La zona bentónica , del griego antiguo βένθος ( bénthos ) ' las profundidades del océano ' , [ 1 ] es la región ecológica en el nivel más bajo de una masa de agua , como un arroyo , río , lago u océano , incluyendo la superficie del sedimento y algunas capas subsuperficiales.
Los organismos que viven en esta zona se llaman bentos o, de manera más informal, habitantes del fondo . Incluyen microorganismos como bacterias y hongos , [ 2 ] [ 3 ] así como invertebrados más grandes como crustáceos y poliquetos . [ 4 ] El bentos generalmente vive en estrecha relación con el sustrato y muchos están permanentemente adheridos al fondo. La capa límite bentónica , que incluye la capa inferior de agua y la capa superior de sedimento influenciada directamente por el agua suprayacente, es una parte integral de la zona bentónica, ya que influye enormemente en la actividad biológica que tiene lugar allí. Ejemplos de capas de suelo de contacto incluyen fondos arenosos , afloramientos rocosos, coral y lodo de bahía .
Descripción física
Océanos
La región bentónica del océano comienza en la línea de costa ( zona intermareal o litoral ) y se extiende hacia abajo a lo largo de la superficie de la plataforma continental mar adentro. Por lo tanto, la región abarca una gran variedad de condiciones físicas que difieren en profundidad, penetración de la luz y presión. [ 5 ] La zona bentónica incluye todas las áreas del fondo que se encuentran bajo el agua.
La plataforma continental es una región bentónica de una placa tectónica que se extiende desde la costa de una masa terrestre. En el borde de la plataforma continental, generalmente a unos 200 metros (660 pies) de profundidad, la pendiente aumenta considerablemente y se conoce como talud continental. El talud continental desciende hasta el fondo marino profundo. La parte generalmente plana del fondo marino profundo se llama llanura abisal y suele tener unos 4000 metros (13 000 pies) de profundidad. El fondo oceánico no es completamente plano, sino que presenta dorsales submarinas , montes submarinos y fosas oceánicas profundas conocidas como zona hadal . [ 6 ] En comparación, la zona pelágica es la región ecológica por encima del bentos, que comprende la columna de agua hasta la superficie. El bentos del océano profundo incluye los niveles inferiores de la zona abisal oceánica . [ 7 ]
Las zonas más profundas de los océanos, más allá de la penetración de la luz del día, constituyen la zona afótica . Generalmente, esta región está habitada por formas de vida que toleran temperaturas frías y bajos niveles de oxígeno , dependiendo de la profundidad del agua. [ 8 ]
Lagos
Al igual que en los océanos, la zona bentónica es el fondo del lago, que puede estar cubierto por materia orgánica hundida acumulada y sedimentos minerales, así como por los organismos que viven en él y sobre él. La zona litoral es la que bordea la orilla; la luz penetra fácilmente y las plantas acuáticas proliferan. La zona pelágica es el agua entre la superficie y el fondo. La zona fótica es la columna de agua hasta la profundidad a la que no penetra la luz. Esta profundidad varía según la claridad del agua. [ 9 ]
Bentos

El bentos es la comunidad de organismos que viven en la zona bentónica, es decir, en, dentro o cerca del fondo de un arroyo , río , lago u océano . [ 10 ] Esta comunidad vive en o cerca de ambientes sedimentarios marinos o de agua dulce , desde pozas de marea a lo largo de la costa , hasta la plataforma continental , y luego hasta las profundidades abisales .
El término bentos , acuñado por Haeckel en 1891, [ 11 ] proviene del sustantivo griego βένθος 'profundidad del océano'. [ 10 ] [ 12 ] Además de los océanos, bentos también se usa en biología de agua dulce para referirse a los organismos que se encuentran en el fondo de cuerpos de agua dulce , como arroyos, ríos y lagos. [ 13 ] También existe un sinónimo redundante, usado ocasionalmente, bentón . [ 14 ] Al bentos también se le conoce de manera más laxa e informal como habitantes del fondo o alimentadores del fondo .
La luz es una fuente de energía importante para los sistemas bentónicos poco profundos. Sin embargo, debido a que la luz se absorbe antes de llegar a las profundidades oceánicas, la fuente de energía para los ecosistemas bentónicos profundos suele ser la materia orgánica de las capas superiores de la columna de agua que desciende a las profundidades. Esta materia muerta y en descomposición sustenta la cadena alimentaria bentónica ; la mayoría de los organismos en la zona bentónica son carroñeros o detritívoros .
