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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Efectos de los vórtices en sistemas acuáticos y su relación con la química, biología y geología]]></article-title>
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<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[Efeitos dos vórtices em sistemas aquáticos e sua relação com a química, biologia e geologia]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The importance of vortices as one of the principal actors in transporting the internal energy (heat), salts, nutrients and sediments in marine and continental ecosystems is discussed. The thermocline and pycnocline uplift effects caused by the formation of cyclonic vortices, which bring about an increase in nutrients in the euphotic zone, are presented. Also, the effects of anticyclonic vortices in the transport of chlorophyll and sediments over large distances compared to their diameters, are described. The end result is the need of joining efforts by different disciplines to achieve a complete understanding of the phenomena, which could help to predict and reasonably exploit marine resources.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Neste ensaio fala-se da importância dinâmica dos remoinhos como um dos principais atores na transportação de energia interna (calor), sales, nutrientes e sedimentos nos ecosistemas marinhos e continentais. Apresentam-se tambem alguns de seus efeitos no oceano como as urgências causadas pela formação de remoinhos ciclônicos, que têm como consequência um incremento de nutrientes à zona eufôtica. Por outro lado, fala-se tambem sobre os efeitos dos remoinhos anticiclônicos na transportação de clorofilas e sedimentos à grandes distâncias comparadas com os seus diâmetros. O corolario principal é a necessidade de um trabalho conjunto das diferentes disciplinas, para um completo entendimento dos fenômenos que ajude a predizer e a obter uma razoável explotação dos recursos marinhos.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[   <B>    <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="center"><font face="Verdana" size="3">Efectos de los vórtices en sistemas acuáticos y su relación con la química, biología y geología</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="center"><font face="Verdana" size="2">Ra&uacute;l Candelario Cruz G&oacute;mez, Mar&iacute;a Adela Monreal G&oacute;mez y Sergey Nicolaevich Bulgakov</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Ra&uacute;l Candelario Cruz G&oacute;mez</font></B><font face="Verdana" size="2">. Maestro y estudiante de Doctorado en Ciencias del Mar y Limnolog&iacute;a, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico (UNAM). Profesor Universidad de Guadalajara (U de G), M&eacute;xico. Direcci&oacute;n: Instituto de Ciencias del Mar y Limnolog&iacute;a, UNAM. Circuito exterior S/N, Ciudad Universitaria, M&eacute;xico, D.F, C.P. 04510. e-mail: rcruz@ola.icmyl.unam.mx.</font></P> <B>    <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Mar&iacute;a Adela Monreal G&oacute;mez</font></B><font face="Verdana" size="2">. Doctora en Oceanolog&iacute;a, Universidad de Lieja, B&eacute;lgica. Investigadora, UNAM, M&eacute;xico. e-mail: monreal@mar.icmyl.unam.mx</font></P> <B>    <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Sergey Nikolaevich Bulgakov</font></B><font face="Verdana" size="2">. Doctor en Oceanograf&iacute;a F&iacute;sica, Instituto Hidrof&iacute;sico Marino, Ucrania. Profesor-Investigador, U de G, M&eacute;xico. e-mail: sbulgako@cencar.udg.mx.</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><b><font face="Verdana" size="2">RESUMEN</font></b></P>      <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Se discute la importancia de los v&oacute;rtices en el transporte de energ&iacute;a interna (calor), sales, nutrientes y sedimentos en los ecosistemas marinos y continentales. Se presentan los efectos de afloramientos de la termoclina y nutriclina ocasionados por la formaci&oacute;n de remolinos cicl&oacute;nicos, los cuales se resumen en un incremento de nutrientes hacia la zona euf&oacute;tica, lo que conlleva al aumento en producci&oacute;n biol&oacute;gica. Tambi&eacute;n se discuten los efectos de los remolinos anticicl&oacute;nicos en el transporte de clorofilas y sedimentos a grandes distancias comparadas con sus di&aacute;metros. El corolario principal es la necesidad de un trabajo conjunto de las diferentes disciplinas, para un completo entendimiento de los fen&oacute;menos que coadyuve a predecir y obtener una razonable explotaci&oacute;n de los recursos marinos.</font></P>  <B>    <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="center"><span lang="EN-US" style="mso-ansi-language:EN-US"><font face="Verdana" size="2">Effects of vortices in aquatic systems and its relation to chemistry, biology and geology</font></span></P> </B>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><b><font face="Verdana" size="2">SUMMARY</font></b></P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">The importance of vortices as one of the principal actors in transporting the internal energy (heat), salts, nutrients and sediments in marine and continental ecosystems is discussed. The thermocline and pycnocline uplift effects caused by the formation of cyclonic vortices, which bring about an increase in nutrients in the euphotic zone, are presented. Also, the effects of anticyclonic vortices in the transport of chlorophyll and sediments over large distances compared to their diameters, are described. The end result is the need of joining efforts by different disciplines to achieve a complete understanding of the phenomena, which could help to predict and reasonably exploit marine resources.</font></P>      <p style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="center"><b><font face="Verdana" size="2">Efeitos dos vórtices em sistemas aquáticos e sua relação com a química, biologia e geologia</font></b></p>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><b><font face="Verdana" size="2">RESUMO</font></b></P>      <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Neste ensaio fala-se da import&acirc;ncia din&acirc;mica dos remoinhos como um dos principais atores na transporta&ccedil;&atilde;o de energia interna (calor), sales, nutrientes e sedimentos nos ecosistemas marinhos e continentais. Apresentam-se tambem alguns de seus efeitos no oceano como as urg&ecirc;ncias causadas pela forma&ccedil;&atilde;o de remoinhos cicl&ocirc;nicos, que t&ecirc;m como consequ&ecirc;ncia um incremento de nutrientes &agrave; zona euf&ocirc;tica. Por outro lado, fala-se tambem sobre os efeitos dos remoinhos anticicl&ocirc;nicos na transporta&ccedil;&atilde;o de clorofilas e sedimentos &agrave; grandes dist&acirc;ncias comparadas com os seus di&acirc;metros. O corolario principal &eacute; a necessidade de um trabalho conjunto das diferentes disciplinas, para um completo entendimento dos fen&ocirc;menos que ajude a predizer e a obter uma razo&aacute;vel explota&ccedil;&atilde;o dos recursos marinhos.