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    <title>Variación interanual del mesozooplancton en la plataforma bonaerense en primavera: introducción de nuevas metodologías para su análisis</title>
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      <name>Di Mauro, R.</name>
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    <updated>2012-03-22T01:01:03Z</updated>
    <published>2011-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Title: Variación interanual del mesozooplancton en la plataforma bonaerense en primavera: introducción de nuevas metodologías para su análisis
Authors: Di Mauro, R.
Abstract: The distribution and abundance of mesozooplankton (specially copepod, cladoceran and appendicularian species) of the Buenos Aires shelf obtained in spring, during the years 2002, 2003 and 2004, were analysed. A small bongo net provided with 67 and 220 µm meshes, was employed in order to obtain a complete representation of the size spectrum of the mesozooplankton. The analysis included both the traditional optical method and the a new automatic image analysis (ZooImage). The results were related with the oceanographic conditions, which were, in general similar to the mean conditions for the study area. The finer mesh (67 µm) allowed a more accurate estimation of the abundance and biomass of small copepod species ( 1mm total length), producing the tick mesh (220 µm) more than 90  of underestimation for adults and/or development stages of dominant species like the copepods Oithona nana, Paracalanus parvus, Euterpina acutifrons and Parvocalanus  in individuals with trunk length smaller than 600 µm. Small species dominated the area with non significant interannual differences of their abundance, in most of cases. Three faunistic areas were defined, which were characterized by key species. Acartia tonsa, P. crassirostris, P. parvus y Podon polyphemoides caracterized the Estuarine Area. O. nana, Microsetella norvegica, Evadne nordmanni y Oikopleura dioica, defined the Coastal Area, and the large copepods ( 1 mm of total length) such as Calanoides carinatus, Drepanopus forcipatus, Centropages brachiatus, Clausocalanus brevipes, Ctenocalanus vanus, and the cyclopoid O. helgolandica defined the Shelf Area. High abundance of potential zooplanktonic prey in sectors where highest densities of Engraulis anchoita larvae were recorded, allow to suppose that food is not limitant for larval growth and survival. ZooImage method, employed for the first time in the Argentine Sea, presented an accuracy similar to the traditional optical method for the abundance and biomass estimation of copepods and appendicularians. Due to the quicky obtention of results, this kind of analysis represent a very useful tool, adequate to the fisheries programs requirements.crassirostris. The underestimation of appendicularians abundance and biomass with the tick mesh was higher than 86  in individuals with trunk length smaller than 600 µm. Small species dominated the area with non significant interannual differences of their abundance, in most of cases. Three faunistic areas were defined, which were characterized by key species. Acartia tonsa, P. crassirostris, P. parvus y Podon polyphemoides caracterized the Estuarine Area. O. nana, Microsetella norvegica, Evadne nordmanni y Oikopleura dioica, defined the Coastal Area, and the large copepods ( 1 mm of total length) such as Calanoides carinatus, Drepanopus forcipatus, Centropages brachiatus, Clausocalanus brevipes, Ctenocalanus vanus, and the cyclopoid O. helgolandica defined the Shelf Area. High abundance of potential zooplanktonic prey in sectors where highest densities of Engraulis anchoita larvae were recorded, allow to suppose that food is not limitant for larval growth and survival. ZooImage method, employed for the first time in the Argentine Sea, presented an accuracy similar to the traditional optical method for the abundance and biomass estimation of copepods and appendicularians. Due to the quicky obtention of results, this kind of analysis represent a very useful tool, adequate to the fisheries programs requirements.</summary>
    <dc:date>2011-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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    <title>Variación estacional del zooplancton en el sector estuarial de la laguna Mar Chiquita. Su relación con algunas variables ambientales.</title>
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      <name>Firpo, C.</name>
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    <updated>2012-07-05T19:05:07Z</updated>
    <published>2002-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Title: Variación estacional del zooplancton en el sector estuarial de la laguna Mar Chiquita. Su relación con algunas variables ambientales.
Authors: Firpo, C.
