jueves, 8 de noviembre de 2018

Porqué es tóxico el Amonio, Nitrito y Nitrato en el acuario marino?

Porqué es tóxico el Amonio, Nitrito y Nitrato en el Acuario marino?

Dentro de la alfabetización en el cuidado del Acuario marino, se advierte que el Amonio, Nitrito y Nitrato son tóxicos para los peces, caracoles y camarones, pero cabe preguntarse PORQUÉ son tóxicos?, qué efectos producen en los animales acuáticos?.

El Amonio (NH3), es excretado por los peces de la misma forma que la orina en los seres humanos: ellos lo excretan por la cloaca y agallas. También es producto de la degradación de la materia orgánica. El Nitrito (NO2) es generado por bacterias que oxidan el amonio. Esta reacción es relativamente rápida. El Nitrato (NO3) es el producto final de degradación del nitrógeno mediado por bacterias. Todos estos compuestos son tóxicos para peces e invertebrados acuáticos, porque reaccionan con los pigmentos respiratorios (hemoglobina), y cambian el estado del Hierro, responsable del transporte de oxígeno en la sangre. De esta forma, con alzas de Amonio, Nitrito o Nitrato, los peces e invertebrados mueren asfixiados.

Amonio, Nitrito y Nitrato: cuál es más tóxico?

Al revisar algunos experimentos de toxicología en peces y caracoles, se puede ver que el Amonio es el más tóxico: Concentraciones incluso menores de 0,1 mg/L (ppm) pueden ser letales. En el caso del Nitrito, peces e invertebrados pueden tolerar mayores concentraciones: el umbral de toxicidad es de 5 mg/L (ppm). El Nitrato es más tolerable, y el umbral es mayor, de 20 mg/L (ppm) o más.

Existen varias marcas de tests para medir Amonio, Nitrito y Nitrato, que son sencillos de usar. En el ejemplo, mediciones con Amonio cero (condición normal en un acuario marino) y en 2.0 ppm (riesgo de muerte de peces en invertebrados)




Cómo prevenir intoxicaciones por Amonio, Nitrito y Nitrato?


Para prevenir intoxicación por Amonio, Nitrito y Nitrato, el factor fundamental es asegurar una buena filtración biológica: filtros con buenas provisiones de materiales cerámicos y la incorporación de bacterias.

Cuando ocurre intoxicación por Amonio, Nitrito o Nitrato, los peces mueren asfixiados, y se puede reconocer por la conducta de natación errática de los peces. Cuando mueren, al examinar las branquias, el color de las mismas es oscuro.

Comprender la importancia en el control de nutrientes en el Acuario marino es crucial para manejar de mejor forma nuestros acuarios. Los productos nitrogenados se sitúan dentro de los más importantes en relación a intoxicaciones en los acuarios.

Dejo algunos ejemplos de estudios hechos es peces e invertebrados de agua dulce, hay muchísimos reportados en la literatura científica.














lunes, 7 de mayo de 2018

magnesio en el acuario Marino

Química del Acuario: Magnesio en el acuario marino
Por Randy Holmes-Farley, Ph.D.
Este artículo detalla la naturaleza del magnesio en el agua de mar, cómo se agrega, mide y elimina de los acuarios marinos y cómo afecta el mantenimiento del calcio y la alcalinidad.

El Magnesio es el tercer ion más abundante en el agua de mar, luego del sodio y el cloruro. También está íntimamente involucrado en una gran cantidad de procesos biológicos en cada organismo vivo. Sin embargo, el único momento en que llama la atención de la mayoría de los acuaristas de arrecifes es cuando se sospecha que causa un problema para mantener el calcio y la alcalinidad adecuados.
Este artículo sobre el magnesio es el primero de varios que profundizan en una variedad de cuestiones relacionadas con el magnesio y el estroncio. El calcio, el magnesio y el estroncio son muy similares químicamente. Tan similares, de hecho, que se interponen entre ellos en una variedad de situaciones, y esa es parte de la razón por la cual estos iones merecen el interés de los acuaristas. Este artículo detalla la naturaleza del magnesio en el agua de mar, cómo se agrega, mide y elimina de los acuarios marinos y cómo afecta el mantenimiento del calcio y la alcalinidad.
Los artículos futuros cubrirán algunos de estos mismos problemas para el estroncio, y también explorarán la entrega de estos iones a los acuarios en suplementos de varios tipos. La cantidad de magnesio y estroncio que se entregan a los acuarios en agua de cal (kalkwasser), por ejemplo, no es del todo obvia. De hecho, casi seguro depende de cómo se prepare y entregue el agua de cal. Estos problemas se abordarán de forma experimental en los productos reales que utilizan muchos acuaristas.
Magnesio en agua de mar
En agua de mar típica (S = 35), el magnesio está presente a aproximadamente 53 mM (mM es corto para milimolar, que es una medida de la cantidad real de iones presente, en comparación con ppm (partes por millón), que es una medida de la masa de iones presente). Solo el sodio (469 mM) y el cloruro (546 mM) están presentes en una concentración más alta, con sulfato (28 mM) detrás. El magnesio es aproximadamente cinco veces más abundante que el calcio (10 mM). El magnesio es significativamente más liviano que el calcio, por lo que cuando se compara en base al peso, es solo aproximadamente 3 veces más concentrado (1285 ppm frente a 420 ppm).
Otro comentario sobre las concentraciones de magnesio en el agua de mar. El contenido de magnesio del agua de mar no ha sido constante desde que se formaron los océanos. Específicamente, el contenido de magnesio a menudo ha sido menor, como en el período cretácico tardío. Como se explica más adelante, la cantidad de magnesio que entra en los esqueletos de carbonato de calcio es una función de la cantidad de magnesio en el agua. En consecuencia, el contenido de magnesio de los sedimentos antiguos puede ser significativamente más bajo que los más modernos de organismos similares. Además de ser un hecho interesante, este resultado también puede desempeñar un papel en la idoneidad de ciertos depósitos de piedra caliza en el mantenimiento de magnesio en acuarios. Por ejemplo, tal caliza se usa a veces en reactores de CaCO3 / CO2 o como materia prima para producir hidróxido de calcio (cal). Si es bajo en magnesio, uno puede encontrar suplementos adicionales necesarios para mantener las concentraciones modernas de magnesio en agua de mar. Estos problemas se detallarán más en futuros artículos.
El magnesio está presente en el agua de mar como el ion Mg2 +, lo que significa que tiene dos cargas positivas, al igual que el calcio. La mayor parte del magnesio está presente como ion libre, con solo moléculas de agua adheridas. Se estima que cada ion de magnesio tiene aproximadamente ocho moléculas de agua fuertemente unidas a él. Es decir, moléculas de agua que están tan unidas que se mueven con él a medida que el ion de magnesio se mueve a través de la mayor parte del agua. A modo de comparación, los iones de carga única como el sodio tienen solo 3-4 moléculas de agua fuertemente unidas. Una pequeña porción (aproximadamente 10%) del magnesio está presente como un par de iones soluble con sulfato (MgSO4), y partes mucho más pequeñas se combinan con bicarbonato (MgHCO3 +), carbonato (MgCO3), fluoruro (MgF +), borato (MgB ( OH) 4+) e hidróxido (MgOH +).
Si bien estos pares de iones comprenden solo una pequeña porción de la concentración total de magnesio, pueden dominar la química de estos otros iones. Una discusión extensa de estos hechos está más allá del alcance de este artículo, pero debe tenerse en cuenta que estos pares de iones pueden tener un gran impacto en la química del agua de mar. En el caso del carbonato, por ejemplo, el emparejamiento de iones con el magnesio estabiliza el carbonato de tal manera que está presente en concentraciones mucho más altas de lo que estaría presente en ausencia de magnesio. Este efecto, a su vez, hace que el agua de mar sea un amortiguador mucho mejor en el rango de pH de 8.0-8.5 de lo que sería de otra manera. Sin este emparejamiento de iones, el pH del agua de mar podría ser significativamente mayor y más susceptible a oscilaciones diurnas (diarias).

