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    2Dr. Flix Huaranga MorenoCtedra de Ecologa y Medio Ambiente

    Universidad acional de !ru"illo

    Uno de los factores fsicos del ambiente de vital importancia como parte delos sistemas ecolgicos, es el medio; al que se le considera como la materia querodea inmediatamente a los organismos vivos y con el cual mantienen stosimportantes intercambios.

    En la biosfera, el medio es, o bien un lquido, o un gas, y generalmente, setrata siempre del aire o del agua. Sin embargo, existen mucos animales yplantas que viven en el suelo, entre los granos de arena del intermareal arenosode los ambientes acu!ticos "#ig. $%, o el fango, simulando parecer que constituyenexcepciones, pero la observacin detenida de los mismos revelan que la materiaque se alla en inmediato contacto con ellos es siempre una pelcula de aire o de

    agua.

    Fig. #.&ibu'o ampliado de la arena de una playa en el que se observan diversosanimales en los espacios llenos de agua situados entre los ranos( $, )otferos; *,

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    +astrotricos; , -ardgrado; , /ematodo; 0, 1oppodos arpactcidos "2enna3,$44%.

    &e acuerdo a lo expuesto, la palabra medio se usa en un sentido limitado,diferenci!ndolo del substrato, o superficie sobre, o en el cual, viven los

    organismos.

    )econocindose de que el aire y el agua constituyen los dos mediosfundamentales, se a dividido a la biosfera en dos ambientes principales( terrestrey acu!tico. 2ero, la separacin entre ambos medios no es absoluta; varios gasesatmosfricos est!n disueltos en las aguas y en la atmsfera existe siempre ciertogrado de umedad.

    5as diferentes proporciones en que dicos elementos se me6clan determinanla subdivisin del ambiente terrestre en climas !ridos y 7medos, y la delambiente acu!tico en aguas estancadas y aireadas; a7n cuando existen 6onas de

    transicin de especial inters, tales como los pantanos y la 6ona influida por lasmareas. En general, se asume que el medio es un factor independiente, ya queraras veces las actividades de los organismos determinan el cambio de un mediob!sico en otro.

    5a atmsfera, es la envoltura gaseosa de la -ierra, constituida por el aire elcual es una me6cla fsica de numerosos gases y vapores que se extienden desdela litosfera asta la exosfera "#ig. *%.

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    Fig. $. Esquema vertical de la atmsfera.5os principales constituyentes del aire son el nitrgeno y el oxgeno, los que

    'untos representan el 448 del volumen del aire. 5a diferencia $8 corresponde a

    otros gases, principalmente idrgeno y tra6as de gases nobles e inertes.

    5a composicin normal de la atmsfera se observa en la -abla $. El airecontiene tambin una serie de compuestos, tales como el !cido ntrico y nitroso,vestigios de !cido sulf7rico y sulfuroso, y una cantidad variable de impure6ascomo polvo, olln, sales y microorganismos vivos que, con'untamente con losgases de la combustin, constituyen los elementos contaminantes de la atmsferaespecialmente en !reas urbanas e industriales.

    !abla #.1omposicin normal de la atmsfera.

    !i%o de elemento&olumen %or

    ciento

    A. 'ases %ermanentes

    /*/itrgeno 94.:4*xgeno *:.40elio :.:::0

    ?r ?ripton :.:::$$@e @enn :.::::$)d )adn 9 x $:A=

    (. 'ases variables

    Bapor de agua : a :.:1*

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    El vapor de agua y el andrido carbnico tienen un gran efecto selectivo de laradiacin, absorbiendo las ondas largas que salen de la superficie de la -ierra oirradi!ndolas como contraradiacin.

    5a composicin de la atmsfera permanece constante asta unos *:

    3ilmetros de altura. < partir de aqu, el contenido de oxgeno disminuye y el deelio aumenta. Entre 0: y $:: 3ilmetros ay slo una pequeCa variacin. < los$:: 3ilmetros de altura, donde aproximadamente empie6a la regin de los iones,o sea la ionosfera abr! todava un =*8 de nitrgeno y $=8 de oxgenomoleculares. < partir de esa altura, las proporciones van cambiando no ya enforma molecular sino en disgregacin atmica. 5os electrones libres producen enesas capas superiores una fuerte ioni6acin.

    1on respecto a la presin, el efecto de su disminucin con la altura parece serde poca importancia para las plantas, animales invertebrados y vertebradossuperiores. 2ara los vertebrados de sangre caliente la reduccin de la presin con

    la altura es importante principalmente a causa de la menor cantidad de oxgenopresente.

    Fig.) . Bariaciones de la presin en el seno del aire.

    Se a demostrado que la presin en las capas inferiores de la atmsferadisminuye a ra6n de $ mm de >g por cada $$ metros aproximadamente, o de$mb cada =.*0 metros "#ig. %, en cambio en los ambientes acu!ticos la variacinse da en trminos de un incremento de $ atmsfera por cada $: metros deprofundidad "#ig. %. En las capas m!s altas la presin decrece m!s lentamente"-abla *%. < los 0 ::: metros la presin se alla reducida a la mitad de su valor anivel del mar; a los $: ::: metros aproximadamente es un cuarto, y a los 00 :::

    metros debe ser aproximadamente cero.

