{"id":20262,"date":"2025-07-02T14:08:48","date_gmt":"2025-07-02T14:08:48","guid":{"rendered":"https:\/\/anellides.com\/?p=20262"},"modified":"2025-07-03T10:23:54","modified_gmt":"2025-07-03T10:23:54","slug":"por-que-encontramos-tantos-organismos-rojos-en-el-fondo-oceanico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/anellides.com\/es\/blog\/por-que-encontramos-tantos-organismos-rojos-en-el-fondo-oceanico\/","title":{"rendered":"\u00bfPor qu\u00e9 encontramos tantos organismos rojos en el fondo oce\u00e1nico?"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400;\">En las profundidades del oc\u00e9ano es com\u00fan la presencia de organismos marinos rojos, lo que se relaciona con la p\u00e9rdida progresiva de luz a medida que nos adentramos. Pero, \u00bfqu\u00e9 relaci\u00f3n mantienen estos dos factores y cu\u00e1les son las presiones ambientales que favorecen la selecci\u00f3n natural de organismos de coloraci\u00f3n anaranjada o rojiza en el fondo marino?<\/span><\/p>\n<h3>\u00bfC\u00f3mo penetra la luz en el mar abierto?<\/h3>\n<p><b>La luz solar contiene todos los colores de nuestro espectro visible<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. Cada uno presenta su propia longitud de onda, siendo la luz roja aqu\u00e9lla con la longitud de onda m\u00e1s larga del espectro visible y disminuyendo hasta llegar al violeta. Esta longitud de onda se relaciona con la energ\u00eda, por lo que <\/span><b>a mayor longitud de onda, menor energ\u00eda presenta el color<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> (NOAA, 2024).<\/span><\/p>\n<p><b>La luz con menor energ\u00eda<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">, por tanto, <\/span><b>es la roja, lo que provoca que sea pr\u00e1cticamente absorbida por completo en los primeros 10 metros de profundidad.<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> El naranja y el amarillo no suelen pasar de los 30 metros, mientras que la luz verde puede filtrarse m\u00e1s all\u00e1 de los 50 metros y la luz azul y violeta hasta los 200 metros (ICM-CSIC, 2018). A partir de esta profundidad finaliza lo que se conoce como zona f\u00f3tica, la zona iluminada del mar donde se concentran los organismos fotosint\u00e9ticos, y comienza la zona af\u00f3tica, la zona con ausencia de luz que comprende profundidades superiores a los 1000 metros (ICM-CSIC, 2018).<\/span><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-20254 size-full\" src=\"https:\/\/anellides.com\/wp-content\/files\/diagram3_600-e1751464234249.jpg\" alt=\"\" width=\"600\" height=\"450\" \/><\/p>\n<p><b>Figura 1<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">. Penetraci\u00f3n de la luz en mar abierto y en aguas costeras de diferentes colores.\u00a0<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Fuente: NOAA &#8211; National Oceanic and Atmospheric Administration, 2018.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>\u00bfQu\u00e9 ocurre con los organismos rojos?<\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La <\/span><b>coloraci\u00f3n animal roja<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> est\u00e1 basada en <\/span><b>pigmentos que absorben y reflejan diferencialmente partes de la luz entrante en el oc\u00e9ano<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">. As\u00ed pues, estos mecanismos no pueden reflejar longitudes de onda que est\u00e1n ausentes en el espectro ambiental (Anthes et al., 2016), por lo que, a partir de los 10 metros de profundidad, los organismos rojos dejan de ser visibles, ya que no hay luz roja por reflejar. <\/span><b>La pigmentaci\u00f3n que aparece roja en superficie ser\u00e1 oscura en profundidad.<\/b><\/p>\n<p><b>Esto hace que algunos peces y braqui\u00f3podos sean pr\u00e1cticamente invisibles a los ojos de sus depredadores<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> porque su color rojizo se percibe como negro, gris o transparente, de tal forma que act\u00faa como un mecanismo de camuflaje reduciendo el riesgo a ser detectados y depredados (Shiino &amp; Kitazawa, 2012). Por tanto, <\/span><b>esta coloraci\u00f3n roja en los organismos supone una ventaja selectiva, especialmente en profundidad, frente a unas coloraciones m\u00e1s fr\u00edas.