{"id":9030,"date":"2025-10-22T06:05:38","date_gmt":"2025-10-22T04:05:38","guid":{"rendered":"https:\/\/vidamarina.info\/?p=9030"},"modified":"2026-06-27T13:19:28","modified_gmt":"2026-06-27T11:19:28","slug":"hay-vida-marina-en-el-intermareal-de-las-costas-de-la-antartida","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vidamarina.info\/?p=9030","title":{"rendered":"\u00bfHay vida marina en el intermareal de las costas de la Ant\u00e1rtida?"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">por <strong>Manuel Ballesteros<\/strong><br \/>\nProfessor Em\u00e8rit<br \/>\nDepartament Biologia Evolutiva, Ecologia i Ci\u00e8ncies Ambientals, Universitat de Barcelona<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Lo que hoy conocemos como Ant\u00e1rtida estuvo unida geol\u00f3gicamente al supercontinente de Gondwana hasta hace aproximadamente 180 millones de a\u00f1os. A partir de aqu\u00ed, durante millones de a\u00f1os y debido a la tect\u00f3nica de placas comenz\u00f3 a separarse de \u00e9l y derivar lentamente hacia el sur. Su posici\u00f3n actual en el casquete polar sur terrestre es el resultado final, hasta el momento, de esta deriva. Durante su deriva, el territorio ant\u00e1rtico estuvo poblado de fauna y flora de ambientes c\u00e1lidos, confirmados por los f\u00f3siles que se han encontrado hasta el momento. Desde hace unos 60 millones de a\u00f1os y debido a su posici\u00f3n m\u00e1s sure\u00f1a, comenz\u00f3 a cubrirse de hielo para alcanzar hace unos 15 millones de a\u00f1os la cobertura de hielo que tiene en la actualidad. El continente ant\u00e1rtico est\u00e1 aislado de los dem\u00e1s continentes y rodeado por el denominado Oc\u00e9ano del Sur o Mar Austral (<em>Southern Ocean<\/em> en ingl\u00e9s), formado por la parte m\u00e1s al sur de los oc\u00e9anos Atl\u00e1ntico, \u00cdndico y Pac\u00edfico (Figura 1).<\/p>\n<p><img data-recalc-dims=\"1\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"9031\" data-permalink=\"https:\/\/vidamarina.info\/?attachment_id=9031\" data-orig-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/FIG01.jpg?fit=582%2C524&amp;ssl=1\" data-orig-size=\"582,524\" data-comments-opened=\"1\" data-image-title=\"Figura 1\" data-image-description=\"&lt;p&gt;Figura 1&lt;\/p&gt;\n\" data-image-caption=\"&lt;p&gt;Figura 1&lt;\/p&gt;\n\" data-large-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/FIG01.jpg?fit=582%2C524&amp;ssl=1\" class=\"size-full wp-image-9031 aligncenter\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/FIG01.jpg?resize=582%2C524&#038;ssl=1\" alt=\"Figura 1\" width=\"582\" height=\"524\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/FIG01.jpg?w=582&amp;ssl=1 582w, https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/FIG01.jpg?resize=300%2C270&amp;ssl=1 300w, https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/FIG01.jpg?resize=150%2C135&amp;ssl=1 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 582px) 100vw, 582px\" \/><\/p>\n<h6 style=\"text-align: center;\">Figura 1. Situaci\u00f3n del continente ant\u00e1rtico y los oc\u00e9anos que la rodean.<\/h6>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Las costas del continente ant\u00e1rtico est\u00e1n definidas por la extensi\u00f3n de la capa de hielo que lo rodean, que var\u00edan si se trata del verano o invierno austral. Casi no hay zonas rocosas o arenosas expuestas libremente al mar y s\u00f3lo algunas islas de la periferia de la Ant\u00e1rtida, como las del Archipi\u00e9lago de las Shetland del Sur, est\u00e1n libres de la capa de hielo, en parte o en su totalidad, durante el verano austral (de diciembre a marzo).<\/p>\n<p>El Archipi\u00e9lago de las Shetland del Sur est\u00e1 situado al oeste de la Pen\u00ednsula Ant\u00e1rtica, de la que la separan unos 120 km; en medio se encuentra el Estrecho de Bransfield. El archipi\u00e9lago est\u00e1 formado por unas 11 islas principales e islotes, siendo las m\u00e1s importantes la isla del Rey Jorge, la isla Livingston y la isla Decepci\u00f3n, donde se encuentran situadas la mayor\u00eda de las bases cient\u00edficas y militares del archipi\u00e9lago (Figura 2).