Articulo de referencia

Proliferación de algas nocivas

Proliferación de cianobacterias (algas verdeazuladas) en el lago Erie , Estados Unidos, 2009. Una floración algal nociva ( FAN ), o crecimiento excesivo de algas , a veces llama...

Proliferación de cianobacterias (algas verdeazuladas) en el lago Erie , Estados Unidos, 2009.

Una floración algal nociva ( FAN ), o crecimiento excesivo de algas , a veces llamada marea roja en ambientes marinos, es una floración algal que causa impactos negativos en otros organismos mediante la producción de toxinas naturales producidas por las algas , la desoxigenación del agua , daños mecánicos a otros organismos o por otros medios. Las FAN a veces se definen como solo aquellas floraciones algales que producen toxinas, y otras veces como cualquier floración algal que puede resultar en niveles de oxígeno severamente bajos en aguas naturales, matando organismos en aguas marinas o dulces . [ 1 ] Las floraciones pueden durar desde unos pocos días hasta muchos meses. Después de que la floración muere, los microbios que descomponen las algas muertas consumen más oxígeno, generando una " zona muerta " que puede causar la muerte de peces . Cuando estas zonas cubren un área grande durante un período prolongado de tiempo, ni los peces ni las plantas pueden sobrevivir.

A veces no está claro qué causa las floraciones de algas nocivas (FAN) específicas, ya que su aparición en algunos lugares parece ser completamente natural, [ 2 ] mientras que en otros parecen ser resultado de actividades humanas. [ 3 ] En ciertos lugares hay vínculos con factores específicos como los nutrientes, pero las FAN también han estado ocurriendo desde antes de que los humanos comenzaran a afectar el medio ambiente. Las FAN son inducidas por la eutrofización , que es un exceso de nutrientes en el agua. Los dos nutrientes más comunes son el nitrógeno fijado ( nitratos , amoníaco y urea ) y el fosfato . [ 4 ] El exceso de nutrientes es emitido por la agricultura , la contaminación industrial, el uso excesivo de fertilizantes en áreas urbanas/suburbanas y la escorrentía urbana asociada . La temperatura más alta del agua y la baja circulación también contribuyen. [ 5 ]

Las floraciones de algas nocivas ( FAN) pueden causar daños significativos a los animales, el medio ambiente y las economías. Su tamaño y frecuencia han aumentado en todo el mundo, un hecho que muchos expertos atribuyen al cambio climático global . La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE. UU. (NOAA) predice floraciones más dañinas en el Océano Pacífico . [ 6 ] Entre las posibles soluciones se incluyen el tratamiento químico, la construcción de embalses adicionales, sensores y dispositivos de monitoreo, la reducción de la escorrentía de nutrientes, la investigación y la gestión, así como el monitoreo y la presentación de informes. [ 7 ]

La escorrentía terrestre, que contiene fertilizantes, aguas residuales y desechos ganaderos, transporta abundantes nutrientes al agua de mar y estimula eventos de floración. Las causas naturales, como las inundaciones de los ríos o el afloramiento de nutrientes del fondo marino , a menudo después de tormentas masivas, proporcionan nutrientes y también desencadenan eventos de floración. El aumento del desarrollo costero y la acuicultura también contribuyen a la aparición de FAN costeras. [ 8 ] [ 9 ] Los efectos de las FAN pueden empeorar localmente debido a la circulación de Langmuir impulsada por el viento y sus efectos biológicos .

Descripción e identificación

Algas cianobacterianas en la costa del norte de Alemania

Las floraciones de algas nocivas (FAN) causadas por cianobacterias (algas verdeazuladas) pueden aparecer como una espuma, una capa o una capa sobre o justo debajo de la superficie del agua y pueden adquirir diversos colores según sus pigmentos. [ 4 ] Las floraciones de cianobacterias en lagos o ríos de agua dulce pueden presentar un color verde brillante, a menudo con vetas superficiales que parecen pintura flotante. [ 10 ] Las floraciones de cianobacterias son un problema global. [ 11 ]

La mayoría de las floraciones ocurren en aguas cálidas con exceso de nutrientes. [ 4 ] Los efectos nocivos de estas floraciones se deben a las toxinas que producen o al consumo de oxígeno en el agua, lo que puede provocar la muerte de peces. [ 12 ] Sin embargo, no todas las floraciones de algas producen toxinas; algunas solo decoloran el agua, producen un olor desagradable o le dan un mal sabor. Desafortunadamente, no es posible determinar si una floración es dañina solo por su apariencia, ya que se requiere muestreo y examen microscópico. [ 4 ] En muchos casos, la microscopía no es suficiente para diferenciar entre poblaciones tóxicas y no tóxicas. En estos casos, se pueden emplear herramientas para medir el nivel de toxinas o para determinar si están presentes los genes de producción de toxinas. [ 13 ]

Terminología

En una definición estricta, las floraciones de algas nocivas son solo aquellas que liberan toxinas que afectan a otras especies. Por otro lado, cualquier floración de algas puede causar zonas muertas debido a los bajos niveles de oxígeno y, por lo tanto, podría considerarse "nociva" en ese sentido. El uso del término "floraciones de algas nocivas" en los medios de comunicación y la literatura científica es variado. En una definición más amplia, todos los organismos y eventos se consideran floraciones de algas nocivas si impactan negativamente la salud humana o los intereses socioeconómicos, o si son perjudiciales para los sistemas acuáticos. [ 14 ] Una floración de algas nocivas es "un concepto social más que una definición científica". [ 14 ]

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos adoptó en 2008 una definición igualmente amplia de HAB, en la que declaró que las HAB incluyen "especies potencialmente tóxicas (auxotróficas, heterótrofas) y productores de alta biomasa que pueden causar hipoxia y anoxia y mortalidad indiscriminada de la vida marina después de alcanzar concentraciones densas, independientemente de si se producen toxinas o no". [ 1 ]

marea roja

Las floraciones de algas nocivas en zonas costeras también se conocen como "mareas rojas". [ 14 ] El término "marea roja" deriva de las floraciones de varias especies de dinoflagelados , como Karenia brevis . [ 15 ] Sin embargo, el término es engañoso, ya que las floraciones de algas pueden variar mucho en color y el crecimiento de las algas no está relacionado con las mareas . No todas las mareas rojas son producidas por dinoflagelados. El ciliado mixótrofo Mesodinium rubrum produce floraciones no tóxicas de color rojo intenso debido a los cloroplastos que obtiene de las algas que consume. [ 16 ]

Karenia brevis , un dinoflagelado que causó un evento de floración algal nociva en el Golfo de México.

Como término técnico, está siendo reemplazado en favor de una terminología más precisa, que incluye el término genérico "floración algal nociva" para especies nocivas y " floración algal " para especies benignas. [ 17 ]

Tipos

Existen tres tipos principales de fitoplancton que pueden formar floraciones de algas nocivas: cianobacterias , dinoflagelados y diatomeas . Los tres están compuestos por organismos microscópicos flotantes que, al igual que las plantas, pueden producir su propio alimento a partir de la luz solar mediante la fotosíntesis . Esta capacidad convierte a la mayoría de ellos en una parte esencial de la cadena alimentaria para peces pequeños y otros organismos. [ 18 ] : 246

Cianobacterias

Las floraciones de algas nocivas en lagos y ríos de agua dulce, o en estuarios , donde los ríos desembocan en el océano, son causadas por cianobacterias, comúnmente llamadas "algas verdeazuladas" [ 19 ] , pero que en realidad son bacterias procariotas [ 20 ] , a diferencia de las algas, que son eucariotas [ 21 ] . Algunas cianobacterias, incluido el género Microcystis , ampliamente distribuido , pueden producir cianotoxinas peligrosas como las microcistinas [ 22 ] , que son hepatotoxinas que dañan el hígado de los mamíferos [ 23 ] . Otros tipos de cianobacterias también pueden producir hepatotoxinas, así como neurotoxinas, citotoxinas y endotoxinas [ 24 ] . Las plantas de purificación de agua pueden ser incapaces de eliminar estas toxinas, lo que lleva a advertencias localizadas cada vez más frecuentes contra el consumo de agua del grifo, como sucedió en Toledo, Ohio, en agosto  de 2014 [ 25 ].

En agosto  de 2021, se confirmaron 47  lagos con floraciones de algas solo en el estado de Nueva York. [ 26 ] [ 27 ] En septiembre  de 2021, los Programas Ambientales del Condado de Spokane emitieron una alerta de HAB para el lago Newman luego de que las pruebas mostraran niveles de toxicidad potencialmente dañinos para las cianobacterias, [ 28 ] mientras que en el mismo mes se reportaron niveles récord de microcistinas que llevaron a una advertencia extendida de "No beber" para 280  hogares en Clear Lake , el segundo lago de agua dulce más grande de California. [ 29 ] Las condiciones del agua en Florida, mientras tanto, continúan deteriorándose debido al aumento de los flujos de nutrientes, lo que causa eventos graves de HAB tanto en áreas de agua dulce como marinas. [ 30 ]

Las HAB también causan daño al bloquear la luz solar que las plantas y las algas utilizan para la fotosíntesis, o al agotar el oxígeno disuelto que necesitan los peces y otros animales acuáticos, lo que puede provocar la muerte de peces. [ 12 ] Cuando esta agua con bajo contenido de oxígeno cubre una gran área durante un período prolongado, puede volverse hipóxica o incluso anóxica; estas áreas se conocen comúnmente como zonas muertas . Estas zonas muertas pueden ser el resultado de numerosos factores diferentes, desde fenómenos naturales hasta la intervención humana deliberada, y no se limitan solo a grandes cuerpos de agua dulce como los Grandes Lagos, sino que también son propensas a los cuerpos de agua salada. [ 31 ]

Sistemas de vida de dos etapas de las especies de algas

Muchas de las especies que forman floraciones de algas nocivas presentan un ciclo de vida de dos etapas. Estas especies alternan entre una etapa de reposo bentónico y una etapa vegetativa pelágica . La etapa de reposo bentónico corresponde al período en que estas especies permanecen cerca del fondo marino. En esta etapa, las células de las especies esperan las condiciones óptimas para poder ascender a la superficie. Posteriormente, estas especies pasan de la etapa de reposo bentónico a la etapa vegetativa pelágica, donde son más activas y se encuentran cerca de la superficie del agua. En la etapa vegetativa pelágica, estas células pueden crecer y multiplicarse. Es en esta etapa donde puede producirse una floración, ya que las células se reproducen rápidamente y colonizan las regiones superiores del cuerpo de agua. [ 32 ]

La transición entre estas dos etapas de vida puede tener múltiples efectos en la floración de algas, como la terminación rápida de la floración algal nociva (FAN) a medida que las células se convierten del estado pelágico al bentónico. Muchas de las especies de algas que experimentan este ciclo de vida de dos etapas son capaces de migrar verticalmente con rapidez. Esta migración es necesaria para el movimiento desde la zona bentónica de los cuerpos de agua hasta la zona pelágica. Estas especies requieren enormes cantidades de energía al atravesar las diversas termoclinas , haloclinas y picnoclinas asociadas con los cuerpos de agua en los que existen estas células. [ 32 ]

Diatomeas y dinoflagelados (en zonas costeras marinas)

Un brote de algas nocivas frente a la costa de San Diego, California.

