Esta tesis doctoral investiga la dinámica física y ecológica del Estrecho de Bransfield (BS), un complejo sistema marino ubicado entre los mares de Bellingshausen y Weddell. El estrecho se caracteriza por dos corrientes costeras que transportan diferentes masas de agua y convergen a lo largo del Frente de Península (PF). La Corriente de Bransfield (BC) fluye hacia el noreste a lo largo de la pendiente sur de las Islas Shetland del Sur (SSI), transportando agua zonal transicional estratificada, menos salina y más cálida con influencia de Bellingshausen (TBW). En contraste, la Corriente Antártica Costera (CC) fluye hacia el suroeste a lo largo de la pendiente norte de la Península Antártica (AP), transportando agua zonal transicional bien mezclada, más fría y salina con influencia de Weddell (TWW).
Utilizando un enfoque multidisciplinario que combina observaciones in situ, datos satelitales, productos de reanálisis oceánicos globales y análisis climatológicos, este trabajo explora la interacción entre las corrientes de frontera, los intercambios entre cuencas y la dinámica ecológica en respuesta a la variabilidad ambiental regional.
El primer componente de esta tesis proporciona la primera evaluación basada en observaciones de la BC como un jet costero intensificado en la superficie durante todo el año. Las mediciones de velocidad de SADCP (Perfilador Acústico de Corrientes por Efecto Doppler a Bordo) en 375 campañas entre 1999 y 2014 revelan que la BC mantiene un flujo consistente hacia el noreste, con velocidades máximas que alcanzan los 60 cm s-1 en verano y en torno a 40 cm s-1 en otras estaciones, extendiéndose hasta profundidades de 200-250 m. Corriente arriba del estrecho de Nelson, la BC presenta variabilidad estacional en el transporte de volumen integrado entre 30 y 250 m, alcanzando un máximo de 0.93 ± 0.15 Sv durante el verano y reduciéndose a 0.50 ± 0.04 Sv en invierno. Corriente abajo, el transporte se mantiene relativamente constante en 1.31 ± 0.20 Sv, impulsado por los flujos a través del estrecho de Nelson.
El segundo componente examina la variabilidad espaciotemporal de la BC y la CC utilizando 30 años de datos satelitales. La BC se fortalece de manera constante corriente abajo, con un transporte en los primeros 100 m que muestra un rango estacional de 0.24-0.33 Sv en el oeste del BS, aumentando a 0.52-0.64 Sv en el este del BS. En contraste, la CC se debilita corriente abajo, con un transporte que muestra un rango estacional de 0.19-0.38 Sv en el oeste del BS, y disminuye de 0.05-0.33 Sv en el este del BS, indicando un transporte más fuerte corriente arriba. Los análisis de transporte de calor muestran que la BC contribuye hasta 5.44×1012 W hacia el este en verano (profundidades de 0-100 m), mientras que la CC alcanza un máximo de 2.13×1012 W hacia el oeste. Durante el invierno, el transporte neto de calor se aproxima a cero, impulsado por temperaturas homogéneas y la cobertura de hielo marino. La evaluación de dos productos de reanálisis oceánicos globales (GLORYS12V1 y HYCOM) revela su incapacidad para representar con precisión la circulación del BS. Esto subraya la importancia de los datos observacionales de alta resolución y modelos mejorados para resolver mejor la dinámica de las corrientes de frontera en esta región.
El componente final se centra en la variabilidad estacional de las floraciones de clorofila-a (chl-a) en el BS, basándose en datos satelitales de 1998 a 2018. La dinámica del fitoplancton está fuertemente influenciada por el PF, delimitando eficazmente dos nichos ecológicos distintos: los reservorios de TBW y TWW. El PF climatológico de verano se alinea con la isoterma de 0.6ºC y la isolínea de chl-a de 0.5 mg m-3, definiendo zonas de máxima productividad fitoplanctónica alrededor de las SSI. Este marco resalta el papel del PF en la modelización de la variabilidad fitoplanctónica estacional e interanual.
Estos hallazgos proporcionan una base detallada para entender los procesos que impulsan la dinámica de las corrientes de frontera y su influencia en la hidrografía, el hielo y la ecología marina antártica en la región de la AP. Al integrar datos de temperatura de la superficie del mar, velocidad y chl-a, este trabajo destaca la importancia de las observaciones de alta resolución y datos satelitales para monitorear los procesos físicos y biológicos interconectados en esta región sensible al clima.
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