<\/p>\n<p><img data-recalc-dims=\"1\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"9032\" data-permalink=\"https:\/\/vidamarina.info\/?attachment_id=9032\" data-orig-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/FIG02-e1761119683884.jpg?fit=726%2C261&amp;ssl=1\" data-orig-size=\"726,261\" data-comments-opened=\"1\" data-image-title=\"Figura 2\" data-image-description=\"&lt;p&gt;Figura 2&lt;\/p&gt;\n\" data-image-caption=\"&lt;p&gt;Figura 2&lt;\/p&gt;\n\" data-large-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/FIG02-e1761119683884.jpg?fit=726%2C261&amp;ssl=1\" class=\"wp-image-9032 size-full aligncenter\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/FIG02-e1761119683884.jpg?resize=726%2C261&#038;ssl=1\" alt=\"Figura 2\" width=\"726\" height=\"261\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/FIG02-e1761119683884.jpg?w=726&amp;ssl=1 726w, https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/FIG02-e1761119683884.jpg?resize=300%2C108&amp;ssl=1 300w, https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/FIG02-e1761119683884.jpg?resize=150%2C54&amp;ssl=1 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 726px) 100vw, 726px\" \/><\/p>\n<h6 style=\"text-align: center;\">Figura 2. Situaci\u00f3n e islas del Archipi\u00e9lago de las Shetland del Sur. Modificado de: <a href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Islas_Shetland_del_Sur\">https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Islas_Shetland_del_Sur<\/a><\/h6>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En la isla del Rey Jorge se encuentra el \u00fanico aeropuerto del archipi\u00e9lago adonde llegan y marchan gran parte de los cient\u00edficos, militares y visitantes de las bases de la isla y donde se asientan unas 10 bases de 9 pa\u00edses distintos. Estas bases se localizan en la parte occidental de la isla que es la \u00fanica zona que est\u00e1 desprovista de hielo permanente.<\/p>\n<p>Durante el invierno austral la superficie del mar que rodea a las escasas zonas de las islas ant\u00e1rticas desprovistas de hielo, se congela hasta varios metros de profundidad y ello afecta de manera importante a la supervivencia de algas, invertebrados marinos y peces litorales. La zona intermareal ant\u00e1rtica es quiz\u00e1s la zona marina a nivel global que soporta las m\u00e1s extremas condiciones medioambientales que se pueden encontrar en los ecosistemas de la Tierra: muy bajas temperaturas en marea baja, altas radiaciones ultravioletas, cobertura de hielo en el invierno austral e incluso aportes importantes de agua dulce durante el deshielo del verano austral. Con estas duras condiciones ambientales, durante mucho tiempo, incluso hasta \u00e9pocas muy recientes, se consider\u00f3 a la zona intermareal ant\u00e1rtica como casi ausente en especies o muy pobre en biodiversidad, incluso por autores de renombrado prestigio (Arntz et al., 1994; Knox, 2006; Peck et al., 2006). No obstante, algunos estudios han demostrado que ciertos invertebrados poseen estrategias fisiol\u00f3gicas para sobrevivir a la congelaci\u00f3n (Waller et al, 2006), como por ejemplo la lapa ant\u00e1rtica <em>Nacella concinna<\/em>, y que la fauna y flora que habita zonas intermareales puede ser muy rica en especies y en abundancia, al menos localmente (Bick &amp; Arlt, 2013; Aghmich et al., 2015; Mart\u00edn et al., 2016). La vida marina prospera incluso en estas extremas condiciones ambientales.<\/p>\n<p>Se han realizado algunos estudios de biodiversidad en el intermareal que queda al descubierto en el verano austral en algunas zonas de las islas adyacentes a la Ant\u00e1rtida (Tabla 1). En especial destacan los realizados en la isla del Rey Jorge, en las Shetland del Sur, donde la amplitud de las mareas oscila entre 1 y 2 metros seg\u00fan las zonas y \u00e9poca del a\u00f1o. Con los datos que aportan los trabajos indicados en la Tabla 1 se puede apreciar que el intermareal de las zonas estudiadas no es una zona yerma desprovista de vida sino que, al contrario y a pesar de las duras condiciones que tienen que soportar los organismos ante las bajas temperaturas y a la acci\u00f3n abrasiva del hielo en invierno, ah\u00ed viven una fauna y flora relativamente diversa y algunas especies con abundancias realmente ins\u00f3litas de miles de individuos por metro cuadrado de superficie o comunidad estudiada. Los organismos que viven en estos intermareales son principalmente algas pardas y rojas (de talo blando e incrustantes), gusanos poliquetos, moluscos gaster\u00f3podos y crust\u00e1ceos anf\u00edpodos, platelmintos tr\u00edclados, briozoos y estrellas de mar en substratos rocosos, mientras que en substrato arenoso predominan los gusanos poliquetos, los crust\u00e1ceos anf\u00edpodos, oligoquetos, los picnog\u00f3nidos y los crust\u00e1ceos is\u00f3podos.