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    En consecuencia, se puede 'u6gar que esto se debe a la expansibilidad delaire, pues a mayor elevacin ste se alla sometido a menor presin y seexpande disminuyendo su densidad. 2or tanto, con la altura la presin disminuye;primero, porque encima del punto considerado queda una capa menor de

    atmsfera y, luego, porque esta capa est! constituida por aire m!s liviano que enlas capas inferiores.

    Fig. *. Bariaciones de la presin en los ambientes acu!ticos.

    !abla $. )elacin presinAaltitud en condiciones est!ndar.

    +resi,nmilibares

    +resi,nmilmetros

    Altitudmetros

    $:$.* 9D:.: /ivel del mar =0: D9.0 $0::

    9:: 0*0.: :::0:: 90.: 09:::: ::.: 90:::: **0.: 4D::*:: $0:.: $*::$:: 90.: $D0::

    &e lo expuesto, si bien es cierto que en las grandes alturas la tenuidad delaire dificulta el vuelo; sin embargo, la principal limitacin impuesta a las aves, ytambin a los mamferos, es la dificultad en la respiracin debido a la disminucin

    de la presin parcial del oxgeno. En el ombre se a observado diferentes

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    efectos per'udiciales cuando la presin atmosfrica se reduce a la mitad de lanormal a nivel del mar ">esse,

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    El calor latente de vapori6acin es el n7mero de caloras necesarias paratransformar en vapor un gramo de lquido. 2ara el agua a $:: grados 1elsius,vale 04= caloras, una de las cifras m!s elevadas que se conocen. &espusdel calor de vapori6acin del agua se encuentra el del !cido fluordrico "D:

    caloras%; el del amoniaco es menor.El calor de fusin es el n7mero de caloras necesarias para transformar ungramo de slido en el punto de congelacin en un gramo de lquido a lamisma temperatura. 2ara el agua, es de =: caloras por gramo, y para elamoniaco de $:= 1mo pueden estas propiedades fsicas del aguaproporcionar una me'or regulacin de la temperatura, tanto sobre la superficiede la -ierra como en el medio externo e interno de la clulaF

    5o me'or es citar una serie de e'emplos. < nivel del Ecuador, la superficieterrestre recibe cada aCo una energa radiante del orden de $ x $:$0 caloraspor 3ilmetro cuadrado. Esto equivale a que si la energa radiante fuera

    absorbida por una masa terrestre anidra, formada por rocas y tierra con uncalor especfico ba'o, se alcan6ara una temperatura mortal durante el da,para descender durante la noce por deba'o del punto de congelacin delagua, como es aparentemente el caso de la 5una.

    2ero lo que en realidad sucede, es que el vapor de agua presente en laatmsfera terrestre absorbe parte de las radiaciones infrarro'as del sol, eimpide el calentamiento excesivo durante el da. 5a radiacin solar queatraviesa esta Gcobi'aH atmosfrica de vapor de agua es absorbida y calientala masa terrestre. 1uando la -ierra vuelve a irradiar calor durante la noce, elvapor de la atmsfera absorbe los rayos infrarro'os y evita que la -ierra seenfre demasiado r!pidamente. Este efecto de invernadero del vapor de aguaatmosfrico tiene gran importancia para limitar las variaciones de temperaturade las masas terrestres ">enderson, $4*9%.

    < consecuencia del alto calor especfico del agua, las grandes masas deagua que cubren la superficie terrestre se calientan muco menos que loscontinentes. Una masa de agua puede absorber o perder gran cantidad decalor sin que cambie muco su temperatura; en otras palabras su capacidadcalrica es alta. 5a capacidad calrica de un cuerpo de agua puede definirsecomo el n7mero de caloras necesarias para elevar en un grado 1elsius la

    temperatura de la masa total. Si tanto la masa como el calor especfico de uncuerpo son altos, la capacidad calrica, a su ve6 es considerable. El enormevolumen de los ocanos permite que act7en como termostatos para limitar loscambios de temperatura; por lo tanto, el clima de los litorales es templadodebido naturalmente, por el agua cercana "#ig. D%.

    5os ocanos tienen otra influencia sobre los cambios de temperatura. .K. Qoore, Qarine Ecology, Riley, $40=%.

    2ara los animales poseedores de cavidades llenas de aire, como los pecescon ve'iga natatoria, aves buceadoras y mamferos, el r!pido incremento de lapresin con la profundidad en el medio acu!tico, tienen muy efectosimportantes.

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    5a ve'iga natatoria de los peces les facilita la flotacin; as, cuando el pe6desciende, la ve'iga es comprimida, mientras que por el contrario, al ascenderacia la superficie dico rgano se dilata. El gas debe abandonar la cavidad o

    ser introducido en ella para que el pe6 pueda mantener el equilibrio necesariopara la flotacin. Si asciende tan r!pidamente que el gas no pude serexpulsado a la velocidad suficiente para compensar la disminucin de lapresin, seguir! expansion!ndose, por lo tanto el pe6 subir acia la superficieaceleradamente. Si prosigue tal ascenso la ve'iga natatoria puede llegar aestallar, en cuyo caso, el gas que aora llena la cavidad del cuerpo empu'ar!el estmago fuera de la boca, el intestino fuera del ano y los o'os fuera de lascavidades orbitarias.

    Es de suponer que, en condiciones normales, el comien6o del cambiointerior de volumen debe estimular al pe6 a regresar al nivel inicial. 2or tanto,

    el factor presin limita efectivamente la distribucin vertical de los pecesprovistos de ve'iga natatoria, as como tambin la velocidad a que puedentrasladarse entre dos niveles determinados. 2ara los mamferos y las avesbuceadoras, el problema de la respiracin debe aCadirse al del aumento depresin.

