BLOQUE 7 ZOOPLANCTON

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1 BLOQUE 7 ZOOPLANCTON

2 OBJETIVOS Objetivo 1: Estudiar las variaciones en la eficiencia de la trasmisión de la energía entre niveles tróficos en áreas con diferente productividad. Objetivo 2: Testar la teoría neutra de la biodiversidad en el plancton.

3 Objetivo 1: Puesto que el nivel de productividad tiene influencia en la estructura de talla de la comunidad de productores primarios y que la eficiencia de captura por el zooplancton depende de la talla se supone que las zonas con diferente nivel de producción primaria deben de tener también una eficiencia diferente. H0= Una mayor cantidad de energía pasa por el bucle microbiano antes de llegar a niveles tróficos superiores.

4 Size spectra Log Abundance Eutrophic Oligotrophic Log Size

5 Stable isotopes TROPHIC LEVEL Eutrophic Oligotrophic SIZE

6 Segundo nivel de escala: local Espectro lineal N 6 Ej. grandes herbívoros: salpas 4 St. 54 St. 56 St log (w) Log(peso indiv.) 2 Espectro no lineal N 44 4 Latitude N 58 St. 1 St. 3 2 St. 4 A Coruña log (w) Log(peso indiv.) 2 A. Bode (IEO-CO) Gijón Vigo Longitude W 6 5 6

7 Objetivo 1: Espectro de talla: H0 = El espectro de talla varía con la productividad del ecosistema. Isotopos Estables: H0 = El nivel trófico de las mismas clases de talla varía con la productividad del ecosistema. Actividad enzimática: H0: La actividad enzimática varía con la productividad del ecosistema Experimentos de diluciones: El acoplamiento trófico con pico y nanoplancton es más alto en las zonas oligotroficas.

8 Objetivo 2: Comprobar si la betadiversidad (turnover de la composición de especies con la distancia) del plancton está principalmente controlada por la dispersión limitada o bien por la adecuación a las condiciones locales (nicho ecológico).

9 Objetivo 2: (marco de estudio) La teoría neutra de la biodiversidad (Hubbell 2001), aplicada a los arrecifes coralinos y al bosque tropical húmedo, sugiere que la historia de la dispersión de las comunidades biológicas explica en mayor medida la variación espacial de la abundancia de las especies, en comparación al papel que desempeña la especialización del hábitat.

10 1. Factores ambientales Nicho «Environmental patchiness» a Abundancia b c d e Gradiente ambiental 2. Distancia geográfica Dispersión limitada «random walk» (Hipótesis neutra, Hubbell 2001) Fracción de especies comunes Distancia entre sitios Comunidad neutra: todos los individuos poseen las mismas tasas de reproducción y mortalidad

11 Site 1 Site 2 A E D B C Site 1 F A B C G G Similaridad F D Similaridad -diversidad Fracción de especies Site 2 Meta-comunidad A comunes Meta-comunidad B Gradiente (ambiental o geográfico) E

12 Patrones de la beta-diversidad en el bosque tropical húmedo -diversidad Condit et al. Science, Jan 25, La teoría neutra ha generado un gran debate entre ecólogos de vegetación tropical, mientras que su evaluación en el medio marino ha sido mucho menor. Partición de la variancia Duivenvoorden et al. Science, Jan 25, 2002.

13 Objetivo: determinar la biodiversidad y la biomasa del macroplancton gelatinoso (salpas, medusas, ctenóforos, sifonóforos) mediante un protocolo simple y que se pueda utilizar de forma rutinaria PROTOCOLO PASO 1: de cualquier pesca, se fotografían los ejemplares dentro de una rueda de plancton para identificación taxonómica. PASO 2: se extraen individuos o grupos de individuos, y se pesan (peso fresco (F)) mediante pesolas de ornitología. PASO 3: se extrae una pequeña porción de tejido y se preserva en alcohol para análisis molecular de la afinidad filogenética y para la identificación taxonómica por barcoding. PASO 4: se deseca el ejemplar en la estufa, para posterior análisis del contenido en Carbono (C). RESULTADOS ESPERABLES 1) Relación F-C. Estima de la biomasa. 2) Diferencias entre grupos funcionales. 3) Tendencias filogenéticas en el contenido en agua: evolución de la estrategia gelatinosa. C F

14 Objetivo 2 (obj. específicos) Factores que influencian la betadiversidad: Distancia vs factores ambientales. H0 = la similaridad de especies entre sitios (betadiversidad) decrece logarítmicamente con la distancia geográfica debido a la limitación en la dispersión de los organismos o propágulos (Chave & Leigh 2002; Condit et al. 2002) Especies crípticas: Determinación de especies crípticas en el plancton (eg Oithona similis). Las diferencias a nivel genómico no detectadas a nivel morfológico pueden explicar algunos resultados de la teoría neutra. Determinación de valores de dispersión y potencial de colonización: Dispersión oceánica en superficie de larvas de decápodos. Comparación de la betadiversidad para grupos funcionales de especies según su capacidad de dispersión, grupo trófico, y ciclo de vida. Determinar la biodiversidad y la biomasa del macroplancton gelatinoso (salpas, medusas, ctenóforos, sifonóforos) mediante un protocolo simple y quese pueda utilizar de forma rutinaria.

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