

La capa de dispersión profunda , a veces denominada capa de dispersión del sonido , es una capa del océano formada por una variedad de animales marinos. Se descubrió mediante el uso del sonar , ya que los barcos encontraron una capa que dispersaba el sonido y, por lo tanto, a veces se confundía con el lecho marino . Por esta razón, a veces se la llama fondo falso o fondo fantasma . Se puede ver que sube y baja cada día de acuerdo con la migración vertical diaria .
Los operadores de sonar, que utilizaban la tecnología de sonar recientemente desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial, se quedaron perplejos ante lo que parecía ser un falso fondo marino de 300 a 500 metros (980 a 1.640 pies) de profundidad durante el día y menos profundo durante la noche. Inicialmente, este misterioso fenómeno se denominó capa ECR utilizando las iniciales de sus tres descubridores. [2] Resultó que se debía a millones de organismos marinos, en particular pequeños peces mesopelágicos , con vejigas natatorias que reflejaban el sonar. Estos organismos migran a aguas menos profundas al anochecer para alimentarse de plancton. La capa es más profunda cuando hay luna y puede volverse menos profunda cuando las nubes pasan sobre la luna. [3] Los peces linterna representan gran parte de la biomasa responsable de la capa de dispersión profunda de los océanos del mundo. El sonar se refleja en los millones de vejigas natatorias de los peces linterna, lo que da la apariencia de un falso fondo. [4]
Descripción

El fondo fantasma se debe a que el sonar malinterpreta como fondo del océano una capa de pequeñas criaturas marinas que se congregan entre 1000 y 1500 pies (300 y 460 m) debajo de la superficie. [5] [6] El nombre se deriva del hecho de que las primeras personas que vieron estas mediciones informaron erróneamente que habían descubierto islas hundidas. [6] La mayoría de los peces mesopelágicos son pequeños filtradores que ascienden por la noche para alimentarse en las aguas ricas en nutrientes de la zona epipelágica . Durante el día, regresan a las aguas oscuras, frías y deficientes en oxígeno de la zona mesopelágica, donde están relativamente a salvo de los depredadores. [6]
La mayoría de los organismos mesopelágicos, incluidos los peces mesopelágicos , los calamares y los sifonóforos , realizan migraciones verticales diarias . Ascienden por la noche a la zona epipelágica poco profunda , a menudo siguiendo migraciones similares del zooplancton , y regresan a las profundidades mesopelágicas para estar seguros cuando hay luz del día. [7] [8] [9] Estas migraciones verticales a menudo ocurren en grandes distancias verticales. Los peces realizan estas migraciones con la ayuda de una vejiga natatoria . La vejiga natatoria se infla cuando el pez quiere ascender y, debido a las altas presiones en la zona mesopelágica, esto requiere una energía significativa. A medida que el pez asciende, la presión en la vejiga natatoria debe ajustarse para evitar que explote. Cuando el pez quiere regresar a las profundidades, la vejiga natatoria se desinfla. [10] Algunos peces mesopelágicos realizan migraciones diarias a través de la termoclina , donde la temperatura varía entre 10 y 20 °C, mostrando así una tolerancia considerable al cambio de temperatura.
En 1998, el muestreo mediante arrastre de profundidad indicó que los peces linterna representan hasta el 65% de toda la biomasa de peces de aguas profundas . [11] Los peces linterna se encuentran entre los vertebrados más ampliamente distribuidos, poblados y diversos , y desempeñan un papel ecológico importante como presa de organismos más grandes. La biomasa global estimada anterior de peces linterna era de 550 a 660 millones de toneladas , aproximadamente seis veces el tonelaje anual capturado en todo el mundo por las pesquerías. Sin embargo, esto se revisó al alza ya que estos peces tienen una glándula especial para detectar el movimiento a hasta 30 metros de distancia (por ejemplo, redes de pesca y redes de muestreo de peces). En 2007, los detectores de sonar globales indicaron una cifra más precisa para la biomasa global de entre 5.000 y 10.000 millones de toneladas: un peso verdaderamente enorme de masa viva. [4] [12]
Véase también
Referencias
- ^ ab Datos del sonar de la columna de agua Centro Nacional de Datos Geofísicos, NOAA.
- ^ Carson, Rachel (2011) [1951]. El mar que nos rodea . Open Road Media . ISBN 978-1-4532-1476-3
El descubrimiento fue realizado por tres científicos, CF Eyring, RJ Christensen y RW Raitt, a bordo del
USSJasper
en
1942...
- ^ Ryan P "Criaturas de aguas profundas: la zona mesopelágica" Te Ara - la enciclopedia de Nueva Zelanda . Actualizado el 21 de septiembre de 2007.
- ^ ab R. Cornejo, R. Koppelmann & T. Sutton. "Diversidad y ecología de peces de aguas profundas en la capa límite bentónica". Archivado desde el original el 27 de septiembre de 2007.
- ^ Rachel Carson (29 de marzo de 2011). El mar que nos rodea. Open Road Media. Págs. 33-36. ISBN 978-1-4532-1476-3. Recuperado el 20 de junio de 2013 .
- ^ abc Rachel Carson (1999). Bosques perdidos: los escritos descubiertos de Rachel Carson. Beacon Press. pág. 81. ISBN 978-0-8070-8547-9. Recuperado el 20 de junio de 2013 .
- ^ Moyle y Cech, 2004, pág. 585
- ^ Bone y Moore 2008, pág. 38.
- ^ Barham EG (mayo de 1963). "Sifonóforos y la capa de dispersión profunda". Science . 140 (3568): 826–828. Bibcode :1963Sci...140..826B. doi :10.1126/science.140.3568.826. PMID 17746436. S2CID 43485719.
- ^ Douglas EL, Friedl WA y Pickwell GV (1976) "Peces en zonas de mínimo oxígeno: características de oxigenación de la sangre" Science , 191 (4230) 957–959.
- ^ Hulley, P. Alexander (1998). Paxton, JR; Eschmeyer, WN (eds.). Enciclopedia de peces . San Diego: Academic Press. págs. 127–128. ISBN 978-0-12-547665-2.
- ^ Rowan en Facts in Motion. "Cómo este pequeño pez está enfriando el planeta". YouTube .
Referencias adicionales
- Bone Q y Moore RH (2008) Biología de los peces. Grupo Taylor & Francis. ISBN 978-0-415-37562-7
Enlaces externos
- Capa de dispersión profunda Britannica online .