El tiempo de residencia promedio para un ion de magnesio en el agua de mar es del orden de decenas de millones de años. Ese tiempo es sustancialmente más largo que el de calcio (unos pocos millones de años) y aluminio (100 años), pero menos que el sodio (alrededor de 250 millones de años). En cierto sentido, esto es una indicación de qué tan reactivo es el magnesio: se queda en el agua de mar durante mucho tiempo porque es bastante no reactivo, pero se elimina de la solución a través de diversos procesos biológicos y químicos más fácilmente que el sodio.
Otra característica interesante de los iones es si están excluidos de los organismos, activamente absorbidos o simplemente "permitidos" a estar presentes. Al igual que otros dos iones comunes, el sodio y el sulfato, la concentración relativa de magnesio en los organismos es aproximadamente la misma que en el agua de mar (sin contar el magnesio en los esqueletos). Esto probablemente resulta del hecho de que hay mucho magnesio presente en el agua de mar, y que es utilizado por organismos para muchos propósitos. El cloruro, otro ion muy común, es activamente rechazado por los organismos, y la mayoría de los otros iones están sustancialmente concentrados.
Organismos que usan magnesio
En términos de la cantidad de magnesio consumido, el uso principal en los acuarios de arrecife está en la calcificación. Cuando se depositan esqueletos de carbonato de calcio, el magnesio generalmente entra al esqueleto en lugar del calcio. No está del todo claro si esto es algo que los organismos "intentan" controlar o no. Sin embargo, la cantidad de magnesio que entra en los esqueletos de diferentes organismos varía mucho. 
Curiosamente, las algas coralinas que normalmente contienen grandes cantidades de magnesio en sus depósitos de carbonato de calcio (> 4 por ciento en moles de carbonato de magnesio o> 1 por ciento en peso de magnesio) han demostrado que incorporan menos magnesio cuando se reduce el contenido de magnesio del agua. La cantidad incorporada es directamente proporcional a la concentración de magnesio. En consecuencia, la cantidad de magnesio que consumen en acuarios depende del contenido de magnesio del agua. También es probable que este efecto también se extienda a otros organismos calcificadores.

Además del utilizado en la calcificación, muchos organismos (si no todos) toman magnesio del agua de mar. Los organismos que van desde bacterias a peces toman magnesio. En muchos casos, hay tanto magnesio en el agua de mar que los organismos necesitan gastar más esfuerzo bombeando de vuelta el exceso de magnesio de lo que lo hacen tratando de tomarlo. Por ejemplo:

"Que los riñones de peces marinos tienen poderosos mecanismos renales para la excreción de magnesio (Mg) del cuerpo se conoce desde principios de la década de 1930 ..."

Toxicidad del magnesio elevado
Se han realizado muy pocos estudios sobre la toxicidad del magnesio elevado en la mayoría de los organismos marinos. La mayoría de los estudios de toxicidad que involucran magnesio usan especies de agua dulce. Esto es en gran parte cierto porque el magnesio ya tiene una concentración bastante alta en el agua de mar normal, por lo que para elevarlo significativamente se requieren condiciones que rara vez se encontrarían en los océanos o incluso en lagunas.

Bingman señaló en un artículo anterior que a concentraciones elevadas (> 8,000 ppm), el magnesio se ha usado como una ayuda para desconchar ostras, ayudando a forzar a abrirse a las ostras, y también como un anestésico para ellos. En consecuencia, el magnesio tiene efectos biológicos potencialmente negativos a concentraciones significativamente elevadas.