Los otros tipos de algas son las diatomeas y los dinoflagelados , que se encuentran principalmente en ambientes marinos, como costas oceánicas o bahías, donde también pueden formar floraciones de algas. Las floraciones de algas nocivas costeras son un fenómeno natural, [ 33 ] [ 34 ] aunque en muchos casos, particularmente cuando se forman cerca de las costas o en estuarios, se ha demostrado que se ven exacerbadas por la eutrofización inducida por el hombre y/o el cambio climático. [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] Pueden ocurrir cuando el agua más cálida, la salinidad más baja y los nutrientes alcanzan ciertos niveles, lo que luego estimula su crecimiento. [ 39 ] La mayoría de las algas de las floraciones de algas nocivas son dinoflagelados. [ 40 ] Son visibles en el agua a una concentración de 1000 células de algas/ml, mientras que en floraciones densas pueden medir más de 200 000/ml. [ 41 ]

Proliferación de algas nocivas en un puerto de Japón.

Las diatomeas producen ácido domoico , otra neurotoxina, que puede causar convulsiones en vertebrados superiores y aves a medida que se acumula en la cadena alimentaria. El ácido domoico se acumula fácilmente en los cuerpos de mariscos , sardinas y anchoas , que si luego son ingeridos por leones marinos , nutrias , cetáceos , aves o personas, pueden afectar el sistema nervioso causando lesiones graves o la muerte. [ 42 ] En el verano de 2015, los gobiernos estatales cerraron importantes pesquerías de mariscos en Washington , Oregón y California debido a las altas concentraciones de ácido domoico en los mariscos. [ 43 ]

En el medio marino, organismos unicelulares, microscópicos y similares a las plantas se encuentran de forma natural en la capa superficial bien iluminada de cualquier cuerpo de agua. Estos organismos, denominados fitoplancton o microalgas , forman la base de la red trófica de la que dependen casi todos los demás organismos marinos. De las más de 5000 especies de fitoplancton marino que existen en todo el mundo, se sabe que alrededor del 2 % son dañinas o tóxicas. [ 44 ] Las floraciones de algas nocivas pueden tener impactos grandes y variados en los ecosistemas marinos, dependiendo de las especies involucradas, el entorno donde se encuentran y el mecanismo por el cual ejercen efectos negativos. [ 45 ]

géneros causantes comunes

Entre los géneros de diatomeas y dinoflagelados que comúnmente causan proliferaciones de algas nocivas en ambientes marinos se incluyen:

Causas

Las floraciones de algas nocivas no tienen por qué ser claramente visibles. Esto muestra una floración con altos niveles de toxinas de cianobacterias (más de 5 μ/l), pero la floración no es fácil de ver. [ 47 ]

A veces no está claro qué causa las floraciones de algas nocivas (FAN) específicas, ya que su aparición en algunos lugares parece ser completamente natural, [ 2 ] mientras que en otros parecen ser resultado de actividades humanas. [ 3 ] Existen muchas especies diferentes de algas que pueden formar FAN, cada una con diferentes requerimientos ambientales para un crecimiento óptimo. La frecuencia y la gravedad de las FAN en algunas partes del mundo se han relacionado con el aumento de la carga de nutrientes proveniente de actividades humanas. En otras áreas, las FAN son un fenómeno estacional predecible que resulta del afloramiento costero, un resultado natural del movimiento de ciertas corrientes oceánicas. [ 48 ]

El crecimiento del fitoplancton marino (tanto no tóxico como tóxico) generalmente está limitado por la disponibilidad de nitratos y fosfatos, que pueden ser abundantes en las zonas de afloramiento costero, así como en la escorrentía agrícola. El tipo de nitratos y fosfatos disponibles en el sistema también es un factor, ya que el fitoplancton puede crecer a diferentes ritmos dependiendo de la abundancia relativa de estas sustancias (por ejemplo, amoníaco , urea , ion nitrato). [ 49 ]

Diversas fuentes de nutrientes también pueden desempeñar un papel importante en la formación de floraciones de algas, como el hierro, la sílice o el carbono. La contaminación del agua costera causada por el ser humano (incluida la fertilización con hierro) y el aumento sistemático de la temperatura del agua de mar también se han sugerido como posibles factores que contribuyen a las floraciones de algas nocivas. [ 49 ]

Entre las causas de las floraciones de algas se encuentran: [ 50 ]

Nutrientes

Los nutrientes ingresan a los ambientes de agua dulce o marinos como escorrentía superficial de la contaminación agrícola y escorrentía urbana de céspedes fertilizados, campos de golf y otras propiedades ajardinadas; y de plantas de tratamiento de aguas residuales que carecen de sistemas de control de nutrientes. [ 54 ] Se introducen nutrientes adicionales por la contaminación atmosférica. [ 55 ] Las zonas costeras de todo el mundo, especialmente los humedales y estuarios, los arrecifes de coral y los pantanos, son propensas a sobrecargarse con esos nutrientes. [ 55 ] La mayoría de las grandes ciudades a lo largo del mar Mediterráneo , por ejemplo, descargan todas sus aguas residuales al mar sin tratamiento. [ 55 ] Lo mismo ocurre con la mayoría de los países costeros en desarrollo, mientras que en algunas partes del mundo en desarrollo, hasta el 70% de las aguas residuales de las grandes ciudades pueden volver a entrar en los sistemas de agua sin ser tratadas. [ 56 ]

Los nutrientes residuales en las aguas residuales tratadas también pueden acumularse en las zonas de origen de las aguas bajas [ 57 ] y alimentar la eutrofización, lo que conduce progresivamente a un sistema dominado por cianobacterias caracterizado por floraciones algales nocivas estacionales. A medida que se construye más infraestructura de tratamiento de aguas residuales, se devuelve más agua residual tratada al sistema hídrico natural, lo que conlleva un aumento significativo de estos nutrientes residuales. [ 58 ]

Los nutrientes residuales se combinan con nutrientes de otras fuentes para aumentar la acumulación de nutrientes en los sedimentos, que es la fuerza impulsora detrás de los cambios de fase hacia condiciones eutróficas arraigadas. [ 59 ]

Esto contribuye a la continua degradación de represas, lagos, ríos y embalses —áreas de origen de agua que están empezando a ser conocidas como infraestructura ecológica—, [ 60 ] ejerciendo una presión cada vez mayor sobre las plantas de tratamiento de aguas residuales y las depuradoras de agua. Dichas presiones, a su vez, intensifican las floraciones de algas nocivas estacionales. [ 59 ]

Fertilización con hierro

La fertilización con hierro consiste en la introducción intencional de compuestos que contienen hierro (como el sulfato de hierro ) en áreas de la superficie oceánica con bajo contenido de hierro para estimular la producción de fitoplancton . Esto tiene como objetivo aumentar la productividad biológica y/o acelerar el secuestro de dióxido de carbono ( CO₂ ) de la atmósfera. El hierro es un oligoelemento necesario para la fotosíntesis en las plantas. Es altamente insoluble en el agua de mar y, en diversos lugares, es el nutriente limitante para el crecimiento del fitoplancton. Se pueden generar grandes floraciones de algas al suministrar hierro a aguas oceánicas deficientes en este elemento. [ 61 ] [ 62 ]

El hierro es un oligoelemento presente en el océano y su presencia es vital para la fotosíntesis en plantas como el fitoplancton . La adición de hierro a zonas deficientes promueve el crecimiento del fitoplancton. [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ]

cambio climático

El cambio climático contribuye al calentamiento de las aguas, lo que crea condiciones más favorables para el crecimiento de algas en más regiones y más al norte. [ 67 ] [ 51 ] En general, el agua estancada, cálida y poco profunda, combinada con condiciones de alto contenido de nutrientes en lagos o ríos, aumenta el riesgo de floraciones de algas nocivas. [ 53 ] El calentamiento de las temperaturas superficiales de los lagos en verano, que aumentó en 0,34  °C por década (0,34  °C.década -1 ) entre 1985 y 2009 debido al calentamiento global, también probablemente aumentará la floración de algas en un 20 % durante el próximo siglo. [ 68 ]

Aunque los factores que impulsan las floraciones de algas nocivas no se comprenden del todo, parecen haber aumentado su distribución y frecuencia en las zonas costeras desde la década de 1980. [ 69 ] : 16 Esto es resultado de factores antropogénicos como el aumento de los aportes de nutrientes ( contaminación por nutrientes ) y el cambio climático (en particular, el calentamiento de las temperaturas del agua). [ 69 ] : 16 Los parámetros que afectan la formación de floraciones de algas nocivas son el calentamiento de los océanos , las olas de calor marinas, la pérdida de oxígeno , la eutrofización y la contaminación del agua . [ 70 ] : 582

Causas o factores que contribuyen a las floraciones de algas nocivas costeras

Un evento de floración de algas costeras nocivas

Las HAB contienen altas concentraciones de organismos y se manifiestan como agua descolorida, a menudo de color marrón rojizo. Es un fenómeno natural, pero no se conoce necesariamente la causa exacta ni la combinación de factores que dan lugar a un evento de HAB. [ 71 ] Se cree que tres factores naturales clave desempeñan un papel importante en una floración: la salinidad, la temperatura y el viento. Las HAB causan daños económicos, por lo que los brotes se monitorean cuidadosamente. Por ejemplo, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida proporciona un informe actualizado sobre el estado de las HAB en Florida. [ 72 ] El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas también proporciona un informe de estado. [ 73 ] Si bien no se ha encontrado una causa particular de las HAB, muchos factores diferentes pueden contribuir a su presencia. Estos factores pueden incluir la contaminación del agua , que se origina en fuentes como aguas residuales humanas y escorrentía agrícola . [ 74 ]

La aparición de floraciones algales nocivas (FAN) en algunos lugares parece ser completamente natural (las floraciones algales son un fenómeno estacional resultante del afloramiento costero, un resultado natural del movimiento de ciertas corrientes oceánicas) [ 75 ] [ 76 ] mientras que en otros parecen ser el resultado del aumento de la contaminación por nutrientes debido a las actividades humanas. [ 77 ]

El crecimiento del fitoplancton marino generalmente está limitado por la disponibilidad de nitratos y fosfatos , que pueden ser abundantes en la escorrentía agrícola, así como en las zonas de afloramiento costero. Se cree que otros factores, como el aporte de polvo rico en hierro procedente de grandes áreas desérticas como el desierto del Sahara, desempeñan un papel importante en la aparición de floraciones de algas nocivas (FAN). [ 78 ] Algunas floraciones de algas en la costa del Pacífico también se han relacionado con oscilaciones climáticas a gran escala, como los eventos de El Niño .