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    !abla ).2eso en gramos de los principales iones presentes en un aguamarina que contiene un total de .=$D gramos de sustancias disueltas"seg7n lyman y fleming, $44, in peres y deve6e, $4D%.

    2ones +eso 3g41l "1loruro% $=.494S"Sulfato% *.D=1> "Kicarbonato% :.$4KrA"Kromuro% :.:D#A"#luoruro% :.::$K>"cido rico% :.:*D/aN"Sodio% $:.00DQgNN"Qagnesio% $.*9*1aNN"1alcio% :.::?N"2otasio% :.=:SrNN"Estroncio% :.:$

    !abla *.1oncentracin de las principales sales disueltas en el agua de mar,expresados en porcenta'e.

    5ales +orciento

    1loruro de sodio 99.= 81loruro de magnesio 4.9 8Sulfato de magnesio 0.9 8Sulfato de calcio .9 81loruro de potasio $.9 8

    1arbonato de calcio :. 8tros constituyentes $.$ 8

    5os movimientos del medio aire varan desde simples corrientes de airelocales, de accin benfica, asta violentos y destructivos uracanes. Esnecesario tener en cuenta, que la circulacin atmosfrica influyeindirectamente sobre otros factores tales como( la temperatura, pluviosidad yevaporacin, por lo que determina el tiempo y el transporte de la umedaddesde el mar a la tierra.

    &e manera seme'ante, el movimiento del agua de mar oscila desde lacirculacin espor!dica y poco importante, originada por los vientos locales ylas olas, asta las m!s extensas y fuertes corrientes, como es el caso de lacorriente de >umboldt y la corriente Ecuatorial.

    5os organismos sedentarios, satisfacen sus necesidades de diversasformas.

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    transportados por el aire. Estas plantas areas obtienen las substanciasminerales del agua de lluvia y de las partculas de polvo que se alo'an en suspropios intersticios. 2ara mucas especies, el viento desempeCa adem!s, unpapel esencial en lo que a reproduccin y dispersin se refiere.

    En el ambiente acu!tico, la mayora de vegetales pluricelulares soncompletamente sedentarios, encarg!ndose el agua de llevarles el oxgeno,andrido carbnico y materiales alimenticios que necesiten. 5as algasabsorben las substancias alimenticias disueltas directamente del agua,mientras que las plantas vasculares como el mangle lo acen generalmentemediante las races insertas en el agua me6clada con el barro del fondo.

    En el ambiente acu!tico tambin mucos animales tienen vida sedentaria,dentro de los que podemos mencionar a espon'as, celentreos, moluscos,bivalvos y percebes; mientras que faltan por completo en el ambiente

    terrestre.

    En los vegetales y animales acu!ticos, los elementos reproductivosmasculinos son transportados a los vulos por los movimientos del agua, obien son liberados ambas clases de gametos al medio que los rodea, en elque las corrientes se encargan de ponerlos en contacto para que puedaproducirse la fecundacin.

    ). Distribuci,n %or el medio

    5a funcin de transporte por parte del medio es de gran importancia; por loque en resumidas cuentas el movimiento del medio es necesario para(proporcionar materiales para el metabolismo y el desarrollo, apartar losproductos residuales producto del metabolismo, poner en contacto a loselementos reproductores masculinos y femeninos, distribuir la progenie, yevitar condiciones desfavorables.

    a. !rans%orte %or el aire.A /ing7n organismo puede vivir flotandopermanentemente en el aire, pero este medio resulta de gran utilidad parael transporte espor!dico e intermitente de organismos terrestres "Kenton y

    Rerner, $49D%. El r!pido transporte por el aire de esporas productoras deenfermedades de plantas y animales constituye una amena6a permanentepara las poblaciones econmicamente importantes.

    2or e'emplo, nuevas estirpes de royas de trigo son introducidas por elviento casi con igual rapide6 en que se desarrollan nuevos tipos de trigoresistentes. Qucos de los tipos m!s abundantes de plantas superiores,tales como las conferas, dependen en gran medida de la polini6acinanemfila.El viento desempeCa asimismo un papel importante en la distribucin delos animales, particularmente de los insectos. Bientos fuertes pueden

    arrastrar insectos !pteros, araCas y otros pequeCos invertebrados. Enalgunos casos, los vientos dominantes o estacionales e'ercen una

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    influencia regular sobre la distribucin de los insectos. casionalmente, ladispersin geogr!fica de algunas plagas de insectos es ampliada por laaccin del viento.

    5a fuer6a ascendente del viento durante los uracanes y tornados es bienconocida, constituyendo una excepcional oportunidad para el transporte delos animales de mayor tamaCo y de plantas en direcciones inesperadas;origin!ndose la introduccin de nuevas especies en islas y otras regionesinaccesibles, dando lugar a que si los recin llegados logran asentarse yson depredadores, causantes de infecciones, o si compiten con xito,aunque pasivamente, con las especies nativas pueden trastornar porcompleto los a'ustes ecolgicos de las comunidades all existentes. Une'emplo cl!sico de ste fenmeno, corresponde a la fauna de las +randes

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    Fig. #6. Ceriodaphnia reticulatacon los uevos desarroll!ndose dentro dela bolsa incubadora. "/eedam and 5loyd, $49%.