</font></P>  <B>    <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">PALABRAS CLAVE / </font> </B><font face="Verdana" size="2"> Anticicl&oacute;nico / Cicl&oacute;nico / Giro / Remolino /</font> </P> <FONT SIZE=2>    <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Recibido: </b> 29/05/2007.&nbsp; <b>Modificado: </b> 28/08/2008.&nbsp; <b>Aceptado:</b> 01/09/2008.</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"></FONT><font face="Verdana" size="2">En la Tierra, los fluidos tienden a moverse en un patr&oacute;n circular. En escala global esta tendencia a rotar es reforzada por la fuerza de Coriolis, como consecuencia de la rotaci&oacute;n de la Tierra. El efecto de Coriolis se manifiesta en direcci&oacute;n opuesta en ambos hemisferios. En el hemisferio norte, la circulaci&oacute;n general en la superficie del oc&eacute;ano es en sentido de las manecillas del reloj, mientras que en el hemisferio sur ocurre en sentido contrario, trayendo consigo importantes consecuencias para el ecosistema.</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Los v&oacute;rtices en el oc&eacute;ano son de diferentes escalas; algunos son tan peque&ntilde;os que son dominados por la viscosidad, mientras que otros son tan grandes que &quot;sienten&quot; la curvatura y rotaci&oacute;n de la Tierra. Sin embargo, cada uno tiene su propia naturaleza din&aacute;mica. El tama&ntilde;o de los v&oacute;rtices depende del intercambio entre energ&iacute;a cin&eacute;tica y potencial, lo cual obedece a varios factores tales como latitud, estratificaci&oacute;n, topograf&iacute;a del fondo o a la naturaleza de su generaci&oacute;n (Olson, 1991). Independientemente de su tama&ntilde;o, de su mecanismo y lugar de formaci&oacute;n, los v&oacute;rtices juegan un papel muy importante en el transporte de energ&iacute;a interna (calor), de momento y de las propiedades bioqu&iacute;micas del agua a lo largo de distancias mucho mayores a su di&aacute;metro, que va de algunas decenas a cientos de kil&oacute;metros, con un periodo de vida relativamente grande; de meses e incluso a&ntilde;os.</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Los v&oacute;rtices en el oc&eacute;ano tienen caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas muy importantes y distintivas. Remolinos c&aacute;lidos aparecen en la superficie como un domo con movimiento anticicl&oacute;nico, en cambio un remolino fr&iacute;o se puede ver como una depresi&oacute;n o concavidad en la superficie libre, con movimiento cicl&oacute;nico. En el hemisferio norte un remolino anticicl&oacute;nico gira en sentido de las manecillas del reloj y presenta vorticidad negativa, mientras que un remolino cicl&oacute;nico gira en sentido contrario de las manecillas del reloj con vorticidad positiva (el movimiento es en el mismo sentido de rotaci&oacute;n del eje de la Tierra). Contrariamente a lo que sucede en el norte, en el hemisferio sur el movimiento en los remolinos cicl&oacute;nicos y anticicl&oacute;nicos es en el mismo sentido y en el sentido contrario de las manecillas del reloj, respectivamente. En el oc&eacute;ano los remolinos no solamente se presentan en la superficie; pueden ser sub-superficiales y encontrarse en cualquier profundidad, incluso bajo la termoclina (Wang y Dewar, 2003; Salas de Le&oacute;n <I>et al</I>., 2004; Fratantoni y Richardson, 2006).</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">En cuanto a los giros o remolinos existe una analog&iacute;a con la atm&oacute;sfera. Los remolinos en el oc&eacute;ano son los responsables del clima interno del mar, ya que atrapan, transportan y dispersan masas de agua con diferente temperatura y salinidad a otros lugares del sistema marino, adem&aacute;s de mantener la energ&iacute;a en grandes &aacute;reas por largos periodos (Garcon <I>et al.,</I> 2001).</font></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Como un ejemplo de la gran importancia de los remolinos en aguas oce&aacute;nicas profundas cabe mencionar que son el medio para distribuir la biota &quot;ex&oacute;tica&quot; de las plumas hidrotermales a una gran parte del oc&eacute;ano abisal (Garcon <I>et al</I>., 2001). A escalas m&aacute;s peque&ntilde;as, dentro de las regiones costeras los remolinos pueden ser importantes mecanismos dispersores de contaminantes y nutrientes (Rhines, 2001). Sea cual sea el sentido de rotaci&oacute;n de los remolinos, estos juegan un papel importante en la productividad biol&oacute;gica. Algunos son tan profundos que alcanzan a remover parte de la columna de agua y acarrear nutrientes desde grandes profundidades, fertilizando las aguas sub-superficiales y superficiales, y provocando importantes florecimientos de fitoplancton en mar abierto, lo que atrae al zooplancton y a otros peces que forman parte de la cadena alimenticia (Lee y Williams, 2000). Otros remolinos son menos profundos y solo alcanzan a fertilizar las capas superficiales, ocasionando un aumento en la producci&oacute;n primaria en la zona euf&oacute;tica, la cual es definida como la capa hasta donde se puede detectar el 1% de la luz que llega a la superficie del oc&eacute;ano (McDonald, 1999).</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Al igual que en el oc&eacute;ano, en cuerpos de agua continentales o lacustres es posible observar remolinos de muy diferentes escalas y en este caso dependen considerablemente de las dimensiones de la cuenca. La geometr&iacute;a y la batimetr&iacute;a del lago, conjuntamente con el esfuerzo del viento y la descarga de los r&iacute;os, repercuten en la estabilidad del cuerpo de agua formando remolinos con diferentes tama&ntilde;os y sentidos de rotaci&oacute;n. Margalef (1994) se&ntilde;al&oacute; que, en los lagos, los mecanismos de generaci&oacute;n de remolinos son m&aacute;s limitados que en el oc&eacute;ano, que los remolinos son capaces de mezclar toda la columna de agua y que su periodo de vida es m&aacute;s corto, desde unas cuantas horas hasta algunos d&iacute;as.</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">En el oc&eacute;ano y en lagos la productividad primaria est&aacute; limitada por la cantidad de nutrientes en la capa euf&oacute;tica. Los nutrientes son suministrados desde la capa sub-superficial y profunda mediante un bombeo en el que contribuyen los remolinos (Salas de Le&oacute;n y Monreal-G&oacute;mez, 2005).