
Los bosques de algas marinas son áreas submarinas con una alta densidad de algas , que cubren gran parte de las costas del mundo. Las áreas más pequeñas de algas ancladas se denominan lechos de algas . Se reconocen como uno de los ecosistemas más productivos y dinámicos de la Tierra. [ 1 ] [ 2 ] Aunque los bosques de algas marinas combinados con los arrecifes de coral solo cubren el 0,1 % de la superficie total de la Tierra, representan el 0,9 % de la productividad primaria global . [ 3 ] Los bosques de algas marinas se encuentran en todo el mundo a lo largo de los océanos costeros templados y polares . [ 1 ] En 2007, también se descubrieron bosques de algas marinas en aguas tropicales cerca de Ecuador . [ 4 ]

"Solo puedo comparar estos grandes bosques acuáticos... con los terrestres de las regiones intertropicales. Sin embargo, si en cualquier país se destruyera un bosque, no creo que perecieran tantas especies de animales como aquí, por la destrucción de las algas marinas. Entre las hojas de esta planta viven numerosas especies de peces que en ningún otro lugar podrían encontrar alimento ni refugio; con su destrucción, los numerosos cormoranes y otras aves pescadoras, las nutrias, las focas y las marsopas también perecerían pronto; y, por último, los fueguinos... disminuirían en número y tal vez dejarían de existir."
Formados físicamente por macroalgas pardas , los bosques de algas marinas proporcionan un hábitat único para los organismos marinos [ 6 ] y son una fuente para comprender muchos procesos ecológicos. Durante el último siglo, han sido objeto de una extensa investigación, particularmente en ecología trófica , y continúan generando ideas importantes que son relevantes más allá de este ecosistema único. Por ejemplo, los bosques de algas marinas pueden influir en los patrones oceanográficos costeros [ 7 ] y proporcionar muchos servicios ecosistémicos [ 8 ] .
Sin embargo, la influencia de los humanos a menudo ha contribuido a la degradación de los bosques de algas marinas . Son particularmente preocupantes los efectos de la sobrepesca en los ecosistemas costeros, que puede liberar a los herbívoros de su regulación poblacional normal y resultar en el sobrepastoreo de algas marinas y otras algas. [ 9 ] Esto puede resultar rápidamente en transiciones a paisajes estériles donde persisten relativamente pocas especies. [ 10 ] [ 11 ] Ya debido a los efectos combinados de la sobrepesca y el cambio climático , [ 12 ] los bosques de algas marinas casi han desaparecido en muchos lugares especialmente vulnerables, como la costa este de Tasmania y la costa del norte de California . [ 13 ] [ 14 ] La implementación de áreas marinas protegidas es una estrategia de gestión útil para abordar tales problemas, ya que puede limitar los impactos de la pesca y amortiguar el ecosistema de los efectos aditivos de otros factores de estrés ambiental.
Quelpo
El término alga marina se refiere a las algas marinas pertenecientes al orden Laminariales (filo: Ochrophyta ). Aunque no se considera un orden taxonómicamente diverso, las algas marinas presentan una gran diversidad estructural y funcional. [ 8 ] Las especies más reconocidas son las algas gigantes ( Macrocystis spp.), aunque se han descrito numerosos otros géneros como Laminaria , Ecklonia , Lessonia , Nereocystis , Alaria y Eisenia .
Una amplia variedad de vida marina utiliza los bosques de algas para protegerse o alimentarse, incluyendo peces. En los bosques de algas del Pacífico Norte, en particular el pez roca y muchos invertebrados , como anfípodos , camarones , caracoles marinos , gusanos de cerdas y estrellas de mar quebradizas , se encuentran allí. También se encuentran muchos mamíferos marinos y aves, incluyendo focas, leones marinos, ballenas, nutrias marinas , gaviotas, charranes, garcetas níveas , garzas azules y cormoranes, así como algunas aves costeras. [ 15 ]
Con frecuencia consideradas ingenieras de ecosistemas , las algas marinas proporcionan un sustrato físico y hábitat para las comunidades de bosques de algas marinas. [ 16 ] En las algas (reino Protista ), el cuerpo de un organismo individual se conoce como talo en lugar de planta (reino Plantae ). La estructura morfológica de un talo de alga marina se define por tres unidades estructurales básicas: [ 10 ]
- El órgano de fijación es una masa similar a una raíz que ancla el talo al fondo marino, aunque, a diferencia de las raíces verdaderas, no es responsable de absorber y suministrar nutrientes al resto del talo.
