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Posidonia oceanica

Posidonia oceanica es una planta acuática, endémica del Mediterráneo, perteneciente a la familia Posidoniaceae. Tiene características similares a las plantas terrestres, como raíces, tallo rizomatoso y hojas cintiformes de hasta un metro de largo dispuestas en matas de 6 a 7. Florece en otoño y produce en primavera frutos flotantes conocidos vulgarmente como olivas de mar.

 
Posidonia oceanica
Taxonomía
Reino: Plantae
División: Magnoliophyta
Clase: Liliopsida
Orden: Alismatales
Familia: Posidoniaceae
Género: Posidonia
Especie: P. oceanica
(L.) Delile, 1813
Distribución

Distribución de Posidonia oceanica
Sinonimia
  • Zostera oceanica L.
  • Caulinia oceanica (L.) R.Br. ex D.C.
  • Taenidium oceanicum (L.) O.Targ.Tozz.
  • Posidonia caulini K.D.Koenig
  • Kernera oceanica (L.) Willd

Forma praderas submarinas que tienen una notable importancia ecológica. Constituye la comunidad clímax del mar Mediterráneo y ejerce una considerable labor en la protección de la línea de costa de la erosión. Dentro de ellas viven muchos organismos animales y vegetales que encuentran en las praderas alimento y protección. Se la considera un buen bioindicador de la calidad de las aguas marinas costeras.[1]

Morfología

P. oceanica presenta raíces (que sirven principalmente para anclar la planta al sustrato), rizoma y hojas cintiformes.

Los rizomas, de hasta 1 cm de espesor, crecen tanto horizontalmente (rizomas plagiótropos), como verticalmente (rizomas ortótropos). Los primeros, gracias a la presencia en la parte inferior de raíces lignificadas de hasta 15 cm de largo, anclan la planta al sustrato. Los segundos, que aumentan la altura, tienen la función de combatir el enarenamiento debido a la continua sedimentación.[2]​ Los dos tipos de crecimiento dan lugar a la denominada "mata", una formación en terraza que consiste en un entramado de estratos de rizomas, raíces y sedimentos atrapados. De esta forma, las posidonias colonizan un entorno que difícilmente podrían ocupar las algas debido a la falta de raíces.

 
Hojas de P. oceanica

Las hojas surgen a partir de los rizomas ortótropos, son cintiformes y de color verde brillante que se vuelve marrón con el paso del tiempo. Pueden llegar a alcanzar una longitud de aproximadamente 1,5 m de alto. De promedio tienen una anchura de 1 cm y presentan de 13 a 17 nervaduras paralelas. Los ápices son redondeados y a menudo se pierden por la acción del oleaje y las corrientes.

Se organizan en matas de 6 o 7 hojas, encontrándose las más viejas en el exterior y las más jóvenes en el interior. Las hojas se dividen en tres categorías:

  • Hojas adultas, que presentan una lámina con función fotosintética y una base separada del borde foliar por una estructura cóncava llamada "lígula";
  • Hojas intermedias, que no tienen base;
  • Hojas jóvenes, que normalmente tienen una longitud inferior a los 50 mm

En otoño la planta pierde las hojas adultas más exteriores, que pasan a ser de color marrón y son fotosintéticamente inactivas. Durante el invierno se producen las hojas nuevas.

Reproducción

 
Pradera de P. oceanica - Portofino.

P. oceanica se reproduce tanto sexual como asexualmente (por estolones).[3]

La reproducción sexual se produce a través de la producción de flores y frutos. Las flores son hermafroditas y se agrupan en una inflorescencia en forma de espiga, de color verde y contenida entre brácteas florales. El pedúnculo se une al rizoma en el centro del manojo. El gineceo está formado por un ovario unilocular que continúa con un estilo y termina en el estigma. El androceo consta de tres estambres con anteras cortas. La floración depende de los factores ambientales (luz y temperatura) y los factores endógenos (edad y tamaño de la planta) y se lleva a cabo en septiembre y octubre en las praderas más cercanas a la superficie del mar, mientras que en las más profundas se pospone dos meses. El polen del interior de las anteras es de forma esférica, pero se convierte en filamentoso tan pronto como se libera en el agua.[4]​ No existen mecanismos de reconocimiento entre el polen y el estigma que impidan la autofecundación.[5]​ La polinización es hidrófila y puede dar lugar a la formación de frutos, aunque algunos de ellos no llegan a la maduración, que ocurre pasados seis meses. Una vez maduros, los frutos se separan y flotan en la superficie.

El fruto, ligeramente carnoso y llamado en algunos lugares "oliva de mar", es similar a una drupa y tiene un pericarpio poroso y rico en una sustancia oleosa que permite la flotación. Cuando se pudre libera una semilla (revestida por una membrana delgada, pero sin un tegumento verdadero y propio),[5]​ que cae al fondo y, si encuentra las condiciones adecuadas de profundidad, estabilidad y tipo de sedimento, germina y da lugar a una nueva planta. Con el fin de que pueda afianzarse es necesario que encuentre un sustrato humificado. La humificación consiste en la degradación de restos vegetales, por lo que la planta puede implantarse en "suelos" colonizados previamente por otras plantas, como macroalgas u otras fanerógamas. Se genera así una verdadera sucesión ecológica en la que la posidonia representa la última etapa. La germinación se inicia con la liberación de una pequeña raíz blanca de polo radical y una hojita del polo apical. Con la reproducción sexual, la planta coloniza zonas nuevas, difunde las praderas en otras áreas y garantiza la variabilidad genética.

La reproducción asexual por estolones, que permite la expansión de las praderas, se realiza mediante los rizomas plagiótropos, que crecen cerca de 7 cm al año y colonizan nuevos espacios. La alta acumulación de sedimentos y la reducción del espacio disponible para el crecimiento horizontal estimula el crecimiento vertical de los rizomas, formando así las matas.


Adaptación a la vida en el medio marino

Al igual que todas las fanerógamas marinas, la posidonia ha desarrollado una serie de adaptaciones morfológicas y fisiológicas que le permiten vivir en el mar.

En muchos órganos está presente el parénquima aerífero, que facilita el intercambio de gases en todas las partes de la planta y que forma una tupida red entre hojas, raíces y rizomas.

Las hojas no tienen estomas y tienen una cutícula delgada para facilitar la difusión de los iones y el dióxido de carbono. Las posidonias también son capaces de absorber los nutrientes por medio de las hojas.

A menudo, las plantas viven en un sustrato anóxico (falto de oxígeno). Por esta razón, las raíces, además de asegurar el anclaje y la absorción de los nutrientes, sirven como reserva de oxígeno, que es producido por la fotosíntesis de las hojas y transportado por el parénquima aerífero.

