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5/03/2012

IMÁGENES MORFOMÉTRICAS DEL VOLCÁN SUBMARINO DE LA RESTINGA EN LA ISLA " EL HIERRO"

















Estas imágenes captadas por la ecosonda del B/O Atlantic Explorer de QSTAR SLU pertenecen a la campaña Guayota 3 que la ULPGC viene desarrollando sobre el Cono volcánico, 28/04/2012.

Comentario de Antonio González Ramos, investigador de la ULPGC, en la página de AVCAN (Actualidad Volcánica de Canarias)

Tuvimos la reunión ULPGC/qstar post salida.. Los resultados preliminares que podemos apuntar:
 1.- La mancha aparece y desaparece al vaivén de los campos de corriente en 3D. Por la mañana estaba y por la tarde no (en marzo nos ocurrió lo mismo, estaba el 13 y no el 14)....Cuando la corriente es intensa, la pluma es advectada/transportada en las capas profundas y no aparece señal en sup ....
 2.- El color verdoso del agua esta relacionado con elementos metálicos que forman complejo químicos de ese color (óxidos). No hay sulfídrico...lo que es MUY BUENO.
 3.- Confirmamos que aún hay ceniza en el agua (tambien era obvio).... Uno de los disparadores magnéticos que activan el cierre de las botellas de toma de muestras (la de 50 m) no cerró. Se impregnó de ceniza "magnética" (metales). Esto ha ocurrido otras veces en salidas anteriores. La ceniza, definitiviamente es (y será por un tiempito) un buen dolor de cabeza (ROVs, cámaras, morfometrías certeras, sensórica oceanográfica) 
 4.- El valor más indicativo es el ph. 7 por la mañana, 7.5 por al tarde (mar de fondo que mezcla el agua y la -normaliza-...). El ph normal en el océano (=canarias) es básico (>8.2). Este ph ligeramente ácido es indicativo de un alto contenido de CO2 en el agua (confirmado) y de que aún hay cierta acidez en el agua. En cualquier caso mucho menos que los 5 y pico de oct/nov/dic 11... Eso explica el burbujeo (gases-co2), la señal de eco (gases + ceniza a profundidad). Explicaría tambíén el color verdoso (quelos de hierro), la anoxia (ph bajo, CO2 alto). También explicaría (confirmado) el acúmulo en superficie de peces juveniles pelágicos costeros (sardinas/caballas...) que -pasaban por allí- y sufrieron una pequeña columna de agua (20-30 m anchura) con falta de O2 como apuntaba octavio, ph ácido, carga de ceniza que se adhiere a los arcos branquiales y a los ojos..Se confirmó además el festín gaviotil...ni se inmutan...Lo cual también es buena señal... Este microfenómeno de mortalidad local de peces, al menos, esta circunscrito al entorno -cono-..y las gaviotas (que ven la mancha las primeras) se encargan de metabolizar esas pérdidas accidentales de biomasa/peces y convertirlas otra vez en materia orgánica que vuelve al sistema..... Fuerza, viento, mar y honor a todos. Equipo ULPGC/QSTAR.

4/21/2012

FIJI, EL REINO DE QIO

Iñaki Kabue, en una de sus inmersiones
Foto:(Mark Iriarte)


Fiji, el reino de Qio', un corto de doce minutos dirigido por Iñaki Kabue (Irun, 1964) presentado en la 36ª edición del Ciclo de Cine Submarino,  rodado en Fiji, archipiélago conocido como la capital del coral blando y uno de los mejores lugares del mundo para bucear con tiburones.
Narra la experiencia de Mike Neumann, un hombre que en 2004 dejó su trabajo en Suiza para montar una reserva marina y un centro de buceo en Fiji, concretamente en el corredor situado entre las islas de Viti Levu y Beqa. 
Al principio tuvo la oposición de los pescadores, pero les convenció diciéndoles que cada buceador que acudiera a ver los tiburones aportaría un dinero para ellos. Finalmente, los pescadores se han beneficiado por partida doble, por los ingresos que reciben por cada persona que bucea en la reserva y porque al protegerse esa zona, fuera de la reserva hay más pesca y nuevas especies. 
 "qio", en el lenguaje de Fiji significa tiburón.

SISTEMAS SATELITALES PODRÍAN ACELERAR LA ALERTA POR TSUNAMI


Imagen: gps4us 
Las redes GPS podrían reducir el tiempo necesario para las alertas precisas en un factor de diez
NASA y un grupo de universidades conocidas como la red READI han comenzado a probar un sistema de alerta de terremotos sobre la base de datos de los satélites del Sistema de Posicionamiento Global (GPS). El método podría haber permitido a las autoridades japonesas emitir alertas precisas del mortal terremoto y el tsunami de marzo 2011 diez veces más rápidas que las suyas, dicen los científicos.
El sistema está siendo probado en el Matriz Geodésico del Noroeste del Pacífico de los EE.UU. (PANGA): cientos de receptores GPS colocados a lo largo de la costa de América del Norte entre el norte de California y la Columbia Británica en Canadá. Los sensores proporcionan mediciones en tiempo real del movimiento del suelo causado por las fallas sísmicas cercanas y en alta mar.
Tim Melbourne, un geodesta de la Universidad Central de Washington en Ellensburg y científico de la matriz principal, dijo esta semana en una reunión de la Sociedad Sismológica de América en San Diego, California. "La zona de subducción de Cascadia es nuestro principal objetivo", dijo. "Puede producir potencialmente un terremoto de magnitud 9".


Los receptores GPS se instalaron a finales de 1980 para estudiar la tectónica de placas, y pasaron en la década de 2000 a proporcionar datos topográficos híper precisos como complemento de las matrices convencionales sísmicas.


Se colocan de manera que las ondas sísmicas que viajan de fallas peligrosas hacia las áreas pobladas sean detectadas por los sensores, y desencadenen un mensaje de advertencia. Esto le da a los funcionarios una alerta en segundos cuando de acercan las ondas de choque y les ayuda al trabajo de la búsqueda del epicentro del terremoto.


"Los datos llegan a nuestro laboratorio en menos de una décima de segundo", dice Melbourne, "y podemos procesar una estimación de una buena posición para un par de centímetros dentro de medio segundo".