- El estipe es análogo al tallo de una planta, ya que se extiende verticalmente desde el órgano de fijación y proporciona una estructura de soporte para otras características morfológicas.
- Las frondas son estructuras con forma de hoja o lámina que se extienden desde el estipe, a veces a lo largo de toda su longitud, y son los lugares donde se absorben los nutrientes y se realiza la fotosíntesis.
Además, muchas especies de algas marinas poseen neumatocistos , o vejigas llenas de gas, que suelen estar ubicados en la base de las frondas, cerca del estipe. Estas estructuras proporcionan la flotabilidad necesaria para que las algas mantengan una posición vertical en la columna de agua.
Los factores ambientales necesarios para la supervivencia de las algas marinas incluyen un sustrato duro (generalmente roca o arena), altos niveles de nutrientes (por ejemplo, nitrógeno, fósforo) y luz ( dosis mínima anual de irradiancia > 50 E m −2 [ 17 ] ). Los bosques de algas marinas especialmente productivos tienden a estar asociados con áreas de surgencia oceanográfica significativa , un proceso que lleva agua fría y rica en nutrientes desde las profundidades hasta la capa superficial mixta del océano . [ 17 ] El flujo y la turbulencia del agua facilitan la asimilación de nutrientes a través de las frondas de las algas marinas a lo largo de la columna de agua. [ 18 ] La claridad del agua afecta la profundidad a la que se puede transmitir suficiente luz. En condiciones ideales, las algas marinas gigantes ( Macrocystis spp.) pueden crecer hasta 30–60 cm verticalmente por día. Algunas especies, como Nereocystis , son anuales , mientras que otras, como Eisenia, son perennes , viviendo durante más de 20 años. [ 19 ] En los bosques de algas perennes, las tasas máximas de crecimiento ocurren durante los meses de afloramiento (típicamente primavera y verano) y las muertes regresivas corresponden a una menor disponibilidad de nutrientes, fotoperíodos más cortos y una mayor frecuencia de tormentas. [ 10 ]
Las algas pardas se asocian principalmente con aguas templadas y árticas en todo el mundo. De los géneros más dominantes, Laminaria se asocia principalmente con ambos lados del Océano Atlántico y las costas de China y Japón ; Ecklonia se encuentra en Australia , Nueva Zelanda y Sudáfrica ; y Macrocystis se encuentra en todo el noreste y sureste del Océano Pacífico , los archipiélagos del Océano Austral y en parches alrededor de Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. [ 10 ] La región con la mayor diversidad de algas pardas (>20 especies) es el noreste del Pacífico, desde el norte de San Francisco, California , hasta las Islas Aleutianas , Alaska.