<\/b><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-20257\" src=\"https:\/\/anellides.com\/wp-content\/files\/Organismes-vermells.jpg\" alt=\"\" width=\"291\" height=\"265\" srcset=\"\/\/anellides.com\/wp-content\/files\/Organismes-vermells-200x182.jpg 200w, \/\/anellides.com\/wp-content\/files\/Organismes-vermells.jpg 291w\" sizes=\"(max-width: 291px) 100vw, 291px\" \/><\/p>\n<p><b>Figura 2. <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">Representaci\u00f3n visual de c\u00f3mo los organismos rojos en superficie, aparecen como grises o negros en profundidad. Fuente: NOAA &#8211; National Oceanic and Atmospheric Administration, 2018.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>El caso de <\/b><b><i>Laqueus rubellus<\/i><\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Un buen ejemplo es el braqui\u00f3podo Laqueus rubellus, del orden de los Terebratulida, un organismo bent\u00f3nico que habita entre los 42 y los 552 metros de profundidad, con una distribuci\u00f3n concentrada en el noroeste del Pac\u00edfico, especialmente en las costas de Jap\u00f3n. c\u00e1scara de un rojo intenso bajo luz visible, mientras que \u00e9sta se muestra tan oscura como las rocas y bioclastos de su entorno bajo luz infrarroja (Shiino &amp; Kitazawa, 2012).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Teniendo en cuenta que los ojos funcionales de macrodepredadores como peces y calamares est\u00e1n especializados en detectar la luz azul-verde en el espectro visible, este braqui\u00f3podo evita ser detectado por parte de los depredadores que habitan la zona sublitoral del fondo. detecci\u00f3n \u00f3ptica de los depredadores ha mejorado (Shiino &amp; Kitazawa, 2012).<\/span><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-20260 size-full\" src=\"https:\/\/anellides.com\/wp-content\/files\/Laqueus-rubellus-.jpg\" alt=\"\" width=\"524\" height=\"172\" srcset=\"\/\/anellides.com\/wp-content\/files\/Laqueus-rubellus--200x66.jpg 200w, \/\/anellides.com\/wp-content\/files\/Laqueus-rubellus--300x98.jpg 300w, \/\/anellides.com\/wp-content\/files\/Laqueus-rubellus--400x131.jpg 400w, \/\/anellides.com\/wp-content\/files\/Laqueus-rubellus--500x164.jpg 500w, \/\/anellides.com\/wp-content\/files\/Laqueus-rubellus-.jpg 524w\" sizes=\"(max-width: 524px) 100vw, 524px\" \/><\/p>\n<p><b>Figura 3. <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">Fotograf\u00edas de organismos bent\u00f3nicos bajo luz visible (a) e infrarroja (b). Todos los organismos tienen una tonalidad rojiza bajo luz natural, mientras que difieren en brillo bajo luz infrarroja. rb: Laqueus rubellus, op: ophiuroids, pe: Cryptopecten vesiculosus, ne: Nemocardium samarangae. Fuente: Shiino &amp; Kitazawa, 2012.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Este mismo mecanismo de camuflaje tambi\u00e9n se repite en otros animales abisales, como algunos peces, gambas o cefal\u00f3podos, que han encontrado en el rojo a un aliado perfecto para desaparecer en la oscuridad.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>\u00bfC\u00f3mo de eficaz es esta estrategia?<\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Una coloraci\u00f3n roja en las profundidades del oc\u00e9ano puede contribuir como <\/span><b>estrategia de camuflaje<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">, <\/span><b>pero su \u00e9xito depender\u00e1 de diversos factores como el fondo, la iluminaci\u00f3n y la biolog\u00eda visual de los depredadores involucrados<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> en la interacci\u00f3n depredador-presa. As\u00ed pues, la eficacia de este camuflaje viene determinada principalmente por el sistema visual de la especie observadora, por lo que es necesario tener en consideraci\u00f3n la importancia de la visi\u00f3n de los observadores naturales a la hora de continuar estudiando estos mecanismos de camuflaje (John et al., 2023).