Arrecife de coral

Los arrecifes de coral son estructuras submarinas hechas del carbonato de calcio secretado por corales. Los arrecifes de coral son colonias de animales vivos diminutos encontrados en aguas marítimas que contienen pocos nutrientes. La mayor parte de arrecifes de coral se construyen de corales pedregosos, que por su parte consisten en pólipos ese racimo en grupos. Los pólipos parecen a anémonas de mar diminutas, a las cuales son estrechamente relacionados. A diferencia de anémonas de mar, los pólipos del coral secretan el carbonato difícil exoskeletons que apoyan y protegen sus cuerpos. Los filones se ponen los mejores en aguas calientes, playas, claras, soleadas e inquietas.

A menudo llamado “las selvas tropicales del mar”, los arrecifes de coral forman algunos ecosistemas más diversos en la Tierra. Ocupan menos del 0.1% de la superficie del océano del mundo, aproximadamente mitad del área de Francia, aún proporcionan una casa al 25% de todas las especies marítimas,

incluso el pescado, moluscos, gusanos, crustáceos, equinodermos, esponjas, tunicates y otro cnidarians.

Paradójicamente, los arrecifes de coral prosperan aunque sean rodeados por aguas del océano que proporcionan pocos nutrientes. El más comúnmente se encuentran en profundidades playas en aguas tropicales, pero los corales de agua fría y acuáticos profundos también existen por balanzas más pequeñas en otras áreas.

Los arrecifes de coral entregan servicios del ecosistema a turismo, pesquerías y protección de la costa. El valor económico global anual de arrecifes de coral se ha estimado en mil $US375 millones. Sin embargo, los arrecifes de coral son ecosistemas frágiles, en parte porque son muy sensibles a la temperatura acuática. Están bajo la amenaza del cambio climático, océano acidification, pesca de ráfaga, cianuro que pesca pescado del acuario, uso excesivo de recursos del filón y prácticas de uso de la tierra dañinas, incluso partido de desempate urbano y agrícola y contaminación del agua, que puede dañar filones animando el crecimiento de algas excedente.

Formación

La mayor parte de arrecifes de coral se formaron después de que el período glaciar pasado derritiendo el hielo hizo que el nivel del mar se elevara e inundara las plataformas continentales. Esto significa que la mayor parte de arrecifes de coral tienen menos de 10,000 años. Como las comunidades se establecieron en los anaqueles, los filones se pusieron hacia arriba, marcar el paso elevándose los niveles del mar. Los filones que se elevaron demasiado despacio se podrían hacer filones ahogados, cubiertos por tanta agua que había luz insuficiente. Los arrecifes de coral se encuentran en el mar profundo lejos de plataformas continentales, alrededor de islas oceánicas y como atolones. La gran mayoría de estas islas es volcánica en el origen. Las pocas excepciones tienen orígenes tectónicos donde los movimientos del plato han levantado el fondo del océano profundo en la superficie.

En 1842 en su primera monografía, La Estructura y Distribución de Arrecifes de coral Charles Darwin dispuso su teoría de la formación de filones del atolón, una idea que concibió durante el viaje del Beagle. Teorizó la elevación y el hundimiento de la corteza de la Tierra bajo los océanos formaron los atolones. La teoría de Darwin dispone una secuencia de tres etapas en la formación del atolón. Comienza con un filón fringing que se forma alrededor de una isla volcánica extinguida como la isla y el fondo del océano se hunde. Mientras que el hundimiento sigue, el filón fringing se hace un arrecife, y por último un filón del atolón.

File:Atoll la formación-volcano.png|Darwin's de la teoría comienza con una isla volcánica que se extingue

File:Atoll la formación-Fringing del filón png|As la isla y el fondo del océano se hunden, crecimiento del coral construye un filón fringing, a menudo incluso una laguna playa entre la tierra y el filón principal.

File:Atoll el filón png|As de la barrera de la formación que el hundimiento sigue, el filón fringing se hace un arrecife más grande adelante de la orilla con una laguna más grande y más profunda dentro.

File:Atoll formándose-Atoll.png|Ultimately, los fregaderos de la isla debajo del mar y el arrecife se hacen un atolón que encierra una laguna abierta.

Darwin predijo que debajo de cada laguna sería una base de la roca de la cama, los restos del volcán original. La perforación subsecuente demostró que esto corrige. La teoría de Darwin siguió de su entendimiento que los pólipos del coral prosperan en los mares limpios de la zona tropical donde el agua se agita, pero sólo puede vivir dentro de una variedad de profundidad limitada, comenzando sólo debajo de la marea baja. Donde el nivel de la tierra subyacente permite, los corales crecen alrededor de la costa para formar lo que llamó filones fringing y puede crecer finalmente de la orilla para hacerse un arrecife.