<\/p>\n<h6 style=\"text-align: center;\">Tabla 1. Caracter\u00edsticas de los principales trabajos realizados sobre la biodiversidad en el intermareal de las costas ant\u00e1rticas. *: valores m\u00e1ximos; PA: Pen\u00ednsula Ant\u00e1rtica; indet.: especies indeterminadas<\/h6>\n<p><img data-recalc-dims=\"1\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"9040\" data-permalink=\"https:\/\/vidamarina.info\/?attachment_id=9040\" data-orig-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/Tabla1.jpg?fit=699%2C267&amp;ssl=1\" data-orig-size=\"699,267\" data-comments-opened=\"1\" data-image-title=\"Tabla1\" data-image-description=\"&lt;p&gt;Tabla1&lt;\/p&gt;\n\" data-image-caption=\"\" data-large-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/Tabla1.jpg?fit=699%2C267&amp;ssl=1\" class=\"aligncenter size-full wp-image-9040\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/Tabla1.jpg?resize=699%2C267&#038;ssl=1\" alt=\"Tabla1\" width=\"699\" height=\"267\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/Tabla1.jpg?w=699&amp;ssl=1 699w, https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/Tabla1.jpg?resize=300%2C115&amp;ssl=1 300w, https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/Tabla1.jpg?resize=150%2C57&amp;ssl=1 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 699px) 100vw, 699px\" \/><\/p>\n<p>Durante el verano austral de 2006, el autor de este art\u00edculo, aprovechando las mareas m\u00e1s vivas del mes de febrero, tuvo ocasi\u00f3n de efectuar un muestreo en el intermareal de una plataforma rocosa casi plana y en ligera inclinaci\u00f3n situada en la parte oriental de la Bah\u00eda Fildes (o Maxwell), al SO de la isla del Rey Jorge (Figura 3A); sus resultados cient\u00edficos pueden verse en la publicaci\u00f3n Aghmich et al (2015). Los objetivos de este muestreo puntual fueron el conocimiento de la biodiversidad de esta zona intermareal, la abundancia de individuos asociados con masas de algas y las especies que habitan bajo las piedras (infralapid\u00edcolas). En este art\u00edculo se describen las principales caracter\u00edsticas de la fauna y flora que viven en esta zona intermareal y se proporcionan datos interesantes sobre la biolog\u00eda o ecolog\u00eda de las especies m\u00e1s relevantes. Todas las fotograf\u00edas que aparecen en este art\u00edculo son originales y han sido realizadas por el autor.<\/p>\n<p><img data-recalc-dims=\"1\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"9033\" data-permalink=\"https:\/\/vidamarina.info\/?attachment_id=9033\" data-orig-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/FIG03.jpg?fit=629%2C906&amp;ssl=1\" data-orig-size=\"629,906\" data-comments-opened=\"1\" data-image-title=\"Figura 3\" data-image-description=\"&lt;p&gt;Figura 3&lt;\/p&gt;\n\" data-image-caption=\"&lt;p&gt;Figura 3&lt;\/p&gt;\n\" data-large-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/FIG03.jpg?fit=629%2C906&amp;ssl=1\" class=\"size-full wp-image-9033 aligncenter\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/FIG03.jpg?resize=629%2C906&#038;ssl=1\" alt=\"Figura 3\" width=\"629\" height=\"906\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/FIG03.jpg?w=629&amp;ssl=1 629w, https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/FIG03.jpg?resize=208%2C300&amp;ssl=1 208w, https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/FIG03.jpg?resize=104%2C150&amp;ssl=1 104w\" sizes=\"auto, (max-width: 629px) 100vw, 629px\" \/><\/p>\n<h6 style=\"text-align: center;\">Figura 3. A: situaci\u00f3n de la plataforma intermareal estudiada (flecha) en Bah\u00eda Fildes; se observan en la playa algunas instalaciones de bases cient\u00edficas y miliares; B: zona superior del intermareal con cantos rodados; C: zona inferior del intermareal con algas y charcas litorales; D: zona de recubrimiento de<em> Adenocystis utricularis<\/em>; E: zona con <em>Iridaea cordata<\/em><\/h6>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Esta plataforma rocosa intermareal tiene una clara estratificaci\u00f3n: en la zona m\u00e1s alta hay cantos rodados de origen volc\u00e1nico sin cobertura algal, pero algo m\u00e1s abajo aparecen algas filamentosas (<em>Ulotrix<\/em> sp., <em>Urospora<\/em> sp., <em>Ulva<\/em> sp.) (Figura 4) encima de las piedras, no observ\u00e1ndose ning\u00fan tipo de fauna debajo de ellas. Esta zona de cantos rodados puede quedar expuesta al aire durante las pleamares que no son m\u00e1ximas.