimientos nutricionales muy variables, no existe un umbral oficialmente reconocido para definir una floración. Debido a la falta de consenso científico, las floraciones pueden describirse y cuantificarse de diversas maneras: mediciones de la nueva biomasa de algas, la concentración de pigmento fotosintético, la cuantificación del efecto negativo de la floración o la concentración relativa de las algas en comparación con el resto de la comunidad microbiana. [ 5 ] Por ejemplo, las definiciones de floración han incluido:

  • concentración de clorofila superior a 100  μg/L, [ 6 ]
  • concentración de clorofila superior a 5  μg/L, [ 7 ]
  • concentración de la especie considerada en floración superior a 1000 células/mL, [ 8 ] y
  • La concentración de especies de algas simplemente se desvía de su crecimiento normal. [ 9 ] [ 10 ]

Las floraciones son el resultado de la introducción de un nutriente necesario para las algas en cuestión en el sistema acuático local. Este nutriente limitante del crecimiento suele ser nitrógeno o fósforo, pero también puede ser hierro, vitaminas o aminoácidos. [ 2 ] Existen varios mecanismos para la adición de estos nutrientes al agua. En mar abierto y a lo largo de las costas, el afloramiento provocado tanto por los vientos como por las características topográficas del fondo marino puede atraer nutrientes a la zona fótica , o zona iluminada por el sol, del océano. [ 11 ] En las regiones costeras y en los sistemas de agua dulce, la escorrentía agrícola, urbana y de aguas residuales puede causar floraciones de algas. [ 12 ]

Las floraciones de algas, especialmente las de gran tamaño, pueden reducir la transparencia del agua y decolorarla. [ 2 ] Los pigmentos fotosintéticos de las células de las algas, como la clorofila y los pigmentos fotoprotectores, determinan el color de la floración. Dependiendo del organismo, sus pigmentos y la profundidad en la columna de agua, las floraciones pueden ser verdes, rojas, marrones, doradas o moradas. [ 2 ] Las floraciones de color verde brillante en sistemas de agua dulce suelen ser resultado de cianobacterias (conocidas coloquialmente como "algas verdeazuladas") como Microcystis . [ 2 ] [ 13 ] Las floraciones también pueden estar compuestas por especies de macroalgas (no fitoplanctónicas ). Estas floraciones se reconocen por grandes láminas de algas que pueden llegar a la orilla. [ 14 ]

Una vez que el nutriente está presente en el agua, las algas comienzan a crecer a un ritmo mucho más rápido de lo habitual. En una mini floración, este rápido crecimiento beneficia a todo el ecosistema al proporcionar alimento y nutrientes a otros organismos. [ 10 ]

Cabe destacar especialmente las floraciones de algas nocivas (FAN), que son eventos de floración de algas que involucran fitoplancton tóxico o dañino. Muchas especies pueden causar floraciones de algas nocivas. Por ejemplo,

proliferación de algas de agua dulce

La actividad de las cianobacterias transforma el lago de la caldera de Coatepeque en un color turquesa.

Las floraciones de algas de agua dulce son el resultado de un exceso de nutrientes , en particular de algunos fosfatos . [ 19 ] [ 20 ] El exceso de nutrientes puede provenir de fertilizantes que se aplican a la tierra con fines agrícolas o recreativos y también puede provenir de productos de limpieza domésticos que contienen fósforo . [ 21 ]

La reducción de los aportes de fósforo es necesaria para mitigar las floraciones que contienen cianobacterias. [ 22 ] En lagos que se estratifican en verano, la mezcla otoñal puede liberar cantidades sustanciales de fósforo biodisponible que potencialmente desencadenan floraciones de algas tan pronto como haya suficiente luz fotosintética disponible. [ 23 ] El exceso de nutrientes puede ingresar a las cuencas hidrográficas a través de la escorrentía del agua. [ 24 ] También se ha sospechado que el exceso de carbono y nitrógeno son causas. La presencia de carbonato de sodio residual actúa como catalizador para la floración de algas al proporcionar dióxido de carbono disuelto para una fotosíntesis mejorada en presencia de nutrientes.