Donde el fondo se eleva, fringing filones puede crecer alrededor de la costa, pero el coral levantó encima del nivel del mar muere y se hace la piedra caliza blanca. Si la tierra se hunde despacio, los filones fringing siguen el ritmo creciendo hacia arriba en una base del coral más viejo, muerto, formando un arrecife que encierra una laguna entre el filón y la tierra. Un arrecife puede rodear una isla, y una vez que la isla se hunde debajo del nivel del mar un atolón aproximadamente circular del coral creciente sigue manteniéndose al corriente del nivel del mar, formando una laguna central. Los arrecifes y los atolones no forman por lo general círculos completos, pero son rotos en sitios por tormentas. Como la subida del nivel del mar, un fondo que se hunde rápidamente se hunde puede abrumar el crecimiento del coral, matando los animales y el filón.

Las dos variables principales que determinan la geomorfología o forma, de arrecifes de coral son la naturaleza de substrate subyacente en el cual se apoyan, y la historia del cambio del nivel del mar con relación a esto substrate.

La Gran Barrera de Coral de aproximadamente 20,000 años ofrece un ejemplo de cómo los arrecifes de coral se formaron en plataformas continentales. El nivel del mar era entonces 120 m 390 pies más abajo que en el siglo veintiuno. Como el nivel del mar se elevó, el agua y los corales usurparon lo que había sido colinas de la llanura costera australiana. Por hace 13,000 años, el nivel del mar se había elevado a 60 m 200 pies más abajo que actualmente, y muchas colinas de las llanuras costeras se habían hecho islas continentales. Mientras que la subida del nivel del mar siguió, el agua excedió la mayor parte de las islas continentales. Los corales podrían crecer demasiado entonces las colinas, formando los arrecifes presentes y filones. El nivel del mar en la Gran Barrera de Coral no ha cambiado considerablemente en los 6,000 años pasados, y se estima que la edad de la estructura del filón viva moderna está entre 6,000 y 8,000 años. Aunque la Gran Barrera de Coral se formara a lo largo de una plataforma continental, y no alrededor de una isla volcánica, los principios de Darwin se aplican. El desarrollo se paró en la etapa del arrecife, ya que Australia no está a punto de sumergirse. Formó el arrecife más grande del mundo, 300-1.000 m (980-3.300 pies) de la orilla, estirándose para 2,000 kilómetros (1,200 mi).

Los arrecifes de coral tropicales sanos crecen horizontalmente de 1 a 3 cm (0.39 a 1.2 en) por año y crecen verticalmente en todas partes de 1 a 25 cm (0.39 a 9.8 en) por año; sin embargo, sólo crecen en profundidades más playas que 150 m (490 pies) debido a su necesidad de la luz del sol y no pueden crecer encima del nivel del mar.

Tipos

Los tres tipos del filón principales son:

Otros tipos del filón o variantes son:

Zonas

Los ecosistemas del arrecife de coral contienen zonas distintas que representan diferentes tipos de hábitats. Por lo general, tres zonas principales se reconocen: el filón delantero, cresta del filón y el filón trasero (con frecuencia referido como la laguna del filón).

Tres zonas físicamente y ecológicamente se interconectan. La vida del filón y los procesos oceánicos crean oportunidades del cambio de seawater, sedimentos, nutrientes y vida marítima el uno entre el otro.

Así, son componentes integrados del ecosistema del arrecife de coral, cada uno que desempeña un papel en el apoyo de los ensamblajes de pescado abundantes y diversos de los filones.

La mayor parte de arrecifes de coral existen en el estiaje de menos de 50 m de hondo. Unos habitan plataformas continentales tropicales donde chulo, upwelling rico nutritivo no ocurre, como la Gran Barrera de Coral. Los otros se encuentran en el océano profundo islas circundantes o como atolones, tal como en Maldives. Las islas circundantes de los filones se forman cuando las islas se hunden en el océano y forma de atolones cuando una isla se hunde debajo de la superficie del mar.

O bien, Moyle y Cech distinguen seis zonas, aunque la mayor parte de filones posean sólo algunas zonas.

Sin embargo, la "topografía de arrecifes de coral cambia constantemente. Cada filón se arregla de remiendos irregulares de algas, sessile invertebrados, y roca desnuda y arena. La talla, la forma y la abundancia relativa de estos remiendos cambian del año al año en respuesta a varios factores que favorecen un tipo del remiendo sobre el otro. El crecimiento del coral, por ejemplo, produce el cambio constante de la estructura fina de filones. Por una escala más grande, las tormentas tropicales pueden dejar pasmado secciones grandes del filón y hacer que cantos rodados en áreas arenosas se muevan."

Posiciones

Se estima que los arrecifes de coral cubren 284,300 kilómetros (109,800 sq mi), sólo menos del 0.1% de la área de superficie de los océanos. La Región del Pacífico de Indo (incluso el Mar Rojo, el Océano Indico, Asia Sudoriental y el Océano Pacífico) explica el 91.9% de este total. Asia Sudoriental explica al 32.3% de esa cifra, mientras el Océano Pacífico incluso Australia explica el 40.8%. Los arrecifes de coral atlánticos y caribes explican el 7.6%.

