Distribución y composición de las floraciones microalgales en puerto salaverry, la libertad, mayo octubre del 2014
Texto completo
(2) Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo. DEDICATORIA. A Dios:. N. Por ser luz y guía en todos los días de mi vida, por. UN IC. AC IÓ. darme la vida, amor, salud y fortaleza.. M. Con mucho amor y cariño a mis Padres: Iris. CO. María Otiniano Cruz y Segundo Federico Ruiz. A. Y. Pavón. ÁT. IC. Por estar siempre a mi lado brindándome su apoyo y. RM. alentándome a seguir en la lucha por mis metas. mis. Queridos. Hermanos. Manuel. y. DE. A. IN FO. personales y profesionales. AS. Magdalena. EM. Quienes comparten conmigo las alegrías y. DI. RE. CC. IO. N. DE. los estudios.. SI ST. tristezas, dándome el estímulo para continuar en. A mis amigos: Andreina, Tracy, Jacqueline, Karla, Deyvar, Henry, Enrique y Cristian. Por todos los momentos que compartimos. Y a todas las personas que influenciaron en la realización de la tesis.. i Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis..
(3) Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo. Dr. ORLANDO VELÁSQUEZ BENITEZ. RM. ÁT. IC. A. Y. CO. M. RECTOR. UN IC. AC IÓ. N. AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLLO. IN FO. Dra. VILMA JULIA MÉNDEZ GIL. SI ST. EM. AS. DE. VICERRECTORA ACADÉMICA. VICERRECTORA ADMINISTRATIVA. DI. RE. CC. IO. N. DE. Dra. FLOR MARLENE LUNA VICTORIA MORI. ii Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis..
(4) Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo. AC IÓ. N. AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS. UN IC. Dr. JOSE MOSTACERO LEON. ÁT. IC. A. Y. CO. M. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS. RM. Ms. C. LUIS ANGELO LUJÁN BULNES. IN FO. DIRECTOR DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE. Dra. BILMIA VENEROS URBINA. N. DE. SI ST. EM. AS. DE. PESQUERÍA. DI. RE. CC. IO. JEFE DE DEPARTAMENTO ACADÉMICO PROFESIONAL DE PESQUERÍA. iii Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis..
(5) Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo. PRESENTACIÓN. SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO:. AC IÓ. N. En cumplimiento con las disposiciones vigentes de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Trujillo, someto a vuestra consideración el informe de tesis “DISTRIBUCIÓN. Y. COMPOSICIÓN. DE. LAS. FLORACIONES. UN IC. titulado:. M. MICROALGALES EN PUERTO SALAVERRY, LA LIBERTAD, MAYO- OCTUBRE. CO. DEL 2014”, siendo uno de los requisitos indispensables para obtener el título de Biólogo. DE. IN FO. RM. ÁT. IC. A. Y. Pesquero.. DI. RE. CC. IO. N. DE. SI ST. EM. AS. Trujillo, noviembre del 2014.. iv Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis..
(6) Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo. Vº Bº DEL ASESOR. El que suscribe, Ms. C. Luis Angelo Luján Bulnes, asesor de la Tesis certifica que ha sido desarrollada en conformidad con el objetivo propuesto, la cual ha sido revisado y acoge. AC IÓ. N. las observaciones y sugerencias alcanzadas.. UN IC. Por lo tanto al Br. MILAGRITOS JACQUELINE RUIZ OTINIANO, continuar con el. SI ST. EM. AS. DE. IN FO. RM. ÁT. IC. A. Y. CO. M. trámite correspondiente.. Ms. C. Luis Angelo Luján Bulnes ASESOR. DI. RE. CC. IO. N. DE. ______________________________________. v Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis..
(7) Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo. MIEMBROS DEL JURADO. AC IÓ. N. ______________________________________. UN IC. Ms. C. ELENA ICOCHEA BARBARAN. RM. ÁT. IC. A. Y. CO. M. PRESIDENTE. IN FO. ______________________________________. DE. Blgo. Pesq. GEINER BOPP VIDAL. DI. RE. CC. IO. N. DE. SI ST. EM. AS. SECRETARIO. ______________________________________ Ms. C. LUIS ANGELO LUJÁN BULNES VOCAL. vi Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis..
(8) Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo. RESUMEN. El estudio se realizó en la playa de Salaverry para determinar la distribución y composición de las floraciones microalgales durante el periodo de muestreo de mayo a. N. octubre del 2014, la zona de muestreo estuvo delimitada por tres estaciones; se tomaron. AC IÓ. muestras tanto del estrato superficial y de fondo; se determinó dos tipos de análisis: cualitativo y cuantitativo, las muestras para los análisis fueron recolectadas con una red. UN IC. de fitoplancton de 15 µm y con una botella muestreadora Nansen de 1.8 L de capacidad y fijadas con formol al 5%. Se registraron los parámetros oceanográficos como: oxígeno. CO. M. disuelto, salinidad, temperatura, transparencia y pH. Para el análisis cualitativo se utilizó el método directo de observación microscópica y se identificaron las especies por medio. A. Y. de claves taxonómicas; y el análisis cuantitativo mediante el método con la cámara de. IC. Sedgwick-Rafter. Se obtuvo que la composición de las floraciones microalgales estuvo. ÁT. conformada por 41 especies; de las cuales 30 pertenecieron al grupo de las Diatomeas, 10. RM. fueron Dinoflagelados y 1 silicoflagelado. La menor Densidad (Org. /L) microalgal se. IN FO. presentó también en julio de 1 722 a 3 518 Org. /L y el mayor en agosto de 23 467 a 68 867 Org. /L; siendo el rango de 1 722 a 68 867 Org. /L. La diversidad calculada en base. DE. al índice de Shannon-Wiener osciló entre 2.485 y 2.561 bits. El índice de similitud de Bray Curtis fue superior al 93.16 %, siendo el máximo en (E-2F y E-3F) con el 98.16 %.. AS. Los parámetros oceanográficos físico-químicos para el oxígeno varió de 6.0 a 7.6 (mg/l),. SI ST. (m) y el pH de 7.0 a 8.5.. EM. la salinidad fue de 36 (ppt), la temperatura de 18 a 24 (°C), la transparencia de 1.2 a 1.8. DI. RE. CC. IO. N. Salaverry.. DE. Palabras clave: floraciones, microalgas, composición, distribución, estaciones,. vii Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis..
(9) Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo. ABSTRACT. The study was conducted on the beach Salaverry to determine the distribution and. N. composition of microalgal blooms during the sampling period from May to October 2014,. AC IÓ. the sampling area was bounded by three stations; Samples of both surface and bottom. UN IC. layer were taken; Two types of analysis were determined: qualitative and quantitative, samples for analysis were collected with a phytoplankton net 15 µm and Nansen bottle. CO. M. sampler with a 1.8 L capacity and fixed with 40% commercial formalin. Dissolved. Y. oxygen, salinity, temperature, and pH transparency: besides as oceanographic parameters. IC. A. were recorded. For qualitative analysis the direct microscopic observation method was. ÁT. used and the species were identified using taxonomic keys; and in quantitative analysis. RM. using a Sedgwick-Rafter chamber. It was found that the composition of microalgal. IN FO. blooms consisted of 41 species; of which 30 belonged to the group of diatoms, 10. DE. dinoflagellates, 1 were silicoflagellate. The lowest density (Org. / L) microalgal also. AS. presented in July 1722 a 3518 Org. / L and the highest in August of 23 467 a 68 867 Org.. EM. / L; being the range of 1,722 a 68,867 Org. / L. The diversity calculated based on the. SI ST. Shannon-Wiener index ranged between 2,485 and 2,561 bits. The similarity index was Bray Curtis than 93.16%, being the maximum in (E-2F and E-3F) to 98.16%. The. DE. physical and chemical oceanographic parameters for oxygen ranged from 6.0 to 7.6. IO. N. (mg/ l), salinity was 36 (ppt), temperature of 18-24 (° C), the transparency of 1.2 to 1.8. RE. CC. (m) and pH of 7.0 to 8.5.. DI. Keywords: blooms, algae, composition, distribution stations, Salaverry.. viii Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis..