Toxicidad del déficit de magnesio
Al igual que el magnesio elevado, no hay muchos estudios sobre los efectos del magnesio empobrecido sobre las criaturas que probablemente estén presentes en los acuarios. Excepto en los estuarios y en la salida de las fuentes hidrotermales (hábitats de profundidad), no es probable que el magnesio se agote en los sistemas marinos. En consecuencia, pocos científicos tienen mucho interés en estudiar tal agotamiento. Se sabe que muchas bacterias marinas requieren magnesio, pero en algunos casos, solo un poco de magnesio es adecuado.8-10 En los primeros principios, todos los autótrofos (organismos que obtienen toda su energía de la fotosíntesis, incluidas todas las algas) deben obtener su requerimiento de magnesio de la columna de agua. Sin embargo, no se sabe qué tan alta debe ser la concentración de magnesio antes de que se vean limitadas por el magnesio.
Magnesio en el acuario marino
El magnesio tiene una gran importancia biológica y química para los acuarios de arrecife. Afortunadamente para los guardianes de los arrecifes, está presente en abundancia en el agua de mar. De hecho, hay una renovación bastante alta de magnesio en los acuarios de arrecife con organismos que se calcifican rápidamente. La razón principal por la que el magnesio no es más una preocupación diaria para los acuaristas es que el depósito de magnesio en el agua de mar es muy grande. El magnesio podría compararse con un lago grande, con el nivel del lago respondiendo solo lentamente a los cambios en las entradas de los ríos y la exportación a través de la evaporación y la salida. En consecuencia, el mantenimiento de los niveles de magnesio no suele ser un problema de rápido desarrollo. Si usa una mezcla de sal adecuada, puede que nunca se convierta en un problema para muchos acuaristas. Sin embargo, a largo plazo los niveles pueden cambiar significativamente si los insumos y las exportaciones no coinciden. Las siguientes secciones describirán estas entradas y exportaciones, y también describirán qué sucede si el magnesio baja demasiado.
Fuentes de Magnesio en el acuario marino
La principal fuente obvia de magnesio en los acuarios es el agua de mar artificial o natural utilizada para establecer el acuario, y con la que se realizan cambios de agua. Se ha informado que algunas mezclas artificiales de sal son deficientes en magnesio. Estas incluyen Tropic Marin y Seachem. Se ha informado que otros tienen un exceso sustancial, incluido Coralife.

La otra fuente importante son los suplementos de calcio. Muchos de estos suplementos contienen magnesio, ya sea por "accidente" (como en el caso del carbonato de calcio con impurezas de carbonato de magnesio que se utiliza en los reactores de CaCO3 / CO2) o porque los fabricantes agregan intencionadamente magnesio.

En el caso de los suplementos comerciales de calcio, algunos fabricantes agregan magnesio a algunos de ellos. Seachem, por ejemplo, agrega magnesio a Reef Complete y Reef Advantage Calcium, pero no a sus otros productos de calcio. Cuando se forma en el equivalente de un esqueleto de carbonato de calcio, la cantidad añadida es equivalente a aproximadamente 2% en peso de magnesio en el "esqueleto". Como se verá a continuación en comparación con otros métodos, eso es bastante alto. Sin embargo, no está del todo claro cuánto se puede agregar una cantidad óptima, y ​​este "problema" de igualar la entrada de magnesio a la exportación se analiza en detalle a continuación. Otros fabricantes, como Kent, no agregan magnesio a ninguno de sus suplementos de calcio normales. Sin embargo, estos suplementos contendrán algo de magnesio. La pregunta es cuánto.
En algunos casos, especialmente el de agua de cal (kalkwasser), no está claro que todo el magnesio presente en él realmente lo convierta en acuario. El hidróxido de magnesio puede sedimentarse de la solución antes de agregarlo al acuario. En consecuencia, aunque los análisis de productos comerciales de cal muestran cantidades bastante grandes de magnesio (la cal viva que uso produciría un esqueleto de carbonato de calcio con aproximadamente un 1,8% de magnesio en peso), 16 la cantidad de acuarios probablemente sea una función complicada de cómo se agrega mucha cal a la cantidad de agua, cuánto tiempo se puede asentar (si es que lo hace) y si se agrega vinagre al medio ambiente. Estos problemas serán explorados experimentalmente en un artículo futuro.

Incluso cuando casi todo el magnesio incluido entra al acuario, como en un reactor de CaCO3 / CO2, lograr un equilibrio perfecto entre la entrada y la exportación puede requerir mediciones y ajustes ocasionales. El argumento de que el uso de esqueletos de coral molidos en un reactor de CaCO3 / CO2 proporcionará exactamente lo que los corales necesitan es demasiado simplista. Las diferentes fuentes de carbonato de calcio tienen diferentes cantidades de magnesio en ellos. En las pruebas de muestras utilizadas por los acuaristas, Bingman informó 0.1% en peso de magnesio para Korlith y 0.28% de magnesio para Super Calc Gold. Del mismo modo, Hiller informó 0,4% en peso de magnesio para una piedra caliza de cantera y 0,26% de magnesio para el coral triturado de la marca Nature's Ocean.

Para complicar aún más la vida de los acuaristas es que diferentes organismos usan diferentes cantidades de magnesio en relación con el calcio (ésto varía de 0,05% a 4,4% de magnesio en peso en el esqueleto). En consecuencia, la cantidad óptima de magnesio para proporcionar a un acuario, en relación con la entrada de calcio, va a depender exactamente de qué organismos están en el acuario. Por esta razón, uno puede encontrar que el simple uso de cualquier esquema de suplementación de calcio y alcalinidad particular puede conducir a una disminución (o aumento) del magnesio a lo largo del tiempo. Estos problemas se abordarán más ampliamente en artículos futuros.

Otra fuente potencial de magnesio es la comida para peces. El magnesio está presente en muchos de estos alimentos en concentraciones bastante altas, pero no lo suficiente como para tener un impacto significativo en los niveles típicos de magnesio (~ 1285 ppm). El efecto sobre el magnesio de 1-14 ppm supone que todo el magnesio se disuelve. Si eso sucede realmente o no es discutible ya que la contribución total al magnesio es pequeña. Asimismo, algunos alimentos podrían agregar una cantidad significativa de calcio a los acuarios de arrecife.

Sumideros de magnesio en el acuario marino 
El sumidero principal para el magnesio en el acuario es la coprecipitación con carbonato de calcio. Esto ocurre en organismos, y también durante la precipitación abiótica (no impulsada biológicamente) del carbonato de calcio (como en los calentadores).

Un sumidero potencial que ha sido descrito por algunos aficionados es la precipitación de magnesio por agua de cal (kalkwasser). Se han sugerido hidróxido de magnesio y carbonato de magnesio. No creo que tampoco sea un proceso importante en la mayoría de los acuarios. La adición de cualquier aditivo de pH alto, incluido el agua de cal, da como resultado la formación transitoria de hidróxido de magnesio. Este material se vuelve a mezclar rápidamente al mezclar, de modo que el pH local cae por debajo de aproximadamente 8.6.-9.0. El carbonato de magnesio es un problema más complicado, ya que está cerca de su límite de solubilidad en agua de mar y puede ser recubierto rápidamente con una calcita de magnesio menos soluble. Estos temas han sido tratados por Bingman con mucho más detalle, y su conclusión es que ninguno de estos precipitados es probablemente un sumidero de magnesio.