Cuando se introducen fosfatos en los sistemas acuáticos, las concentraciones elevadas pueden provocar un mayor crecimiento de algas y plantas. [ 25 ] Las algas tienden a crecer muy rápidamente con una alta disponibilidad de nutrientes, pero cada alga tiene una vida corta, lo que resulta en una alta concentración de materia orgánica muerta que comienza a descomponerse. Los descomponedores naturales presentes en el agua comienzan a descomponer las algas muertas, consumiendo el oxígeno disuelto durante el proceso. Esto puede provocar una disminución drástica del oxígeno disuelto disponible para otros organismos acuáticos. Sin suficiente oxígeno disuelto en el agua, los animales y las plantas pueden morir en grandes cantidades. Esto también se conoce como zona muerta . [ 26 ]

En los acuarios de agua dulce, pueden aparecer floraciones de algas cuando los peces se sobrealimentan y las plantas no absorben el exceso de nutrientes. Estas floraciones suelen ser perjudiciales para los peces, y la situación se puede solucionar cambiando el agua del acuario y reduciendo la cantidad de alimento.

Causas naturales de la proliferación de algas

Las floraciones de algas en sistemas de agua dulce no siempre son causadas por la contaminación humana y se ha observado que ocurren de forma natural tanto en lagos eutróficos como oligotróficos. Los lagos eutróficos contienen una abundancia de nutrientes como nitrógeno y fosfatos que aumentan la probabilidad de floraciones. Los lagos oligotróficos no contienen muchos de estos nutrientes. Los lagos oligotróficos se definen por diversos grados de escasez. El índice de estado trófico (IET) mide los nutrientes en los sistemas de agua dulce y un IET inferior a 30 define las aguas oligotróficas. [ 27 ] También se han observado floraciones de algas en cuerpos de agua oligotróficos. Esto es resultado de las cianobacterias que causan floraciones en lagos eutróficos y oligotróficos a pesar de que estos últimos contienen una falta de nutrientes naturales y artificiales.

Absorción de nutrientes y cianobacterias

Una causa de las floraciones de algas en ambientes con deficiencia de nutrientes radica en la absorción de nutrientes. Las cianobacterias han evolucionado para tener una mejor absorción de nutrientes en aguas oligotróficas. [ 28 ] Las cianobacterias utilizan nitrógeno y fosfatos en sus procesos biológicos. Por ello, se sabe que las cianobacterias son importantes en el ciclo de fijación de nitrógeno y fosfato en aguas oligotróficas. [ 28 ] Las cianobacterias pueden fijar nitrógeno accediendo al nitrógeno atmosférico ( N 2 ) disuelto en el agua y transformándolo en nitrógeno accesible a otros organismos. [ 28 ] Esta mayor cantidad de nitrógeno puede entonces sustentar grandes floraciones de algas en aguas oligotróficas. [ 29 ]

Las cianobacterias son capaces de retener una alta absorción de fósforo en ausencia de nutrientes, lo que contribuye a su éxito en ambientes oligotróficos. Especies de cianobacterias como D. lemmermannii pueden desplazarse entre el hipolimnio, rico en nutrientes como los fosfatos, y el metalimnio, pobre en nutrientes y carente de fosfatos. [ 29 ] Esto provoca que los fosfatos asciendan al metalimnio, proporcionando a los organismos una abundancia de estos, lo que aumenta la probabilidad de proliferación de algas. [ 28 ]

Surgencia de nutrientes

Los eventos de surgencia ocurren cuando nutrientes como fosfatos y nitrógeno se mueven desde el hipolimnio, rico en nutrientes, hacia el metalimnio, pobre en nutrientes. [ 28 ] [ 29 ] Esto sucede como resultado de procesos geológicos como la mezcla estacional, cuando las superficies del lago se congelan o se derriten, lo que provoca la mezcla debido a los cambios en la densidad del agua, mezclando la composición de las capas del limnio y mezclando los nutrientes en todo el sistema. [ 30 ] Este exceso de nutrientes conduce a floraciones. [ 29 ]

proliferación de algas marinas

Hipótesis competitivas de la variabilidad del plancton [ 31 ]