(10) Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo. INDICE. N. DEDICATORIA ................................................................................................................ i. AC IÓ. AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLLO ................. ii. UN IC. AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS ....................... iii. M. PRESENTACIÓN ........................................................................................................... iv. CO. Vº Bº DEL ASESOR ........................................................................................................ v. A. Y. MIEMBROS DEL JURADO .......................................................................................... vi. ÁT. IC. RESUMEN ..................................................................................................................... vii. IN FO. RM. ABSTRACT .................................................................................................................. viii INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1. DE. MATERIAL Y MÉTODOS ............................................................................................. 7. EM. AS. RESULTADOS .............................................................................................................. 14. SI ST. DISCUSIÓN ................................................................................................................... 24. DE. CONCLUSIONES .......................................................................................................... 30. N. REERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................. 31. DI. RE. CC. IO. ANEXOS ........................................................................................................................ 36. ix Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis..
(11) Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo. INTRODUCCIÓN El fitoplancton es el conjunto de organismos microscópicos compuestos de células. AC IÓ. N. simples y de relativamente sencilla organización, o por pequeñas colonias que se encuentran flotando libremente y suspendido en una columna de agua (Riley y Chester,. UN IC. 1989). Tiene una movilidad limitada ya que carece de los medios para mantenerse en su sitio debido al movimiento de las corrientes, aunque muchos de ellos muestran un. CO. M. movimiento local limitado dentro de la columna de agua (Darley, 1987; Riley y Chester,. IC. A. Y. 1989).. ÁT. El fitoplancton forma parte del plancton junto con el zooplancton, el cual es un grupo de. RM. organismos que consta principalmente de rotíferos y pequeños crustáceos,. IN FO. especialmente cladóceros y copépodos, aunque también incluye representantes de otros grandes phyllum, pero la mayor diversidad es representada por los grupos algales. DE. dentro del plancton (Raymont, 1980).. AS. El fitoplancton o microalgas a su vez puede ser dividido en base a su tamaño en. EM. microplancton (50-500µ), nanoplancton (10-500 µ) y ultraplancton (0.5-10 µ) (Riley y. SI ST. Chester, 1989). La mayor parte del fitoplancton es nanoplanctónico; esto varía en. DE. abundancia y especie de acuerdo con la temporada y de un cuerpo de agua a otro (Fogg. CC. IO. N. y Thanke, 1987).. RE. Los organismos fitoplanctontes se encuentran distribuidos en la zona eufótica o afótica,. DI. por debajo del nivel de compensación, la respiración predomina sobre la fotosíntesis y los organismos eventualmente mueren.. La distribución del fitoplancton queda. restringido a la capa más superficial del océano dada las condiciones que requiere de presencia de luz para poder realizar la fotosíntesis, por lo que se distribuye por todos. Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis..
(12) Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo. los mares y océanos del planeta Tierra siendo fundamentales en el mantenimiento de la concentración de oxígeno en el océano y en la atmósfera (Meadows y Campbell, 1981).. N. Durante el proceso fotosintético, conocido como producción primaria, éstos renuevan. AC IÓ. dióxido de carbono disuelto y micronutrientes del agua y con la energía solar convierten a éstos en compuestos orgánicos complejos de alta energía potencial (Riley y Chester,. M. UN IC. 1989).. CO. Los organismos fitoplanctónicos pueden verse afectados de igual forma por algunos. Y. factores ecológicos, Weihaupt (1984) menciona que los factores ecológicos importantes. IC. A. para el crecimiento y mantenimiento del fitoplancton son la luz, la temperatura y la. RM. ÁT. disponibilidad de nutrientes inorgánicos, aunque a menudo es difícil determinar el grado. IN FO. en que un factor es más importante que otro en un momento dado, en un lugar del océano o para una especie en particular, es importante notar que todos son críticos y. DE. que la carencia de uno puede ser responsable de la caída de una población. EM. AS. fitoplanctónica determinada.. eventos El Niño. SI ST. También, debido a las variaciones océano-atmosféricas a macroescala durante los con características de temperaturas elevadas, desplazamiento. DE. pronunciado hacia la costa de diferentes masas de aguas, así como la profundización. IO. N. de la termoclina ocasionan un desequilibrio en el ecosistema marino con cambios. CC. drásticos en el primer nivel trófico. Los efectos en la base de la cadena trófica son. RE. inmediatos. La biomasa planctónica (>3 ml/m3), que caracteriza a la costa del mar. DI. peruano decrece drásticamente alcanzando valores promedio menores a 1 ml · m-3. (Rojas de Mendiola y col., 1985).. Asimismo, la composición fitoplanctónica constituida por diatomeas pequeñas de alta tasa. de. reproducción,. importantes. en. la. cadena. alimenticia,. disminuye. 2 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis..
(13) Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo. considerablemente siendo reemplazada por una gran diversidad de especies oceánicas. Algunos dinoflagelados han sido considerados como indicadores biológicos del origen y movimiento de masas de agua por ser estrictos en sus requerimientos de temperatura. y Amphisolenia thrinax, como. AC IÓ. a Ceratium breve, Ornithocercus steinii, O. thumii. N. y salinidad. En el Perú, Rojas de Mendiola y col. (1985) y Ochoa (1988), determinaron. organismos indicadores de Aguas Ecuatoriales Superficiales (AES); a Protoperidinium. UN IC. obtusum de Aguas Costeras Frías (ACF); y a Ceratium praelongum y C. incisum como. CO. M. indicadores de Aguas Subtropicales Superficiales (ASS).. Y. La riqueza de los mares en el mundo se debe directamente a los componentes básicos. IC. A. de la cadena trófica, la misma que está constituido fundamentalmente por Dinophyceae. RM. ÁT. (dinoflagelados) y Bacillariophyceae (diatomeas) (Balech & Ferrando, 1964; Round,. IN FO. 1973; Dawes, 1986 y Lee, 1989). Sánchez (1996) y Delgado y col. (2001), sustentan y. DE. especifican que la sobrevivencia de peces depende de la disponibilidad del fitoplancton.. AS. Las Aguas Costeras del Perú, presentan una extraordinaria riqueza biológica, debido. EM. principalmente al proceso de afloramiento, mediante el cual las aguas sub superficiales. SI ST. ricas en nutrientes emergen a la superficie del mar, contribuyendo a la fertilización de. DE. los estratos superiores, que se manifiesta por la alta producción primaria.. IO. N. Muchos son los autores que han desarrollado estudios sobre la producción primaria de. CC. las aguas costeras peruanas; Guillén e Izaguirre (1968), Blasco (1971), Ochoa y Gomez. RE. (1977), Guillén y Calienes (1980), quienes refieren que los más altos niveles de. DI. producción se encuentran cerca de la costa y decrecen hacia fuera conforme decrecen los nutrientes. Zuta y Guillén (1970) informan que a lo largo del litoral peruano las principales áreas típicas de afloramiento se presentan entre las latitudes 4o – 6o s. (Talara- Punta falsa), 7o – 9o S (Pimentel-Chimbote), 11o-12o S (Supe – Callao) y 14o –. 3 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis..