    En los ambientes marinos, la accin de transporte por el agua afecta amucos m!s grupos. /o slo las variadas poblaciones planctnicas decar!cter permanente, sino tambin las larvas planctnicas del bentos y delnecton sufren sus efectos. 5os componentes del plancton permanente queviven en masas especficas de agua, deben ir all donde va el agua. -alesespecies se denominan indicadoras de corriente "1lar3e, $4D%. El alga delgnero Sargassumm, es un indicador del agua de origen tropical de laregin meridional del

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    Fig. ##.

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    ba'as temperaturas cooperan con la intensa accin de los vientos,determin!ndose el conocido enanismo y acaparramiento de la vegetacin.

    En el ambiente acu!tico, la accin abrasiva del medio e'erce una mayor

    influencia sobre los seres vivos. Slo las plantas slidamente fi'as y losanimales de forma acintada y provistos de gancos especiales, ventosas uotros mecanismos que sirven para la fi'acin al fondo, pueden existir en las6onas de altas corrientes. En las orillas de los lagos, y especialmente en lasplayas marinas, la fuer6a de las olas al romper, as como la de la arena,cantos rodados, o ielo arrastrados por el agua, determinan una accinabrasiva muy intensa. 2or ello, los invertebrados y peces costaneros est!nprotegidos por una superficie externa resistente. &el mismo modo, loscapara6ones de los crust!ceos y las concas de los moluscos que seencuentran en esta 6ona son considerablemente espesos y duros.

    En el transcurso de su evolucin, mucas especies de la 6ona litoral andesarrollado rganos de sostn, cementacin, ventosas, etc.

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    asimilacin. Un roble puede llegar a transpirar asta 09: litros de agua en unsolo da.

    )ealmente, la coloni6acin del ambiente terrestre a sido selectiva. En el

    reino vegetal son principalmente las formas vasculares las que son capacesde vivir en lugares realmente secos; a ellas deben aCadirse algunas formasbriofitas, algas, ongos y principalmente lquenes que crecen sobre las rocas.Entre los vertebrados slo los reptiles, aves y mamferos pueden vivirexpuestos libremente al aire seco. < pesar de que varios pyla deinvertebrados est!n representados en la fauna terrestre, 7nicamente losinsectos, araCas y caracoles se presentan en gran n7mero en !bitats secos.2or el contrario, son mucos los grupos vegetales y animales exclusivamenteacu!ticos.

    a. +resencia del agua en el ambiente terrestre

    5a 7nica fuente primaria de agua para el ambiente terrestre es lacondensacin, especialmente en forma de lluvia. En las !reas desrticasno alcan6a anualmente los *0 cm, siendo insuficiente esta cantidad para lamayora de organismos.

    5as variaciones estacionales en la distribucin de la lluvia pueden revestirincluso mayor importancia que la situacin geogr!fica. En mucas regionesla divisin del aCo en una estacin lluviosa y otra seca es de mayorsignificacin ecolgica que los cambios de temperatura entre verano einvierno.

    +aussen "$400%, considera que el car!cter xrico se establece cuando lapluviometra mensual 2, expresada en milmetros, es inferior al doble de latemperatura media mensual - expresada en grados 1elsius.

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    Fig. #). &iagramas ombrotrmicos de algunas 6onas del mundo "Seg7n-orntaite, $400%.

    5as consideraciones precedentes an puesto ya de manifiesto que, alestudiar las condiciones de umedad sobre la tierra, la cantidad global delas precipitaciones constituye slo uno de los datos del problema. El otroaspecto, a menudo el m!s importante, es la prdida de agua. &el agua quecae sobre la superficie del suelo, parte se pierde por escurrimiento, partese infiltra y otra parte se pierde por evaporacin. 5a cantidad en unmomento dado de umedad en relacin a un lugar determinado dependede la cantidad de agua incorporada al suelo y la cantidad de agua

    evaporada, lo que constituye un nuevo e'emplo de un factor ecolgico quedepende de un equilibrio.

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    Fig. #*. 1limatogramas de

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    1omo quiera que la capacidad de saturacin del aire por el vapor de aguaaumenta con la temperatura, la umedad relativa de la atmsferadisminuye siempre que se produce un aumento de temperatura sin iracompaCado de un aumento correlativo del contenido de umedad en la

    atmsfera "#ig.$0%.

    Fig. #-. &iferencia entre la umedad absoluta y relativa en relacin a latemperatura.

    El efecto ecolgico del factor agua en el ambiente terrestre est!, porconsiguiente fuertemente influido por el factor temperatura. &e dosregiones que tengan la misma cantidad de precipitacin, la m!s c!lida estambin la m!s seca en sentido ecolgico de acuerdo a lo expuesto.

    5a umedad relativa presenta una variabilidad geogr!fica muy amplia.

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    existente. 2or ello, un aumento en el dficit de saturacin determina unaumento en la cantidad de evaporacin.

    8a tem%eratura.A -odo incremento en la temperatura acelera asimismo

    el proceso de evaporacin. 2or e'emplo, durante un aCo el nivel del aguaen un embalse de ntario "1anad!% descendi = cm; otro en 1alifornia"Estados Unidos%, perdi *. cm; y otro en Egipto "Extremo riente%,descendi .D cm, 7nicamente a consecuencia de la evaporacin.