Aunque los bosques de algas marinas son desconocidos en las aguas superficiales tropicales, se sabe que algunas especies de Laminaria se encuentran exclusivamente en aguas profundas tropicales. [ 20 ] [ 21 ] Se cree que esta ausencia general de algas marinas en los trópicos se debe principalmente a los niveles insuficientes de nutrientes asociados con aguas cálidas y oligotróficas . [ 10 ] Un estudio reciente superpuso espacialmente los parámetros físicos necesarios para las algas marinas con las condiciones oceanográficas promedio y produjo un modelo que predice la existencia de algas marinas subsuperficiales en todos los trópicos del mundo hasta profundidades de 200 m (660 pies) . Para un punto crítico en las Islas Galápagos , el modelo local se mejoró con datos a pequeña escala y se probó; el equipo de investigación encontró bosques de algas marinas prósperos en los ocho sitios muestreados, todos los cuales habían sido predichos por el modelo, validando así su enfoque. Esto sugiere que su modelo global podría ser bastante preciso y, de ser así, los bosques de algas marinas serían prolíficos en las aguas subsuperficiales tropicales de todo el mundo. [ 4 ] La importancia de esta contribución ha sido rápidamente reconocida dentro de la comunidad científica y ha impulsado una trayectoria completamente nueva de investigación sobre los bosques de algas, destacando el potencial de estos bosques para proporcionar refugio espacial a los organismos marinos bajo el cambio climático y ofreciendo posibles explicaciones para los patrones evolutivos de las algas en todo el mundo. [ 22 ]
Arquitectura del ecosistema




La arquitectura de un ecosistema de bosque de algas se basa en su estructura física, que influye en las especies asociadas que definen la estructura de su comunidad. Estructuralmente, el ecosistema incluye tres gremios de algas y dos gremios ocupados por otras algas: [ 10 ]
- Las algas pardas incluyen las especies más grandes y a menudo constituyen doseles flotantes que se extienden hasta la superficie del océano (por ejemplo, Macrocystis y Alaria ).
- Las algas pardas estipitadas generalmente se extienden unos pocos metros por encima del fondo marino y pueden crecer en densas agrupaciones (por ejemplo, Eisenia y Ecklonia ).
- Las algas pardas se encuentran cerca y a lo largo del fondo marino (por ejemplo, Laminaria ).
- El conjunto bentónico está compuesto por otras especies de algas (por ejemplo, grupos funcionales filamentosos y foliosos, algas coralinas articuladas) y organismos sésiles a lo largo del fondo oceánico.
- Las algas coralinas incrustantes cubren directamente y, a menudo, de forma extensa el sustrato geológico.
Varias especies de algas marinas suelen coexistir dentro de un bosque; el término dosel del sotobosque se refiere a las algas estipitadas y postradas. Por ejemplo, un dosel de Macrocystis puede extenderse muchos metros por encima del fondo marino hacia la superficie del océano, mientras que un sotobosque de las algas Eisenia y Pterygophora solo alcanza unos pocos metros hacia arriba. Debajo de estas algas, puede encontrarse una comunidad bentónica de algas rojas foliosas. La densa infraestructura vertical con el dosel suprayacente forma un sistema de microambientes similar a los observados en un bosque terrestre, con una región de dosel soleada, una zona media parcialmente sombreada y un fondo marino oscuro. [ 10 ] Cada gremio tiene organismos asociados, que varían en sus niveles de dependencia del hábitat, y la comunidad de estos organismos puede variar con las morfologías de las algas. [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] Por ejemplo, en California, los bosques de Macrocystis pyrifera , el nudibranquio Melibe leonina y el camarón esqueleto Caprella californica están estrechamente asociados con los doseles superficiales; la perca de algas Brachyistius frenatus , el pez roca Sebastes spp. y muchos otros peces se encuentran dentro del sotobosque estipitado; las estrellas de mar quebradizas y los caracoles turbante Tegula spp. están estrechamente asociados con el rizoide de las algas, mientras que varios herbívoros, como los erizos de mar y el abulón, viven bajo el dosel postrado; muchas estrellas de mar, hidroides y peces bentónicos viven entre los conjuntos bentónicos; corales solitarios, varios gasterópodos y equinodermos viven sobre las algas coralinas incrustantes. [ 23 ] Además, los peces pelágicos y los mamíferos marinos están vagamente asociados con los bosques de algas, interactuando generalmente cerca de los bordes cuando los visitan para alimentarse de los organismos residentes.