(14) Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo. 16o S (Pisco – Ático), cada una con diferencias en relación a la dinámica de la producción biológica que se traduce en el diferente potencial pesquero de estas áreas.. N. Balech (1977), indica que muchos organismos son estrictos en cuanto a sus relaciones. AC IÓ. con ciertos factores del medio temperatura, salinidad, oxigeno, etc. De las cuales la. temperatura y salinidad repercuten en la distribución del plancton, señalándolos por esto. M. UN IC. como posibles indicadores de determinadas masas de agua.. CO. Referente a estudios sobre composición y distribución del fitoplancton realizados por. A. Y. entidades particulares en el Litoral Peruano, se pueden citar los trabajos realizados por. IC. el Instituto del Mar del Perú “IMARPE” (1996) tales como: Ayón y col. (1996) quienes. RM. ÁT. hacen mención que las especies de fitoplancton que tuvieron un amplio rango de. IN FO. distribución fueron las diatomeas de afloramiento como Chaetoceros debilis, C. didymus, C. affinis entre otras, encontrándose además especies oceánicas como. DE. Planktoniella sol, Gunardia flácida, Proboscia alata, entre otras, cerca de la costa en la. AS. parte sur entre Pisco e Ilo. Delgado y col. (2000) indican que el fitoplancton presentó. EM. volúmenes entre 0.09 mL/m3 (Chimbote) y 4.8 mL/m3 (Puerto Pizarro), determinándose. SI ST. un promedio de 0.68 mL/m3, con un predominio de 25% y la comunidad Fitoplanctónica estuvo tipificada por dinoflagelados de distribución cosmopolita; en áreas próximas a las. DE. costas (Paita, Chicama y Pisco) predominaron diatomeas de las primeras fases de la. IO. N. sucesión como: Thalassiosira subtilis, Detonula pumila y Skeletonema costatum.. CC. Ceratium breve, indicador de Aguas Ecuatoriales Superficiales (AES), se distribuyó. RE. desde Puerto Pizarro a Punta Falsa; Protoperidinium obtusum se encontró desde. DI. Chicama hasta pisco, ampliando su cobertura en Chimbote y Pisco hasta las 60mn; Ceratium praelongum se distribuyó desde Chérrepe hasta Ilo por fuera de las 90mn y. dentro de las 40 mn en Ático. Sánchez y col. (2001) dan a conocer que el fitoplancton predominó en el 45 % de las estaciones, distribuido principalmente dentro de las 30 mn, con concentraciones superiores a las 500 x 10-3 cel/L, localizándose por fuera de las 60 4 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis..
(15) Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo. mn. Protoperidinium obtusum, indicador de aguas Costeras Frías (ACF) y Certium praelongum, indicador de Aguas Subtropicales Superficiales (ASS) tuvieron una. N. distribución normal para el invierno.. AC IÓ. Existe un voluminoso estudio taxonómico realizado por autores extranjeros en el Pacifico y el Atlántico; Cupp (1943), Hendey (1964), Balech (1988), Licea y col. (1995). UN IC. y Moreno y col. (1996) han elaborado un manual útil para la identificación rápida y fácil. M. de las especies que comúnmente se encuentran en las colecciones de plancton.. CO. El éxito de la sobrevivencia de los estadios larvales de peces dependen en gran medida. Y. de la estrategia para la toma de alimento, así como de la calidad y cantidad del mismo,. IC. A. es por ello que Sánchez (1996) y Delgado y col. (2000), remarcan la importancia de. RM. ÁT. conocer la disponibilidad de fitoplancton, como factor decisivo, durante el desarrollo de. IN FO. los principales recursos pelágicos, ya que las modificaciones en su distribución, composición y tamaño de célula, representan no solo en el reclutamiento, sino también. DE. en la densidad poblacional de estos recursos. El fitoplancton es de mucha importancia,. AS. ya que forma la etapa inicial del proceso de producción de materia orgánica en el mar y. EM. es la base de la cadena trófica tradicional, comprende la mayor porción de organismos. SI ST. productores primarios del océano y es el alimento básico para los consumidores (Platt et al., 1992), llegando a determinar la riqueza específica de los niveles tróficos. DE. superiores. Para el litoral de la región La Libertad, lo que se conoce sobre fitoplancton. IO. N. marino y en particular referente a diatomeas y dinoflagelados es relativamente escaso;. CC. entre los estudios de fitoplancton se encuentran a Benites (1968), quien hace un. RE. inventario preliminar de las especies fitoplanctónicas de Salaverry, en la estación de. DI. invierno de 1967. El conocimiento del fitoplancton en ecosistemas marinos proporciona la base informativa requerida para el manejo y ordenamiento racional de muchos recursos, así como, para el control de la calidad ambiental, la que permite un adecuado conocimiento de la composición, distribución, variación estacional y de la concentración de nutrientes, 5. Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis..
(16) Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo. ya que estos factores, al limitar el proceso productivo primario, también lo hacen, por consecuencia, con el resto de la trama alimentaria (Contreras y Zabalegui, 1991).. N. Motivo por el cual este trabajo tiene como objetivo principal determinar la distribución y. AC IÓ. composición de las floraciones microalgales en Puerto Salaverry, La Libertad, abrilsetiembre del 2014. Y como objetivos secundarios: identificar los principales grupos. UN IC. microalgales, determinar la densidad de organismos por litro (Org./L), diversidad y la. M. similitud entre estaciones de muestreo; además de los principales parámetros físico-. DI. RE. CC. IO. N. DE. SI ST. EM. AS. DE. IN FO. RM. ÁT. IC. A. Y. CO. químicos que influyen en la composición de las floraciones microalgales.. 6 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis..
(17) Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo. MATERIAL Y MÉTODOS. El estudio se realizó en el Puerto de Salaverry, ubicado en el distrito de Salaverry,. AC IÓ. N. Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad. El puerto se localiza a 8° 13' 27" de Latitud Sur y a 78° 59' 05" de Longitud Oeste, dista aproximadamente a 14 km del centro. CO. M. geográficas se tomaron a través de un GPS marca Etrex (Fig. 1).. UN IC. de la ciudad de Trujillo. Se determinaron tres estaciones de muestreo; las coordenadas. Y. Estaciones de muestreo:. A. Estación Nº 1.. IC. . . RM. Latitud Sur : 08° 13' 21'' y Longitud Oeste: 78° 59' 07”. IN FO. . ÁT. o Coordenadas Geográficas:. Estación Nº 2.. Estación Nº 3.. AS. . Latitud Sur : 08° 13' 28'' y Longitud Oeste: 78° 59' 08”. EM. . DE. o Coordenadas Geográficas:. SI ST. o Coordenadas Geográficas: Latitud Sur : 08° 13' 34''y Longitud Oeste: 78° 59' 09”. DI. RE. CC. IO. N. DE. . 7 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis..
(18) IC. A. Y. CO. M. UN IC. AC IÓ. N. Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo. RM. ÁT. Fig. 1.- Ubicación Geográfica de las tres estaciones de muestreo en el Puerto Salaverry, durante mayo a octubre del 2014.. IN FO. Para la toma de muestras se utilizó una embarcación, con una capacidad de carga de 3TM, (Fig. 2). La. DE. accionado por un motor fuera de borda, el cual se empleó para el recorrido. AS. obtención de muestras de agua de mar para los diversos análisis se realizaron quincenales. EM. durante mayo a octubre del 2014 y se llevaron a cabo por las mañanas entre las 10:00. SI ST. a.m. y 12:00 m. por cada estación de muestreo en dos estratos de profundidad: un. DI. RE. CC. IO. N. DE. superficial de 0 a 5 metros y uno de fondo de 5 a 10 metros.. Fig. 2.- Embarcación de 3 TM que fue utilizada para el trabajo de estudio.. 8 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis..
(19) Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo. Se determinó dos tipos de análisis: cualitativo y cuantitativo por estrato en cada estación de muestreo y todas las muestras fueron fijadas con formol al 5%, en francos plásticos transparente debidamente rotulados de 125 ml de capacidad.. AC IÓ. N. Las muestras de agua para el análisis cualitativo se recolectaron con una red de fitoplancton de 15 µm de abertura de malla, con lastre de 5 Kg, en arrastre vertical (Fig.. DI. RE. CC. IO. N. DE. SI ST. EM. AS. DE. IN FO. RM. ÁT. IC. A. Y. CO. M. UN IC. 3) obteniéndose una muestra por estación de muestreo.. Fig. 3.- Arrastre vertical con red de Fitoplancton de 15 µm para muestreo cualitativo.. 9 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis..