Precisión del temblor de tierra


Los sismógrafos convencionales proporcionan información similar. El 13 de abril, por ejemplo, un pequeño terremoto de magnitud 3,5 ocurrió cerca de Aromas, California. "En mi escritorio en Berkeley, recibí el aviso de 25 segundos", dijo Richard Allen, director del laboratorio de sismología en la Universidad de California, Berkeley.
Pero los sismómetros tienen sus limitaciones. "Ellos hacen un buen trabajo discriminando los terremotos entre magnitud 2, 3, 4, 6", dice Melbourne. "Pero encuentran dificultad cuando hay que distinguir entre una magnitud 8 hasta una magnitud 9. Esto es en parte debido a que en los grandes terremotos, la tierra puede temblar durante más tiempo, pero no mucho más fuerte".


El GPS no tiene ese problema, ya que mide directamente el movimiento de la tierra. "Si las sacudidas de tierra se producen en muchos metros, es una evidencia inequívoca de un terremoto muy grande", dice Susan Hough, un sismólogo del Servicio Geológico de EE.UU. en Pasadena, California.


Melbourne y Allen utilizan el terremoto de Japón como un ejemplo. En marzo de 2011, los funcionarios japoneses que dependen de los datos de sismómetros fueron capaces de emitir advertencias del terremoto dentro de los ocho segundos y detectaron que algo importante estaba pasando. "Pero pensaron que tuvo una magnitud de 7,1", dice Allen. La estimación aumentó a 8,1 en 2 minutos, pero tuvieron que transcurrir otros 20 minutos para llegar al valor final de magnitud 9.


Mientras tanto, el tsunami causado por el terremoto estaba en su camino, golpeando la costa japonesa sólo 30 minutos después del terremoto. Debido a que habían subestimado la magnitud del terremoto, los funcionarios también subestimaron el tamaño de las olas y el público japonés no estuvo preparado para el daño que causaría.


Diez veces más rápido


Usando sus propios cálculos en tiempo real con los datos del GPS del terremoto en Japón, Melbourne hubiera tenido la magnitud correcta dentro de los dos minutos. Él se sorprende de que los japoneses no lo hicieran ellos mismos en 2011. "Japón tiene el estándar de oro de todas las cosas [en relación con los terremotos]", dice. "Creo que los japoneses han incorporado este sistema hace una década".


Es difícil decir si se habrían salvado más vidas. "Pero tengo la sensación de que si lo hubieran sabido que en dos minutos, habría sido muy diferente", afirma Melbourne. Seth Stein, geofísico de la Universidad Northwestern en Evanston, Illinois, agrega que mientras el sistema japonés de alerta funcionó lo suficientemente bien como para salvar muchas vidas", una gran cantidad de personas no evacuaron o no evacuaron lo suficientemente lejos por creer que no sería tan grande. Por eso es importante conseguir una mejor medida, al principio, sobre lo grande que es un terremoto".


Pero no todos piensan que el GPS es el mejor sistema de advertencia. La queja principal es que problemas técnicos podrían causar falsas alarmas sísmicas. "Por ejemplo, tienden a picos cuando los satélites vienen sobre el horizonte, que pueden generar señales grandes y espurias", dice Hough.


Yehuda Bock, un geodesta de la Institución Scripps de Oceanografía en La Jolla, California, dice que la mejor solución es añadir sismómetros de bajo costo a las estaciones de GPS, de modo que los instrumentos puedan apoyarse entre ellos.


Pero Melbourne cree que el procesamiento de la señal GPS es ya lo suficientemente buena para ser utilizada por sí sola. "En algún momento usted tiene que decir, está bien, todo parece estar funcionando", dice. "Estamos trabajando muy rápidamente en el desarrollo e investigando para hacerlo mejor, pero todas las piezas ya están colocadas ahora".
Enlace al artículo revista Nature:http://www.nature.com/news/satellite-system-will-speed-up-tsunami-warnings-1.10480 


4/15/2012

NUEVO MAPA DE LA FOSA DE LAS MARIANAS



New View of the Deepest Trench
Credit: Earth Observatory Nasa




New View of the Deepest Trench


Color bar for New View of the Deepest Trench

Se trata de la fosa más profunda  del océano. Los científicos tienen ahora un nuevo mapa de la misma. Usando ondas de sonido, los científicos han traspasado las profundidades sin luz del océano Pacífico occidental y elaborado una nueva imagen de la Fosa de las Marianas.
Los mapas anteriores se hicieron a partir de datos recogidos y analizados por los investigadores en el Centro de Cartografía Oceánica Costera y / Hidrográfica del Centro Conjunto de la Universidad de New Hampshire (UNH). Las profundidades se refleja en tonos de azul, con el más profundo llega representado por los más oscuros de los azules. El contorno negro  muestran los bordes exteriores de los cerca de 400.000 kilómetros cuadrados de fondo marino encuestados por los oceanógrafos.


Los investigadores utilizaron rayos múltiples ecosondas para asignar la Fosa de las Marianas, de agosto a octubre en 2010. A bordo de los barcos se montaron " instrumentos pulsados" ​​para enviar ondas de sonido hacia el fondo del mar y luego grabar las reflexiones como eco. Haz Multi-sondas que envian los pulsos en una franja en forma de abanico, permitiendo a los investigadores formar imágenes en tres dimensiones de la parte inferior.


Dirigido por los científicos James UNH Gardner y Andrew Armstrong, el trabajo bajo el agua ha producido la estimación más precisa hasta la fecha de la profundidad de los medidores Challenger Deep-10, 994 metros de profundidad (36,069 pies), más o menos 40. Los investigadores también descubrieron cuatro aguas profundas "puentes" que cruzan la zanja y de pie hasta de 2,500 metros sobre el suelo de la trinchera. 


El nuevo mapa tiene una resolución de 100 metros por píxel, casi 20 veces más detallados y precisos que los esfuerzos anteriores (dos kilómetros por píxel).
La Fosa de las Marianas se extiende 2.500 kilómetros (1.500 millas) en un arco que está rodeada por islas, tales como Guam y Saipán. Sus profundidades fácilmente eclipsan las montañas más altas en la superficie de la Tierra y la presión superior a 1.000 atmósferas, o 1.000 veces la presión de aire en la superficie de la tierra. La zanja se formó (y está en constante remodelación) por la colisión de la placa del Pacífico de edad y el frío de la placa tectónica con mucho más joven filipina. La placa del Pacífico se sumerge bajo la placa de Filipinas en un proceso conocido como subducción.


