Red latinoamericana de observatorios microbianos para el monitoreo de sistemas acuáticos

Autores/as

  • Paulina Fermani Laboratorio de Microbiología Ambiental (CESIMAR-CONICET/IBIOMAR-CONICET). Puerto Madryn, Argentina
  • Nicolás Martyniuk Laboratorio de Limnología, INIBIOMA (CONICET-Universidad Nacional del Comahue). Río Negro, Argentina
  • Martín Saraceno Laboratorio de Limnología, IEGEBA (CONICET-Universidad de Buenos Aires). Buenos Aires, Argentina
  • Marina Gerea Grupo de Ecología de Sistemas Acuáticos a Escala de Paisaje (GESAP), INIBIOMA (CONICET-Universidad Nacional del Comahue). Río Negro, Argentina
  • Carmen Sabio y García Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA). Buenos Aires, Argentina
  • María R. Schiaffino Centro de Investigaciones y Transferencia del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (CITNOBA)- UNNOBA-UNSAdA-CONICET. Buenos Aires, Argentina
  • María L. Sánchez Laboratorio de Limnología, IEGEBA (CONICET-Universidad de Buenos Aires). Buenos Aires, Argentina
  • Sharon Allen Dohle Grupo de Ecología de Sistemas Acuáticos a Escala de Paisaje (GESAP), INIBIOMA (CONICET-Universidad Nacional del Comahue). Río Negro, Argentina
  • Cecilia Alonso Grupo de Ecología Microbiana de Sistemas Acuáticos, Centro Universitario Regional del Este, Universidad de la República. Uruguay
  • Maité A. Barrena Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos Almirante Storni (CIMAS-CONICET). San Antonio Oeste, Río Negro, Argentina
  • Marcela Bastidas Navarro Laboratorio de Limnología, INIBIOMA (CONICET-Universidad Nacional del Comahue). Río Negro, Argentina
  • María C. Bernal Laboratorio de Limnología, IEGEBA (CONICET-Universidad de Buenos Aires). Buenos Aires, Argentina
  • Giuliana M. Burgueño Sandoval Escuela Superior de Ciencias Marinas, Universidad Nacional del Comahue. San Antonio Oeste, Río Negro, Argentina
  • Nicolás ´Cetra Escuela Superior de Ciencias Marinas, Universidad Nacional del Comahue. San Antonio Oeste, Río Negro, Argentina
  • Michaela L. De Melo Department of Hydrobiology, Laboratory of Microbial Processes and Biodiversity, Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). São Carlos, Brazil
  • Patricia E. García Grupo de Ecología de Sistemas Acuáticos a Escala de Paisaje (GESAP), INIBIOMA (CONICET-Universidad Nacional del Comahue). Río Negro, Argentina
  • Bárbara M. Gómez Laboratorio Experimental de Tecnologías Sustentables, Subgerencia Laboratorio de Calidad de Aguas, Instituto Nacional del Agua. Argentina
  • Sebastián Gómez Lugo Laboratorio de Limnología, IEGEBA (CONICET-Universidad de Buenos Aires). Buenos Aires, Argentina
  • Eddy Gómez-Ramírez Universidad de Costa Rica, Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología. San José, Costa Rica. Universidad de Costa Rica, Escuela de Química. San José, Costa Rica
  • Luciana Griffero Grupo de Ecología Microbiana de Sistemas Acuáticos, Centro Universitario Regional del Este, Universidad de la República. Uruguay
  • Leandro A. Hünicken Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos Almirante Storni (CIMAS-CONICET). San Antonio Oeste, Río Negro, Argentina
  • Leonardo Lagomarsino Instituto Tecnológico de Chascomús (CONICET-UNSAM). Argentina. Escuela de Bio y Nanotecnologías (UNSAM). Argentina
  • Mariana Lozada Laboratorio de Microbiología Ambiental (CESIMAR-CONICET/IBIOMAR-CONICET). Puerto Madryn, Argentina
  • Carolina Mansilla Ferro Grupo de Ecología de Sistemas Acuáticos a Escala de Paisaje (GESAP), INIBIOMA (CONICET-Universidad Nacional del Comahue). Río Negro, Argentina
  • Beatriz Modenutti Laboratorio de Limnología, INIBIOMA (CONICET-Universidad Nacional del Comahue). Río Negro, Argentina
  • Erick Mateus-Barros Department of Hydrobiology, Laboratory of Microbial Processes and Biodiversity, Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). São Carlos, Brazil
  • Damián A. Ojeda Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable (CONICET-UNLu). Departamento de Cs. Básicas, Universidad Nacional de Luján. Luján, Buenos Aires, Argentina
  • María L. Padulles Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología, Universidad Nacional de Moreno. Moreno, Buenos Aires, Argentina
  • Emiliano Pereira Grupo de Ecología Microbiana de Sistemas Acuáticos, Centro Universitario Regional del Este, Universidad de la República. Uruguay
  • Sol Porcel Laboratorio de Limnología, IEGEBA (CONICET-Universidad de Buenos Aires). Buenos Aires, Argentina
  • María V. Quiroga Instituto Tecnológico de Chascomús (CONICET-UNSAM). Argentina. Escuela de Bio y Nanotecnologías (UNSAM). Argentina
  • Juan F. Saad Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos Almirante Storni (CIMAS-CONICET). San Antonio Oeste, Río Negro, Argentina. Escuela Superior de Ciencias Marinas, Universidad Nacional del Comahue. San Antonio Oeste, Río Negro, Argentina
  • María C. Salas Escuela Superior de Ciencias Marinas, Universidad Nacional del Comahue. San Antonio Oeste, Río Negro, Argentina
  • Janet Santucho Instituto Tecnológico de Chascomús (CONICET-UNSAM). Argentina. Escuela de Bio y Nanotecnologías (UNSAM). Argentina
  • Hugo Sarmento Department of Hydrobiology, Laboratory of Microbial Processes and Biodiversity, Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). São Carlos, Brazil
  • María E. Segade Laboratorio de Microbiología Ambiental (CESIMAR-CONICET/IBIOMAR-CONICET). Puerto Madryn, Argentina
  • Carolina Soto Cárdenas Grupo de Ecología de Sistemas Acuáticos a Escala de Paisaje (GESAP), INIBIOMA (CONICET-Universidad Nacional del Comahue). Río Negro, Argentina
  • Ana Torremorell Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable (CONICET-UNLu). Departamento de Cs. Básicas, Universidad Nacional de Luján. Luján, Buenos Aires, Argentina
  • Fernando Unrein Instituto Tecnológico de Chascomús (CONICET-UNSAM). Argentina. Escuela de Bio y Nanotecnologías (UNSAM). Argentina
  • María S. Zabala Laboratorio de Microbiología Ambiental (CESIMAR-CONICET/IBIOMAR-CONICET). Puerto Madryn, Argentina
  • Juan Zanetti Grupo de Ecología Microbiana de Sistemas Acuáticos, Centro Universitario Regional del Este, Universidad de la República. Uruguay
  • Martín Graziano Laboratorio de Limnología, IEGEBA (CONICET-Universidad de Buenos Aires). Buenos Aires, Argentina

