Publicado

2020-01-01

Similitud de la ficoflora marina en zonas del Atlántico Occidental Tropical y Subtropical

Similarity of the marine phycoflora in zones of the Tropical and Subtropical Western Atlantic

DOI:

https://doi.org/10.15446/caldasia.v42n1.73372

Palabras clave:

Biogeografía, Chlorophyta, ficología, macroalgas, Ochrophyta, Rhodophyta (es)
Biogeography, Chlorophyta, macroalgae, Ochrophyta, Phycology, Rhodophyta (en)

Descargas

Autores/as

Las macroalgas constituyen un componente muy importante de la biodiversidad marina por su papel en los ecosistemas marino-costeros como productores primarios, competidores por recursos y bioindica­dores de problemas ambientales. El conocimiento de los taxones autóctonos permite vigilar la entrada de especies exóticas e invasoras. Este trabajo surge de la necesidad de actualizar las similitudes de la ficoflora marina, del Atlántico Occidental Tropical y Subtropical, ante los avances del conocimiento de nuevos taxones en los últimos años. Para analizar las diferencias en el área, el Atlántico Occidental Tropical y Subtropical se subdividió en 17 zonas. Hasta el momento, se inventariaron 1615 taxones infragenéricos, de los cuales, 368 pertenecen al phylum Chlorophyta, 1050 a Rhodophyta y 197 a la clase Phaeophyceae del phylum Ochrophyta. De ellos, solo 65 se encontraron en las 17 zonas, mientras que 516 fueron registradas en una sola. Los análisis multivariados realizados con todas las especies separan la zona compuesta por Carolina del Norte + Carolina del Sur + Georgia de las demás; las rodofíceas presentan el menor grado de similitud entre las zonas, de modo que quedan más alejadas Bermudas, el Norte del Golfo, Bahamas y Brasil de forma individual, mientras que Jamaica, la Española y Antillas Holandesas + Trinidad-Tobago forman un grupo separado. La región presenta en general una alta similitud en la composición de macroalgas, fundamentalmente en un núcleo central que incluye todo el Caribe, el sur del golfo de México y la Florida.

Macroalgae are an important component of marine biodiversity for its role in coastal-marine ecosys­tems as primary producers, competitors for resources, and bioindicators of environmental problems. Knowing native taxa allows watching on foreigner and invasive species. This work arises from the need of updating the similarities of marine macroalgae of the Tropical and Subtropical Western Atlantic, due to the advances in the knowledge of new taxa in the last years. For this analysis, the Tropical and Subtropical Western Atlantic was subdivided into 17 zones. A total of 1615 infrageneric taxa were inventoried so far, of which 368 belong to the phylum Chlorophyta, 1050 to Rhodophyta, and 197 to the class Phaeophyceae of the phylum Ochrophyta. From them, only 65 were found in all zones, while 516 were registered in only one. Multivariate analyses with all the species indicate the separation of North Carolina + South Carolina + Georgia zone from the rest; rhodophyceans present the lower similarity among zones, being Bermuda, Northern Gulf of Mexico, Bahamas, and Brazil more separated indivi-dually, while Jamaica, Hispaniola, and Dutch Antilles + Trinidad-Tobago from a distanced group. The region has a high similarity in the composition of macroalgae, mainly from a central core that includes the whole Caribbean, the south of the Gulf of Mexico and Florida.

Referencias

Albis-Salas MR, Gavio B. 2011. Notes on marine algae in the International Biosphere Reserve Seaflower, Caribbean Colombian I: New records of macroalgal epiphytes on the seagrass Thalassia testudinum. Bot. Mar. 54(6):537–543. doi: https://doi.org/10.1515/BOT.2011.069.

Barbosa AM. 2015. Fuzzy Sim: applying fuzzy logic to binary si¬milarity indices in ecology. Methods Ecol. Evol. 6(7):853–858. doi: https://doi.org/10.1111/2041-210X.12372.

Barros-Barreto MB, McIvor LJ, Maggs CA, Ferreira PCG. 2006. Molecular Systematics of Ceramium and Centroceras (Ceramiaceae, Rhodophyta) from Brazil. J. Phycol. 42(4):905–921. doi: https://doi.org/10.1111/j.1529-8817.2006.00237.x.

Bernecker A. 2009. Marine benthic algae. En: Wehrtmann IS, Cortés J, editores. Marine Biodiversity of Costa Rica, Central America. Monographiae Biologicae 86. Dordrecht, Netherlands: Springer. p. 109–117.

Bernecker A, Wehrtmann IS. 2009. New records of benthic marine algae and Cyanobacteria for Costa Rica, and a comparison with other Central American countries. Helgol. Mar. Res. 63(3):219–229. doi: https://doi.org/10.1007/s10152-009-0151-1.