<\/p>\n<p><img data-recalc-dims=\"1\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"9034\" data-permalink=\"https:\/\/vidamarina.info\/?attachment_id=9034\" data-orig-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/fig04.jpg?fit=704%2C167&amp;ssl=1\" data-orig-size=\"704,167\" data-comments-opened=\"1\" data-image-title=\"Figura 4\" data-image-description=\"&lt;p&gt;Figura 4&lt;\/p&gt;\n\" data-image-caption=\"&lt;p&gt;Figura 4&lt;\/p&gt;\n\" data-large-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/fig04.jpg?fit=704%2C167&amp;ssl=1\" class=\"size-full wp-image-9034 aligncenter\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/fig04.jpg?resize=704%2C167&#038;ssl=1\" alt=\"Figura 4\" width=\"704\" height=\"167\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/fig04.jpg?w=704&amp;ssl=1 704w, https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/fig04.jpg?resize=300%2C71&amp;ssl=1 300w, https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/fig04.jpg?resize=150%2C36&amp;ssl=1 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 704px) 100vw, 704px\" \/><\/p>\n<h6 style=\"text-align: center;\">Figura 4. Cantos rodados y algas filamentosas del intermareal superior<\/h6>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Algo por debajo de la zona de cantos rodados, la plataforma rocosa se presenta cubierta por algas (Figura 3C, D, E), en bastantes zonas con coberturas de hasta el 100% de la superficie intermareal. Son dos las algas que predominan, la feof\u00edcea<em> Adenocystis utricularis<\/em> y el alga roja de talo blando <em>Iridaea cordata<\/em>. En la zona m\u00e1s baja del intermareal se encuentran abundantes charcas de marea con piedras sueltas y algas calc\u00e1reas incrustantes. El inter\u00e9s que tiene el autor de este art\u00edculo por los organismos que viven entre las algas y en el ambiente infralapid\u00edcola fue el que motiv\u00f3 la decisi\u00f3n de tomar muestras cuantitativas y cualitativas en el intermareal.<\/p>\n<p>Para los no iniciados en los muestreos biol\u00f3gicos del bentos marino, la diferencia entre los dos tipos de muestreo radica en que en los muestreos cuantitativos se recogen los organismos de una superficie determinada del substrato para as\u00ed luego poder extrapolar la abundancia de estos organismos por metro cuadrado y poder comparar los resultados con otros similares. El muestreo cualitativo consiste en recolectar organismos de las comunidades bent\u00f3nicas sin tener en cuenta la superficie muestreada; de esta manera se puede aumentar el n\u00famero de especies de los muestreos cuantitativos pero sin poder extrapolar a superficie de un metro cuadrado.<\/p>\n<p>Volviendo al muestreo de la plataforma intermareal de la Bah\u00eda Fildes, la primera impresi\u00f3n que nos dio al observarla es que hab\u00eda una biodiversidad muy pobre entre las algas, donde s\u00f3lo aparec\u00edan ejemplares de crust\u00e1ceos anf\u00edpodos de color blanquecino, que intentaban nadar en la escasa capa de agua existente (Figura 5B). Decidimos tomar tres r\u00e9plicas de la comunidad de <em>Adenocystis utricularis<\/em>, que como se puede ver en la Figura 5A llega a recubrir toda la superficie rocosa del intermareal. La superficie de muestreo que tomamos fue la de cuadrados de 20 X 20 cm (400 cm2), que en numerosos trabajos de ecolog\u00eda marina es considerado como el adecuado para caracterizar las comunidades bent\u00f3nicas marinas; en la Figura 5C se puede apreciar c\u00f3mo queda el substrato rocoso despu\u00e9s de la extracci\u00f3n de la muestra. Adem\u00e1s, y para comparar con los organismos que aparecieran entre estas muestra tomamos otra muestra cuantitativa del alga <em>Iridaea cordata<\/em>, que es menos abundante que la anterior pero que tambi\u00e9n se encontr\u00f3 presente principalmente en las charcas intermareales de la plataforma intermareal (Figura 3E).<\/p>\n<p><img data-recalc-dims=\"1\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"9035\" data-permalink=\"https:\/\/vidamarina.info\/?attachment_id=9035\" data-orig-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/FIG05.jpg?fit=686%2C190&amp;ssl=1\" data-orig-size=\"686,190\" data-comments-opened=\"1\" data-image-title=\"Figura 5\" data-image-description=\"&lt;p&gt;Figura 5&lt;\/p&gt;\n\" data-image-caption=\"&lt;p&gt;Figura 5&lt;\/p&gt;\n\" data-large-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/FIG05.jpg?fit=686%2C190&amp;ssl=1\" class=\"size-full wp-image-9035 aligncenter\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/FIG05.jpg?resize=686%2C190&#038;ssl=1\" alt=\"Figura 5\" width=\"686\" height=\"190\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/FIG05.jpg?w=686&amp;ssl=1 686w, https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/FIG05.jpg?resize=300%2C83&amp;ssl=1 300w, https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/FIG05.jpg?resize=150%2C42&amp;ssl=1 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 686px) 100vw, 686px\" \/><\/p>\n<h6 style=\"text-align: center;\">Figura 5. A: Intermareal rocoso con recubrimiento del 100% de <em>Adenocystis utricularis<\/em>; B: anf\u00edpodos nadando entre las algas; C: substrato despu\u00e9s de muestrear un cuadrado de 20 x 20 cm.