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Cambios estequiométricos de las hojas del pasto marino, Zostera marina, en bahía San Quintín: efectos sobre los mesoherbívoros
Stoichiometric changes of the leaves of the seagrass, Zostera marina, in San Quintin bay: effects over the mesograzers.
Karen Raquel Villegas Manríquez
SILVIA EMILIA IBARRA OBANDO
Cira Gabriela Montaño Moctezuma
Acceso Abierto
Atribución
Zostera marina
En este estudio se analizó la razón C:N y la composición isotópica del <sup>¹⁵</sup>N en las hojas del pasto marino, Zostera marina, en sus epífitas, en la combinación de Zostera con epífitas y en los mesoherbívoros asociados: crustáceos, poliquetos, gasterópodos, etc., de 500 µm a 2 mm. El objetivo fue conocer si la variación estequiométrica de Z. marina se reflejaba en la biomasa de los mesoherbívoros que la consumen, bajo la hipótesis de que durante eventos de surgencia, hay más nitrógeno en la columna de agua que puede ser utilizado por los productores primarios, y que a su vez los mesoherbívoros consumirán el alimento con la mayor cantidad de nitrógeno. Esperábamos que la localidad de la Boca tuviera los valores más ligeros de δ15N y una baja razón C:N, lo que se traduciría a una mayor biomasa de mesoherbívoros. El trabajo de campo se realizó durante febrero, abril, y junio de 2014, en tres praderas de Z. marina, ubicadas en la Cabeza, Centro, y Boca, dentro de la bahía de San Quintín, Ensenada, Baja California. La Boca presentó los valores más ligeros de δ^(15)N (10.4±.3‰), y el Centro los más pesados (12±.3‰). No hubo diferencias significativas en la razón C:N de las tres localidades y meses de muestreo. Al juntar las tres localidades, encontramos una relación lineal entre los valores de δ^(15)N de Z. marina y la lapa Tectura depicta (R^²=.47, n=10), y crustáceos (R^²=.29, n=16). Los caracoles y los crustáceos mostraron una relación lineal con las epífitas (R^²=.14, n=25 y R^²=.31, n=17, respectivamente). Igualmente, entre los valores de δ^(15)N de Zostera con epífitas y T. depicta (R^²=.59, n=11), y crustáceos (R^²=.22, n=17). Estos resultados sugieren que T. depicta consume Z. marina, los crustáceos se alimentan tanto de Z. marina como de sus epífitas y los caracoles consumen únicamente epífitas. Se encontró que en efecto, la mayor biomasa de mesoherbívoros correspondió a la Boca, y que la biomasa de la lapa T. depicta, de los caracoles, y de los poliquetos estuvo relacionada con la densidad de Z. marina. De igual manera, la biomasa de los crustáceos y de los caracoles estuvo relacionada con la biomasa de Zostera. El efecto de enriquecimiento sobre los mesoherbívoros que consumen pastos, T. depicta y crustáceos, fue evidente en su biomasa, ya que ambos grupos taxonómicos mostraron altos valores de biomasa en las mismas localidades y meses que Z. marina. La biomasa de los caracoles y su asociación con Z. marina, sugiere que Zostera provee hábitat y refugio a este grupo. Los resultados confirman que, en efecto, los cambios en el contenido de nitrógeno de las hojas de Zostera, resultan en cambios en la biomasa de sus consumidores.
In this study we analized the C:N ratio and the <sup>15</sup>N isotopic composition on the seagrass, Zostera marina, on its epiphytes, on the combination of Zostera with epiphytes, and on the associated mesograzers: crustaceans, polychaetes, gastropods, etc. from 500 µm to 2 mm. The objective was to know if the stoichiometric variation of Z. marina reflected in changes of the mesograzers biomass that consume it, under the hypothesis that during upwelling events, there are more nitrogen in the water column that can be used by the primary producers, and at the same time the mesograzers will consume the food with the highest nitrogen quantity. We expected that the Mouth site had the lightest δ^(15)N values and a low C:N ratio, which would result in higher mesograzers biomass. The field work took place during february, april, and june, 2014, in three Z. marina meadows, located in Head, Center, and Mouth, inside San Quintin bay, Ensenada, Baja California. The Mouth had the lightest δ15N values (10.4±.3‰), and the Center the heaviest (12±.3‰). There were no significant differences in the C:N ratio between stations and months. Pulling together the stations, we found a linear relationship between the δ^(15)N values of Z. marina and Tectura depicta (R^²=.47, n=10), as well between crustaceans (R^²=.29, n=16). The snails and the crustaceans showed a linear relationship with the epiphytes (R²=.14, n=25 and R^²=.31, n=17, respectively). Equally, there was a linear relationship between the δ^(15) values of Zostera with epiphytes and T. depicta (R^²=.59, n=11), and crustaceans (R^²=.22, n=17). These results suggest that T. depicta consume Z. marina, the crustaceans consume Z. marina and its epiphytes as well, and the snails consume only epiphytes. We found that, indeed, the higher biomass of the mesograzers did belong to the Mouth, and that the biomass of the limpet T. depicta, of the snails, and of the polychaetes, was related with the Z. marina density. Similarly, the crustaceans and snails biomass was related with the Z. marina biomass. The enrichment effect on the mesograzers, T. depicta and crustaceans, was evident in their biomass, because these two groups showed high biomass values at the same sites and months as Z. marina. The snails biomass and its association with Z. marina, suggest that Zostera provide habitat and refuge to this group. The results confirm that changes in the N quantity of the Zostera leaves, result in changes in the biomass of their grazers.
CICESE
2015
Tesis de maestría
Español
Villegas Manríquez,K.R.2015.Cambios estequiométricos de las hojas del pasto marino, Zostera marina, en bahía San Quintín: efectos sobre los mesoherbívoros.Tesis de Maestría en Ciencias. Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California.98 pp.
PECES Y FAUNA SILVESTRE
Aparece en las colecciones: Tesis - Ecología Marina

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