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Porites lutea es una especie de coral pétreo de la familia Poritidae . Se encuentra creciendo en aguas muy poco profundas en los arrecifes de la región del Indo-Pacífico. A veces forma "microatolones" en la zona intermareal y estas estructuras masivas se han utilizado para estudiar las tendencias en los niveles del mar y la temperatura del agua del mar.

Descripción

Porites lutea forma montículos hemisféricos masivos, lisos o colonias en forma de casco de hasta 4 m (13 pies) de ancho. Los coralitos tienen paredes delgadas y están muy compactos, de 1 a 1,5 mm (0,04 a 0,06 pulgadas) de diámetro. En contraste con Porites lobata , los coralitos están bien llenos de elementos esqueléticos, incluidos cinco pali altos cerca del centro. El color de este coral suele ser crema o amarillo, pero a veces se presentan otros colores brillantes en hábitats de aguas poco profundas. [3]

Distribución y hábitat

Porites lutea es originaria de la región tropical del Indo-Pacífico. Su área de distribución se extiende desde Madagascar y la costa este de África hasta Malasia, Indonesia, Filipinas, Japón y el norte y este de Australia. Ocurre en los márgenes posteriores de los arrecifes, en lagunas y en los arrecifes fronterizos. Es una especie común, que se encuentra a menudo con Porites australiensis y Porites lobata . [3]

Ecología

Este coral puede formar "microatolones" en la zona intermareal; estos son montículos en forma de disco con material de coral muerto en la parte superior y material vivo alrededor del perímetro que continúa creciendo hacia los lados. [4] A veces, estas estructuras permanecen como microatolones fósiles en los que no sobreviven pólipos vivos, pero se conserva la morfología de la colonia. [4] Los microatolones fósiles de Porites lutea , combinados con la datación precisa de los anillos de crecimiento anual individuales utilizando el método de datación por uranio-torio , permiten que estas estructuras se utilicen para determinar cambios relativos pasados ​​en el nivel del mar. [5]Su uso para este propósito en los arrecifes del Mar de China Meridional ha demostrado que durante el período de 7000 a 6550 años antes de 2000, el nivel del mar era de 170 a 220 centímetros (67 a 87 pulgadas) más alto que ahora, con cuatro o más ciclos de fluctuaciones. [5]

En Yemen, la esponja roja incrustante, invasora y no nativa Clathria aceratoobtusa crece sobre la superficie del coral, a una velocidad de aproximadamente 1 cm (0,4 pulgadas ) por mes, asfixiándolo y matándolo. Una delgada línea blanca de tejido muerto separa los tejidos de coral sanos de la esponja que avanza. [6]

A veces, fragmentos de Porites lutea se desprenden de las colonias. Estos pueden permanecer vivos y terminar más abajo en la pendiente del arrecife, o ser trasladados a una nueva ubicación por las corrientes u olas; de esta manera, pueden formarse nuevas colonias o incluso nuevos arrecifes en lugares inadecuados para el asentamiento de larvas. [7]

Investigación

La tasa de crecimiento de los corales está influenciada por las condiciones ambientales; los corales masivos depositan una banda de carbonato de calcio cada año, y el grosor de la banda indica la tasa de crecimiento. Investigadores de Indonesia han estudiado la tasa de crecimiento de Porites lutea y la han correlacionado con el fenómeno de El Niño . Las tasas de crecimiento fueron más altas en las pendientes de barlovento con mayor acción de las olas y más bajas en las pendientes de sotavento con menos movimiento del agua. Las tasas alcanzaron su nivel más alto en 1992, cuando la temperatura del mar era de aproximadamente 28 ° C (82 ° F), y el más bajo en 1998, cuando fue de 29,6 ° C (85,3 ° F). La correlación entre la temperatura del agua y la tasa de crecimiento fue compleja, pero en general, las tasas de crecimiento del coral fueron más bajas cuando el coral estaba estresado por temperaturas del agua más altas.[8]

La exposición de Porites lutea a una mayor concentración de hierro causa blanqueamiento a través de la pérdida de zooxantelas simbióticas ; sin embargo, el efecto es menos marcado en corales previamente expuestos a niveles elevados de hierro, lo que sugiere el desarrollo de tolerancia al metal. [9]

Referencias

  1. ^ Sheppard, A .; et al. (2014). " Porites lutea " . Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN . 2014 : e.T133082A54191180 . Consultado el 15 de octubre de 2020 .
  2. ↑ a b Hoeksema, Bert (2020). " Porites lutea Milne Edwards y Haime, 1851" . WoRMS . Registro mundial de especies marinas . Consultado el 26 de septiembre de 2020 .
  3. ^ a b " Porites lutea " . Corales del mundo . Consultado el 26 de septiembre de 2020 .
  4. ^ a b "Microatolones" . Enciclopedia de los arrecifes de coral modernos . Saltador. 2011 . Consultado el 27 de septiembre de 2020 .
  5. ^ a b Ke-Fu Yu; Jian-Xin Zhao; Terry Done; Te-Gu Chen (2009). "Registro de microatoll para las fluctuaciones del nivel del mar a gran escala de siglo en el Holoceno medio". Investigación Cuaternaria . 71 (3): 354–360. doi : 10.1016 / j.yqres.2009.02.003 .
  6. ^ Ashok, AM; Calcinai, B .; Edward, JKP (2020). "La esponja roja que mata corales Clathria (Microciona) aceratoobtusa (Porifera: Demosponigiae) invade varias comunidades de coral del Parque Nacional Marino del Golfo de Mannar, sureste de la India" . La revista zoológica europea . 87 (1). doi : 10.1080 / 24750263.2019.1708486 .
  7. ^ Highsmith, Raymond C. (1980). "Colonización pasiva y multiplicación de colonias asexuales en el coral masivo Porites lutea Milne Edwards & Haime". Revista de Biología y Ecología Marina Experimental . 47 (1): 55–67. doi : 10.1016 / 0022-0981 (80) 90137-9 .
  8. Zamania, Neviaty P .; Arman, Ali; Lalang (2016). "La tasa de crecimiento de coral Porites lutea relacionada con el fenómeno de El Niño en la isla de Tunda, Bahía de Banten, Indonesia" . Procedia Ciencias Ambientales . 33 : 505–511. doi : 10.1016 / j.proenv.2016.03.103 .
  9. ^ Harland, AD; Brown, BE (1989). "Tolerancia a metales en el coral escleractinio Porites lutea " . Boletín de contaminación marina . 20 (7): 353–357. doi : 10.1016 / j.proenv.2016.03.103 .