Ecología trófica



Los estudios clásicos en ecología de bosques de algas se han centrado principalmente en las interacciones tróficas (las relaciones entre los organismos y sus redes alimentarias ), en particular en la comprensión de los procesos tróficos descendentes. Los procesos ascendentes generalmente están impulsados por las condiciones abióticas necesarias para que crezcan los productores primarios, como la disponibilidad de luz y nutrientes, y la posterior transferencia de energía a los consumidores en niveles tróficos superiores. Por ejemplo, la presencia de algas se correlaciona frecuentemente con zonas de afloramiento oceanográfico, que proporcionan concentraciones inusualmente altas de nutrientes al medio ambiente local. [ 26 ] [ 27 ] Esto permite que las algas crezcan y posteriormente sustenten a los herbívoros, que a su vez sustentan a los consumidores en niveles tróficos superiores . [ 28 ] Por el contrario, en los procesos descendentes, los depredadores limitan la biomasa de las especies en niveles tróficos inferiores a través del consumo. En ausencia de depredación, estas especies de niveles inferiores prosperan porque los recursos que satisfacen sus necesidades energéticas no son limitantes. En un ejemplo bien estudiado de los bosques de algas de Alaska, [ 29 ] las nutrias marinas ( Enhydra lutris ) controlan las poblaciones de erizos de mar herbívoros mediante la depredación. Cuando las nutrias marinas se eliminan del ecosistema (por ejemplo, por la explotación humana), las poblaciones de erizos se liberan del control depredador y crecen drásticamente. Esto conduce a una mayor presión de los herbívoros sobre los rodales de algas locales. El deterioro de las algas en sí resulta en la pérdida de la estructura física del ecosistema y, posteriormente, en la pérdida de otras especies asociadas con este hábitat. En los ecosistemas de bosques de algas de Alaska, las nutrias marinas son la especie clave que media esta cascada trófica . En el sur de California, los bosques de algas persisten sin nutrias marinas y el control de los erizos herbívoros está mediado en cambio por un conjunto de depredadores que incluyen langostas y peces grandes, como el sargo de California . El efecto de eliminar una especie depredadora en este sistema difiere de Alaska porque existe redundancia en los niveles tróficos y otras especies depredadoras pueden seguir regulando a los erizos. [ 24 ] Sin embargo, la eliminación de múltiples depredadores puede liberar eficazmente a los erizos de la presión depredadora y permitir que el sistema siga trayectorias hacia la degradación del bosque de algas. [ 30 ] Existen ejemplos similares en Nueva Escocia , [ 31 ] Sudáfrica, [ 32 ] Australia, [ 33 ]y Chile. [ 34 ] La importancia relativa del control de arriba hacia abajo frente al control de abajo hacia arriba en los ecosistemas de bosques de algas y la fuerza de las interacciones tróficas siguen siendo objeto de considerable investigación científica. [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ]
La transición de macroalgas (es decir, bosques de algas) a paisajes desprovistos de vegetación dominados por erizos de mar (o " desiertos de erizos ") es un fenómeno generalizado, [ 8 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] que a menudo resulta de cascadas tróficas como las descritas anteriormente; las dos fases se consideran estados estables alternativos del ecosistema. [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] La recuperación de bosques de algas desde estados desérticos se ha documentado después de perturbaciones drásticas, como enfermedades de erizos o grandes cambios en las condiciones térmicas. [ 30 ] [ 45 ] [ 46 ] La recuperación de estados intermedios de deterioro es menos predecible y depende de una combinación de factores abióticos e interacciones bióticas en cada caso.
