Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10553/1960
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dc.contributor.advisorAristegui, J.-
dc.contributor.authorGarcía Muñoz, Mercedes-
dc.creatorGarcía Muñoz, Mercedeses
dc.date2006es
dc.date.accessioned2009-10-08T02:31:00Z-
dc.date.accessioned2018-06-05T12:32:37Z-
dc.date.available2018-06-05T12:32:37Z-
dc.date.issued2006en_US
dc.identifier.isbn978-84-692-1849-5en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10553/1960-
dc.descriptionPrograma de Doctorado: Oceanografía Biológicaen_US
dc.description.abstractLa zona de estudio constituye una región de transición costa-océano compleja caracterizada por una fuerte variabilidad mesoescalar, frecuentemente irrumpida por la presencia de remolinos y filamentos costeros. Por otro lado, la región Canaria se considera un sistema heterotrófico ya que, de forma general, la respiración (R) es mayor que la producción primaria (P). Una posible explicación al desequilibrio R-P puede relacionarse con la variabilidad física de la región de transición Canaria, en el sentido que, tanto remolinos como filamentos pueden constituirse como los dos principales mecanismos de transporte de materia orgánica desde el afloramiento costero. El exceso de materia orgánica aportada por estas estructuras puede ser respirado por la comunidad de heterótrofos provocando las altas tasas de respiración medidas en la zona, e incluso puede convertirse en un factor regulador en el desarrollo de la comunidad planctónica. Por otro lado, el transporte neto de materia orgánica está condicionado, en primer lugar, por la recirculación de la materia orgánica a través de la interacción remolinos-filamentos. Y en segundo lugar, por la remineralización de la materia orgánica a la vez que es transportada. De esta forma, sería lógico pensar que, si los compuestos orgánicos más lábiles son selectivamente utilizados, la materia orgánica transportada es cada vez cada vez más refractaria, pudiendo llegar a un estado de degradación que imposibilite su utilización y favorezca su acumulación. Sin embargo, cabe pensar que también tienen lugar una serie de procesos productivos de COD a medida que el agua está siendo transportada. En este sentido, se ha comprobado en diversos experimentos in situ y en laboratorio que cuando los procesos heterotróficos son importantes, en particular, los protozoos pueden ser los responsables de más del 50% de la producción de COD.en_US
dc.formatapplication/pdfes
dc.languagespaen_US
dc.subject2306 Química orgánicaen_US
dc.subject251002 Oceanografía químicaen_US
dc.subject.otherBiogeoquímicaen_US
dc.titleDistribución, transporte y remineralización de la materia orgánica en la región de Canariasen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen_US
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dc.compliance.driver1es
dc.contributor.departamentoDepartamento de Biologíaen_US
dc.contributor.facultadFacultad de Ciencias del Maren_US
dc.fechadeposito2009-10-08T09:25:24Zes
dc.identifier.absysnet"558509 ; 344826"es
dc.investigacionCienciasen_US
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
dc.type2Tesis doctoralen_US
dc.utils.revisionen_US
dc.identifier.matricula21455
dc.identifier.ulpgcen_US
item.grantfulltextopen-
item.fulltextCon texto completo-
crisitem.advisor.deptGIR IOCAG: Oceanografía Biológica y Algología Aplicada-
crisitem.advisor.deptIU de Oceanografía y Cambio Global-
crisitem.advisor.deptDepartamento de Biología-
Appears in Collections:Tesis doctoral
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