Aunque los corales existan tanto en aguas templadas como tropicales, los filones del estiaje sólo se forman en una zona que se extiende de 30 ° N a 30 ° S del ecuador. Los corales tropicales no crecen en profundidades de. La temperatura óptima para la mayor parte de arrecifes de coral es, y pocos filones existen en las aguas abajo. Sin embargo, los filones en el Golfo Pérsico se han adaptado a temperaturas de en invierno y en verano.

El coral de profundidades puede existir en mayores profundidades y temperaturas más frías en latitudes mucho más altas, norte tan lejano como Noruega. Aunque los corales acuáticos profundos puedan formar filones, muy poco se conoce sobre ellos.

Los arrecifes de coral son raros a lo largo de las costas occidentales americanas y africanas. Esto es debido principalmente a upwelling y corrientes costeras frías fuertes que reducen temperaturas acuáticas en estas áreas (respectivamente el Perú, Benguela y corrientes de Canary). Los corales rara vez se encuentran a lo largo de la línea de la costa de Asia del Sur de la punta del Este de India (Madrás) a las fronteras de Myanmar y Bangladesh. También son raros a lo largo de la costa alrededor de Sudamérica noreste y Bangladesh debido a la liberación de agua dulce del Amazonas y Ríos Ganges, respectivamente.

Biología

El coral vivo es pequeños animales introducidos en cáscaras del carbonato de calcio. Es un error pensar en el coral como plantas o rocas. Las cabezas del coral consisten en reuniones de animales individuales llamados pólipos, arreglados en formas diversas. Los pólipos son por lo general diminutos, pero se pueden extender en la talla de una cabeza de alfiler a a través.

La construcción del filón o los corales hermatypic sólo viven en la zona photic (encima de 50 m), la profundidad a la cual la luz del sol suficiente penetra el agua, permitiendo la fotosíntesis ocurrir. Los pólipos del coral no fotosintetizan, pero tienen una relación simbiótica con zooxanthellae; estos organismos viven dentro de los tejidos de pólipos y proporcionan nutrientes orgánicos que alimentan el pólipo. A causa de esta relación, los arrecifes de coral se ponen mucho más rápidos en el agua pura, que admite más luz del sol. Sin su symbionts, el crecimiento del coral sería demasiado lento para los corales para formar estructuras del filón significativas. Los corales consiguen hasta el 90% de sus nutrientes de su symbionts.

Los filones crecen como pólipos y otros organismos depositan el carbonato de calcio, la base de coral, como una estructura esquelética bajo y alrededor de sí, empujando la cumbre del jefe del coral hacia arriba y hacia fuera. Las ondas, pastando el pescado (como el pez loro), erizos de mar, esponjas, y otras fuerzas y organismos sirven como bioeroders, esqueletos del coral de demolición en fragmentos que colocan en espacios en la estructura del filón o forman fondos arenosos en lagunas del filón asociadas. Muchos otros organismos que viven en la comunidad del filón contribuyen el carbonato de calcio esquelético en la misma manera. Las algas coralinas son donantes importantes a la estructura del filón en aquellas partes del filón sujetado a las mayores fuerzas por ondas (como el frente del filón forro del océano abierto). Estas algas refuerzan la estructura del filón depositando la piedra caliza en hojas sobre la superficie del filón.

Las colonias de las mil especies del coral asumen una forma característica como sesos arrugados, coles, superficies de mesa, cornamenta, alambran hilos y pilares.

Los corales se reproducen tanto sexualmente como asexuadamente. Un pólipo individual usa ambos modos reproductivos dentro de su vida. Los corales se reproducen sexualmente por la fertilización interna o por externa. Las células reproductivas se encuentran en las membranas mesentery que irradian hacia dentro de la capa de tejido que raya la cavidad del estómago. Algunos corales adultos maduros son bisexuales; los otros son exclusivamente de sexo masculino o de sexo femenino. Unas especies cambian el sexo cuando crecen.

Los huevos internamente fertilizados se desarrollan en el pólipo durante un período en los límites de días a semanas. El desarrollo subsecuente produce una larva diminuta, conocida como un planula. Los huevos por fuera fertilizados se desarrollan durante desovar sincronizado. Los pólipos sueltan huevos y esperma en el agua en masa, simultáneamente. Los huevos se dispersan sobre un área grande. El cronometraje de desovar depende la época del año, temperatura acuática y ciclos de la marea y lunares. Desovar tiene más éxito cuando hay poca variación entre pleamar y marea baja. Movimiento menos acuático, mejor la posibilidad para fertilización. El cronometraje ideal ocurre en la primavera. La liberación de huevos o planula por lo general ocurre por la noche y está a veces en la fase con el ciclo lunar (tres a seis días después de una luna llena). El período de la liberación al establecimiento dura sólo unos días, pero algún planulae puede sobrevivir a flote durante varias semanas. Son vulnerables a depredación y condiciones ambientales. Pocos planulae afortunados que con éxito atan a substrate después se oponen al concurso por la comida y espacio.