    5a distribucin de los vegetales revela a menudo la influencia directa eindirecta de la temperatura sobre la prdida de agua; esto lo podemosobservar en las diferentes 6onas de vegetacin que se encuentran sobrelas laderas de las montaCas a diferentes alturas, seg7n sea suexposicin a la influencia de los rayos del sol.

    &elocidad del viento.A E'erce tambin un efecto importante sobre laprdida de agua. Ka'o la accin de un viento suave de slo = 3m porora, la transpiracin de las plantas se incrementa en un *:8 sobre elque tiene lugar cuando el aire est! en reposo; a una mayor velocidad,mayor aumento de este proceso fisiolgico.

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    Fig. #. )epresentacin esquem!tica de la influencia de la lluvia y de latemperatura sobre el clima "Qc&ougall, $4*0%.

    &e las consideraciones precedentes podemos afirmar, que el agua es unfactor sumamente modificable en los !bitats terrestres, y los seres vivos

    pueden actuar aumentando o disminuyendo la umedad presente en undeterminado lugar y momento. &e aqu que, la cantidad de agua que seencuentra en un lugar determinado de los ambientes terrestres, as como laintensidad de las prdidas y ganancias, son por consiguiente, el resultado delequilibrio entre los procesos clim!ticos y biolgicos.

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    istoria geolgica de los mares an pasado del reino de la especulacin a unabase de teora slida.

    El papel clave del mar en la regulacin de los climas del mundo, de laatmsfera y del funcionamiento de los principales ciclos biogeoqumicos es

    bastante conocido. < medida que el ombre superpueblo los continentes y losexplota, paulatinamente se va interesando m!s por el mar, en busca de m!sminerales, alimento e inclusive de espacio vital.

    1omo es de nuestro conocimiento la mayor parte del mar es semidesierta yno producir! muco alimento sin la inversin de costosos subsidios deenerga. O en forma an!loga, los depsitos utili6ables de los minerales est!concentrados fundamentalmente en gran parte alrededor de la plataformacontinental, a causa de que las rocas m!s ricas en mena an sidodepositadas, y no son ni ilimitadas ni f!ciles de extraer sin grave riesgo dedaCos de contaminacin, como lo atestiguan los derrames de petrleo cada

    ve6 m!s frecuentes.

    5as pruebas a que est!n siendo sometidos los mares por el ombre, soncada ve6 m!s numerosas; advirtiendo a ste que debe considerar a los marescomo parte integrante de su sistema total de subsistencia, y no como undepsito inerte de reserva, que est! simplemente aqu para que lo tomemos.

    a. Caractersticas

    5as caractersticas del mar que revisten mayor inters ecolgico puedenenumerarse como sigue(

    El mar es extenso9 cubre aproximadamente el 9:8 de la superficie dela tierra.

    El mar es %ro7undo9 y la vida se extiende a todas sus profundidades;pese a que aparentemente no aya 6onas abiticas en el mar, la vida esmuco m!s intensa, con todo alrededor de la plataforma continental y delas islas.

    El mar es continuo9 no est! separado como los est!n los ambientesterrestres y de agua dulce. -odos los mares est!n conectados. 5atemperatura, la salinidad y la profundidad constituyen barrerasprincipales al movimiento libre de los organismos marinos.

    El mar est en circulaci,n continua9 las diferencias de temperaturaentre los polos y el ecuador originan fuertes vientos, como los alisios"que soplan constantemente en la misma direccin durante el aCoentero%, los cuales 'unto con la rotacin de la tierra crean corrientesdefinidas.

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    presin del viento, la fuer6a de coriolis, las corrientes termoalinas y laconfiguracin fsica de la cuenca es muy comple'a. 5a circulacin es tanefica6, que el vaciado o estancamiento de oxgeno que con frecuenciaocurre en los lagos de agua dulce es relativamente raro en las

    profundidades del mar.

    En la #ig. $=, se muestran las principales corrientes de superficie delmundo. Son dignas de mencionar, las corrientes ecuatoriales que van deeste a oeste, y las corrientes litorales que van de norte a sur. Enresumen, las principales corrientes act7an como grandes ruedas quegiran en el sentido de las manecillas del relo', en el emisferio norte, y alcontrario en el emisferio sur.

    Fig. #0. 2rincipales corrientes marinas mundiales.

    Un proceso importante llamado afloramiento, o corriente ascencional,tiene lugar all donde los vientos ale'an constantemente agua de lasuperficie, llevando as a la superficie agua fra rica en elementosnutritivos que se an estado acumulando en las profundidades. 5as!reas marinas m!s productivas se encuentran a menudo en regiones decorriente ascencional, que se sit7an en gran parte en las costasoccidentales, como lo demuestran las grandes pesqueras que allexisten; es el caso d las 6onas costeras del 2er7, sustentada por la

    llamada corriente peruana o de >umbolt. Esta fuer6a ascencional

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    producida por esta corriente crea una de las pesqueras m!s importantesdel mundo "0 ?calVm*VaCo% "#ig. $4%.

    Fig. #1. 5a corriente peruana de >umboldt y los procesos de surgencias marinas"afloramiento%.

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    escribirse 0 por $::: "partes por mil%, recuerde que la salinidad delagua dulce es de menos de :.0 por $::. &el total, aproximadamenteel *9 por $::: es cloruro de sodio, y la mayor parte del resto consta desales de magnesio, calcio y potasio.