(20) Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo. En el análisis cuantitativo se empleó una botella muestreadora Nansen de 1.8 L de capacidad, recolectándose dos muestras en cada estación a profundidades de: uno. CC. IO. N. DE. SI ST. EM. AS. DE. IN FO. RM. ÁT. IC. A. Y. CO. M. UN IC. AC IÓ. N. superficial de 0 a 5 metros y uno de fondo de 5 a 10 metros (Fig. 4).. DI. RE. Fig. 4.- Botella muestreadora Nansen de 1.8 litros de capacidad para muestreo cuantitativo. Se obtuvieron un total de 30 muestras en el ensayo cualitativo y 60 en el cuantitativo. Además, en las estaciones se midieron parámetros oceanográficos como: oxígeno disuelto, salinidad, temperatura, transparencia y pH (Fig. 5). 10 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis..
(21) Termómetro. ÁT. pHmetro. DI. RE. CC. IO. N. DE. SI ST. EM. AS. DE. IN FO. RM. Salinómetro. IC. A. Y. CO. M. GPS. UN IC. AC IÓ. N. Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo. Botella NANSEN. Red Fitoplancton. Fig. 5.- Materiales y recolección de muestras en Puerto Salaverry, de mayo a octubre del 2014. 11 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis..
(22) Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo. Las muestras recolectadas fueron trasladadas al laboratorio de Pesquería de la Universidad Nacional de Trujillo, donde se realizó el análisis cualitativo y cuantitativo; previo al análisis éstas pasaron por un proceso de concentración, el cual se consiguió. AC IÓ. N. mediante la sedimentación por 24 horas y luego con la ayuda de una pipeta se descartó el sobrenadante, hasta llegar a obtener en el frasco una concentración de 10 ml, para las. UN IC. muestras obtenidas con la botella muestreadora Nansen. Las muestras obtenidas mediante. M. la red de fitoplancton no fue necesario concentrarlas, ya que por sí, la red concentra los. CO. organismos al filtrar el agua a través de sí misma.. Y. En el análisis cualitativo se utilizó el método directo de observación microscópica, donde. IC. A. se tomó una submuestra de 1 ml en una lámina portaobjetos, se llevó al microscopio. RM. ÁT. óptico binocular marca Olympus, donde se identificaron las especies, por medio de claves. IN FO. taxonómicas y descripciones existentes en la literatura como Balech (1988) y Fernández (1999) especializadas en la identificación de diferentes especies de organismos por clase. DE. y así se determinó la composición de las floraciones microalgales. Y el análisis. AS. cuantitativo de las muestras, tomadas de la columna de agua, se realizó el recuento de. EM. fitoplancton utilizando una cámara de Sedgwick-Rafter (Fig. 6), con capacidad. SI ST. volumétrica de 1 ml, se extrajo 1 ml de muestra con una pipeta y se procedió a cargar. DE. lentamente la cámara, girando la parte posterior del cubreobjetos, el conteo se realizó con. N. el objetivo de 10 aumentos del microscopio óptico y nos permitió conocer el número de. DI. RE. CC. IO. microalgas presentes en 1 ml (Fig. 7).. Fuente: Moreno y col. (2012). Fig. 6.- Procedimiento de llenado de la cámara de Sedgwick – Rafter para análisis cualitativo. 12 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis..
(23) IN FO. RM. ÁT. IC. A. Y. CO. M. UN IC. AC IÓ. N. Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo. Análisis Cuantitativo. DE. Análisis Cualitativo. EM. AS. Fig. 7.- Análisis cualitativo y cuantitativo de las muestras de agua de mar, procedentes de Puerto Salaverry durante mayo a octubre del 2014.. SI ST. Para el tratamiento de los resultados se utilizaron los programas: Microsoft Excel 2007 y. DE. Primer 5; para determinar la densidad de organismos por litro (Org./L). También se. N. determinó el índice de Shannon y Wiener (H´) para determinar la diversidad; mientras. CC. IO. que para establecer la similitud entre estaciones de muestreo, se aplicó el Índice de Bray. RE. Curtis. Además de los resultados de los parámetros oceanográficos (oxígeno disuelto,. DI. salinidad, temperatura, transparencia y pH).. 13 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis..
(24) Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo. RESULTADOS. En la playa de Salaverry la composición de las floraciones microalgales durante el periodo. N. de muestreo de mayo a octubre del 2014; estuvo conformado por un total de 41 especies;. AC IÓ. de las cuales 30 pertenecieron al grupo de las Diatomeas, 10 fueron Dinoflagelados y 1. UN IC. Crhysophyta; siendo el grupo de las diatomeas las que mayor aparición tuvieron, entre las especies que destacaron tenemos a Lithodesmium undulatum, Odontella aurita,. CO. M. Pleurosigma angulatum y Thalassiosira rotula, en dinoflagelados destacaron Ceratium. A. Y. furca y C. fusus y en crhysophyta a Dictyocha octonaria (Tabla 1).. RM. ÁT. IC. Tabla 1.- Composición cualitativa y frecuencia de aparición en la columna de agua de las floraciones microalgales durante mayo a junio del 2014.. SUPERFICIE. FONDO. F%. Aparición. F%. 1 7 1 3 3 2 6 4 3 9 7 0 2 5 3 3 2. 50.0 53.8 100.0 60.0 60.0 100.0 54.5 57.1 100.0 52.9 50.0 0.0 50.0 50.0 42.9 42.9 66.7. 1 6 0 2 2 0 5 3 0 8 7 1 2 5 4 4 1. 50.0 46.2 0.0 40.0 40.0 0.0 45.5 42.9 0.0 47.1 50.0 100.0 50.0 50.0 57.1 57.1 33.3. DE. Aparición. DI. RE. CC. IO. N. DE. SI ST. EM. AS. DIATOMEAS Actinoptychus senarius Amphiprora sp Amphora sp Asterionella japoni Caliptrera robusta Cerataulina pelagica Chaetoceros curvisetus Chaetoceros decpiens Chaetoceros lorenzianus Coscinodiscus centralis Coscinodiscus curvatulus Coscinodiscus excentricus Coscinodiscus gigas Coscinodiscus granii Detonula pumila Ditylum brightwelli Eucampia zoodiacus. IN FO. GRUPO / ESPECIE. 14 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis..
(25) Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo. Continuación de la Tabla 1.. Y. UN IC. AC IÓ. N. 52.6 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 16.7 46.7 50.0 0.0 50.0 50.0 40.0. SI ST. EM. AS. DE. IN FO. RM. 3 2 8 8 1 1 2 5 0 1. ÁT. IC. DINOFLAGELADOS Alexandrium sp Ceratium dens Ceratium furca Ceratium fusus Ceratium tripos Prorocentrum minimum Protoperidinium conicum Protoperidinium depressum Protoperidinium oceanicum Protoperidinium pentagonum. 10 10 10 6 10 2 1 7 4 0 9 10 2. M. 47.4 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 83.3 53.3 50.0 100.0 50.0 50.0 60.0. CO. 9 10 10 6 10 2 5 8 4 1 9 10 3. A. Gyrosigma sp Lithodesmium undulatum Odontella aurita Odontella mobiliensis Pleurosigma angulatum Pseudonitzschia seriata Rhizosolenia calcar-avis Skeletonema costatum Stephanopyxis palmeriana Thalasiotrix frauenfeldii Thalassionema nitzchioides Thalassiosira rotula Zigabikodinium lenticulatum. 60.0 66.7 66.7 66.7 100.0 33.3 50.0 55.6 0.0 50.0. 2 1 4 4 2 2 4 1 1. 40.0 33.3 33.3 33.3 0.0 66.7 50.0 44.4 100.0 50.0. 57.1. 3. 42.9. DE. CRHYSOPHYTA. 4. IO. N. Dictyocha octonaria. CC. El Número de especies (Nº Esp.) de las floraciones microalgales, para la estación (E1). DI. RE. varió de 7 a 22 (Nº Esp.) en el estrato superficial y en el de fondo de 6 a 15 (Nº Esp.); en la estación (E2) de 10 a 22 (Nº Esp.) a nivel superficial y de fondo de 7 a 13 (Nº Esp.); y. para la estación (E3) varió de 8 a 17 (Nº Esp.) a nivel superficial y de fondo de 7a 16 (Nº Esp.) (Tabla 2).. 15 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis..
