Explorando disturbios ecológicos a través del registro sedimentario del maar El Tabor (Andes Colombianos)

Figuras, tablas

Autores:
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2025
Institución:
Universidad de Caldas
Repositorio:
Repositorio Institucional U. Caldas
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.ucaldas.edu.co:ucaldas/22188
Acceso en línea:
https://repositorio.ucaldas.edu.co/handle/ucaldas/22188
Palabra clave:
570 - Biología
1. Ciencias Naturales
Volcán monogenético tipo maar
Registro sedimentario
Disturbios ecológicos
Espectrofotometría de luz
Micro- fluorescencia de rayos X
Deterioro ambiental
Ecología
Gestión ambiental
Sedimentación
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spelling Explorando disturbios ecológicos a través del registro sedimentario del maar El Tabor (Andes Colombianos)570 - Biología1. Ciencias NaturalesVolcán monogenético tipo maarRegistro sedimentarioDisturbios ecológicosEspectrofotometría de luzMicro- fluorescencia de rayos XDeterioro ambientalEcologíaGestión ambientalSedimentaciónFiguras, tablasDiferentes tipos de disturbios pueden afectar cambios en la productividad biológica y composición de los ecosistemas a diversas escalas espacio-temporales. Este estudio se centra en el análisis del registro sedimentario del lago del volcán monogenético tipo maar El Tabor (Colombia), como modelo para investigar si es posible detectar disturbios ecológicos durante el pasado reciente que abarca el ultimo milenio desde 1104 e.c. hasta 2022 e.c. Para esto, se recobraron dos núcleos superficiales de sedimento (46 cm) a los cuales se les realizaron los siguientes análisis: 1. Análisis granulométrico de componentes, con el que se pudo observar la presencia de cristales de cuarzo, feldespato, biotita, anfíboles, fragmentos líticos de rocas volcánicas máficas y fragmentos de líticos volcánicos vesiculados, además se pudieron distinguir eventos de alta energía durante los años 1525 y 1550 e.c. (centímetro 19 a 20 del núcleo) y de baja energía (centímetro 20 a 21 del núcleo) inferidos a partir de los cambios de tamaños de grano de medio a muy fino; 2. Modelo de edad/profundidad realizado a partir de la técnica de espectrofotometría de masas por aceleración (AMS) y calibrado a partir de una datación radiocarbono correspondiente a 630 AP ± 20 años; 3. Relaciones de espectrofotometría de luz, evaluando las relaciones R570/630, R660/670 y R510, que sugieren que el lago tipo maar ha experimentado cambios ecológicos como respuesta a los disturbios evidenciados en los fotopigmentos. 4. Relaciones elementales a partir de micro-fluorescencia de rayos X (pFRX), en el que se encontró una relación inversa entre la actividad biológica y los elementos químicos Si, Al, Zn, Cu, Fe y P indicando periodos de eutrofización ricos en nutrientes inorgánicos que inhiben la actividad biológica. Aunque no hay reportes oficiales de erupciones de los volcanes aledaños a El Tabor, el periodo de tiempo registrado en los 46 cm de sedimentos analizados en este trabajo (≈1200 años), se observa que existe un disturbio ecológico en el ecosistema del maar aproximadamente en 1175 e.c., y puede estar relacionado a un evento volcánico. Con los análisis de las diferentes herramientas utilizadas en este estudio, se han podido establecer correlaciones de posibles eventos de sequía, erosión entre otros. Estos datos sugieren la ocurrencia de posibles fluctuaciones climáticas y perturbaciones ambientales en el área durante el último milenio. La preservación de los registros sedimentarios en lagos tipo maar como el que se aloja en el cráter de El Tabor, es valiosa para estudios paleoecológicos, ya que permite reconstruir condiciones climáticas y ecológicas pasadas.Different types of disturbances can drive changes in biological productivity and ecosystem composition across different spatial and temporal scales. This study examines the sedimentary record of El Tabor maar lake (Colombia), a monogenetic volcanic system, as a model to assess the detectability of ecological disturbances over the past millennium (1104 CE–2022 CE). Two surface sediment cores (46 cm) were retrieved and analyzed through multiple techniques. Granulometric analysis revealed quartz, feldspar, biotite, amphiboles, lithic fragments of mafic volcanic rocks, and pumice, with high-energy events identified between 1525 and 1550 CE (centimeter 19–20) and low-energy phases inferred between centimeter 20–21 based on grain size variations. Age-depth modeling, performed via accelerator mass spectrometry (AMS) and calibrated with a radiocarbon date of 630 years BP (±20 years), provided a chronological framework. Spectrophotometric light ratio analysis (R570/630, R660/670, and R510) indicated ecological changes linked to disturbances reflected in photopigment variations. Micro X-ray fluorescence (pXRF) elemental analysis revealed an inverse relationship between biological activity and Si, Al, Zn, Cu, Fe, and P, suggesting periods of eutrophication driven by high inorganic nutrient loads inhibiting biological productivity. While no official records document eruptions of nearby volcanoes, the 46 cm sediment sequence (~1200 years) suggests anecological disturbance around 1175 CE, potentially linked to a volcanic event. The integration of these analytical approaches allowed the identification of possible droughts, erosion events, and other environmental disturbances, indicating climatic fluctuations and ecological perturbations in the region over the past millennium. The preservation of sedimentary records in maar lakes, such as El Tabor, is essential for paleoecological studies, providing critical insights into past climatic and ecological conditions.Resumen -- Abstract -- Introducción -- Objetivos -- Área de estudio -- Marco geológico -- Marco ecológico -- Métodos --Trabajo de campo y preparación de muestras -- Análisis granulométrico -- Modelo de edad -- Core Loguer – Escaneo multisensorial de alta resolución -- Espectrofotometría -- Micro - Fluorescencia de rayos X (pFRX) -- Resultados -- Análisis granulométrico -- Modelo de edad -- Espectrofotometría -- Análisis de Micro-Fluorescencia de rayos X (pFRX) -- Discusión -- Conclusiones y recomendaciones -- Referencias -- AnexosPregradoLa metodología llevada a cabo en esta etapa se sintetiza en un flujograma (Fig. 9), donde se dividen las etapas de trabajo ejecutadas, en las cuales se encuentran discriminadas inicialmente la etapa de campo en la que se extrajeron los núcleos como insumo de trabajo, posteriormente el escaneo y submuestreo del núcleo, recolectando información y subdividiendo los tramos de análisis, consecuentemente se realizó la preparación y descripción de la muestra en términos de minerales y líticos, para culminar con la colección e interpretación de los datos recopilados.Biólogo(a)Universidad de CaldasFacultad de Ciencias Exactas y NaturalesManizales, CaldasBiologíaSusana Velásquez FrancoOsorio Ocampo, SusanaUniversidad de CaldasMoreno Sanchez, MarioMartínez Espinosa, Luisa Fernanda2025-05-12T19:13:15Z2025-05-12T19:13:15Z2025-05-09Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis78 páginasapplication/pdfapplication/pdfapplication/pdfapplication/pdfapplication/pdfapplication/pdfapplication/pdfhttps://repositorio.ucaldas.edu.co/handle/ucaldas/22188Universidad de CaldasRepositorio Institucional Universidad de Caldasrepositorio.ucaldas.edu.cospaArrieta, P., Trujillo, J., & Arrieta, A. 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