</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">El primer paso para entender el papel que juegan los remolinos en los procesos biogeoqu&iacute;micos, tanto en el oc&eacute;ano como en sistemas lacustres, es cuantificar su variabilidad espacial y temporal. La vida de los remolinos cicl&oacute;nicos en el oc&eacute;ano es relativamente m&aacute;s corta que la de los anticicl&oacute;nicos (Cushman-Roisin, 1994; McDonald, 1999; Merino y Monreal, 2004)<I>,</I> por lo que es de esperarse que las comunidades sean remplazadas a medida que este remolino fr&iacute;o se desintegra.</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Existen muy variadas formas de generaci&oacute;n de v&oacute;rtices, entre las que se encuentran la interacci&oacute;n de una corriente con la costa, la inestabilidad de una corriente bien definida, el hundimiento de grandes masas de agua, la formaci&oacute;n de columnas de Taylor sobre un monte submarino o debido a la acci&oacute;n del viento sobre la superficie libre. Frecuentemente, cuando se habla de fluidos geof&iacute;sicos con movimientos en forma de v&oacute;rtices, se utilizan indistintamente los t&eacute;rminos giro (<I>gyre</I>), anillo (<I>ring</I>) o remolino (<I>eddy</I>). Sin embargo, de acuerdo a Fuglister (1972) y Olson (1986) el t&eacute;rmino anillo se utiliza para describir v&oacute;rtices que se desprenden de una corriente y refieren como remolino a cualquier otro v&oacute;rtice que no sea desprendido de una corriente. Ambos fen&oacute;menos tienen pr&aacute;cticamente el mismo significado f&iacute;sico; sin embargo, cada uno tiene su propia din&aacute;mica de formaci&oacute;n y de productividad. Recientemente se ha precisado el t&eacute;rmino anillo en torno a la primera etapa de los v&oacute;rtices que se desprenden de una corriente, en cuyo caso el n&uacute;cleo central del v&oacute;rtice presenta muy baja vorticidad relativa; sin embargo, una vez que el n&uacute;cleo central gana velocidad angular a trav&eacute;s de la difusi&oacute;n radial del anillo, se le denomina remolino.</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Por otro lado, el t&eacute;rmino giro se utiliza principalmente al describir las grandes corrientes superficiales que se producen por el sistema de vientos globales, corrientes que est&aacute;n delimitadas por los continentes. En los oc&eacute;anos Pac&iacute;fico, Atl&aacute;ntico e &Iacute;ndico se observan giros de gran escala, conocidos como giros subtropicales, que se extienden desde 10 a 40º de latitud; a mayores latitudes (~50º) en el Pac&iacute;fico y el Atl&aacute;ntico se encuentran giros de menor tama&ntilde;o. La direcci&oacute;n de rotaci&oacute;n de los giros esta determinada por los vientos que prevalecen en la regi&oacute;n. Los giros subtropicales rotan en sentido de las manecillas del reloj en el hemisferio norte e inversamente en el hemisferio sur.</font></P> <B>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Mecanismos de formaci&oacute;n de v&oacute;rtices en cuencas</font></P> </B><I>    <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Formaci&oacute;n de v&oacute;rtices en el oc&eacute;ano</font></P> </I>    <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Tradicionalmente el proceso de formaci&oacute;n de anillos en el oc&eacute;ano ha sido relacionado con inestabilidades de frentes y corrientes. Estas inestabilidades producen meandros, es decir, el fluido se comporta como un r&iacute;o sinuoso en mar abierto. Al intensificarse los meandros forman un lazo, el cual posteriormente se cierra y se generan los anillos cuyo n&uacute;cleo central no presenta vorticidad relativa o es muy baja; cuando el n&uacute;cleo central gana velocidad angular a trav&eacute;s de la difusi&oacute;n radial, se traslada en forma de remolino.</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">El sentido de la corriente puede ser cicl&oacute;nica o anticicl&oacute;nica y forma n&uacute;cleos con circulaci&oacute;n independiente que contienen agua de caracter&iacute;sticas diferentes a cada lado de la posici&oacute;n media de la corriente (Olson, 1991). En la <a href="#fig1"> Figura 1</a> se muestra este mecanismo y la secuencia de formaci&oacute;n de un anillo, el cual se transforma en remolino al incrementar la velocidad angular. Como ejemplos se puede mencionar a la Corriente del Golfo y la Corriente de Kuroshio.</font></P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="center"><a name="fig1"><img border="0" src="/img/fbpe/inci/v33n10/art08fig1.gif" width="449" height="283"></a></P>      
<P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">El mecanismo anterior expresa la formaci&oacute;n de anillos debido a la inestabilidad de una corriente. Sin embargo, existe otro mecanismo de formaci&oacute;n de estos v&oacute;rtices, que consiste en una mezcla de dos factores: la inestabilidad y el esfuerzo del viento, o bien flujos de flotabilidad (Bulgakov <I>et al</I>., 1996; Bulgakov y Meulenert, 2003). El esfuerzo del viento sobre la superficie del oc&eacute;ano puede incrementar la frecuencia de desprendimiento de anillos o puede producir inestabilidades de las corrientes en corto tiempo, generando meandros que se estrangulan y forman el v&oacute;rtice. Como ejemplos de este mecanismo se tiene a la Corriente Norte de Brasil y la Corriente de Agulhas. En estos casos se presenta un retroceso de la corriente, por lo que a los anillos que se forman se les denomina anillos de retroflexi&oacute;n. Estudios sobre este mecanismo muestran que los anillos o remolinos que se forman no siempre se encuentran sobre la superficie del oc&eacute;ano; en algunos casos se desprenden y se mueven bajo la superficie, incluso bajo la termoclina, manteniendo su coherencia por largo tiempo (Wang y Dewar, 2003; Fratantoni y Richardson, 2006).</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Resultados de estudios experimentales, de modelaci&oacute;n num&eacute;rica y de observaciones satelitales han puesto en evidencia la influencia de la topograf&iacute;a del fondo sobre la inestabilidad de la corriente que genera el desprendimiento de los anillos (Jochum y Malanotte-Rizzoli, 2003; Cruz y Bulgakov, 2007). Independientemente de lo inestable que sea la corriente de la que se desprenden los anillos, la estructura vertical y horizontal es similar en la mayor&iacute;a de los casos; por ejemplo, el radio caracter&iacute;stico en la superficie es de 75-150km y en algunos casos su din&aacute;mica vertical alcanza hasta los 4000m (Fratantoni y Richardson, 2006). En la mayor&iacute;a de los casos estos tienen un radio en donde la velocidad azimutal alcanza un m&aacute;ximo de 100cm·s<SUP>-1</SUP>, al interior de la circunferencia con ese radio el anillo se comporta como un cuerpo s&oacute;lido en rotaci&oacute;n &oacute; coherente, fuera de ella su velocidad decae con el inverso del radio (Olson, 1991; Carton, 2001).