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    ABSORCIÓN DE NUTRIMENTOS EN EL CULTIVAR DE PAPA MNF-80 Autoría: Gilberto Cabalceta

    Publicado 2005
    Fuente: Redalyc
    Tipo de material: Artículo científico
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    Caracterización de biodiesel obtenido de aceite residual de cocina Autoría: Betselene Murcia Ordoñez

    Publicado 2013
    Fuente: Redalyc
    Tipo de material: Artículo científico
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    Variación estacional de biomasa de Chondracanthus canaliculatus (Rhodophyta, Gigartinales) asociada... Autoría: Ballesteros-Grijalva, G, Zertuche-Gonzalez, JA, García-Lepe, MG

    Publicado en Ciencias Marinas (1996)
    Fuente: Ciencias Marinas
    Tipo de material: Artículo científico
    Descripción: Associations between biomass (dry weight) of Chondracanthus canaliculatus (Harvey) Guiry and atmospheric and seawater temperature, wave energy and hours of tidal emersion were determined using a principal components analysis. Bimonthly samples of C. canaliculatus biomass were collected from November 1988 to November 1989, Chondracanthus canaliculatus biomass had a marked seasonal cycle, with maximum values of biomass in summer (670 g m–2) and minimum in winter (126 g m–2). The principal components analysis showed that high biomass (grater than 543 g m–2) was associated with high atmospheric temperatures (greater than 21.4ºC) and low wave energy (less than 95.7 cm). Low biomass (less than 323 g m–2) was associated with low atmospheric temperatures (less than 17.2ºC) and tidal emersion between 81.5 and 109 h. Medium biomass values (323-543 g m–2) were associated with high water temperatures (grater than 16ºC). Se determinaron las asociaciones entre la biomasa (peso seco) de Chondracanthus canaliculatus (Harvey) Guiry y la temperatura atmosférica y del agua, energía del oleaje y horas de exposición debidas a la marea, utilizando un análisis de componentes principales. Se tomaron muestras bimensuales de biomasa de C. canaliculatus desde noviembre de 1988 hasta noviembre de 1989. La biomasa de C. canaliculatus presentó un marcado ciclo estacional, con biomasa máxima en verano (670 g m–2) y mínima en invierno (126 g m–2). El análisis de componentes principales reveló que la biomasa alta (mayor que 543 g m–2) quedó asociada con temperaturas atmosféricas altas (mayor que 21.4ºC) y baja energía del oleaje (menor que 95.7 cm). La biomasa baja (menor que 323 g m–2) estuvo asociada con temperaturas atmosféricas bajas (menor que 17.2ºC) y tiempo de exposición al aire entre 81.5 y 109 h. Los valores de biomasa intermedios (323-543 g m–2) estuvieron asociados con temperaturas del agua altas (mayor que 16ºC).
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    Factores que determinan la variabilidad del flujo de CO2 oceáno-atmósfera en 5 zonas costeras del golfo de California Autoría: Morales-Urbina, Pedro, Espinosa-Carreón, T Leticia, Álvarez-Borrego, Saúl, Hernández-Ayón, José Martín, Coronado-Álvarez, Luz de Lourdes Aurora, Flores-Trejo, Lorena, Chapa-Balcorta, Cecilia

    Publicado en Ciencias Marinas (2022)
    Fuente: Ciencias Marinas
    Tipo de material: Artículo científico
    Descripción: The Gulf of California (GC) features many oceanographic processes. It communicates with the Pacific Ocean via a surface water outflow (0–200 m) with relatively low dissolved inorganic carbon (DIC) values and a water inflow (200–600 m) with high DIC values. Data on the marine carbon system in the GC are scarce and most have been taken from the Midriff Islands region, in the central part of the gulf. We explored possible forcing agents that control the ocean–atmosphere CO2 flux (fCO2) variability in 5 coastal zones of the GC. We carried out 6 oceanographic cruises in 5 regions: off northern Sinaloa in September 2016 (NAV2016) and in March 2017 (NAV2017), in the Guaymas Basin (central gulf) in September 2016 (GUA2016), in Concepción Bay (Baja California Sur) in July 2017 (BC2017), in Mulegé (Baja California Sur) in July 2017 (MUL2017), and off Mazatlán (southern gulf) in July 2017 (MAZ2017). We measured temperature, salinity, DIC, and total alkalinity and calculated the surface water partial pressure of CO2 and fCO2. We also used sea surface height anomaly with geostrophic flow, sea surface temperature, and chlorophyll concentration data from satellite imagery to generate composites for the sampling days. The lowest temperature, highest DIC, and negative fCO2 were registered in NAV2017. NAV2016, GUA2016, and BC2017 showed the highest temperatures; and MUL2017 and MAZ2017, intermediate temperatures. The most contrasting fCO2 values occurred in GUA2017 (0.56 ± 0.46 mmol C·m–2·d–1) and MAZ2017 (–2.26 ± 1.85 mmol C· m–2·d–1). In general, fCO2 is determined by the oceanographic conditions of each study area. El golfo de California (GC) presenta diversos procesos oceanográficos. Tiene comunicación con el océano Pacífico mediante un flujo de salida de agua superficial (0–200 m) con valores relativamente bajos de carbono inorgánico disuelto (CID) y un flujo de entrada de agua (200–600 m) con valores altos de CID. Los datos sobre el sistema de carbono marino en el GC son escasos, y la mayoría proviene de la región de las islas grandes, en el centro del golfo. Se exploraron los posibles agentes forzantes que controlan la variabilidad del flujo de CO2 océano-atmósfera (fCO2) en 5 zonas costeras del GC. Se realizaron 6 cruceros oceanográficos en 5 regiones: frente al norte de Sinaloa en septiembre de 2016 (NAV2016) y marzo de 2017 (NAV2017), en la cuenca de Guaymas (centro del golfo) en septiembre de 2016 (GUA2016), en bahía Concepción (Baja California Sur) en julio de 2017 (BC2017), en Mulegé (Baja California Sur) en julio de 2017 (MUL2017) y frente a Mazatlán (golfo sur) en julio de 2017 (MAZ2017). Se midió la temperatura y la salinidad, se estimó el CID y la alcalinidad total y se calculó la presión parcial de CO2 superficial y el fCO2. Se utilizaron imágenes de satélite para generar compuestos de la anomalía del nivel del mar con flujo geostrófico, la temperatura superficial del mar y la concentración de clorofila en los días de muestreo. La temperatura más baja, el CID más alto y el fCO2 negativo se registraron en NAV2017. NAV2016, GUA2016 y BC2017 registraron las temperaturas más altas, y MUL2017 y MAZ2017, temperaturas intermedias. Los mayores contrastes de fCO2 ocurrieron en GUA2017 (0.56 ± 0.46 mmol C· m–2·d–1) y MAZ2017 (–2.26 ± 1.85 mmol C· m–2·d–1). En general, el fCO2 está determinado por las condiciones oceanográficas de cada zona de estudio.
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