(26) Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo. Tabla 2.- Número de especies (Nº Esp.) de las floraciones microalgales mensuales, en Puerto Salaverry durante mayo a octubre del 2014. Nº Esp.. S. F. S. 18 7 10 17 22 11. 12 8 6 15 15 11. 14 11 10 13 22 10. 10 9 10 11 13 7. 10 8 11 14 17 10. N. F. M. UN IC. S. F. 11 9 10 10 16 7. A. Y. MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE. E3. CO. MESES. E2. AC IÓ. E1. ESTACIIONES. ÁT. IC. El menor Número de especies (Nº Esp.) microalgales se presentó en julio de 6 a 11 (Nº. RM. Esp.) y el mayor en setiembre de 13 a 22 (Nº Esp.) (Fig. 8).. IN FO. 25. DE EM. AS. 15. 10. SI ST. Nº Especies.. 20. DE. 5. 0. JUNIO. JULIO MESES E1 S E1 F. AGOSTO. SETIEMBRE OCTUBRE. E2 S. RE. CC. IO. N. MAYO. DI. Fig. 8.- Número de especies de las floraciones microalgales mensuales, en Puerto Salaverry durante mayo a octubre del 2014. La Densidad (Org./L) de las floraciones microalgales para la estación (E1) fluctuó de 2 925 a 68 867 Org./L en el estrato superficial y en el de fondo de 1 722 a 55 267 Org./L; en la estación (E2) de 1 820 a 68 133 Org./L a nivel superficial y de fondo de 3 518 a 16. Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis..
(27) Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo. 33 467 Org./L; y para la estación (E3) fluctuó de 2 931 a 62 133 Org./L a nivel superficial y de fondo de 2 627 a 25 800 Org./L (Tabla 3).. AC IÓ. N. Tabla 3.- Densidad (Org./ L) de las floraciones microalgales mensuales, en Puerto Salaverry durante mayo a octubre del 2014. Org./L. UN IC M. S 62133 15333 2931 54267 19800 18613. CO. F 31333 25967 3518 33467 16000 14634. Y. S 68133 21334 1820 48400 25400 17702. F 25333 25800 2627 23467 16400 13722. RM. MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE. F 11067 23333 1722 55267 18334 11573. E3. A. S 43467 8267 2925 68867 35000 16267. E2. ÁT. MESES. E1. IC. ESTACIIONES. IN FO. Así mismo la menor Densidad (Org./L) microalgal se presentó también en julio de. DE. 1 722 a 3 518 Org./L y el mayor en agosto de 23 467 a 68 867 Org./L (Fig. 9).. AS. 80000. EM. 70000. SI ST. 60000. 40000. DE. Org./L. 50000. CC. IO. 20000. N. 30000. DI. RE. 10000 0. MAYO. JUNIO. JULIO. AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE. MESES E1 S. E1 F. E2 S. E2 F. E3 S. E3 F. Fig. 9.- Densidad (Org./L) de las floraciones microalgales mensuales, en Puerto Salaverry durante mayo a octubre del 2014. 17 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis..
(28) Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo. En el estrato superficial de la estación 1, la densidad mínima se presentó en julio con 2 925 Org./L y el máximo en agosto con 68 867 Org./L; mientras que, el menor número de especies se registró en octubre con 11 organismos y el mayor en setiembre con 22. UN IC. 25. 60000. M. 40000 20000. CO. DENSIDAD (Org./L). 80000. AC IÓ Nº especies. N. organismos (Fig.10).. JULIO. AGOSTO. SETIEMBRE. A. JUNIO. 15 10 5 0. OCTUBRE. IC. MAYO. Y. 0. 20. Nº Esp.. ÁT. DENSIDAD (Org./L). IN FO. RM. Fig. 10.- Densidad (Org./L) y número de especies de las floraciones microalgales mensuales en el estrato superficial de la estación 1, en Puerto Salaverry durante mayo a octubre del 2014.. DE. En el estrato de fondo de la estación 1, la mínima densidad (Org./L) y número de especies. EM. AS. se presentó en julio con 1 722 Org./L y 6 organismos; y el máximo en agosto con 55 267. SI ST. Org./L y 15 organismos (Fig.11).. 10. IO. 30000 20000. 5. DI. RE. 10000 0. Nº especies. 15. N. 40000. DE. 50000. 20. CC. DENSIDAD (Org./L). 60000. 0 MAYO. JUNIO. JULIO. AGOSTO. DENSIDAD (Org./L). SETIEMBRE. OCTUBRE. Nº Esp.. Fig. 11.- Densidad (Org./L) y número de especies de las floraciones microalgales mensuales en el estrato de fondo de la estación 1, en Puerto Salaverry durante mayo a octubre del 2014.. 18 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis..
(29) Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo. En el estrato superficial de la estación 2, la densidad mínima se presentó en julio con 1 820 Org./L y el máximo en mayo con 68 133 Org./L; mientras que, el menor número de especies se registró también en julio con 10 organismos y el mayor en setiembre con. 25. UN IC. 60000. M. 40000 20000. CO. DENSIDAD (Org./L). 80000. AC IÓ Nº especies. N. 22 organismos (Fig.12).. JUNIO. JULIO. AGOSTO. SETIEMBRE. 15 10 5 0. OCTUBRE. A. MAYO. Y. 0. 20. Nº Esp.. ÁT. IC. DENSIDAD (Org./L). IN FO. RM. Fig. 12.- Densidad (Org./L) y número de especies de las floraciones microalgales mensuales en el estrato superficial de la estación 2, en Puerto Salaverry durante mayo a octubre del 2014.. DE. En el estrato de fondo de la estación 2, a densidad mínima se presentó en julio con 3 518. AS. Org./L y el máximo en agosto con 33 467 Org./L; mientras que, el menor número de. 15. 30000. 10. 20000. 5. 10000. DI. 0. MAYO. Nº especies. REDENSIDAD (Org./L) CC IO N DE. 40000. SI ST. organismos (Fig.13).. EM. especies se registró en octubre con 7 organismos y el mayor en setiembre con 13. 0 JUNIO. JULIO. AGOSTO. DENSIDAD (Org./L). SETIEMBRE. OCTUBRE. Nº Esp.. Fig. 13.- Densidad (Org./L) y número de especies de las floraciones microalgales mensuales en el estrato de fondo de la estación 2, en Puerto Salaverry durante mayo a octubre del 2014. 19 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis..
(30) Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo. En el estrato superficial de la estación 3, la densidad mínima se presentó en julio con 2 931 Org./L y el máximo en mayo con 62 133 Org./L; mientras que, el menor número de especies se registró en junio con 8 organismos y el mayor en setiembre con 17. AC IÓ Nº especies 20. MAYO. JUNIO. JULIO. AGOSTO. Y. CO. M. UN IC. 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0. SETIEMBRE. 15 10 5 0. OCTUBRE. A. DENSIDAD (Org./L). N. organismos (Fig.14).. Nº Esp.. ÁT. IC. DENSIDAD (Org./L). IN FO. RM. Fig. 14.- Densidad (Org./L) y número de especies de las floraciones microalgales mensuales en el estrato superficial de la estación 3, en Puerto Salaverry durante mayo a octubre del 2014.. DE. En el estrato de fondo de la estación 3, la densidad mínima se presentó en julio con 2 627. AS. Org./L y el máximo en junio con 25 800 Org./L; mientras que, el menor número de. 25000. 15. 20000 15000. 10. 10000. 5. DI. 5000 0. MAYO. Nº especies. 20. REDENSIDAD (Org./L) CC IO N DE. 30000. SI ST. organismos (Fig.15).. EM. especies se registró en octubre con 7 organismos y el mayor en setiembre con 16. 0 JUNIO. JULIO. AGOSTO. DENSIDAD (Org./L). SETIEMBRE. OCTUBRE. Nº Esp.. Fig. 15.- Densidad (Org./L) y número de especies de las floraciones microalgales mensuales en el estrato de fondo de la estación 3, en Puerto Salaverry durante mayo a octubre del 2014. 20 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis..