Sugeriría que una forma alternativa de que los acuarios que usan solo agua de cal sean deficientes en magnesio con el tiempo es que el agua de cal simplemente no está entregando magnesio al acuario a pesar de que está presente en la cal sólida. Cómo y por qué sucedió esto se discutió anteriormente con la precipitación del hidróxido de magnesio en el depósito de agua de cal. Esta falta de adición, junto con la eliminación continua de magnesio en la calcificación, podría conducir a deficiencias en el magnesio. Tales deficiencias no se han vuelto extensas en mi acuario, pero no tienen una tasa especialmente alta de calcificación, y quizás los cambios de agua han eliminado el problema. En cualquier caso, aquellos que usan solo agua de cal (u otros sistemas que no entregan magnesio) pueden querer verificar ocasionalmente el magnesio.

Suplementos de magnesio en el acuario marino 
Hay una variedad de suplementos comerciales para magnesio. Esos suplementos hechos por ESV, Seachem y Kent son bastante populares, aunque no he visto ningún análisis detallado de ellos. Asumiendo que son lo que dicen ser, son buenos productos para usar, incluso para grandes aumentos de magnesio. He usado el suplemento de ESV, junto con los que he hecho yo mismo.

Una cosa a tener en cuenta acerca de los suplementos de magnesio es que todos son necesariamente bastante "diluidos", incluso cuando se presentan como sólidos secos. La razón de esto es que el magnesio es un ion doblemente cargado y muy ligero. Por lo tanto, en forma de sal, o cuando se disuelve en un líquido, necesariamente va acompañado de una gran cantidad de contraiones bastante pesados ​​(especialmente cloruro y sulfato). Los suplementos secos comerciales pueden ser solo un 8% en peso de magnesio, por ejemplo.

Lo que agrava el problema es el simple hecho de que hay tanto magnesio en un acuario que la suplementación significativa requiere una gran cantidad de material. ¡Un acuario de 100 galones contiene alrededor de una libra de magnesio! ¡Para poder elevar ese mismo acuario en 200 ppm de magnesio, uno necesitaría agregar en el orden de 2 libras de sales de magnesio secas!

Las sales de Epsom (heptahidrato de sulfato de magnesio grado USP) están disponibles en farmacias y son muy baratas. El problema es que si tuvieras que elevar el magnesio en una gran cantidad (o una pequeña cantidad varias veces), el agua del acuario se enriquecería relativamente con sulfato. Este enriquecimiento puede no ser un problema para algunos acuarios, especialmente aquellos que usan mezclas de sal que ya son deficientes en sulfato, 15 o aquellos que experimentan cambios frecuentes de agua. Bingman ha abordado estos problemas de enriquecimiento y ha sugerido una receta de suplementos caseros a base de sales de Epsom y cloruro de magnesio. El problema es conseguir que este último tenga la pureza adecuada.

Como alternativa, algunos acuaristas han comenzado a usar Nigari, un producto japonés que se deriva del agua de mar y se utiliza para fabricar tofu. Parece ser en su mayoría sales de magnesio de cloruro y sulfato, pero cuánto sulfato y qué cantidad de cloruro, así como qué otros metales quedan por demostrar.

Cualquiera que sea el suplemento que elija, le sugiero que se centre en la concentración natural de agua de mar: 1285 ppm. Para fines prácticos, 1250-1350 ppm está bien. No recomendaría aumentar el magnesio en más de 100 ppm por día. Si necesita elevarlo en varios cientos de ppm, dividir la adición durante varios días le permitirá concentrarse mejor en la concentración objetivo, y posiblemente permita que el acuario se ocupe de las impurezas que puedan aparecer con el suplemento.

Se ha sugerido que agregar dolomita a los reactores de CaCO3 / CO2 puede ayudar con los problemas de magnesio. La dolomita es un material que contiene tanto magnesio como carbonato de calcio. Si se agrega dolomita al reactor para mantener los niveles adecuados de magnesio contra el agotamiento continuo a través de la calcificación (por ejemplo, si el carbonato de calcio utilizado es demasiado bajo en magnesio para mantener el magnesio adecuado), entonces este es un buen enfoque.

Sin embargo, este método no es adecuado si el objetivo es aumentar los niveles de magnesio. El problema es que por cada ion de magnesio liberado de la dolomita, también se liberan 2 unidades de alcalinidad:

MgCO3 Mg2 + + CO32-

En consecuencia, si uno quiere elevar el magnesio en 100 ppm, la alcalinidad aumentará necesariamente en 8.2 meq / L (23 dKH). La única forma de solucionar este problema es agregar un ácido mineral (no vinagre) al acuario para reducir la alcalinidad, y eso puede ser más problemático que solo agregar magnesio en primer lugar.

Medición de magnesio en el acuario marino 
Hay una serie de kits comerciales de prueba de magnesio disponibles, incluidos los fabricados por Hach, Salifert y Seachem. Estos kits tienen varias formas de tratar de distinguir el magnesio del calcio. Algunos, como el kit Hach, requieren 2 valoraciones, pero terminan con lecturas de magnesio y calcio. Otros, como el kit Seachem, requieren solo una titulación única, pero producen solo un valor de magnesio cuando se usan de esa manera. En la mayoría de los casos, simplemente siguiendo las instrucciones del fabricante obtendrá lo que desea, pero las unidades son a veces complicadas. ¡El kit de Hach, por ejemplo, informa el magnesio en unidades de equivalentes de carbonato de calcio! Si bien esto facilita el proceso de resta utilizado en el kit de Hach para obtener un valor de magnesio, también sirve para confundir a muchos acuaristas. Esperemos que las versiones futuras de ese kit se esfuercen por hacer que las unidades sean más claras. Para aquellos interesados, Bingman tiene una discusión más detallada de la química involucrada en estos kits.

