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Floración de la microalga Emiliania huxleyi. (Foto: NASA)

El dióxido de carbono favorecería el crecimiento de un alga marina

MUNDIAL
Tuesday, April 16, 2013, 23:10 (GMT + 9)

Un tipo de alga marina podría crecer más a causa del aumento de las emisiones de dióxido de carbono absorbidas por los océanos, según un estudio liderado por científicos ​del Centro Nacional de Oceanografía de Southampton (NOCS).

El estudio, publicado este mes en la revista PLoS ONE, investigó cómo podría responder una cepa del cocolitóforo Emiliania huxleyi si todos los combustibles fósiles se consumieran para el año 2100, lo que pronostican elevará los niveles de CO2 atmosférico a una concentración cuatro veces mayor que la actual. Los científicos compararon las muestras cultivadas en este escenario de un alto nivel de CO2 con muestras cultivadas con los niveles actuales de este compuesto.

Los cocolitóforos son algas microscópicas que forman la base de las cadenas alimentarias marinas. Secretan conchas de calcita que luego se hunden hasta el fondo marino y forman sedimentos que reducen la cantidad de carbono y lo almacenan en las rocas. Debido a sus conchas calcáreas, algunas especies han demostrado ser sensibles a la acidificación del océano, fenómeno que ocurre cuando cantidades crecientes de CO2 atmosférico son absorbidas por el océano y producen un incremento de la acidez del agua de mar.

Sin embargo, estos hallazgos sugieren que no todas las especies de cocolitóforos responden a la acidificación de la misma manera.

"Al contrario de muchos estudios, vimos que esta especie de cocolitóforo se hace más grande y posee más calcita en el peor escenario de los niveles de CO2 para el año 2100", señala el Dr. Bethan Jones, autor principal del trabajo y exinvestigador en la Facultad de Oceanografía y Ciencias de la Tierra de la Universidad de Southampton, que fuenciona en el NOCS. "No se disuelven simplemente con una concentración elevada de CO2 y alta acidez."

No obstante, los investigadores observaron que las células crecían más lentamente con una alta concentración de CO2, lo que podría ser un signo de estrés.

Los científicos también evaluaron los cambios en la abundancia de proteínas -usando una técnica desarrollada por los institutos colaboradores-, así como otras características bioquímicas. Detectaron muy pocas diferencias entre los dos escenarios, lo que indica que además del crecimiento, esta cepa de cocolitóforo no parece ser particularmente afectada por la acidificación del océano.

El coautor profesor Iglesias-Rodriguez, que antes trabajaba en la Facultad de Oceanografía y Ciencias de la Tierra de la Universidad de Southampton, explica al respecto: "Este estudio sugiere que esta cepa de Emiliania huxleyi tiene una cierta resistencia para tolerar futuros escenarios de CO2, a pesar de que la disminución observada en la tasa de crecimiento puede ser un factor imperioso que afecte el éxito de este ecotipo en los océanos del futuro. Esto se debe a que si otras especies pueden crecer más rápidamente bajo una alta concentración de CO2, pueden 'superar' a este tipo de cocolitóforo.

"Teniendo en cuenta que la producción de caliza por los calcificadores es el depósito de carbono más grande en la Tierra –almacenan el CO2 atmosférico en los sedimentos oceánicos-, la comprensión de cómo los cocolitóforos responden al cambio climático es un primer paso en el desarrollo de modelos para predecir su destino bajo la presión climática, como la acidificación oceánica."

El equipo de investigadores usó una técnica llamada “proteómica escopeta” optimizada para la investigación microbiológica marina desarrollada por el  Centro de Investigación de Proteómica de la Universidad de Southampton, para detectar cambios en las proteínas en diferentes escenarios de CO2.

 
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