Muchos organismos adaptados a la presión de las profundidades marinas no pueden sobrevivir en las partes superiores de la columna de agua . La diferencia de presión puede ser significativa (aproximadamente una atmósfera por cada 10 metros de profundidad). [ 15 ]
En comparación con la zona pelágica , relativamente uniforme , la zona bentónica ofrece hábitats físicamente diversos. Existe una enorme variación en la cantidad de luz y calor disponibles, así como en la profundidad del agua o el grado de inmersión intermareal . El fondo marino presenta una gran diversidad en los tipos de sedimento que ofrece. Los animales excavadores pueden encontrar protección y alimento en sedimentos blandos y sueltos como lodo , arcilla y arena . Las especies sésiles, como las ostras y los percebes, pueden adherirse firmemente a sustratos duros y rocosos. En su etapa adulta, pueden permanecer en el mismo lugar, creando depresiones y grietas donde los animales móviles encuentran refugio. Esta mayor diversidad en los hábitats bentónicos ha dado como resultado una mayor diversidad de especies bentónicas. El número de especies de animales bentónicos supera el millón. Esto supera con creces el número de especies de animales pelágicos (alrededor de 5000 especies de zooplancton de mayor tamaño, 22 000 especies de peces pelágicos y 110 especies de mamíferos marinos). [ 16 ]
Los organismos bentónicos son aquellos que viven en la zona bentónica y se diferencian de los que habitan en otras partes de la columna de agua ; incluso dentro de la zona bentónica, las variaciones en factores como el sustrato, la penetración de la luz, la temperatura y la salinidad dan lugar a diferencias distintivas, delimitadas verticalmente, en los grupos de organismos que la habitan. [ 17 ] Muchos organismos adaptados a la presión de las profundidades no pueden sobrevivir en las partes superiores de la columna de agua: la diferencia de presión puede ser muy significativa (aproximadamente una atmósfera por cada 10 metros de profundidad). Muchos se han adaptado a vivir en el sustrato (fondo) o en las capas superiores del fondo. En sus hábitats, pueden considerarse criaturas dominantes, pero a menudo son presa de carcharínidos como el tiburón limón . [ 18 ]
Debido a que la luz no penetra muy profundamente en el agua del océano, la fuente de energía para el ecosistema bentónico suele ser la nieve marina . La nieve marina es materia orgánica de las capas superiores de la columna de agua que se desplaza hacia las profundidades. [ 19 ] Esta materia muerta y en descomposición sustenta la cadena alimentaria bentónica ; la mayoría de los organismos en la zona bentónica son carroñeros o detritívoros . Algunos microorganismos utilizan la quimiosíntesis para producir biomasa .
Los organismos bentónicos se pueden dividir en dos categorías según si habitan en el fondo marino o a pocos centímetros de profundidad. Los que viven en la superficie del fondo marino se conocen como epifauna . [ 20 ] Los que viven enterrados en el fondo marino se conocen como infauna . [ 17 ] Los extremófilos, incluidos los piezófilos , que prosperan en altas presiones, también pueden vivir allí.
Por taxón
Por tamaño
Macrobentos

El macrobentos, prefijo derivado del griego antiguo makrós ' largo ' , comprende los organismos bentónicos más grandes, visibles a simple vista, de más de 1 mm de tamaño. En aguas poco profundas, las praderas de pastos marinos , los arrecifes de coral y los bosques de algas marinas proporcionan hábitats particularmente ricos para el macrobentos. Algunos ejemplos son los gusanos poliquetos , los bivalvos , los equinodermos , las anémonas de mar , los corales , las esponjas , las ascidias , los turbelarios y los crustáceos más grandes, como los cangrejos , las langostas y los cumáceos . [ 21 ]
Meiobentos
El meiobentos , cuyo prefijo proviene del griego antiguo meîon , que significa " menor " , comprende organismos bentónicos diminutos que miden menos de 1 mm pero más de 0,1 mm. Algunos ejemplos son los nematodos , los foraminíferos , los tardígrados , los gastrotricos y crustáceos más pequeños como los copépodos y los ostrácodos .



Tardígrado (oso de agua)
Microbentos
El microbentos, prefijo derivado del griego mikrós 'pequeño', comprende organismos bentónicos microscópicos de menos de 0,1 mm de tamaño. Algunos ejemplos son bacterias , diatomeas , ciliados , amebas y flagelados .