Otras causas

Se cree que otros factores, como la afluencia de polvo rico en hierro procedente de grandes zonas desérticas como el Sahara , influyen en la aparición de floraciones de algas nocivas (FAN). [ 79 ] Algunas floraciones de algas en la costa del Pacífico también se han relacionado con oscilaciones climáticas a gran escala, como el fenómeno de El Niño . Las FAN también están relacionadas con fuertes lluvias. [ 80 ] El explorador Cabeza de Vaca observó FAN en el Golfo de México a principios del siglo XVI . [ 81 ]

Número y tamaños

El número de floraciones de algas nocivas (cianobacterias) notificadas ha ido en aumento en todo el mundo. [ 82 ] No está claro si el aparente aumento en la frecuencia y gravedad de las FAN en varias partes del mundo es de hecho un aumento real o se debe a un mayor esfuerzo de observación y a los avances en la tecnología de identificación de especies. [ 83 ] [ 84 ]

En 2008, el gobierno de EE. UU. preparó un informe sobre el problema, "Gestión y respuesta a la floración de algas nocivas: evaluación y plan". [ 85 ] El informe reconoció la gravedad del problema:

Se cree ampliamente que la frecuencia y la distribución geográfica de las floraciones de algas nocivas (FAN) han aumentado en todo el mundo. Todos los estados costeros de EE. UU. han experimentado FAN durante la última década, y han surgido nuevas especies en algunos lugares que antes no se consideraban problemáticas. También se cree que la frecuencia de las FAN está aumentando en los sistemas de agua dulce. [ 85 ]

Los investigadores han informado del crecimiento de floraciones de algas nocivas (FAN) en Europa, África y Australia. Estas han incluido floraciones en algunos de los Grandes Lagos africanos , como el lago Victoria , el segundo lago de agua dulce más grande del mundo. [ 86 ] India ha estado informando de un aumento en el número de floraciones cada año. [ 87 ] En 1977, Hong Kong informó de su primera FAN costera. Para 1987, recibían un promedio de 35 por año. [ 88 ] Además, ha habido informes de floraciones de algas nocivas en lagos populares de Canadá, como el lago Beaver y el lago Quamichan. Estas floraciones fueron responsables de la muerte de algunos animales y provocaron advertencias para nadar. [ 89 ]

El calentamiento global y la contaminación están provocando la formación de floraciones de algas en lugares que antes se consideraban "imposibles" o raros para su existencia, como bajo las capas de hielo del Ártico , [ 90 ] en la Antártida , [ 91 ] en las montañas del Himalaya , [ 92 ] en las Montañas Rocosas , [ 93 ] y en las montañas de Sierra Nevada . [ 94 ]

En Estados Unidos, todos los estados costeros han experimentado floraciones de algas nocivas durante la última década, y han surgido nuevas especies en lugares que antes no se conocían por causar problemas. En el interior, los principales ríos han visto un aumento en su tamaño y frecuencia. En 2015, el río Ohio tuvo una floración que se extendió a lo largo de 650 millas (1050 km) en estados vecinos, una cifra sin precedentes, y dio positivo en toxinas, lo que generó problemas de agua potable y actividades recreativas. [ 95 ] Una parte del río Jordan de Utah fue cerrada debido a una floración de algas tóxicas en 2016. [ 96 ] Se hicieron predicciones futuras basadas en proyecciones de cambio climático y modelos hidrológicos : de 2024 a 2090, el número promedio de ocurrencias de HAB en los lagos de Estados Unidos aumentaría de 7 días a 18-39 días. [ 97 ] 

Frente a la costa occidental de Sudáfrica , se producen floraciones de algas nocivas (FAN) causadas por Alexandrium catanella cada primavera. Estas floraciones provocan graves trastornos en la pesca de estas aguas, ya que las toxinas del fitoplancton hacen que los moluscos filtradores de las aguas afectadas se vuelvan tóxicos para el consumo humano. [ 98 ]

Efectos nocivos

A medida que las floraciones de algas crecen, agotan el oxígeno del agua e impiden que la luz solar llegue a los peces y las plantas. Estas floraciones pueden durar desde unos pocos días hasta muchos meses. [ 96 ] Con menos luz, las plantas que se encuentran debajo de la floración pueden morir y los peces pueden morir de hambre. La densa población de una floración reduce la saturación de oxígeno durante la noche debido a la respiración. Y cuando las algas finalmente mueren, los microbios que descomponen las algas muertas consumen aún más oxígeno, lo que a su vez provoca que más peces mueran o abandonen la zona. [ 99 ]

Cuando el oxígeno se agota continuamente debido a las floraciones, puede generar zonas muertas hipóxicas , donde ni los peces ni las plantas pueden sobrevivir. [ 99 ] En el caso de la bahía de Chesapeake, donde son un fenómeno normal, también se sospecha que estas zonas muertas son una fuente importante de metano . [ 100 ]

Los científicos han descubierto que las floraciones de algas nocivas fueron una característica destacada de eventos de extinción masiva anteriores , incluida la extinción del Pérmico-Triásico . [ 101 ]

Salud humana

Las pruebas han demostrado que algunas toxinas cerca de las floraciones pueden estar en el aire y, por lo tanto, ser inhaladas, lo que podría afectar la salud. [ 102 ] Esto ocurre debido a la aerosolización de las toxinas, que luego son transportadas por el viento. No todas las floraciones de algas liberan toxinas dañinas a la atmósfera, ya que depende tanto de la especie como de las condiciones ambientales. Algunas especies de microalgas/bacterias liberan toxinas a través de la lisis celular inducida por estrés físico, como la acción de las olas. [ 103 ]

Otras especies liberan toxinas mediante lisis inducida por procesos celulares, estrés viral o estrés químico en la columna de agua. Las toxinas se aerosolizan principalmente en forma de aerosoles de pulverización causados ​​por la acción de las olas. El movimiento de la superficie del agua crea burbujas, y cuando estas burbujas alcanzan la superficie, estallan. Al estallar, las burbujas expulsan gotas de agua que contienen material celular lisado de floraciones de algas nocivas (FAN). Una vez expulsadas, las toxinas aerosolizadas son transportadas por el viento. [ 103 ] Un estudio de 2017 encontró que el aerosol de pulverización marina puede ser transportado hasta 1000  km por el viento. [ 104 ]

El proceso de aerosolización de toxinas de floraciones algales nocivas, su transporte por el viento y la exposición humana.

Es importante mantenerse informado sobre las políticas locales y las medidas de respuesta vigentes ante las floraciones de algas nocivas, incluso si no se vive directamente en la costa, debido a las distancias que pueden recorrer estas toxinas.

Sistema de Salud Integral para la Prevención de la Proliferación de Algas Nocivas (OHHABS, por sus siglas en inglés)

El Sistema de Floraciones Algales Nocivas de Una Salud (OHHABS), lanzado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. en 2016, es el único sistema nacional de vigilancia de la salud pública en los Estados Unidos que recopila sistemáticamente datos sobre floraciones algales nocivas (FAN) y las enfermedades que causan en humanos y animales. [ 105 ] Los departamentos de salud estatales y territoriales, a menudo en colaboración con socios de salud ambiental y animal, informan voluntariamente sobre eventos de FAN en aguas dulces, marinas o salobres, junto con las enfermedades asociadas en personas, mascotas, ganado y vida silvestre. Los informes también pueden incluir floraciones sin enfermedades identificadas o casos transmitidos por alimentos vinculados a toxinas de FAN (por ejemplo, mariscos contaminados).

Las floraciones de algas nocivas (FAN) representan un desafío esencial para el enfoque "Una Salud" porque afectan simultáneamente la salud humana (a través de la exposición a toxinas por vía hídrica, aérea o alimentaria), la salud animal (mortandades masivas de peces, aves, mamíferos marinos y mascotas) y el medio ambiente compartido (eutrofización, zonas muertas y floraciones amplificadas por el cambio climático). Antes de la implementación de OHHABS, la vigilancia estaba fragmentada entre disciplinas, lo que limitaba la capacidad de detectar patrones o responder eficazmente. El sistema aborda esta deficiencia integrando datos de diversos sectores, lo que permite obtener una visión más completa de los riesgos y respalda la prevención a medida que las floraciones aumentan a nivel mundial debido a la contaminación por nutrientes y el cambio climático. [ 105 ]

Los datos recopilados a través de OHHABS informan directamente las estrategias de mitigación y prevención. Por ejemplo, los eventos y enfermedades notificados permiten a los funcionarios de salud pública emitir avisos oportunos, cerrar playas o cuerpos de agua afectados y educar a las comunidades sobre cómo evitar la exposición (por ejemplo, no nadar ni beber agua de floración, proteger a las mascotas). Los casos en animales activan una guía de respuesta veterinaria rápida, como la atención de apoyo que puede salvar vidas de mascotas y ganado. Los datos nacionales agregados (por ejemplo, solo en 2022, 15 estados notificaron 372 eventos de HAB, 95 enfermedades humanas y más de 102 000 enfermedades animales) ayudan a identificar áreas de alto riesgo, rastrear tendencias y abogar por intervenciones ambientales preventivas, como la reducción de la escorrentía de nutrientes. Los brotes también se notifican al Sistema Nacional de Notificación de Brotes para una respuesta coordinada. [ 106 ] [ 107 ]

Al incorporar los principios de Una Salud en la vigilancia rutinaria, OHHABS demuestra cómo la recopilación integrada de datos puede traducirse en una prevención práctica, protegiendo la salud humana y animal al tiempo que aborda los factores ambientales que impulsan las floraciones de algas nocivas.

Alimento

No se recomienda consumir pescado o marisco de lagos con una floración de algas cercana. [ 10 ] En los mariscos que se alimentan de algas se acumulan potentes toxinas. Si se consumen estos mariscos, pueden producirse diversos tipos de intoxicación. Entre ellos se incluyen la intoxicación amnésica por mariscos (IAM), la intoxicación diarreica por mariscos , la intoxicación neurotóxica por mariscos y la intoxicación paralítica por mariscos . [ 108 ] Un estudio de 2002 ha demostrado que las toxinas de las algas pueden ser la causa de hasta 60 000 casos de intoxicación en el mundo cada año. [ 108 ]

En 1987, surgió una nueva enfermedad: la intoxicación amnésica por mariscos (IAM). Se descubrió que las personas que habían consumido mejillones de la Isla del Príncipe Eduardo padecían IAM. La enfermedad era causada por el ácido domoico , producido por una diatomea que se encuentra en la zona donde se cultivaban los mejillones. [ 109 ] Un estudio de 2013 encontró que la intoxicación tóxica paralítica por mariscos en Filipinas durante las floraciones algales nocivas (FAN) ha causado al menos 120 muertes en algunas décadas. [ 110 ]

Después de un incidente de HAB en la Bahía de Monterey , California, en 2014, las autoridades sanitarias advirtieron a la población que no consumiera ciertas partes de anchoas, sardinas o cangrejos capturados en la bahía. [ 111 ] En 2015, la mayoría de las pesquerías de mariscos en Washington, Oregón y California fueron clausuradas debido a las altas concentraciones de ácido domoico tóxico en los mariscos. [ 43 ] Se ha advertido a la población que inhalar vapores provenientes de las olas o el viento durante un evento de HAB puede provocar ataques de asma u otras afecciones respiratorias. [ 112 ]

En 2018, las autoridades agrícolas de Utah temían que incluso los cultivos pudieran contaminarse si se regaban con agua tóxica, aunque admitieron que no podían medir la contaminación con precisión debido a la gran cantidad de variables que intervienen en la agricultura. Sin embargo, emitieron advertencias a los residentes por precaución. [ 113 ]

Agua potable

Imagen satelital del lago Erie durante una floración de algas nocivas en 2011.