DOI:

https://doi.org/10.25260/EA.24.34.3.0.2436

Palabras clave:

ecosistemas acuáticos, bio-monitoreo, microorganismos, consorcio de investigación

Resumen

Los cuerpos de agua dulce y las zonas marinas costeras brindan servicios ecosistémicos clave para la sociedad y son reservorios de la biodiversidad. Sin embargo, presentan amenazas importantes derivadas de los impactos antropogénicos y los factores climáticos, llevándolos a su deterioro a nivel mundial. El impacto de estos agentes depende de la ubicación geográfica y del clima, entre otros factores. Para comprender exhaustivamente sus efectos, es crucial disponer de información continua, estandarizada y a largo plazo. En particular, el microbioma acuático desempeña un papel fundamental en el ciclo de la materia, pudiendo ser un indicador robusto del estado ecológico. El monitoreo a largo plazo puede revelar información valiosa sobre las características y los cambios en las masas de agua. Durante la reunión inaugural de la Red Colaborativa en Ecología Acuática Microbiana de América Latina (μSudAqua) en 2017 se estableció la Red de Observatorios Microbianos Acuáticos de América Latina (AMOLat). Los sitios-observatorios se eligieron teniendo en cuenta su accesibilidad y relevancia local, y asegurando la continuidad de los muestreos. Este trabajo tiene como objetivo proporcionar una visión histórica de la formación de la red, destacando los debates que tuvieron lugar entre 2017 y 2023. Además, incluye una caracterización de los sitios-observatorios, explorando las posibilidades que ofrecen para comprender la estructura y función de los ecosistemas acuáticos en América Latina. La red actualmente incluye 13 observatorios y abarca un amplio rango latitudinal, numerosas ecorregiones y ecosistemas acuáticos, con diferentes impactos ambientales y antrópicos. Los grupos participantes fortalecieron sus interacciones, elaboraron un Libro de Protocolos; además, se realizaron comunicaciones con los primeros resultados. El establecimiento de una red regional de observatorios acuáticos resulta indispensable para proporcionar puntos de referencia esenciales para evaluar la respuesta de los microorganismos al cambio global a corto y largo plazo en Latinoamérica.

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Red latinoamericana de observatorios microbianos para el monitoreo de sistemas acuáticos

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Publicado

2024-11-25

Cómo citar

Fermani, P., Martyniuk, N., Saraceno, M., Gerea, M., Sabio y García, C., Schiaffino, M. R., Sánchez, M. L., Allen Dohle, S., Alonso, C., Barrena, M. A., Bastidas Navarro, M., Bernal, M. C., Burgueño Sandoval, G. M., ´Cetra, N., De Melo, M. L., García, P. E., Gómez, B. M., Gómez Lugo, S., Gómez-Ramírez, E., Griffero, L., Hünicken, L. A., Lagomarsino, L., Lozada, M., Mansilla Ferro, C., Modenutti, B., Mateus-Barros, E., Ojeda, D. A., Padulles, M. L., Pereira, E., Porcel, S., Quiroga, M. V., Saad, J. F., Salas, M. C., Santucho, J., Sarmento, H., Segade, M. E., Soto Cárdenas, C., Torremorell, A., Unrein, F., Zabala, M. S., Zanetti, J., & Graziano, M. (2024). Red latinoamericana de observatorios microbianos para el monitoreo de sistemas acuáticos. Ecología Austral, 636–646. https://doi.org/10.25260/EA.24.34.3.0.2436

Número

Sección

Comunicaciones breves