Evolución

Como todas las fanerógamas marinas, P. oceanica evolucionó de angiospermas que vivían en la zona intermareal, en la frontera entre la tierra y el mar, y que por lo tanto eran capaces de soportar breves períodos de inmersión en el agua. Cuando la polinización pasó de anemófila a hidrófila, las plantas abandonaron por completo la tierra firme. Los primeros fósiles de posidonia (P. cretacea) se remontan al Cretácico, hace unos 120 millones de años, mientras que en el Eoceno, hace 30 millones de años, hizo su aparición la P. parisiensis. La crisis salina del Mesiniense, que se produjo hace cerca de seis millones de años en el Mediterráneo, provocó una reducción de la variabilidad genética en la posidonia. Si bien antes existían tanto cepas capaces de vivir en condiciones locales de alta salinidad como cepas capaces de vivir en cuencas de baja salinidad, después de la crisis estas últimas desaparecieron y se seleccionaron solo aquellas capaces de vivir con una salinidad elevada. En el estanque de Marsala, las praderas se encontraban a una zona que podía llegar a unos valores de salinidad del 46-48‰.[6]

Taxonomía

Linneo, en su "Systema Naturae", describe la especie llamándola Zostera oceanica. En 1813 el estudioso Delile la renombró a Posidonia. El género Posidonia pertenece, según la mayoría de los botánicos, a la familia Posidoniaceae pero hay autores que la clasifican en Potamogetonaceae,[7]​ otros en Najadaceae[8]​ y otros incluso en Zosteraceae.[9]​ Incluso en lo que respecta al orden no hay acuerdo entre los estudiosos. De acuerdo con el sistema de Cronquist, Posidonia pertenece a Najadales, mientras que según el ITIS pertenece al orden Potamogetonales.[10]​ La clasificación APG mantiene su atribución a Posidoniaceae pero asigna la familia al orden Alismatales y considera sinónimos los dos órdenes citados anteriormente.[11]

El nombre genérico Posidonia deriva del griego Ποσειδών (Poseidón, el dios del mar), mientras que el epíteto específico oceanica hace referencia al hecho de que esta especie tenía una distribución mucho más amplia que la actual.

Distribución

 
Bolas de fibras en una playa, que indican la presencia de una pradera de Posidonia

Esta especie se encuentra solo en el mar Mediterráneo. Ocupa un área de alrededor del 3 % de la cuenca (lo que corresponde a un área de aproximadamente 38 000 km²), siendo por tanto una especie clave del ecosistema marino costero.

Una señal inequívoca de la existencia de una pradera de Posidonia oceanica es la presencia de masas de hojas en descomposición en la playa, que tienen una gran importancia en la protección de las playas contra la erosión. De acuerdo con la Parte IV del Testo Unico Ambientale de Italia,[12]​ las hojas de posidonia en las playas son consideradas residuos sólidos y, por tanto, deben eliminarse. Según algunos, este material vegetal podría ser utilizado para el compostaje, pero esto está prohibido por el anexo 1C de la ley italiana 748/84,[13]​ que prohíbe el uso de "algas y plantas marinas" para la preparación de compost.[14]

En las playas, sobre todo en invierno, también se encuentran "bolas" marrones de fibras de Posidonia formadas por el oleaje.

Ecología

 
Ilustración del ecosistema
 
En las zonas de fuerte hidrodinamismo se forman canales en el interior de la pradera llamados "canales intermatas"

Vive entre 1 y 30 m de profundidad, excepcionalmente y solo en aguas muy claras hasta los 40 m, y soporta temperaturas comprendidas entre los 10 y los 28 ºC. Es una planta que necesita valores de salinidad relativamente constantes, por lo que difícilmente se encuentra cerca de la desembocadura de los ríos o en las lagunas. Como necesita una fuerte iluminación, la luz constituye uno de los principales factores limitantes. Coloniza los fondos arenosos o detríticos, a los cuales se adhiere a través de los rizomas y sobre los cuales forma grandes praderas, de alta densidad (más de 700 plantas por metro cuadrado). La producción primaria de las hojas de las praderas varía de 68 a 147 g C m–2 año–1, mientras que la producción de los rizomas oscila entre los 8,2 y los 18 g C m–2 año–1. Una pequeña parte de esta producción (del 3 al 10 %) es utilizada por los herbívoros, una parte más considerable pasa a los organismos descomponedores y otro porcentaje se almacena en el interior de las matas en hojas y rizomas.[15]

Las praderas presentan un límite superior y un límite inferior. El primero, el punto en que comienza la pradera partiendo de la costa, es bastante nítido, mientras que el segundo, el punto donde termina, puede ser de tres tipos:

  • Límite progresivo o climático: a medida que aumenta la profundidad disminuye la densidad de los fascículos foliares, de manera que la luz se convierte en un factor limitante. Se caracteriza por la presencia de rizomas plagiótropos que finalizan de repente.
  • Límite nítido o edáfico: el tipo de sustrato no permite la progresión de los rizomas, pasando por ejemplo de un sustrato arenoso a otro rocoso. Se caracteriza por la ausencia de mata' y la presencia de una alta densidad de fascículos foliares.
  • Límite erosivo: está vinculado a un fuerte hidrodinamismo que no permite que la pradera avance.[16]​ Se caracteriza por una elevada densidad y presencia de matas.
  • Límite regresivo: es causado por la contaminación, que hace que las aguas se vuelvan turbias en una determinada zona, impidiendo por tanto que la luz penetre a más profundidad. Solo se encuentran matas muertas.

En áreas resguardadas y de bajo hidrodinamismo, que provoca el aumento de la sedimentación, las matas pueden aumentar hasta crear una barrera llamada arrecife barrera. Entre la barrera y el litoral se puede formar una laguna, que impide el progreso de la pradera hacia la costa. El arrecife barrera desempeña un papel importantísimo en la protección de la línea costera contra la erosión.

En cambio, en las zonas de alto hidrodinamismo los rizomas puede ser arrancados, creando unas formaciones llamadas intermatas, constituidas por los canales de erosión.

Comunidades asociadas a Posidonia oceanica

Las características propias de la planta Posidonia, su dinámica de crecimiento y la gran cantidad de biomasa producida, son factores que pueden sostener comunidades de plantas y animales muy diversas. Se distinguen: comunidades epifitas (es decir, bacterias, algas y briozoos que colonizan la superficie de las hojas y los rizomas de la planta), comunidades animales vágiles y sésiles y comunidades de organismos detritívoros.

Comunidades epifitas

 
Hojas de P. oceanica muy epifitadas

A lo largo de la hoja se pueden identificar sucesiones y zonaciones que siguen la edad de la misma. Cerca de la base de la hoja y sobre las hojas jóvenes, se implantan diatomeas y bacterias. Sucesivamente, en la parte central se implantan algas rojas y marrones incrustantes, mientras que por encima de las incrustantes y en la zona apical viven algas erectas filamentosas.

Las comunidades epifitas son consumidas por moluscos gasterópodos, crustáceos anfípodos y poliquetos, y desempeñan un papel muy importante en la cadena alimentaria de las praderas de Posidonia, teniendo en cuenta el hecho de que son pocos los organismos que son capaces de nutrirse directamente del tejido vegetal de la planta, poco apetecible para los herbívoros debido al alto porcentaje de carbohidratos estructurales, a los elevados valores de carbono y nitrógeno y a la presencia de compuestos fenólicos. Las epifitas, sin embargo, también pueden dañar a la planta. De hecho, al aumentar cada vez más el peso, pueden provocar la caída prematura de las hojas, disminuyen la luz y también obstaculizan los intercambios gaseosos y la absorción de nutrientes a través de las hojas.