Generalmente se advierte a las personas que no entren ni beban agua de floraciones de algas, ni permitan que sus mascotas naden en ella, ya que muchas han muerto a causa de estas floraciones. [ 53 ] En al menos un caso, las personas comenzaron a enfermarse antes de que se emitieran las advertencias. [ 114 ] No existe tratamiento disponible para los animales, incluido el ganado, si beben agua de floraciones de algas donde hay dichas toxinas. Se recomienda mantener a las mascotas alejadas de las floraciones de algas para evitar el contacto. [ 115 ]

En algunos lugares se ha advertido a los visitantes que ni siquiera toquen el agua. [ 10 ] Se ha dicho a los navegantes que las toxinas en el agua pueden inhalarse a través del rocío del viento o las olas. [ 19 ] [ 10 ] Playas oceánicas, [ 116 ] lagos [ 23 ] y ríos han sido cerrados debido a floraciones de algas. [ 96 ] Después de que un perro muriera en 2015 por nadar en una floración en el río Russian de California , las autoridades también publicaron advertencias para partes del río. [ 117 ] Hervir el agua en casa antes de beberla no elimina las toxinas. [ 10 ]

En agosto de 2014, Toledo, Ohio , recomendó a sus 500 000 residentes que no bebieran agua del grifo, ya que el alto nivel de toxinas proveniente de una floración de algas en el oeste del lago Erie había afectado la capacidad de su planta de tratamiento de agua para purificarla a un nivel seguro. [ 25 ] La emergencia obligó a usar agua embotellada para todos los usos habituales, excepto para ducharse, lo que afectó gravemente a los servicios públicos y a los negocios comerciales. La floración regresó en 2015 [ 118 ] y se pronosticó nuevamente para el verano de 2016. [ 119 ]

En 2004, una floración en la bahía de Kisumu, que es la fuente de agua potable para 500.000 personas en Kisumu , Kenia , sufrió una contaminación del agua similar. [ 86 ] En China, se cortó el agua a los residentes en 2007 debido a una floración de algas en su tercer lago más grande, lo que obligó a 2 millones de personas a usar agua embotellada. [ 120 ] [ 121 ] Un corte de agua menor en China afectó a 15.000 residentes dos años después en una ubicación diferente. [ 122 ] Australia en 2016 también tuvo que cortar el agua a los agricultores. [ 123 ]

Alan Steinman, de la Universidad Estatal de Grand Valley, explicó que una de las principales causas de la proliferación de algas en general, y en el lago Erie en particular, es que las algas verdeazuladas se desarrollan mejor con altos niveles de nutrientes y aguas cálidas y tranquilas. El lago Erie es más propenso a la proliferación de algas debido a su alto nivel de nutrientes y su poca profundidad, lo que provoca que se caliente más rápidamente durante el verano. [ 124 ]

Los síntomas por beber agua tóxica pueden aparecer a las pocas horas de la exposición. Pueden incluir náuseas, vómitos y diarrea, o provocar dolores de cabeza y problemas gastrointestinales. [ 23 ] Aunque es poco frecuente, la toxicidad hepática puede causar la muerte. [ 23 ] Estos síntomas pueden provocar deshidratación, otra preocupación importante. En altas concentraciones, las toxinas en las aguas con algas, con solo tocarlas, pueden causar erupciones cutáneas e irritación en los ojos, la nariz, la boca o la garganta. [ 10 ] A quienes sospechen que presentan síntomas se les recomienda llamar a un médico si los síntomas persisten o si no pueden retener líquidos después de 24 horas.

En estudios a nivel poblacional, la cobertura de floración se ha relacionado significativamente con el riesgo de muerte por enfermedad hepática no alcohólica . [ 125 ]

Trastornos neurológicos

Se cree que las floraciones de algas tóxicas desempeñan un papel en el desarrollo de trastornos neurológicos degenerativos en humanos, como la esclerosis lateral amiotrófica y la enfermedad de Parkinson . [ 126 ]

Menos del uno por ciento de las floraciones de algas producen toxinas peligrosas, como las microcistinas . [ 22 ] Aunque las algas verdeazuladas u otras algas no suelen representar una amenaza directa para la salud, las toxinas (venenos) que producen se consideran peligrosas para los humanos, los animales terrestres, los mamíferos marinos, las aves [ 96 ] y los peces cuando se ingieren. [ 22 ] Las toxinas son neurotoxinas que destruyen el tejido nervioso, lo que puede afectar al sistema nervioso, al cerebro y al hígado, y puede provocar la muerte. [ 23 ]

Efectos en los seres humanos de las floraciones de algas nocivas en los entornos marinos.

Los seres humanos se ven afectados por las especies de HAB al ingerir mariscos recolectados de forma inadecuada, inhalar brevetoxinas en aerosol (es decir, toxinas PbTx o Ptychodiscus ) y, en algunos casos, por contacto con la piel. [ 127 ] Las brevetoxinas se unen a los canales de sodio dependientes de voltaje , estructuras importantes de las membranas celulares. Esta unión produce una activación persistente de las células nerviosas, lo que interfiere con la transmisión neuronal y provoca problemas de salud. Estas toxinas se crean dentro del organismo unicelular o como producto metabólico. [ 128 ]

Los dos tipos principales de compuestos de brevetoxina tienen estructuras básicas similares pero distintas. La PbTx-2 es la brevetoxina intracelular primaria producida por las floraciones de K. brevis . Con el tiempo, la brevetoxina PbTx-2 puede convertirse en PbTx-3 mediante cambios metabólicos. [ 128 ] Los investigadores descubrieron que la PbTx-2 ha sido la brevetoxina intracelular primaria que se convierte con el tiempo en PbTx-3. [ 128 ]

En Estados Unidos, el USDA analiza periódicamente los mariscos consumidos por los humanos para detectar toxinas y garantizar así un consumo seguro. Este tipo de análisis es común en otros países. Sin embargo, la recolección inadecuada de mariscos puede causar intoxicación paralítica y neurotóxica por mariscos en humanos. [ 129 ] [ 130 ] Algunos síntomas incluyen somnolencia, diarrea, náuseas, pérdida del control motor, hormigueo, entumecimiento o dolor en las extremidades, incoherencia y parálisis respiratoria. [ 84 ] Son frecuentes los informes de irritación cutánea tras nadar en el océano durante una floración de algas nocivas (FAN). [ 131 ]

Cuando las células de las floraciones algales nocivas (FAN) se rompen, liberan brevetoxinas extracelulares al medio ambiente. Algunas permanecen en el océano, mientras que otras partículas se aerosolizan. Durante los vientos costeros, las brevetoxinas pueden aerosolizarse mediante el transporte mediado por burbujas, causando irritación respiratoria, broncoconstricción , tos y sibilancias, entre otros síntomas. [ 131 ]

Se recomienda evitar el contacto con la toxina en aerosol dispersada por el viento. Algunas personas reportan una disminución de la función respiratoria después de solo 1 hora de exposición a una playa con marea roja por K. brevis , y estos síntomas pueden durar varios días. [ 132 ] Las personas con afecciones respiratorias graves o persistentes (como enfermedad pulmonar crónica o asma) pueden experimentar reacciones adversas más intensas.

El Servicio Oceánico Nacional de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica proporciona un informe público sobre las condiciones que identifica posibles impactos de irritación respiratoria en áreas afectadas por floraciones algales nocivas (FAN). [ 133 ]

Impacto económico

Recreación y turismo

Los peligros que acompañan a las floraciones de algas nocivas han impedido que los visitantes disfruten de playas y lagos en lugares de los EE. UU. como Florida, [ 116 ] California, [ 10 ] Vermont, [ 134 ] y Utah. [ 96 ] Las personas que esperaban disfrutar de sus vacaciones o días libres se han visto disuadidas en detrimento de las economías locales. En lagos y ríos de Dakota del Norte , Minnesota , Utah, California y Ohio se han colocado letreros que advierten sobre el riesgo potencial para la salud. [ 135 ]

Floraciones similares se han vuelto más comunes en Europa, y Francia figura entre los países que las han reportado. En el verano de 2009, las playas del norte de Bretaña quedaron cubiertas por toneladas de algas verdes en descomposición potencialmente letales. Un caballo que paseaba por la playa se desplomó y murió a causa de los gases que desprendían las algas en descomposición. [ 136 ]

El daño económico resultante de la pérdida de negocios se ha convertido en una preocupación seria. Según un informe de 2016, los cuatro principales impactos económicos de las floraciones de algas nocivas provienen del daño a la salud humana, la pesca, el turismo y la recreación, y el costo del monitoreo y la gestión del área donde aparecen las floraciones. [ 137 ] La EPA estima que las floraciones de algas afectan al 65 por ciento de los principales estuarios del país, con un costo anual de $2.2 mil millones. [ 113 ] En los EE. UU. se estima que hay 166 zonas muertas costeras. [ 113 ] Debido a que la recopilación de datos ha sido más difícil y limitada de fuentes fuera de los EE. UU., la mayoría de las estimaciones a partir de 2016 han sido principalmente para los EE. UU. [ 137 ]

En las ciudades portuarias de la provincia de Shandong , en el este de China, los residentes ya no se sorprenden cuando cada año aparecen floraciones masivas de algas que inundan las playas. Antes de los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008, más de 10 000 personas trabajaron para limpiar 20 000 toneladas de algas muertas de las playas. [ 138 ] En 2013, otra floración en China, considerada la mayor de su historia, [ 139 ] cubrió un área de 7500 millas cuadradas, [ 138 ] y fue seguida por otra en 2015 que cubrió una superficie aún mayor de 13 500 millas cuadradas. Se cree que las floraciones en China son causadas por la contaminación de los vertidos agrícolas e industriales sin tratar en los ríos que desembocan en el océano. [ 140 ]

Industria pesquera

En 1976, una zona muerta de corta duración y relativamente pequeña frente a las costas de Nueva York y Nueva Jersey costó a la pesca comercial y recreativa más de 500 millones de dólares. [ 141 ] En 1998, una floración de algas nocivas en Hong Kong causó la muerte de peces de alto valor por un valor superior a los 10 millones de dólares. [ 88 ]

En 2009, el impacto económico para los condados costeros del estado de Washington que dependen de su industria pesquera se estimó en 22 millones de dólares. [ 142 ] En 2016, la industria pesquera estadounidense preveía que las pérdidas futuras de ingresos podrían ascender a 900 millones de dólares anuales. [ 137 ]

La NOAA ha proporcionado algunas estimaciones de costos para varias floraciones en los últimos años: [ 143 ] $10.3 millones en 2011 debido a una FAN en los desembarques de ostras de Texas; $2.4 millones de ingresos perdidos por el comercio tribal debido a los cierres de pesquerías de 2015 en el noroeste del Pacífico; $40 millones por la pérdida de turismo del estado de Washington debido al mismo cierre de pesquerías.

Además de los daños a las empresas, las consecuencias de las enfermedades humanas se traducen en pérdida de ingresos y deterioro de la salud. Los costos del tratamiento médico, las investigaciones realizadas por las agencias de salud mediante el muestreo y análisis del agua, y la colocación de señales de advertencia en los lugares afectados también son elevados. [ 144 ]

Los cierres aplicados a las zonas donde se produce esta proliferación de algas tienen un gran impacto negativo en la industria pesquera, a lo que se suma la elevada mortalidad de peces que se produce, el aumento de precios debido a la escasez de pescado disponible y la disminución de la demanda de mariscos por temor a la contaminación por toxinas. [ 145 ] Esto provoca una gran pérdida económica para el sector.