El director de cine James Cameron, fue noticia en marzo de 2012 como la primera persona  que bajó al Abismo Challenger en un sumergible en más de 50 años. 
Don Walsh y Jacques Piccard hizo la primera inmersión en el año 1960 en los EE.UU. Marina batiscafo Trieste .
 El vehículo  robótico de los japoneses "Kaiko"  fue enviado a la zanja en tres ocasiones entre 1995 y 1998. 
Los ingenieros del Instituto Oceanográfico Woods Hole y la Universidad Johns Hopkins desplegaron Nereus, un nuevo vehículo híbrido bajo el agua autónomo y con conexión a la Fosa de las Marianas, en mayo de 2009, alcanzando una profundidad de 10.902 metros.
Mapa por Jesse Allen, elaborado con datos de la Universidad de New Hampshire para el Centro de Cartografía Oceánica Costera y / Centro Hidrográfico Conjunto. Leyenda de Mike Carlowicz.
Instrumento: 
Medición in situ
Nueva vista de la más profunda fosa
14 de abril 2012
Fuente: Earth Observatory Nasa


4/14/2012

CONOCIENDO A LOS CACHALOTES: FORMAN CLANES QUE LUCHAN CONTRA LAS ORCAS






Un grupo de Cachalotes (Physeter macrocephalus) duerme en posición vertical en aguas oceánicas cercanas a las Azores.Foto  NGM.


Las sociedades de cachalotes hembra del Atlántico norte y el este del Pacífico son sustancialmente diferentes.
La amenaza de las orcas podría ser la causa de qué las sociedades de cachalotes en el Atlántico y el Pacífico sean tan diferentes, señalan los investigadores.
El cachalote, la ballena dentada más grande, posee también el cerebro más grande que cualquier organismo en la Tierra. Estos leviatanes viven sobre todo de calamares gigantes y otras criaturas de las profundidades, persiguiéndolos con el sonar natural más poderoso conocido.
Pueden llevar vidas muy diferentes  los cachalotes según sean hembras o machos. Los machos dejan a sus madres para formar grupos efímeros de solteros o vivir solos, mientras que las hembras pueden desarrollar sociedades complejas, con múltiples niveles de organización. En el nivel más básico de estas sociedades hay unidades casi permanentes de alrededor de 10 hembras que cuidan y amamantan cada una a su progenie y defienden a sus compañeras de los ataques.
Misteriosamente, a pesar de las sociedades de cachalotes hembra del Atlántico norte y el este del Pacífico son genéticamente similares, sus estructuras sociales son sustancialmente diferentes. En el Pacífico, las unidades de las hembras se reúnen a menudo temporalmente con otras unidades del mismo clan - grupos compuestos por miles de hembras que comparten distintos patrones de clics vocales conocidos como codas. Por otro lado, en el Atlántico no hay evidencia de clanes, y las unidades de hembras raramente se agrupan con otras. Además, los miembros de la unidad en el Atlántico son más propensos a estar relacionados al lado de su madre que los del Pacífico.


Ahora, los investigadores sugieren que estas diferencias podrían deberse a las amenazas de las orcas, también llamadas en EE.UU. ballenas asesinas.


De 10 ataques conocidos sobre cachalotes por orcas, ninguno se llevó a cabo en el Atlántico norte, mientras que seis se llevaron a cabo en el Pacífico este. (Los otros se produjeron en el Océano Austral que rodea la Antártida.) Esto sucede a pesar de que los investigadores han pasado más tiempo observando la vida de los cachalotes en el Atlántico que en el Pacífico.


En el Atlántico, las orcas curiosamente parecen hacer caso omiso de los cachalotes. Los investigadores sugieren que esto se debe a que las orcas son animales apegados a la costumbre, con claras preferencias por presas específicas, aun cuando se encuentren disponibles otros objetivos potenciales.


"Las orcas "residentes" de la costa oeste de EE.UU. y Canadá no cazan todas las especies de salmón, centrándose en el Chinook en lugar del tipo de color rosa o de otro tipo, dijo el investigador Hal Whitehead, un biólogo marino de la Universidad de Dalhousie en Halifax, Canadá. "Las orcas 'Del hielo' orcas en la Antártida, desdeñan tampoco cazan todas las especies de focas, centrándose en la foca de Weddell en lugar de focas cangrejeras. Son como niños melindrosos para comer, y su meticulosidad es casi arbitraria. Parece muy plausible que algunas coman cachalotes, mientras que otras no los incluyen en su dieta".
(Las orcas se agrupan a menudo por su distribución y hábitos alimentarios, con orcas residentes que comen ciertos alimentos en el Pacífico Norte.)
Las preferencias que las orcas tienen por los cachalotes en el Pacífico podría haber llevado a las unidades de cachalotes hembra a agruparse para su seguridad. Esto podría haberles llevado finalmente a formar clanes gigantes.


La caza de ballenas también puede haber jugado un papel importante en estas divergencias, señalaron los científicos. Las hembras de cachalote que viven en los sitios del Atlántico, según analizaron los investigadores, estuvieron prácticamente intactas por la caza de ballenas mecanizada con cañones de arpón, pero la devastación por la caza mecanizada fue especialmente intensa en el Pacífico este. La destrucción de las unidades sociales en el Pacífico puede haber hecho que fuesen menos frecuentes en la naturaleza, sin que los sobrevivientes (a pesar del parentesco) formaran clanes.


Estas diferencias sociales podrían basarse en parte en otros factores, notaron los investigadores. Por ejemplo, pueden jugar un papel las variaciones culturales que no tienen nada que ver con el medio ambiente, pero son difíciles de definir de manera definitiva. Además, los sitios de cachalotes del Atlántico son en general más cálidos y menos ricos en alimentos que los del Pacífico - los grupos de cachalotes en cuestión podrían estar relacionados con diferencias presas, pero debido a la escasez de conocimientos sobre el calamar de aguas profundas del que se alimentan los cachalotes hace difícil saberlo a ciencia cierta.


La investigación futura puede centrarse en las diferencias entre el comportamiento social de los cachalotes en diferentes lugares dentro de cada océano, dijo Whitehead.


