Diversidad, abundancia y distribución del ictioplancton y su relación con las condiciones oceanográficas y los períodos mareales en la subregión Sanquianga-Gorgona, frente al delta del río Patía
Citation
Bermudez-Rivas C, Cuellar Chacón A, Herrera Carmona J C, Reyes J, Quintana H, Giraldo A, Moreno Y, Castrillón F, Gallego Zerrato J J, Ortiz Mieles L (2023). Diversidad, abundancia y distribución del ictioplancton y su relación con las condiciones oceanográficas y los períodos mareales en la subregión Sanquianga-Gorgona, frente al delta del río Patía. Dirección General Marítima. Sampling event dataset https://doi.org/10.15472/xhfmaj accessed via GBIF.org on 2024-12-15.Description
Este estudio investigó las condiciones oceanográficas de la subregión Sanquianga-Gorgona durante los períodos de pleamar y bajamar cerca del delta del río Sanquianga, y su relación con la diversidad y abundancia del plancton, particularmente el ictioplancton. La Expedición Científica Pacífico 2021-I Bocas de Sanquianga se llevó a cabo del 28 de abril al 19 de mayo de 2021 en la subregión Gorgona-Sanquianga, departamentos de Nariño y Cauca, a bordo del Buque Oceanográfico ‘ARC Providencia’ de la Dirección General Marítima.Sampling Description
Study Extent
El área de estudio se se ubica en la subregión Sanquianga-Gorgona, en donde se recolectaron muestras de 18 estaciones distribuidas a lo largo de 3 transectos, cada uno con 6 estaciones en las bocanas de Guascama, Sanquianga y Amarales. Se tomaron muestras en los rangos mareales de marea alta y marea baja, y se analizaron en tres categorías basadas en el cambio temporal y espacial.Sampling
Se recolectaron muestras de 18 estaciones en la subregión Sanquianga-Gorgona. Se analizaron en laboratorio para medir parámetros como salinidad, pH, nutrientes, clorofila a y oxígeno disuelto. Se tomaron muestras de fitoplancton, zooplancton e ictioplancton utilizando diferentes métodos de recolección. Los perfiles de temperatura, salinidad, densidad y oxígeno disuelto se midieron en campo. Se evaluó la calidad del agua mediante el índice de estado trófico (TSI), calculado a partir de la profundidad de Secchi. El laboratorio del buque se utilizó para el análisis de oxígeno disuelto, salinidad y pH. Las muestras se sometieron a pretratamiento antes de ser analizadas en el laboratorio de Dimar sede Pacífico para nutrientes y clorofila a.Quality Control
Ajuste de diferentes elementos del DwC: Realizado por el Equipo Coordinador del SIB Colombia de acuerdo a la naturaleza de los datos. Validación de las plantillas DwC con la herramienta GBIF Validator. Se realizó un manejo de datos y análisis estadístico.Method steps
- Toma de muestras en campo: Se midieron la transparencia y los perfiles de temperatura, salinidad, densidad y oxígeno disuelto en campo, y se recolectaron muestras de aguas marinas superficiales a 1 m de profundidad utilizando botellas Niskin de 10 L. Estas muestras se analizaron en laboratorio para determinar la salinidad, pH, Sólidos Suspendidos Totales (SST), nitritos, nitratos, fosfatos, silicatos, transparencia, clorofila a y oxígeno disuelto (OD), y para hacer análisis de riqueza de especies de fitoplancton. Las muestras de zooplancton e ictioplancton se recolectaron con una red tipo bongo de 300 y 500 µm de ojo de malla, arrastrando durante 5 minutos a 2 nudos, y se preservaron en formol. Las muestras de fitoplancton se tomaron directamente de la superficie con un balde de 20 litros y se filtraron con una red de 50 µm.
- Procesamiento de muestras: Se realizaron ensayos de laboratorio para determinar nutrientes, pH, salinidad, sólidos suspendidos totales, oxígeno disuelto y clorofila a, siguiendo métodos verificados. Se utilizaron métodos colorimétricos para nitritos, nitratos y silicatos, y métodos específicos para fosfatos, pH, salinidad, sólidos suspendidos totales, oxígeno disuelto y clorofila a, según normas establecidas. Para el conteo y cálculo de la densidad de zooplancton y fitoplancton se utilizaron métodos sugeridos en estándares reconocidos.
- Fase de laboratorio: En el laboratorio, se cuantificaron las células de fitoplancton zooplancton e ictioplancton, utilizando un microscopio y se identificaron las especies utilizando claves taxonómicas y bases de datos.
- Manejo de datos y análisis estadístico: Se revisaron los datos primarios y secundarios para evitar errores. Se depuraron los datos utilizando herramientas de limpieza de datos. Se realizaron análisis estadísticos y gráficos utilizando paquetes específicos. Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilks y la prueba de Levene para evaluar la normalidad y homogeneidad de los datos. Se realizaron análisis de autocorrelación espacial y análisis de componentes principales (PCA) para reducir la complejidad de los datos. Se utilizaron técnicas multivariadas como Multi Response Permutation Procedure (MRPP) para comparar las categorías espaciales y temporales. Se utilizaron medidas de diversidad como el número de Hill para el fitoplancton e ictioplancton, y se realizaron análisis para determinar posibles diferencias entre las categorías utilizando la técnica del MRPP. Se utilizó el análisis de escalamiento multidimensional no métrico (nDMS) y la prueba parcial de Mantel para visualizar y correlacionar las métricas de diversidad. También se utilizó la prueba parcial de Mantel para examinar las relaciones entre las variables hidrográficas y la biodiversidad.