Efecto del magnesio en el equilibrio de calcio / alcalinidad en el acuario
¿Cómo afecta el magnesio al equilibrio de calcio y alcalinidad en los acuarios de arrecife? Para responder a esa pregunta, uno debe tener una comprensión básica de los sistemas de calcio y carbonato en el agua de mar. Estos sistemas se han discutido en detalle en una variedad de artículos anteriores, por lo que no entraré en ellos aquí en gran detalle. En resumen, el carbonato de calcio (CaCO3) está sobresaturado en agua de mar, lo que significa que, dado el tiempo suficiente, los iones de calcio interactuarán con los iones de carbonato y se precipitarán como carbonato de calcio. Si empuja la concentración demasiado alta, CaCO3 comenzará a precipitar. El magnesio interfiere con este proceso, permitiendo que el calcio y el carbonato se eleven por encima de donde estarían en ausencia de magnesio.

Si esto le parece confuso, no se sienta solo. En el libro de Stephen Spotte _ Captive Seawater Fishes, Spotte dice: "El estudio de los minerales carbonatados implica matices de solubilidad que plantean algunos de los problemas más difíciles en oceanografía química y geoquímica" . Sin embargo, la siguiente sección intentará dar una versión simplificada que se adapta a nuestro nivel de comprensión como acuaristas.

¿Cómo interfiere el magnesio con la precipitación de CaCO3? La forma principal implica el envenenamiento por magnesio de la superficie de los cristales de CaCO3 en crecimiento, disminuyendo la precipitación. De hecho, se puede ralentizar hasta el punto en que simplemente no ocurre a tasas problemáticas para un acuarista. En la discusión siguiente, es importante recordar que, en igualdad de condiciones, la alcalinidad es un buen indicador de la concentración de carbonato. Entonces una alcalinidad más alta equivale a un carbonato más alto.

En resumen, aunque el carbonato de magnesio no está sobresaturado en agua de mar (o en los acuarios típicos de los arrecifes) y no precipitará por sí solo, el magnesio se ve atraído por las superficies de carbonato de calcio donde los iones de calcio ya están retenidos por los iones de calcio. Con los iones de carbonato en su lugar, el magnesio encuentra en este un lugar atractivo para unir.

Después de un corto período de tiempo en el agua de mar, una superficie virgen de carbonato de calcio alcanza rápidamente una fina capa de Mg / CaCO3 (calcita de magnesio) a medida que el magnesio se abre paso hacia y sobre la superficie del cristal. Eventualmente, la superficie contiene una cantidad sustancial de magnesio. La medida en que esto sucede depende del mineral subyacente, y aparentemente es mucho más extensa en calcita que aragonita. También depende de las cantidades relativas de calcio y magnesio en el agua. De todos modos, se forma un nuevo tipo de material que contiene calcio y magnesio.

Esta nueva superficie mineral que contiene calcio y magnesio no es un buen sitio de nucleación para la precipitación de carbonato de calcio adicional (como aragonita o calcita), y la precipitación de CaCO3 adicional se ralentiza sustancialmente.

En peces marinos de acuario hay una extensa discusión sobre el impacto del magnesio en el sistema de calcio / carbonato, que incluye un conjunto de datos que indican la magnitud del impacto que puede tener el magnesio. En este experimento, se formaron lotes de agua de mar artificial con niveles variables de magnesio y carbonato. Luego, los científicos midieron cuánto tiempo tardó en precipitarse el carbonato de calcio de cada solución. No es de extrañar que cuanto más alto se elevaba el carbonato, más rápida era la precipitación del carbonato de calcio.

Más interesante aún, se encontró que los niveles de magnesio tienen un gran impacto en la tasa de precipitación. En lotes sin magnesio, y en calcio natural y niveles elevados de carbonato, se descubrió que el carbonato de calcio precipitaba en minutos. Con un nivel de agua de mar natural de magnesio añadido a esa mezcla, la precipitación se retrasó a 13 a 20 horas. Con el doble de la concentración natural de magnesio, la precipitación se retrasó a 22 a 29 horas.

Aún más sorprendente, a un nivel más bajo de carbonato (más cercano al del agua de mar natural y probablemente similar al de muchos acuarios de arrecife), la precipitación se retrasó rom unos minutos en ausencia de magnesio a 750 horas en presencia de niveles naturales de magnesio. En consecuencia, el magnesio tiene un gran impacto en la tasa de precipitación del carbonato de calcio (un hecho que ha sido confirmado por muchos investigadores).

Pero, ¿qué tiene eso que ver con un acuario de arrecife? Una situación en la que el carbonato de calcio puede precipitarse implica la adición de cristales de semillas de carbonato de calcio de algún tipo al acuario. Por ejemplo, agregando arena de carbonato de calcio o uno de los suplementos de carbonato de calcio como Aragamight o Kent's Liquid Reactor.26

Una segunda situación en la que se forma CaCO3 sólido es cuando se inicia la precipitación abiótica en el acuario. Esta precipitación ocurre cuando la sobresaturación es empujada a niveles inusualmente altos (ya sea en el tanque como un todo o en regiones localizadas). Este aumento en la sobresaturación puede deberse a un aumento del pH (que aumenta la cantidad de carbonato presente al convertir el bicarbonato en carbonato), un aumento de la temperatura (como en un calentador o impulsor de la bomba; el aumento de la temperatura disminuye la solubilidad del carbonato de calcio y también convierte el bicarbonato en carbonato), o más directamente por un aumento en el calcio o el carbonato.

Después de que el carbonato de calcio sólido haya aparecido en el sistema por cualquier medio, la precipitación de CaCO3 comenzará de inmediato. ¿Qué procesos inhiben la precipitación continua de CaCO3 sobre un cristal en crecimiento? Lo principal que sucede en el agua de mar normal es el impacto del magnesio (aunque el fosfato y los orgánicos pueden desempeñar un papel importante en algunos acuarios). Este es el punto en el que el magnesio llega a la superficie creciente del cristal, esencialmente envenenándolo para una mayor precipitación de carbonato de calcio. Dado que el magnesio puede reducir la probabilidad o el alcance de la precipitación de carbonato de calcio de esta manera, actúa para facilitar el mantenimiento de altos niveles de calcio y alcalinidad.
Conclusiones
El magnesio es un ion importante para los acuaristas de arrecifes. Además de sus muchas funciones biológicas, sirve para prevenir la excesiva precipitación de carbonato de calcio tanto del agua de mar como del agua del acuario. Dado que tanto el calcio como la alcalinidad son muy importantes para los organismos que conservamos, asegurarnos de que no se pierdan debido a la precipitación excesiva es una parte importante de la mantención de acuarios.