Los científicos detallaron sus hallazgos en línea el 30 de marzo en el Journal of Primatology: Multilevel Societies of Female Sperm Whales (Physeter macrocephalus) in the Atlantic and Pacific: Why Are They So Different?
Fuente: http://www.msnbc.msn.com/id/47044439/ns/technology_and_science-science/#.T4m4jlFUavY


CONOCIENDO A LOS CACHALOTES: SU RELACIÓN CON LOS CALAMARES GIGANTES

File:Museum of Natural History.jpg


Museum of Natural History, New York City, USA Mike Goren Creative Commons




Los cachalotes (Physeter macrocephalus)  tienden a alimentarse de peces de profundidad (demersales) y principalmente calamares. A partir de estudios de los contenidos estomacales se sabe que la mayoría de los calamares consumidos suelen tener un tamaño mediano (<1kg), pero muy frecuentemente también se han encontrado picos de calamares gigantes, de los que se estima que pueden llegar a pesar 500kg y que pueden alcanzar tamaños superiores a los 10 metros. Por las marcas que dejan las ventosas de los calamares en la piel de los cachalotes, la peleas entre ellos deben ser bastante reñidas, y ahora se cree que depredador y presa han desarrollado una especie de guerra de armamentos. En las profundidades de los mares, los cachalotes utilizan un sistema de sonar que los calamares no son capaces de detectar y que les permite acercarse sin ser detectados, o ¿no?, ¿los calamares tienen posibilidad de escapar del acecho de este depredador?.




Los científicos del grupo de Dan Nilsson en la Universidad de Lund en Suiza, sugieren en un artículo publicado en la revista Current Biology (doi:10.1016/j.cub.2012.02.031 ) que estas especies de calamares gigantes como (varias especies de Architeuthis)  y el calamar colosal (Mesonychoteuthis hamiltoni) , han desarrollado unos ojos enormes para detectar a los cachalotes. Los calamares gigantes tienen ojos que pueden medir 27 cm de diamétro (algo más que un balón de baloncesto), teniendo un tamaño de cristalino (>9cm) muy superior a la de cualquier pez conocido, incluso que la de los peces de mayor tamaño que estos calamares. También se sabe que en concreto estos calamares gigantes tienen, en relación a su tamaño, unas lentes proporcionalmente más grandes que otras especies de calamares más pequeños, ¿por qué?.


Pero, si en la profundidades del océano no hay luz ¿para que quieren los calamares ojos más grandes?. Se ha sugerido que podrían tener utilidad para detectar a sus presas o para buscar pareja, pero también para escapar de su principal depredador, el cachalote. A partir de modelos matemáticos, estos investigadores sugieren que a profundidades superiores a 1000m, tener ojos muy grandes no tiene mucha utilidad a no ser que sea para detectar organismos bioluminiscentes. Lo que sugieren es que los calamares gigantes podrían detectar la bioluminiscencia que producen estos pequeños animales que viven en las profundidades y que han sido excitados o estimulados por el movimiento del cachalotes. De esta forma, con grandes ojos podrían detectar a bastante distancia la bioluminiscencia inducida por el paso del cachalote y así podría potencialmente escapar, evitando ser capturados.
Desde el punto de vista evolutivo lo que sugieren es que los cachalotes han modelado el gigantismo de los ojos de los calmares gigantes. Este proceso posiblemente también podría servir para explicar porque algunas especies, ya desaparecidas, como el Ichthyosauria
tenían ojos tan grandes.


Fuentes:
A unique advantage for giant eyes in giant squid Current Biology, 2012  
Dan-Eric Nilsson, Eric J. Warrant, Sönke Johnsen, Roger Hanlon, Nadav Shashar
doi:10.1016/j.cub.2012.02.031
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-17365736


Nota : Para la UICN este cetáceo permanece como «vulnerable». En las listas de los EE. UU. lo ubican como «en peligro de extinción».



Odisea en el océano:


Un fantástico documental en 10 capítulos que muestra el viaje vital de un cachalote y como se enfrenta constantemente con el peligro, desde terremotos marinos y tsunamis, hasta ataques de ballenas asesinas y asombrosas batallas con los Kraken, los legendarios y mitológicos calamares gigantes.





























4/08/2012

ESPECIES ÚNICAS DE LAS ISLAS GALÁPAGOS AMENAZADAS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO



Un aumento de especies "invasoras" como la avispa y la mora, y el colapso de las colonias de iguanas y pingüinos son algunos de los posibles efectos del cambio climático en las Islas Galápagos, según han dicho expertos, que alertaron de que la presencia humana agravará los problemas.


Galápagos es un lugar especial por la confluencia de corrientes marinas de temperaturas diferentes, lo que permite la coexistencia de pingüinos y lobos marinos, preparados para el frío, con corales ecuatoriales y tiburones martillo, por ejemplo.


Aisladas al estar a 1.000 kilómetros de la costa ecuatoriana, sus especies cambiaron para adaptarse a condiciones climáticas muy específicas y se convirtieron en especies únicas, que inspiraron a Charles Darwin a escribir su teoría de la evolución.


No obstante, los cambios en el clima planetario modificarán esas circunstancias en las que se desarrollaron animales y plantas endémicos, lo que supondrá una grave amenaza para su supervivencia, según afirmaron varios expertos en una conferencia en Puerto Ayora, la ciudad más grande del archipiélago.


Entre ellos estaba Nicholas Stern, execonomista jefe del Banco Mundial y una de las voces más escuchadas en el debate sobre cambio climático a nivel mundial. El economista británico advirtió de que el aumento "espectacular" de la presencia humana en las islas amplificará el impacto del calentamiento global y sugirió limitar el número de visitantes.


"Ustedes no pueden asumir que en los próximos 10, 15 o 20 años suministrarán o podrán suministrar los maravillosos servicios turísticos para todos los que quieran venir. Me parece que la cuestión de cuántos (turistas) es simplemente inevitable", dijo Stern a una audiencia compuesta por funcionarios, trabajadores del parque y residentes.


El Parque Nacional Galápagos ha restringido el número de visitas a algunos lugares de especial interés, pero no hay tope al volumen de turistas que entra a las islas, según informó una portavoz de esa entidad.