Comunidades animales y detritívoras

 
El bivalvo Pinna nobilis (a la izquierda) es un habitante habitual de las praderas de P. oceanica
 
Hoja de P. oceanica "mordida" por un herbívoro, probablemente un pez. Son pocos los animales que se nutren directamente de las hojas de esta planta.

La fauna asociada a las praderas de Posidonia se compone de animales sésiles, que viven adheridos al sustrato de hojas y rizomas, y de animales vágiles, capaces de moverse dentro de la pradera. También están los organismos que viven en el interior de las matas y que son principalmente detritívoros. Estudios realizados por Gambi et al. en 1992[17]​ han revelado que aproximadamente el 70 % de la población animal total de la pradera se compone de herbívoros. Entre estos, los más abundantes son los equinodermos, en particular el erizo Paracentrotus lividus, uno de los pocos organismos que pueden alimentarse directamente de las hojas de la planta. Los carnívoros tienen su representación en peces, moluscos, poliquetos y decápodos.

Entre los moluscos, un habitante habitual y casi exclusivo de las praderas es Pinna nobilis, el mayor bivalvo del Mediterráneo y fuertemente amenazado por la pesca de los coleccionistas y la contaminación.[18]

La población de peces se compone de un pequeño número de especies, principalmente lábridos y espáridos, casi todos carnívoros.

Son poco frecuentes los peces de grandes dimensiones y durante el curso del año se registran variaciones de la abundancia específica debido a los reclutamientos y las migraciones. En las praderas superficiales hay una gran abundancia del herbívoro Sarpa salpa, que representa el 40-70 % de la fauna íctica estival.[19]

Los restos de las hojas caídas son colonizados por microorganismos y hongos. Un grupo particular de detritívoros son los poliquetos (Lysidice ninetta, Lysidice collaris y Nematonereis unicornis) y los isópodos (Idotea hectica, Limnoria mazzellae), que para alimentarse y ampliar su propio hábitat excavan galerías dentro de los restos de las bases de las hojas, que permanecen unidas al rizoma durante años.[20][21]

Las hojas, degradadas por las olas y los microorganismos, una vez llegan a la playa, sirven de refugio y alimento a insectos, anfípodos e isópodos.

Fitosociología

Desde el punto de vista fitosociológico, P. oceanica representa la especie característica de la asociación Posidonietum oceanicae (Molinier, 1958). Esta asociación es característica de los fondos arenosos y fangosos del plano infralitoral y en su interior se distinguen diferentes agrupaciones dependientes: en los rizomas se encuentra la biocenosis constituida por la asociación Flabellio-Peyssonnelietum squamariae (Molinier, 1958), mientras que en las hojas de la planta se distingue la asociación epifita Myrionemo-Giraudietum sphacelarioidis (Van der Ben, 1971). Esta agrupación no es exclusiva de las praderas de Posidonia, también se encuentra en las hojas de otras angiospermas marinas y en especies del género Cystoseira.[22]

Importancia del ecosistema

La pradera de posidonia constituye la "comunidad clímax" del Mediterráneo, que representa el máximo nivel de desarrollo y complejidad que un ecosistema puede alcanzar. Se trata, por tanto, de uno de los ecosistemas más importantes del mar Mediterráneo, por lo que ha sido clasificado como "hábitat prioritario" en el anexo I de la Directiva Hábitat (Dir. n º 92/43/CEE), una ley que reúne todos los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) que necesitan ser protegidos.[23]

 
Un buceador entre posidonias

En el ecosistema costero, la posidonia desempeña un papel fundamental por varias razones:

  • gracias a su desarrollo foliar libera al ambiente hasta 20 litros de oxígeno por día y por m² de pradera;[24]
  • produce y exporta biomasa tanto en los ecosistemas vecinos como en profundidad;
  • proporciona refugio y es zona de reproducción para muchos peces, cefalópodos, bivalvos, gasterópodos, equinodermos y tunicados;
  • consolida los fondos de las costas y ayuda a contrarrestar un excesivo transporte de sedimentos debido a las corrientes costeras;
  • actúa como barrera, atenuando la fuerza de las corrientes y las olas[25]​ y previniendo por tanto la erosión costera;
  • la amortiguación del oleaje llevada a cabo por el estrato de hojas muertas en las playas las protege de la erosión, especialmente durante el período de tormentas invernales.

En todo el Mediterráneo las praderas de posidonia están en regresión,[26]​ un fenómeno que ha ido aumentando en los últimos años con el incremento de la presión antrópica sobre el litoral.

La desaparición de las praderas tiene efectos negativos no solo en el ecosistema de la posidonia sino también en otros ecosistemas, basta pensar que la pérdida de un solo metro lineal de pradera puede conducir a la desaparición de varios metros de playa, debido a los fenómenos erosivos.[3]​ Además, la regresión de las praderas comporta una pérdida de biodiversidad y un deterioro de la calidad del agua.

 
Caulerpa taxifolia es un alga alóctona que en algunas zonas del Mediterráneo está suplantando a P. oceanica.

Las causas de esta regresión se pueden encontrar en:

Recientemente, las praderas también se ven amenazadas por la competencia de dos algas tropicales liberadas accidentalmente en el Mediterráneo, Caulerpa taxifolia[32]​ y Caulerpa racemosa.[33]​ Ambas especies tienen un crecimiento rápido y están suplantando poco a poco a la posidonia.

Posidonia oceanica como bioindicador

Posidonia se viene utilizando desde hace unos veinte años como indicador biológico.[34]​ De hecho, la planta presenta todas las características propias de un buen bioindicador:

 
Mata aislada de Posidonia oceanica. El análisis de la densidad de las matas es uno de los métodos de estudio de las praderas.
  • es una especie bentónica;
  • presenta un largo ciclo de vida;
  • está ampliamente extendida por todo el Mediterráneo;
  • tiene una gran capacidad de concentración de sustancias contaminantes en sus tejidos;
  • es muy sensible a los cambios ambientales.

Por tanto, a través del estudio de las praderas es posible conocer con bastante fiabilidad la calidad ambiental de las aguas marinas costeras.

Por lo general, los métodos de estudio de las praderas de Posidonia son cuatro:

  • análisis y seguimiento del límite inferior;
  • análisis de la densidad de las praderas;
  • análisis fenológico;
  • análisis lepidocronológico.