File:Brain coral del coral jpg|Brain

File:Staghorn-coral-1.jpg|Staghorn coral

File:Cirripathes los sp (Spiral Wire Coral).jpg|Spiral alambran el coral

File:PillarCoral.jpg|Pillar coral

La paradoja de Darwin

Durante su viaje en el Beagle, Darwin describió arrecifes de coral tropicales como oasis en el desierto del océano. Reflexionó sobre la paradoja que los arrecifes de coral tropicales, que están entre el más rico y los ecosistemas más diversos en la tierra, floreo rodeado por aguas del océano tropicales que proporcionan apenas cualquier nutriente.

Los arrecifes de coral cubren menos del 0.1% de la superficie del océano del mundo, aún apoyan más de un cuarto de todas las especies marítimas. Esta diversidad causa cadenas alimentarias complejas, con el pescado del depredador grande comiendo peces del forraje más pequeños que comen el zooplankton aún más pequeño etcétera. Sin embargo, todas las cadenas alimentarias finalmente dependen de plantas, que son los productores primarios. La productividad primaria de los arrecifes de coral produce muy alto, típicamente 5–10 g · cm · biomasa del día.

Una razón de la claridad extraña de aguas tropicales es son deficientes en nutrientes y plankcon que va a la deriva. Adelante, el sol brilla durante todo el año en la zona tropical, calentando la capa superficial, haciéndolo menos denso que capas subsuperficiales. El agua más caliente es separada del agua más profunda, más chula por thermocline estable, donde la temperatura hace un cambio rápido. Esto guarda las aguas superficiales calientes que flotan encima de las aguas más profundas más chulas. En la mayor parte de partes del océano, hay poco cambio entre estas capas. Los organismos que mueren en medios acuáticos generalmente se hunden al fondo, donde se descomponen, que suelta nutrientes en la forma de nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K). Estos nutrientes son necesarios para el crecimiento de la planta, pero en la zona tropical, no vuelven directamente a la superficie.

Las plantas forman la base de la cadena alimentaria y necesitan luz del sol y nutrientes para crecer. En el océano, estas plantas son phytoplankton principalmente microscópicos que van a la deriva en la columna acuática. Necesitan la luz del sol para la fotosíntesis, que obsesión de carbón de poderes, por tanto sólo relativamente se encuentran cerca de la superficie. Pero también necesitan nutrientes. Phytoplankton rápidamente usan nutrientes en las aguas superficiales, y en la zona tropical, estos nutrientes por lo general no se sustituyen debido al thermocline.

Alrededor de arrecifes de coral, las lagunas rellenan con el material erosionado del filón y la isla. Se hacen asilos para la vida marítima, proporcionando la protección de ondas y tormentas.

El más importantemente, los filones reciclan nutrientes, que pasa mucho menos en el océano abierto. En arrecifes de coral y lagunas, los productores incluyen phytoplankton, así como alga y algas coralinas, sobre todo pequeños tipos llamados algas de césped, que pasan nutrientes a corales. Los phytoplankton son comidos por el pescado y crustáceos, que también pasan nutrientes a lo largo de la cadena alimentaria. El reciclaje asegura que menos nutrientes sean necesarios en general para apoyar la comunidad.

Los arrecifes de coral apoyan muchas relaciones simbióticas. En particular, los zooxanthellae proporcionan la energía al coral en la forma de glucosa, glicerol y aminoácidos. Zooxanthellae puede proporcionar hasta el 90% de los requisitos de la energía de un coral. A cambio, como un ejemplo de mutualism, los corales abrigan el zooxanthellae, haciendo un promedio un millón para cada centímetro cúbico del coral, y proporcionan un suministro constante del dióxido de carbono que necesitan para la fotosíntesis.

Los corales también absorben nutrientes, incluso nitrógeno inorgánico y fósforo, directamente del agua. Muchos corales amplían sus tentáculos por la noche para agarrar el zooplankton que los cepillan cuando el agua se agita. El zooplankton provee el pólipo del nitrógeno, y el pólipo comparte un poco del nitrógeno con los zooxanthellae, que también requieren este elemento. Los pigmentos variados en especies diferentes de zooxanthellae les dan un aspecto marrón o de oro-marrón total y dan a corales marrones sus colores. Otros pigmentos como rojos, blues, Verdes, etc. vienen de proteínas coloreadas hechas por los animales del coral. El coral que pierde una fracción grande de su zooxanthellae se hace blanco (o a veces sombras pasteles en corales que son lujosamente pigmentados con sus propias proteínas vistosas) y se dice blanquearse, una condición que, a menos que no corregido, puede matar el coral.

Las esponjas son otra llave a la explicación de la paradoja de Darwin. Viven en grietas en los arrecifes de coral. Son alimentadores con filtro eficientes, y en el Mar Rojo consumen aproximadamente el 60% del phytoplankton que va a la deriva por. Las esponjas finalmente emiten nutrientes en una forma que los corales pueden usar.