    -oda ve6 que las sales se disocian en iones, la me'or manera derepresentar la qumica del agua de mar es como sigue "en partes por$::: gramos por 3ilogramo%( iones positivos "sodio L $:.9; magnesio L$.; calcio L :.; potasio L :.%, iones negativos "cloro L $4.; sulfato L*.9; bicarbonato L :.$; carbonato L :.::9; bromuro L :.:9%.

    En ra6n de que la proporcin de los radicales permanecen virtualmenteconstantes, la salinidad puede calcularse averiguando el contenido encloro, que resulta m!s f!cil de determinar que la salinidad total.

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    constantes; o si fueran variables, lo sean dentro de dos niveles crticos, queserviran de lmites a la 6ona.

    Fig. $6. 2rincipales 6onas del ambiente marino. Qodificado de la obra -eceans, de Sverdrup, et al., $4*.

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    Fig. $#. &istribucin de los organismos marinos en relacin con la profundidad.&ico criterio, que permite agrupar las 6onas en grupos, provincias ysistemas, creemos que es muy pr!ctico y lgico y, por tanto de aplicacin

    universal, comprendiendo(

    'ru%o bent,nico

    Wue comprendeal sistema nertico y al sistema del fondo del mar.

    El sistema nertico9 llega asta el borde de la plataforma continentalo asta el lmite inferior de la vegetacin submarina, por lo cual se ledenomina tambin sistema fital. 1omprende cuatro 6onas(

    ; 5u%ralitoral( donde se encuentran los organismos que soportan oexigen emersin total. En ella ay umedad, pero no verdaderainmersin, salvo durante las mareas equinocciales o por grandesolas debidas a tempestades.

    ; Mesolitoral9 donde se producen inmersiones y emersionescontinuas y se instalan poblaciones que soportan o exigen estosmovimientos. Sera equivalente a la denominacin muy utili6ada deintercotidal o 6ona entre las mareas ": A *: m%.

    ; 2n7ralitoral9 siempre sumergido y raramente emergido, y queseCala el lmite inferior de las fanergamas marinas o, en formam!s general, el de las algas fotfilas. Este lmite vara con la latitud,desde los $0 A *: m en las altas latitudes, asta los 0: A =: m enlas ba'as latitudes.

    ; 5ublitoral9 que llega a la profundidad compatible con la vida de lasalgas adaptadas a la iluminacin m!s dbil desde los 0: m astalos *:: m.

    5istema del 7ondo del mar9 Wue va desde el borde de la plataformacontinental, asta la profundidad de las grandes simas submarinas.

    cupa el 4*8 del fondo y puede ser denominado afital, porque noay en l vida vegetal. 1omprende las siguientes 6onas(

    ; Ar

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    poliquetos, pelecpodos y ofiuroideos. Esta 6ona tambin incluye ala denominada 6ona >adal "oculta%( est! separada seg7n el yamencionado Kruun, de la abisal, debido a los crecientesconocimientos acerca de los organismos de las grandes

    profundidades.

    Se caracteri6a por un empobrecimiento cualitativo y cuantitativo dela poblacin, por la presencia de bacterias barfilas y porprofundidades mayores a los D::: m.

    'ru%o %elgico

    En cuanto a la 6onacin de las aguas que est!n por encima del bentos,estas comprenden a lo que se denomina el grupo pel!gico; trmino quese utili6a de modo general para referirse a aquella aguas en las que se

    encuentran el plancton, el necton, o al con'unto de la vida en alta mar.Esta comprende a las siguientes 6onas(

    +rovincia nertica9 que es la 6ona de aguas someras de laplataforma continental. Se le llama tambin neritopel!gica.

    +rovincia ocenica9 es la regin de alta mar m!s all! del borde de laplataforma continental.

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    esteros, baCados o igrtopos, pantanos, fitolimntopos o aguasepilpticas, carcos o microlimntopos lnticos, embalses y estanques"lagunas artificiales%.

    Ambientes de agua corriente= o l,ticos 3loto > lavado49 pudiendo

    mencionar a; los crentopos "manantiales o vertientes( eleocrenos,limnocrenos y reocrenos%, potamtopos "arroyuelo, arroyo y ro%, canales yacequias.

    En la figura **, se muestran un e'emplo de ambientes lnticos. /o aylmites estrictos en el desarrollo de estas dos series o entre las categoras enel seno de una serie. 5os cambios geolgicos suelen producir un gradiente enla direccin indicada, en tanto que los procesos biolgicos act7an a menudoen el sentido de estabili6ar o retardar los procesos de sedimentacin de loslagos y erosin de los ros. El ombre propende a acelerar los procesosgeolgicos a expensas de los biolgicos, para su propio per'uicio con

    demasiada frecuencia.

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    5os ambientes de agua dulce ocupan una porcin relativamente pequeCade la superficie de la tierra, en comparacin con el ambiente marino yterrestre; pero su importancia para el ombre es, con todo, considerablementemayor que su !rea, por las siguientes ra6ones(

    Son la fuente m!s apropiada y barata de agua para los usos domstico eindustrial, podemos obtener probablemente m!s agua dulce del mar, pero aun costo considerablemente mayor en trminos de la energa necesaria y dela contaminacin que se creara con la sal.

    Se a determinado que los componentes del agua dulce constituyen elcuello de botella en el ciclo idrolgico.

