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Updated: Sep 10, 2025

06:42
Measuring Phosphorus Release in Laboratory Microcosms for Water Quality Assessment
Published on: July 22, 2019
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Partición del fósforo según el tamaño de las partículas en los sistemas de estanques y estuarios de acuicultura
Xiangcheng Kong1, Chongyang Wang1, Sarah E Rice1
1Department of Agricultural and Biological Engineering, University of Florida, Gainesville, FL 32611, USA.
Water research
|August 27, 2025
Resumen
Los estanques de acuicultura tienen más fósforo (P) unido a nanopartículas que los sistemas estuarios, lo que influye en las floraciones de algas. Esta fracción P pasada por alto puede limitar el desarrollo de la floración al afectar la disponibilidad de P.
Área de la Ciencia:
- Ciencias del medio ambiente
- Química acuática
- Biogeoquímica
Sus antecedentes:
- El ciclo del fósforo (P) es crucial en los ecosistemas acuáticos.
- No se comprende bien el comportamiento de la P unida a nanopartículas en diferentes sistemas acuáticos.
- Los estanques de acuicultura eutróficos y los sistemas estuarios como la bahía de Chesapeake representan entornos acuáticos contrastantes.
Objetivo del estudio:
- Para comparar la carga de fósforo y la especiación en partículas en estanques eutróficos de acuicultura y sistemas estuarios de la bahía de Chesapeake.
- Caracterizar la distribución dependiente del tamaño de las partículas y la especiación del fósforo.
- Investigar el papel del fósforo unido a las nanopartículas en el control de la proliferación de algas.
Principales métodos:
- Estudio comparativo de la carga P y la especiación en las columnas de agua.
- Separación del tamaño de las partículas, extracción secuencial de Hedley y observaciones microscópicas.
- Análisis de las fracciones inorgánicas P (Pi) y orgánicas P (Po) según el tamaño de las partículas.
Principales resultados:
- Los estanques de acuicultura mostraron mayores cargas de partículas y mayores cantidades de P asociado con coloides y nanopartículas en comparación con los sistemas estuarios.
- Más del 70% del P (Pi) inorgánico y del P (Po) orgánico en los estanques se asoció con partículas menores de 100 nm.
- El nanoparticulado P ligado al calcio fue una forma dominante en estanques de acuicultura de alto P y se correlacionó con la dureza del agua y el oxígeno disuelto.
Conclusiones:
- El fósforo unido a nanopartículas, en particular las formas unidas a Ca, desempeña un papel importante en la dinámica del fósforo en los estanques de acuicultura.
- Las partículas y las fracciones P orgánicas disueltas asociadas con nanopartículas, no con algas grandes, controlan la floración de algas en los estanques.
- La fracción P de nanopartículas ligadas al Ca descubierta tiene el potencial de suprimir la floración de algas al influir en la degradación microbiana y la biodisponibilidad de P.
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