Aunque los erizos de mar suelen ser los herbívoros dominantes, otros con interacciones significativas incluyen estrellas de mar , isópodos , cangrejos de algas y peces herbívoros . [ 10 ] [ 35 ] En muchos casos, estos organismos se alimentan de algas que se han desprendido del sustrato y flotan cerca del fondo marino en lugar de gastar energía buscando talos intactos de los que alimentarse. Cuando hay suficientes algas flotantes disponibles, los herbívoros no ejercen presión sobre los talos adheridos; cuando no hay aportes flotantes disponibles, los herbívoros impactan directamente la estructura física del ecosistema. [ 47 ] [ 48 ] Muchos estudios en el sur de California han demostrado que la disponibilidad de algas flotantes influye específicamente en el comportamiento de forrajeo de los erizos de mar. [ 49 ] [ 50 ] Las algas flotantes y la materia particulada derivada de las algas también han sido importantes para subvencionar hábitats adyacentes, como playas arenosas y la zona intermareal rocosa. [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ]
dinámica de parches
Otra área importante de investigación sobre los bosques de algas marinas se ha centrado en comprender los patrones espacio-temporales de los parches de algas. Estas dinámicas no solo afectan el paisaje físico, sino también a las especies que se asocian con las algas para refugiarse o alimentarse. [ 23 ] [ 28 ] Las perturbaciones ambientales a gran escala han proporcionado información importante sobre los mecanismos y la resiliencia de los ecosistemas . Algunos ejemplos de perturbaciones ambientales son:
- Se ha demostrado que los eventos de contaminación aguda y crónica impactan los bosques de algas marinas del sur de California, aunque la intensidad del impacto parece depender tanto de la naturaleza de los contaminantes como de la duración de la exposición. [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] La contaminación puede incluir la deposición de sedimentos y la eutrofización de aguas residuales, subproductos industriales y contaminantes como PCB y metales pesados (por ejemplo, cobre, zinc), escorrentía de organofosfatos de áreas agrícolas, productos químicos antiincrustantes utilizados en puertos y marinas (por ejemplo, TBT y creosota ) y patógenos terrestres como bacterias coliformes fecales .
- Las tormentas catastróficas pueden eliminar las cubiertas de algas superficiales mediante la acción de las olas, pero generalmente dejan intactas las algas del sotobosque; también pueden eliminar erizos de mar cuando hay poco refugio espacial disponible. [ 42 ] [ 48 ] Los claros intercalados en la cubierta crean un mosaico del paisaje marino donde la luz solar penetra más profundamente en el bosque de algas y las especies que normalmente están limitadas por la luz en el sotobosque pueden prosperar. De manera similar, el sustrato libre de rizoides de algas puede proporcionar espacio para que otras especies sésiles se establezcan y ocupen el fondo marino, a veces compitiendo directamente con las algas juveniles e incluso inhibiendo su asentamiento. [ 59 ]
- Los eventos de El Niño-Oscilación del Sur (ENSO) implican la depresión de las termoclinas oceanográficas, reducciones severas del aporte de nutrientes y cambios en los patrones de tormentas. [ 42 ] [ 60 ] El estrés debido al agua caliente y al agotamiento de nutrientes puede aumentar la susceptibilidad de las algas marinas a los daños causados por las tormentas y al pastoreo herbívoro, a veces incluso provocando cambios de fase hacia paisajes dominados por erizos de mar. [ 46 ] [ 49 ] [ 61 ] En general, las condiciones oceanográficas (es decir, la temperatura del agua, las corrientes) influyen en el éxito del reclutamiento de las algas marinas y sus competidores, lo que afecta claramente las interacciones posteriores entre especies y la dinámica de los bosques de algas marinas. [ 42 ] [ 62 ]
- La sobrepesca de los niveles tróficos superiores que regulan naturalmente las poblaciones de herbívoros también se reconoce como un factor de estrés importante en los bosques de algas marinas. [ 9 ] [ 37 ] [ 63 ] Como se describió en la sección anterior, los impulsores y los resultados de las cascadas tróficas son importantes para comprender los patrones espacio-temporales de los bosques de algas marinas. [ 29 ] [ 30 ] [ 35 ]
Además del monitoreo ecológico de los bosques de algas marinas antes, durante y después de tales perturbaciones, los científicos intentan desentrañar las complejidades de la dinámica de estos bosques mediante manipulaciones experimentales. Al trabajar en escalas espaciotemporales más pequeñas, pueden controlar la presencia o ausencia de factores bióticos y abióticos específicos para descubrir los mecanismos operativos. Por ejemplo, en el sur de Australia, las manipulaciones de los tipos de dosel de algas marinas demostraron que la cantidad relativa de Ecklonia radiata en un dosel podría usarse para predecir las comunidades de especies del sotobosque; en consecuencia, la proporción de E. radiata puede usarse como un indicador de otras especies presentes en el ambiente. [ 64 ]