</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Otro mecanismo de formaci&oacute;n de remolinos se debe a la intensificaci&oacute;n de la corriente de frontera oeste, causada por la variaci&oacute;n del par&aacute;metro de Coriolis. En este caso es frecuente observar remolinos como resultado de la diferencia de velocidad o del gradiente de la rapidez de la corriente debido a la fricci&oacute;n con la costa. Si esta corriente fluye a lo largo de la costa, al encontrar una punta o pen&iacute;nsula se separa de ella para entrar nuevamente al oc&eacute;ano interior, donde la corriente se incrementa y como resultado final se forma un remolino cicl&oacute;nico (<a href="#fig2">Figura 2</a>). Este mecanismo de formaci&oacute;n de remolinos fue observado en las costas del este de Australia (Olson, 1991) y en la costa este de Yucat&aacute;n, cerca de Cabo Catoche (Cochrane, 1968).</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="center"><a name="fig2"><img border="0" src="/img/fbpe/inci/v33n10/art08fig2.gif" width="476" height="300"></a></P>     
<P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Estudios recientes han mostrado que no solo los remolinos generados por retroflexi&oacute;n pueden existir bajo la superficie. Es posible imaginar el siguiente escenario: un ca&ntilde;&oacute;n que presenta un talud continental con una pendiente muy abrupta y sobre &eacute;l fluyen diferentes masas de agua mostrando estratificaci&oacute;n vertical, de modo que la masa de agua de mayor densidad se encuentre en la parte interior; entonces la m&aacute;s densa caer&aacute; al ca&ntilde;&oacute;n y se formar&aacute; una corriente de agua densa fluyendo hacia abajo debido a la gravedad, por lo que esta corriente se deflectar&aacute; por la acci&oacute;n de la fuerza de Coriolis y se formar&aacute; un remolino anticicl&oacute;nico (Afanasyev y Filipov, 1996). Como ejemplo de remolinos formados mediante este mecanismo se encuentran los <I>meddies</I> (<I>Mediterranean water eddies</I>), en la salida de agua densa a trav&eacute;s del Golfo de C&aacute;diz (Isern-Fontanet <I>et al</I>., 2004).</font></P>      <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">La formaci&oacute;n de remolinos tambi&eacute;n puede ocurrir por hundimiento de masas de agua superficiales, las cuales se hacen m&aacute;s densas debido al enfriamiento del agua superficial por el paso de masas de aire fr&iacute;o, o al aumento de la salinidad superficial debido a la evaporaci&oacute;n. Cuando estas masas ocupan gran extensi&oacute;n, de tal manera que puedan &quot;sentir&quot; la fuerza de Coriolis, entonces por conservaci&oacute;n de momento angular se formar&aacute;n remolinos cicl&oacute;nicos o anticicl&oacute;nicos debido a la estructura termohalina (Hopfinger y van Heijst, 1993).</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Por otro lado, un esfuerzo de viento intenso sobre la superficie del oc&eacute;ano puede generar remolinos en forma de dipolo (anticicl&oacute;n-cicl&oacute;n), como sucede en el golfo de Tehuantepec, donde el campo de viento del norte presenta gradientes importantes hacia ambos lados del eje principal del viento, dando origen a esas estructuras (Monreal-G&oacute;mez y Salas de Le&oacute;n, 1998). En este caso es posible observar nuevamente que el remolino anticicl&oacute;nico tiene una vida m&aacute;s larga que el cicl&oacute;nico.</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Existe otro tipo de v&oacute;rtices, conocidos como remolinos topogr&aacute;ficos debido a que en su formaci&oacute;n la topograf&iacute;a juega un papel importante, como por ejemplo los que se observan al sur de Jap&oacute;n, donde la formaci&oacute;n y desaparici&oacute;n peri&oacute;dica de remolinos sobre la plataforma se debe al efecto combinado de la topograf&iacute;a irregular de la margen continental y del desplazamiento perpendicular a la costa del eje de la corriente de Kuroshio (Awaji <I>et al</I>., 1991).</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Otros rasgos topogr&aacute;ficos que influyen en la formaci&oacute;n de remolinos son los montes submarinos, los cuales adem&aacute;s de deflectar corrientes de gran escala, influyen en la formaci&oacute;n de ondas atrapadas, reflexi&oacute;n, amplificaci&oacute;n o distorsi&oacute;n de ondas internas y amplificaci&oacute;n de mareas internas, y formaci&oacute;n de remolinos. Sobre los montes submarinos se observan remolinos estacionarios los cuales pueden formar sistemas de circulaci&oacute;n denominados columnas de Taylor. La permanencia de los remolinos se debe a la interacci&oacute;n del flujo con la topograf&iacute;a y la forma depende de la estratificaci&oacute;n de la columna de agua, que en ciertos casos genera una intensificaci&oacute;n de los remolinos en el fondo (Owens y Hogg, 1980; Roden, 1991).</font></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Existen remolinos topogr&aacute;ficos mas peque&ntilde;os que se originan cerca de la costa debido a la batimetr&iacute;a irregular y a la fricci&oacute;n costera, con di&aacute;metro menor a 10km, poco profundos, no atraviesan la capa de mezcla y desde el punto de vista bioqu&iacute;mico son poco productivos; sin embargo, son muy efectivos en el transporte y distribuci&oacute;n de nutrientes y contaminantes.</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Observaciones satelitales muestran que la colisi&oacute;n de intensas corrientes con islas genera remolinos cicl&oacute;nicos y anticicl&oacute;nicos de forma alternada y peri&oacute;dica del lado contrario a la colisi&oacute;n. A este fen&oacute;meno que se puede observar a cualquier escala de fluido se le llama trayectoria de v&oacute;rtices de von Karman (Kundu, 1990).</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Generalmente la desaparici&oacute;n de los anillos y remolinos se debe a la interacci&oacute;n con la costa, la topograf&iacute;a de fondo o por disipaci&oacute;n y dispersi&oacute;n.</font></P>  <I>    <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Formaci&oacute;n de v&oacute;rtices en lagos</font></P> </I>    <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">El movimiento de agua en los lagos se debe principalmente al esfuerzo del viento y a la descarga por r&iacute;os cuando estos existen, los r&iacute;os pueden actuar como una fuerza impulsora manteniendo y amplificando la circulaci&oacute;n de la cuenca. El viento es el factor mas importante en la din&aacute;mica de lagos, debido a que es la principal fuente de energ&iacute;a mec&aacute;nica. Por ello, el arrastre de nutrientes, de fitoplancton y de sedimentos depender&aacute; de la orientaci&oacute;n de la cuenca respecto a los vientos dominantes (Lerman, 1978).