Mostrando entradas con la etiqueta satélite. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta satélite. Mostrar todas las entradas

jueves, 14 de octubre de 2010

El bloom de los Haptophyta y la fijación de CO2.

De cuando en cuando, nos llegan imágenes de los satélites en las que se muestran inmensas manchas verde azuladas claro destacando sobre el resto del océano. Esas manchas o bloom, se deben a crecimientos masivas de algas, en buena parte de los casos a procesos antropogénicos como eutrofizaciones por contaminantes y metales o como en el caso que nos afecta por exceso de CO2 atmosférico, como le ocurre a Emiliania huxleyi, un alga de la División Haptophyta.




Coccolithophorids in the Bering Sea - NASA Visible Earth
Sensor OrbView-2/SeaWiFS -- Visualization Date 1998-04-25

Emiliania huxleyi es una especie de las algas Haptófitas, causante de afloramientos masivos de color verdeazulados. Como en la mayoría de las especies de la División Haptophyta, E. huxleyi tiene una cubierta externa (cocosfera) compuesta por pequeñas escamas (cocolitos) Carbonato cálcico.

Este carbonato cálcico, lo obtienen a través de la fijación de CO2 atmosférico y es cuando hay unas concentraciones externas de CO2 superiores a lo normal, cuando se producen estos afloramientos masivos, como una especie de "regulación" local.

Esta formación masiva de cocolitos que recubren al alga, van a ser fijadores de CO2 atmosférico y con el paso del tiempo, este CO2 almacenado como Carbonato cálcico se va a ir al fondo del océano, de forma que quedará depositado en los fondos oceánicos.


La formación de cocolitos y la formación de nubes.

Desde hace tiempo, se sabe que los cocolitofóridos, están implicados en procesos de producción de sulfuro de dimetilo que sale a la atmósfera, donde reacciona con los gases atmosféricos, produciendo gotas microscópicas de Ácido Sulfúrico.

El Ácido sulfúrico, junto con la energía de los rayos cósmicos, acaba produciendo gotas de agua, que compondrían las nubes y así enfriar la tierra. (Parte de los experimentos LOHAFEX estaban relacionados con este tipo de algas).




Kipinä S. Effect of UV-B radiation on DMSP contents of the coccolithophond Emiliania huxleyi. http://irs.ub.rug.nl/dbi/4ca3240ac0ec1



El crecimiento masivo de estas algas, se ve favorecido en determinadas épocas del año, generalmente cuando hay concentraciones atmosféricas más elevadas de lo normal a esa época o después de tormentas y siempre y cuando, el océano disponga de una cantidad apropiada de hierro, ya que es el nutriente limitante.

¿Por qué ocurre el bloom?

E. huxleyi, vive cerca de la superficie, donde le llega la luz solar y es el mayor productor de carbonato cálcico (CaCO3) del océano.

Una elevada concentración de CO2 atmosférico, provoca que una parte pase al agua y sea fijado por organismos fitoplanctónicos. En contacto con el agua, el CO2, se convierte en bicarbonato y se libera Calcio.

Gracias a las reacciones del Aparato de Golgi de E. huxleyi, el bicarbonato y el Calcio, se convierten en Carbonato cálcico, CO2 y Agua.

El carbonato cálcico formado en el Golgi para producir los cocolitos (1 por hora de un total de 14 que suelen tener los Haptophyta) y con el paso del tiempo, irá hacia el sedimento, donde quedará retenido de una forma bastante efectiva, siendo una de las múltiples razones, por las que el océano es un sumidero de carbono.



Mientras tanto, el CO2 y el agua liberados en el proceso, van a a ser empleados en la propia fotosíntesis de E. huxleyi con lo que de una forma bastante efectiva, E. huxleyi interviene en el cambio climático.

Por esta razón, hace unos años se pensó que fertilizando los océanos (se había detectado una reducción de Hierro que es el nutriente limitante del crecimiento del fitoplancton) se pudiera vencer al cambio climático, aunque la realidad fue contraria por el crecimiento de bacterias tóxicas.




Más información


- COCCOLITOS vs CO2


- Emiliania huxleyi Home Page

- Universität Bremen - Coccolithophores


- ¿Influye realmente la biosfera en el clima?


- Copley, J. All at sea. Nature 415, 572-574 (7 February 2002) | doi:10.1038/415572a

- Courtland, R. Phytoplankton responding to climate change [Home page]. Nature News. 17/04/2008.