La brusquedad de superficies del coral es la llave a la supervivencia del coral en aguas inquietas. Normalmente, una capa límite de agua mansa rodea un objeto sumergido, que sirve de una barrera. Las ondas que se rompen en los bordes muy ásperos de corales interrumpen la capa límite, permitiendo el acceso de corales a nutrientes que pasan. El agua turbulenta así promueve el crecimiento del filón y la bifurcación. Sin las ganancias alimenticias traídas por superficies del coral ásperas, hasta el reciclaje más eficaz dejaría corales que quieren en nutrientes.

Cyanobacteria proporcionan nitratos solubles al filón vía la obsesión del nitrógeno.

Los arrecifes de coral también a menudo dependen de hábitats circundantes, como prados de seagrass y bosques del mangle, para nutrientes. Seagrass y los mangles suministran plantas y animales muertas que son ricas en el nitrógeno y también sirven para alimentar el pescado y animales del filón suministrando la madera y la vegetación. Los filones, por su parte, protegen mangles y seagrass de ondas y producen el sedimento en el cual los mangles y seagrass pueden arraigar.

Biodiversidad

Los arrecifes de coral forman algunos ecosistemas del mundo más productivos, proveyendo complejo y variaron hábitats marítimos que apoyan una amplia gama de otros organismos. Los filones de Fringing sólo debajo del nivel de la marea baja también tienen una relación mutuamente beneficiosa con bosques del mangle al nivel del pleamar y prados de la hierba de mar entre: los filones protegen los mangles y seagrass de corrientes fuertes y ondas que los dañarían o erosionarían los sedimentos en los cuales se arraigan, mientras los mangles y la hierba de mar protegen el coral de influjos grandes de légamo, agua dulce y contaminadores. Este nivel adicional de la variedad en el ambiente es beneficioso para muchos tipos de animales del arrecife de coral, que, por ejemplo, se pueden alimentar en la hierba de mar y usar los filones para protección o cría.

Los filones son patria de una variedad grande de organismos, incluso el pescado, aves marinas, esponjas, cnidarians (que incluye algunos tipos de corales y medusa), los gusanos, los crustáceos (incluso camarón, camarón más limpio, bogavantes espinosos y cangrejos), moluscos (incluso cephalopods), equinodermos (incluso estrella de mar, erizos de mar y pepinos de mar), jeringas de mar, tortugas de mar y serpientes de mar. Aparte de la gente, los mamíferos son raros en arrecifes de coral, con la visita de cetáceos como delfines que son la excepción principal. Algunas de estas especies variadas se alimentan directamente de corales, mientras los otros pastan en algas en el filón. La biomasa del filón positivamente se relaciona con la diversidad de especies.

Pescado

Más de 4,000 especies del pescado habitan arrecifes de coral. Las razones de esta diversidad permanecen polémicas. Las hipótesis incluyen la "lotería", en la cual el primer (ganador afortunado) el recluta a un territorio es típicamente capaz de defenderlo contra rezagados, "concurso", en el cual los adultos compiten por el territorio, y menos - las especies competitivas deben ser capaces de sobrevivir en hábitat más pobre y "depredación", en la cual la talla demográfica es una función de postestablecimiento piscivore mortalidad. Los filones sanos pueden producir hasta 35 toneladas del pescado por kilómetro cuadrado cada año, pero los filones dañados producen mucho menos.

Las especies del filón incluyen:

Los peces que nadan en arrecifes de coral pueden ser tan vistosos como el filón. Los ejemplos son el pez loro, Pomacanthidae (angelote), damselfish, Clinidae (blennies) y butterflyfish. Por la noche, algún cambio en un color menos vivo.

Invertebrados

Los erizos de mar, Dotidae y las babosas de mar comen el alga. Algunas especies de erizos de mar, como Diadema antillarum, pueden desempeñar un papel fundamental en impedir algas invadir filones. Nudibranchia y las anémonas de mar comen esponjas.

Varios invertebrados, cryptofauna colectivamente llamado, habitan el coral propio substrate esquelético, cualquiera aburrido en los esqueletos (a través del proceso de bioerosion) o viviendo en vacíos preexistentes y grietas. Aquellos animales aburridos en la roca incluyen esponjas, moluscos bivalvos y sipunculans. Los que se deciden por el filón incluyen muchas otras especies, en particular crustáceos y gusanos polychaete.

Algas

Los filones están crónicamente en peligro de la invasión de algas. La sobrepesca y suministro nutritivo excedente del en tierra puede permitir algas a outcompete y matar el coral. En revisiones hechas alrededor de islas Pacíficas estadounidenses en gran parte deshabitadas, las algas habitan un gran porcentaje de posiciones del coral contempladas. La población de algas consiste en algas de césped, algas coralinas y macroalgas.