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    desaparece 'ustamente de la vista. 5a profundidad del disco de Secci,que variar! desde unos pocos centmetros en cuerpos de agua muyturbios asta : metros en lagos profundos y claros. El disco de Secci,el termistor y el termmetro son tres instrumentos, baratos y sencillos,

    que pueden ser utili6ados para obtener una idea global de lasimportantes relaciones entre la temperatura y la lu6 en las aguascontinentales.

    Corriente9 toda ve6 que el agua es densa, la accin directa de lacorriente constituye un factor limitativo muy importante, especialmenteen los ros. 2or otra parte, las corrientes determinan a menudo en granparte la distribucin de gases vitales, de sales y de pequeCosorganismos.

    Concentraci,n de gases9 en contraste con el ambiente marino, las

    concentraciones de oxgeno y bixido de carbono son a menudolimitativos en los ambientes de agua dulce. 2uesto que el *y 1*secomportan por lo regular en forma recproca, los eclogos de lacontaminacin se van ocupando cada ve6 m!s del enriquecimiento delbixido de carbono, en el agua dulce, que de su efecto limitativo.

    Concentraci,n de sales biognicas9 los nitratos y los fosfatos parecenser limitativos asta cierto punto en casi todos los ecosistemas de aguadulce. En los lagos y los ros de agua blanda, es posible que el calcio yotras sales sean, asimismo limitativos. 1on la excepcin de

    determinados manantiales minerales, inclusive las aguas m!s duras deestos ambientes poseen un contenido de sal o salinidad de menos de:.0 partes por mil; en comparacin con los : a 9 partes por $::: delagua de mar.

    Aislamiento y dis%ersi,n9 toda ve6 que los ambientes de agua dulceest!n a menudo aislados unos de otros por tierra o mar, los organismoscon pocos medios de dispersin por sobre estas barreras pueden aberfallado en cuanto a establecerse en lugares que aparte de esto seranfavorables.

    5os peces, especialmente, est!n su'etos a esta limitacin; los ros pore'emplo, separados solamente uno de otro por unos pocos 3ilmetros detierra pero aislados por agua, pueden tener sus nicos ocupados pordiferentes especies.

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    1omo es de nuestro conocimiento la concentracin de sales es mayoren los lquidos internos del cuerpo y las clulas que en el medio de aguadulce "es decir, que los lquidos son ipertnicos%, en este caso, obien elagua tiende a penetrar en el cuerpo por smosis, si las membranas son

    f!cilmente permeables al agua "#ig. *%, o las sales abr!n deconcentrarse, si las membranas son relativamente impermeables.

    Fig. $). smorregulacin en agua dulce, comparada con la del pe6 de espinamarino "&e #lor3in y Qorgulis, $44, seg7n Kaldin%.

    5os animales de agua dulce, tales como los proto6oos, y los peces consus branquias, an de disponer de medios eficaces para excretar elagua "lo que se reali6a por medio de vacuolas contr!ctiles en losproto6oos y riCones en los peces% o, en otro caso, el cuerpo se incara

    y tendera a reventarse. 5as dificultades relacionadas a laosmorregulacin son susceptibles de explicar, por lo menos en parte, porqu un gran n7mero de organismos marinos "filos anteros%, nunca ansido capaces de invadir los ambientes de agua dulce. En contraste, lospeces de espina "y tambin las aves y mamferos marinos%, cuyoslquidos internos tienen un contenido de sal menor que el del agua demar "son ipotnicos%, an sido capaces de volver a invadir el mar,desarrollando una osmorregulacin metablica que implica excrecin desal y retencin de agua.

    b. :onaci,n de las aguas continentales

    En la 6onacin de estos animales, suelen ser manifiestas tres 6onas, seg7nse aprecia en la figura *.

    :ona litoral9 es la regin de agua somera, con penetracin de la lu6asta el fondo; est! ocupada tpicamente por plantas enrai6adas en losestanques y lagos naturales, pero no necesariamente en los estanquesadministrados.

    :ona limntica9 es la 6ona de agua abierta, asta la profundidad de la

    penetracin efica6 de la lu6, llamada nivel de compensacin, que es laprofundidad a la cual la fotosntesis compensa 'ustamente la respiracin.2or regla general, este nivel se sit7a en la profundidad en la que la

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    intensidad de la lu6 es de aproximadamente $ por $:: de la recibida enla superficie de estos cuerpos de agua.

    5a comunidad de esta 6ona se compone solamente de plancton, necton

    y algunas veces de neuston. Esta 6ona no se encuentra en los pequeCosestanques poco profundos.El trmino euftica se refiere al estrato totalmente iluminado, incluidos ellitoral y limntico.

    :ona %ro7unda9 es el !rea del fondo o de agua profunda, que quedam!s all! de la penetracin efica6 de la lu6. Esta 6ona falta a menudo enlos estanques.

    Fig. $*. 5as tres 6onas principales de un lago.

    En pequeCas corrientes suelen ser manifiestas dos 6onas principales(

    :ona de los rabiones9 6ona de agua somera, en donde la velocidad dela corriente es lo bastante grande para mantener el fondo limpio de cieno

    y materiales sueltos, proporcionando as un substrato firme. Esta 6onaest! ocupada ampliamente por organismos bnticos o perifticosespeciali6ados, los cuales se adieren firmemente o se fi'an al substratofirme, as como por vigorosos nadadores como los fleceros americanos"peces%.