Se estima que los costos económicos aumentarán. En junio de 2015, por ejemplo, la mayor floración de algas tóxicas conocida obligó al cierre de la industria marisquera de la costa oeste, la primera vez que esto sucede. Un experto de la NOAA de Seattle comentó: "Esto no tiene precedentes en términos de la extensión y magnitud de esta floración de algas nocivas y las condiciones de aguas cálidas que estamos viendo en alta mar..." [ 146 ] La floración cubrió un área desde Santa Bárbara, California, hacia el norte hasta Alaska . [ 147 ]

El impacto negativo en los peces puede ser aún más grave cuando están confinados en jaulas, como ocurre en las piscifactorías. En 2007, una piscifactoría en la Columbia Británica perdió 260 toneladas de salmón como resultado de floraciones de algas, [ 148 ] y en 2016 una granja en Chile perdió 23 millones de salmones tras una floración de algas . [ 149 ]

Impacto ambiental

Zonas muertas

La presencia de floraciones de algas nocivas puede provocar hipoxia o anoxia en un cuerpo de agua. El agotamiento del oxígeno en un cuerpo de agua puede dar lugar a la creación de una zona muerta . Las zonas muertas se producen cuando un cuerpo de agua se vuelve inadecuado para la supervivencia de los organismos en ese lugar. Las floraciones de algas nocivas causan zonas muertas al consumir el oxígeno en estos cuerpos de agua, dejando un oxígeno mínimo disponible para otros organismos marinos. Cuando las floraciones de algas nocivas mueren, sus cuerpos se hunden hasta el fondo del cuerpo de agua, ya que la descomposición de sus cuerpos (a través de bacterias) es lo que causa el consumo de oxígeno. Una vez que los niveles de oxígeno son tan bajos, las floraciones de algas nocivas han provocado hipoxia en el cuerpo de agua, y estos bajos niveles de oxígeno harán que los organismos marinos busquen lugares más adecuados para su supervivencia. [ 150 ]

Las floraciones pueden dañar el medio ambiente incluso sin producir toxinas, ya que agotan el oxígeno del agua durante su crecimiento y descomposición. También pueden bloquear la luz solar a los organismos que viven debajo. Se ha registrado un número y tamaño récord de floraciones en la costa del Pacífico, en el lago Erie, en la bahía de Chesapeake y en el golfo de México, donde se crearon varias zonas muertas como resultado. [ 151 ] En la década de 1960, el número de zonas muertas en todo el mundo era de 49; para 2008, la cifra superó las 400. [ 141 ]

Entre las zonas muertas más grandes se encontraban las del mar Báltico y el golfo de México, en el norte de Europa , que afectan a una industria pesquera estadounidense de 2800 millones de dólares. [ 86 ] Desafortunadamente, las zonas muertas rara vez se recuperan y suelen aumentar de tamaño. [ 141 ] Una de las pocas zonas muertas que se ha recuperado es la del mar Negro , que volvió a la normalidad con bastante rapidez tras el colapso de la Unión Soviética en la década de 1990 debido a la consiguiente reducción del uso de fertilizantes. [ 141 ]

El guardacostas estadounidense Healy transportó a científicos a 26 lugares de estudio en el Ártico, donde la concentración de floraciones variaba de alta (rojo) a baja (púrpura).
El investigador David Mayer, de la Universidad de Clark, baja una cámara de vídeo bajo el hielo para observar una densa floración de fitoplancton.

Mortandad de peces

Las floraciones de algas nocivas (FAN) han causado mortandades masivas de peces. [ 152 ] En 2016, 23 millones de salmones que se cultivaban en Chile murieron a causa de una floración tóxica de algas. [ 153 ] Para deshacerse de los peces muertos, los aptos para el consumo se convirtieron en harina de pescado y el resto se vertió a 60 millas de la costa para evitar riesgos para la salud humana. [ 153 ] El costo económico de esa mortandad se estima en 800 millones de dólares. [ 153 ] El experto ambiental Lester Brown ha escrito que el cultivo de salmón y camarones en estanques marinos concentra desechos, lo que contribuye a la eutrofización y a la creación de zonas muertas. [ 154 ]

Otros países han reportado impactos similares, y ciudades como Río de Janeiro , Brasil, han visto cómo la mortandad masiva de peces debido a la proliferación de algas se ha convertido en algo común. [ 155 ] A principios de 2015, Río recogió aproximadamente 50 toneladas de peces muertos de la laguna donde se planeaba que se llevaran a cabo los eventos acuáticos de los Juegos Olímpicos de 2016. [ 155 ]

La Bahía de Monterey ha sufrido floraciones de algas nocivas, la más reciente en 2015: " Se han documentado floraciones periódicas de diatomeas Pseudo-nitzschia productoras de toxinas durante más de 25 años en la Bahía de Monterey y en otros lugares a lo largo de la costa oeste de los Estados Unidos. Durante las grandes floraciones, la toxina se acumula en mariscos y peces pequeños como anchoas y sardinas que se alimentan de algas, lo que obliga al cierre de algunas pesquerías y envenena a mamíferos marinos y aves que se alimentan de peces contaminados". [ 156 ] Mortandad similar de peces por algas tóxicas o falta de oxígeno se ha observado en Rusia, [ 157 ] Colombia, [ 158 ] Vietnam, [ 159 ] China, [ 160 ] Canadá, [ 161 ] Turquía, [ 162 ] Indonesia, [ 163 ] y Francia. [ 164 ]

muertes de animales terrestres

Los animales terrestres, incluyendo el ganado y las mascotas, se han visto afectados. Algunos perros han muerto a causa de las toxinas tras nadar en floraciones de algas. [ 165 ] Agencias gubernamentales del estado de Ohio emitieron advertencias, señalando que muchas muertes de perros y ganado se debieron a la exposición a floraciones de algas nocivas (FAN) en EE. UU. y otros países. También señalaron en un informe de 2003 que, durante los 30 años anteriores, habían observado floraciones de algas nocivas más frecuentes y de mayor duración. [ 166 ] Ese año, en 50 países y 27 estados, se reportaron enfermedades humanas y animales relacionadas con toxinas de algas. [ 166 ] En Australia, el departamento de agricultura advirtió a los agricultores que las toxinas de una FAN tenían el potencial de matar a un gran número de cabezas de ganado muy rápidamente. [ 167 ]

Las ballenas pueden morir a causa de la proliferación de algas nocivas.

Los mamíferos marinos han sufrido graves daños, ya que más del 50 por ciento de las muertes inusuales de mamíferos marinos son causadas por floraciones de algas nocivas. [ 168 ] En 1999, más de 65 delfines nariz de botella murieron durante una floración de algas nocivas en la costa de Florida. [ 169 ] En 2013, una floración de algas nocivas en el suroeste de Florida mató a un número récord de manatíes . [ 170 ] Las ballenas también han muerto en grandes cantidades. Durante el período de 2005 a 2014, Argentina reportó un promedio de 65 crías de ballena muertas, lo que los expertos han vinculado a floraciones de algas. Un experto en ballenas de ese país espera que la población de ballenas se reduzca significativamente. [ 171 ]

En 2003, frente a Cape Cod en el Atlántico Norte, al menos 12 ballenas jorobadas murieron a causa de algas tóxicas provenientes de una floración algal nociva (FAN). [ 172 ] En 2015, Alaska y la Columbia Británica informaron que muchas ballenas jorobadas probablemente habían muerto por toxinas de FAN, y 30 de ellas aparecieron varadas en Alaska. "Nuestra principal teoría en este momento es que la floración algal nociva ha contribuido a las muertes", dijo un portavoz de la NOAA. [ 173 ] [ 174 ]

Las aves han muerto tras ingerir peces muertos contaminados con algas tóxicas. Los peces en descomposición son consumidos por aves como pelícanos , gaviotas , cormoranes y posiblemente mamíferos marinos o terrestres, que luego se envenenan. [ 152 ] Se examinaron los sistemas nerviosos de las aves muertas y se constató que habían fallado debido al efecto de la toxina. [ 111 ] En la costa de Oregón y Washington, mil negrones , o patos marinos, también murieron en 2009. "Esto es enorme", dijo un profesor universitario. [ 175 ] A medida que las aves moribundas o muertas llegaban a la orilla, las agencias de vida silvestre entraron en "modo de crisis de emergencia". [ 175 ]

Incluso se ha sugerido que las floraciones de algas nocivas son responsables de la muerte de animales encontrados en yacimientos fósiles, [ 176 ] como las docenas de esqueletos de cetáceos encontrados en Cerro Ballena . [ 177 ]

Efectos en los ecosistemas marinos

Se ha observado que las floraciones de algas nocivas en los ecosistemas marinos causan efectos adversos a una amplia variedad de organismos acuáticos, especialmente mamíferos marinos, tortugas marinas, aves marinas y peces. Los impactos de las toxinas de las floraciones de algas nocivas en estos grupos pueden incluir cambios perjudiciales en sus capacidades de desarrollo, inmunológicas, neurológicas o reproductivas. Los efectos más notables de las floraciones de algas nocivas en la fauna marina son los eventos de mortalidad a gran escala asociados con floraciones productoras de toxinas. Por ejemplo, en la primavera de 2004 se produjo un evento de mortalidad masiva de 107 delfines nariz de botella en la costa noroeste de Florida debido a la ingestión de menhaden contaminado con altos niveles de brevetoxina . [ 178 ] También se han atribuido muertes de manatíes a la brevetoxina, pero a diferencia de los delfines, el principal vector de la toxina fue la especie endémica de pasto marino ( Thalassia testudinum ), en la que se detectaron altas concentraciones de brevetoxinas y posteriormente se encontraron como un componente principal del contenido estomacal de los manatíes. [ 178 ]

Otras especies de mamíferos marinos, como la ballena franca del Atlántico Norte , en grave peligro de extinción, han estado expuestas a neurotoxinas al alimentarse de zooplancton altamente contaminado . [ 179 ] Dado que el hábitat estival de esta especie coincide con las floraciones estacionales del dinoflagelado tóxico Alexandrium fundyense y el posterior pastoreo de copépodos, las ballenas francas que buscan alimento ingieren grandes concentraciones de estos copépodos contaminados . La ingestión de tales presas contaminadas puede afectar la capacidad respiratoria, el comportamiento alimentario y, en última instancia, la condición reproductiva de la población. [ 179 ]

Las respuestas del sistema inmunitario se han visto afectadas por la exposición a la brevetoxina en otra especie en peligro crítico de extinción, la tortuga boba . La exposición a la brevetoxina, por inhalación de toxinas en aerosol e ingestión de presas contaminadas, puede provocar signos clínicos de mayor letargo y debilidad muscular en las tortugas bobas, lo que hace que estos animales aparezcan en la costa con un estado metabólico disminuido y un aumento de las respuestas del sistema inmunitario en los análisis de sangre. [ 180 ]

Algunos ejemplos de efectos nocivos comunes de las floraciones algales nocivas incluyen:

  1. la producción de neurotoxinas que provocan mortalidades masivas en peces, aves marinas, tortugas marinas y mamíferos marinos.
  2. enfermedad o muerte humana por consumo de mariscos contaminados por algas tóxicas [ 181 ]
  3. daños mecánicos a otros organismos, como la alteración de los tejidos epiteliales de las branquias en los peces, que provocan asfixia.
  4. agotamiento del oxígeno de la columna de agua (hipoxia o anoxia ) debido a la respiración celular y la degradación bacteriana
Zona muerta en el sur de Estados Unidos

Exposición a la vida marina

Las floraciones de algas nocivas (FAN) ocurren de forma natural en las costas de todo el mundo. Los dinoflagelados marinos producen ictiotoxinas. En las zonas afectadas, los peces muertos llegan a la orilla hasta dos semanas después de que la FAN haya pasado por el área. Además de matar peces, las algas tóxicas contaminan los moluscos. Algunos moluscos no son susceptibles a la toxina y la almacenan en sus tejidos grasos. Al consumir los organismos responsables de las FAN, los moluscos pueden acumular y retener la saxitoxina producida por estos organismos. La saxitoxina bloquea los canales de sodio y su ingestión puede causar parálisis en 30 minutos. [ 130 ]

Además de dañar directamente a los animales marinos y provocar la pérdida de vegetación, las floraciones de algas nocivas también pueden causar acidificación oceánica , que se produce cuando la cantidad de dióxido de carbono en el agua aumenta a niveles antinaturales. La acidificación oceánica ralentiza el crecimiento de ciertas especies de peces y mariscos, e incluso impide la formación de conchas en algunas especies de moluscos. Estos cambios sutiles y pequeños pueden acumularse con el tiempo y provocar reacciones en cadena y efectos devastadores en ecosistemas marinos enteros. [ 182 ]