Aves marinas

Los sistemas del arrecife de coral proporcionan hábitats importantes a especies del ave marina, unos puestos en peligro. Por ejemplo, a mitad del Camino el Atolón en Hawai apoya casi tres millones de aves marinas, incluso dos terceras partes (de 1.5 millones) de de la población global de albatros de Laysan y un tercero de la población global de albatros con los pies negros. Cada especie del ave marina tiene sitios específicos en el atolón donde anidan. Totalmente, 17 especies de aves marinas viven de a mitad del Camino. El albatros con el rabo corto es el más raro, con menos de 2,200 sobrevivencia después de la pluma excesiva que caza en el siglo late19th.

Otro

Las serpientes de mar se alimentan exclusivamente del pescado y sus huevos. Las aves tropicales, como garzas, alcatraces, pelícanos y bobos, se alimentan del pescado del filón. Algunos reptiles situados en la tierra intermitentemente se asocian con filones, como lagartos del monitor, el cocodrilo marítimo y serpientes semiacuáticas, como Laticauda colubrina. Las tortugas de mar comen esponjas.

File:Prionurus el filón de laticlavius.jpg|Schooling pesca

File:Caribbean calamar del filón del calamar jpg|Caribbean del filón

File:Stenopus hispidus (res alto).jpg|Banded camarón del coral

File:Triaenodon el obesus moc.jpg|The whitetip tiburón del filón casi exclusivamente habita arrecifes de coral.

File:Green tortuga John tortuga de Pennekamp.jpg|Green

File:Red filón de mar 3627.jpg|Giant almeja

Coral File:Nephtheidae de Komodo jpg|Soft, coral de la taza, esponjas y ascidians

File:Laticauda colubrina (Wakatobi).jpg|Banded mar krait

File:Latiaxis wormaldi 002.jpg|The cáscara de Latiaxis wormaldi, un caracol del coral

Valor económico

Los arrecifes de coral entregan servicios del ecosistema a turismo, pesquerías y protección de la línea de la costa. El valor económico global de arrecifes de coral se ha estimado en hasta mil $US375 millones por año. Los arrecifes de coral protegen costas por la energía de onda absorbente, y muchas pequeñas islas no existirían sin su filón para protegerlos. Según el grupo ecologista por todo el Mundo Fondo para la Naturaleza, el coste económico durante un período de 25 años de destruir un kilómetro del arrecife de coral está en algún sitio entre 137,000$ y 1,200,000$. Aproximadamente seis millón de toneladas del pescado se toman cada año de arrecifes de coral. Los arrecifes de coral bien administrados tienen una producción anual de mariscos de 15 toneladas por término medio por kilómetro cuadrado. Las pesquerías del arrecife de coral de Asia Sudoriental solas ceden aproximadamente $2.4 mil millones anualmente de mariscos.

Para mejorar la dirección de arrecifes de coral costeros, otro grupo ecologista, World Resources Institute (WRI) se desarrolló e instrumentos publicados para calcular el valor de turismo relacionado con el arrecife de coral, protección de la costa y pesquerías, acompañando con cinco países caribes. Desde el abril de 2011, los papeles de trabajo publicados cubrieron Santa Lucía, Tobago, Belice y la República Dominicana, con un periódico para Jamaica en la preparación. El WRI también "se aseguraba que el apoyo de resultados de estudio mejoró políticas costeras y planificación de la dirección". El estudio de Belice estimó el valor de filón y servicios del mangle en 395-559 millones de dólares anualmente.

Amenazas

Los arrecifes de coral mueren alrededor del mundo. En particular, la minería del coral, el partido de desempate agrícola y urbano, la contaminación (orgánico e inorgánico), sobrepesca, pesca de ráfaga, enfermedad y cavar de canales y acceso en islas y bahías son amenazas localizadas para ecosistemas del coral. Las amenazas más amplias son la subida de temperatura de mar, la subida del nivel del mar y el pH cambian del océano acidification, todos asociados con emisiones de gas invernadero.

En el año del El Niño 2010, los informes preliminares muestran que el blanqueo del coral global alcanzó su nivel peor desde otro año del El Niño, 1998, cuando el 16% de los filones del mundo murió a consecuencia de la temperatura acuática aumentada. En la provincia de Aceh de Indonesia, las revisiones mostraron que aproximadamente el 80% de corales blanqueados murió. Los científicos no entienden aún los impactos a largo plazo del blanqueo del coral, pero realmente saben que el blanqueo de corales de hojas vulnerables a la enfermedad, atrofia su crecimiento y afecta su reproducción, mientras el blanqueo severo los mata. En julio, Malasia cerró varios sitios de la zambullida donde prácticamente todos los corales se dañaron blanqueando.

Encontrar responde de estos problemas, los investigadores estudian varios factores ese impacto filones. La lista incluye el papel del océano de un fregadero del dióxido de carbono, cambios atmosféricos, luz ultravioleta, océano acidification, virus, impactos de tormentas del polvo que llevan a agentes a filones arrojados lejanos, contaminadores, flores de algas y otros. Los filones se amenazan bien más allá de áreas costeras.