Clarke KR, Gorley RN. 2006. PRIMER v. 6: User Manual/Tutorial. Plymouth: Primer-E Ltd.

Clarke KR, Warwick RM. 2001. Change in marine communities: An approach to statistical analysis and interpretation. Plymouth: Plymouth Marine Laboratory.

Cetz-Navarro NP, Espinoza-Avalos J, Sentíes-Granados A, Quang-Young LI. 2008. Nuevos registros de macroalgas para el Atlántico Mexicano y riqueza florística del Caribe mexicano. Hidrobiológica, 18(1):11–19.

Dawes CJ, Mathieson AC. 2008. The seaweeds of Florida. Gainesville: University Press of Florida.

Díaz-Pulido G, Díaz-Ruíz M. 2003. Diversity of benthic marine algae of the Colombian Atlantic. Biota Colomb. 4(2):203–246.

Díaz-Pulido G, McCook LJ, Larkum AWD, Lotze HK, Raven JA, Schaffelke B, Smith JE, Steneck RS. 2007. Vulnerability of macroalgae of the Great Barrier Reef to climate change. En: Johnson JE, Marshall PA, editores. Climate Change and the Great Barrier Reef. Townsville, Australia: Great Barrier Reef Marine Park Authority & Australian Greenhouse Office. p. 153–192.

Fredericq S, Cho TO, Earle SA, Gurgel CF, Krayesky DM, Mateo-C LE, Mendoza-G AC, Norris JN, Suárez AM. 2009. Seaweeds (Rhodophyta, Chlorophyta, and Phaeophyceae) of the Gulf of Mexico. En: Felder DL, Camp DK, Editores. Gulf of Mexico Origin, Waters, and Biota: Biodiversity. Texas: University of Corpus Christy. p. 187–209.

Fujii MT, Sentíes A, Jover CA, Díaz-L J, Areces A. 2016. Morphological and molecular evidence for Osmundea coelenterata comb. nov. (Ceramiales, Rhodophyta) from the tropical Atlantic Ocean. Hidrobiológica 26(2):203–211. doi: https://doi.org/10.24275/uam/izt/dcbs/hidro/2016v26n2/Tafoya.

Garduño-S G, Godínez-O JL, Ortega MM. 2005. Distribución geográfica y afinidad por el sustrato de las algas verdes (Chlorophyceae) bentónicas de las costas mexicanas del Golfo de México y Mar Caribe. Bol. Soc. Bot. Méx. 76:61–78.

González-Gándara C, Cruz-Arellano M, Domínguez-Barradas C, Serrano-Solís A, Basañez-Muñoz AJ. 2007. Macroalgas asociadas a cuatro hábitats del arrecife Tuxpan, Veracruz, México. UDO Agricola 7(1):252–257.

Guiry MD, Guiry GM. c2018. AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. [Revisado en: 19 Ene 2018]. http://www.algaebase.org

Herrera A. 2000. La clasificación numérica y su aplicación en la Eco¬logía. Santo Domingo: Instituto Tecnológico de Santo Domingo.

Littler DS, Littler MM. 2000. Caribbean reef plants. An identification guide to the reef plants of the Caribbean, Bahamas, Florida and Gulf of Mexico. Washington, D.C.: Offshore Graphics.

Littler DS, Littler MM, Hanisak MD. 2008. Submersed Plants of the Indian River Lagoon. Washington, D. C.: Offshore Graphics.

Machín-S M, Gall LL, Neto AI, Rousseau F, Cassano V, Sentíes A, Fujii MT, Díaz-L J, Prud’homme van Reine WF, Bonillo C, Gil-R MC. 2014. A combined barcode and morphological approach to the systematics and biogeography of Laurencia pyramidalis and Laurenciella marilzae (Rhodophyta). Eur. J. Phycol. 49(1):115–127. doi: https://doi.org/10.1080/09670262.2014.893017.

Mamoozadeh NR, Freshwater DW. 2011. Taxonomic notes on Caribbean Neosiphonia and Polysiphonia (Ceramiales, Florideophyceae): Five species from Florida, USA and Mexico. Bot. Mar. 54:269–292. doi: https://doi.org/10.1515/bot.2011.036.

Mateo-Cid LE, Mendoza-González AC, Ávila-Ortiz AG, Díaz-Martínez S, Hernández-C K. 2012. Algas marinas y estuarinas de la costa de Campeche y Yucatán. En: Sánchez AJ, Chiappa-C X, Pérez B, editores. Recursos acuáticos costeros del Sureste: Tendencias actuales en investigación y estado del arte. Sisal, Yucatán, México: CONCYTEY, UNACAR, UJAT, ECOSUR. p. 201–223.