El microbentos marino está formado por microorganismos que habitan la zona bentónica del océano, es decir, cerca o sobre el fondo marino, o dentro o sobre los sedimentos superficiales del lecho marino. El microbentos se encuentra presente en todas partes, tanto en el fondo marino de las plataformas continentales como en aguas más profundas, con una mayor diversidad en los sedimentos del lecho marino. En las zonas fóticas, las diatomeas bentónicas predominan como organismos fotosintéticos. En las zonas intermareales, las mareas cambiantes influyen considerablemente en las oportunidades para el microbentos.
Elphidium, un género abundante y extendido de foraminíferos bentónicos.
Heterohelix , un género extinto de foraminíferos bentónicos.
- microanimales marinos
Fotografía de campo oscuro de un gastrotrico , de 0,06 a 3,0 mm de longitud, un animal parecido a un gusano que vive entre partículas de sedimento.
Los Pliciloricus enigmaticus acorazados , de unos 0,2 mm de longitud, viven en los espacios entre la grava marina.
Tanto los foraminíferos como las diatomeas presentan formas planctónicas y bentónicas ; es decir, pueden desplazarse a la deriva en la columna de agua o vivir sobre sedimentos en el fondo del océano. Independientemente de su forma, sus conchas se hunden hasta el lecho marino tras su muerte. Estas conchas se utilizan ampliamente como indicadores climáticos . La composición química de las conchas es consecuencia de la composición química del océano en el momento de su formación. Las temperaturas pasadas del agua también pueden inferirse a partir de las proporciones de isótopos estables de oxígeno en las conchas, ya que los isótopos más ligeros se evaporan con mayor facilidad en aguas más cálidas, dejando los isótopos más pesados en las conchas. La abundancia de foraminíferos y diatomeas permite inferir información adicional sobre climas pasados, dado que tienden a ser más abundantes en aguas cálidas. [ 22 ]

La extinción masiva que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años también provocó la extinción de tres cuartas partes de todas las demás especies animales y vegetales. Sin embargo, los foraminíferos bentónicos de aguas profundas proliferaron posteriormente. En 2020 se informó que los investigadores habían examinado la composición química de miles de muestras de estos foraminíferos bentónicos y habían utilizado sus hallazgos para construir el registro climático más detallado de la Tierra hasta la fecha. [ 23 ] [ 24 ]
Algunos endolitos tienen vidas extremadamente largas. En 2013, investigadores informaron sobre la presencia de endolitos en el fondo oceánico, posiblemente de millones de años de antigüedad, con un tiempo de generación de 10 000 años. [ 25 ] Estos se metabolizan lentamente y no se encuentran en estado latente. Se estima que algunos Actinomycetota hallados en Siberia tienen medio millón de años de antigüedad. [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ]
Por nivel trófico

Zoobentos
Zoobentos, prefijo del griego antiguo zôion ' animal ' , animales pertenecientes al bentos. Algunos ejemplos son los gusanos poliquetos , las estrellas de mar y las anémonas.
Fitobentos
Fitobentos , prefijo del griego antiguo phutón ' planta ' , plantas pertenecientes al bentos, principalmente diatomeas bentónicas y macroalgas ( algas marinas ).
Por ubicación
Endobentos
Endobentos (o endobentónico), prefijo del griego antiguo éndon ' interior, interno ' , vive enterrado o excavando en el sedimento, a menudo en la capa superior oxigenada , por ejemplo, una pluma de mar o un dólar de arena .
Epibentos
Epibentos (o epibentónico), prefijo del griego antiguo epí ' encima de ' , vive sobre los sedimentos, por ejemplo, el pepino de mar o un caracol marino.
Hiperbentos
Hiperbentos (o hiperbentónico), prefijo del griego antiguo hupér ' sobre ' , vive justo encima del sedimento, por ejemplo, un bacalao de roca .