Abstract: El zooplancton de lagunas costeras se caracteriza por su baja diversidad y la dominancia de algunas especies que toleran sus condiciones ambientales cambiantes. La laguna costera Mar Chiquita está ubicada a los 37º32'S - 37º45’S y 57º19’-57º26’ W, posee un cuerpo lagunar de escasa profundidad y un canal por el cual se conecta con el mar, que posee características estuariales. Dada la escasa información referida al zooplancton de esta laguna el presente trabajo tiene como objetivo describir la taxocenosis del zooplancton, las variaciones estacionales de la abundancia y diversidad y la relación de dichas variaciones con la salinidad y temperatura, para dos estaciones ubicadas en el sector estuarial. Los muestreos mensuales se realizaron en dos estaciones cercanas a la desembocadura de la laguna denominadas Club de Pescadores y Vuelta de Gómez, separadas por 1.5 km. El material se obtuvo con una red tipo Apstein de 335 mm de malla, durante dos años (julio/98 – julio/00) y con una red Hidrobios con malla de 80, mm durante un año (agosto/99 – julio/00); para cada muestreo se determinó salinidad y temperatura. La taxocenosis, dominada por organismos marinos y estuariales-marinos, estuvo integrada por 27 especies de copépodos, 13 especies de cladóceros, 1 especie y 1 género de Hidromedusas y 1 especie representativa de los siguientes grupos:&#xD;
apendicularias, quetognatos, misidáceos, ctenóforos y cefalocordados. El ictioplancton fue representado por huevos no determinados y larvas de las familias Scienidae, Atherinidae, Clupeidae y Gobbidae. Ocasionalmente se encontraron organismos relacionados al bentos entre ellos ostrácodos, anfípodos, oligoquetos y copépodos harpacticoideos La temperatura mostró una marcada estacionalidad con máximos en el mes de enero y mínimos en julio y se correlacionó positivamente con la temperatura del aire. La salinidad no mostró un patrón estacional, su rango varió entre 2-35 ups con predominancia de los valores superiores a 30 ups. Las variaciones en la abundancia para la red de malla mayor (335 mm) quedaron determinadas por cuatro grupos dominantes: zoeas de Brachyura, P. parvus, A. tonsa y C. vanus. Las abundancias relacionadas a la malla menor (80 mm) varía en función de los incrementos en los estadios larvales de copépodos, cirripedios y poliquetos. La diversidad disminuyó con la dominancia de las zoeas de Brachyura y A. tonsa y presentó incrementos a salinidades intermedias y bajas. La dominancia de taxa por estación anual en los dos años analizados con la red de malla mayor presentó el siguiente patrón: en invierno dominaron los copépodos P. parvus y C. vanus, en primavera y verano las zoeas de Brachyura y en otoño A. tonsa, P. parvus y zoeas de Brachyura. Los taxa más importantes para la menor red usada fueron en invierno los nauplius de cirripedios, en primavera y verano los nauplius de copépodos, las larvas de poliquetos y el copépodo O. nana y durante otoño los nauplii de cirripedios y de copépodos. La velocidad y dirección de los vientos, y la intensidad de las mareas determinan los valores de salinidad en el sector estuarial de la laguna así como la composición zooplanctónica. Los vientos provenientes del SO combinados con mareas altas promueven el ingreso de agua costera y por ende de zooplancton de origen marino. Los vientos provenientes del sector NE sumados a bajantes, posibilitan la descarga de la laguna y la presencia de componentes dulceacuícolas en el plancton del área cercana a la desembocadura. La alternancia de vientos oceánicos y continentales generan mezcla de agua de diferentes orígenes, esto sumado al flujo producido por las corrientes de marea, generan la resuspensión de sedimento y organismos bentónicos que aparecen ocasionalmente en el plancton junto a componentes marinos y dulceacuícolas, estos últimos en menor proporción. La temperatura del agua queda determinada por la temperatura del aire, no observándose efectos de los vientos y las mareas sobre este parámetro Este trabajo aporta un listado actualizado de los taxa que componen el zooplancton del sector estuarial de la laguna. Además aporta pruebas sobre la importancia de la temperatura, salinidad, vientos y mareas que en acción conjunta determinan la composición del plancton, sirviendo como base para futuros estudios en la zona.</summary>
    <dc:date>2002-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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    <title>Variación espacial de la biodiversidad mesozooplantónica en un sector de la plataforma costera bonaerense (34°-41° S)</title>
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    <author>
      <name>Cepeda, G.</name>
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    <id>http://hdl.handle.net/1834/2951</id>
    <updated>2011-09-13T00:09:06Z</updated>
    <published>2006-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Title: Variación espacial de la biodiversidad mesozooplantónica en un sector de la plataforma costera bonaerense (34°-41° S)
Authors: Cepeda, G.