Otros animales que comen mariscos expuestos son susceptibles a la neurotoxina, lo que puede provocar intoxicación neurotóxica por mariscos [ 129 ] e incluso la muerte. La mayoría de los moluscos y almejas se alimentan por filtración, lo que resulta en concentraciones más altas de la toxina que si solo bebieran agua. [ 183 ] ​​Los patos buceadores , por ejemplo, se alimentan principalmente de moluscos. Cuando los patos buceadores comen mariscos filtradores que han acumulado altos niveles de la toxina HAB, su población se convierte en un objetivo principal de intoxicación. Sin embargo, incluso las aves que no comen moluscos pueden verse afectadas simplemente al comer peces muertos en la playa o beber agua. [ 184 ]

Las toxinas liberadas por las floraciones pueden matar animales marinos, incluidos delfines , tortugas marinas, aves y manatíes . [ 185 ] [ 186 ] El manatí de Florida, una subespecie del manatí de las Indias Occidentales, es una especie frecuentemente afectada por las floraciones de marea roja. Los manatíes de Florida suelen estar expuestos a las toxinas venenosas de la marea roja, ya sea por consumo o inhalación. Hay muchos pequeños percebes, crustáceos y otras epífitas que crecen en las hojas de las praderas marinas. Estas diminutas criaturas filtran partículas del agua que las rodea y las utilizan como su principal fuente de alimento. Durante las floraciones de marea roja, también filtran las células tóxicas de la marea roja del agua, que luego se concentran en su interior. [ 187 ]

Aunque estas toxinas no dañan a las epífitas, son extremadamente venenosas para las criaturas marinas que consumen (o consumen accidentalmente) las epífitas expuestas, como los manatíes. Cuando los manatíes consumen inadvertidamente epífitas expuestas mientras pastan en praderas marinas, las toxinas se liberan posteriormente de las epífitas y son ingeridas por los manatíes. Además de la ingesta, los manatíes también pueden exponerse a las brevetoxinas transportadas por el aire, liberadas por las células dañinas de la marea roja al pasar por floraciones de algas. [ 187 ]

Los manatíes tienen una respuesta inmunitaria a las floraciones de algas nocivas (FAN) y sus toxinas que puede hacerlos aún más susceptibles a otros factores de estrés. Debido a esta susceptibilidad, los manatíes pueden morir por los efectos inmediatos o posteriores de las FAN. [ 188 ] Además de causar mortalidad en los manatíes, la exposición a la marea roja también provoca graves problemas de salud subletales entre las poblaciones de manatíes de Florida . Los estudios han demostrado que la exposición a la marea roja entre los manatíes de Florida en libertad afecta negativamente la función inmunitaria al causar un aumento de la inflamación, una reducción en las respuestas de proliferación de linfocitos y estrés oxidativo. [ 189 ]

En un experimento, se administraron oralmente estas toxinas a peces como el arenque del Atlántico, el abadejo americano, el lenguado de invierno, el salmón del Atlántico y el bacalao. En cuestión de minutos, los sujetos comenzaron a perder el equilibrio y a nadar de forma irregular y espasmódica, seguidos de parálisis, respiración superficial y arrítmica, y finalmente la muerte, aproximadamente una hora después. [ 190 ] Se ha demostrado que las floraciones de algas nocivas (FAN) también tienen un efecto negativo en las funciones de la memoria de los leones marinos. [ 191 ]

Posibles soluciones

Reducción de la escorrentía de nutrientes

Escorrentía de suelo y fertilizantes procedente de una granja tras fuertes lluvias.

Dado que muchas proliferaciones de algas son causadas por una gran afluencia de aguas residuales ricas en nutrientes a un cuerpo de agua, los programas para tratar las aguas residuales, reducir el uso excesivo de fertilizantes en la agricultura y reducir el caudal total de las aguas residuales pueden ser eficaces para reducir las proliferaciones severas de algas en las desembocaduras de los ríos, los estuarios y el océano directamente frente a la desembocadura del río.

Los nitratos y el fósforo de los fertilizantes provocan la proliferación de algas cuando se escurren hacia lagos y ríos tras fuertes lluvias. Se han sugerido modificaciones en los métodos agrícolas, como el uso de fertilizantes de forma selectiva en el momento adecuado, justo donde pueden ser más beneficiosos para los cultivos, para reducir la posible escorrentía. [ 192 ] Un método utilizado con éxito es el riego por goteo , que en lugar de dispersar ampliamente los fertilizantes en los campos, riega las raíces de las plantas mediante una red de tubos y emisores, sin dejar rastros de fertilizante que puedan ser arrastrados por el agua. [ 193 ] El riego por goteo también previene la formación de floraciones de algas en los embalses de agua potable, ahorrando hasta un 50 % del agua que normalmente se utiliza en la agricultura. [ 194 ] [ 195 ]

También se han propuesto crear zonas de amortiguación con vegetación y humedales para ayudar a filtrar el fósforo antes de que llegue al agua. [ 192 ] Otros expertos han sugerido utilizar labranza de conservación, cambiar las rotaciones de cultivos y restaurar los humedales. [ 192 ] Es posible que algunas zonas muertas se reduzcan en un año con una gestión adecuada. [ 196 ]

Se han registrado algunos casos de éxito en el control de productos químicos. Por ejemplo, tras el colapso de la industria langostera noruega en 1986 debido a los bajos niveles de oxígeno, el gobierno de la vecina Dinamarca tomó medidas y redujo la producción de fósforo en un 80 %, lo que normalizó los niveles de oxígeno. [ 196 ] De manera similar, las zonas muertas en el Mar Negro y a lo largo del río Danubio se recuperaron después de que los agricultores redujeran en un 60 % la aplicación de fósforo. [ 196 ]

Los nutrientes pueden eliminarse permanentemente de los humedales mediante la cosecha de plantas acuáticas, reduciendo así el aporte de nutrientes a los cuerpos de agua circundantes. [ 197 ] [ 198 ] Se están realizando investigaciones para determinar la eficacia de las esteras flotantes de espadaña en la eliminación de nutrientes de aguas superficiales demasiado profundas para sustentar el crecimiento de plantas acuáticas. [ 199 ]

En los EE. UU., la escorrentía superficial es la mayor fuente de nutrientes que se agregan a los ríos y lagos, pero en su mayoría no está regulada por la Ley Federal de Agua Limpia . [ 200 ] : 10 [ 201 ] [ 202 ] Se están llevando a cabo iniciativas desarrolladas localmente para reducir la contaminación por nutrientes en varias áreas del país, como la región de los Grandes Lagos y la Bahía de Chesapeake . [ 203 ] [ 204 ] Para ayudar a reducir las floraciones de algas en el Lago Erie , el Estado de Ohio presentó un plan en 2016 para reducir la escorrentía de fósforo. [ 205 ]

Tratamiento químico

Aunque varios alguicidas han sido eficaces para eliminar las algas, se han utilizado principalmente en cuerpos de agua pequeños. Sin embargo, en grandes proliferaciones de algas, la adición de alguicidas como el nitrato de plata o el sulfato de cobre puede tener peores efectos, como la muerte directa de peces y daños a otras especies silvestres. [ 206 ] Las cianobacterias también pueden desarrollar resistencia a los alguicidas que contienen cobre, lo que requiere una mayor cantidad del producto químico para ser eficaz en el control de las floraciones algales nocivas (FAN), pero introduce un mayor riesgo para otras especies de la región. [ 207 ] Por lo tanto, los efectos negativos pueden ser peores que dejar que las algas mueran de forma natural. [ 206 ] [ 208 ]

El gráfico de la izquierda muestra la eficacia de la arcilla modificada con cloruro de aluminio (AC-MC), la arcilla modificada con sulfuro de aluminio (AS-MC), la arcilla modificada con polialuminio (PAC-MC) y la arcilla estándar sin tratar en agua desionizada para eliminar Aureococcus anophagefferens , una alga causante de floraciones. El gráfico de la derecha muestra las mismas arcillas probadas en agua de mar. [ 209 ]

En 2019, el lago Chippewa, en el noreste de Ohio, se convirtió en el primer lago de Estados Unidos en probar con éxito un nuevo tratamiento químico. La fórmula química eliminó todas las algas tóxicas del lago en un solo día. Esta fórmula ya se ha utilizado en China, Sudáfrica e Israel. [ 210 ]

En febrero de 2020, la presa de Roodeplaat , en la provincia de Gauteng , Sudáfrica, fue tratada con una nueva formulación de alguicida contra una floración severa de Microcystis sp. Esta formulación permite que el producto granulado flote y libere lentamente su ingrediente activo, el percarbonato de sodio , que libera peróxido de hidrógeno ( H₂O₂ ), en la superficie del agua. En consecuencia, las concentraciones efectivas se limitan, verticalmente, a la superficie del agua; y espacialmente a las áreas donde abundan las cianobacterias . Esto proporciona a los organismos acuáticos un "refugio seguro" en áreas no tratadas y evita los efectos adversos asociados con el uso de alguicidas estándar . [ 211 ]

Los compuestos bioactivos aislados de plantas terrestres y acuáticas, en particular de algas marinas, han demostrado ser un método de control más respetuoso con el medio ambiente para las floraciones de algas nocivas (FAN). Las moléculas presentes en algas como Corallina , Sargassum y Saccharina japonica han demostrado inhibir algunas microalgas formadoras de floraciones. Además de sus efectos antimicroalgales, las moléculas bioactivas que se encuentran en estas algas también poseen propiedades antibacterianas, antifúngicas y antioxidantes. [ 207 ]

Eliminación de floraciones de algas nocivas mediante arcilla modificada con aluminio.

Se están probando otros productos químicos para evaluar su eficacia en la eliminación de cianobacterias durante las floraciones. Las arcillas modificadas, como la arcilla modificada con cloruro de aluminio (AC-MC), la arcilla modificada con sulfuro de aluminio (AS-MC) y la arcilla modificada con cloruro de polialuminio (PAC-MC), han mostrado resultados positivos in vitro para la eliminación de Aureococcus al atrapar las microalgas en el sedimento de la arcilla, eliminándolas de la capa superior del agua donde pueden producirse floraciones nocivas. [ 209 ]

Se han realizado numerosos esfuerzos para controlar las floraciones de algas nocivas (FAN) y minimizar sus efectos. Estudios sobre el uso de arcilla para controlar las FAN han demostrado que este método puede ser eficaz para reducir sus consecuencias negativas. La adición de cloruro de aluminio , sulfato de aluminio o cloruro de polialuminio a la arcilla modifica su superficie y aumenta su eficiencia en la eliminación de las FAN de un cuerpo de agua. La adición de compuestos que contienen aluminio confiere a las partículas de arcilla una carga positiva, lo que provoca la floculación de estas partículas con las células de algas nocivas. Las células de algas se agrupan, formando un sedimento en lugar de una suspensión . Este proceso de floculación limita el crecimiento de la floración y reduce su impacto en la zona. [ 212 ]

En los Países Bajos, se ha logrado eliminar con éxito las algas y el fosfato de las aguas superficiales bombeando el agua afectada a través de un separador hidrodinámico. El agua tratada queda libre de algas y contiene una cantidad significativamente menor de fosfato, ya que las células de algas eliminadas contienen una gran cantidad de este elemento. Además, el agua tratada presenta una menor turbidez. Futuros proyectos estudiarán los efectos positivos sobre la ecología y la vida marina, ya que se espera que la vegetación se recupere y que la reducción de los peces bentónicos disminuya automáticamente la turbidez del agua depurada. Las algas y el fosfato eliminados podrían utilizarse como materia prima para biodigestores, en lugar de como residuos.

embalses adicionales

Otros expertos han propuesto la construcción de embalses para prevenir el movimiento de algas aguas abajo. Sin embargo, esto puede provocar el crecimiento de algas dentro del embalse, que se convierten en trampas de sedimentos con la consiguiente acumulación de nutrientes. [ 206 ] Algunos investigadores descubrieron que las floraciones intensas en los embalses eran la principal fuente de algas tóxicas observadas aguas abajo, pero el movimiento de las algas ha sido menos estudiado hasta ahora, aunque se considera una causa probable del transporte de algas. [ 208 ] [ 213 ]

Restauración de las poblaciones de mariscos

La disminución de las poblaciones de moluscos filtradores, como las ostras , probablemente contribuye a la aparición de floraciones algales nocivas (FAN). [ 214 ] Por ello, numerosos proyectos de investigación están evaluando el potencial de la restauración de las poblaciones de moluscos para reducir la aparición de FAN. [ 215 ] [ 216 ] [ 217 ]

Mejor monitoreo

Proliferación de algas que se forma y se disuelve con el tiempo.