</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">La duraci&oacute;n e intensidad del viento influyen en la generaci&oacute;n de ondas, las cuales son responsables de la erosi&oacute;n y transporte de part&iacute;culas en la base del lago. El esfuerzo cortante en la columna de agua debido a la fricci&oacute;n que ejerce el viento en la superficie y la fricci&oacute;n en el fondo del lago influye en la circulaci&oacute;n, la cual es influenciada por el efecto de Coriolis en lagos muy grandes.</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">El viento sobre la superficie de un lago genera turbulencia en la capa de mezcla, turbulencia que r&aacute;pidamente transfiere momento al agua, hasta el epilimnion. Si el esfuerzo de viento se mantiene constante durante un determinado tiempo, el agua se mueve como un todo manifest&aacute;ndose un seiche. Lo anterior provoca una circulaci&oacute;n bipolar, i.e. remolinos con ambos sentidos de circulaci&oacute;n en el cuerpo de agua, lo que depende directamente de la morfolog&iacute;a y batimetr&iacute;a de la cuenca (<a href="#fig3">Figura 3</a>). Este tipo de formaci&oacute;n de giros es muy frecuente en lagos de origen volc&aacute;nico (Serrano <I>et al</I>., 2002). Los vientos generan remolinos y seiches, los cuales juegan un papel muy importante en el transporte y mezcla; los remolinos transportan nutrientes y sedimentos principalmente en la direcci&oacute;n horizontal, y los seiches pueden contribuir a la mezcla vertical.</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="center"><a name="fig3"><img border="0" src="/img/fbpe/inci/v33n10/art08fig3.gif" width="578" height="196"></a></P>     
<P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">En lagos los giros, ya sea de origen topogr&aacute;fico o formados por la acci&oacute;n de la descarga de r&iacute;os, son poco energ&eacute;ticos; su velocidad azimutal alcanza apenas los 5-10cm·s<SUP>-1</SUP> (Cruz-G&oacute;mez, 2002; Serrano <I>et al.,</I> 2002), de tal manera que los remolinos topogr&aacute;ficos ayudan a mantener la mezcla horizontal y la turbulencia es el principal agente en la mezcla vertical.</font></P>      <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Algo sorpresivamente interesante es que, independientemente del mecanismo de formaci&oacute;n de cada remolino, su estructura vertical y horizontal es similar en todos los aspectos. Las razones por las cuales tienen caracter&iacute;sticas similares hasta el momento son poco claras.</font></P>  <B>    ]]></body>
<body><![CDATA[<P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Algunos Efectos de los V&oacute;rtices</font></P> </B><I>    <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Efecto de los v&oacute;rtices en la biolog&iacute;a y qu&iacute;mica de aguas oce&aacute;nicas y continentales</font></P> </I>    <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">En la capa superficial del oc&eacute;ano la producci&oacute;n de fitoplancton depende de la disponibilidad de nutrientes a lo largo del a&ntilde;o (Garcon <I>et al</I>., 2001; McGillicuddy y Robinson, 1997). Sin embargo, la variabilidad estacional del fitoplancton esta &iacute;ntimamente relacionada con la estratificaci&oacute;n, la mezcla y la irradianza dependiente de la latitud.</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Lo anterior obliga a preguntar: ¿Entonces qu&eacute; es lo que origina la explosi&oacute;n de fitoplancton la mayor parte del a&ntilde;o en el oc&eacute;ano y en los lagos? Al respecto se discutir&aacute; la din&aacute;mica interior de los v&oacute;rtices, donde se observa que a peque&ntilde;as variaciones en la superficie del agua le corresponden peque&ntilde;as variaciones de presi&oacute;n en la columna de agua, y si adem&aacute;s el fluido se encuentra estratificado, habr&aacute; variaci&oacute;n vertical en la termoclina y por consiguiente una elevaci&oacute;n o un hundimiento de algunas decenas de metros, como se muestra en la <a href="#fig4"> Figura 4</a>.</font></P>      <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="center"><a name="fig4"><img border="0" src="/img/fbpe/inci/v33n10/art08fig4.gif" width="575" height="395"></a></P>      
<P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Aludiendo al mecanismo de formaci&oacute;n de los remolinos, si su rotaci&oacute;n es cicl&oacute;nica estar&aacute; caracterizado por una divergencia de masa y en la superficie se observar&aacute; una concavidad. Cuando se forma un remolino cicl&oacute;nico se observa un ascenso en la termoclina que provoca una elevaci&oacute;n de la capa sub-superficial en algunas decenas de metros; una caracter&iacute;stica de esta agua es que es rica en nutrientes y que al llegar a la zona euf&oacute;tica favorecen la productividad biol&oacute;gica por fotos&iacute;ntesis, debido a la mayor iluminaci&oacute;n cerca de la superficie (Merino y Monreal, 2004). A este proceso generalmente se le denomina bombeo de remolino; sin embargo, la parte central de los remolinos cicl&oacute;nicos es muy turbulenta como para permitir el acceso continuo y eficiente del fitoplancton a los nutrientes (Salas de Le&oacute;n y Monreal-G&oacute;mez, 2005). Por lo anterior, en los remolinos fr&iacute;os la biomasa zooplanct&oacute;nica es muy abundante, probablemente no en su centro sino en la periferia.</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">En aguas oligotr&oacute;ficas la formaci&oacute;n de la columna de Taylor sobre los montes submarinos produce un levantamiento de las isotermas e isopicnas dentro de la zona euf&oacute;tica, lo cual puede enriquecer el agua de la capa superficial e incrementar la producci&oacute;n primaria. La variaci&oacute;n anual de la columna de Taylor juega un papel importante en la abundancia de peces (Borovkov <I>et al</I>., 2007). La productividad biol&oacute;gica en regiones con columnas o conos de Taylor es de aproximadamente un orden de magnitud mayor que en sus alrededores.