{"id":10608,"date":"2020-12-15T10:45:44","date_gmt":"2020-12-15T10:45:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ull.es\/portal\/hipotesis\/?p=10608"},"modified":"2021-03-04T10:54:04","modified_gmt":"2021-03-04T10:54:04","slug":"exploradores-en-las-fronteras-de-la-vida-los-microorganismos-bajo-el-hielo-del-mar-de-ross-en-la-antartida","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ull.es\/portal\/hipotesis\/exploradores-en-las-fronteras-de-la-vida-los-microorganismos-bajo-el-hielo-del-mar-de-ross-en-la-antartida\/","title":{"rendered":"<strong>Exploradores en las fronteras de la vida: los microorganismos bajo el hielo del Mar de Ross en la Ant\u00e1rtida<\/strong>"},"content":{"rendered":"\n<p>FECHA: 30\/10\/20<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Federico Baltar. Departamento de Ecolog\u00eda Funcional y Evolutiva. Universidad de Viena.<\/strong>\/<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Jos\u00e9 M. Gonz\u00e1lez. Departamento de Bioqu\u00edmica, Microbiolog\u00eda, Biolog\u00eda Celular y Gen\u00e9tica. Universidad de La Laguna.<\/strong>\/<\/p>\n\n\n\n<p>Los oc\u00e9anos, el mayor ecosistema de la biosfera, se caracteriza por mantener un ambiente relativamente homog\u00e9neo, fr\u00edo (con temperaturas de 4\u00baC de media) donde ocurren procesos cruciales en la din\u00e1mica de los ciclos de los elementos del planeta Tierra. La biosfera depende, directa o indirectamente, del equilibrio en el intercambio de compuestos de carbono, nitr\u00f3geno y azufre, principalmente, y son los microorganismos los agentes principales que participan en estos intercambios.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>En los oc\u00e9anos los microorganismos son las especies predominantes, tanto en n\u00famero como en actividad. Las comunidades de algas unicelulares y cianobacterias, conocidas como fitoplancton, son las responsables de generar una gran cantidad de materia org\u00e1nica, equivalente a la que se genera en los ambientes terrestres. Mientras, el bacterioplancton, formado por las bacterias que se mueven libremente en el agua, utiliza la materia org\u00e1nica generada por el fitoplancton como fuente de carbono y energ\u00eda para crecer y multiplicarse. Todos son elementos claves en un ciclo din\u00e1mico que, por una parte, fija el CO<sub>2<\/sub> disuelto en el agua y, por otra, a trav\u00e9s de la respiraci\u00f3n de la materia org\u00e1nica, libera casi la misma cantidad del CO<sub>2<\/sub> fijado. Los organismos m\u00e1s complejos, desde los que no se ven a simple vista hasta las ballenas, dependen de estos microorganismos para su supervivencia ya que constituyen la base de la cadena tr\u00f3fica.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>La luz solar que llega a los oc\u00e9anos, apenas penetra el 0,005% en la columna de agua que va desde la superficie hasta el fondo. Por debajo de esta fina capa, \u201cla piel de los oc\u00e9anos\u201d, existen microorganismos que viven en la oscuridad y est\u00e1n adaptados a ambientes de alta presi\u00f3n hidrost\u00e1tica y temperaturas inferiores a las superficiales, capaces de degradar la materia org\u00e1nica que les llega de la capa superficial iluminada.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>El Mar de Ross constituye un caso especial, diferenciado de este escenario general. Se trata de una zona del globo con una superficie similar a la de Espa\u00f1a, que se encuentra permanentemente, al 50%, cubierta por una capa de hielo de 300 metros de espesor que impide el paso de la luz. En el inmenso volumen de agua bajo ese hielo (54.000 km<sup>3<\/sup>) hay microorganismos que, sin embargo, no disponen de materia org\u00e1nica proveniente de las capas superficiales iluminadas de las que nutrirse. Es por esto que este ambiente tan particular ha atra\u00eddo la atenci\u00f3n de los cient\u00edficos desde hace tiempo, aunque las dificultades log\u00edsticas relacionadas con su exploraci\u00f3n y muestreo han impedido su estudio. En 1977, un grupo de investigadores establecidos en el campamento J-9 (Fig. 1) tard\u00f3 6 a\u00f1os en perforar la capa de hielo para, por primera vez, llegar al agua l\u00edquida. A trav\u00e9s de la determinaci\u00f3n de sus par\u00e1metros f\u00edsicos y biol\u00f3gicos, fueron capaces de describir un ambiente que compart\u00eda caracter\u00edsticas de zonas abisales del oc\u00e9ano abierto en cuanto a la temperatura del agua y falta de luz. El recuento de microorganismos mostr\u00f3 que se encontraba en el rango de las zonas m\u00e1s profundas de los oc\u00e9anos.