Mendoza-González C, Pedroche FF, Mateo-Cid LE. 2009. The genus Hydrolithon Foslie (Corallinales, Rhodophyta) along the Atlantic and the Caribbean coasts of Mexico. Gayana Bot. 66(2):218–238. doi: https://doi.org/10.4067/S0717-66432009000200008.

Nauer F, Cassano V, Oliveira MC. 2015. Description of Hypnea pseudomusciformis sp. nov., a new species based on molecular and morphological analyses, in the context of the H. musciformis complex (Gigartinales, Rhodophyta). J. Appl. Phycol. 27(6):2405–2417. doi: https://doi.org/10.1007/s10811-014-0488-y.

Ortega MM, Godínez JL, Garduño-Solorzano G. 2001. Catálogo de algas bentónicas de las costas mexicanas del Golfo de México y el Mar Caribe. México, D.F.: Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México.

Ortiz JF, Gavio B. 2012. Notes on the marine algae of the International Biosphere Reserve Seaflower, Caribbean Colombia II. Diversity of drift algae in San Andrés Island, Caribbean Colombia. Carib. J. Sci. 46(2–3): 313–321. doi: https://doi.org/10.18475/cjos.v46i2.a19.

Ramos-Romero A, Suárez AM. 2016. Revisión del género Centro¬ceras Kützing, 1841 (Rhodophyta, Ceramiales) en Cuba. Rev. Invest. Mar. 36(1):20–33.

Schultz NE, Lane CE, Le Gall L, Gey D, Bigney AR, De Reviers B, Rousseau F, Schneider CW. 2015. A barcode analysis of the genus Lobophora (Dictyotales, Phaeophyceae) in the western Atlantic Ocean with four novel species and the epitypification of L. variegata (J.V. Lamouroux) E.C. Oliveira. Eur. J. Phycol. 50(4):481–500. doi: https://doi.org/10.1080/09670262.2015.1078500.

Sentíes A, Wynne MJ, Cassano V, Díaz-Larrea J, Gil-Rodríguez MC, Fujii MT. 2015. Yuzurua iridescens (MJ Wynne & DL Ballantine) comb. nov. (Ceramiales, Rhodophyta) from the Caribbean Sea: morphological and molecular evidence. Braz. J. Bot. 38(3):605–613. doi: https://doi.org/10.1007/s40415-015-0154-x.

Sørensen T. 1948. A method of establishing groups of equal amplitude in plant sociology based on similarity of species content and its application to analyses of the vegetation on Danish commons. Biol. Skr. 5:1–34.

Spalding MD, Fox HE, Allen GR, Davidson N, Ferdaña ZA, Finlayson M, Halpern BS, Jorge MA, Lombana A, Lourie SA, Martin KD, Mcmanus E, Molnar J, Recchia CA, Robertson J. 2007. Marine ecoregions of the world: A bioregionalization of coastal and shelf areas. BioScience 57(7):573–583. doi: https://doi.org/10.1641/B570707.

Suárez AM. 1989. Fitogeografía del macrofitobentos de la plataforma de Cuba. Rev. Invest. Mar. 10(2):103–116.

Suárez AM. 2005. Lista de las macroalgas marinas cubanas. Rev. Invest. Mar. 26(2):93–148.

Suárez AM, Martínez-Daranas B, Alfonso Y. 2015. Macroalgas marinas de Cuba. La Habana, Cuba: Editorial UH.

Taylor WR. 1960. Marine algae of the Eastern Tropical and Subtropical Coasts of the Americas. Ann Arbor, Michigan: The University of Michigan Press.

Web Ficoflora Venezuela. c2016. Catálogo de la Ficoflora de Venezuela. Carballo Y, Gómez S, García M, Gil N, editores. Publicación electrónica. Universidad Central de Venezuela, Caracas. [Revisada en: 17 May 2016]. http://www.ciens.ucv.ve/ficofloravenezuela

Won BY, Cho TO, Fredericq S. 2009. Morphological and molecular characterization of species of the genus Centroceras (Ceramiaceae, Ceramiales), including two new species. J. Phycol. 45(1):227–250. doi: https://doi.org/10.1111/j.1529-8817.2008.00620.x.

Wynne MJ. 1986. A checklist of benthic marine algae of the tropi¬cal and subtropical western Atlantic. Can. J. Bot. 64(10):2239–2281. doi: https://doi.org/10.1139/b86-298.

Wynne MJ. 1998. Checklist of Benthic Marine Algae of the Tropical and Subtropical Western Atlantic: First Revision. Nova Hedwig. Beih. 116:1–155.

Wynne MJ. 2005. A Checklist of Benthic Marine Algae of the Tropical and Subtropical Western Atlantic: Second Revision. Nova Hedwig. Beih. 129:1–152.

Wynne MJ. 2011. A Checklist of Benthic Marine Algae of the Tropical and Subtropical Western Atlantic: Third Revision. Nova Hedwig. Beih. 140:1–166. doi: https://doi.org/10.4490/algae.2011.26.2.109.