Las tormentas turbulentas agitan el océano en verano, aportando nutrientes a las aguas superficiales iluminadas por el sol. Esto desencadena un frenesí alimenticio cada primavera que da lugar a floraciones masivas de fitoplancton. Las diminutas moléculas que se encuentran dentro de estas plantas microscópicas obtienen energía vital de la luz solar mediante la fotosíntesis. Los pigmentos naturales, llamados clorofila, permiten que el fitoplancton prospere en los océanos de la Tierra y posibilitan a los científicos monitorear las floraciones desde el espacio. [ 16 ]

Los satélites revelan la ubicación y abundancia del fitoplancton al detectar la cantidad de clorofila presente en aguas costeras y abiertas; cuanto mayor es la concentración, mayor es la floración. Las observaciones muestran que las floraciones suelen durar hasta finales de la primavera o principios del verano, cuando las reservas de nutrientes disminuyen y el zooplancton depredador comienza a alimentarse. La visualización de la izquierda, justo debajo, utiliza datos de SeaWiFS de la NASA para mapear las poblaciones de floraciones. [ 16 ]

El estudio NAAMES, realizado entre 2015 y 2019, investigó aspectos de la dinámica del fitoplancton en los ecosistemas oceánicos y cómo dicha dinámica influye en los aerosoles atmosféricos , las nubes y el clima. [ 32 ]

En Francia, se solicita a los ciudadanos que informen sobre aguas coloreadas a través del proyecto PHENOMER. [ 33 ] Esto ayuda a comprender la aparición de floraciones marinas.

Los incendios forestales pueden provocar floraciones de fitoplancton a través de la deposición oceánica de aerosoles procedentes de incendios forestales. [ 34 ]

Proliferación de algas nocivas

Imagen satelital del fitoplancton que gira alrededor de la isla sueca de Gotland en el mar Báltico , 2005.

Una floración algal nociva (FAN) es una floración algal que causa impactos negativos en otros organismos mediante la producción de toxinas naturales, daños mecánicos a otros organismos o por otros medios. La diversidad de estas FAN dificulta aún más su gestión y presenta muchos problemas, especialmente en las zonas costeras amenazadas. [ 35 ] Las FAN suelen estar asociadas con eventos de mortalidad marina a gran escala y se han relacionado con diversos tipos de intoxicación por mariscos . [ 36 ] Debido a sus impactos negativos en la economía y la salud, las FAN suelen ser objeto de un seguimiento exhaustivo. [ 37 ] [ 38 ]

Se ha demostrado que las floraciones de algas nocivas (FAN) son perjudiciales para los seres humanos. Estos pueden exponerse a algas tóxicas al consumir directamente mariscos contaminados con toxinas, al nadar o realizar otras actividades acuáticas, y al inhalar pequeñas gotas de aire que contienen dichas toxinas. [ 39 ] Debido a que la exposición humana puede ocurrir al consumir productos del mar que contienen las toxinas liberadas por las algas FAN, se presentan enfermedades transmitidas por los alimentos que pueden afectar los sistemas nervioso, digestivo, respiratorio, hepático, dermatológico y cardíaco. [ 40 ]

Los usuarios de las playas suelen experimentar enfermedades de las vías respiratorias superiores, irritación de ojos y nariz, fiebre y, a menudo, requieren atención médica. La intoxicación por ciguatera es muy común debido a la exposición a la proliferación de algas. También existen enfermedades transmitidas por el agua, ya que nuestras aguas potables pueden estar contaminadas con cianotoxinas.

Si el evento de floración algal produce una concentración suficientemente alta de algas, el agua puede decolorarse o enturbiarse, adquiriendo tonalidades que varían del púrpura al rosa, aunque normalmente es roja o verde. No todas las floraciones algales son lo suficientemente densas como para causar decoloración del agua.