    :ona de c@arco9 conformada por agua de cierta profundidad en dondela velocidad de la corriente es reducida, y el cieno y otros materialessueltos tienden a depositarse en el fondo, proporcionando en esta formaun fondo blando, poco favorable a las formas de la superficie del bentos,pero favorable en cambio, a las formas que se entierran, al necton y en

    algunos casos al plancton.

    Zona profunda

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    c. Clasi7icaci,n

    Ambientes lnticos

    1omo se a mencionado, estos ambientes poseen aguas cuyasmolculas se quedan en el mismo lugar o regin, es decir que no fluyen.En ellos la cuenca o leco no muestra un predominio exagerado de unadimensin sobre la otra; significando por lo tanto que no ay ungradiente de las condiciones fsicas, qumicas y biolgicas en unadireccin definida.

    En este caso predominantemente, los nutrientes b!sicos se originan enellos mismo, son autogenticos. Su evolucin en el tiempo se reali6a in

    situ, conduciendo acia su extincin como cuerpos de agua.&entro de los ambientes lnticos m!s conocidos se encuentran como yase a mencionado a(

    ; 8agos( presentan un leco con 6ona litoral, talud y llanura bntica; ascomo se observa un perfil trmico definido y un comple'o biolgicocaracterstico.

    ; 8aguna( con una regin litoral y una llanura bntica poco profunda;carece de perfil trmico y tambin posee un comple'o biolgico

    caracterstico.

    ; Aguas lacustres( son ambientes superficiales lnticos de regiones declima fro y 7medo.

    ; 8agunares de ti%o Moor y (og( son ambientes que est!n en unaetapa de sucesin previa al pantano turboso.

    ; Esteros( son lagunas tropicales y subtropicales poco profundas.

    ; (aados o @igr,to%os( son ambientes semipermeables o

    temporarios o de suelos inundables.

    ; +antano( laguna del tipo distrfico y que est! en su fase finalevolutiva.

    ; Fitolimnoto%os o aguas e%il%ticas( son ambientes lnticos que segeneran en organismos vegetales.

    2ueden ser del tipo( Dendrotelmatas o @elodendron, si losambientes est!n ubicados en los !rboles forestales; y +@ytotelmataso @eleo%@yton, en este caso los ambientes est!n ubicados en losvegetales del tipo bromeliaceas "#ig. *0%.

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    ; Microlimn,to%os lnticos( representados por los carcos.

    ; Embalses 3lago arti7icial4( es un ambiente casi similar a los lagos.

    ; Estan

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    todas las partculas en suspensin de cualquier naturale6a soncontinuamente transportadas en la direccin de la corriente.

    5os nutrientes b!sicos que se encuentran en ellos, se originan fuera del

    cuerpo de agua, en consecuencia son alogenticos; con la edad,aumenta su largo, el anco y la profundidad. Evolutivamente, la sucesinsigue el gradiente indicado anteriormente de sus condiciones desde susnacientes asta su desembocadura "#ig. *D%.

    Fig. $. El ro como e'emplo de ambiente ltico.

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    5os ambientes lticos pueden ser(

    ; Beoto%os

    ; Cren,to%os 3manantiales= vertientes o %ueleocrenos,aqu el agua surge del suelo en forma m!s o menos difusa;5imnocrenos, el agua llena una cubeta u oyo al final del cualdiscurre; y )eocrenos, si el agua desciende sin detenerse por unterreno de mayor a menor pendiente.

    ; +otam,to%os9 Son las aguas que discurren por un leco,comprenden a(

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    Fig. $/. Bista panor!mica de la albufera de Qedio Qundo ">uaco A2er7%.

    ; Estuario 3ambiente l,tico o sistema estuarial49 es un ambiente conun libre intercambio de agua entre un curso fluvial y el mar, tambines poi3ialino, aqu podemos encontrar organismos de procedenciadulceacucola y marino, por lo tanto se podra decir que sonambientes en donde existe una alta diversidad biolgica "#ig. *=%.

    Fig. $0. El estuario es un ambiente mixoalino caracterstico. Ambientes de aguas subterrneas o estigoto%os

    En este caso estos ambientes se caracteri6an por su falta de lu6, siendosu temperatura constante y com7nmente ba'a; en la mayora de loscasos ay escase6 de nutrientes y ausencia de organismos fototrpicos,con predominio absoluto de seres eterotrficos. En trminos genricostienen una muy ba'a productividad biolgica y capacidad biogentica.Son e'emplos(

    ; Aguas intersticiales9 Wue son aquellas que afloran de las rocas y seles denomina( Ambientes l,ticos, representados por verdaderosmanantiales, arroyos, ros y riacuelos subterr!neos; y Ambienteslnticos, caracteri6ados por la presencia de pequeCos lagos ylagunas subterr!neas.

    Ambientes de aguas idiotermas o termoto%os

    Son aguas cuyas temperaturas est!n por encima de los 0: I1,proviniendo de la profundidad de la tierra, pueden ser(

    ; Heleotermas9 el agua aflora en forma m!s o menos difusa.

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    ; 8imnotermas9 el agua llena una cubeta u oyo en el punto de salida.

    ; Beotermas9 el agua aflora corriendo por un plano inclinado sinestancarse.

    Ambientes de aguas idiotro7as

    Son ambientes cuyas aguas son de minerali6acin elevada, por lo tantocon elevado tenor de sales.