Las estimaciones generales muestran que aproximadamente el 10% de los arrecifes de coral del mundo está muerto. Aproximadamente el 60% de los filones del mundo está en peligro debido a actividades destructivas, relacionadas por los humanos. La amenaza para la salud de filones es particularmente fuerte en Asia Sudoriental, donde el 80% de filones se pone en peligro. Antes de los años 2030, se espera que el 90% de filones esté en peligro de ambas actividades humanas y cambio climático; hacia 2050, todos los arrecifes de coral estarán en el peligro.

La investigación corriente muestra que ecotourism en la Gran Barrera de Coral es la contribución a la enfermedad del coral.

Protección

Las áreas Protegidas marítimas (MPAs) se han hecho cada vez más prominentes para la dirección del filón. MPAs promueven la dirección de la pesquería responsable y la protección del hábitat. Mucho como parques nacionales y refugios de la fauna, y a grados variados, MPAs restringen actividades potencialmente perjudiciales. MPAs cercan tanto objetivos sociales como biológicos, incluso restauración del filón, estética, biodiversidad y beneficios económicos. Los conflictos que rodean MPAs implican la carencia de participación, visiones que suenan, eficacia y financiación. En algunas situaciones, como en las Islas de Fénix área Protegida, MPAs también puede proporcionar ingresos, potencialmente iguales a los ingresos que habrían generado sin mandos, como Kiribati hizo para sus Islas de Fénix.

Para ayudar a combatir el océano acidification, hay algunas leyes en el lugar para reducir gases invernaderos como el dióxido de carbono. El Acto Acuático Limpio hace presión sobre agencias del gobierno estatal para supervisar y limitar el partido de desempate de contaminadores que pueden causar el océano acidification. También hay los stormwater prevenciones de oleada en el lugar, así como parachoques costeros entre tierras arables y la línea de la costa. Este acto también asegura que los ecosistemas de la línea divisoria de aguas delicados sean intactos como pantanos. El Acto Acuático Limpio es financiado por el gobierno federal y es supervisado por varios grupos de la línea divisoria de aguas. También hay muchas leyes de uso de la tierra que reducen emisiones CO2 limitando la deforestación. La deforestación causa la erosión, que suelta una cantidad grande de carbón almacenado en el suelo que entonces fluye en el océano, contribución al océano acidification. También hay incentivos para reducir millas viajadas por vehículos, que reduce las emisiones de carbón en la atmósfera, por lo tanto reduciendo la cantidad de CO2 disuelto en el océano. Los gobiernos federales y estatales también controlan la erosión costera, que suelta el carbón almacenado en el suelo en el océano, aumentando el océano acidification

La reserva de la biosfera, el parque marino, el monumento nacional y el estado del patrimonio universal pueden proteger filones. Por ejemplo, el Arrecife de Belice, el archipiélago de Chagos, Sian Ka'an, las Islas de Galápagos, la Gran Barrera de Coral, Isla de Henderson, Islas Palau y Monumento Nacional Marítimo Papahānaumokuākea son sitios del patrimonio universal.

En Australia, la Gran Barrera de Coral es protegida por la Autoridad del Parque marino de la Gran Barrera de Coral y es el sujeto de mucha legislación, incluso un plan de acción de la biodiversidad.. Han compilado un plan de acción de la Resistencia del Arrecife de coral. Este plan de acción detallado consiste en numerosas estrategias de la dirección adaptables incluso reducir nuestra huella de carbón, que reduciría por último la cantidad de océano acidification en los océanos que rodean la Gran Barrera de Coral. También hay un plan de sensibilización de la opinión pública extenso en el lugar, proporcionando la educación en las “selvas tropicales del mar” y cómo podemos reducir nuestras emisiones de carbón, por lo tanto reduciendo el océano acidification

Los habitantes de la Isla de Ahus, la Provincia de Manus, Papúa Nueva Guinea, han seguido una vieja por las generaciones práctica de restringir la pesca en seis áreas de su laguna del filón. Sus tradiciones culturales permiten la pesca de la línea, pero no netas o la pesca de la lanza. El resultado es tanto la biomasa como tallas de pescado individuales son considerablemente más grandes que en sitios donde la pesca es sin restricción.

Restauración

El coral aquaculture, también conocido como agricultura del coral u horticultura del coral, muestra la promesa como un instrumento potencialmente eficaz para restaurar arrecifes de coral, que han estado disminuyendo alrededor del mundo. El proceso evita las etapas de crecimiento tempranas de corales cuando están el más en peligro de morir. Las semillas del coral se cultivan en cuartos de niños entonces plantados de nuevo en el filón. El coral es cultivado por agricultores del coral que viven en la localidad a los filones y granja para la conservación del filón o para ingresos.