Wynne MJ. 2017. A checklist of benthic marine algae of the tropical and subtropical Western Atlantic: Fourth revision. Nova Hedwig. Beih. 145:1–202.

Cómo citar

APA

Suárez, A. M. y Martínez-Daranas, B. (2020). Similitud de la ficoflora marina en zonas del Atlántico Occidental Tropical y Subtropical. Caldasia, 42(1), 85–95. https://doi.org/10.15446/caldasia.v42n1.73372

ACM

[1]
Suárez, A.M. y Martínez-Daranas, B. 2020. Similitud de la ficoflora marina en zonas del Atlántico Occidental Tropical y Subtropical. Caldasia. 42, 1 (ene. 2020), 85–95. DOI:https://doi.org/10.15446/caldasia.v42n1.73372.

ACS

(1)
Suárez, A. M.; Martínez-Daranas, B. Similitud de la ficoflora marina en zonas del Atlántico Occidental Tropical y Subtropical. Caldasia 2020, 42, 85-95.

ABNT

SUÁREZ, A. M.; MARTÍNEZ-DARANAS, B. Similitud de la ficoflora marina en zonas del Atlántico Occidental Tropical y Subtropical. Caldasia, [S. l.], v. 42, n. 1, p. 85–95, 2020. DOI: 10.15446/caldasia.v42n1.73372. Disponível em: https://revistas.unal.edu.co/index.php/cal/article/view/73372. Acesso em: 1 nov. 2024.

Chicago

Suárez, Ana M., y Beatriz Martínez-Daranas. 2020. «Similitud de la ficoflora marina en zonas del Atlántico Occidental Tropical y Subtropical». Caldasia 42 (1):85-95. https://doi.org/10.15446/caldasia.v42n1.73372.

Harvard

Suárez, A. M. y Martínez-Daranas, B. (2020) «Similitud de la ficoflora marina en zonas del Atlántico Occidental Tropical y Subtropical», Caldasia, 42(1), pp. 85–95. doi: 10.15446/caldasia.v42n1.73372.

IEEE

[1]
A. M. Suárez y B. Martínez-Daranas, «Similitud de la ficoflora marina en zonas del Atlántico Occidental Tropical y Subtropical», Caldasia, vol. 42, n.º 1, pp. 85–95, ene. 2020.

MLA

Suárez, A. M., y B. Martínez-Daranas. «Similitud de la ficoflora marina en zonas del Atlántico Occidental Tropical y Subtropical». Caldasia, vol. 42, n.º 1, enero de 2020, pp. 85-95, doi:10.15446/caldasia.v42n1.73372.

Turabian

Suárez, Ana M., y Beatriz Martínez-Daranas. «Similitud de la ficoflora marina en zonas del Atlántico Occidental Tropical y Subtropical». Caldasia 42, no. 1 (enero 1, 2020): 85–95. Accedido noviembre 1, 2024. https://revistas.unal.edu.co/index.php/cal/article/view/73372.

Vancouver

1.
Suárez AM, Martínez-Daranas B. Similitud de la ficoflora marina en zonas del Atlántico Occidental Tropical y Subtropical. Caldasia [Internet]. 1 de enero de 2020 [citado 1 de noviembre de 2024];42(1):85-9. Disponible en: https://revistas.unal.edu.co/index.php/cal/article/view/73372

Descargar cita

CrossRef Cited-by

CrossRef citations4

1. Ana M. Suárez, Beatriz Martínez-Daranas, Yusimí Alfonso Sánchez, Ángel R. Moreira-González, Abdiel Jover Capote. (2023). Lista actualizada de las macroalgas marinas cubanas. Acta Botanica Mexicana, (130) https://doi.org/10.21829/abm130.2023.2196.

2. Asiel Cabrera Guerrero, Abdiel Jover Capote. (2022). Composition and diversity of epizoic macroalgae growing on crustaceans on the southeastern coast of Cuba. Biologia, 77(1), p.1. https://doi.org/10.1007/s11756-021-00916-5.

3. Ana M. Suárez, Beatriz Martínez-Daranas. (2023). Coral Reefs of Cuba. Coral Reefs of the World. 18, p.111. https://doi.org/10.1007/978-3-031-36719-9_6.

4. Martha Isabel Vilchis, Oscar E. Hernández, Abel Sentíes, Kurt M. Dreckmann, María Luisa Núñez Resendiz, Ileana Ortegón-Aznar. (2022). Molecular and morphological characterization of Digenea (Rhodomelaceae, Rhodophyta) in the Mexican Atlantic. Botanica Marina, 65(6), p.433. https://doi.org/10.1515/bot-2022-0039.

Dimensions

PlumX

Visitas a la página del resumen del artículo

1332

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.