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domingo, 20 de febrero de 2022

MEDIO AMBIENTE : Focas de Weddell, las nuevas aliadas para estudiar los océanos en la Antártida las focas de Weddell o los pingüinos emperador.

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., el continente de la Antártida está sufriendo una transformación  debido al cambio climático y el calentamiento global con la progresiva desaparición de los hielos; que los científicos siguen al pie de la letra los cambios y usan cualquier medio que les permita avanzar, tanto así, que como sabemos las plataforma continental antártica donde el hielo está adherido a la costa, (hielo firme) resulta un lugar en ocasiones inaccesible para los científicos, pero ahora los investigadores cuentan con unos aliados capaces de llegar donde los barcos no lo pueden; ellos son las focas de Weddell o los pingüinos emperador....."Uno de estos trabajos es el llevado a cabo por investigadores de Instituto Nacional de Investigación polar de Japón, quienes para explorar las condiciones oceanográficas invernales y sus consecuencias biológicas en la Antártida Oriental, al este de la Tierra de Dronning Maud y el oeste de la Tierra de Enderby, instalaron varios dispositivos CTD conectados vía satélite en la cabeza de 8 focas de Weddell, las cuales se adentraron en zonas inaccesibles para los científicos debido a gran cantidad de hielo firme, o la falta de amplias plataformas continentales y polinias costeras...."  ...siga leyendo....................

La plataforma continental antártica, donde el hielo está adherido a la costa, resulta un lugar en ocasiones inaccesible para los científicos, pero ahora los investigadores cuentan con unos aliados capaces de llegar donde los barcos no pueden.


Foca de Weddell -Leptonychotes weddellii- con un transmisor CTD en la cabeza

Nobuo Kokubun / NIPR

17 de febrero de 2022, 11:21 | Actualizado a 


Las plataformas continentales de la Antártida son una de las regiones biológicamente más productivas de los océanos del mundo. Esto es debido a la gran cantidad de nutrientes generados por las interacciones entre el océano, el hielo marino, la plataforma continental y el propio continente.

Una de las formas en las que se produce esta interacción es debido a la acción del viento, concretamente de los llamados vientos catabáticosSe trata de vientos que, al disminuir la temperatura por las noches, fluyen pendiente abajo desde las montañas hacia las zonas más llanas del continente o el propio nivel del mar, y que en la Antártida Oriental, por ejemplo, pueden alcanzar una fuerza y velocidad considerable y generar grandes cantidades de hielo en las polinias costeras (espacios abiertos de agua rodeados de hielo marino). En algunas de las márgenes de estas polinias, podemos encontrar extensiones de hielo marino adherido a la costa. Es lo que los oceanógrafos conocen como hielo firme y el lugar donde, por encontrar en las aguas que lo rodean una buena fuente de alimento, habitan algunos depredadores antárticos como las focas de Weddell o los pingüinos emperador.

Los intercambios de agua entre esta plataforma de hielo, el hielo marino y el océano (más en particular de sus aguas más profundas y cálidas) juegan un papel muy importante en la producción biológica de la plataforma continental, motivo por el que resulta muy interesante para los científicos conocer cómo funcionan sus flujos. Sin embargo, por su difícil acceso, se trata de zonas donde resulta casi imposible realizar mediciones que puedan arrojar luz a la cuestión sobre cuestiones como las corrientes y los intercambios de agua inciden en el flujo de nutrientes en la plataforma continental.

Los intercambios de agua entre esta plataforma de hielo, el hielo marino y el océano juegan un papel muy importante en la producción biológica de la plataforma continental.

 

Vientos catabáticos soplan desde el continente hacia una polinia en la Antártida

Foto: Fruchtzwerg's World / Flickr

Para salvar este escollo, en los últimos años los investigadores han comenzado a instalar equipos de registro de datos oceanográficos en animales marinos, particularmente equipos para medir la conductividad, temperatura y profundidad del océano (CTD por sus siglas en inglés), parámetros fundamentales para determinar las características del agua a través de toda la columna.

Uno de estos trabajos es el llevado a cabo por investigadores de Instituto Nacional de Investigación polar de Japón, quienes para explorar las condiciones oceanográficas invernales y sus consecuencias biológicas en la Antártida Oriental, al este de la Tierra de Dronning Maud y el oeste de la Tierra de Enderby, instalaron varios dispositivos CTD conectados vía satélite en la cabeza de 8 focas de Weddell, las cuales se adentraron en zonas inaccesibles para los científicos debido a gran cantidad de hielo firme, o la falta de amplias plataformas continentales y polinias costeras.