<\/h6>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>El alga feof\u00edcea <em>Adenocystis utricularis<\/em> tiene una amplia distribuci\u00f3n geogr\u00e1fica en el hemisferio Sur ya que se presenta en el intermareal de lugares tan distantes como el sur de Australia, Nueva Zelanda, el cono sur de Sudam\u00e9rica, las islas subant\u00e1rticas y en la Pen\u00ednsula Ant\u00e1rtica e islas cercanas. En todas estas zonas aparece ocupando la parte intermedia de la zona intermareal. Se trata de un alga que tiene un talo globoso, hueco y lleno de agua que tambi\u00e9n puede acumular en su interior gases procedentes de la funci\u00f3n fotosint\u00e9tica. Por este motivo tiene una gran capacidad de flotaci\u00f3n si se desprenden sus talos del substrato y de esta manera, mediante la flotaci\u00f3n puede llegar a colonizar ambientes intermareales muy distantes. Kim (2001) ha estudiado la estacionalidad de algas e invertebrados marinos de esta misma zona e indica que <em>A. utricularis<\/em> es un alga semiperennne que no se ve afectada por el hielo mientras las dem\u00e1s algas intermareales desaparecen antes de que el agua costera se congele en invierno.<\/p>\n<p>La gran sorpresa lleg\u00f3 al analizar y cuantificar en el laboratorio las muestras cuantitativas, ya que se contabilizaron 8.797 ejemplares de invertebrados entre los talos de <em>Adenocysts utricularis<\/em> (tres r\u00e9plicas de 20 X 20 cm = 1.200 cm2) y 1.153 ejemplares en la \u00fanica muestra de <em>Iridaea cordata<\/em> (20 X 20 cm = 400 cm2). Extrapolando estos valores a una superficie de un metro cuadrado, se obtuvieron abundancias de 97.300 individuos por metro cuadrado en una de las tres muestras de <em>Adenocystis<\/em> y de 28.825 individuos por metro cuadrado en la muestra de <em>Iridaea<\/em>. Abundancias realmente extraordinarias para un h\u00e1bitat sometido a tan duros condicionamientos ambientales. Sorpresas tambi\u00e9n en cuanto a biodiversidad ya que aparecieron ejemplares de 41 especies pertenecientes, en orden de abundancia, a los moluscos, crust\u00e1ceos, poliquetos y briozoos (Aghmich et al., 2015).<\/p>\n<p>Entre los moluscos destacan dos especies de gaster\u00f3podos de la familia Eatoniellidae, <em>Eatoniella kerguelenensis regularis<\/em> y <em>Eatoniella caliginosa<\/em> y cuatro especies de la familia Littorinidae, <em>Laevilacunaria antarctica<\/em>, <em>Laevilitorina caliginosa<\/em>, <em>Laevilitorina umbilicata<\/em> y <em>Pellilitorina pellita<\/em>. Todos estos gaster\u00f3podos tienen una talla que oscila entre 4-5 mm y una morfolog\u00eda muy parecida por lo que se tuvo que estudiar sus r\u00e1dulas al microscopio electr\u00f3nico de barrido (scanning) para confirmar las identificaciones (Figura 6). Todos son herb\u00edvoros y con sus r\u00e1dulas estrechas, con pocos dientes en cada hilera y de forma ganchuda o de placa son capaces de desprender peque\u00f1os trozos del alga en que viven o ramonear sobre el sustrato rocoso para alimentarse de las cianobacterias que all\u00ed crecen.<\/p>\n<p>De todos estos peque\u00f1os gaster\u00f3podos destac\u00f3 poderosamente la presencia de <em>Eatoniella kerguelenensis regularis<\/em>, con m\u00e1s de 6.000 individuos contabilizados en el total de las muestras. Otro molusco con gran abundancia fue el bivalvo <em>Kidderia subquadrata<\/em>, de unos 3-4 mm de longitud y de color rojizo (Figura 7C), que aparece tanto en las muestras de <em>A. utricularis<\/em>, como de manera significativa por su color, tambi\u00e9n en las del alga roja <em>I. cordata<\/em>; se trata de un bivalvo que incuba las larvas en su cavidad paleal hasta la fase juvenil y que puede ser muy abundante entre las algas y tambi\u00e9n debajo de las piedras del intermareal. En nuestro estudio del intermareal de Fildes aparecieron hasta 1.046 ejemplares de <em>K. subquadrata<\/em> en una de las muestras de <em>A. utricularis<\/em> y 528 ejemplares en la muestra de <em>I. cordata<\/em>, lo que da idea de su importancia en la comunidad que forman estas algas.