- Hays et al. Climate change and marine plankton. TRENDS in Ecology and Evolution Vol.20 No.6 June 2005 (PDF)

- Kipinä S. Effect of UV-B radiation on DMSP contents of the coccolithophond Emiliania huxleyi. http://irs.ub.rug.nl/dbi/4ca3240ac0ec1

- Sallie W. Chisholm, Paul G. Falkowski, John J. Cullen. OCEANS: Dis-Crediting Ocean Fertilization. Science. 12/10/2001; Vol. 294. no. 5541 (pp. 309 – 310). Disponible en: SCIENCE

- Possible dependence between the total solar irradiance and dimethylsulphide

- Temario de Biodiversidade de Prantas non Vasculares. Universidade de Vigo.

jueves, 15 de abril de 2010

La nube del volcán del glaciar Eyjafjallajökull vista por el Eumetsat

This animation shows cloud movement using data from the Meteosat Second Generation (MSG) satellite.

The main volcanic ash cloud can be identified as the bright orange plume that’s being carried eastwards from southern Iceland.

Different colours have been used to represent different types of cloud and do not correspond to the actual colours that would be seen by the human eye.

These early images are not showing a great deal of information on the ash plume (orange) itself because of the presence of overlying high cloud (coloured black and darker red).

From around 0600 GMT on 15 April the ash plume starts appearing from southern Iceland, just to the south of an area of high cloud. Over the following few hours the main ash plume continues to travel eastwards towards the Norwegian coast, and then begins to move southwards, reaching Shetland soon after 1000 GMT. By 2000 GMT, the easterly edge of the main ash plume has reached the northern tip of Denmark, with other parts of the ash skirting north-eastern Scotland and moving southwards over the North Sea.

MetOffice




Which pollutants can be found in the plume?



Nobody knows the exact composition of the Icelandic volcano plume, but the pollutants of greatest concern to human health in plumes from volcanoes are normally mineral particulates, sulphur dioxide (SO2), fluoridic acids and hydrochloric acid.



NERI will also follow the development through its regular air quality monitoring network. The results can be followed on-line at our website.

If parts of the plume reach ground level, it will most likely be registered at first in Aalborg and then i Copenhagen and most likely as an increase in the concentration of SO2. Until Friday afternoon 4 p.m. no increases had been observed. This may be explained by information from Iceland that the first plumes were emitted to 10-12 km. NERI will run a new prognosis during the weekend.

DMU.DK






Icelandic Volcanoes Can Be Unpredictable and Dangerous

ScienceDaily (Apr. 16, 2010) — If history is any indication, the erupting volcano in Iceland and its immense ash plume could intensify, says a Texas A&M University researcher who has explored Icelandic volcanoes for the past 25 years.

Jay Miller, a research scientist in the Integrated Ocean Drilling Program who has made numerous trips to the region and studied there under a Fulbright grant, says the ash produced from Icelandic volcanoes can be a real killer, which is why hundreds of flights from Europe have been canceled for fear of engine trouble.

“What happens is that the magma from the volcano is around 1,200 degrees and it hits the water there, which is near freezing,” he explains. “What is produced is a fine ash that actually has small pieces of glass in it, and it can very easily clog up a jet engine. If you were to inhale that ash, it would literally tear up your lungs.”

Miller says most volcanoes in Iceland erupt only about every five years on average and are relatively mild, but history is repeating itself. Extremely large eruptions occurred there in 934 A.D. and again in 1783 that covered Europe with ash much like today.

“Ben Franklin was ambassador to France in 1783 and he personally witnessed the large ash clouds over Europe, and he later wrote that it was a year in which there was no summer,” Miller adds. “The big question now is, what happens next? It’s very possible this eruption could last for quite some time, but no one knows for sure. Volcanoes in that part of the world are very hard to predict.”

Story Source: Adapted from materials provided by Texas A&M University


Iceland Volcano Could Continue Erupting for More Than a Month, Researcher Says

ScienceDaily (Apr. 16, 2010) — The airspace over much of northern Europe remains shut and the Norwegian Prime Minister, Jens Stoltenberg, is stranded in New York City because of the threat from a volcanic ash plume being belched out of Iceland. How long will the eruption of the Eyjafjallajokull volcano continue and what other kinds of activity can we expect? A volcanologist at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) who has worked extensively in Iceland says a month-long eruption would not be out of the question. But the eruption could also continue for a year or more, he says.