Análisis del límite inferior

Existe una estrecha relación entre la profundidad del límite inferior y la transparencia del agua. Sobre esta base, se ha propuesto una tabla que relaciona las dos variables (Tabla 1) y que puede aplicarse a todo tipo de límite inferior, salvo el erosivo en tanto que condicionado por el hidrodinamismo del fondo.[35]

Tabla 1: Correlación entre la profundidad del límite inferior y la transparencia del agua (de Pergent et al., 1995).
Profundidad del límite inferior (m) Transparencia del agua
de 0 a -15 Baja transparencia
de -15 a -25 Poca transparencia
de -25 a -35 Transparencia
inferior a -35 Transparencia elevada

Densidad de los fascículos foliares

Por lo que respecta a la densidad, depende de la profundidad a la que se encuentra la pradera, de la intensidad luminosa y del tipo de sustrato. Según la densidad de los fascículos foliares, medida en nº de matas/m², las praderas se dividen en 5 clases (Tabla 2).[36]

Tabla 2: Clasificación de las praderas según la densidad de matas (de Giraud, 1977).
Clase Densidad de las matas Estimación de densidad
I más de 700 matas/m² Pradera muy densa
II de 400 a 700 matas/m² Pradera densa
III de 300 a 400 matas/m² Pradera poco densa
IV de 150 a 300 matas/m² Pradera muy poco densa
V de 50 a 150 matas/m² Semipradera

Pergent en 1995[37]​ y Pergent-Martini en 1996[38]​ propusieron otra clasificación que relaciona la densidad de matas con la profundidad, encontrando así 4 clases de densidad. Por tanto, es posible identificar tres tipos de praderas:

  • praderas en equilibrio: la densidad es normal o excepcional;
  • praderas alteradas: la densidad es baja;
  • praderas muy alteradas: la densidad es anormal.

También en este caso se realizó una tabla (tab. 3).

Tab. 3 Clasificación de las praderas en función de la densidad de matas y la profundidad. Solo se consideran las profundidades de 20 a 30 metros.
(mod. por Pergent et al., 1995)
Profundidad (m) Pradera muy alterada Pradera alterada Pradera en equilibrio
Densidad anormal (matas/m²) Densidad baja (matas/m²) Densidad normal (matas/m²) Densidad excepcional (matas/m²)
20 Menos de 61 Entre 61 y 173 Entre 173 y 397 Más de 397
21 Menos de 48 Entre 48 y 160 Entre 160 y 384 Más de 384
22 Menos de 37 Entre 37 y 149 Entre 149 y 373 Más de 373
23 Menos de 25 Entre 25 y 137 Entre 137 y 361 Más de 361
24 Menos de 14 Entre 14 y 126 Entre 126 y 350 Más de 350
25 Menos de 4 Entre 4 y 116 Entre 116 y 340 Más de 340
26 Menos de 106 Entre 106 y 330 Más de 330
27 Menos de 96 Entre 96 y 320 Más de 320
28 Menos de 87 Entre 87 y 311 Más de 311
29 Menos de 78 Entre 78 y 302 Más de 302
30 Menos de 70 Entre 70 y 294 Más de 294

Análisis fenológicos

Los análisis fenológicos permiten estudiar diferentes parámetros útiles para describir el estado de salud de las plantas:

  • número medio de hojas por edad (adultas, intermedias, jóvenes), por fascículo foliar;
  • longitud y anchura media de las hojas por edad y fascículo foliar;
  • porcentaje de tejido marrón: representa el % de hojas adultas que presentan tejido no fotosintetizante;
  • índice LAI (Leaf Area Index): mide la superficie foliar por m² de pradera;
  • coeficiente "A": porcentaje de hojas que han perdido el ápice.

Análisis lepidocronológicos

El análisis lepidocronológico consiste en el estudio de los ciclos de vida de las hojas de P. oceanica, que en el momento de su separación, una vez muertas, dejan sobre el rizoma de la planta la parte basal. Estos residuos, que con el tiempo pasan a convertirse en astillas, tienen grosores variables con tendencias cíclicas anuales, útiles para el estudio de las variables ambientales.[39]​ Sus objetivos pueden resumirse como sigue:

  • estimar la biomasa producida al año, tanto en términos de alargamiento de los rizomas, como en producción de hojas;
  • estimar la producción de flores y, por tanto, estimar información sobre el número de fenómenos de reproducción sexual producidos a lo largo de los años;
  • medir la concentración de metales pesados en los tejidos de la planta.

Usos

En el pasado, las hojas se utilizaban como aislante en la construcción de techos, como cama para el ganado o para embalar materiales frágiles, de hecho se la llama "alga de vidrieros".[40]​ En farmacología las hojas se usan para tratar la inflamación y la irritación. En algunas zonas del Mediterráneo aún se usan las hojas para la alimentación del ganado. Actualmente se está analizando la posibilidad de utilizarla para la producción de biogás.[41]

Curiosidades

Patrimonio de la humanidad

En 1999 las praderas de posidonia existentes entre las islas de Ibiza y Formentera, en la zona llamada parque natural de ses Salines fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco dentro de la denominación «Ibiza, biodiversidad y cultura».[42]

El organismo más grande del mundo

En 2006 se descubrió en las Baleares una planta de Posidonia de cerca de 8 km de largo, a la que se le atribuyó una edad de 100 000 años. La planta se sitúa en el interior de una pradera que se extiende unos 700 km² desde la zona de Es Freus (Formentera) hasta la playa de Ses Salines (Ibiza). La identificación de la planta fue posible gracias al uso de marcadores genéticos. El descubrimiento fue fortuito, ya que se estima que dentro de esta pradera viven cien millones de ejemplares de la misma especie. Se cree que esta planta es uno de los organismos vivos más grandes y longevos del mundo.[43]

Véase también

Notas

  1. Santiago Campillo. «Un bosque en el mar.» Journal of Feelsynapsis (JoF). ISSN 2254-3651. 2012.(2): 26-33.
  2. Boudouresque et al., 1984.
  3. Mazzella et al., 1987.
  4. Clifford, H. T.; et al. (1985). The Families of the Monocotyledons: Structure, Evolution, and Taxonomy. Springer. pp. 316. ISBN 3-540-43039-3. 
  5. Klaus Kubitzki, ed. (1990). Flowering Plants. Monocotyledons, volume 4. Springer. p. 405. ISBN 3-540-64061-4. 
  6. Calvo, S.; et al.. «Stagnone di Marsala, Sicily - Italy» (PDF). Consultado el 5 de octubre de 2007. 
  7. . Archivado desde el original el 6 de septiembre de 2017. Consultado el 8 de octubre de 2007. 
  8. «GBIF Portal». Consultado el 8 de octubre de 2007.  (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
  9. Cognetti, G.; M. Sarà; G. Magazzù (2004). «Gli organismi del benthos». Biologia marina (2ª reimpresión de la 1ª edición edición). Bolonia: Il Sole 24 Ore Edagricole. pp. 254-255. ISBN 88-506-2720-3. 
  10. Bisby, F. A. et al. (2007). «Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile». Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: 2007 Annual Checklist (en inglés). Reading, R.U.: Species 2000. Consultado el 10 de agosto de 2007. 
  11. «Angiosperm Phylogeny Website» (en inglés). Consultado el 8 de octubre de 2007. 
  12. D. Lgs. 152/2006
  13. L. 19 de octubre de 1984, n. 748, en materia de "Nuove Norme per la Disciplina dei Fertilizzanti"
  14. Massimo Centemero, La Nuova Ecologia, 2005.
  15. G. Pergent; et al. (diciembre de 1997). «Fate of primary production in Posidonia oceanica meadows of the Mediterranean». Aquatic Botany 59 (3-4): 307-321. doi:10.1016/S0304-3770(97)00052-1. ISSN 0304-3770. 
  16. Infantes, Eduardo; Terrados, J., Orfila, A., Cañellas, B., Álvarez-Ellacuaria, A. (Nov de 2009). «Wave energy and the upper depth limit distribution of Posidonia oceanica». Botanica marina 52: 419-427. doi:10.1515/BOT.2009.050. Consultado el 17 de marzo de 2014. 
  17. Gambi, M. C.; et al. (1992). «Depth and seasonal distribution of some groups of the vagile fauna of the Posidonia oceanica leaf stratum: structural and trophic analyses». P.S.Z.N. I: Marine Ecology 13 (1): 17-39. ISSN 0173-9565. 
  18. «Pinna nobilis». Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare. Consultado el 16 de octubre de 2007. 
  19. Francour, P. (1997). «Fish assemblages of Posidonia oceanica beds at Port-Cros (France, NW Mediterranean): Assessment of composition and long-term fluctuations by visual census». Marine ecology 18 (2): 157-173. ISSN 0173-9565. |Abstract el 4 de mayo de 2008 en Wayback Machine.
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Enlaces externos