Uso humano

Los bosques de algas marinas han sido importantes para la existencia humana durante miles de años. [ 65 ] De hecho, muchos teorizan ahora que la primera colonización de América se debió a comunidades pesqueras que siguieron los bosques de algas marinas del Pacífico durante la última edad de hielo. Una teoría sostiene que los bosques de algas marinas que se habrían extendido desde el noreste de Asia hasta la costa del Pacífico americano habrían proporcionado muchos beneficios a los antiguos navegantes. [ 66 ] Los bosques de algas marinas habrían proporcionado muchas oportunidades de sustento, además de actuar como una especie de barrera contra las aguas turbulentas. Además de estos beneficios, los investigadores creen que los bosques de algas marinas podrían haber ayudado a los primeros navegantes a navegar, actuando como una especie de "autopista de algas". Los teóricos también sugieren que los bosques de algas marinas habrían ayudado a estos antiguos colonos al proporcionarles un modo de vida estable y evitarles tener que adaptarse a nuevos ecosistemas y desarrollar nuevos métodos de supervivencia incluso mientras viajaban miles de millas. [ 67 ]
Las economías modernas se basan en la pesca de especies asociadas a las algas marinas, como la langosta y el pez roca. Los humanos también pueden recolectar algas directamente para alimentar especies de acuicultura como el abulón y para extraer el compuesto ácido algínico , que se utiliza en productos como la pasta de dientes y los antiácidos. [ 68 ] [ 69 ] Los bosques de algas marinas son valorados para actividades recreativas como el buceo y el kayak ; las industrias que apoyan estos deportes representan un beneficio relacionado con el ecosistema y el disfrute derivado de estas actividades representa otro. Todos estos son ejemplos de servicios ecosistémicos proporcionados específicamente por los bosques de algas marinas. El acuario de la Bahía de Monterey fue el primer acuario [ 70 ] en exhibir un bosque de algas marinas vivo.
A medida que secuestran carbono
Los bosques de algas marinas crecen en lugares rocosos a lo largo de la costa que se erosionan constantemente, llevando material a las profundidades marinas. Las algas se hunden hasta el fondo del océano y almacenan el carbono donde es improbable que se vea afectado por la actividad humana. [ 71 ] Investigadores de la Universidad de Australia Occidental estimaron que los bosques de algas marinas alrededor de Australia secuestraron entre 1,3 y 2,8 teragramos de carbono por año, lo que representa entre el 27 y el 34 % del carbono azul anual total secuestrado en el continente australiano por marismas , manglares y praderas marinas . [ 72 ] Cada año, 200 millones de toneladas de dióxido de carbono son secuestradas por macroalgas como las algas marinas. [ 73 ]
Amenazas y gestión

Dada la complejidad de los bosques de algas marinas —su estructura variable, geografía e interacciones—, representan un desafío considerable para los gestores ambientales. Extrapolar incluso las tendencias bien estudiadas al futuro es difícil porque las interacciones dentro del ecosistema cambiarán bajo condiciones variables, no se comprenden todas las relaciones dentro del ecosistema y aún no se reconocen los umbrales no lineales de las transiciones. [ 74 ]
Entre los principales problemas preocupantes se incluyen la contaminación marina y la calidad del agua , la recolección de algas marinas y la pesca, las especies invasoras [ 8 ] y el cambio climático [ 75 ] . La amenaza más acuciante para la preservación de los bosques de algas marinas puede ser la sobrepesca de los ecosistemas costeros, que al eliminar niveles tróficos superiores facilita su transformación en zonas desérticas empobrecidas de erizos de mar [ 9 ] . El mantenimiento de la biodiversidad se reconoce como una forma de estabilizar generalmente los ecosistemas y sus servicios a través de mecanismos como la compensación funcional y la reducción de la susceptibilidad a las invasiones de especies foráneas [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] . Más recientemente, el informe del IPCC de 2022 afirma que las algas marinas y otras algas en la mayoría de las regiones están sufriendo mortalidades masivas debido a temperaturas extremas elevadas y cambios en su distribución debido al calentamiento, ya que son estacionarias y no pueden adaptarse con la suficiente rapidez para hacer frente al rápido aumento de la temperatura de la Tierra y, por lo tanto, del océano [ 80 ] .