<\/p>\n<p>Caminando por la plataforma rocosa entre las algas y donde hay alguna capa de agua, aparecen nadando entre nuestros pies infinidad de anf\u00edpodos blanquecinos de la especie <em>Cheirimedon femoratus<\/em> (Figura 7A), de unos 2 cm de longitud, que se hacen m\u00e1s aparentes todav\u00eda cuando se remueven las algas. Esta especie de anf\u00edpodo es un depredador omn\u00edvoro que tiene una distribuci\u00f3n geogr\u00e1fica estrictamente ant\u00e1rtica y subant\u00e1rtica, y vive desde la zona intermareal hasta algo m\u00e1s de 300 metros de profundidad, tanto entre algas como en fondos arenosos, donde se entierran durante el d\u00eda, ya que tienen una actividad nocturna; se ha comprobado que, a cierta profundidad y en fondos blandos, cuando se sumergen cebos para atraer a especies carro\u00f1eras, al cabo de poco tiempo aparecen miles de ejemplares de esta especie que se alimentan de esos restos org\u00e1nicos.<\/p>\n<p><img data-recalc-dims=\"1\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"9036\" data-permalink=\"https:\/\/vidamarina.info\/?attachment_id=9036\" data-orig-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/FIG06.jpg?fit=372%2C812&amp;ssl=1\" data-orig-size=\"372,812\" data-comments-opened=\"1\" data-image-title=\"Figura 6\" data-image-description=\"&lt;p&gt;Figura 6&lt;\/p&gt;\n\" data-image-caption=\"&lt;p&gt;Figura 6&lt;\/p&gt;\n\" data-large-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/FIG06.jpg?fit=372%2C812&amp;ssl=1\" class=\"size-full wp-image-9036 aligncenter\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/FIG06.jpg?resize=372%2C812&#038;ssl=1\" alt=\"Figura 6\" width=\"372\" height=\"812\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/FIG06.jpg?w=372&amp;ssl=1 372w, https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/FIG06.jpg?resize=137%2C300&amp;ssl=1 137w, https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/FIG06.jpg?resize=69%2C150&amp;ssl=1 69w\" sizes=\"auto, (max-width: 372px) 100vw, 372px\" \/><\/p>\n<h6 style=\"text-align: center;\">Figura 6. Moluscos gaster\u00f3podos aparecidos en las muestras cuantitativas. A la derecha de cada especie la estructura de su r\u00e1dula.<\/h6>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En las muestras cuantitativas y cualitativas tambi\u00e9n aparecieron en escasa abundancia una veintena de especies de poliquetos pertenecientes a los g\u00e9neros <em>Eteone<\/em>, <em>Austrophyllum<\/em>, <em>Leitoscoloptos<\/em>, <em>Chaetozone<\/em>, <em>Polycirrus<\/em>, <em>Micronephthys<\/em> y <em>Exogone<\/em>, adem\u00e1s de numerosos Spirorbinae que abundaban en la cara inferior de los cantos rodados.<\/p>\n<p>En el nivel m\u00e1s bajo de marea aparecen numerosas charcas (Figuras 3C y 5A) de 20-30 cm de profundidad con numerosos cantos rodados sueltos. En esta zona, <em>A. utricularis<\/em> va siendo sustituida por algas rodof\u00edceas de talo blando, como <em>Palmaria decipiens<\/em>. El fondo de las charcas suele estar recubierto casi completamente por amplios \u201crosetones\u201d de algas rojas incrustantes del grupo de las Lithothamni\u00e1ceas y donde hay talos de <em>P. decipiens<\/em> aparecen numerosos anf\u00edpodos de color rojo de hasta 5 cm de la especie <em>Bovallia gigantea<\/em> (Figura 7B), que se camuflan perfectamente por su color entre los talos del alga; este gran anf\u00edpodo, un ejemplo claro del denominado gigantismo ant\u00e1rtico, vive entre las algas hasta una profundidad de unos 40 m de profundidad, las hembras incuban los huevos, pudiendo contener las c\u00e1maras ov\u00edgeras de las hembras de mayor talla hasta unos 130 huevos de poco m\u00e1s de 1 mm cada uno (Thurston, 1968).<\/p>\n<p><img data-recalc-dims=\"1\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"9037\" data-permalink=\"https:\/\/vidamarina.info\/?attachment_id=9037\" data-orig-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/FIG07.jpg?fit=697%2C177&amp;ssl=1\" data-orig-size=\"697,177\" data-comments-opened=\"1\" data-image-title=\"Figura 7\" data-image-description=\"&lt;p&gt;Figura 7&lt;\/p&gt;\n\" data-image-caption=\"&lt;p&gt;Figura 7&lt;\/p&gt;\n\" data-large-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/FIG07.jpg?fit=697%2C177&amp;ssl=1\" class=\"size-full wp-image-9037 aligncenter\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/FIG07.jpg?resize=697%2C177&#038;ssl=1\" alt=\"Figura 7\" width=\"697\" height=\"177\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/FIG07.jpg?w=697&amp;ssl=1 697w, https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/FIG07.jpg?resize=300%2C76&amp;ssl=1 300w, https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/FIG07.jpg?resize=150%2C38&amp;ssl=1 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 697px) 100vw, 697px\" \/><\/p>\n<h6 style=\"text-align: center;\">Figura 7. A: <em>Cheirimedon femoratus<\/em>; B: <em>Bovallia gigantea<\/em>; C: <em>Kidderia subquadrata<\/em>, varios ejemplares entre part\u00edculas de sedimento.