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  • La Posidonia oceanica, fuente de vida - marenostrum.org
  • - greenpeace.org
  • - elmundo-eldia.com, 17 de marzo de 2002
  • - Club de la Mar
  • - Servicio de Pesca y Acuicultura. Dirección General de Agricultura y Pesca. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
  •   Datos: Q544137
  •   Multimedia: Posidonia oceanica
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posidonia, oceanica, planta, acuática, endémica, mediterráneo, perteneciente, familia, posidoniaceae, tiene, características, similares, plantas, terrestres, como, raíces, tallo, rizomatoso, hojas, cintiformes, hasta, metro, largo, dispuestas, matas, florece, . Posidonia oceanica es una planta acuatica endemica del Mediterraneo perteneciente a la familia Posidoniaceae Tiene caracteristicas similares a las plantas terrestres como raices tallo rizomatoso y hojas cintiformes de hasta un metro de largo dispuestas en matas de 6 a 7 Florece en otono y produce en primavera frutos flotantes conocidos vulgarmente como olivas de mar Posidonia oceanicaTaxonomiaReino PlantaeDivision MagnoliophytaClase LiliopsidaOrden AlismatalesFamilia PosidoniaceaeGenero PosidoniaEspecie P oceanica L Delile 1813DistribucionDistribucion de Posidonia oceanicaSinonimiaZostera oceanica L Caulinia oceanica L R Br ex D C Taenidium oceanicum L O Targ Tozz Posidonia caulini K D Koenig Kernera oceanica L Willd editar datos en Wikidata Forma praderas submarinas que tienen una notable importancia ecologica Constituye la comunidad climax del mar Mediterraneo y ejerce una considerable labor en la proteccion de la linea de costa de la erosion Dentro de ellas viven muchos organismos animales y vegetales que encuentran en las praderas alimento y proteccion Se la considera un buen bioindicador de la calidad de las aguas marinas costeras 1 Indice 1 Morfologia 1 1 Reproduccion 1 2 Adaptacion a la vida en el medio marino 2 Evolucion 3 Taxonomia 4 Distribucion 5 Ecologia 5 1 Comunidades asociadas a Posidonia oceanica 5 1 1 Comunidades epifitas 5 1 2 Comunidades animales y detritivoras 5 2 Fitosociologia 5 3 Importancia del ecosistema 6 Posidonia oceanica como bioindicador 6 1 Analisis del limite inferior 6 2 Densidad de los fasciculos foliares 6 3 Analisis fenologicos 6 4 Analisis lepidocronologicos 7 Usos 8 Curiosidades 8 1 Patrimonio de la humanidad 8 2 El organismo mas grande del mundo 9 Vease tambien 10 Notas 11 Bibliografia 12 Otros proyectos 13 Enlaces externosMorfologia EditarP oceanica presenta raices que sirven principalmente para anclar la planta al sustrato rizoma y hojas cintiformes Los rizomas de hasta 1 cm de espesor crecen tanto horizontalmente rizomas plagiotropos como verticalmente rizomas ortotropos Los primeros gracias a la presencia en la parte inferior de raices lignificadas de hasta 15 cm de largo anclan la planta al sustrato Los segundos que aumentan la altura tienen la funcion de combatir el enarenamiento debido a la continua sedimentacion 2 Los dos tipos de crecimiento dan lugar a la denominada mata una formacion en terraza que consiste en un entramado de estratos de rizomas raices y sedimentos atrapados De esta forma las posidonias colonizan un entorno que dificilmente podrian ocupar las algas debido a la falta de raices Hojas de P oceanica Las hojas surgen a partir de los rizomas ortotropos son cintiformes y de color verde brillante que se vuelve marron con el paso del tiempo Pueden llegar a alcanzar una longitud de aproximadamente 1 5 m de alto De promedio tienen una anchura de 1 cm y presentan de 13 a 17 nervaduras paralelas Los apices son redondeados y a menudo se pierden por la accion del oleaje y las corrientes Se organizan en matas de 6 o 7 hojas encontrandose las mas viejas en el exterior y las mas jovenes en el interior Las hojas se dividen en tres categorias Hojas adultas que presentan una lamina con funcion fotosintetica y una base separada del borde foliar por una estructura concava llamada ligula Hojas intermedias que no tienen base Hojas jovenes que normalmente tienen una longitud inferior a los 50 mmEn otono la planta pierde las hojas adultas mas exteriores que pasan a ser de color marron y son fotosinteticamente inactivas Durante el invierno se producen las hojas nuevas Reproduccion Editar Pradera de P oceanica Portofino P oceanica se reproduce tanto sexual como asexualmente por estolones 3 La reproduccion sexual se produce a traves de la produccion de flores y frutos Las flores son hermafroditas y se agrupan en una inflorescencia en forma de espiga de color verde y contenida entre bracteas florales El pedunculo se une al rizoma en el centro del manojo El gineceo esta formado por un ovario unilocular que continua con un estilo y termina en el estigma El androceo consta de tres estambres con anteras cortas La floracion depende de los factores ambientales luz y temperatura y los factores endogenos edad y tamano de la planta y se lleva a cabo en septiembre y octubre en las praderas mas cercanas a la superficie del mar mientras que en las mas profundas se pospone dos meses El polen del interior de las anteras es de forma esferica pero se convierte en filamentoso tan pronto como se libera en el agua 4 No existen mecanismos de reconocimiento entre el polen y el estigma que impidan la autofecundacion 5 La polinizacion es hidrofila y puede dar lugar a la formacion de frutos aunque algunos de ellos no llegan a la maduracion que ocurre pasados seis meses Una vez maduros los frutos se separan y flotan en la superficie El fruto ligeramente carnoso y llamado en algunos lugares oliva de mar es similar a una drupa y tiene un pericarpio poroso y rico en una sustancia oleosa que permite la flotacion Cuando se pudre libera una semilla revestida por una membrana delgada pero sin un tegumento verdadero y propio 5 que cae al fondo y si encuentra las condiciones adecuadas de profundidad estabilidad y tipo de sedimento germina y da lugar a una nueva planta Con el fin de que pueda afianzarse es necesario que encuentre un sustrato humificado La humificacion consiste en la degradacion de restos vegetales por lo que la planta puede implantarse en suelos colonizados previamente por otras plantas como macroalgas u otras fanerogamas Se genera asi una verdadera sucesion ecologica en la que la posidonia representa la ultima etapa La germinacion se inicia con la liberacion de una pequena raiz blanca de polo radical y una hojita del polo apical Con la reproduccion sexual la planta coloniza zonas nuevas difunde las praderas en otras areas y garantiza la variabilidad genetica La reproduccion asexual por estolones que permite la expansion de las praderas se realiza mediante los rizomas plagiotropos que crecen cerca de 7 cm al ano y colonizan nuevos espacios La alta acumulacion de sedimentos y la reduccion del espacio disponible para el crecimiento horizontal estimula el crecimiento vertical de los