Por hábitat
Las modernas tecnologías de mapeo del fondo marino han revelado vínculos entre la geomorfología del fondo marino y los hábitats bentónicos, en los que conjuntos de comunidades bentónicas están asociados con entornos geomorfológicos específicos. [ 29 ] Algunos ejemplos incluyen comunidades de corales de aguas frías asociadas con montes submarinos y cañones submarinos, bosques de algas marinas asociados con arrecifes rocosos de la plataforma interna y peces roca asociados con escarpes rocosos en pendientes continentales. [ 30 ] En ambientes oceánicos , los hábitats también pueden zonificarse por profundidad. De menos profundo a más profundo se encuentran: el epipelágico (menos de 200 metros), el mesopelágico (200–1000 metros), el batial (1000–4000 metros), el abisal (4000–6000 metros) y el más profundo, el hadal (por debajo de 6000 metros). [ 31 ]

Los impactos humanos se han producido en todas las profundidades oceánicas, pero son más significativos en los hábitats de plataforma y talud continental poco profundos. [ 32 ] Muchos organismos bentónicos han conservado sus características evolutivas históricas. Algunos organismos son significativamente más grandes que sus parientes que viven en zonas menos profundas, debido principalmente a la mayor concentración de oxígeno en aguas profundas. [ 33 ]
No es fácil cartografiar u observar estos organismos y sus hábitats, y la mayoría de las observaciones modernas se realizan utilizando vehículos submarinos operados remotamente (ROV), y rara vez sumergibles tripulados . [ 34 ] [ 35 ]
Las pozas de marea proporcionan hábitats bentónicos exigentes para organismos como estrellas de mar , mejillones y almejas . Sus habitantes se enfrentan a un entorno que cambia con frecuencia : fluctuaciones en la temperatura del agua , la salinidad y el contenido de oxígeno . Entre los peligros se incluyen las olas , las fuertes corrientes , la exposición al sol del mediodía y los depredadores. Las olas pueden desprender los mejillones y arrastrarlos mar adentro. Las gaviotas recogen y sueltan erizos de mar para abrirlos. Las estrellas de mar se alimentan de mejillones y, a su vez, son devoradas por las gaviotas. Se sabe que los osos negros a veces se alimentan de criaturas intermareales durante la marea baja. [ 36 ] Aunque los organismos de las pozas de marea deben evitar ser arrastrados al océano , secarse al sol o ser devorados, dependen de los constantes cambios de la poza para alimentarse. [ 37 ] Las pozas de marea contienen redes tróficas complejas que pueden variar según el clima. [ 38 ]
Funciones ecológicas

Flujo de nutrientes
Las fuentes de alimento para las comunidades bentónicas pueden provenir de la columna de agua sobre estos hábitats en forma de agregaciones de detritos , materia inorgánica y organismos vivos. [ 39 ] Estas agregaciones se conocen comúnmente como nieve marina y son importantes para la deposición de materia orgánica y comunidades bacterianas. [ 40 ] La cantidad de material que se hunde hasta el fondo oceánico puede promediar 307 000 agregados por m² por día. [ 41 ] Esta cantidad variará según la profundidad del bentos y el grado de acoplamiento bentónico-pelágico. El bentos en una región poco profunda tendrá más alimento disponible que el bentos en el mar profundo. Debido a su dependencia de él, los microbios pueden volverse espacialmente dependientes de los detritos en la zona bentónica. Los microbios que se encuentran en la zona bentónica, específicamente los dinoflagelados y los foraminíferos , colonizan con bastante rapidez la materia detrital mientras forman una relación simbiótica entre sí. [ 42 ] [ 43 ] En las profundidades marinas, que cubren el 90-95% del fondo oceánico, el 90% de la biomasa total está compuesta por procariotas. Para liberar al medio ambiente todos los nutrientes que contienen estos microbios, los virus son importantes para que estén disponibles para otros organismos. [ 44 ] [ 45 ]
Las principales fuentes de alimento para el bentos son el fitoplancton y la materia orgánica detrítica. [ 46 ] [ 47 ] En zonas costeras, la escorrentía orgánica terrestre proporciona una fuente de alimento adicional. [ 48 ] La meiofauna y las bacterias consumen y reciclan la materia orgánica en los sedimentos, desempeñando un papel importante en el retorno de nitrato y fosfato a la zona pelágica. [ 49 ]
La profundidad del agua, la temperatura, la salinidad y el tipo de sustrato local influyen en la presencia de bentos. En aguas costeras y otros lugares donde la luz llega al fondo, las diatomeas fotosintéticas bentónicas pueden proliferar. Los organismos filtradores , como las esponjas y los bivalvos , predominan en fondos duros y arenosos. Los organismos detritívoros, como los poliquetos , pueblan fondos más blandos. Peces como los dragoncitos , así como estrellas de mar , caracoles , cefalópodos y crustáceos , son importantes depredadores y carroñeros.