Otras soluciones incluyen el uso de métodos de monitoreo mejorados, el intento de mejorar la predictibilidad y la prueba de nuevos métodos potenciales para controlar las floraciones de algas nocivas (FAN). [ 85 ] Algunos países que rodean el Mar Báltico, que tiene la zona muerta más grande del mundo, han considerado el uso de opciones de geoingeniería a gran escala, como forzar la entrada de aire en las capas inferiores para airearlas. [ 141 ]

Los modelos matemáticos son útiles para predecir futuras floraciones de algas. [ 50 ]

Sensores y dispositivos de monitorización

Un número creciente de científicos coincide en que existe una necesidad urgente de proteger al público mediante la predicción de floraciones de algas nocivas. [ 218 ] Una forma de lograrlo es con sensores sofisticados que pueden alertar sobre posibles floraciones. [ 219 ] Las plantas de tratamiento de agua también pueden utilizar el mismo tipo de sensores para prepararse ante niveles tóxicos más elevados. [ 218 ] [ 219 ]

Los únicos sensores que se utilizan actualmente están ubicados en el Golfo de México. En 2008, sensores similares en el Golfo alertaron sobre un aumento en el nivel de toxinas que provocó el cierre de la recolección de mariscos en Texas, junto con la retirada del mercado de mejillones, almejas y ostras, salvando posiblemente muchas vidas. Con el aumento en el tamaño y la frecuencia de las floraciones de algas nocivas (FAN), los expertos señalan la necesidad de instalar muchos más sensores en todo el país. [ 218 ] Este mismo tipo de sensores también puede utilizarse para detectar amenazas al agua potable derivadas de la contaminación intencional. [ 220 ]

Las tecnologías satelitales y de teledetección están adquiriendo cada vez más importancia para el monitoreo, seguimiento y detección de floraciones de algas nocivas (FAN). [ 221 ] [ 222 ] [ 223 ] [ 224 ] Cuatro agencias federales de EE. UU. —la EPA, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), la NOAA y el Servicio Geológico de EE. UU. (USGS)— están trabajando en métodos para detectar y medir floraciones de cianobacterias utilizando datos satelitales. [ 225 ] Los datos pueden ayudar a desarrollar indicadores de alerta temprana de floraciones de cianobacterias mediante el monitoreo de cobertura tanto local como nacional. [ 226 ] En 2016, se probaron con éxito sistemas automatizados de monitoreo de alerta temprana y, por primera vez, se demostró su capacidad para identificar el rápido crecimiento de algas y el consiguiente agotamiento del oxígeno en el agua. [ 227 ]

Acontecimientos notables

Cronología

  • 1530: El primer supuesto caso frente a la costa del Golfo de Florida carece de fundamento. [ 228 ] Según el Laboratorio Marino de la Universidad de Miami, la primera posible marea roja en Florida ocurrió en 1844. Las "señales" anteriores provenían de barcos que clasificaban pescado en su camino a puerto y arrojaban pescado de desecho por la borda. Por lo tanto, los informes de "peces muertos" a lo largo de la costa no correspondían a la marea roja. [ 229 ]
  • 1793: Primer caso registrado en la Columbia Británica , Canadá . [ 230 ]
  • 1840: No se han atribuido muertes humanas a la marea roja de Florida, pero las personas pueden experimentar irritación respiratoria (tos, estornudos y lagrimeo) cuando el organismo causante de la marea roja ( Karenaia brevis ) está presente en la costa y los vientos dispersan sus toxinas en forma de aerosol. Nadar suele ser seguro, pero es posible que se produzcan irritación y quemaduras en la piel en zonas con alta concentración de marea roja. [ 231 ]
  • 1844: Primer posible caso frente a la costa del Golfo de Florida según el Laboratorio Marino de la Universidad de Miami, probablemente por barcos en alta mar, sin que se conozcan habitantes de la costa que lo reporten. [ 229 ]
  • 1901: Lingulodinium polyedrum produce brillantes exhibiciones de bioluminiscencia en aguas costeras cálidas. Se observa regularmente en el sur de California desde al menos 1901. [ 232 ]
  • 1916: Mortandad masiva de peces a lo largo de la costa suroeste de Florida. Se cree que el aire tóxico fue causado por una explosión submarina sísmica que liberó gas cloro. [ 233 ]
  • 1947: Suroeste de Florida: Una floración masiva que duró casi un año prácticamente destruyó la industria pesquera comercial y los lechos de esponjas. El oleaje envenenado resultante obligó a evacuar las playas. [ 234 ]
  • 1972: Una marea roja fue causada en Nueva Inglaterra por el dinoflagelado tóxico Alexandrium (Gonyaulax) tamarense . Las mareas rojas causadas por el dinoflagelado Gonyaulax son graves porque este organismo produce saxitoxina y goniautoxinas que se acumulan en los mariscos y, si se ingieren, pueden provocar intoxicación paralítica por mariscos (PSP) y causar la muerte. [ 235 ]
  • 1972 y 1973: Las mareas rojas mataron a dos aldeanos al oeste de Port Moresby. En marzo de 1973, una marea roja invadió el puerto de Port Moresby y destruyó una granja de perlas japonesa. [ 236 ]
  • En 1972, una marea roja fue causada en Nueva Inglaterra por un dinoflagelado tóxico Alexandrium (Gonyaulax) tamarense . [ 237 ]
  • 1976: El primer caso de PSP en Sabah , Borneo malasio, donde se reportaron 202 víctimas y 7 muertes. [ 230 ] [ 238 ] [ 239 ]
  • 1987: Una floración de algas rojas en la Isla del Príncipe Eduardo causó pérdidas de más de un millón de dólares. [ 240 ]
  • 1991: La mayor floración de algas registrada fue la floración de cianobacterias del río Darling en Australia en 1991, principalmente de Anabaena circinalis , entre octubre y diciembre de 1991 a lo largo de 1000 kilómetros (620 millas) de los ríos Barwon y Darling . [ 241 ] 
  • 2005: El buque de investigación (R/V) Oceanus descubrió que la marea roja canadiense había llegado más al sur que en años anteriores, [ 242 ] lo que provocó el cierre de los criaderos de mariscos en Maine y Massachusetts y alertó a las autoridades tan al sur como Montauk ( Long Island , NY) para que revisaran sus criaderos. [ 243 ] Los expertos que descubrieron los quistes reproductivos en el lecho marino advierten de una posible propagación a Long Island en el futuro, lo que detendría la industria pesquera y marisquera de la zona y amenazaría el comercio turístico, que constituye una parte significativa de la economía de la isla.
  • En 2008 se encontraron grandes proliferaciones del alga Cochlodinium polykrikoid a lo largo de la bahía de Chesapeake y afluentes cercanos como el río James, causando millones de dólares en daños y numerosos cierres de playas. [ 80 ]
  • En 2009, Bretaña, Francia, experimentó floraciones recurrentes de macroalgas causadas por la gran cantidad de fertilizantes vertidos al mar debido a la cría intensiva de cerdos , lo que provocó emisiones de gases letales que dieron lugar a un caso de inconsciencia humana y la muerte de tres animales. [ 244 ]
  • En 2010, el hierro disuelto en las cenizas del volcán Eyjafjallajökull provocó una floración de plancton en el Atlántico Norte . [ 245 ]
  • 2011: Norte de California [ 246 ]
  • 2011: Golfo de México [ 247 ]
  • En 2013, una floración de algas fue causada en Qingdao , China , por lechuga de mar . [ 248 ]
  • 2013: En enero, se produjo nuevamente una marea roja en la costa oeste del mar de Sabah en el Borneo malasio . [ 238 ] [ 249 ] Se reportaron dos muertes humanas después de que consumieron mariscos contaminados con la toxina de la marea roja . [ 238 ] [ 239 ] [ 249 ]
  • 2013: En enero, se produjo una floración de marea roja en la playa de Sarasota, principalmente en Siesta Key, Florida, que provocó la muerte de peces y tuvo un impacto negativo en los turistas, además de causar problemas respiratorios a los bañistas. [ 250 ]
  • En 2014, Myrionecta rubra (anteriormente conocida como Mesodinium rubrum ), un protista ciliado que ingiere algas criptomonadas , causó una floración en la costa sureste de Brasil . [ 251 ]
  • En 2014, las algas verdeazuladas provocaron una floración en la cuenca occidental del lago Erie , envenenando el sistema de agua de Toledo, Ohio, conectado a 500.000 personas. [ 252 ]
  • 2014: En agosto, una enorme 'marea roja' en Florida de 90 millas (140 km) de largo y 60 millas (97 km) de ancho. [ 253 ]  
  • 2015: Junio, 12 personas hospitalizadas en la provincia filipina de Bohol por intoxicación por marea roja. [ 254 ]
  • 2015: Agosto, varias playas de los Países Bajos entre Katwijk y Scheveningen se vieron afectadas. Las instituciones gubernamentales disuadieron a los bañistas de entrar al agua. [ 255 ]
  • 2015: En septiembre, se produjo una floración de marea roja en el Golfo de México, que afectó al Parque Nacional de Padre Island a lo largo de North Padre Island y South Padre Island en Texas. [ 256 ]
  • 2017 y 2018: Marea roja por algas K. brevis con advertencias de no nadar, se declaró el estado de emergencia, un delfín y un manatí muertos , empeorado por el río Caloosahatchee . Alcanzó su punto máximo en el verano de 2018. Floración tóxica de algas nocivas (marea roja) en el suroeste de Florida. [ 257 ] [ 258 ] [ 259 ] Una rara floración de algas nocivas a lo largo de la costa este de Florida, en el condado de Palm Beach, ocurrió el fin de semana del 30 de septiembre de 2018. [ 260 ]
  • En 2019, las floraciones de algas verdeazuladas, o cianobacterias , [ 261 ] volvieron a ser problemáticas en el lago Erie. A principios de agosto de 2019, imágenes satelitales mostraron una floración que se extendía hasta 1300 kilómetros cuadrados, con el epicentro cerca de Toledo, Ohio . [ 262 ] La floración más grande del lago Erie hasta la fecha ocurrió en 2015, superando el índice de severidad en 10,5 y en 2011 en 10. [ 263 ] Una floración grande no significa necesariamente que las cianobacterias... producirán toxinas", dijo Michael McKay, de la Universidad de Windsor . Las pruebas de calidad del agua estaban en marcha en agosto. [ 262 ] [ 263 ]
  • En 2019, una floración de algas Noctiluca provocó un brillo bioluminiscente frente a la costa de Chennai, India. Se han reportado floraciones similares anualmente en el norte del Mar Arábigo desde principios de la década de 2000. [ 264 ]
  • 2021: En julio, se produjo una gran marea roja en la costa del Golfo de Florida, en la bahía de Tampa y sus alrededores . El evento causó la muerte de millones de libras de peces [ 265 ] y llevó al Servicio Meteorológico Nacional a declarar un peligro en la playa [ 266 ] .
  • 2021: En octubre, la muerte masiva de mariscos (específicamente cangrejos y langostas) en las playas del norte de Inglaterra llevó al gobierno británico a culpar a una proliferación de algas. Sin embargo, quienes trabajan en la industria pesquera de la zona, así como algunos académicos, han afirmado que la causa es la intoxicación por piridina. [ 267 ] [ 268 ]
  • 2023: Se produjo una floración de algas verdeazuladas en Lough Neagh , Irlanda del Norte , el lago de agua dulce más grande del Reino Unido e Irlanda, del cual el 40 % de Irlanda del Norte obtiene su agua potable. Esto se debió a que Irlanda del Norte experimentó el verano más húmedo y caluroso registrado, creando las condiciones perfectas para las algas verdeazuladas. Se atribuye la causa a una gestión deficiente del lago. La floración ha provocado la muerte de perros y animales silvestres, incluidos cisnes. [ 269 ]
  • 2025: En marzo de 2025, una floración de algas compuesta por Karenia mikimotoi y otras cuatro especies [ 270 ] comenzó a afectar un largo tramo de costa en Australia Meridional . [ 271 ] La floración persistió hasta noviembre de 2025, y las investigaciones preliminares muestran que Karenia cristata podría ser la principal fuente de las brevetoxinas producidas por la floración. [ 270 ]