rizomas formando asi las matas Adaptacion a la vida en el medio marino Editar Al igual que todas las fanerogamas marinas la posidonia ha desarrollado una serie de adaptaciones morfologicas y fisiologicas que le permiten vivir en el mar En muchos organos esta presente el parenquima aerifero que facilita el intercambio de gases en todas las partes de la planta y que forma una tupida red entre hojas raices y rizomas Las hojas no tienen estomas y tienen una cuticula delgada para facilitar la difusion de los iones y el dioxido de carbono Las posidonias tambien son capaces de absorber los nutrientes por medio de las hojas A menudo las plantas viven en un sustrato anoxico falto de oxigeno Por esta razon las raices ademas de asegurar el anclaje y la absorcion de los nutrientes sirven como reserva de oxigeno que es producido por la fotosintesis de las hojas y transportado por el parenquima aerifero Evolucion EditarComo todas las fanerogamas marinas P oceanica evoluciono de angiospermas que vivian en la zona intermareal en la frontera entre la tierra y el mar y que por lo tanto eran capaces de soportar breves periodos de inmersion en el agua Cuando la polinizacion paso de anemofila a hidrofila las plantas abandonaron por completo la tierra firme Los primeros fosiles de posidonia P cretacea se remontan al Cretacico hace unos 120 millones de anos mientras que en el Eoceno hace 30 millones de anos hizo su aparicion la P parisiensis La crisis salina del Mesiniense que se produjo hace cerca de seis millones de anos en el Mediterraneo provoco una reduccion de la variabilidad genetica en la posidonia Si bien antes existian tanto cepas capaces de vivir en condiciones locales de alta salinidad como cepas capaces de vivir en cuencas de baja salinidad despues de la crisis estas ultimas desaparecieron y se seleccionaron solo aquellas capaces de vivir con una salinidad elevada En el estanque de Marsala las praderas se encontraban a una zona que podia llegar a unos valores de salinidad del 46 48 6 Taxonomia EditarLinneo en su Systema Naturae describe la especie llamandola Zostera oceanica En 1813 el estudioso Delile la renombro a Posidonia El genero Posidonia pertenece segun la mayoria de los botanicos a la familia Posidoniaceae pero hay autores que la clasifican en Potamogetonaceae 7 otros en Najadaceae 8 y otros incluso en Zosteraceae 9 Incluso en lo que respecta al orden no hay acuerdo entre los estudiosos De acuerdo con el sistema de Cronquist Posidonia pertenece a Najadales mientras que segun el ITIS pertenece al orden Potamogetonales 10 La clasificacion APG mantiene su atribucion a Posidoniaceae pero asigna la familia al orden Alismatales y considera sinonimos los dos ordenes citados anteriormente 11 El nombre generico Posidonia deriva del griego Poseidwn Poseidon el dios del mar mientras que el epiteto especifico oceanica hace referencia al hecho de que esta especie tenia una distribucion mucho mas amplia que la actual Distribucion Editar Bolas de fibras en una playa que indican la presencia de una pradera de Posidonia Esta especie se encuentra solo en el mar Mediterraneo Ocupa un area de alrededor del 3 de la cuenca lo que corresponde a un area de aproximadamente 38 000 km siendo por tanto una especie clave del ecosistema marino costero Una senal inequivoca de la existencia de una pradera de Posidonia oceanica es la presencia de masas de hojas en descomposicion en la playa que tienen una gran importancia en la proteccion de las playas contra la erosion De acuerdo con la Parte IV del Testo Unico Ambientale de Italia 12 las hojas de posidonia en las playas son consideradas residuos solidos y por tanto deben eliminarse Segun algunos este material vegetal podria ser utilizado para el compostaje pero esto esta prohibido por el anexo 1C de la ley italiana 748 84 13 que prohibe el uso de algas y plantas marinas para la preparacion de compost 14 En las playas sobre todo en invierno tambien se encuentran bolas marrones de fibras de Posidonia formadas por el oleaje Ecologia Editar Ilustracion del ecosistema En las zonas de fuerte hidrodinamismo se forman canales en el interior de la pradera llamados canales intermatas Vive entre 1 y 30 m de profundidad excepcionalmente y solo en aguas muy claras hasta los 40 m y soporta temperaturas comprendidas entre los 10 y los 28 ºC Es una planta que necesita valores de salinidad relativamente constantes por lo que dificilmente se encuentra cerca de la desembocadura de los rios o en las lagunas Como necesita una fuerte iluminacion la luz constituye uno de los principales factores limitantes Coloniza los fondos arenosos o detriticos a los cuales se adhiere a traves de los rizomas y sobre los cuales forma grandes praderas de alta densidad mas de 700 plantas por metro cuadrado La produccion primaria de las hojas de las praderas varia de 68 a 147 g C m 2 ano 1 mientras que la produccion de los rizomas oscila entre los 8 2 y los 18 g C m 2 ano 1 Una pequena parte de esta produccion del 3 al 10 es utilizada por los herbivoros una parte mas considerable pasa a los organismos descomponedores y otro porcentaje se almacena en el interior de las matas en hojas y rizomas 15 Las praderas presentan un limite superior y un limite inferior El primero el punto en que comienza la pradera partiendo de la costa es bastante nitido mientras que el segundo el punto donde termina puede ser de tres tipos Limite progresivo o climatico a medida que aumenta la profundidad disminuye la densidad de los fasciculos foliares de manera que la luz se convierte en un factor limitante Se caracteriza por la presencia de rizomas plagiotropos que finalizan de repente Limite nitido o edafico el tipo de sustrato no permite la progresion de los rizomas pasando por ejemplo de un sustrato arenoso a otro rocoso Se caracteriza por la ausencia de mata y la presencia de una alta densidad de fasciculos foliares Limite erosivo esta vinculado a un fuerte hidrodinamismo que no permite que la pradera avance 16 Se caracteriza por una elevada densidad y presencia de matas Limite regresivo es causado por la contaminacion que hace que las aguas se vuelvan turbias en una determinada zona impidiendo por tanto que la luz penetre a mas profundidad Solo se encuentran matas muertas En areas resguardadas y de bajo hidrodinamismo que provoca el aumento de la sedimentacion las matas pueden aumentar hasta crear una barrera llamada arrecife barrera Entre la barrera y el litoral se puede formar una laguna que impide el progreso de la pradera hacia la costa El arrecife barrera desempena un papel importantisimo en la proteccion de la linea costera contra la erosion En cambio en las zonas de alto hidrodinamismo los rizomas puede ser arrancados creando unas formaciones llamadas intermatas constituidas por los canales de erosion Comunidades asociadas a Posidonia oceanica Editar Las caracteristicas propias de la planta Posidonia su dinamica de crecimiento y