- Repositorio en GitHUB: Se creó un repositorio público en GitHUB con los scripts utilizados para los análisis y visualización de datos, para garantizar la reproducibilidad de los análisis.
Taxonomic Coverages
El proyecto contiene un total de 7326 registros de ictioplancton, zooplancton y fitoplancton, de los cuales 4012 se identificaron a nivel de especie, 2331 a género, 693 a orden, 155 a clase, 72 a familia y 63 registros únicamente a filo. En total se identificaron un total de 115 especies, todos los registros incluyen 2 reinos (Animalia y Chromista), 17 clases, 50 órdenes, 46 familias y 87 géneros. Por el volúmen de registros y las diferencias en identificación al menor nivel taxonómico posible, la organización de los taxa se presenta a nivel de orden y género.
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Amphipodarank: order
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Asterolampralesrank: order
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Bacillarialesrank: order
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Calanoidarank: order
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Capsalidearank: order
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Carangiformesrank: order
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Centrarchiformesrank: order
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Chaetocerotanae incertae sedisrank: order
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Clupeiformesrank: order
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Coscinodiscalesrank: order
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Cyclopoidarank: order
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Decapodarank: order
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Dinophysialesrank: order
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Doliolidarank: order
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Eupercaria incertae sedisrank: order
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Euphausiacearank: order
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Eupodiscalesrank: order
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Fragilarialesrank: order
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Gobiesociformesrank: order
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Gobiiformesrank: order
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Gonyaulacalesrank: order
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Gymnodinialesrank: order
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Hemiaulalesrank: order
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Isopodarank: order
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Leptocylindralesrank: order
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Lingulidarank: order
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Lithodesmialesrank: order
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Littorinimorpharank: order
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Lyrellalesrank: order
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Melosiralesrank: order
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Mysidacearank: order
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Naviculalesrank: order
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Perciformesrank: order
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Peridinialesrank: order
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Pleuronectiformesrank: order
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Prorocentralesrank: order
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Pteropodarank: order
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Pyrocystalesrank: order
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Rhaponeidalesrank: order
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Rhizosolenialesrank: order
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Salpidarank: order
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Scombriformesrank: order
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Siphonophoraerank: order
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Spumellariarank: order
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Stomatopodarank: order
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Surirellalesrank: order
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Tetraodontiformesrank: order
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Thalassionematalesrank: order
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Thalassiosiralesrank: order
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Triceratialesrank: order
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Achirusrank: genus
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Actinocyclusrank: genus
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Actinoptychusrank: genus
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Alexandriumrank: genus
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Anchoarank: genus
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Asteromphalusrank: genus
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Atlantarank: genus
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Aulacodiscusrank: genus
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Bacillariarank: genus
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Bacteriastrumrank: genus
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Carinariarank: genus
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Cavoliniarank: genus
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Cerataulinarank: genus
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Ceratocorysrank: genus
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Cetengraulisrank: genus
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Chaetocerosrank: genus
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Chloroscombrusrank: genus
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Climacodiumrank: genus
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Clionerank: genus
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Coscinodiscopsisrank: genus
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Coscinodiscusrank: genus
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Creseisrank: genus
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Cyclotellarank: genus
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Cynoscionrank: genus
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Dinophysisrank: genus
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Diploneisrank: genus
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Ditylumrank: genus
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Entomoneisrank: genus
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Eucampiarank: genus
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Farranularank: genus
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Firoloidarank: genus
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Gobiesoxrank: genus
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Gobulusrank: genus
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Gonyaulaxrank: genus
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Guinardiarank: genus
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Gyrodiniumrank: genus
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Gyrosigmarank: genus
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Hemanthiasrank: genus
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Hemiaulusrank: genus
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Hobaniellarank: genus
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Isopisthusrank: genus
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Larimusrank: genus
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Lensiarank: genus
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Leptocylindrusrank: genus
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Limacinarank: genus
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Lingularank: genus
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Liolomarank: genus
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Lithodesmiumrank: genus
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Lyrellarank: genus
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Melosirarank: genus
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Menticirrhusrank: genus
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Meunierarank: genus
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Navicularank: genus
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Neocalyptrellarank: genus
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Neodelphineisrank: genus
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Nitzschiarank: genus
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Odontellarank: genus
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Ornithocercusrank: genus
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Phaeodactylumrank: genus
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Phalacromarank: genus
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Plagiotropisrank: genus
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Planktoniellarank: genus
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Podolampasrank: genus
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Probosciarank: genus
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Prorocentrumrank: genus
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Protoperidiniumrank: genus
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Pseudo-nitzschiarank: genus
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Pseudosoleniarank: genus
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Pyrocystisrank: genus
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Pyrodiniumrank: genus
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Pyrophacusrank: genus
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Rhizosoleniarank: genus
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Scomberrank: genus
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Scripsiellarank: genus
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Seriolarank: genus
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Skeletonemarank: genus
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Sphoeroidesrank: genus
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Stellarimarank: genus
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Stelliferrank: genus
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Stephanopyxisrank: genus
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Streptothecarank: genus
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Surirellarank: genus
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Synedrarank: genus
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Thalassionemarank: genus
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Thalassiosirarank: genus
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Trieresrank: genus
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Triposrank: genus
Geographic Coverages
Durante la Expedición Científica Pacífico, Bocas de Sanquianga 2021-I, realizada entre el 28 de abril y el 07 de mayo de 2021, se recolectaron muestras de 18 estaciones ubicadas en la subregión Sanquianga-Gorgona, distribuidas a lo largo de 3 transectos, cada uno con 6 estaciones en las bocanas de Guascama, Sanquianga y Amarales.
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