<\/h6>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En las charcas de marea de la zona intermareal inferior aparece la que es la especie animal visible m\u00e1s caracter\u00edstica de la zona, nos referimos a la lapa ant\u00e1rtica <em>Nacella concinna<\/em> (en algunas publicaciones citada como <em>Nacella polaris<\/em>), cuyos ejemplares tienden a congregarse en los bordes de las charcas de marea grandes o en el interior de las peque\u00f1as cubetas que permanecen encima de las rocas (Figura 8, im\u00e1genes superiores). Es una especie que vive en las islas subant\u00e1rticas y en las zonas desprovistas de hielo de la Pen\u00ednsula Ant\u00e1rtica, desde la zona intermareal hasta unos 150 metros de profundidad. En la zona infralitoral de la Bah\u00eda Fildes hemos podido comprobar que es muy frecuente sobre los talos de <em>Himantothallus grandifolius<\/em>, un alga feof\u00edcea que puede alcanzar m\u00e1s de 20 m de longitud (Ram\u00edrez et al., 2016). Generalmente su concha aparece cubierta total o parcialmente de algas calc\u00e1reas incrustantes. La biolog\u00eda y ecolog\u00eda de esta emblem\u00e1tica especie de lapa ant\u00e1rtica ha sido revisada por Suda et al. (2015) en variados aspectos como su tolerancia termal y osm\u00f3tica, su resistencia a los contaminantes qu\u00edmicos, su alimentaci\u00f3n y excreci\u00f3n, crecimiento, reproducci\u00f3n (hay sexos separados con fecundaci\u00f3n externa), estructura poblacional y depredadores. Una de las caracter\u00edsticas m\u00e1s notables de esta especie es su capacidad de formar agregaciones de numerosos individuos en un espacio peque\u00f1o. Por ejemplo, Hedgpeth (1969) indica densidades hasta 200 individuos\/m2 en la isla Anvers a 2-3 m de profundidad, mientras que Kim (2001) cita hasta 47 ind\/m2 en la zona intermareal de la Bah\u00eda Fildes en la isla del Rey Jorge. En nuestro muestreo en la plataforma rocosa no tuvimos ocasi\u00f3n de contabilizar las densidades de individuos pero por ejemplo en la fotograf\u00eda superior derecha de la Figura 8 pueden contabilizarse m\u00e1s de 40 ejemplares en una superficie aproximada de 0,2 m2. Desde Walker (1972) se sabe que algunas poblaciones de <em>N. concinna<\/em> intermareales son capaces de migrar a zonas sublitorales en invierno austral y luego volver a la zona intermareal en verano austral mientras que otras poblaciones sublitorales no tienen estos fen\u00f3menos migratorios. Kim (2001) tambi\u00e9n encuentra en la isla del Rey Jorge una poblaci\u00f3n de <em>N. concinna<\/em> con ejemplares migrantes del sublitoral a la zona intermareal en el verano austral. En experimentos de aclimataci\u00f3n a diferentes temperaturas se ha visto que esta especie es estenoterma y tiene una temperatura m\u00e1xima de tolerancia de 10-12 grados C. Los principales depredadores de <em>N. concinna<\/em> son la gaviota ant\u00e1rtica (<em>Larus dominicanus<\/em>), la paloma ant\u00e1rtica (<em>Chionis albus<\/em>) y algunas estrellas de mar.<\/p>\n<p><img data-recalc-dims=\"1\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"9038\" data-permalink=\"https:\/\/vidamarina.info\/?attachment_id=9038\" data-orig-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/FIG08.jpg?fit=701%2C331&amp;ssl=1\" data-orig-size=\"701,331\" data-comments-opened=\"1\" data-image-title=\"Figura 8\" data-image-description=\"&lt;p&gt;Figura 8&lt;\/p&gt;\n\" data-image-caption=\"&lt;p&gt;Figura 8&lt;\/p&gt;\n\" data-large-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/FIG08.jpg?fit=701%2C331&amp;ssl=1\" class=\"size-full wp-image-9038 aligncenter\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/FIG08.jpg?resize=701%2C331&#038;ssl=1\" alt=\"Figura 8\" width=\"701\" height=\"331\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/FIG08.jpg?w=701&amp;ssl=1 701w, https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/FIG08.jpg?resize=300%2C142&amp;ssl=1 300w, https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/FIG08.jpg?resize=150%2C71&amp;ssl=1 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 701px) 100vw, 701px\" \/><\/p>\n<h6 style=\"text-align: center;\">Figura 8. <em>Nacella concinna<\/em>. Im\u00e1genes superiores, agrupaciones de individuos en el l\u00edmite del agua y sobre algas incrustantes lithothamni\u00e1ceas. Im\u00e1genes inferiores, ejemplares en vista dorsal, lateral y detalles de la cabeza y el pie.