(31) Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo. La menor diversidad por medio del índice de Shannon y Wiener (H´) se presentó en la estación 1 a nivel superficial (E-1S) siendo 2.485 bits y la mayor en la estación 2 a nivel. AC IÓ. N. de fondo (E-2F) con 2.561 bits (Fig. 16).. UN IC CO. M. 2.560. Y. 2.540. IC. A. Shannon – Weiner (H ′). 2.580. IN FO. RM. ÁT. 2.520. DE. 2.500. EM. AS. 2.480. DE. E-1S. E-1F. IO. N. 2.440. SI ST. 2.460. E-2F. E-3S. E-3F. CC. Estaciones. E-1S. E-1F. E-2S. E-2F. E-3S. E-3F. DI. RE. E-2S. Fig. 16.- Índice de Diversidad de Shannon – Weiner (H ′), entre los estratos (superficies y fondo) de las 3 estaciones de muestreo de las floraciones microalgales, del Puerto Salaverry durante mayo a octubre del 2014.. 21 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis..
(32) Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo. El Índice de Bray Curtis, muestra que entre las estaciones de muestreo (E-2F) y (E-3F) presentan mayor similitud del 98 % y con menor similitud se da entre las estaciones (E-. DI. RE. CC. IO. N. DE. SI ST. EM. AS. DE. IN FO. RM. ÁT. IC. A. Y. CO. M. UN IC. AC IÓ. N. 1S) y (E-2S); así mismo entre (E-1F) y (E-3S) del 96 % (Fig. 17).. Fig. 17.- Dendograma del índice de Similitud de Bray Curtis entre los estratos(superficies y fondo) de las 3 estaciones de muestreo de las floraciones microalgales, del Puerto Salaverry durante mayo a octubre del 2014.. 22 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis..
(33) Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo. En cuanto a los parámetros oceanográficos, el oxígeno varió de 6.0 a 7.6 (mg/l), la salinidad fue de 36 (ppt), la temperatura de 18 a 24 (°C), la transparencia de 1.2 a 1.8 (m). UN IC. AC IÓ. N. y el pH de 7.0 a 8.5 (Fig. 18).. M. 40.0. CO. 36.0. A. Y. 32.0. ÁT. IC. 28.0. RM. 24.0. IN FO. 20.0. DE. 16.0. AS. 12.0. EM. 8.0. SI ST. 4.0 0.0. JUNIO. JULIO. AGOSTO. SETIEMBRE. OCTUBRE. T agua(ºC). TAmb(ºC). oxigeno (mg/l). salinidad (ppt). pH. transparencia (m). DI. RE. CC. IO. N. DE. MAYO. Fig. 18.- Variación de los parámetros físico-químicos en las estaciones de muestreo de las floraciones microalgales procedentes de Puerto Salaverry durante mayo a octubre del 2014.. 23 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis..
(34) Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo. DISCUSIÓN. Actualmente debido al auge que tienen las floraciones microalgales, como un crecimiento. AC IÓ. N. explosivo “blooms” de estos organismos fitoplanctontes, lo que conlleva al estudio de las aguas marinas, debido a que son fuente principal que sustenta la actividad extractiva, en. UN IC. la maricultura de “concha de abanico” siendo de gran importancia y demanda en el. M. mercado internacional y que se alimenta sólo y exclusivamente de fitoplancton; por lo. CO. cual instituciones públicas y privadas realizan estudios referente a las microalgas.. A. Y. El análisis cualitativo y cuantitativo de las microalgas, durante el periodo de muestreo. ÁT. IC. realizado en 3 estaciones, permitió conocer la composición del fitoplancton de una. RM. determinada zona del Puerto Salaverry (Tabla 1), identificándose 41 especies, de las. IN FO. cuales 30 pertenecen a la división Bacillariophyta, 10 Dinophytas y 1 Crhysophyta. Las. DE. cuales han sido menores en comparación a trabajos similares desarrollados en el mismo. AS. Puerto Salaverry como es el caso de Benites (1968) quien reportó 52 especies, de las. EM. cuales 37 fueron Bacillariophytas, 8 Dinophytas y el resto son Cyanophytas,. SI ST. Crhysophytas, Chlorophytas y Rhodophytas. Para otras áreas como Quevedo (1974), para la caleta de Huanchaco registró 69 especies: 50 Bacillariophytas, 13 Dinophytas además. DE. consideró a Silicoflagelados y Tintinoideos. Ramirez (2013) registró en la ensenada de. IO. N. Puerto Morín, 50 especies de Bacillariophytas o diatomeas, seguido de 32 Dinophytas o. RE. CC. dinoflagelados, 2 Crhysophytas o silicoflagelados y 1 Euglenophyta.. DI. En el grupo de las diatomeas fue el que más destacó, estas especies fueron los Lithodesmium undulatum, Odontella aurita, Pleurosigma angulatum y Thalassiosira. rotula, en los demás grupos, aunque con menor aparición, las especies que se registraron en dinoflagelados destacaron Ceratium furca y C. fusus y en silicoflagelados a Dictyocha octonaria. Ochoa y col. (1999), indica que el gran porcentaje de especies de diatomeas y 24 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis..
(35) Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo. dinoflagelados son cosmopolitas, pero otras son propias de determinada masa de agua, en general las Aguas de las Corriente Peruana (ACF) se caracterizan por la abundancia de un gran número de diatomeas (Skeletonema costatum, Lithodesmiun undulatum,. AC IÓ. N. Actinocyclus octonarius, muchas especies de Chaetoceros, Thalassiosira y Rhizosolenia); y unas pocas especies de dinoflagelados de forma sencilla (Protoperidinium obtusum, P.. UN IC. conicum, P. excentricum, P. depressum, Ceratium fusus, C. furca), siendo concordante. CO. M. con los organismos registrados ya que la mayor predominancia fue de diatomeas. Las especies de Chaetoceros curvisetus, Thalassisira rótula, Lithodesmiun undulatum,. A. Y. presentes en las estaciones, Delgado y col. (1999) y Morón y col. (1998b), mencionaron. ÁT. IC. a estas especies como indicadores de afloramiento; además indican al mar de Lobitos y. RM. Sechura como zonas con grandes concentraciones de diatomeas de afloramiento costero. IN FO. principalmente los géneros Thalassiosira y Chaetoceros. Chang y col. (2001) registró en. T. rótula como indicadores de aguas subtropicales. AS. Thalassiosira nitzchioides y. DE. el otoño en las zonas costeras de Paita, Chicama, Chimbote y Pisco a diatomeas como. EM. superficiales (ASS) y debido a que estas se extienden en gran parte de la Costa Peruana. SI ST. con fluctuaciones notables hacia la Costa en las cuatro estaciones del año, frente a Supe y Pisco en verano e invierno, y frente a Chimbote y Callao en otoño y primavera; por lo. DE. que estas especies estarían casi presentes en todo el año e indicaría a la playa de Salaverry. CC. IO. N. como una zona de afloramiento.. RE. De igual manera se encontró a Alexandrium sp, el cual es considerada una microalga. DI. tóxica, se debe tener en cuenta que debido a las condiciones ambientales podría generarse una floración de éste organismo (Rodríguez, 2014). En cuanto a las especies de Dinoflagelados, aunque presentes pero en menor densidad de Org./L respecto a las Bacillariophytas; pero de las cuales destacaron las especies como 25. Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis..