Los esfuerzos de ampliar la talla y el número de arrecifes de coral generalmente implican suministrar substrate para permitir que más corales encuentren una casa. Los materiales de Substrate incluyen neumáticos del vehículo desechados, barcos barrenados, coches del metro, y formaron el hormigón, como pelotas del filón. Los filones también se ponen no ayudados en estructuras marítimas como plataformas petroleras. En proyectos de restauración grandes, el coral hermatypic propagado en substrate se puede asegurar con alfileres metálicos, superpegamento o milliput. La aguja y el hilo también pueden atar el coral A-hermatype a substrate.

La baja tensión corrientes eléctricas aplicadas a través de seawater cristaliza minerales disueltos en estructuras de acero. El carbonato blanco consiguiente (aragonite) es el mismo mineral que arregla arrecifes de coral naturales. Los corales rápidamente colonizan y crecen en precios acelerados en estas estructuras cubiertas. Las corrientes eléctricas también aceleran la formación y el crecimiento tanto de la roca de piedra caliza química como de los esqueletos de corales y otros organismos que llevan la cáscara. Las cercanías del ánodo y cátodo proporcionan un ambiente del pH alto que inhibe el crecimiento de filamentous competitivo y algas carnosas. Las tasas de crecimiento aumentadas totalmente dependen de la actividad del aumento.

Durante el aumento, los corales colocados muestran una tasa de crecimiento aumentada, talla y densidad, pero después de que el proceso es completo, la tasa de crecimiento y la densidad vuelven a niveles comparables al crecimiento natural y son sobre la misma talla o ligeramente más pequeñas.

Un estudio del caso con la restauración del arrecife de coral estaba a la isla de Oahu en Hawai. La universidad de Hawai ha subido con una Evaluación del Arrecife de coral y Escucha del Programa (CALAMBRE) para ayudar a trasladar y restaurar arrecifes de coral en Hawai. Un canal del barco a la isla de Oahu al Instituto de Hawai de la Biología Marítima se atestó por arrecifes de coral. También había muchas áreas de remiendos del arrecife de coral en el canal que se ha dañado del dragado pasado en el canal. El dragado cubre los corales existentes de la arena, y sus larvas no pueden construir y prosperar en la arena, sólo pueden añadir a filones existentes. A causa de esto, la universidad de Hawai decidió trasladar un poco del arrecife de coral a un sitio del trasplante diferente. Los trasplantaron con la ayuda de los Buzos de ejército de los Estados Unidos, a un sitio de traslado relativamente cerca del canal. Lo que observaron era que muy poco, si alguno, el daño ocurrió a cualquiera de las colonias mientras se estaban transportando, y ninguna mortalidad de arrecifes de coral se ha observado en el nuevo sitio del trasplante, pero seguirán supervisando el nuevo sitio del trasplante para ver cómo los impactos ambientales potenciales (es decir océano acidification) dañarán la tasa de mortalidad del filón total. Lo que encontraron mientras la tentativa de atar el coral al nuevo sitio del trasplante consistía en que el coral que se colocó en el rock duro crece bastante bien, y hay hasta el crecimiento del coral en los alambres que ataron los corales del trasplante al sitio del trasplante. Esto da la nueva esperanza de la futura investigación en sitios del trasplante del arrecife de coral. A consecuencia de este proyecto de restauración del coral, ningunos efectos ambientales se vieron del proceso del trasplante, ningunas actividades recreativas se disminuyeron, y ningunas áreas escénicas fueron afectadas por el proyecto. Esto es un gran ejemplo que el trasplante del coral y la restauración pueden trabajar y prosperar en las condiciones correctas, el que significa que puede haber esperanza de otros arrecifes de coral dañados

Otra posibilidad para la restauración del coral es la terapia génica. A través de la infección del coral con bacterias genéticamente modificadas, puede ser posible cultivar corales que son más resistentes al cambio climático y otras amenazas.

Filones en el pasado

En todas partes de la historia de la Tierra, a partir de unos miles de años después de que los esqueletos difíciles fueron desarrollados por organismos marítimos, casi siempre había los filones. Los tiempos del desarrollo máximo estaban en Cambrian Medio (513–501 mamá), devónico (416–359 mamá) y Carboníferos (359–299 mamá), debido al pedido Rugosa corales extinguidos, y tarde Cretáceo (100–65 mamá) y todo Neogene (23 presentes por la mamá), debido al pedido corales de Scleractinia.

No todos los filones en el pasado fueron formados por corales: en Cambrian Temprano (542–513 mamá) resultó de algas calcáreas y archaeocyathids (pequeños animales con la forma cónica, probablemente relacionada con esponjas) y en el Cretáceo tardío (100–65 mamá), cuando allí también existió los filones formados por un grupo de bivalvos llamaron rudists; una de las válvulas formó la estructura cónica principal y el otro, válvula mucho más pequeña interpretada como una gorra.

Organizaciones

Las organizaciones que actualmente emprenden el arrecife de coral / proyectos de restauración del atolón usando métodos simples de la propagación de la planta:

Las organizaciones que promueven el interés, proporcionan bases de conocimiento sobre la supervivencia del arrecife de coral y promueven actividades para proteger y restaurar arrecifes de coral:

Véase también

Notas

Enlaces externos



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