Los organismos bentónicos, como las estrellas de mar , las ostras , las almejas , los pepinos de mar , las ofiuras y las anémonas de mar , desempeñan un papel importante como fuente de alimento para peces , como el sargo californiano , y para los seres humanos .
Procesamiento del carbono
- Procesamiento del carbono en sedimentos marinos

La materia orgánica producida en la capa oceánica iluminada por el sol y depositada en los sedimentos es consumida por los organismos o enterrada. La materia orgánica consumida por los organismos se utiliza para sintetizar biomasa (es decir, crecimiento), que se convierte en dióxido de carbono mediante la respiración o se devuelve al sedimento en forma de heces. Este ciclo puede repetirse muchas veces antes de que toda la materia orgánica se consuma o finalmente se entierre. Este proceso se conoce como bomba biológica . [ 50 ] [ 51 ]
A largo plazo o en estado estacionario (es decir, cuando la biomasa de organismos bentónicos no cambia), la comunidad bentónica puede considerarse una caja negra que desvía materia orgánica hacia metabolitos o la geosfera (enterramiento). [ 51 ] El macrobentos también impacta indirectamente el ciclo del carbono en el fondo marino a través de la bioturbación . [ 52 ]
Como bioindicadores
Los macroinvertebrados bentónicos desempeñan un papel fundamental en los ecosistemas acuáticos . Estos organismos pueden utilizarse para indicar la presencia, concentración y efecto de los contaminantes del agua en el medio acuático. Algunos contaminantes del agua, como nutrientes, sustancias químicas procedentes de la escorrentía superficial y metales [ 53 ] , se depositan en los sedimentos de los lechos fluviales, donde reside gran parte del bentos. El bentos es altamente sensible a la contaminación, por lo que su proximidad a altas concentraciones de contaminantes los convierte en organismos ideales para estudiar la contaminación del agua. [ 54 ]
El bentos puede utilizarse como bioindicador de la contaminación del agua mediante evaluaciones ecológicas de poblaciones o mediante el análisis de biomarcadores . En las evaluaciones ecológicas de poblaciones, se puede detectar un valor relativo de la contaminación del agua. La observación del número y la diversidad de macroinvertebrados en un cuerpo de agua puede indicar el nivel de contaminación. En aguas altamente contaminadas, se encontrará un número reducido de organismos y solo especies tolerantes a la contaminación. [ 55 ] En las evaluaciones de biomarcadores, se pueden recopilar datos cuantitativos sobre la cantidad y el efecto directo de contaminantes específicos en un cuerpo de agua. La respuesta bioquímica de los tejidos internos de los macroinvertebrados puede estudiarse extensamente en el laboratorio. La concentración de una sustancia química puede causar muchos cambios, incluyendo cambios en los comportamientos alimentarios, [ 56 ] inflamación y daño genético, [ 57 ] efectos que pueden detectarse fuera del entorno del arroyo. El análisis de biomarcadores es importante para mitigar los impactos negativos de la contaminación del agua porque puede detectarla antes de que tenga un efecto ecológico notable en las poblaciones de bentos. [ 58 ]
Otras investigaciones
Los macroinvertebrados bentónicos tienen muchas funciones ecológicas importantes, como la regulación del flujo de materiales y energía en los ecosistemas fluviales a través de sus vínculos en la red trófica . Debido a esta correlación entre el flujo de energía y nutrientes, los macroinvertebrados bentónicos tienen la capacidad de influir en los recursos alimenticios de los peces y otros organismos en los ecosistemas acuáticos . Por ejemplo, la adición de una cantidad moderada de nutrientes a un río durante varios años resultó en aumentos en la riqueza, abundancia y biomasa de invertebrados . Esto a su vez resultó en un aumento de los recursos alimenticios para las especies nativas de peces con una alteración insignificante de la estructura de la comunidad de macroinvertebrados y las vías tróficas . [ 59 ] La presencia de macroinvertebrados como los anfípodos también afecta el predominio de ciertos tipos de algas en los ecosistemas bentónicos. [ 60 ] Además, debido a que las zonas bentónicas están influenciadas por el flujo de materia orgánica muerta , se han realizado estudios sobre la relación entre los flujos de agua de arroyos y ríos y los efectos resultantes en la zona bentónica. Los eventos de bajo caudal muestran una restricción en el transporte de nutrientes desde los sustratos bentónicos a las redes tróficas y causaron una disminución en la biomasa de macroinvertebrados bentónicos, lo que llevó a la desaparición de fuentes de alimento en el sustrato. [ 61 ]