(36) Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo. Ceratium furca y C. fusus, IMARPE (1996) reportó estas especies para todo el litoral peruano, del cual señala que es un indicador de aguas ecuatoriales superficiales (AES), estas aguas se presentan normalmente al Norte a los 6° S, generalmente con gran. AC IÓ. N. intensidad en las estaciones de primavera y verano, pero en el otoño e invierno son desplazadas más al Norte, presentando grandes variaciones térmicas estacionales y. UN IC. anuales. Balech (1988) mencionó que C. furca es una especie cosmopolita y nerítica.. M. Por otro lado el determinar la presencia de 4 especies del género Ceratium: C. dens,. CO. C. furca, C. fusus y C. tripos; se infiriere que existe un número regular para ésta parte del. A. Y. norte peruano, teniendo en cuenta que en el IMARPE (Ochoa y Gomez, 1997) reportaron. IN FO. RM. Salaverry a C. furca, C. tripos y C. hirundinella.. ÁT. IC. 6 especies para todo el litoral peruano, de otro lado Benites (1968), registra para Puerto. Dentro de las especies de Protoperidinium, presente en algunos muestreos, Chang y col.. DE. (1996) mencionó que Protoperidinium obtusum es un indicador de aguas costeras frías. AS. (ACF), junto con Ceratium furca que es un indicador de AES y debido a que estas masas. EM. de agua son ricas en nutrientes por efecto de los afloramientos; por lo que se confirmaría. SI ST. con lo anterior dicho que la playa de Salaverry seria zona de afloramiento microalgal.. DE. Según Ochoa y col. (1999), menciona que esta distribución típica de las especies propias. IO. N. de cada masa de agua varía cuando se presenta un evento El Niño, encontrándose las. CC. especies de aguas cálidas mucho más al sur y más cerca a la costa que en condiciones. RE. normales; por lo que, el registro de las especies determinadas tendería a variar según las. DI. variaciones climáticas. Castro y col. (2002) mencionan que en verano el fitoplancton se mueve siempre en la capa fótica, mientras que en invierno la capa de agua es mucho más ancha que en verano, dificultando que el fitoplancton se sitúe en la capa fótica, por lo que estaría relacionado 26. Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis..
(37) Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo. con la densidad fitoplanctónica encontrada en la playa de Salaverry (Tabla 3), para la estación (E1) fluctuó de 2 925 a 68 867 Org./L en el estrato superficial y en el de fondo de 1 722 a 55 267 Org./L; en la estación (E2) de 1 820 a 68 133 Org./L a nivel superficial. AC IÓ. N. y de fondo de 3 518 a 3 3467 Org./L; y para la estación (E3) fluctuó de 2 931 a 62 133 Org./L a nivel superficial y de fondo de 2 627 a 25 800 Org./L; durante mayo a octubre. UN IC. del 2014; relacionándose la presencia de estos organismos con la profundidad, esto se. M. estaría relacionado también con el cambio climático, ya que, durante los meses. CO. muestreados se notaron variaciones en la temperatura y entre otros parámetros. A. Y. oceanográficos.. ÁT. IC. El mayor número de especies se registró en setiembre, 22 a nivel superficial y en julio 6. RM. a nivel de fondo siendo el menor (Fig. 8), en el caso de las densidades microalgales (Fig.. IN FO. 9). La mayor abundancia se registró en agosto en la estación 1, alcanzando un pico de 68 867 Org./L y la menor en julio con 1 722 Org./L; mostrándose así que no hay una. DE. relación directa entre la densidad (Org./L) y número de especies tal y como lo muestran. EM. AS. las demás figuras (Fig. 11 a la 15).. SI ST. La diversidad calculada en base al índice de Shannon-Wiener calculado (Anexo 12, Fig.. DE. 16) para las especies en las tres estaciones de muestreo se observó que osciló entre 2.485. N. y 2.561 bits, lo que quiere decir cada vez que tenemos una muestra de agua en la estación,. CC. IO. tenemos la probabilidad de encontrar 6 especies con un nivel de confianza del 95 %.. RE. En cuanto al índice de similitud de Bray Curtis (Anexo 13, Fig. 17), muestra la asociación. DI. de las diferentes estaciones de muestreo basado en la abundancia de especies y la unión de grupos con una similitud superior al 93.16 %; así mismo se observa una segregación en dos grupos, por un lado está el A (E-1S y E-2S) con una similitud cercana al 95.8 % y por otro lado el B con un 94.43 %, que a su vez está conformado por dos subgrupos en el. 27 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis..
(38) Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo. cual el primero está (E-2F y E-3F) con el 98.16 % y el segundo subgrupo (E-1F y E-3S) con 95.75 %. Indicándonos que la composición microalgal en Puerto Salaverry fue bastante similar cada vez que se realizó los muestreos, la elevada similitud entre las. AC IÓ. N. estaciones evidencia cierta regularidad entre las características fisicoquímicas de las aguas.. UN IC. Las microalgas se ven influenciados por los parámetros físico-químicos y en el caso de. M. los parámetros obtenidos en las aguas de Puerto Salaverry, se observó que el oxígeno. CO. varió de 6.0 a 7.6 (mg/l), se sabe que el oxígeno tiene un modelo de distribución vertical,. A. Y. similar para casi todos los océanos, con una capa superficial mezclada por el viento y. RM. que a mayor profundidad menor oxígeno disuelto.. ÁT. IC. debajo de ella el contenido de oxígeno decrece con el incremento de la profundidad, ya. IN FO. La salinidad en las estaciones de muestreo fue de 36 ppt durante los meses muestreados,. DE. considerado normales para las aguas del Puerto, y de acuerdo a Riley y Chester (1989). AS. las variaciones de la salinidad tienen algún efecto sobre la tasa de la fotosíntesis, la mayor. EM. parte del verdadero fitoplancton marino crecerá a salinidades mayores de 15 ppt. Algunas. SI ST. especies, en particular diatomeas, crecen pobremente a salinidades mayores de 35 ppt y. DE. esto tal vez podría explicar su preferencia por las aguas costeras (Hulburt y Rodman,. N. 1963); por ende en el estudio realizado se mostró que la salinidad no presentó variación. CC. IO. alguna ya que se mantuvo en 36 ppt.. RE. La temperatura varío de 18°C a 24°C, esto debido al incremento de temperatura que está. DI. teniendo lugar en nuestras costas debido al evento del Niño; Riley y Chester (1989) mencionan que el fitoplancton tolera solamente cambios limitados considerables de temperatura y éste rápidamente morirá a temperaturas de 10°C a 15°C superiores a las cuales éstos están adaptados para vivir. No obstante, el efecto de la disminución de la. 28 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis..
(39) Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo. temperatura es menos dramático, y siempre que la temperatura sea lentamente disminuida, los organismos llegan con frecuencia a aclimatarse a las bajas temperaturas. El pH varió en un rango de 7.0 a 8.5 (Fig. 18), donde se muestra una disminución. AC IÓ. N. paulatinamente, por lo que habría una relación directa con Flynn et al. (2012), mencionan que mucho plancton marino experimentará condiciones de pH fuera de su área de. UN IC. distribución histórica reciente, así mismo la acidificación del océano podría generar. M. efectos en la fisiología del plancton como en la taxonomía, respecto al tamaño del. CO. organismo, por otro lado la actividad metabólica y tasas de crecimiento dan lugar a. A. Y. diferentes microambientes, lo que conllevaría a la disminución del plancton.. ÁT. IC. Las aguas del Puerto de Salaverry presentan en general transparencias. RM. relativamente bajas de 1.2 a 1.8 (m) (Cuadro 1), la presencia de los fitoplanctontes está. IN FO. relacionado con la productividad; debido al efecto que causa la luz solar (intensidad de luz) sobre su crecimiento; referente a esto Riley y Chester (1989), indican que a. DE. intensidades bajas de luz la tasa de fotosíntesis del fitoplancton se incrementa en. EM. AS. proporción a intensidad de luz. A intensidades moderadas la tasa de incremento llega a. DI. RE. CC. IO. N. DE. SI ST. ser menor y se alcanza la saturación de la luz.. 29 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis..