</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">En el oc&eacute;ano las comunidades de fitoplancton se distribuyen de tal forma que ocupan la periferia y el centro de un remolino cicl&oacute;nico; frecuentemente el centro es dominado por dinoflagelados mientras que en su periferia, debido a los procesos de mezcla, los silicatos que entran pueden sostener una comunidad de diatomeas (Merino y Monreal, 2004). Por el contrario, un remolino o giro anticicl&oacute;nico esta caracterizado por una convergencia de masa y una elevaci&oacute;n en la superficie parecida a un domo (<a href="#fig4">Figura 4</a>); estos presentan una mayor temperatura en su centro que en su periferia. Generalmente, la capa superficial de un remolino anticicl&oacute;nico es pobre en nitratos y clorofilas (Merino y Monreal, 2004). Por otro lado, los giros anticicl&oacute;nicos tienden a atrapar material en su centro y a hundirlo, por lo que son zonas de baja productividad (Salas de Le&oacute;n y Monreal-G&oacute;mez, 2005).</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">La composici&oacute;n biol&oacute;gica de los remolinos anticicl&oacute;nicos y el mecanismo exacto por el cual intercambian producci&oacute;n primaria hasta el momento es poco claro. Se ha enfatizado que el intercambio y flujo de nutrientes entre remolinos y aguas poco productivas es local, se realiza por medio de difusi&oacute;n y transporte horizontal advectivo originado por los remolinos (McGillicuddy y Robinson, 1997). Tambi&eacute;n se ha sugerido que el intercambio de nutrientes en muchos casos se lleva a cabo en donde la velocidad azimutal es m&aacute;xima (Lee y Williams, 2000).</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">La transferencia vertical de nutrientes entre una capa y otra se realiza principalmente por dos factores f&iacute;sicos, difusi&oacute;n vertical y difusi&oacute;n horizontal de remolino. Estos son una medida de la intensidad de mezcla y proveen no solo una indicaci&oacute;n de los flujos verticales y horizontales de los nutrientes, sino tambi&eacute;n de momento y de calor (Kalff, 2002).</font></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Cuando un remolino o un anillo anticicl&oacute;nico interact&uacute;a con aguas ricas en nutrientes, puede atraparl os y transportarlos grandes distancias (Hu <I>et al.,</I> 2004). En mar abierto los remolinos anticicl&oacute;nicos ayudan a mantener la producci&oacute;n nueva dentro de la zona euf&oacute;tica, por medio del transporte de nutrientes hacia la capa de mezcla. Por ejemplo, Olson (1991) observ&oacute; un aumento de zooplancton en la periferia de un remolino c&aacute;lido, en donde las comunidades zooplanct&oacute;nicas var&iacute;an estacionalmente de acuerdo a la habilidad de sus poblaciones a sobrevivir a los cambios pos-formaci&oacute;n. Adem&aacute;s, los cambios en la profundidad de la isoterma preferida por algunas especies o en la distribuci&oacute;n de alimento son factores importantes que modifican el comportamiento migratorio vertical del zooplancton cuando es atrapado por un remolino (Olson, 1991; McGillicuddy y Robinson, 1997). En ciertos casos, el zooplancton asociado al centro de un remolino muere conforme este decae y evoluciona su termodin&aacute;mica o condiciones bi&oacute;ticas, ya que no es posible tolerar estas condiciones; organismos m&aacute;s j&oacute;venes desaparecen primero y algunos adultos permanecen m&aacute;s tiempo. Algunas de las poblaciones en el centro de un remolino encuentran condiciones poco &oacute;ptimas para su supervivencia (Lee y Williams, 2000).</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">La p&eacute;rdida de volumen durante la traslaci&oacute;n de un remolino es significativa y primordial, ya que la interacci&oacute;n f&iacute;sico-biol&oacute;gica con sus alrededores controla la transferencia de energ&iacute;a, alterando marcadamente la biota local. Por ejemplo, se ha observado que las larvas de peces pueden ser r&aacute;pidamente advectadas y redistribuidas al paso de un remolino anticicl&oacute;nico (Cowen <I>et al</I>., 2003). Otro ejemplo es la muerte de larvas de peces en un arrecife coralino al ser impactado por un giro anticicl&oacute;nico, ya que &eacute;ste lleva consigo un cambio en la temperatura y salinidad, modificando localmente el medio (Cowen <I>et al.,</I> 2003).</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Por otro lado, en la mayor&iacute;a de cuerpos de agua continentales profundos la disponibilidad de nutrientes limita la producci&oacute;n del fitoplancton durante la mayor parte del a&ntilde;o (Margalef, 1994). Independientemente de su mecanismo de formaci&oacute;n, los remolinos no son de mucha ayuda para producir un desplazamiento vertical de nutrientes. Las variaciones en la capa superficial, la distribuci&oacute;n de nutrientes y sedimentos suspendidos son grandemente controlados por el desplazamiento vertical debido principalmente a la mezcla causada por la din&aacute;mica interna del lago que pueden ser las ondas internas y seiches. No obstante, los remolinos tienen importancia en el desplazamiento horizontal de agua y de sedimentos suspendidos, por lo que este mecanismo se trata en la siguiente secci&oacute;n.</font></P>  <I>    <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Efecto de los v&oacute;rtices en el desplazamiento de sedimentos suspendidos</font></P> </I>    <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Los sedimentos suspendidos se encuentran en grandes cantidades en la plataforma continental. La advecci&oacute;n y transporte de agua con sedimentos suspendidos hacia el oc&eacute;ano abierto es principalmente debido a los remolinos anticicl&oacute;nicos, redistribuyendo aquellos en grandes distancias (Olson, 1991). Estos remolinos solo pueden transportar dichas part&iacute;culas si se encuentran suspendidas o fueron ya resuspendidas por cualquier otro mecanismo.</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">En aguas continentales, debido a que la mayor&iacute;a de los lagos tienen un tama&ntilde;o relativamente peque&ntilde;o, la din&aacute;mica presenta baja energ&iacute;a en comparaci&oacute;n con el oc&eacute;ano, por lo que la tasa de sedimentaci&oacute;n es 10 veces mayor que en el oc&eacute;ano (Lerman, 1978). Por otro lado, la formaci&oacute;n y el comportamiento de los sedimentos lacustres son dominados por la interacci&oacute;n de un gran n&uacute;mero de variables y procesos f&iacute;sicos cuya importancia relativa es influenciada particularmente por la forma de la base del lago, as&iacute; como por el tama&ntilde;o de la cuenca y las condiciones clim&aacute;ticas, por lo que se presentan muy diversas caracter&iacute;sticas sedimentarias dependiendo de la cuenca (Lerman, 1978; Kalff, 2002). La din&aacute;mica de un lago estratificado var&iacute;a de acuerdo a la profundidad, por lo que es posible suponer que el tama&ntilde;o de las part&iacute;culas de sedimento disminuye con la energ&iacute;a en funci&oacute;n de la profundidad del sistema (Lerman, 1978).