{"id":8761,"date":"2021-07-05T20:35:06","date_gmt":"2021-07-06T01:35:06","guid":{"rendered":"https:\/\/einsteresante.com\/?p=8761"},"modified":"2021-07-05T20:35:08","modified_gmt":"2021-07-06T01:35:08","slug":"las-zonas-muertas-del-oceano-estan-liberando-uno-de-los-peores-gases-de-efecto-invernadero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2021\/07\/05\/las-zonas-muertas-del-oceano-estan-liberando-uno-de-los-peores-gases-de-efecto-invernadero\/","title":{"rendered":"Las &#8220;zonas muertas&#8221; del oc\u00e9ano est\u00e1n liberando uno de los peores gases de efecto invernadero"},"content":{"rendered":"\n<p><em>Por<\/em>: Brett Jameson<\/p>\n\n\n\n<p>En octubre de 2019, zarp\u00e9 con un equipo de cient\u00edficos a bordo del buque de la Guardia Costera canadiense John P. Tully en el noreste del Oc\u00e9ano Pac\u00edfico, frente a la costa de la isla de Vancouver. Luchando contra el mar embravecido y la falta de sue\u00f1o, pasamos la mayor parte de una semana trabajando hombro con hombro en un peque\u00f1o refrigerador de pie, analizando los sedimentos del lecho marino para aprender m\u00e1s sobre los efectos de las condiciones de bajo ox\u00edgeno en los entornos de aguas profundas.<\/p>\n\n\n\n<p>Cuando los organismos mueren, se hunden a trav\u00e9s de la columna de agua, consumiendo ox\u00edgeno en el oc\u00e9ano subterr\u00e1neo a medida que se descomponen. Esto conduce a bandas de agua sin ox\u00edgeno llamadas zonas de m\u00ednimo de ox\u00edgeno o &#8220;zonas muertas&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Estos entornos hostiles son inhabitables para la mayor\u00eda de los organismos. Aunque ocurren naturalmente en algunas \u00e1reas, las zonas muertas a menudo aparecen despu\u00e9s de que los fertilizantes y las aguas residuales se lavan aguas abajo hacia las \u00e1reas costeras, lo que provoca la proliferaci\u00f3n de algas, que luego mueren y se descomponen.<\/p>\n\n\n\n<p>Uno de nuestros estudios de esa expedici\u00f3n sugiri\u00f3 que los sedimentos debajo de las aguas empobrecidas en ox\u00edgeno son una fuente importante de \u00f3xido nitroso (N2O). Este gas se libera a la atm\u00f3sfera cuando el agua profunda sube a la superficie en un proceso conocido como surgencia.<\/p>\n\n\n\n<p>El \u00f3xido nitroso, m\u00e1s conocido como &#8220;gas de la risa&#8221;, es un potente gas de efecto invernadero, 300 veces m\u00e1s potente que el di\u00f3xido de carbono. Las emisiones globales de N2O est\u00e1n aumentando como resultado de las actividades humanas que estimulan su producci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Puntos calientes de N2O<br><\/strong>Los oc\u00e9anos representan actualmente alrededor del 25% de las emisiones mundiales de N2O, y los cient\u00edficos est\u00e1n trabajando para mejorar las estimaciones de las contribuciones marinas. La mayor parte de la investigaci\u00f3n se ha centrado en las zonas m\u00ednimas de ox\u00edgeno, que se conocen como puntos calientes de emisiones de N2O.<\/p>\n\n\n\n<p>El calentamiento del oc\u00e9ano debido al cambio clim\u00e1tico est\u00e1 impulsando la expansi\u00f3n de las zonas m\u00ednimas de ox\u00edgeno marino a nivel mundial. Esto ha llevado a la especulaci\u00f3n de que las emisiones de N2O de los oc\u00e9anos seguir\u00e1n aumentando y acelerar\u00e1n a\u00fan m\u00e1s el cambio clim\u00e1tico.<\/p>\n\n\n\n<p>Nuestros resultados indican que se puede esperar una producci\u00f3n a\u00fan mayor de N2O donde estas aguas con poco ox\u00edgeno est\u00e1n en contacto con el lecho marino. El nitr\u00f3geno es un componente esencial para la vida en la Tierra y existe en el medio ambiente en muchas formas diferentes. Los grupos especializados de microbios unicelulares utilizan compuestos que contienen nitr\u00f3geno, como el amonio y el nitrato, como energ\u00eda para impulsar las funciones celulares.<\/p>\n\n\n\n<p>Estas reacciones metab\u00f3licas median la transformaci\u00f3n del nitr\u00f3geno entre sus diversos estados en el medio ambiente, durante los cuales el N2O puede filtrarse al medio ambiente como subproducto. Aparte de sus efectos como gas de efecto invernadero, el N2O es tambi\u00e9n la principal sustancia que agota la capa de ozono que se emite a la atm\u00f3sfera.