Hace unos 30 años llegaban a sus costas unos 20.000 visitantes al año, mientras que ahora son 180.000, que generan importantes recursos para el Estado ecuatoriano. Del mismo modo, los residentes se han incrementado de unos 1.300 en 1950 a 25.000 en 2010, según datos oficiales.


El aumento de la presencia humana también ha incrementado la entrada de especies invasoras, como las ratas, la mosca de la fruta, el caracol africano y la hormiga cabezona.


Los científicos prevén que el calentamiento global traerá más lluvias a las Galápagos, las cuales perjudicarán a los bosques de cactus opuntia y a las tortugas gigantes que dan el nombre a las islas.


"Los cambios en la temperatura abren la ventana o la oportunidad a especies nuevas" que pueden desplazar a las endémicas, alertó en la conferencia Stuart Banks, director de la Estación Científica Charles Darwin, dedicada a la investigación de la vida en las islas.


Banks cree que las condiciones atmosféricas futuras se parecerán más a las ocurridas durante El Niño, un fenómeno climático generado por un calentamiento del agua superficial en el Océano Pacífico, el cual también será más intenso y frecuente.


Las Galápagos lo sufrieron a principios de los 80 y finales de los 90 y las consecuencias fueron "devastadoras", según un informe elaborado por organizaciones no gubernamentales, el Ministerio del Ambiente y el propio parque. Entonces murieron un 90% de las iguanas marinas, un 50% de los lobos marinos y un 50% de los cormoranes no voladores, mientras que las focas perdieron a casi todas sus crías. Además, la población de pinginos de Galápagos cayó un 75% y con 1.000 parejas actuales aun no se ha recuperado, explicó Eliecer Cruz, del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).


Luis Suárez, director ejecutivo de Conservación Internacional, sugirió reducir las áreas donde se permite pescar para dar al ecosistema un espacio más amplio donde recuperarse tras un fenómeno climático extremo. No obstante, a ello se oponen los intereses pesqueros, en nombre de la especie invasora más peligrosa de todas, el ser humano.

Fuente:Prensa digital

4/05/2012

VISUALIZACIÓN DE LAS CORRIENTES OCEÁNICAS EN EL MAR MEDITERRÁNEO Y EL ATLÁNTICO OCCIDENTAL

corrientes marinas en el Mediterráneo - animación NASA




Credit : NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio



Esta visualización muestra los flujos de las corrientes oceánicas en el mar Mediterráneo y el Atlántico Occidental. El periodo para esta visualización va del 16 de febrero de 2005 hasta el 16 de enero de 2006. Para cada segundo de los pasos en la visualización, pasan en la simulación unos 2,75 días.
Los colores de los flujos representa sus profundidades. Los flujos blancos están cerca de la superficie, mientras que los flujos más profundos son más azules.
Esta visualización se produce con la salida del modelo de la articulación del proyecto MIT/JPL: "Estimación de la distribución y el Clima del Océano, Fase II o ECCO2". ECCO2 utiliza el modelo de circulación general del MIT (MITgcm) para sintetizar in situ los datos por satélite de los océanos y el hielo marino del mundo en resoluciones que empiezan a resolver los remolinos oceánicos y otros sistemas actuales más pequeños, que transportan el calor y el carbono en los océanos.


Esta visualización fue creada en apoyo de la conferencia de la UNESCO 2011 en París, Francia.


Nota: 


El mar Mediterráneo es el mar con las tasas más elevadas de hidrocarburos y contaminación del mundo. El Mediterráneo se enfrenta a varios problemas derivados de la mano del hombre: la sobrepesca, las técnicas de pesca destructivas, el exceso de urbanismo en la franja litoral, la contaminación y el calentamiento global.
 El Mediterráneo renueva sus aguas cada 90 años aproximadamente.

4/02/2012

lA EXPLOTACIÓN PETROLERA POSIBLE CAUSA DEL VARAMIENTO DE DELFINES EN PERÚ

Internet




En lo que va del año unos 3 mil delfines han varado muertos en las playas de la región Lambayeque, en el norte de Perú, supuestamente por los efectos de la explotación petrolera en la zona, alertó el diario Perú21.


Según el director de Ciencias de la Organización Científica para Conservación de Animales Acuáticos (ORCA), Carlos Yaipén, la muerte de los mamíferos se debe a una "burbuja marina", una bolsa acústica que se forma al utilizar en la profundidad del mar los equipos para buscar petróleo.


"Las petroleras utilizan diferentes frecuencias de onda acústica y los efectos producidos por estas burbujas no son visibles a simple vista, sino que generan efectos posteriores en los animales. Eso puede producir la muerte por impacto acústico, no sólo de delfines, sino también de lobos marinos y ballenas", afirmó Yaipén al diario.


El especialista agregó también que el impacto acústico genera en los animales pérdida de equilibrio, desorientación y hemorragias internas.


La Asociación de Maricultores de Lambayeque descartó que los pescadores del lugar hayan asesinado a los delfines.


La causa de la muerte es investigada por el Instituto del Mar del Perú (Imarpe), que ha tomado muestras de los animales.


Fuente e imagen: EL Heraldo.CO

3/26/2012

LA CAZA DE FOCAS EN CANADÁ HA COMENZADO DE NUEVO


Foto: EFE/Sheryl Fink


A pesar de las protestas internacionales, en Canadá ha comenzado de nuevo la caza de focas, a la que dio luz verde el gobierno a comienzos de esta semana.


El Ministerio de Pesca adelantó en esta ocasión en cuatro días el inicio de la temporada de caza en el golfo de San Lorenzo, a causa de las cálidas temperaturas.


El gobierno volvió a fijar la cuota de caza en 400,000 ejemplares, el mismo número que el año pasado, cuando se elevó el número en 70,000.


Según el diario "Globe and Mail", el Fondo Internacional para le Bienestar Animal (IFAW, por sus siglas en inglés) informó de que cinco barcos pesqueros se disponían a partir a la isla de Magdalena. Aún no se sabe si la isla de Terranova también adelantara la pesca de focas.


Según el Ministerio de Pesca canadiense, "el año pasado, el 80 por ciento de las crías de focas murió por falta de hielo", que les sirve como hogar.


La pesca de una pequeña proporción de estas focas está reservada a los nativos de la zona, pero más de 371,000 pueden ser apresadas con fines comerciales.