la gran cantidad de biomasa producida son factores que pueden sostener comunidades de plantas y animales muy diversas Se distinguen comunidades epifitas es decir bacterias algas y briozoos que colonizan la superficie de las hojas y los rizomas de la planta comunidades animales vagiles y sesiles y comunidades de organismos detritivoros Comunidades epifitas Editar Hojas de P oceanica muy epifitadas A lo largo de la hoja se pueden identificar sucesiones y zonaciones que siguen la edad de la misma Cerca de la base de la hoja y sobre las hojas jovenes se implantan diatomeas y bacterias Sucesivamente en la parte central se implantan algas rojas y marrones incrustantes mientras que por encima de las incrustantes y en la zona apical viven algas erectas filamentosas Las comunidades epifitas son consumidas por moluscos gasteropodos crustaceos anfipodos y poliquetos y desempenan un papel muy importante en la cadena alimentaria de las praderas de Posidonia teniendo en cuenta el hecho de que son pocos los organismos que son capaces de nutrirse directamente del tejido vegetal de la planta poco apetecible para los herbivoros debido al alto porcentaje de carbohidratos estructurales a los elevados valores de carbono y nitrogeno y a la presencia de compuestos fenolicos Las epifitas sin embargo tambien pueden danar a la planta De hecho al aumentar cada vez mas el peso pueden provocar la caida prematura de las hojas disminuyen la luz y tambien obstaculizan los intercambios gaseosos y la absorcion de nutrientes a traves de las hojas Comunidades animales y detritivoras Editar El bivalvo Pinna nobilis a la izquierda es un habitante habitual de las praderas de P oceanica Hoja de P oceanica mordida por un herbivoro probablemente un pez Son pocos los animales que se nutren directamente de las hojas de esta planta La fauna asociada a las praderas de Posidonia se compone de animales sesiles que viven adheridos al sustrato de hojas y rizomas y de animales vagiles capaces de moverse dentro de la pradera Tambien estan los organismos que viven en el interior de las matas y que son principalmente detritivoros Estudios realizados por Gambi et al en 1992 17 han revelado que aproximadamente el 70 de la poblacion animal total de la pradera se compone de herbivoros Entre estos los mas abundantes son los equinodermos en particular el erizo Paracentrotus lividus uno de los pocos organismos que pueden alimentarse directamente de las hojas de la planta Los carnivoros tienen su representacion en peces moluscos poliquetos y decapodos Entre los moluscos un habitante habitual y casi exclusivo de las praderas es Pinna nobilis el mayor bivalvo del Mediterraneo y fuertemente amenazado por la pesca de los coleccionistas y la contaminacion 18 La poblacion de peces se compone de un pequeno numero de especies principalmente labridos y esparidos casi todos carnivoros Son poco frecuentes los peces de grandes dimensiones y durante el curso del ano se registran variaciones de la abundancia especifica debido a los reclutamientos y las migraciones En las praderas superficiales hay una gran abundancia del herbivoro Sarpa salpa que representa el 40 70 de la fauna ictica estival 19 Los restos de las hojas caidas son colonizados por microorganismos y hongos Un grupo particular de detritivoros son los poliquetos Lysidice ninetta Lysidice collaris y Nematonereis unicornis y los isopodos Idotea hectica Limnoria mazzellae que para alimentarse y ampliar su propio habitat excavan galerias dentro de los restos de las bases de las hojas que permanecen unidas al rizoma durante anos 20 21 Las hojas degradadas por las olas y los microorganismos una vez llegan a la playa sirven de refugio y alimento a insectos anfipodos e isopodos Fitosociologia Editar Desde el punto de vista fitosociologico P oceanica representa la especie caracteristica de la asociacion Posidonietum oceanicae Molinier 1958 Esta asociacion es caracteristica de los fondos arenosos y fangosos del plano infralitoral y en su interior se distinguen diferentes agrupaciones dependientes en los rizomas se encuentra la biocenosis constituida por la asociacion Flabellio Peyssonnelietum squamariae Molinier 1958 mientras que en las hojas de la planta se distingue la asociacion epifita Myrionemo Giraudietum sphacelarioidis Van der Ben 1971 Esta agrupacion no es exclusiva de las praderas de Posidonia tambien se encuentra en las hojas de otras angiospermas marinas y en especies del genero Cystoseira 22 Importancia del ecosistema Editar La pradera de posidonia constituye la comunidad climax del Mediterraneo que representa el maximo nivel de desarrollo y complejidad que un ecosistema puede alcanzar Se trata por tanto de uno de los ecosistemas mas importantes del mar Mediterraneo por lo que ha sido clasificado como habitat prioritario en el anexo I de la Directiva Habitat Dir n º 92 43 CEE una ley que reune todos los Lugares de Importancia Comunitaria LIC que necesitan ser protegidos 23 Un buceador entre posidonias En el ecosistema costero la posidonia desempena un papel fundamental por varias razones gracias a su desarrollo foliar libera al ambiente hasta 20 litros de oxigeno por dia y por m de pradera 24 produce y exporta biomasa tanto en los ecosistemas vecinos como en profundidad proporciona refugio y es zona de reproduccion para muchos peces cefalopodos bivalvos gasteropodos equinodermos y tunicados consolida los fondos de las costas y ayuda a contrarrestar un excesivo transporte de sedimentos debido a las corrientes costeras actua como barrera atenuando la fuerza de las corrientes y las olas 25 y previniendo por tanto la erosion costera la amortiguacion del oleaje llevada a cabo por el estrato de hojas muertas en las playas las protege de la erosion especialmente durante el periodo de tormentas invernales En todo el Mediterraneo las praderas de posidonia estan en regresion 26 un fenomeno que ha ido aumentando en los ultimos anos con el incremento de la presion antropica sobre el litoral La desaparicion de las praderas tiene efectos negativos no solo en el ecosistema de la posidonia sino tambien en otros ecosistemas basta pensar que la perdida de un solo metro lineal de pradera puede conducir a la desaparicion de varios metros de playa debido a los fenomenos erosivos 3 Ademas la regresion de las praderas comporta una perdida de biodiversidad y un deterioro de la calidad del agua Caulerpa taxifolia es un alga aloctona que en algunas zonas del Mediterraneo esta suplantando a P oceanica Las causas de esta regresion se pueden encontrar en contaminacion la posidonia es muy sensible a los agentes contaminantes pesca de arrastre 27 practica de deportes nauticos danos debidos a las anclas derrames de hidrocarburos detergentes pinturas residuos solidos etc 28 construccion de obras costeras que implican la instalacion de desagues que liberan las aguas residuales al mar aumentando la turbidez del agua y dificultando la