Tomado y traducido de advancedaquarist: 
https://www.advancedaquarist.com/2003/10/chemistry

viernes, 12 de enero de 2018

Estados emocionales descubiertos en los peces


La ocurrencia de emociones en animales  ha estado bajo debate. Ahora, una investigación ha demostrado por primera vez que los peces tienen estados emocionales desencadenados por la forma en que perciben los estímulos ambientales. Este estudio, publicado en Scientific Reports, revela que la capacidad de evaluar los estímulos emocionales puede tener una base neurológica más simple de lo esperado, que se conservó a lo largo de la evolución animal.

La evaluación de un estado emocional no es una tarea fácil. Mientras que en los humanos, las emociones se sienten conscientemente y se pueden verbalizar, no hay forma de verificar si los animales pueden sentir emociones. Pero un estado emocional es más que un sentimiento. Se caracteriza por cambios conductuales, fisiológicos, neurológicos y genéticos. Por lo tanto, es posible realizar pruebas para inferir si la respuesta a un determinado estímulo está asociada con un estado emocional. Estudios previos han sugerido que algunos animales, a saber, los primates y otros mamíferos, muestran estados emocionales, sin saber si este proceso es consciente o no. Ahora, el equipo dirigido por Rui Oliveira, investigador de ISPA, IGC y Champalimaud investigó si los peces, animales "más simples" que están más distantes de los humanos en la escala de evolución, responden emocionalmente a los estímulos de su entorno.

Las pruebas se llevaron a cabo en dorada después de que los peces fueron entrenados en condiciones favorables o adversas que podrían desencadenar un estado emocional. Contrariamente a lo que se espera en una respuesta no emocional, los investigadores observaron que los peces respondieron de manera diferente al mismo estímulo dependiendo de la forma en que evaluaron el estímulo. Las reacciones emocionales fueron monitoreadas mediante la evaluación de la interacción o las conductas de escape entre los peces, midiendo los niveles de cortisol, una hormona del estrés y evaluando las áreas del cerebro que se activaron y que se sabe que están asociadas con estados emocionales positivos y negativos.
 
"Esta es la primera vez que se han observado respuestas fisiológicas y neuromoleculares en el sistema nervioso central de los peces en respuesta a estímulos emocionales basados ​​en la importancia que el estímulo tiene para los peces", dice Rui Oliveira. El investigador dice: "La ocurrencia de la evaluación cognitiva de un estímulo emocional en peces significa que esta capacidad cognitiva puede tener requisitos 'computacionales' más simples de lo que se ha considerado hasta ahora, y pueden haber evolucionado hace alrededor de 375 millones de años".

Referencia:
M. Cerqueira et al, Cognitive appraisal of environmental stimuli induces emotion-like states in fish, Scientific Reports (2017). DOI: 10.1038/s41598-017-13173-x
traducido del sitio "advancedaquarist":
http://www.advancedaquarist.com/blog/emotional-states-discovered-in-fish


viernes, 5 de enero de 2018

Qué es ésto?. Los “otros” habitantes del Acuario Marino

En el acuario marino, no es raro encontrarse con habitantes que no fueron puestos a propósito: algunos llegan entre medio de corales, rocas, etc. Otros llegan en forma de esporas. Algunos de estos habitantes “aparecen” sin previo aviso en el acuario, y surge la pregunta: qué es ésto?. En este artículo se revisan estos “otros” habitantes más comunes en el acuario marino, con énfasis en aquellos que son plagas (y que deben removerse) y aquellos inofensivos. Se mencionan nombres científicos para aquellos que quieran investigarlos con más detalle.


Foraminíferos

INOFENSIVOS.

Los foraminíferos pertenecen al grupo de los Protozoos, y en el acuario marino son comunes entre los granos de arena: de hecho, un componente de la arena del acuario marino son los caparazones de estos organismos. 

Una segunda forma son colonias de 1-2 cm de color rojo oscuro. 

Especies más comunes en el acuario marino: Homotrema (1), varias especies microscópicas (2).




Esponjas

INOFENSIVOS.

Las esponjas marinas son los animales más primitivos del reino animal. No poseen ojos, ni boca, ni órganos, sino que son colonias de células. Las esponjas se alimentan filtrando partículas desde el agua, por lo que son beneficiosas en el acuario. Por lo general, se desarrollan en lugares sin luz, y es frecuente encontrarlas junto a los materiales filtrantes. Por otro lado, su esqueleto está formado por espículas de Sílice, mismo material que usan las diatomeas (Ver más abajo). Al competir por este elemento, la presencia de esponjas favorece la disminución de aquellas.

Especies comunes en el acuario marino: Clathrina (1), Sycon (2).







Anémonas Aiptasia

PLAGA

Las Aiptasias son una plaga común en el acuario marino. Son transparentes o de color café claro, y pueden alcanzar más de 4 cm de largo. Se alimentan de cualquier cosa que puedan. Estas anémonas constituyen una plaga por su rápida propagación, y porque al ser ponzoñosas, compiten y desplazan muchas especies de corales. Se requiere eliminarlas por el método de inyección letal.



Anémonas Majano

PLAGA

Las anémonas Majano es una plaga común en el acuario marino. Es muy ponzoñosa, por lo que desplaza rápidamente casi a cualquier coral. Además, en acuario su tasa de reproducción es alta. Esta anémona es más difícil de erradicar con métodos como inyección letal. Requiere de mayor cantidad de veces.



Planarias

PLAGA

Las planarias son animales muy primitivos, y todos son carnívoros. En el acuario marino se alimentan de microfauna, como copepodos y otros. Algunos se alimentan de microalgas. Al igual que los muchos corales, realizan simbiosis con microalgas, por lo que se ubican en zonas expuestas a la luz, cubriendo rocas, arena y corales.

Especies comunes en el acuario marino: Convolutriloba (1), Waminoa (2)







Gusanos plumero: Sabéllidos

INOFENSIVOS

Los gusanos plumero pertenecen al grupo de los Poliquetos, y están emparentados con la lombriz de tierra. Ellos firman tubos blandos, que generalmente recubren con granos de arena. Otra forma son tubos de calcio. Desde el tubo emerge su corona de tentáculos en forma de plumas. Estos los usan para atrapar pequeñas partículas desde el agua, de las que se alimentan.