Fuente: Dpa 


3/23/2012

EL VOLCÁN DE "LAS CALMAS" EN EL HIERRO FILMADO CON EL ROV DEL B/O ATLANTIC EXPLORER


Científicos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a bordo del buque oceanográfico fletado por la universidad a la empresa QSTAR SLU para realizar campañas en la zona del Mar de las Calmas (El Hierro), han podido filmar por medio de un robot submarino del buque Atlantic Explorer el cono del volcán submarino y ha sido el primer ROV (vehiculo submarino) que se posa en el cono del volcán.


Los científicos señalan que no existe tremor en la superficie del agua, pero sí se puede apreciar una "lluvia de estrellas incandescentes" en la boca del volcán, ya que el foco volcánico continúa activo, donde se han tomado muestras de más de 60º de temperatura del agua. En la zona también han podido comprobar que la vida marina ha vuelto a aparecer en las inmediaciones del volcán.


En la campaña, denominada GUAYOTA 2-ULPGC, han participado investigadores del GEOVOL (Grupo de Geología de Terrenos Volcánicos), la División de Robótica y Oceanografía Computacional (IUSIANI- Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería) y del IOCAG (Instituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global)— todos ellos de la ULPGC-- y en ella colaboran el Instituto Jaume Almera (CSIC) y el Centro Oceanográfico de Canarias (IEO).


La campaña se desarrolla a bordo del B/O Atlantic Explorer (QSTAR S.L.U.) para el estudio del volcán submarino de El Hierro y su afectación oceanográfica, así como para la observación y filmación del cono volcánico.


Los primeros resultados de las imágenes que han podido grabarse son:


- Por primera vez se han obtenido imágenes del nuevo volcán submarino surgido cerca de La Restinga (El Hierro), en su flanco suroeste y en área cercana al cráter (a 172 m)


- En ambas misiones se ha comprobado que el foco volcánico principal continúa aún activo


- Surgiendo desde profundidades de unos 120 m, se aprecia la formación de chorros calientes convectivos que alcanzan profundidades de unos 40-60 m. En la salida del martes 13, el ROV penetró en uno de ellos y realizó varios giros incontrolados, mientras que su sensor de temperatura aumentó bruscamente


- Asimismo, desde esas mismas profundidades se generan proyecciones piroclásticas de unos 40-50 m de altura (es decir, los piroclastos alcanzan profundidades de 80-70 m), que rápidamente forman trayectorias balísticas (parabólicas) y caen por gravedad. Algunos de esos piroclastos parecen ser de gran tamaño (tipo bombas volcánicas)


- En la inmersión del miércoles 14 se llegó a filmar el flanco suroeste de este cono principal, poniéndose de manifiesto que tiene una gran pendiente y está formado, fundamentalmente, por piroclastos de gran tamaño, algunos de los cuales son similares a las bombas volcánicas huecas que alcanzaron la superficie en los meses de noviembre y diciembre


- Finalmente, en las cercanías de ese flanco, a una profundidad de unos 170m y bajo una lluvia de cenizas, había un banco de peces (medregales posiblemente) conviviendo con el volcán. Asimismo, confundidos con las cenizas se observa multitud de pequeños organismos y ya, más cerca de la superficie, medusas. 

Fuente: ULPGC, QSTAR

3/19/2012

LOS OCÉANOS DEL PLANETA HAN PERDIDO LA CUARTA PARTE DE SUS AGUAS




La masa de agua de los océanos de la Tierra se ha reducido en una cuarta parte en 4.000 millones de años debido a la pérdida de hidrógeno que asciende al espacio para saturar la atmósfera con oxígeno.


Los científicos del Museo Nacional de Historia Natural de Dinamarca llegaron a esta conclusión mediante la comparación de la composición isotópica del agua del océano moderno y del “agua petrificada”, mineral serpentina, formada alrededor de hace 3,8 millones de años en el territorio de la actual Groenlandia.
 

Serpentina visto a través de un microscopio (Foto: Emily Papa) 

El mineral geológico serpentina se forma a altas temperaturas, cuando las aguas del océano penetran en las grietas y fisuras de la corteza terrestre. “En el agua que cubría el planeta en los albores del tiempo, los isótopos ligeros de hidrógeno predominaban sobre los pesados”, destaca la autora del estudio, Emily Papa.


Los investigadores explican el fenómeno señalando que el hidrógeno, formado por isótopos ligeros, ‘voló’ al espacio.


Según la experta, en un momento determinado de la historia evolutiva del planeta (es decir, aproximadamente hace unos 2,4-2,2 millones de años), la proporción de oxígeno en la atmósfera aumentó tanto que se inició un proceso de reposición química del agua. El oxígeno de la atmósfera actúa como una barrera que, al reaccionar con los átomos ‘fugitivos’, forman moléculas de agua que vuelven posteriormente a caer en el océano.


Además, los científicos fueron capaces de determinar que hace 4.000 millones de años la cantidad de metano en la atmósfera de la Tierra era 50-500 veces mayor de la que se registra ahora.


Fuente: prensa digital

3/16/2012

Científicos de la ULPGC comprueban que la vida ha vuelto al Mar de Las Calmas aunque el foco permanece activo


Científicos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a bordo del buque oceanográfico fletado por la universidad para realizar campañas en la zona del Mar de las Calmas (El Hierro), han podido filmar por medio de un robot submarino del buqueAtlantic Explorer el cono del volcán submarino y ha sido la primera cámara que se posa en el cono del volcán.

Los científicos señalan que no existe tremor en la superficie del agua, pero sí se puede apreciar una “lluvia de estrellas incandescentes” en la boca del volcán, ya que el foco volcánico continúa activo, donde se han tomado muestras de más de 60º de temperatura del agua. En la zona también han podido comprobar que la vida marina ha vuelto a aparecer en las inmediaciones del volcán.

En la campaña, denominada GUAYOTA 2-ULPGC, han participado investigadores del GEOVOL (Grupo de Geología de Terrenos Volcánicos), la División de Robótica y Oceanografía Computacional (IUSIANI- Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería) y delIOCAG (Instituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global)— todos ellos de la ULPGC-- y en ella colaboran elInstituto Jaume Almera (CSIC) y el Centro Oceanográfico de Canarias (IEO).


La campaña se desarrolla a bordo del B/O Atlantic Explorer (QSTAR S.L.U.) para el estudio del volcán submarino de El Hierro y su afectación oceanográfica, así como para la observación y filmación del cono volcánico.