</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Las investigaciones llevadas a cabo en medios lacustres y marinos han demostrado que en una profundidad comparativa los niveles de energ&iacute;a en los sistemas marinos son mucho mayores que en los lagos. Sin embargo, en lagos de gran tama&ntilde;o, que tienen remolinos topogr&aacute;ficos m&aacute;s estables, los sedimentos se alinean conforme a la estructura de dichos remolinos.</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">En el arrastre de sedimentos, ya sea suspendidos o depositados en el fondo, toma m&aacute;s importancia la din&aacute;mica generada por entradas de r&iacute;os, corrientes producidas por diferencias de densidad, ondas internas y por viento, que la provocada por los remolinos topogr&aacute;ficos, ya que estos solo ayudan a la redistribuci&oacute;n de las part&iacute;culas que ya se encuentran suspendidas.</font></P>  <B>    <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Comentarios finales</font></P> </B>    <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">En este art&iacute;culo se ha argumentado que los v&oacute;rtices y los procesos f&iacute;sicos asociados a ellos pueden influenciar la distribuci&oacute;n y abundancia de organismos en los ambientes marinos y continentales. En el oc&eacute;ano estos v&oacute;rtices tienen una energ&iacute;a cin&eacute;tica considerable y son muy importantes en el transporte de energ&iacute;a interna, momento, sal y propiedades qu&iacute;micas como ox&iacute;geno y nutrientes que afectaran a la biota.</font></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Los v&oacute;rtices pueden ser formados por inestabilidades de corrientes, por la interacci&oacute;n aire-mar, por diferencias de densidad en diferentes masas de agua o por la separaci&oacute;n de un flujo causado por un cambio abrupto en la topograf&iacute;a, entre otros. Estos v&oacute;rtices, junto con las corrientes oce&aacute;nicas, son responsables del transporte de masas de agua, nutrientes y sedimentos.</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Se discuti&oacute; que los remolinos generalmente se forman obteniendo energ&iacute;a de un flujo medio, que es un sistema de corrientes totalmente identificado. Sin embargo los remolinos tambi&eacute;n pueden interactuar con el campo del flujo medio inyect&aacute;ndole energ&iacute;a a &eacute;ste y frecuentemente generando un patr&oacute;n m&aacute;s complejo de remolinos.</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Debido a la importancia y efecto que los remolinos tienen sobre la distribuci&oacute;n y abundancia de zooplancton en general y sus implicaciones en el resto de la cadena tr&oacute;fica, se ha puesto un gran esfuerzo en detectar y caracterizar estos remolinos por medio de diferentes t&eacute;cnicas de estudio, entre las cuales destacan los m&eacute;todos experimentales observacionales y num&eacute;ricos.</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Entender el comportamiento de los v&oacute;rtices es vital para que sus efectos puedan ser parametrizados. Por ejemplo, su variabilidad espacio-temporal es particularmente importante e influye en la rapidez de distribuci&oacute;n de estructuras biol&oacute;gicas. Por lo tanto, las condiciones f&iacute;sicas juegan un papel cr&iacute;tico en esta fase del ciclo biol&oacute;gico.</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Los remolinos de micro y mesoescala afectan la din&aacute;mica poblacional del fitoplancton y del zooplancton en el oc&eacute;ano y los lagos. El bombeo por remolinos juega un papel importante en la inyecci&oacute;n de nutrientes a la zona euf&oacute;tica, incrementando la productividad primaria, al acarrear nutrientes a la superficie donde hay una adecuada irradianza solar para la fotos&iacute;ntesis.</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Los procesos sedimentarios en lagos y oc&eacute;anos son fuertemente influenciados por factores f&iacute;sicos. En un lago extenso orientado con los vientos dominantes, las ondas dominan la circulaci&oacute;n del cuerpo de agua. En cuerpos de agua peque&ntilde;os, por otra parte, dominan la influencia de descargas por r&iacute;os y la circulaci&oacute;n general.</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Con base en lo anterior es posible sugerir que los v&oacute;rtices que se generan por inestabilidades de una corriente o por almacenamiento de energ&iacute;a potencial, como miembros de la enorme familia de movimientos turbulentos, forman parte del ciclo de vida de la transformaci&oacute;n de la energ&iacute;a en sistemas marinos y continentales.</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Aun no esta del todo entendido c&oacute;mo y por qu&eacute; estructuras giratorias demasiado grandes formadas por el esfuerzo del viento en el oc&eacute;ano tienen una estructura coherente durante largo tiempo. Entender sus mecanismos y periodos de formaci&oacute;n, su estructura horizontal y vertical, y el impacto en la qu&iacute;mica y biolog&iacute;a, es un reto para la oceanograf&iacute;a.</font></P>     <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">La peque&ntilde;a y gran energ&iacute;a de estas masas giratorias en el oc&eacute;ano y los lagos, y su gran capacidad de transporte de masa y de propiedades f&iacute;sicas, qu&iacute;micas y biol&oacute;gicas, motivan a crear y mejorar modelos te&oacute;ricos y soluciones r&aacute;pidas por computadora, as&iacute; como desarrollar en el laboratorio modelos m&aacute;s realistas para poder entender con mejor exactitud estos fen&oacute;menos, ya que su cabal comprensi&oacute;n coadyuva a predecir y obtener una razonable explotaci&oacute;n de los recursos marinos.</font></P>  <B>    <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Agradecimientos</font></P> </B>    ]]></body>