Professor Reidar Trønnes, who was a research scientist at the University of Iceland’s Nordic Volcanological Institute from 2000 to 2004, says as eruptions go, the Eyjafjallajokull volcano is not that large. Nevertheless, concerns about the effects of volcanic ash on jet engines led to a range of airport closures in northern Europe on Friday.

Volcanic ash, which is made up of tiny glass shards that are carried aloft in a foamy mix of steam, can damage jet engines by melting right inside them and causing them to seize up. “

Residents from a number of central Norwegian cities reported the smell of sulphur in the air, and some residents in northern Norway reported finding volcanic ash on their automobiles. Trønnes says that the ash gets shot high into the air as magma that was once deep in the Earth comes to the surface and is depressurized. Any water that has dissolved in the magma comes boiling out when the magma is no longer under pressure, much the way that CO2 bubbles out of your selzer water when the cap is removed, he says. The plume coming out of the Eyjafjallajokull volcano also contains a good deal of steam because the intensely hot magma is melting the ice cap that blankets the volcano, he adds.

While the Eyjafjallajokull volcano’s eruption is highly dramatic, most volcanologists like Trønnes are watching the volcano’s much larger neighbour to the east, Katla. This volcano, buried under the Mýrdalsjökull glacier, Iceland’s fourth largest ice sheet, usually erupts twice a century, Trønnes says, but has erupted just once in the last 100 years — in 1918. “Katla has had two large eruptions every century since Iceland was settled 1,100 years ago,” he said. “It is long overdue — or it could mean that Katla has changed its behaviour.”

Trønnes said that a number of large volcanic eruptions over the last several decades may have helped drain the vast magma reservoirs that would feed any eruption of Katla. These include eruptions as far back as one that created the island of Surtsey in 1963-1967 and one that took place on nearby Heimaey in 1973. “The fact that we have had these two large eruptions in the 1960s and 1970s may have relieved the pressure in the Katla reservoir, although this is just speculation,” he said.

The Eyjafjallajokull volcano now appears to have released enough pressure that Trønnes does not expect any large-scale explosions, but the melting of the glacier caused by lava flows will continue to pose risks of potentially large and devastating floods, such as one that caused Icelandic officials to evacuate 800 people from their homes on Wednesday, April 14, he said.

Story Source: Adapted from materials provided by The Norwegian University of Science and Technology (NTNU), via AlphaGalileo.


Via MadridMas

Boyas para seguir vertidos marinos

Ante el creciente aumento de tráfico mercante, las probabilidades de que se produzcan vertidos de hidrocarburos o accidentes marítimos se incrementan. Para controlar los vertidos que se puedan producir, investigadores del Intecmar en colaboración con investigadores de la UVIGO han desarrollado bajo el proyecto europeo Drifter, un sistema de boyas de deriva para el seguimiento de los vertidos.

De esta forma, se pueden controlar las manchas generadas por sustancias incoloras o con condiciones metereológicas adversas que impiden trabajar a los medios aéreos.

Mediante boyas de deriva, podemos conocer en todo momento la localización del vertido, así como las condiciones del viento y podemos predecir de una forma eficaz la dirección que puede tomar el vertido y poder controlarlo de una forma eficaz.


Pruebas


EL pasado 11 de Marzo, la ría de Vigo acogió un simulacro de vertido para mejorar las técnicas anticontaminación en el mar y estudiar la evolución de los vertidos contaminantes en el medio marino.


Enmarcado en el proyecto europeo Drifter, el ejercicio consistió en lanzar al mar sustancias inocuas por parte de personal del Centro de Contaminación Accidental en Aguas de Francia que colorean el agua simulando un vertido y posteriormente realizar un seguimiento de la mancha por medio de un sistema de boyas que ofrece información en tiempo real sobre el punto en el que se encuentran las manchas.

Los resultados del Proyecto se conocerán en torno al mes de Octubre.



Este vídeo ha sido realizado con el interés de divulgar parte del trabajo que el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (INTECMAR) esta realizando en el proyecto DRIFTER. En el se muestran las ventajas de utilizar esta tecnología para realizar el seguimiento de los vertidos contaminantes en el mar, así como la importancia de colaborar con este tipo de proyectos.