En muchos lugares, los administradores han optado por regular la cosecha de algas marinas [ 27 ] [ 81 ] y/o la captura de especies de bosques de algas marinas por parte de la pesca. [ 8 ] [ 63 ] Si bien estas medidas pueden ser efectivas en cierto sentido, no necesariamente protegen la totalidad del ecosistema. Las áreas marinas protegidas (AMP) ofrecen una solución única que abarca no solo las especies objetivo para la cosecha, sino también las interacciones que las rodean y el entorno local en su conjunto. [ 82 ] [ 83 ] Los beneficios directos de las AMP para la pesca (por ejemplo, los efectos indirectos) han sido ampliamente documentados en todo el mundo. [ 9 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] También se han demostrado beneficios indirectos en varios casos entre especies como el abulón y los peces en el centro de California. [ 87 ] [ 88 ] Lo más importante es que las AMP pueden ser efectivas para proteger los ecosistemas de bosques de algas marinas existentes y también pueden permitir la regeneración de aquellos que han sido afectados. [ 42 ] [ 89 ] [ 90 ] Un informe de 2023 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente señaló que los esfuerzos de restauración de los bosques de algas marinas se han generalizado en las últimas décadas y pueden proporcionar beneficios económicos a las comunidades costeras cercanas. [ 91 ]
Restauración de bosques de algas marinas en California

En la década de 2010, el norte de California perdió el 95% de sus ecosistemas de algas marinas debido a las olas de calor marinas. [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ]
Los esfuerzos de recuperación de los lechos de algas marinas en California se centran principalmente en la eliminación de erizos de mar , [ 96 ] tanto por buceadores, [ 97 ] como por nutrias marinas , que son depredadores naturales. [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ]
Un alga parda, Sargassum horneri , una especie invasora detectada por primera vez en 2003, también ha sido motivo de preocupación. [ 103 ] [ 104 ]
La estrella de mar girasol es una especie clave importante que ayuda a controlar la abundancia de erizos de mar, pero un brote de la enfermedad de desgaste de las estrellas de mar y su vulnerabilidad al cambio climático han provocado su grave peligro de extinción. [ 105 ]
Investigadores del Laboratorio Marino Bodega de UC Davis están desarrollando estrategias de replantación, y voluntarios del grupo Orange County Coastkeeper están replantando algas gigantes. [ 106 ] [ 107 ] La Universidad Estatal de Humboldt comenzó a cultivar algas toro en su granja de investigación en 2021. [ 108 ]
En julio de 2020 se anunciaron esfuerzos de investigación a nivel estatal para prevenir el colapso de los bosques de algas marinas en California. [ 109 ]
A nivel federal, el proyecto de ley HR 4458, Ley para Mantener los Ecosistemas Vivos y Productivos (KELP, por sus siglas en inglés), presentado el 29 de julio de 2021, busca establecer un nuevo programa de subvenciones dentro de la NOAA para la restauración de bosques de algas marinas. [ 110 ]
Ocean Rainforest, una empresa con sede en las Islas Feroe , obtuvo 4,5 millones de dólares en fondos del gobierno estadounidense para cultivar algas gigantes en una granja de 86 acres frente a la costa de Santa Bárbara, California. [ 111 ]
Véase también
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Enlaces externos
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