Los primeros resultados de las imágenes que han podido grabarse son:

- Por primera vez se han obtenido imágenes del nuevo volcán submarino surgido cerca de La Restinga (El Hierro), en su flanco suroeste y en área cercana al cráter (a 172 m)

- En ambas misiones se ha comprobado que el foco volcánico principal continúa aún activo

- Surgiendo desde profundidades de unos 120 m, se aprecia la formación de chorros calientes convectivos que alcanzan profundidades de unos 40-60 m. En la salida del martes 13, el ROV penetró en uno de ellos y realizó varios giros incontrolados, mientras que su sensor de temperatura aumentó bruscamente

- Asimismo, desde esas mismas profundidades se generan proyecciones piroclásticas de unos 40-50 m de altura (es decir, los piroclastos alcanzan profundidades de 80-70 m), que rápidamente forman trayectorias balísticas (parabólicas) y caen por gravedad. Algunos de esos piroclastos parecen ser de gran tamaño (tipo bombas volcánicas)

- En la inmersión del miércoles 14 se llegó a filmar el flanco suroeste de este cono principal, poniéndose de manifiesto que tiene una gran pendiente y está formado, fundamentalmente, por piroclastos de gran tamaño, algunos de los cuales son similares a las bombas volcánicas huecas que alcanzaron la superficie en los meses de noviembre y diciembre

- Finalmente, en las cercanías de ese flanco, a una profundidad de unos 170m y bajo una lluvia de cenizas, había unbanco de peces (medregales posiblemente) conviviendo con el volcán. Asimismo, confundidos con las cenizas se observa multitud de pequeños organismos y ya, más cerca de la superficie, medusas.


La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria fletó un barco para facilitar la realización de investigaciones científicas en el mar de la Restinga (El Hierro), en la zona donde se encuentra el volcán submarino.

El Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación de la ULPGC, que dirige Fernando Real, ha coordinado el alquiler del buque Atlantic Explorer a la empresa QStar, que va a realizar 7 campañas de investigación en tres meses y medio, a partir del 17 de febrero. Las investigaciones serán realizadas por los científicos de los Departamentos de Biología, Física y Química, de los Institutos Universitarios de Oceanografía y Cambio Global (IOCAG), de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería (SIANI) y de Sanidad Animal (IUSA), del Banco Español de Algas y de los grupos de investigación de Oceanografía Biológica, Física y por Satélite, de Química Marina, de Robótica, de Ecología Marina y Pesquerías y de Geología, entre otros.







En nombre de SOS OCÉANOS damos las gracias a la empresa QSTAR SLU y a la ULPGC por habernos remitido dicho documento para poder compartirlo.

PDF ROV

3/09/2012

LOS " SANTUARIOS " DEL GOLFO DE CALIFORNIA LUGAR IDÓNEO PARA LA REPRODUCCIÓN DE LAS BALLENAS GRISES






File:Gray whale.jpg


Imagen:  Wikimedia Commons.



El Golfo de California, un santuario para la ballena gris.  Cada año miles de especímenes de este pacífico y amistoso cetáceo, que llega a medir unos 15 metros y pesa hasta 40 toneladas, llegan para reproducirse en las costas de la península de Baja California.
Más de tres mil 550 ballenatos nacieron desde 2007 a enero de este año en el santuario ballenero del Golfo de California, donde cada invierno llegan las ballenas para reproducirse en las cálidas aguas mexicanas, informaron hoy fuentes oficiales. 


"De 2007 a febrero de 2012 nacieron en aguas mexicanas tres mil 553 crías de ballena gris, lo que reafirma que los santuarios de México son lugares idóneos y seguros para la reproducción de la especie", afirmó en un comunicado la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). 


Cada año miles de especímenes de ballena gris, un pacífico y amistoso cetáceo que llega a medir unos 15 metros y pesa hasta 40 toneladas, llegan para reproducirse en las costas de la península de Baja California, en particular en el Mar de Cortés. 


La dependencia agregó que desde diciembre pasado hasta principios de marzo se han contabilizado 2.721 especímenes de ballena gris, entre ejemplares adultos y crías, la mayor cantidad desde que se comenzó a registrar la llegada de los cetáceos en 1996. 


El titular de la Semarnat, Juan Rafael Elvira Quesada, precisó que de los más de 2.700 cetáceos, 1.198 ejemplares son crías y 1.523 son ballenas adultas. 


"Por la alta proporción de alumbramientos de ballenatos en la Laguna Ojo de Liebre, esta se constituye en el principal 'cunero' de la ballena gris del que se tenga registro", detalló. 


Elvira Quesada explicó que el numero de crías pasó de 183 en 2010, a 599 en 2011, y en este año se logró un récord con las 1.198, y que la cifra total de ballena gris en 2012 casi duplicó a la del año pasado, cuando se avistaron 1.482 especímenes. 


Las cifras de cada año reflejan variaciones de los ciclos naturales y la presencia de factores que inciden en el comportamiento de las ballenas, entre esos la temperatura superficial del océano y la disponibilidad de alimento, abundó. 


El ministro indicó que una hipótesis es que en años más cálidos, las ballenas se quedan más al norte del continente. 


Recordó que México mantiene una política de preservación de estos santuarios y desarrolla acciones de protección a la ballena.


Fuente: prensa digital


3/08/2012

EL INVENTARIO ESPAÑOL DE HABITAS Y ESPECIES MARINAS A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS EN LA PLATAFORMA BIODIVERSIA





Inventario Español de Hábitats y Especies Marinas


Se han puesto a disposición de los usuarios en la Plataforma Biodiversia los protocolos de recogida de datos en los Centros de Buceo
Cualquier aportación al Inventario Español de Hábitats y Especies se considera de la máxima importancia, ya que permite completar información sobre el estado de conservación, distribución y abundancia de nuestra biodiversidad. El objeto del mencionado Inventario es recopilar la información existente sobre el estado de nuestra biodiversidad terrestre y marina, lo que contribuirá a dar cumplimiento a numerosos compromisos internacionales, al tiempo que sirve como una herramienta inestimable para el conocimiento, planificación, gestión y conservación de la biodiversidad. Estos inventarios (hábitat y especies) forman parte del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (IEPNB), instrumento creado por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, para recoger la distribución, abundancia, estado de conservación y utilización de los elementos del patrimonio natural, haciendo especial hincapié en aquellos elementos que necesiten medidas específicas de conservación o que estén declarados de interés comunitario.  