América del norte

Alexandrium monilatum se encuentra en mares y estuarios subtropicales o tropicales poco profundos del océano Atlántico occidental , el mar Caribe , el golfo de México y el océano Pacífico oriental .

En las décadas de 1980 y 1990 se incrementó la actividad investigadora sobre las floraciones de algas nocivas (FAN). Esto se debió principalmente a la atención mediática generada por el descubrimiento de nuevos organismos causantes de FAN y los posibles efectos adversos para la salud derivados de su exposición a animales y humanos. [ 272 ] Se han producido importantes avances en el estudio de los dinoflagelados y su genómica. Algunos de ellos incluyen la identificación de los genes productores de toxinas ( genes PKS ), la exploración del efecto de los cambios ambientales (temperatura, luz/oscuridad, etc.) en la expresión génica, así como una mayor comprensión de la complejidad del genoma de Karenia . [ 273 ]

Florida y el Golfo de México

Proliferación de algas nocivas ( cianobacterias ) en el lago Okeechobee en 2016.

El lago Okeechobee es un hábitat ideal para las cianobacterias debido a su poca profundidad, la abundante luz solar y la gran cantidad de nutrientes provenientes de la agricultura de Florida. [ 274 ] El canal Okeechobee conecta el lago con el océano Atlántico y el golfo de México a través del río St. Lucie y el Caloosahatchee , respectivamente. Esto significa que las floraciones de algas nocivas son arrastradas por los estuarios a medida que se libera agua durante los meses húmedos del verano. En julio de 2018, hasta el 90% del lago Okeechobee estaba cubierto de algas. [ 275 ] [ 276 ] El agua que drenaba del lago llenó la región con un olor nocivo y causó problemas respiratorios en algunas personas durante el mes siguiente. [ 277 ]

Las floraciones nocivas de marea roja son históricamente comunes en las costas de Florida y en otras partes del Golfo de México durante estos mismos meses de verano. [ 278 ] [ 273 ] Estas floraciones se han documentado desde el siglo XIX y ocurren casi anualmente a lo largo de las costas de Florida. [ 273 ] Las cianobacterias en los ríos mueren al llegar al agua salada, pero su fijación de nitrógeno alimenta la marea roja en la costa. [ 278 ] Por lo tanto, las áreas en la desembocadura de los estuarios, como Cape Coral y Port St. Lucie, experimentan los efectos combinados de ambos tipos de floración de algas nocivas. Los equipos de limpieza contratados por las autoridades del condado de Lee , donde el río Caloosahatchee se encuentra con el Golfo de México, retiraron más de 1700 toneladas de vida marina muerta en agosto de 2018. [ 279 ] La conocida "marea roja de Florida" que ocurre en el Golfo de México es una HAB causada por Karenia brevis , un dinoflagelado que produce brevetoxina, la neurotoxina responsable del envenenamiento neurotóxico por mariscos . [ 273 ] Se ha observado que las mareas rojas de Florida se han extendido hasta la costa este de México. [ 273 ] La densidad de estos organismos durante una floración puede superar las decenas de millones de células por litro de agua de mar y, a menudo, tiñe el agua de un profundo tono marrón rojizo.

En julio de 2016, Florida declaró el estado de emergencia en cuatro condados debido a la proliferación de algas. Se decía que estas estaban "destruyendo" numerosos negocios y afectando las economías locales, lo que obligó a muchos a cerrar por completo. [ 280 ] Algunas playas fueron cerradas y los hoteles y restaurantes sufrieron una caída en sus ingresos. Las actividades deportivas turísticas, como la pesca y la navegación, también se vieron afectadas. [ 281 ] [ 282 ]

En 2019, la mayor floración de sargazo jamás vista provocó una crisis en la industria turística de Norteamérica . Este evento probablemente fue causado por el cambio climático y la contaminación por nutrientes proveniente de fertilizantes . [ 283 ] Varios países del Caribe consideraron declarar el estado de emergencia debido al impacto en el turismo como resultado del daño ambiental y los posibles efectos tóxicos y perjudiciales para la salud. [ 284 ]

Otros lugares

El término marea roja también se utiliza a veces para describir floraciones de algas nocivas en la costa noreste de los Estados Unidos, particularmente en el Golfo de Maine . Este tipo de floración es causada por otra especie de dinoflagelado conocida como Alexandrium fundyense . Estas floraciones de organismos provocan graves trastornos en la pesca de estas aguas, ya que las toxinas que contienen hacen que los moluscos filtradores de las aguas afectadas se vuelvan venenosos para el consumo humano debido a la saxitoxina . [ 285 ]

Las aguas costeras de California también experimentan proliferaciones estacionales de Pseudo-nitzschia , una diatomea conocida por producir ácido domoico , la neurotoxina responsable de la intoxicación amnésica por mariscos .

Los embalses naturales de Texas se han visto amenazados por actividades antropogénicas debido a grandes refinerías de petróleo y pozos petrolíferos (es decir, emisiones y descargas de aguas residuales), actividades agrícolas masivas (es decir, liberación de pesticidas) y extracciones mineras (es decir, aguas residuales tóxicas), así como por fenómenos naturales que incluyen frecuentes eventos de floración de algas nocivas (FAN). Por primera vez en 1985, el estado de Texas documentó la presencia de la floración de P. parvum (alga dorada) a lo largo del río Pecos . Este fenómeno ha afectado a 33 embalses en Texas a lo largo de los principales sistemas fluviales, incluidos el Brazos, el Canadian, el Río Grande, el Colorado y el Río Rojo, y ha resultado en la muerte de más de 27 millones de peces y causado daños por decenas de millones de dólares. [ 286 ]

Proliferación de algas en el río Sassafras , un afluente de la bahía de Chesapeake , EE. UU.

La bahía de Chesapeake , en Maryland y Virginia, es el estuario más grande de los EE. UU. Ha sufrido repetidas floraciones de algas a gran escala durante décadas debido a la escorrentía química de múltiples fuentes, [ 287 ] incluyendo 9 grandes ríos y 141 arroyos y riachuelos más pequeños en partes de seis estados. Además, el agua es bastante poco profunda y solo el 1% de los desechos que ingresan a ella se arrastran al océano. [ 55 ] En peso, el 60% de los fosfatos que ingresaron a la bahía en 2003 provenían de plantas de tratamiento de aguas residuales, mientras que el 60% de sus nitratos provenían de la escorrentía de fertilizantes, desechos de animales de granja y la atmósfera. [ 55 ] Aproximadamente 300 millones de libras (140 Gg) de nitratos se agregan a la bahía cada año. [ 288 ] El aumento de la población en la cuenca de la bahía , de 3,7 millones de personas en 1940 a 18 millones en 2015, también es un factor importante, [ 55 ] ya que el crecimiento económico lleva al mayor uso de fertilizantes y al aumento de las emisiones de desechos industriales. [ 289 ] [ 290 ] A partir de 2015, los seis estados y los gobiernos locales en la cuenca de Chesapeake habían mejorado sus plantas de tratamiento de aguas residuales para controlar las descargas de nutrientes. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos estimó que las mejoras en las plantas de tratamiento de aguas residuales en la región de Chesapeake entre 1985 y 2015 evitaron la descarga de 900 millones de libras (410 Gg) de nutrientes, con descargas de nitrógeno reducidas en un 57 % y de fósforo en un 75 %. [ 291 ] La contaminación por escorrentía agrícola y urbana sigue siendo una fuente importante de nutrientes en la bahía, y los esfuerzos para gestionar esos problemas continúan en toda la cuenca hidrográfica de 64 000 millas cuadradas (170 000 km² ) . [ 292 ] 

La proliferación de algas en el lago Erie, alimentada principalmente por la escorrentía agrícola, provocó advertencias a algunas personas en Canadá y Ohio para que no bebieran su agua en 2014. [ 293 ] [ 294 ] La Comisión Conjunta Internacional ha instado a Estados Unidos y Canadá a reducir drásticamente las cargas de fósforo en el lago Erie para abordar la amenaza. [ 295 ] [ 296 ] [ 297 ]

En 2013, Green Bay en el lago Michigan tenía una zona muerta causada por la contaminación por fósforo. [ 298 ]

Europa

En 2020, una gran floración de algas nocivas provocó el cierre de playas a lo largo de las costas del Mar Báltico en Polonia y Finlandia, debido a una combinación de escorrentía de fertilizantes y calor extremo, lo que representó un riesgo para los bancos de lenguado y mejillón. [ 299 ] [ 300 ] El Grupo de Acción del Mar Báltico considera que esto constituye una amenaza para la biodiversidad y las poblaciones pesqueras regionales. [ 301 ]

Asia meridional

La defecación al aire libre es común en el sur de Asia, pero los desechos humanos son una fuente de contaminación por nutrientes que a menudo se pasa por alto en los modelos de contaminación marina. Cuando se incluyó el nitrógeno (N) y el fósforo (P) aportados por los desechos humanos en los modelos para Bangladesh, India y Pakistán, los aportes estimados de N y P a los cuerpos de agua aumentaron de uno a dos órdenes de magnitud en comparación con los modelos anteriores. [ 52 ] La exportación de nutrientes de los ríos a los mares costeros aumenta el potencial de eutrofización costera (ICEP). El ICEP del río Godavari es tres veces mayor cuando se incluyen los aportes de N y P de los desechos humanos.

Véase también

General:

Referencias

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  • Preguntas frecuentes sobre floraciones de algas nocivas (NOAA)
  • Sistema de Observación de Proliferaciones de Algas Nocivas (NOAA/HAB-OFS)
  • GEOHAB: Programa Internacional de Investigación COI-SCOR sobre la Ecología y Oceanografía Global de las Proliferaciones de Algas Nocivas