Debido a que el sistema bentónico regula la energía en los ecosistemas acuáticos, se han realizado estudios sobre los mecanismos de la zona bentónica para comprender mejor el ecosistema. Las diatomeas bentónicas han sido utilizadas por la Directiva Marco del Agua (DMA) de la Unión Europea para establecer índices de calidad ecológica que determinaron el estado ecológico de los lagos en el Reino Unido. [ 62 ] Se están realizando investigaciones iniciales sobre las comunidades bentónicas para ver si pueden utilizarse como indicadores de ecosistemas acuáticos saludables. Las comunidades bentónicas en regiones costeras urbanizadas no son funcionalmente equivalentes a las comunidades bentónicas en regiones no afectadas. [ 63 ]
Los ecólogos intentan comprender la relación entre la heterogeneidad y el mantenimiento de la biodiversidad en los ecosistemas acuáticos. Las algas bentónicas se han utilizado como un buen modelo para estudiar los cambios a corto plazo y las respuestas de la comunidad a las condiciones heterogéneas en los arroyos. Comprender los mecanismos potenciales que involucran al perifiton bentónico y los efectos sobre la heterogeneidad dentro de un arroyo puede proporcionar una mejor comprensión de la estructura y función de los ecosistemas de arroyos. [ 64 ] Las poblaciones de perifiton sufren una alta variabilidad espacial natural mientras que la difícil accesibilidad limita simultáneamente el número practicable de muestras que se pueden tomar. Se recomienda seleccionar ubicaciones de perifiton que se sabe que proporcionan muestras confiables , especialmente superficies duras , en el programa de monitoreo bentónico de la Unión Europea (por Kelly 1998 para el Reino Unido, luego en la UE y para la UE en su conjunto por CEN 2003 y CEN 2004) y en algunos programas de los Estados Unidos (por Moulton et al. 2002). [ 65 ] : 60 La producción primaria bruta bentónica (PPB) puede ser importante para mantener los puntos críticos de biodiversidad en las zonas litorales de los grandes ecosistemas lacustres . Sin embargo, las contribuciones relativas de los hábitats bentónicos dentro de ecosistemas específicos están poco exploradas y se planean más investigaciones. [ 66 ]
Amenazas y mitigación
El bentos se ve afectado negativamente por la pesca , la contaminación y la basura, la minería de aguas profundas , las actividades de petróleo y gas, el turismo , el transporte marítimo , las especies invasoras , el cambio climático (y sus impactos como la acidificación de los océanos , el calentamiento de los océanos y los cambios en la circulación oceánica ) y la construcción, como el desarrollo costero , los cables submarinos y la construcción de parques eólicos . [ 67 ]

La pesca de arrastre de fondo representa aproximadamente el 25% de las pesquerías de captura mundiales. [ 69 ] Se ha reconocido cada vez más como una práctica de pesca no sostenible . [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] Impacta los ecosistemas bentónicos de dos maneras. Primero, los aparejos de pesca alteran los sedimentos epibentónicos, lo que resulta en la pérdida de complejidad del hábitat y la resuspensión de sedimentos en la columna de agua , [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] reduciendo el contenido de materia orgánica sedimentaria, [ 77 ] y aumentando la turbidez y la demanda bioquímica de oxígeno en la columna de agua. [ 78 ] [ 79 ] Segundo, la pesca de arrastre altera la estructura de la comunidad bentónica, eliminando selectivamente especies objetivo y no objetivo de gran tamaño, que suelen ser de selección K , lo que resulta en una comunidad dominada por especies relativamente pequeñas de selección r . [ 80 ] [ 81 ] Dada la importancia de estos impactos, varios países han implementado prohibiciones totales o parciales de la pesca de arrastre de fondo dentro de sus aguas territoriales [ 82 ] [ 83 ] o en las aguas internacionales que administran. [ 84 ] [ 68 ]
Véase también
- Armadura (hidrología)
- Peces bentónicos
- peces bentopelágicos
- Bioirrigación
- pesca de arrastre de fondo
- aguas profundas
- comunidades de aguas profundas
- minería en aguas profundas
- Peces demersales
- Trineo epibentónico
- Ecología intermareal
- Litoral
- Plancton
- zona pelágica
- Zona fótica
- Imágenes de perfil de sedimentos (SPI)
- lecho del arroyo
Referencias
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Enlaces externos
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