(40) Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo. CONCLUSIONES. Se concluye que la composición de las floraciones microalgales del Puerto Salaverry de. AC IÓ. al grupo de las Diatomeas, 10 fueron Dinoflagelados y 1 Crhysophyta.. N. mayo a octubre del 2014 estuvo compuesta por 41 especies; de las cuales 30 pertenecieron. UN IC. La menor Densidad (Org./L) microalgal se presentó también en julio de 1 722 a 3 518 Org./L y el mayor en agosto de 23 467 a 68 867 Org./L; siendo el rango de 1 722 a 68. CO. M. 867 Org./L.. Y. La diversidad calculada en base al índice de Shannon-Wiener osciló entre 2.485 y 2.561. IC. A. bits.. ÁT. El índice de similitud de Bray Curtis fue superior al 93.16 %, siendo el máximo en (E-2F. IN FO. RM. y E-3F) con el 98.16 %.. Los parámetros oceanográficos físico-químicos para el oxígeno varió de 6.0 a 7.6 (mg/l),. DE. la salinidad fue de 36 (ppt), la temperatura de 18 a 24 (°C), la transparencia de 1.2 a 1.8. DI. RE. CC. IO. N. DE. SI ST. EM. AS. (m) y el pH de 7.0 a 8.5.. 30 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis..
(41) Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo. REERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. Ayón, P., S. Sánchez, M. Girón, P. Villanueva, E. Delgado. 1996. Composición y. AC IÓ. N. distribución del Plancton en el Litoral Peruano durante el verano de 1996. Informe 122 Inst. Mar Perú. Pg. 68-78.. UN IC. Balech. E. & Ferrando, H. 1964. Fitoplancton Marino. Edit. Eudeba. Buenos Aires.. CO. M. Argentina. 116 pp.. A. Y. Balech, E. 1977. Fitoplancton Marino. Editorial Eudeba Argentina. 211 pp.. ÁT. IC. -----------. 1988. Los Dinoflagelados del atlántico Sudoccidental. Publicación Especial.. RM. Inst. Español de Oceanografía. España. 310 pp.. IN FO. Benites, C. 1968. Variaciones cualitativas y cuantitativas del fitoplancton en relación a. DE. las condiciones oceanográficas durante la estación de invierno de 1967 en el Puerto. AS. Salaverry. Tesis Bachiller. Fac. CC.BB. 88 pp.. EM. Blasco, D. 1971. Composición y Distribución del Fitoplancton en la región de. SI ST. Afloramiento de las Costas Peruanas. Inv. Pesq. 35 (1): 65-112.. DE. Castro G., J. Cepeda, S. Nájera y E. Aguirre. 2002. Biomasa y producción del. IO. N. fitoplancton. 27 pp.. CC. Contreras, F. y L. M. Zabalegui, 1991. Hidrologia, nutrientes y productividad primaria. DI. RE. en la laguna La Joya-Buenavista, Chiapas, Mexico. Anales del Ïnstituto de Ciencias del Mar y Limnologia 12(2): 207-215.. Cupp, E. 1943. Marine Plankton Diatoms Of The West Coast Of North America. Bill. Scripps. Inst. Oceanger. 5: 237 pp.. 31 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis..
(42) Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo. Chang, F., E. Delgado, S. Sánchez y P. Villanueva, 1996. Características del fitoplancton en el Crucero de Evaluación de Biomasa Desovante de Anchoveta y Sardina. BIC Humboldt 9608-09. Inf. Interno Inst. Mar Perú. 168 pp.. AC IÓ. N. Chang, F., Sánchez, S., Delgado, E., Villanueva, P. y Fernández, C. 2001. El Fitoplancton en Superficie del Mar Peruano Durante el Otoño 2000. Inf. Inst. Mar Perú. Nº 163:. UN IC. 43-46 pp.. CO. M. Darley, W. 1987. Biología de las Algas. Enfoque Fisiológico. México, Editorial Limusa.. A. Y. 236 pp.. ÁT. IC. Dawes, C.J. 1986. Botánica Marina. Edit. LIMUSA S.A. Mexico. Pg.128–134.. RM. Delgado, E., Morón, O., Girón, M. y Gómez, E. 1999. Monitoreo Oceanográfico Pesquero. DE. Inst. Mar Perú Nº 100:1-84 pp.. IN FO. de Áreas Seleccionadas: Paita, Chimbote, Callao, Pisco e Ilo Mopas 9710. Inf. Prog.. AS. Delgado, E., P. Villanueva, F., Chang y C. Fernández 2000. Fitoplancton en el invierno. SI ST. Perú 154: 23-41.. EM. 1999 en un área seleccionada (7º-9º S) Crucero José Olaya Balandra. Inf. Inst. Mar. IO. N. 85-98.. DE. ---------. 2001. El fitoplancton del mar peruano durante el verano 2000. Inf. IMARPE.159:. CC. Fernández, A. 1999. Manual de las Diatomeas Peruanas. Universidad Nacional de. DI. RE. Trujillo. Publicaciones del Thortus Botanicus. 276 pp.. Flynn, K., J. Blackford, M. Baird, J. Cuervo, D. Clark, J. Beardall, C. Brownlee, H. Fabian y G. Wheeler. 2012. Changes in pH at the exterior surface of plankton with ocean acidication. Nature Climate Change.. 32 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis..
(43) Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo. Fogg, G.E. y Thanke, Brenda. 1987. Algal cultures and phytoplankton ecology. University of Wisconsin Press (Madison, Wis.). 3rd edition. Book (ISBN 0299105601). 269 pp.. AC IÓ. N. Guillen, O. y R. Izaguirre. 1968. Producción Primaria de las Aguas Costeras del. UN IC. Perú en el año 1964. Bol. Inst. Mar Perú. I (7): 349-376.. Guillen, O y R. Calienes. 1980. Productividad y Afloramiento frente a las aguas Costeras. CO. M. Peruanas. ICANE. Pg.169-198.. A. Y. Hendey, L. 1964. An Introductory Acconnt of the Smaller Algalbritish Coastal Waters.. ÁT. IC. Part. V. Bacillariophyceae Diatoms. Her Majesy`s Stationery office, London. 317. RM. pp.. IN FO. Hulburt E. y J. Rodman. 1963. Limnología y Oceanografía. 263 pp.. DE. IMARPE. 1996. Características del fitoplancton superficial en Paita, Chimbote, Callao,. AS. Pisco e Ilo (MOPAS 9510) 21 - 27 de octubre de 1995. 234 pp.. SI ST. Pg.164 – 168.. EM. Lee, R. 1989. Phycology. 2nd. Edition. Cambridge University Press. New York. USA.. DE. Licea, S., J. Moreno., H. Santoyo y G. Figueroa. 1995. Dinoflagelados del Golfo de. CC. IO. N. California. Editorial Promarco Mexico. 165 pp.. RE. Meadows P.S. y Campbell J.I. 1981. Introducción a la ciencia del mar. Edit Acribia. Pg.. DI. 116 – 138.. Moreno, J., C. Medina y V. Albarracín. 2012. Aspectos ecológicos y metodológicos del muestreo, identificación y cuantificación de cianobacterias y microalgas eucariotas. Reduca (Biología). Serie Microbiología. 5 (5): 110-125. 33 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis..
Outline
Documento similar
glo xx al xxi. La ley como ejercicio del poder civil e instrumento de subordinación militar. Nueva estrategia: la guerra abierta. Morbogobierno del Partido Militar. El papel de
o Si dispone en su establecimiento de alguna silla de ruedas Jazz S50 o 708D cuyo nº de serie figura en el anexo 1 de esta nota informativa, consulte la nota de aviso de la
Ciaurriz quien, durante su primer arlo de estancia en Loyola 40 , catalogó sus fondos siguiendo la división previa a la que nos hemos referido; y si esta labor fue de
El Gobierno del Primer ministro, por su parte, funcionaría de la siguiente mane- ra (67): posibilidad de introducir las primarias en los partidos; nombramiento del candidato a
Así, antes de adoptar una medida de salvaguardia, la Comisión tenía una reunión con los representantes del Estado cuyas productos iban a ser sometidos a la medida y ofrecía
Volviendo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, conviene recor- dar que, con el tiempo, este órgano se vio en la necesidad de determinar si los actos de los Estados
(29) Cfr. MUÑOZ MACHADO: Derecho público de las Comunidades Autóno- mas, cit., vol. Es necesario advertir que en la doctrina clásica este tipo de competencias suele reconducirse
Como asunto menor, puede recomendarse que los órganos de participación social autonómicos se utilicen como un excelente cam- po de experiencias para innovar en materia de cauces