Los investigadores demostraron que los vientos catabáticos otoñales en el este de la Antártida provocan un incremento de posibles presas en la plataforma continental

Gracias a los datos transmitidos por las focas, los investigadores encontraron una corriente de agua tibia y de baja salinidad que corría bajo el hielo durante el otoño. También que la profundidad del agua tibia incrementó a medida que avanzaba la temporada. Al combinar estos datos con modelos meteorológicos y oceanográficos, los investigadores demostraron que los vientos catabáticos otoñales en el este de la Antártida provocan un flujo de aguas cálidas superficiales fuera de la plataforma, así como un incremento de posibles presas en la plataforma continental.

Primer recuento de hembras de foca de Weddell de la historia

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PRIMER RECUENTO DE HEMBRAS DE FOCA DE WEDDELL DE LA HISTORIA

De hecho, los datos CTD registrados por las focas indicaban que el agua cálida y de baja salinidad tuvo efectos positivos en su alimentación, por lo que de modo general, los investigadores, cuyo trabajo se publicaba en la revista especializad Limnology and Oceanography bajo el título Shoreward intrusion of oceanic surface waters alters physical and biological ocean structures on the antarctic continental shelf during winter: Obrservations from instrumented seals, consideran que este proceso físico impulsado por el viento puede mejorar la disponibilidad de presas en el ecosistema marino costero antártico.

Sin embargo, lo que la investigación también demostró fue que las focas con sensores de este tipo podrían ser herramientas muy poderosas para explorar las condiciones oceanográficas y ecológicas en una amplia gama de plataformas continentales antárticas cubiertas por hielo terrestre. Una vez demostrado esto, el equipo quiere ir más allá y estimar la cantidad de agua y presas que este proceso impulsado por el viento transporta a las plataformas, por lo que los investigadores esperan poder utilizar estos datos para predecir cómo está respondiendo el ecosistema marino costero antártico a los rápidos cambios en curso en el hielo marino antártico.

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NATIONAL GEOGRAPHIC
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

miércoles, 10 de noviembre de 2021

Geología : Nuevas pistas sobre el origen del agua de la Tierra

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., el origen del agua en La Tierra, sigue siendo un enigma, existiendo muchas hipótesis que la trajeron los cometas, los meteoritos y los asteroides; sin embargo hay una nueva hipótesis, que la mayor parte del agua presente en nuestro planeta, probablemente haya estado aquí desde el comienzo.....  ...siga leyendo..............

Una fuente inesperada de agua de la Tierra

La abundancia de elementos químicos de la Tierra y sus proporciones isotópicas pueden indicar qué materiales formaron la Tierra. Los meteoritos de condrita (EC) de enstatita proporcionan una buena combinación isotópica para muchos elementos, pero se espera que no contengan agua porque se formaron en el interior caliente del Sistema Solar. Esto requeriría que el agua de la Tierra provenga de una fuente diferente, como los cometas. Piani y col. midió el contenido de hidrógeno y las relaciones deuterio / hidrógeno (D / H) en 13 meteoritos EC (ver Perspectiva de Peslier). Encontraron mucho más hidrógeno de lo que comúnmente se supone, con una D / H cercana a la del manto de la Tierra. Combinando estos datos con modelos cosmoquímicos, muestran que la mayor parte del agua de la Tierra podría haberse formado a partir del hidrógeno suministrado por meteoritos de la CE.

Abstracto

Se desconoce el origen del agua de la Tierra. Los meteoritos de condrita (EC) de enstatita tienen una composición isotópica similar a la de las rocas terrestres y, por lo tanto, pueden ser representativos del material que formó la Tierra. Se presume que las CE carecen de agua porque se formaron en el interior del Sistema Solar. Por lo tanto, el agua de la Tierra se atribuye generalmente a la adición tardía de una pequeña fracción de materiales hidratados, como los meteoritos de condrita carbonácea, que se originaron en el Sistema Solar exterior, donde el agua era más abundante. Demostramos que los meteoritos de la CE contienen suficiente hidrógeno para haber entregado a la Tierra al menos tres veces la masa de agua de sus océanos. Las composiciones isotópicas de hidrógeno y nitrógeno de la CE coinciden con las del manto de la Tierra, por lo que los asteroides similares a la CE podrían haber contribuido con estos elementos volátiles a la corteza y el manto de la Tierra.
Science.