Bioluminiscencia

Los dinoflagelados son eucariotas microbianos que vinculan la bioluminiscencia y la producción de toxinas en las floraciones de algas. [ 41 ] Utilizan una reacción luciferina -luciferasa para crear un brillo de emisión de luz azul. [ 42 ] Existen diecisiete tipos principales de toxinas de dinoflagelados , entre las que se encuentran las cepas saxitoxina y yesotoxina, que son tanto bioluminiscentes como tóxicas. Se ha descubierto que estas dos cepas tienen nichos similares en las zonas costeras. Un exceso de dinoflagelados durante la noche crea un brillo azul verdoso; sin embargo, durante el día, se presenta como un color marrón rojizo, lo que da nombre a las floraciones de algas, conocidas como mareas rojas. Se ha informado que los dinoflagelados son la causa de intoxicación por mariscos debido a sus neurotoxinas. [ 43 ]

Seguimiento y pronóstico

Históricamente, la predicción de floraciones de algas dependía en gran medida del muestreo físico del agua y de la modelización hidrodinámica. Si bien son precisos, estos métodos pueden requerir muchos recursos y presentan dificultades para procesar rápidamente variables ambientales complejas y cambiantes. Por consiguiente, la predicción moderna integra cada vez más la teledetección con el aprendizaje automático para complementar los modelos físicos tradicionales.

Las iniciativas de ciencia abierta han contribuido a acelerar estos enfoques algorítmicos. Por ejemplo, durante el Desafío Internacional de Aplicaciones Espaciales de la NASA de 2019 , un equipo de estudiantes demostró cómo las redes neuronales convolucionales podían analizar datos satelitales para predecir concentraciones de cianobacterias con hasta un mes de anticipación. [ 44 ] En la literatura científica formal, los marcos recientes emplean aprendizaje profundo auto-supervisado para fusionar conjuntos de datos satelitales hiperespectrales y de múltiples sensores. Estos modelos ayudan a generar sistemas de alerta temprana para comunidades costeras e instalaciones de tratamiento de agua. [ 45 ]

A pesar de estos avances, la predicción basada en satélites presenta limitaciones inherentes. La precisión algorítmica depende en gran medida de la consideración de factores altamente localizados, como la eutrofización regional o los cambios bruscos en la temperatura del agua. Además, las mediciones ópticas satelitales suelen verse obstaculizadas por la nubosidad, lo que obliga a los modelos predictivos a recurrir a la interpolación de datos para cubrir las lagunas existentes.

Gestión

Existen tres categorías principales para el manejo de floraciones de algas: mitigación, prevención y control. [ 46 ] Dentro de la mitigación, se implementan programas de monitoreo rutinario de toxinas en mariscos para alertas tempranas [ 47 ] y una vigilancia general del área para monitorear y cuantificar floraciones de algas nocivas. [ 48 ] Se determinarán los niveles de FAN en los mariscos y se podrán implementar restricciones para mantener los mariscos contaminados fuera del mercado de alimentos. El traslado de las jaulas de peces lejos de las floraciones de algas también es otra forma de mitigación. [ 49 ]

En materia de prevención, podemos reducir la escorrentía superficial que transporta un exceso de nutrientes aumentando la cantidad de superficies permeables y vegetación. Las superficies permeables ayudan a absorber la escorrentía antes de que llegue a los cursos de agua. Podemos instalar calles y estacionamientos permeables que permitan que la contaminación de los vehículos y otros nutrientes de la escorrentía se absorban o se ralenticen. [ 49 ]

La vegetación filtra, absorbe y ralentiza la escorrentía, lo que también ayuda a reducir la cantidad de nutrientes en exceso que llegan al curso de agua. Algunos ejemplos de vegetación plantada para ayudar a reducir la escorrentía incluyen jardines de lluvia, la sustitución del césped por plantas autóctonas, la plantación de árboles en patios y a lo largo de los cursos de agua, e incluso jardines en azoteas. Los agricultores pueden reducir su impacto en nuestros cursos de agua plantando cultivos de cobertura, creando franjas de protección forestal, reduciendo el uso de fertilizantes y colocando cercas para mantener al ganado fuera de los arroyos. [ 49 ]

Dentro del control, existen controles mecánicos, biológicos, químicos, genéticos y ambientales. El control mecánico implica dispersar arcilla en el agua para que se agrupe con las floraciones algales nocivas (FAN), lo que reduce la cantidad de estas que se sedimentan. El control biológico es muy variable y puede emplearse mediante feromonas o la liberación de machos estériles para reducir la reproducción. El control químico utiliza la liberación de sustancias químicas tóxicas. Sin embargo, puede causar problemas de mortalidad en otros organismos no objetivo. El control genético implica la ingeniería genética de especies en sus tolerancias ambientales y procesos reproductivos. No obstante, existen problemas de daño a los organismos autóctonos. Para el control ambiental, se puede utilizar la circulación y la aireación del agua.