fotosintesis 29 construccion de diques y otras barreras que modifican la tasa de sedimentacion en el mar 30 eutrofizacion de las aguas costeras que causa un crecimiento anormal de algas epifitas obstaculizando asi la fotosintesis 31 Recientemente las praderas tambien se ven amenazadas por la competencia de dos algas tropicales liberadas accidentalmente en el Mediterraneo Caulerpa taxifolia 32 y Caulerpa racemosa 33 Ambas especies tienen un crecimiento rapido y estan suplantando poco a poco a la posidonia Posidonia oceanica como bioindicador EditarPosidonia se viene utilizando desde hace unos veinte anos como indicador biologico 34 De hecho la planta presenta todas las caracteristicas propias de un buen bioindicador Mata aislada de Posidonia oceanica El analisis de la densidad de las matas es uno de los metodos de estudio de las praderas es una especie bentonica presenta un largo ciclo de vida esta ampliamente extendida por todo el Mediterraneo tiene una gran capacidad de concentracion de sustancias contaminantes en sus tejidos es muy sensible a los cambios ambientales Por tanto a traves del estudio de las praderas es posible conocer con bastante fiabilidad la calidad ambiental de las aguas marinas costeras Por lo general los metodos de estudio de las praderas de Posidonia son cuatro analisis y seguimiento del limite inferior analisis de la densidad de las praderas analisis fenologico analisis lepidocronologico Analisis del limite inferior Editar Existe una estrecha relacion entre la profundidad del limite inferior y la transparencia del agua Sobre esta base se ha propuesto una tabla que relaciona las dos variables Tabla 1 y que puede aplicarse a todo tipo de limite inferior salvo el erosivo en tanto que condicionado por el hidrodinamismo del fondo 35 Tabla 1 Correlacion entre la profundidad del limite inferior y la transparencia del agua de Pergent et al 1995 Profundidad del limite inferior m Transparencia del aguade 0 a 15 Baja transparenciade 15 a 25 Poca transparenciade 25 a 35 Transparenciainferior a 35 Transparencia elevadaDensidad de los fasciculos foliares Editar Por lo que respecta a la densidad depende de la profundidad a la que se encuentra la pradera de la intensidad luminosa y del tipo de sustrato Segun la densidad de los fasciculos foliares medida en nº de matas m las praderas se dividen en 5 clases Tabla 2 36 Tabla 2 Clasificacion de las praderas segun la densidad de matas de Giraud 1977 Clase Densidad de las matas Estimacion de densidadI mas de 700 matas m Pradera muy densaII de 400 a 700 matas m Pradera densaIII de 300 a 400 matas m Pradera poco densaIV de 150 a 300 matas m Pradera muy poco densaV de 50 a 150 matas m SemipraderaPergent en 1995 37 y Pergent Martini en 1996 38 propusieron otra clasificacion que relaciona la densidad de matas con la profundidad encontrando asi 4 clases de densidad Por tanto es posible identificar tres tipos de praderas praderas en equilibrio la densidad es normal o excepcional praderas alteradas la densidad es baja praderas muy alteradas la densidad es anormal Tambien en este caso se realizo una tabla tab 3 Tab 3 Clasificacion de las praderas en funcion de la densidad de matas y la profundidad Solo se consideran las profundidades de 20 a 30 metros mod por Pergent et al 1995 Profundidad m Pradera muy alterada Pradera alterada Pradera en equilibrioDensidad anormal matas m Densidad baja matas m Densidad normal matas m Densidad excepcional matas m 20 Menos de 61 Entre 61 y 173 Entre 173 y 397 Mas de 39721 Menos de 48 Entre 48 y 160 Entre 160 y 384 Mas de 38422 Menos de 37 Entre 37 y 149 Entre 149 y 373 Mas de 37323 Menos de 25 Entre 25 y 137 Entre 137 y 361 Mas de 36124 Menos de 14 Entre 14 y 126 Entre 126 y 350 Mas de 35025 Menos de 4 Entre 4 y 116 Entre 116 y 340 Mas de 34026 Menos de 106 Entre 106 y 330 Mas de 33027 Menos de 96 Entre 96 y 320 Mas de 32028 Menos de 87 Entre 87 y 311 Mas de 31129 Menos de 78 Entre 78 y 302 Mas de 30230 Menos de 70 Entre 70 y 294 Mas de 294Analisis fenologicos Editar Los analisis fenologicos permiten estudiar diferentes parametros utiles para describir el estado de salud de las plantas numero medio de hojas por edad adultas intermedias jovenes por fasciculo foliar longitud y anchura media de las hojas por edad y fasciculo foliar porcentaje de tejido marron representa el de hojas adultas que presentan tejido no fotosintetizante indice LAI Leaf Area Index mide la superficie foliar por m de pradera coeficiente A porcentaje de hojas que han perdido el apice Analisis lepidocronologicos Editar El analisis lepidocronologico consiste en el estudio de los ciclos de vida de las hojas de P oceanica que en el momento de su separacion una vez muertas dejan sobre el rizoma de la planta la parte basal Estos residuos que con el tiempo pasan a convertirse en astillas tienen grosores variables con tendencias ciclicas anuales utiles para el estudio de las variables ambientales 39 Sus objetivos pueden resumirse como sigue estimar la biomasa producida al ano tanto en terminos de alargamiento de los rizomas como en produccion de hojas estimar la produccion de flores y por tanto estimar informacion sobre el numero de fenomenos de reproduccion sexual producidos a lo largo de los anos medir la concentracion de metales pesados en los tejidos de la planta Usos EditarEn el pasado las hojas se utilizaban como aislante en la construccion de techos como cama para el ganado o para embalar materiales fragiles de hecho se la llama alga de vidrieros 40 En farmacologia las hojas se usan para tratar la inflamacion y la irritacion En algunas zonas del Mediterraneo aun se usan las hojas para la alimentacion del ganado Actualmente se esta analizando la posibilidad de utilizarla para la produccion de biogas 41 Curiosidades EditarPatrimonio de la humanidad Editar En 1999 las praderas de posidonia existentes entre las islas de Ibiza y Formentera en la zona llamada parque natural de ses Salines fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco dentro de la denominacion Ibiza biodiversidad y cultura 42 El organismo mas grande del mundo Editar En 2006 se descubrio en las Baleares una planta de Posidonia de cerca de 8 km de largo a la que se le atribuyo una edad de 100 000 anos La planta se situa en el interior de una pradera que se extiende unos 700 km desde la zona de Es Freus Formentera hasta la playa de Ses Salines Ibiza La identificacion de la planta fue posible gracias al uso de marcadores geneticos El descubrimiento fue fortuito ya que se estima que dentro de esta pradera viven cien millones de ejemplares de la misma especie Se cree que esta planta es uno de los organismos vivos mas grandes y longevos del mundo 43 Vease tambien EditarCaulerpa taxifoliaNotas Editar Santiago Campillo Un bosque en el mar Journal of Feelsynapsis JoF ISSN 2254 3651 2012 2 26 33 Boudouresque et al 1984 a b Mazzella et al 1987 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