923 resultados para ingressione marina scenari di inondazione erosione costiera modellazione matematica


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Hace treinta aos se creaba el Instituto Interuniversitario de Biologa Marina de Mar del Plata (IIBM), Argentina, posteriormente desaparecido por influjo de las vicisitudes polticas acontecidas desde entonces. Uno de sus fundadores analiza los principios institucionales y cientficos que guiaron el accionar de aquella entidad, a la vez que reflexiona acerca de la situacin actual de las ciencias del mar.

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La biologa marina es una rama de las ciencias del mar de reciente desarrollo en la Argentina (oceno Atlntico sudoccidental) que est en franco crecimiento. Se muestra un panorama del desarrollo de las diversas disciplinas, como los estudios sobre la biodiversidad marina y de la biologa marina y pesquera, as como amenazas a los ambientes marinos y medidas de conservacin tomadas. Se incluyen las perspectivas para futuros estudios de biologa marina, los beneficios de las iniciativas de divulgacin cientfica, entre otros temas, as como otras lecturas afines sugeridas.

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Si bien existen varios ensayos biogrficos que enfocan diferentes momentos de su vida (ANNIMO, 1963, BAHAMONDE, 1962, LPEZ et al., 2015, NION, 2015, PEQUEO, 2015, SNCHEZ CARRILLO, 2001), hasta donde tenemos conocimiento, no se ha publicado an una bibliografa completa de la obra del Dr. FERNANDO DE BUEN Y LOZANO (Fig. de tapa). Bibliografas parciales se encuentran, entre otros, en los autores arriba citados. Aqu nos atrevemos a hacer el intento, aunque en forma defectuosa, ya que muchas de sus publicaciones no las hemos podido consultar directamente (se sealan con un asterisco, *). En parte nos hemos basado en una compilacin hecha por el propio DE BUEN, que abarca los aos 1915 a 1949 (Fig. 1), aunque no siempre con los datos necesarios para una completa informacin sobre la publicacin; en lo posible intentamos complementarla. En sus casi cincuenta aos de actividad cientfica, lleg a producir casi 300 ttulos, de variado contenido, aunque siempre relacionados con el medio acutico, sea marino o dulceacucola. Esta produccin se puede dividir en cuatro perodos, que comienza con su etapa espaola, europea y africana (marroqu), entre 1915 y 1937, durante la cual public ms de 140 ttulos. Como consecuencia de la Guerra Civil Espaola, en 1939 se radica en Mxico, donde permanece desde el 12 de Julio de 1939 hasta Noviembre 1946, pas al que regresa entre 1953 y 1957. Durante este perodo escribe unos 70 artculos. Entre esas dos etapas mexicanas, estuvo brevemente radicado en el Uruguay, desde el 26 de Noviembre de 1946 hasta 1953, sin duda la etapa de menor produccin cientfica, con una docena trabajos. A sta sigue el ltimo perodo de su vida, en Chile (Fig. 2), la que lamentablemente termina trgicamente, en 1962. Durante este perodo publica ms de 60 publicaciones, de los cuales, aparentemente, seis quedan inditas. Cabe sealar que durante estas tres etapas de exilio americano, si bien sus publicaciones estn mayoritariamente relacionadas con el pas de residencia, hay algunas excepciones. Preivo a estas estadas en Amrica, hay que mencionar tres europeas, fuera de Espaa, a saber: en el Museo Oceanogrfico de Mnaco (1919), en el Instituto Centrale di Biologia Marina, Messina, Italia (1919), y en el Laboratorio Arago, Banyuls sur Mer, Francia (1939). En general, puede considerarse que FERNANDO DE BUEN fue un investigador solitario, ya que solamente seis, de sus casi 300 trabajos, fueron publicados en colaboracin: dos con su hermano SAD DE BUEN (#31 y 32), dos con F. FRADE (#115 y 116), y dos con MANUEL ZOZAYA (#162 y 176). En su obra cientfica hemos podido identificar la descripcin original de 12 gneros, 9 subgneros, 54 especies y 11 subespecies, como se indican en la Tabla I.

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The bioaccumulation of phthalate acid esters (PAEs) from industrial products and their mutagenic action has been suggested to be a potential threat to human health. The effects of the most frequently identified PAE, Di-n-butyl phthalate (DBP), and its biodegradation, were examined by comparison of two small scale plots (SSP) of integrated vertical-flow constructed wetlands. The influent DBP concentration was 9.84 mg l(-1) in the treatment plot and the control plot received no DBP. Soil enzymatic activities of dehydrogenase, catalase, protease, phosphatase, urease, cellulase, beta-glucosidase, were measured in the two SSP after DBP application for 1 month and 2 months, and 1 month after the final application. Both treatment and control had significantly higher enzyme activity in the surface soil than in the subsurface soil (P < 0.001) and greater enzyme activity in the down-flow chamber than in the up-flow chamber (P < 0.05). In the constructed wetlands, DBP enhanced the activities of dehydrogenase, catalase, protease, phosphatase and inhibited the activities of urease, cellulase and beta-glucosidase. However, urease, cellulase, beta-glucosidase activities were restored 1 month following the final DBP addition. Degradation of DBP was greater in the surface soil and was reduced in sterile soil, indicating that this process may be mediated by aerobic microorgansims. DBP degradation fitted a first-order model, and the kinetic equation showed that the rate constant was 0.50 and 0.17 d(-1), the half-life was 1.39 and 4.02 d, and the r(2) was 0.99 and 0.98, in surface and subsurface soil, respectively. These results indicate that constructed wetlands are able to biodegrade organic PA-Es such as DBP. (c) 2005 Elsevier Ltd. All rights reserved.

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(Oxyrrhis marina)P. R. GookDNaseDNAS. PenmanDGDnuclear cage2.8nm24nmIFDNARNARNP

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RyterKellenberger(Prorocentrum micans)(Euglean sp.)DNA

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419 1-IIIIIIYUNuclear PlaqesABAABA

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The structural evolution of the ordered N-N' dibutyl-substituted quinacridone (QA4C) multilayers (3 MLs) has been monitored in situ and in real time at various substrate temperatures using low energy electron diffraction (LEED) during organic molecular beam epitaxy (MBE). Experimental results of LEED patterns clearly reveal that the structure of the multilayer strongly depends on the substrate temperature. Multilayer growth can be achieved at the substrate temperatures below 300 K, while at the higher temperatures we can only get one ordered monolayer of QA4C. Two kinds of structures, the commensurate and incommensurate one, often coexist in the QA4C multilayer. With a method of the two-step substrate temperatures, the incommensurate one can be suppressed, and the commensurate, on the other hand, more similar to the (001) plane of the QA4C bulk crystal, prevails with the layer of QA4C increasing to 3 MLs. The two structures in the multilayers are compressed slightly in comparison to the original ones in the first monolayer.