Evaluación del flujo de microplásticos desde el río Magdalena hacia el mar Caribe

RESUMEN: Las fuentes terrestres de materiales plásticos contribuyen con el 80 % de los desechos plásticos que llegan a los océanos del mundo, y los sistemas fluviales se reconocen como el principal mecanismo para esta transferencia. Sin embargo, el plástico flotante en la superficie del océano repre...

Full description

Autores:
Alemán López, Angie Paola
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2024
Institución:
Universidad de Antioquia
Repositorio:
Repositorio UdeA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/42817
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10495/42817
Palabra clave:
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Plásticos
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description RESUMEN: Las fuentes terrestres de materiales plásticos contribuyen con el 80 % de los desechos plásticos que llegan a los océanos del mundo, y los sistemas fluviales se reconocen como el principal mecanismo para esta transferencia. Sin embargo, el plástico flotante en la superficie del océano representa solo una pequeña fracción de la carga estimada descargada por los ríos. Este desequilibrio ha generado controversias sobre la adecuación de esas estimaciones, destacando la necesidad de medir los flujos reales de plástico fluvial en los principales sistemas fluviales. En este estudio, reportamos los flujos de plástico desde el río Magdalena (RM), que presenta la mayor carga de sedimentos hacia el Caribe y se encuentra entre los 20 ríos con mayor potencial para el transporte de microplásticos (MP) hacia el mar. Entre el 22 y el 27 de octubre de 2022, recolectamos 132 muestras de dos transectos (~38 km) a lo largo y a través de la pluma del RM, en dos profundidades (0 y 6 m), durante una expedición de investigación a bordo del Buque de Investigación Alemán Maria S. Merian. El flujo promedio de MP en la pluma del RM fue de 25,373 MP m-3 (±3,354 SE), y la prueba de Mann-Whitney U no mostró diferencias en la concentración de MP entre las profundidades (M–W U132 = 2177.5; P = 0.788). La concentración de MP (C) disminuyó con el aumento de la distancia (D) desde la desembocadura del río, siguiendo una función logarítmica (C = 46087, p < 0.001), y la distribución de plásticos fue asimétrica, con concentraciones de MP hacia el este de la pluma alcanzando tres veces las del oeste. Según una compilación reciente en la literatura, el flujo de MP observado en el RM es uno de los más altos jamás registrados.
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Entre el 22 y el 27 de octubre de 2022, recolectamos 132 muestras de dos transectos (~38 km) a lo largo y a través de la pluma del RM, en dos profundidades (0 y 6 m), durante una expedición de investigación a bordo del Buque de Investigación Alemán Maria S. Merian. El flujo promedio de MP en la pluma del RM fue de 25,373 MP m-3 (±3,354 SE), y la prueba de Mann-Whitney U no mostró diferencias en la concentración de MP entre las profundidades (M–W U132 = 2177.5; P = 0.788). La concentración de MP (C) disminuyó con el aumento de la distancia (D) desde la desembocadura del río, siguiendo una función logarítmica (C = 46087, p < 0.001), y la distribución de plásticos fue asimétrica, con concentraciones de MP hacia el este de la pluma alcanzando tres veces las del oeste. Según una compilación reciente en la literatura, el flujo de MP observado en el RM es uno de los más altos jamás registrados.ABSTRACT: Land-based sources of plastic materials contribute 80% of the plastic debris reaching the world oceans, and river systems are recognized as the principal mechanism for this transfer. However, plastic floating at the ocean surface, represents only a small fraction of the estimated load discharged by rivers. The imbalance has sparked controversies on the suitability of those estimations, highlighted the need to measure actual riverine plastic fluxes in major river systems. Here we report plastic fluxes from the Magdalena River (MR), displaying the largest sediment load into the Caribbean and among the top 20 rivers with higher potential for transport of microplastics (MP) to the sea. Between 22 and 27 October 2022 we collected 132 samples from two ~38 km transects along and across the MR plume, at two water depths (0 and 6 m), during a research expedition aboard the German Research Vessel Maria S. Merian. The mean flux of MP at the plume of the MR was 25,373 MP m-3 (±3,354 SE), and Mann-Whitney U test showed no differences in MP concentration between depths (M–W U 132 = 2177.5; P = 0.788). MP concentration (C) decreased with increasing distance (D) from the river mouth, following a logarithmic function (C = 46087; p < 0,001), and the distribution of plastics was asymmetrical, with concentration of MP eastward the plume reaching three times that westward. The observed flux of MP for the MR recorded here is, according to a recent compilation in the literature, one of the highest fluxes of MP ever recorded.PregradoEcóloga de Zonas Costeras42 páginasapplication/pdfspaUniversidad de AntioquiaTurbo, ColombiaCorporación Académica Ambiental. Ecología de Zonas Costerashttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Evaluación del flujo de microplásticos desde el río Magdalena hacia el mar CaribeTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttps://purl.org/redcol/resource_type/TPhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcceinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/draftMicroplásticosMicroplasticsPlasticsContaminación marinaMarine pollutionPlásticosPlasticsRío MagdalenaMagdalena Riverhttp://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_49971http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept5034http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept5003https://id.nlm.nih.gov/mesh/D000080545PublicationORIGINALAlemanAngie_2024_EvaluaciónMicroplásticoMagdalena.pdfAlemanAngie_2024_EvaluaciónMicroplásticoMagdalena.pdfTrabajo de grado de pregradoapplication/pdf1358258https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/0364a336-bfe6-4d84-a2f3-556169b8b9c3/download76551ad08977322fc0cd0d4a483f4801MD51trueAnonymousREADCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-81051https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/4fe9e10e-e356-4570-a62b-6a27cfad1865/downloade2060682c9c70d4d30c83c51448f4eedMD54falseAnonymousREADLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/af6b9a15-19ec-40b3-8e02-ba9457eac91b/download8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD55falseAnonymousREADTEXTAlemanAngie_2024_EvaluaciónMicroplásticoMagdalena.pdf.txtAlemanAngie_2024_EvaluaciónMicroplásticoMagdalena.pdf.txtExtracted texttext/plain74894https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/d243f689-a1c1-4490-a015-66a1078fe474/download8950b1b1fceaaf44fb7ffd830ad80abeMD56falseAnonymousREADTHUMBNAILAlemanAngie_2024_EvaluaciónMicroplásticoMagdalena.pdf.jpgAlemanAngie_2024_EvaluaciónMicroplásticoMagdalena.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg6521https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/11bb44e2-d090-43bd-830d-0ac8a596cb20/downloadfd2bcb85dc679fc6b82e18bd6f3a4806MD57falseAnonymousREAD10495/42817oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/428172025-03-27 00:56:00.277http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/open.accesshttps://bibliotecadigital.udea.edu.coRepositorio Institucional de la Universidad de Antioquiaaplicacionbibliotecadigitalbiblioteca@udea.edu.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