Especies comunes en el acuario marino: Sabellastarte (1), Bispira (2), Filogranella (3), Notaulax (4)






Gusanos Terebélidos

INOFENSIVOS

Los terebélidos pertenecen al grupo de los gusanos poliquetos. Se distinguen porque el cuerpo es largo y delgado, y desde el extremo anterior se extienden muchos filamentos muy largos y delgadísimos. Estos filamentos se extienden sobre la arena y los usan para capturar partículas de alimento desde la arena. No representan ningún problema en el acuario marino, sino más bien ayudan en el mantenimiento de la arena en buenas condiciones. 
Especies comunes en el acuario marino: Reteterebella (1).



Gusanos Spirórbidos

INOFENSIVOS

Los Spirorbidos pertenecen al grupo de los poliquetos. Se caracterizan porque forman tubos espirales de carbonato de calcio, usualmente blancos y de pequeño tamaño (2-3mm), del que emerge un pequeño penacho de tentáculos de color naranja. Suelen aparecer y multiplicarse rápidamente, en rocas y vidrios del acuario marino.

Especies comunes en el acuario marino: Spirorbis(1).



Gusanos Cirratúlidos

INOFENSIVOS

Los cirratúlidos pertenecen al grupo de los gusanos poliquetos. Usualmente son largos y delgados, y miden entre 1 a 2 cm. Suelen ser de color amarillo o anaranjado, y se distinguen porque tienen numerosos cirros a lo largo del cuerpo. En el acuario marino son beneficiosos, porque se alimentan de materia orgánica en el sustrato. Asimismo, ellos son alimento de varios peces y algunos caracoles.

Especies comunes en el acuario marino: Timarete (1).



Gusanos Spiónidos

INOFENSIVOS

Los spionidos pertenecen al grupo de los poliquetos. Estos gusanos forman tubos blandos, los que cubren con pequeños granos de arena. Típicamente se asocian a las rocas y arena. Desde el extremo del tubo emergen dos tentáculos largos y delgados, que usan para capturar partículas de alimento. No representan peligro en el acuario marino.

Especies comunes en el acuario marino: no identificada (1)



Gusanos de fuego

PLAGA

Los gusanos de fuego pertenecen al grupo de los poliquetos, y son tal vez los intrusos más comunes en el acuario marino. Ellos son oportunistas, y se alimentan de restos de comida pero también pueden alimentarse de algunos habitantes del acuario. Su nombre común proviene de la gran cantidad de pequeñas setas que lo recubren. Estas setas son irritantes, por lo que la picadura de estos gusanos es muy irritante y dolorosa. Los gusanos de fuego suelen esconderse debajo de piedras, en cuevas y grietas, y tienen hábitos nocturnos. Sin embargo, cuando proliferan en exceso, pueden verse también de día, sobre las rocas y arena  

Especies comunes en el acuario marino: Eurythoe (1), Harmodice (2).




Braquiópodos

INOFENSIVOS

Los braquiópodos son animales muy antiguos y constituyen su propio grupo zoológico (Brachiopoda). Muchas especies permanecen iguales a los fósiles del período cámbrico (560 millones de años atrás). Los braquiópodos permanecen adheridos a las rocas, y se alimentan filtrando partículas del agua. No representan amenaza alguna en el acuario marino.

Especies comunes en el acuario marino: Discinisca (1), Terebratella (2)




Caracoles Stomatella

INOFENSIVOS

Las Stomatellas pertenecen al grupo de los moluscos, y son caracoles emparentados con los abalones. Su cuerpo es carnoso y voluminoso, y generalmente la conga es pequeña y poco conspicua. Suelen alcanzar tamaños de hasta 2 cm de largo. Ellos se alimentan de algas y microalgas de las rocas y la arena, por lo que cumplen una función beneficiosa en el acuario marino. Con cierta frecuencia, desovan en el acuario, y sus huevecillos sirven de alimento a peces y corales.



Caracoles Collonista 

INOFENSIVOS

Los caracoles Collonista son pequeños herbívoros, de concha redonda, que por lo general no superan 1 cm de diámetro. El operculo en esta especie es redondo y plano. Se alimentan de algas y microalgas en el acuario marino, por lo que cumplen una función beneficiosa. Se reproducen con mucha facilidad. Suele confundirse con el caracol Heliacus, que es un habitante no deseado en el acuario marino.




Caracol Heliacus

PLAGA

Los caracoles Heliacus son habitantes no deseados en el acuario marino, porque se alimentan de Zoanthus y otros corales. Suelen vivir entre las colonias de Zoanthus. Se reconocen por su forma redonda y espiral, y alcanzan hasta 1 cm de diámetro. Su opérculo es muy característico, en forma de un cono muy puntiagudo.




Caracoles Vermétidos

PLAGA

Los caracoles vermétidos suelen confundirse con gusanos poliquetos, porque firman tubos de carbonato de calcio de forma y color idénticos. Se caracterizan por su forma de alimentarse: emiten una red de mucus para capturar partículas de alimento desde el agua. Luego van recogiendo esta red de mucus. Esta red suele ser irritante para muchos corales, por lo que se recomienda eliminarlos del acuario marino.

Especies comunes en el acuario marino: Vermetus (1), Dendropoma (2), Serpulorbis (3).





Lapas Diodora

PLAGA

Las lapas del género Diodora se reconocen por su forma cónica, con un orificio en el ápice. Representan una amenaza en el acuario marino porque, si bien son primariamente herbívoros, también se alimentan de corales duros, como Acropora y Pocillopora y algunos corales blandos.




Chitones

INOFENSIVOS

Los chitones se reconocen fácilmente por su forma oval alargada, con ocho placas en la zona dorsal. Los chitones no representan una amenaza en el acuario marino, porque todos son herbivoros.

Especies comunes en el acuario marino: Chiton, Cryptoplax, Stenoplax.