Abstract: En las últimas décadas ha crecido la conciencia a nivel mundial de que la&#xD;
biodiversidad en el océano está sufriendo importantes alteraciones debido a la actividad&#xD;
humana y al cambio climático global, y de que estas alteraciones en muchos casos son&#xD;
irreversibles. Por tal motivo diversos autores señalan la necesidad de enfatizar los estudios de biodiversidad en todos los ambientes marinos (Angel, 1991; Lasserre, 1991; Gray, 2001). Actualmente se están realizando grandes esfuerzos a nivel internacional&#xD;
para incrementar el conocimiento de la diversidad, distribución y abundancia de la vida&#xD;
marina en general (Proyecto Census of Marine Life; www.coml.org) y del zooplancton en&#xD;
particular (Proyecto Census of Marine Zooplankton; www.cmarz.org). La biodiversidad de un área es mucho más que el número de especies presentes. Representa otras dimensiones como el número de niveles tróficos y de asociaciones, la variedad de ciclos de vida, etc. (Harper y Hawksworth, 1995). En el medio pelágico los cambios en la biodiversidad, sean cuáles sean los factores&#xD;
que los produzcan, pueden tener importantes consecuencias para el funcionamiento de&#xD;
los ecosistemas marinos, propagándose a través de las tramas tróficas, modificando las&#xD;
interacciones entre las especies y por lo tanto afectando a la estructura de la comunidad&#xD;
(Loeb et al., 1997; Ohman &amp; Venrick, 2003). El funcionamiento de la comunidad&#xD;
planctónica y de los flujos biogeoquímicos está determinado por la presencia de “especies&#xD;
claves”, las cuales adquieren importancia por su dominancia, morfología, fisiología e&#xD;
historias de vida (Verity &amp; Smetacek, 1996). Se ha demostrado que la presencia de un&#xD;
limitado número de tales especies parece estar fuertemente relacionada con la dinámica&#xD;
de los niveles tróficos superiores (ej. peces planctívoros). En la plataforma bonaerense entre 34ºS y 41ºS, la anchoíta (Engraulis anchoíta), se concentra en primavera para desovar. Esta especie, se destaca por su abundancia y rol en la trama trófica (Angelescu, 1982; Hansen &amp; Madirolas, 1999). Durante todo su ciclo vital esta especie es zooplanctófaga (Ciechomski, 1967; Angelescu, 1982; Viñas &amp; Ramírez, 1996) y tanto copépodos como cladóceros constituyen presas importantes en distintas fases ontogénicas (Viñas &amp; Ramírez, 1996; Pájaro, 2002; Padovani, 2006 ). Por tal motivo se hace necesario realizar estudios sostenidos en el tiempo que permitan caracterizar el hábitat trófico de la anchoíta durante su período de desove. La comunidad zooplanctónica del área ha sido objeto de varios estudios (Fernández Aráoz et al., 1991; Ramírez &amp; Santos, 1994; Viñas et al., 2002; Marrari et al., 2004) en los que se ha observado que la variabilidad hidrográfica induce cambios en su estructura. Estos trabajos han estado basados en un muestreo exhaustivo muy difícil de sostener en el largo plazo por el gran tiempo que demanda el análisis de las muestras. Por ese motivo se han seleccionado para el muestreo de zooplancton algunas de las transectas acústicas de las campañas de evaluación de anchoita con la intención de cubrir adecuadamente las distintas masas de agua presentes en el sector de estudio. En este trabajo se estudia la biodiversidad (entendida como diversidad taxonómica) del mesozooplancton del área costera bonaerense a partir de una de estas campañas.</summary>
    <dc:date>2006-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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    <title>Variaciones estacionales en el crecimiento de larvas de anchoita (Engraulis anchoita).</title>
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      <name>Leonarduzzi, E.</name>
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    <id>http://hdl.handle.net/1834/1484</id>
    <updated>2012-07-05T19:33:47Z</updated>
    <published>2002-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Title: Variaciones estacionales en el crecimiento de larvas de anchoita (Engraulis anchoita).
Authors: Leonarduzzi, E.
Abstract: Age and growth rates of southern anchovy larvae (Engraulis anchoita)were estimated by analysis of daily increments in sagittal otoliths under light microscopy. Samples were collected during 2002 with a bongo net, in the Buenos Aires province, Argentine Sea (SW Atlantic). Otoliths corresponding to 251 larvae (size range 3.5 u 12.2 mm SL)were analyzed. Growth rate estimated as slopes by linear regression of length-age data were 0.50, 0.40, and 0.42 mm/day, and these values corresponded to larvae collected in spring, summer and autumn. Larval growth were significantly distinct between the year seasons (ANCOVA, p&lt;0.01). Recent larval growth expressed as mean growth rates during the last 4 days of the larvae was not correlated with surface temperature. The variation in growth between the three seasons seems to be related to fluctuation in chlorophyll-a concentration and the cycle of primary and secondary production typical of temperate seas.</summary>
    <dc:date>2002-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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