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dc.contributor.advisorMuro Torres, Víctor Manuel
dc.contributor.advisorMorales Bojórquez, Enrique
dc.contributor.authorLeonardo Cruz, Kenia Elizabeth
dc.date.issued2026
dc.identifierhttps://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/3236
dc.identifier.urihttp://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/3459
dc.description.abstract""Globalmente nos enfrentamos a un problema grave de contaminación marina por plásticos de diversos tamaños que ocupan entre un 60-80% del volumen total de la basura. Los plásticos no se degradan completamente en el ambiente, sino que experimentan procesos de fragmentación progresiva que dan lugar a partículas cada vez más pequeñas, conocidas como microplásticos (< 5 mm), las cuales se encuentran ampliamente distribuidas en los océanos a escala global. La biodisponibilidad de los microplásticos (MPs) representa una preocupación creciente para los organismos marinos, debido a que estas partículas se encuentran dentro del mismo rango de tamaño que el plancton y los granos de sedimento, lo que facilita su incorporación por una amplia variedad de especies. Su ingestión, tanto directa como indirecta, ha sido documentada en diversos grupos taxonómicos, incluyendo zooplancton, bivalvos, crustáceos, peces, mamíferos y aves marinas, que habitan distintos ecosistemas, presentan diversas estrategias de alimentación y ocupan diferentes niveles tróficos alrededor del mundo. Una vez ingeridos, los MPs pueden provocar múltiples efectos adversos, entre los que destacan la disminución de la capacidad de alimentación, la reducción de las reservas energéticas y del éxito reproductivo, así como alteraciones en la función intestinal y otros impactos fisiológicos que pueden comprometer la salud y el desempeño de los organismos. Son bastantes los trabajos científicos que han examinado la concentración de este contaminante en distintos organismos marinos. Sin embargo, son escasos los estudios que han evaluado el impacto ecológico de los microplásticos y su transferencia a través de las redes tróficas en poblaciones marinas silvestres. En este sentido, considerando que las áreas costeras han sido asociadas con altas concentraciones de MPs, el presente proyecto evaluó la bioacumulación y transferencia de MPs en una cadena trófica simplificada en la Bahía de La Paz B.C.S. La concentración promedio de MPs en el agua de mar fue de 6.1 MPs L−1 ± 7.2, en el fitoplancton la media fue 5.8 MPs/0.01g ± 2.9, en 6.3 MPs/0.01g ± 6.5 y en el pez pajarito (Hyporhamphus rosae) un promedio de 11.64 ± 11.25 MPs/Ind. La forma más común fueron las fibras (>80%). El color más representativo de partículas es el azul (>50 %) seguido por el color rojo y negro. La longitud promedio de las partículas de MPs fueron de 1.14 ± 1.43 mm en zooplancton y 0.9 ± 1.07 mm en el pajarito, con valores máximos de 5 mm y mínimos de 0.01 mm. Los tipos de polímeros más comunes encontrados en las fuentes y los consumidores son el tereftalato de polietileno (15.7 %), rayón (10.3 %), poliamida (4.8%), polipropileno (3.5 %), policloruro de vinilo (2.5 %) y nailon (2.3 %) entre los más frecuentes. La bioacumulación en el zooplancton fue de 0.0754 g de MPs/kg y en el pez pajarito de 0.1274 g/kg. Se observó que existe transferencia trófica de partículas de MPs en los consumidores de segundo y tercer orden con un potencial de biomagnificación de 1.2852 ± 0.29.""es
dc.formatpdfes
dc.language.isospaes
dc.publisherCentro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S. C.es
dc.rightsAcceso abiertoes
dc.subjectMicroplásticos, bioacumulación, transferencia tróficaes
dc.subjectMicroplastics, bioaccumulation, trophic transferes
dc.subject.classificationEcologíaes
dc.subject.classificationHÁBITOS DE ALIMENTACIÓN
dc.titleTRANSFERENCIA DE MICROPLÁTICO EN UNA CADENA TRÓFICA MARINA SIMPLIFICADA EN LA BAHÍA DE LA PAZ B.C.S., MÉXICO.es
dc.typemasterThesises
dc.dirtesis.gradoMaestra en cienciases
dc.dirtesis.disciplinaBiología Marinaes
dc.dirtesis.universidadCentro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S. C.es
dc.dirtesis.facultadMaestría en Ciencias en Uso, Manejo y Preservación de los Recursos Naturaleses
dc.description.abstracten"Globally, we face a serious problem of marine pollution from plastics of various sizes, which make up between 60-80% of the total volume of marine litter. Rather than fully degrading in the environment, plastics undergo progressive fragmentation processes that result in the formation of increasingly smaller particles known as microplastics (< 5 mm), which have become ubiquitous across marine ecosystems worldwide. The bioavailability of microplastics (MPs) is a cause for concern for marine organisms. They occupy the same size range as plankton and sediment grains, making them accessible to a variety of species. Their direct or indirect ingestion has been reported in a variety of groups (zooplankton, bivalves, crustaceans, fish, mammals, and birds), in different habitats, with diverse feeding strategies, and at different trophic levels in different regions of the world. Once ingested, MPs can cause various adverse effects, such as reduced feeding capacity, energy reserves, and reproductive performance, as well as detrimental alterations in intestinal function, among many others. Numerous scientific studies have examined the concentration of this pollutant in various marine organisms. However, few studies have examined the ecological impact of microplastics on their trophic transfer in wild marine populations. In this regard, considering that coastal areas have been associated with high concentrations of microplastics (MPs), this project evaluated the bioaccumulation and transfer of MPs in a simplified food web in La Paz Bay, Baja California Sur. The average concentration of MPs in seawater was 6.1 MPs L−1 ± 7.2, in phytoplankton the average was 5.8 MPs/0.01g ± 2.9, in zooplankton 6.3 MPs/0.01g ± 6.5, and in the California halfbeak (Hyporhamphus rosae) an average of 11.64 ± 11.25 MPs/ind. The most common form was fibers (>80%). The most representative particle color was blue (>50%), followed by red and black. The average length of PM particles was 1.14 ± 1.43 mm in zooplankton and 0.9± 1.07 mm in the pink trumpetfish, with maximum values of 5 mm and minimum values of 0.01. The most common polymer types found in sources and consumers were polyethylene terephthalate (15.7%), rayon (10.3%), polyamide (4.8%), polypropylene (3.5%), polyvinyl chloride (2.5%), and nylon (2.3%). Bioaccumulation in zooplankton was 0.0754g of MPs/kg and in the pink trumpetfish 0.1274 g/kg. Trophic transfer of MP particles was observed in second and third order consumers, with a biomagnification potential of 1.2852 ± 0.29."es


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