Nudibranquios

PLAGA

Los nudibranquios pertenecen al grupo de los los moluscos, y están emparentados con los caracoles. Se caracterizan por su cuerpo alargado y sin concha. Como medio de defensa, ellos suelen ser tóxicos. Para ello, se alimentan de organismos que también son tóxicos, como esponjas y corales, y cada especie generalmente se asocia a corales específicos. Por esta razón, representan una amenaza en el acuario marino: los nudibranquios suelen presentarse en Zoanthus, Acróporas y Montíporas. Suelen ser de tamaño pequeño ( 2-5 mm).

Especies comunes en el acuario marino: nudribranquios de Zoanthus, de Montipora.





Sipuncúlidos

INOFENSIVOS

Los sipunculidos también son llamados “gusanos-maní”. Ellos pertenecen a un grupo zoológico propio. Se caracterizan por su cuerpo en forma de saco alargado y de consistencia coriácea. Desde un extremo se asoma una corona de tentáculos. Son poco frecuentes de encontrar en el acuario marino.

Especies comunes en el acuario marino: no identificado




Copépodos

INOFENSIVOS

Los copépodos son microcrustáceos muy comunes en el acuario marino. Ellos generalmente llegan en alguna roca, o coral incorporado al acuario. Tienen el aspecto de pequeños puntos en los vidrios. Ellos se alimentan de algas y microalgas, y constituyen el alimento de algunos peces, como los Mandarines.

Especies comunes en el acuario marino: Tigriopus, Tisbe

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Redbugs

PLAGA

Los “redbugs” son copépodos parásitos de corales duros. Se asocian a Montipora, Acroporas, Styloporas, Seriatoporas, Pocilloporas, etc. Son de muy pequeño tamaño (1mm), y en algunos casos son del mismo color que el coral que parasitan. Deben ser removidos del acuario, tratando al coral afectado con baños con medicamentos.

Especies comunes en el acuario marino: Tegastes, Parategastes, Altheutellopsis.



Isópodos

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Los isópodos son microcrustáceos muy comunes en el Acuario marino. Se distinguen por su forma y tamaño semejantes a una hormiga, de color blanco. Su tamaño promedio es de 5 mm o menos. Se dejan ver sobre vidrios y rocas donde se alimentan de algas y detritus.

Especies comunes en el acuario marino: no identificado.



Anfípodos

INOFENSIVOS

Los anfípodos son crustáceos comunes en el acuario marino. Su cuerpo es alargado, aplanado lateralmente y generalmente curvo en forma de “C”. En el día suelen ocultarse bajo las rocas, de noche son más activos en todo el acuario. Son muy rápidos. Ellos no representan una amenaza en el acuario marino, porque se alimentan de algas y detritus, y constituyen alimento para los peces.

Especies comunes en el acuario marino: no identificadas.



Mysidáceos 

INOFENSIVOS

Los mysidáceos son crustáceos comunes en el acuario marino. Existen incluso quienes se dedican a cultivarlos y se pueden comprar como alimento natural o congelado. Tienen el aspecto de un camarón alargado, de patas muy cortas. Se asocian al sustrato, y se ocultan en grietas y cavidades. 

Especies comunes en el acuario marino: no identificados.



Cangrejos gorila.

PLAGA

Los cangrejos gorila son habitantes indeseados en el acuario marino. Hay varias especies. El caparazón es redondo, en algunos casos cubierto de setas (“pelos”). Se distinguen porque las pinzas tienen dedos de color negro, y las puntas son planas. Los cangrejos gorila tienen una dieta amplia: restos de alimento, detritus, pero también pueden comer corales, por lo que deben ser removidos del acuario.

Especies comunes en el acuario marino: no identificados.




Cangrejo Trapezia

INOFENSIVOS

Los cangrejos Trapezia son un atractivo e interesante “plus” en el acuario marino de corales duros. Estos cangrejos se distinguen porque el borde anterior del caparazón es recto, y los ojos se encuentran en los extremos laterales, muy separados. Las pinzas tienen dedos muy puntiagudos. Estos cangrejos se asocian a corales duros, como Acropora, a los que defienden de depredadores a cambio de recibir refugio, constituye un fenómeno de simbiosis muy interesante de ver en el acuario.

Especies comunes en el acuerdo marino: Trapezia (varias especies).



Cirripedios de coral (Pirgomátidos)

PLAGA

Los Pirgomátidos son cirripedios (“picorocos”), que son parásitos de corales. Ellos se incrustan cuando son pequeñas larvas en los corales vivos, y van creciendo dentro de ellos, quedando incrustados. Son comunes de ver en Euphyllias. No está del todo claro el daño que pueden provocar a los corales, porque si bien los deforman, se van adaptando mutuamente. Estos cirripedios se asoman y sacan setas para capturar partículas desde el agua. Se recomienda eliminarlos con elementos punzantes, para evitar su propagación.

Especies comunes en el acuario marino: no identificados.




Estrellas de mar Asterina

PLAGA (?)

Las estrellas de mar Asterina son comunes en el acuario marino. Son fáciles de distinguir, por su forma característica: disco central con brazos cortos y triangulares. Suelen alcanzar 1 cm de diámetro. En muchos casos se observan “mitades”, porque se reproducen por fisión. Pueden constituir un problema cuando proliferan en exceso: en ese momento, pueden alimentarse de corales blandos como Zoanthus y otros.



Ofiuroídeos

INOFENSIVOS

Los Ofiuroideos son animales emparentados con las estrellas de mar. Se distinguen por su cuerpo, formado de un disco central, y cinco (a veces seis) brazos largos, espinosos y quebradizos. Los ofiuros viven generalmente bajo piedras, desde donde sacan sus largos brazos para alimentarse de detritus. En muchos casos proliferan en el sump o áreas oscuras en los materiales filtrantes. No representan una amenaza en el acuario marino.

Especies comunes en el acuario marino: Ophiacantha, Ophiocoma.



Tunicados Aplidium

PLAGA

Los Tunicados pertenecen a un grupo zoológico emparentado con los vertebrados, a los que conocemos como “piures” (Chile) o “chorros marinos” (España). Se caracterizan por su forma variable, consistencia algo gelatinosa en la que se observan grupos de puntos con ciertos patrones definidos, que corresponden a los individuos de la colonia. Su color varía entre blanco, amarillo, anaranjado. Constituyen una plaga en el acuario marino porque pueden sobrecrecer a los corales. Deben ser removidos.





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