<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Bibliograf\u00eda<\/h3>\n<p><i><span style=\"font-weight: 400;\">NOAA Ocean Exploration <\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">(2024). <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Student Investigation: The Science of light and color in the Deep Ocean.<\/span><\/i> <a href=\"https:\/\/oceanexplorer.noaa.gov\/edu\/themes\/bioluminescence\/lessons\/light-and-color.html\"><span style=\"font-weight: 400;\">https:\/\/oceanexplorer.noaa.gov\/edu\/themes\/bioluminescence\/lessons\/light-and-color.html<\/span><\/a><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">ICM-CSIC (2018). <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">El mar a fondo<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">. Gu\u00eda did\u00e0ctica. Ministerio Para La Transici\u00f3n Ecol\u00f3gica Y El Reto Demogr\u00e1fico. <\/span><a href=\"https:\/\/elmarafons.icm.csic.es\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/gu%C3%ADa-did%C3%A1ctica-luz-en-el-mar_red.pdf\"><span style=\"font-weight: 400;\">https:\/\/elmarafons.icm.csic.es\/wp-content\/uploads\/2018-luz-en-el-mar_red.pdf<\/span><\/a><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Anthes, N., Theobald, J., Gerlach, T., Meadows, M. G., &amp; Michiels, N. K. (2016). Diversity and ecological correlates of red fluorescence in marine fishes. <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Frontiers in Ecology and Evolution<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">, <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">4<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">. <\/span><a href=\"https:\/\/doi.org\/10.3389\/fevo.2016.00126\"><span style=\"font-weight: 400;\">https:\/\/doi.org\/10.3389\/fevo.2016.00126<\/span><\/a><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Shiino, Yuta &amp; Kitazawa, Kota. (2012). Stealth Effect of Red Shell in Laqueus rubellus (Brachiopoda, Terebratulida) on the Sea Bottom: An Evolutionary Insight into the Prey-Predator Interaction. ISRN Zoology. 2012. 10.5402\/2012\/692517.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.researchgate.net\/publication\/258404106_Stealth_Effect_of_Red_Shell_in_Laqueus_rubellus_Brachiopoda_Terebratulida_on_the_Sea_Bottom_An_Evolutionary_Insight_into_the_Prey-Predator_Interaction\"><span style=\"font-weight: 400;\">https:\/\/www.researchgate.net\/publication\/258404106_Stealth_Effect_of_Red_Shell_in_Laqueus_rubel<\/span><\/a><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">John, Leonie &amp; Santon, Matteo &amp; Michiels, Nico. (2023). Scorpionfish rapidly change colour in response to their background. Frontiers in zoology. 20. 10. 10.1186\/s12983-023-00488-x.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.researchgate.net\/publication\/368983000_Scorpionfish_rapidly_change_colour_in_response_to_their_background\"><span style=\"font-weight: 400;\">https:\/\/www.researchgate.net\/publication\/368983000_Scorpionfish_rapidly_change_colour_in_response_to_their_background<\/span><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4 style=\"text-align: right;\">Autora: Luc\u00eda Romero<\/h4>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En las profundidades del oc\u00e9ano es com\u00fan la presencia de organismos marinos rojos, lo que se relaciona con la p\u00e9rdida progresiva de luz a medida  [&#8230;]<\/p>\n","protected":false},"author":3037,"featured_media":20248,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[67,58],"tags":[],"class_list":["post-20262","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-biologia-es","category-oceanografia-es"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t<!-- All in One SEO 4.9.8 - aioseo.com -->\n\t<meta name=\"description\" content=\"En las profundidades del oc\u00e9ano es com\u00fan la presencia de organismos marinos rojos, lo que se relaciona con la p\u00e9rdida progresiva de luz a medida que nos adentramos. 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