Impactos ambientales

Las floraciones de algas nocivas tienen muchos impactos ambientales negativos y son un problema cada vez mayor que se está extendiendo. Un pequeño organismo de marea marrón que antes se limitaba al noreste de EE. UU. y Sudáfrica, ahora está causando floraciones masivas a lo largo de la costa de China, similares a las de otras mareas marrones. [ 50 ] Las floraciones de algas nocivas pueden generar ambientes anaeróbicos (falta de oxígeno) que pueden matar a cualquier organismo que viva en el agua, intoxicación de peces, problemas respiratorios y enfermedades entre los bañistas. [ 51 ] [ 52 ]

Las floraciones de algas nocivas (FAN) tienen un gran efecto en la cuenca de los Grandes Lagos y el río San Lorenzo. Los mejillones cebra y quagga invasores están positivamente correlacionados con su impacto en el medio ambiente. [ 53 ] Estos mejillones aumentan el ciclo del fósforo, lo que a su vez incrementa las floraciones de algas nocivas en las áreas donde están presentes. Las floraciones de algas nocivas continúan infectando los suministros de agua en la cuenca binacional de los Grandes Lagos y, debido a la recuperación mundial de la pandemia de COVID-19 , resolver el problema se ha convertido en una prioridad baja. Este problema económico se ha convertido en parte de la política en los Estados Unidos, mientras que en países aliados como Canadá hay poca preocupación.

El impacto de las floraciones de algas nocivas en el medio ambiente tiene un efecto sustancial en la vida marina. Por ejemplo, en agosto de 2024, el crecimiento del alga tóxica Pseudo-nitzschia a lo largo de las costas de California estaba enfermando a los leones marinos y provocando agresividad hacia los bañistas. [ 54 ] Los científicos afirman que este es un fenómeno estacional. El crecimiento de Pseudo-nitzschia conduce a la producción de un ácido dominicano que se acumula en peces como sardinas, anchoas y calamares. [ 55 ] Esto afecta directamente la cadena alimentaria y la principal fuente de alimento de los leones marinos. Una vez que las toxinas se transfieren a través del consumo, pueden causar convulsiones, daño cerebral y la muerte del animal. Durante este aumento, se reportaron mordeduras y un comportamiento agresivo e impredecible por parte de los leones marinos infectados. [ 56 ] En este estado de enfermedad, los leones marinos se asustan y actúan por miedo para protegerse. Las leonas marinas preñadas son las más vulnerables a la intoxicación por algas tóxicas y tienen más probabilidades de morir a causa de sus efectos. [ 55 ]

Impacto del cambio climático

En las últimas décadas, la intensidad y la frecuencia de las floraciones de algas han aumentado. [ 57 ] Esto se debe principalmente al calentamiento de los océanos y otros cuerpos de agua, que estimula el crecimiento de las algas, [ 57 ] y también prolonga la temporada de crecimiento. [ 58 ] Sin embargo, el cambio climático también puede provocar una disminución de las floraciones de algas, debido a las intensas lluvias que pueden arrastrarlas fuera de los cuerpos de agua. [ 57 ]

Además, se ha pronosticado que la distribución de las floraciones de algas se expandirá hacia el norte, particularmente en el Mar del Norte , en el próximo siglo. [ 59 ]

Intervención humana

Además del cambio climático, el aumento de la proliferación de algas puede atribuirse a las prácticas humanas. En la agricultura, el uso de fertilizantes puede proporcionar los nutrientes necesarios para el crecimiento de las algas, que luego ingresan al ciclo del agua a través de la escorrentía superficial . [ 57 ]

Registro fósil

La primera floración de algas del mundo es la de Eoseira wilsonii . Data del Eoceno y es la única diatomea conocida que ha tenido floraciones de algas encontradas en la Formación Horsefly Shale y en las Tierras Altas de Okanagan del Eoceno .

Véase también

Referencias

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  • Preguntas frecuentes sobre floraciones de algas nocivas (NOAA)