Nuevos descubrimientos refuerzan la hipótesis de que la Tierra "siempre fue un lugar húmedo", es decir, que la mayor parte del agua presente hoy en nuestro planeta probablemente haya estado aquí desde sus comienzos


Representación artística de la Tierra temprana

Foto: NASA

La Tierra es el único planeta conocido que presenta agua líquida en su superficie, característica fundamental a la hora de explicar el surgimiento de la vida en ella. Sin embargo el debate sobre el origen del agua de nuestro planeta sigue siendo objeto de diferentes hipótesis: ¿estuvo esta agua siempre presente en las rocas que formaban nuestro planeta? ¿fue esta traída durante etapas más tardías a su formación por asteroides y cometas que bombardearon la Tierra? o ¿es el agua de la Tierra el producto de una combinación de ambos factores?

La mayor parte del agua presente hoy en la Tierra probablemente haya estado aquí desde los primeros estadios de formación de nuestro planeta

Ahora, en un artículo publicado en la revista Science titulado Earth’s water may have been inherited from material similar to enstatite chondrite meteorites, un equipo de científicos del Centro de Investigación Geoquímica y para los Estudios Petrográficos de Nancy - CRPG- arroja nueva luz al debate al demostrar que la mayor parte del agua presente hoy en la Tierra probablemente haya estado aquí desde los primeros estadios de formación de nuestro planeta.

Asteroides: potenciales semillas de vida

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ASTEROIDES: POTENCIALES SEMILLAS DE VIDA

Pese al descubrimiento del equipo dirigido por Laurette Piani del CRPG, hasta ahora todo parecía apuntar a que la Tierra se formó en una región del Sistema Solar en la cual las temperaturas eran demasiado altas para que el agua se condensara y aglutinara junto con otros sólidos en forma de hielo. Debido a esto, la hipótesis de la llegada tardía del agua a la Tierra a través de cometas o meteoritos ha sido una de las explicaciones más factibles y apoyadas por la comunidad científica. No obstante, hasta ahora la cantidad de agua presente en las rocas que componían la Tierra nunca se había estimado con precisión.

Esto es precisamente en lo que se ha centrado el equipo de Piani, quienes analizaron la composición de varios meteoritos con una composición similar a la de la Tierra llamados condritas enstatitas, y más específicamente en un pequeño número de estos que sufrieron poco calentamiento durante el transcurso de su vida y, por lo tanto, aún exhiben una composición primitiva.


Condrita enstatita hallada en el desierto del Sahara de 10 centímetros y un 0,5% de masa en agua

Foto: Christine Fieni / Laurette Piani / Museo Francés de historia natural

Para los menos versados en rocas espaciales, decir que las condritas - o condritos- son meteoritos rocosos que no han sufrido procesos de fusión o alteración que los diferencien de los asteroides de los que proceden, por lo que su estudio nutre a los científicos con una gran cantidad de información sobre asuntos como los orígenes del Sistema Solar, la formación de compuestos orgánicos, o bien el tema que nos ocupa en estas líneas: el origen del agua - y por extensión de la vida- en la Tierra. Por su parte las enstatitasson un subtipo de condritas más escasas que se caracterizan por contener una mayor proporción de elementos refractarios - es decir, con una gran capacidad de resistir altas temperaturas- y las cuales se creen que proceden de las partes más internas del Sistema Solar.

Las rocas primitivas de la Tierra probablemente contenían suficiente agua para proporcionar más de 3 veces la cantidad hoy presente en los océanos

Así, utilizando dos técnicas complementarias, el equipo del CRPG midió el contenido en hidrógeno de dichas rocas para determinar con precisión dónde se encontraba parte de este gas, esencial, como no podría ser de otra manera, para la formación del preciado líquido. Sus resultados muestran que las rocas primitivas de la Tierra probablemente contenían suficiente agua para proporcionar al menos tres veces la cantidad de agua presente hoy los océanos de nuestro planeta, y posiblemente mucha más.

Vida más allá de la Tierra

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VIDA MÁS ALLÁ DE LA TIERRA

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Fotografías

Además, el hidrógeno de estos meteoritos tiene la misma composición isotópica -proporción de átomos distintos de un mismo elemento- que el agua almacenada en el manto de la Tierra. Mientras, del mismo modo, la composición isotópica de los océanos apunta a una mezcla en la que el 95% de agua procedería de rocas del tipo condrita y enstatita - como hemos dicho, similares en composición y proporción en hidrógeno a las del manto de nuestro planeta- y un apenas el 5% del agua suministrada por cometas o asteroides ricos en agua. Por todo ello los científicos concluyen que estos nuevos datos ayudan a apoyar la hipótesis de que la Tierra parece haber obtenido la inmensa mayoría de su agua de los materiales que la componen.

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