Para facilitar la aportación de información relacionada con la biodiversidad marina, en concreto, en Biodiversia se creó el grupo "Biodiversidad Marina". Éste surgió a petición del propio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que quería hacer partícipe a toda la comunidad científica así como a los interesados en el mundo marino en los dos Inventarios relacionados: el Inventario Español de Especies Marinas (IEEM) y el Inventario Español de Hábitats Marinos (IEHM).  


El Inventario Español de Especies Marinas se encuentra en fase de recopilación de información. Hasta ahora se han definido la estructura de las bases de datos que formarán el Inventario y se están poniendo en marcha mecanismos de coordinación con los organismos implicados para que de los elementos que van a integrar el Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (IEPNB) estén dotados de una estructura común que facilite la lectura, comprensión y comparabilidad de la información que ofrecerán. Estas actuaciones, están siendo comunes a todos los inventarios que se encuentran en esta fase inicial, ya que lo importante es definir una estructura de almacenamiento de datos común y organizada. Este esfuerzo inicial permitirá el correcto uso de los datos y su análisis.  


También se está procediendo al contacto con distintas instituciones y organismos que puedan nutrir de datos al IEEM y se están recopilando y procesando los listados de especies marinas contenidos en la legislación española y los convenios internacionales de los que ESPAÑA es Parte Contratante.  


El Inventario Español de Hábitats Marinos (IEHM) se encuentra, igualmente, en la fase de recopilación de información. En este caso, para el establecimiento y mantenimiento de la Lista Patrón de hábitats marinos, imprescindible para la entrada de información procedente de distintas fuentes, se ha creado un Grupo de Trabajo de hábitats marinos, formado por representantes expertos de la comunidad científica a nivel nacional cuyos trabajos se encuentran muy avanzados. Se espera que la elaboración del IEHM contribuya a mejorar el conocimiento del patrimonio natural existente así como de su estado, y sirva de base para futuros estudios que analicen y determinen las causas de los cambios que se producen en el medio marino, además de contribuir a la planificación y gestión del patrimonio natural. 


La información recopilada hasta el momento para ambos Inventarios está disponible en la página del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 


Para contribuir a avanzar en estas fases iniciales, se han puesto a disposición de los centros de buceo, que son quienes mejor conocen algunos de nuestros rincones subacuáticos, estos protocolos de buceo, disponibles en la Plataforma Biodiversia. En ellos se establecen unos requisitos mínimos para la recogida de datos sobre habitats y especies marinas presentes en las aguas españolas. Siempre que los datos hayan sido recogidos siguiendo estas pautas podrá ser considerada su inclusión en el Inventario Español de Hábitats y Especies Marinos. De esta manera, se logrará una armonización de la captura de la información que hace posible la comparación con datos de diferentes fuentes. 


Los protocolos que se pueden consultar y que animamos a cumplimentar son los siguientes:





 Tanto para el conocimiento como para la conservación es necesaria la colaboración y la participación pública. Por ello, cualquier centro de buceo que esté interesado en reportar información al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente puede hacerlo completando los formularios que aparecen en dichos protocolos, remitiéndola al correo electrónico biodiversia@fundacion-biodiversidad.es.  


Toda aportación es bienvenida ya que, sin duda, repercutirá en un mejor conocimiento y conservación de nuestra biodiversidad marina y, un buen conocimiento de nuestra biodiversidad contribuye a su mejor conservación. Para ampliar información, os animamos a visitar la siguiente la página del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente relativa al Inventario Español de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad:
 http://www.magrama.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/Triptico_IEHEM_tcm7-187377.pdf


Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

3/05/2012

Images of the bloom were captured by Australian scientists.
 
Desde el espacio se puede ver una gran extensión de algas flotando en aguas de la Antártida, causando un frenesí de alimentación.

Imágenes de la floración, que se estima que alrededor de 200 kilómetros de ancho y 100 kilómetros de largo, fueron capturados por científicos australianos la  vigilancia de un satélite de 650 kilómetros sobre la tierra.

Científicos de la División Antártica Australiana dicen que todavía no están seguros  es lo qué causó la floración pero predicen lo que causan un gran revuelo entre la fauna local.

El i nvestigador Mark Curran dice que gran parte de la cadena alimentaria se benefician de las algas.

"Podría esperar un comportamiento más animal en esta región como resultado de los depredadores persiguiendo a las especies menores que alimentan este tipo de algas", dijo.

"[Es] el krill y otro plancton del zoológico y, a continuación, por supuesto que tienes los pingüinos, focas y ballenas que se alimentan los peces o el krill sí."

Dr Curran dice el crecimiento verde está pensado para ser Phaeocystis que produce algas y una teoría detrás de su existencia es un aumento en los niveles de hierro.

Dice que la Antártida experimenta fuertes vientos en el verano que puede haber soplado nieve fuera del continente congelado y en el océano.

Dice que hay pequeños niveles de hierro en la nieve de la Antártida.

"Muy, muy pequeñas cantidades de hierro actúan como un nutriente. "Normalmente las algas en esta región son hierro limitada y así cuando reciben una pequeña cantidad de hierro y tienen todo lo que necesitan, eso es suficiente para que puedan florecer, dijo.



Las algas ha sido flotando durante los últimos 20 días y era visible desde el espacio tan tarde como el domingo.

Dr Curran dice podría colgar por un tiempo aún, pero finalmente se dispersan naturalmente.

"Mueren, cosas como las bacterias llegue hasta allí y se alimenta de material y, a continuación, el material finalmente se hundirá al fondo del océano - algo que no ha sido consumido por arriba de la cadena alimentaria, depredadores", dijo.

Pero es de esperar que no sea antes del buque de investigación que Aurora Australis viaja a través de la región.

El barco dejó recientemente Base Mawson, al oeste de donde la floración es flotante y es probable que viaje a través del área poco.

Dr Curran dice que espera que la Aurora Australis será capaz de recoger muestras de agua de la zona para hacer por lo que los científicos pueden probar e identificarlo.

Dice la floración es un acontecimiento natural y es improbable que un impacto negativo en el medio ambiente.