Aqui, objetivamos visualizar a zonação da produtividade biológica em Narragansett Bay, Rhode Island, com base no modelo de balanço de massa de nitrogênio. Os resultados servirão de base para o manejo de nutrientes nas regiões costeiras para reduzir a hipóxia e a eutrofização.
A produtividade primária nas regiões costeiras, associada à eutrofização e hipóxia, fornece uma compreensão crítica da função do ecossistema. Embora a produtividade primária dependa em grande parte dos aportes de nutrientes dos rios, estimar a extensão das influências de nutrientes ribeirinhos nas regiões costeiras é um desafio. Um modelo de balanço de massa de nitrogênio é uma ferramenta prática para avaliar a produtividade oceânica costeira para entender mecanismos biológicos além das observações de dados. Este estudo visualiza as zonas de produção biológica em Narragansett Bay, Rhode Island, EUA, onde a hipóxia ocorre com frequência, aplicando um modelo de balanço de massa de nitrogênio. A Baía é dividida em três zonas – marrom, verde e azul – com base na produtividade primária, que são definidas pelos resultados do modelo de balanço de massa. As zonas marrom, verde e azul representam um alto processo físico, um alto processo biológico e uma baixa zona de processo biológico, dependendo do fluxo do rio, das concentrações de nutrientes e das taxas de mistura. Os resultados deste estudo podem informar melhor o manejo de nutrientes no oceano costeiro em resposta à hipóxia e eutrofização.
A produtividade primária, a produção de compostos orgânicos pelo fitoplâncton, alimenta as teias alimentares ecossistêmicas, sendo importante para o entendimento da função do sistema em resposta às mudanças ambientais 1,2. A produtividade primária estuarina também está intimamente ligada à eutrofização, que é definida como o excesso de nutrientes no ecossistema1, causando várias consequências nocivas nas regiões costeiras, como um crescimento excessivo do fitoplâncton levando a grandes florações de algas e subsequente hipóxia 3,4. É importante ressaltar que a produtividade primária em estuários é altamente dependente da carga de nutrientes fluviais, particularmente das concentrações de nitrogênio, que são o nutriente limitante típico na maioria dos ecossistemas oceânicos temperados 5,6. No entanto, uma estimativa da extensão dos impactos do nitrogênio fluvial em áreas costeiras permanece desafiadora.
Para estimar a produtividade primária estuarina, um modelo de balanço de massa de nitrogênio (N) é uma ferramenta útil para calcular os fluxos de nitrogênio2. O modelo de balanço de N-massa também fornece uma compreensão dos mecanismos biológicos além da observação dos dados, revelando informações nas bordas das diferentes zonas de produtividade primária7. Três zonas diferentes8, definidas como marrom, verde e azul, são particularmente úteis para prever o impacto da carga de nutrientes em regiões hipóxicas. A zona marrom, definida como a região mais próxima de uma foz, representa um processo físico elevado, a zona verde apresenta alta produtividade biológica e a zona azul representa um processo biológico baixo. O limite de cada zona depende da vazão do rio, das concentrações de nutrientes e das taxas de mistura8.
A Baía de Narragansett (NB) é um estuário costeiro e temperado em Rhode Island, EUA, que suporta serviços e bens econômicos e ecológicos9,10,11, no qual a hipóxia tem ocorrido consistentemente. Esses eventos hipóxicos, definidos como o período de baixo oxigênio dissolvido (isto é, menos de 2-3 mg de oxigênio por litro), são particularmente prevalentes em julho e agosto e são fortemente impactados pela carga de nitrogênio fluvial durante esses meses12. Com o aumento da produção primária e a hipóxia devido às emissões antropogênicas de nutrientes13, a compreensão dos aportes nitrogenados no RN é fundamental para o manejo e abordagem de questões costeiras, como eutrofização e hipóxia. Assim, neste estudo, a taxa de produção primária em RN é calculada a partir do modelo de balanço de N-massa, utilizando dados de nutrientes historicamente observados, especialmente nitrogênio inorgânico dissolvido (DIN). Com base nos resultados do modelo de balanço de massa de N, convertendo para unidades de carbono usando a razão Redfield, três diferentes zonas de produtividade primária foram identificadas para visualizar a extensão da influência do nitrogênio do rio em NB. O modelo foi então recriado em uma representação 3D para melhor visualizar as diferentes zonas. Os produtos produzidos a partir deste estudo podem informar melhor o manejo nutricional em RN em resposta à hipóxia e eutrofização. Além disso, os resultados deste estudo são aplicáveis a outras regiões costeiras para visualizar os efeitos do transporte fluvial sobre os nutrientes e a produtividade primária.
Este estudo estimou a extensão dos impactos de nutrientes das entradas fluviais na Baía de Narraganset (NB) com base no modelo de balanço de N-massa, definindo as três zonas teóricas. Historicamente, zonas hipóxicas apareceram perto do rio Providence, do lado oeste da baía de Greenwich e da baía de Mount Hope durante o período de verão18, que foram definidas como zonas marrons neste estudo. Além disso, a zonação dos RN é comparável aos resultados de um estudo anterior<sup class="xre…
The authors have nothing to disclose.
Este estudo foi apoiado pela National Science Foundation (OIA-1655221, OCE-1655686) e Rhode Island Sea Grant (NA22-OAR4170123, RISG22-R/2223-95-5-U). Também gostaríamos de agradecer à Rhode Island School of Design por desenvolver o projeto Vis-A-Thon e esta visualização.
Adobe Illustrator | Adobe | version 27.6.1 | https://www.adobe.com/products/illustrator.html |
Ampersand Gessobord Uncradled 1/8" Profile 8" x 8" | Risdstore | 70731053088 | https://www.risdstore.com/ampersand-gessobord-8×8-flat-1-8-profile.html |
Ocean Data View software | https://odv.awi.de/en/software/download/ | ||
W-Series (Wide) Flexible LED Strip Light – Ultra Bright (18 LEDs/foot) | aspectLED | SKU AL-SL-W-U | https://www.aspectled.com/products/w-wide-5050-ultra-bright?gclid=CjwKCAjwm4ukBhAuEiwA0z QxkyqisRPqBcHvXEW8KcJE-bK0d2cvGtqlOxXWJI_ E2rd6DzttPR0FLRoCgfkQAvD_BwE |