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Pero desde entonces, y a pesar del inter\u00e9s que tiene conocer los procesos que ocurren en las zonas profundas de los oc\u00e9anos, ninguna otra expedici\u00f3n ha tenido \u00e9xito. Una de las razones del inter\u00e9s en estudiar esta zona tan especial es el hecho de que los procesos que tienen lugar en el oc\u00e9ano profundo son esenciales en los ciclos de los elementos. Los cient\u00edficos han ido ajustando los modelos de estos ciclos seg\u00fan se han ido descubriendo nuevos procesos. Por otra parte, las actividades humanas, especialmente en la liberaci\u00f3n de CO<sub>2<\/sub> a partir de combustibles f\u00f3siles, afectan a las zonas profundas de los mares y esto tiene un impacto a largo plazo en el funcionamiento de los mismos. Y a nadie se le escapa que lo que afecte a los oc\u00e9anos nos afecta a todos.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>El mar bajo el hielo del Mar de Ross, al no estar bajo la influencia de la capa superficial donde ocurre la fotos\u00edntesis, constituye una oportunidad para estudiar estos procesos tan importantes. Con el objetivo de avanzar en el conocimiento de lo que all\u00ed ocurre, en diciembre de 2017 una expedici\u00f3n neozelandesa, en la que particip\u00f3 el Dr. F. Baltar, uno de los autores de este art\u00edculo, estableci\u00f3 un campamento (el HWD-2B; Fig. 2) desde donde perforaron la capa de hielo con un chorro de agua caliente hasta alcanzar el agua l\u00edquida (Fig. 3). Se tomaron entonces muestras justo por debajo de la capa de hielo y hasta una profundidad de 750 metros. Y como suele ocurrir con frecuencia, los resultados constituyeron una aut\u00e9ntica sorpresa. Encontraron que la temperatura de las aguas bajo el hielo oscilaba entre 2,2 y 1,9\u00baC bajo cero. Se trata de temperaturas por debajo del punto de congelaci\u00f3n del agua que la sal mantiene en estado l\u00edquido, si bien en un proceso de congelaci\u00f3n y fusi\u00f3n continuo con la capa de hielo. Estas temperaturas resultaron ser, sin embargo, superiores a las que se registraron en la primera expedici\u00f3n, probablemente debido al efecto del cambio clim\u00e1tico. Tambi\u00e9n eran distintos los valores de la salinidad, inferiores a las registradas anteriormente, lo cual vuelve a sugerir un proceso de calentamiento.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Otro grupo de resultados interesantes tiene que ver con las comunidades de microorganismos. Aunque en el momento de la primera expedici\u00f3n no se dispon\u00edan de t\u00e9cnicas moleculares basadas en \u00e1cidos nucleicos (ADN y ARN) para la descripci\u00f3n de las comunidades de microorganismos en ambientes oce\u00e1nicos, en esta ocasi\u00f3n s\u00ed estaban al alcance. Mediante el uso de las mismas se encontr\u00f3 una comunidad de bacterioplancton activa adaptada a la utilizaci\u00f3n de compuestos de nitr\u00f3geno, amoniaco (NH<sub>4<\/sub><sup>+<\/sup>) o nitrito (NO<sub>2<\/sub><sup>&#8211;<\/sup>) capaces de generar la energ\u00eda necesaria para fijar el CO<sub>2<\/sub> disuelto en el agua. Se trata de microorganismos situados en la base de la cadena tr\u00f3fica, responsables de una parte importante del ciclo del carbono. El hielo, que se mueve lentamente desde el continente ant\u00e1rtico hasta el mar, es el que aporta los compuestos de nitr\u00f3geno que el bacterioplancton utiliza.<\/p>\n\n\n\n\n\n<p>A este proceso, por el que los microorganismos generan energ\u00eda a partir de compuestos inorg\u00e1nicos de nitr\u00f3geno o azufre, para fijar CO<sub>2<\/sub>, se conoce como litoautotrof\u00eda; se trata de una adaptaci\u00f3n metab\u00f3lica propia de ambientes como las profundidades de los oc\u00e9anos que se manifiesta especialmente en el agua bajo la capa de hielo del Mar de Ross. El Mar de Ross alberga el mayor ecosistema litoautotr\u00f3fico conocido y constituye un inmenso laboratorio para la investigaci\u00f3n de importantes procesos que tienen lugar en las profundidades abisales donde la influencia del ser humano ya se est\u00e1 dejando sentir.<\/p>\n\n\n\n<p>Fig. 1. Situaci\u00f3n del campamento J-9. El nuevo punto de muestreo, HWD-2B, se encuentra a 300 km del l\u00edmite del hielo sobre el Mar de Ross y a 400 km del lugar del primero.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Fig. 2. Campamento HWD-2B instalado sobre el hielo del Mar de Ross en la Ant\u00e1rtida. F. Baltar.<\/p>\n\n\n\n<p>Fig. 3. Orificio en el hielo sobre el Mar de Ross. El di\u00e1metro es de unos 25 cm de di\u00e1metro y 350 m de profundidad. F. Baltar.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>FECHA: 30\/10\/20 Federico Baltar. Departamento de Ecolog\u00eda Funcional y Evolutiva. Universidad de Viena.\/ Jos\u00e9 M. Gonz\u00e1lez. Departamento de Bioqu\u00edmica, Microbiolog\u00eda, Biolog\u00eda Celular y Gen\u00e9tica. 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