<body><![CDATA[<P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Los autores agradecen al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolog&iacute;a, M&eacute;xico, el apoyo otorgado (Proyecto No. 46472-F) y la beca doctoral al primer autor.</font></P>  <B>    <P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Referencias</font></P> </B>    <!-- ref --><P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">1. Afanasyev YD, Filipov IA (1996) Generation of intermediate water vortices in a rotating stratified fluid: Laboratory model. <I>J. Geophys. Res.</I> <I>101(C8)</I>: 18167-18174.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1058448&pid=S0378-1844200800100000800001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">2. Awaji T, Akitomo K, Imasato N (1991) Numerical study of shelf water motion driven by the Kuroshio: Barotropic model. <I>J. Phys. Oceanogr.</I> <I>21</I>: 11-27.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1058449&pid=S0378-1844200800100000800002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">3. Borovkov VA, Vaskov AA, Karsakov<B> </B>AL (2007) The impact of water circulation on the year-class abundance dynamics of redfish and cod on the Flemish Cap. <I>J. Northwest Atlantic Fish. Sci.</I> <I>37</I>: 127-134.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1058450&pid=S0378-1844200800100000800003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">4. Brown J, Colling A, Park D, Phillips J, Rothery D, Wright J (1989) Ocean Circulation. (G. Bearman, Editor). In <I>Open University Course Team</I>. G. Bearman (Ed.) Pergamon Press. Oxford, RU. 238 pp.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1058451&pid=S0378-1844200800100000800004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">5. Bulgakov SN, Meulenert PA (2003) Loop current dynamics in laboratory experiments. <I>Interciencia</I> <I>28</I>: 316-322.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1058452&pid=S0378-1844200800100000800005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">6. Bulgakov SN, Korotaev GK, Whitehead JA (1996) The role of buoyancy fluxes in the formation of a large-scale circulation and stratification of sea water. Part 1: The theory. Part 2: Laboratory experiments. <I>Izvestiya Atm. Ocean. Phys.</I> <I>32</I>: 506-520.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1058453&pid=S0378-1844200800100000800006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">7. Carton X (2001) Hydrodynamical modeling of oceanic vortices. <I>Surv. Geophys. 22</I>: 179-263.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1058454&pid=S0378-1844200800100000800007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">8. Cochrane JD (1968) <I>Currents and waters of the eastern Gulf of Mexico and western Caribbean, of the western tropical Atlantic Ocean, and of the eastern tropical Pacific ocean</I>. Dept. Oceanogr. Meteorol. Texas A&amp;M Univ. Ref. 68-8T (Unpubl. rep.). pp. 19-28.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1058455&pid=S0378-1844200800100000800008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">9. Cowen RK, Sponaugle S, Paris CB, Fortuna JL, Lwiza KMM, Dorsey S (2003) Impact of North Brazil Current rings on local circulation and coral reef fish recruitment to Barbados, West Indies. <I>Elsevier Oceanogr Ser.</I> <I>68</I>: 443-462.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1058456&pid=S0378-1844200800100000800009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">10. Cruz-G&oacute;mez RC (2002) <I>Estudio de la Circulaci&oacute;n de la Brisa en el Lago de Chapala, Jalisco</I>. Tesis. Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico. 66 pp.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1058457&pid=S0378-1844200800100000800010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">11. Cruz-G&oacute;mez RC, Bulgakov SN (2007) Remote sensing observations of the coherent and non-coherent ring structures in the vicinity of Lesser Antilles. <I>Ann. 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Fratantoni DM, Richardson PL (2006) The evolution and demise of North Brazil Current rings. <I>J. Phys. Oceanogr. 36</I>: 1241-1264.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1058460&pid=S0378-1844200800100000800013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">14. Fuglister FC (1972) Cyclonic rings formed by the Gulf Stream, 1965-66. En Gordon A (Ed.) <I>Studies of Physical Oceanography</I>. <I>A Tribute to Georg W&uuml;st on his 80th Birthday </I>Vol. 1. pp. 137-168.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1058461&pid=S0378-1844200800100000800014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">15. Garcon VC, Oschlies A, Doney SC, McGillicuddy D, Waniek J (2001) The role of mesoscale variability on plankton dynamics in the North Atlantic. <I>Deep-Sea Res. 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Hu C, Montgomery ET, Schmitt RW, M&uuml;ller-Karger FE (2004) The dispersal of the Amazon and Orinoco River water in the Tropical Atlantic and Caribbean Sea: Observation from space and S-PALACE floats. <I>Deep-Sea Res. II</I> <I>51</I>: 1151-1171.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1058464&pid=S0378-1844200800100000800017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">18. Isern-Fontanet J, Font J, Garc&iacute;a-Ladona E, Emelianov M, Millot C, Taupier-Letage C (2004) Spatial structure of anticyclonic eddies in the Algerian basin (Mediterranean Sea) analyzed using the Okubo-Weiss parameter. <I>J. Atm. Ocean. Tech.</I> <I>20</I>: 772-778.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1058465&pid=S0378-1844200800100000800018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">19. Jochum M, Malanotte-Rizzoli P (2003) On the generation of North Brazil Current rings. <I>J. Mar. Res</I>. <I>61</I>: 147-173.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1058466&pid=S0378-1844200800100000800019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">20. Kalff J (2002) <I>Limnology: Inland Water Ecosystems</I>. Prentice Hall. Nueva Jersey, EEUU. 592 pp.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1058467&pid=S0378-1844200800100000800020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">21. Kundu PK (1990) <I>Fluid Mechanics</I>. Academic Press. San Diego California, EEUU. 730 pp.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1058468&pid=S0378-1844200800100000800021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">22. Lee M-M, Williams RG (2000) The role of eddies in the isopycnic transfer of nutrients and their impact on biological production. <I>J. Marine Res.</I> <I>58</I>: 895-917.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1058469&pid=S0378-1844200800100000800022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">23. Lerman A (1978) <I>Lakes: Chemistry, Geology, Physics</I>. Springer. Nueva York, EEUU. 385 pp.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1058470&pid=S0378-1844200800100000800023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">24. Margalef R (1994) <I>Limnology Now. A Paradigm of Planetary Problems</I>. Elsevier. Amsterdam, Holanda. 656 pp.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1058471&pid=S0378-1844200800100000800024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="word-spacing: 0; line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">25. McDonald NR (1999) The motion of geophysical vortices. <I>Phil. Trans. R. Soc. 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