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/images\/2021-07\/file-20210621-21-13m4dt11.JPG\" alt=\"Sediment incubation experiments underway in cold room on board the Tully. (Brett Jameson)\"\/><figcaption>Experimentos de incubaci\u00f3n de sedimentos en curso en una c\u00e1mara fr\u00eda a bordo del Tully. (Brett Jameson)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>Los manglares como bancos de N2O<br><\/strong>Nuestro equipo viaj\u00f3 a las Bermudas en el oto\u00f1o de 2020 para medir las emisiones de N2O en un bosque de manglares pr\u00edstino en colaboraci\u00f3n con el Instituto de Ciencias Oce\u00e1nicas de las Bermudas. Estos sedimentos eran menos profundos y accesibles para los buceadores, lo que nos permiti\u00f3 investigar a fondo su papel en el ciclo del N2O en diferentes condiciones ambientales.<\/p>\n\n\n\n<p>Descubrimos que los sedimentos del lecho marino en los manglares de las Bermudas consum\u00edan N2O del agua de mar suprayacente. Previamente se han descrito &#8220;sumideros&#8221; de N2O similares en otros sistemas pr\u00edstinos, incluidos estuarios, manglares e incluso suelos terrestres.<\/p>\n\n\n\n<p>La capacidad de estas \u00e1reas para extraer N2O de la atm\u00f3sfera est\u00e1 vinculada a las concentraciones de nutrientes que contienen nitr\u00f3geno en el medio ambiente. La producci\u00f3n de \u00f3xido nitroso se inhibe cuando estos nutrientes que contienen nitr\u00f3geno escasean. Cuando los niveles de nutrientes son suficientemente bajos, los h\u00e1bitats marinos pueden actuar como consumidores netos de N2O.<\/p>\n\n\n\n<p>Los sedimentos que act\u00faan como sumideros de N2O tambi\u00e9n pueden actuar como fuentes netas de N2O a la atm\u00f3sfera cuando se someten a una mayor carga de nitr\u00f3geno procedente de la escorrent\u00eda agr\u00edcola y las aguas residuales urbanas. De hecho, los manglares y otros ecosistemas cercanos a la costa que experimentan aportes sostenidos de nitr\u00f3geno disuelto tienden a ser grandes emisores de N2O.<\/p>\n\n\n\n<p>A\u00fan se desconoce hasta qu\u00e9 punto los entornos pr\u00edstinos pueden actuar como amortiguadores contra los aumentos en las concentraciones de N2O atmosf\u00e9rico. La mayor\u00eda de los estudios hasta la fecha se han centrado en regiones de Europa y Asia densamente pobladas y muy perturbadas, que act\u00faan como fuentes de N2O. Esto deja mucho que aprender sobre el papel de los h\u00e1bitats marinos pr\u00edstinos como sumideros de N2O y su influencia general en los presupuestos globales de N2O.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Fertilizante dirigido<br><\/strong>Si bien la reducci\u00f3n de las futuras emisiones de N2O marino depende del problema m\u00e1s complejo de ralentizar el crecimiento y la propagaci\u00f3n de las zonas de m\u00ednimo de ox\u00edgeno marino, las acciones para conservar y restaurar entornos costeros pr\u00edstinos son intervenciones manejables que pueden implementarse a corto plazo.<\/p>\n\n\n\n<p>En la actualidad, las pr\u00e1cticas agr\u00edcolas humanas representan m\u00e1s de dos tercios de las emisiones mundiales de N2O. Como resultado, se ha prestado mucha atenci\u00f3n a reducir la cantidad de exceso de nitr\u00f3geno agregado a los suelos agr\u00edcolas a trav\u00e9s de fertilizantes.<\/p>\n\n\n\n<p>Dado que los nutrientes que no son absorbidos por las plantas a menudo terminan en cuencas hidrogr\u00e1ficas que desembocan en el oc\u00e9ano, las pol\u00edticas que abordan el uso excesivo de fertilizantes tambi\u00e9n beneficiar\u00e1n a los ecosistemas acu\u00e1ticos adyacentes. Sin embargo, reducir a\u00fan m\u00e1s las emisiones marinas requerir\u00e1 un enfoque multifac\u00e9tico que tambi\u00e9n aborde el desarrollo costero y las pr\u00e1cticas de eliminaci\u00f3n de aguas residuales en \u00e1reas muy afectadas.<\/p>\n\n\n\n<p>Las Naciones Unidas han declarado 2021 como el comienzo de una D\u00e9cada de las Ciencias Oce\u00e1nicas para el Desarrollo Sostenible. Detallar el v\u00ednculo vital entre los oc\u00e9anos y el cambio clim\u00e1tico nunca ha sido m\u00e1s oportuno que ahora.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Este art\u00edculo es una traducci\u00f3n de otro publicado en <a href=\"https:\/\/theconversation.com\/us\">The Conversation<\/a>. Puedes leer el texto original haciendo clic <a href=\"https:\/\/theconversation.com\/nitrous-oxide-a-powerful-greenhouse-gas-is-on-the-rise-from-ocean-dead-zones-162812\">aqu\u00ed<\/a>.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por: Brett Jameson En octubre de 2019, zarp\u00e9 con un equipo de cient\u00edficos a bordo del buque de la Guardia Costera canadiense John P. Tully en el noreste del Oc\u00e9ano Pac\u00edfico, frente a la costa de la isla de Vancouver. 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