Este vídeo, que se presenta en HD 720p, ha sido creado para su utilización libre como material docente. En la medida de lo posible, el grupo Divulgare continuará añadiendo mas videos similares.


Utilización de boyas de deriva para el seguimiento de vertidos marinos. from divulgare on Vimeo.




English:

Through this 3D animation video INTECMAR, in collaboration with the laboratory of Ecology and Evolution of plants and Divulgare Group at the University of Vigo, want to show the advantages of the use of drifting buoys to track marine spills. This video has been made to disclose the interest of the work that the Technology Institute for the Control of the Marine Environment of Galicia (INTECMAR) make in the project DRIFTER. In the video, are showing the advantages of using this technology to keep track of polluting spills at sea and the importance of collaborating with such technological projects.

This video, presented in 720p HD, was created for free use as didactic material. As far as possible, Divulgare group will continue adding more similar videos.


Actualización

Si te gusta la noticia, la puedes votar en Menéame gracias al usuario splinter o en Bitácoras


Más información:

- Raúl Medina Santamaría: Los modelos de deriva en la predicción de Vertidos - PDF


- Se desarrolla un simulacro de vertido en Vigo para mejorar las técnicas de anticontaminación del mar

- Proyecto Drifter, una herramienta para el control de vertidos marinos

- Grupo de Ecología y Evolución de Plantas de la Universidad de Vigo.

- Aplicación de la Oceanografía Operacional a los derrames de Hidrocarburos. - PDF

- Oficina Técnica de Vertidos Marinos

viernes, 28 de agosto de 2009

El Mar de Aral, prácticamente desaparecido

5 Octubre 2008 (Nasa Modis)

aral_sea_05_october_2008

Nasa

16 Agosto 2009

aral_sea_20090816_iotd


Fotografía tomada por el satélite Tierra, que enseña el Mar de Aral, que fue en sus tiempos el cuarto mar interior más grande del mundo.

En el 2005, Kazajstán construyó el embalse de Kok-Aral, entre las partes norte y sur, para salvar los niveles de agua del norte.

Aunque superó las premisas iniciales por su velocidad de recuperación (en 5 años, se recuperó 100 km de mar en esa parte) el problema en este momentos pasa por la parte sur, casi desierto.

Por si alguien piensa, que la desaparición, se debe al cambio climático, hay que decirle, que en este caso el cambio climático fue algo secundario (ayudó e incrementó a desaparición) pero la Unión soviética fue la única culpable de la desaparición del Mar de Aral, por la su obsesión de poner campos de algodón y maíz en medio del desierto y desde los últimos 20 años, con la desaparición de la URSS, el Mar de Aral, logró recuperarse en más de 170 km (100 km nos últimos 5 años gracias a ayuda de la UE y del FMI para la construcción del embalse).

El Mar de Aral se alimentaba del caudal de los ríos Amu Daria y Syr Darya , como lo hace el Mediterráneo o el Cantábrico por poner ejemplos... ya que ese caudal nuevo de agua, le proporciona una renovación continua del agua que se pierde por infiltración y por evaporación.

Durante la URSS, esos ríos fueron desviados para regar
cultivos en Uzbekistán y Kazajistán, principalmente de algodón y maíz (ambos cultivos necesitan miles de litros diarios. Por ejemplo para producir 1 kg de maíz, se necesitan 300 litros de agua).


Aral Sea Before and After 2010 : Exclusive Video

 


Aral Sea - Kazakhstan  

June 2007
For decades, the Aral Sea has been described as dying and beyond salvation. But now, the water is flowing back, bringing economic revival and hope for the future.

Produced by ABC Australia
Distributed by Journeyman Pictures

 


NASA image created by Jesse Allen, using data obtained from the Goddard Level 1 and Atmospheric Archive and Distribution System (LAADS). Caption by Michon Scott.




Visto originalmente en Menéame

miércoles, 21 de enero de 2009

La toma de posesión de Barack Obama, desde el cielo


(pincha en la fotografía para verla a alta resolución)


andresr

El inmenso interés mundial que ha suscitado la toma de posesión del nuevo presidente de EE UU, Barack Obama, se ha extendido fuera de la órbita terrestre. El satélite GeoEye-1 captó imágenes de la ceremonia en las que se pueden distinguir la multitud asistente y el Capitolio.