<\/h6>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>El h\u00e1bitat infralapid\u00edcola es muy interesante en cuanto a biodiversidad, en \u00e9l pueden vivir tanto animales s\u00e9siles carentes de movilidad como esponjas y briozoos adheridos a la cara inferior de las piedras, como animales m\u00f3viles (erizos de mar, moluscos, poliquetos, crust\u00e1ceos, planarias, etc) que encuentran all\u00ed un lugar para depositar sus puestas (moluscos nudibranquios, peces) o bien protecci\u00f3n ante los depredadores de mayor talla y que son incapaces de acceder al escaso espacio que hay entre la piedra y el substrato donde se apoya. Otra caracter\u00edstica del h\u00e1bitat infralapid\u00edcola es que no hay algas, la falta de luz imposibilita su supervivencia. En la plataforma rocosa estudiada en Bah\u00eda Fildes, debajo de las piedras hemos encontrado una interesante fauna que a partir de aqu\u00ed describimos. Desde la zona medio alta de marea y hacia la parte inferior se encuentran numerosos ejemplares de un platelminto turbelario del grupo de los tr\u00edclados de color pardo muy oscuro de unos 10 mm de longitud, que m\u00e1s tarde en el laboratorio identificamos como <em>Obrimoposthia wandeli<\/em>, a veces formando grupos de 8-10 ejemplares (Figura 9A). Esta planaria marina, como las dem\u00e1s de su grupo, tiene el tubo digestivo dividido en tres ramas principales, una dirigida hacia delante del cuerpo y dos dirigidas hacia atr\u00e1s; es una especie muy activa cuando se levantan las piedras.<\/p>\n<p>Estructuras blanquecinas semitransparentes de forma alargada y algo ovaladas son frecuentes bajo las piedras, aparentemente son c\u00e1psulas ov\u00edgeras de alg\u00fan invertebrado marino (Figura 9E); dentro de algunas de ellas y fuera en sus cercan\u00edas se suelen encontrar gusanos<br \/>\nmarinos de color marr\u00f3n oscuro del grupo de los nemertinos. Inicialmente no pudimos identificarlas, sin embargo, con posterioridad, tanto los ejemplares como las c\u00e1psulas ov\u00edgeras recolectadas resultaron ser de una nueva especie de nemertino, <em>Antarctonemertes riesgoae<\/em> (Figura 9D), diferenciada de su cong\u00e9nere <em>A. valida<\/em> (Figura 9F) por la mancha blanca en forma de V presente en su cabeza (en <em>A. valida<\/em> hay dos manchas blancas separadas, una a cada lado de la cabeza) y por datos moleculares (Taboada et al., 2013). Ambas especies de nemertinos son incubadoras de sus huevos dentro de las c\u00e1psulas ov\u00edgeras y se presentan debajo de las piedras del intermareal estudiado, as\u00ed como ejemplares juveniles de otro nemertino, <em>Parborlasia corrugata<\/em> (Figura 9G), que en la zona sublitoral puede alcanzar tama\u00f1os de hasta dos metros de longitud y es un voraz depredador de invertebrados bent\u00f3nicos.<\/p>\n<p>En la zona m\u00e1s baja del intermareal, debajo de las piedras son frecuentes dos especies de estrellas de mar, <em>Granaster nutrix<\/em> y <em>Adelasterias papillosa<\/em> (Figuras 9C y 9L respectivamente). Ambas son de color amarillento, siendo la primera m\u00e1s peque\u00f1a y de brazos muy cortos. En ambas fotograf\u00edas pueden apreciarse tambi\u00e9n numerosos y diminutos tubos calc\u00e1reos enrollados de color blanco de poliquetos serp\u00falidos de la subfamilia de los Spirorbinae, que se presentan en sus diferentes especies en las costas rocosas de todos los oc\u00e9anos. Otros habitantes comunes del h\u00e1bitat infralapid\u00edcola del intermareal de Fildes Bay son el gaster\u00f3podo litor\u00ednido <em>Laevilitorina caliginosa<\/em> (Figura 9H), el briozoo <em>Inversiula nutrix<\/em> (Figura 9I), que forma amplios rosetones amarillos y el poliplac\u00f3foro <em>Tonicina zschaui<\/em> (Figura 9K). Al levantar las piedras de su substrato suelen aparecer decenas de ejemplares del anf\u00edpodo <em>Cheirimedon femoratus<\/em> (Figura 9J), que era tambi\u00e9n muy abundante entre las algas.<\/p>\n<p>S\u00f3lo una especie de pez apareci\u00f3 en el intermareal estudiado; se trata del perciforme<em> Harpagifer antarcticus<\/em> (Figura 9B), denominado vulgarmente sapo espinoso ant\u00e1rtico, de s\u00f3lo unos pocos cent\u00edmetros de longitud que se mimetiza perfectamente en el substrato rocoso. Es una especie realmente estenoterma en la cual ambos adultos, machos y hembras cuidan de su puesta hasta la eclosi\u00f3n de los juveniles.<\/p>\n<p>Nuestro estudio, junto con otros recientes (Tabla 1) han permitido refutar las ideas que se ten\u00edan sobre la escasez de vida en el intermareal ant\u00e1rtico y demostrar que la zona intermareal de la Bah\u00eda Fildes, a pesar de estar sometida a extremas condiciones ambientales de temperatura, radiaci\u00f3n solar y aportes de agua dulce en el verano austral junto con el efecto abrasivo del hielo en el invierno, alberga una sorprendente comunidad diversa y abundante de algas e invertebrados marinos. Reuniendo las citas de especies de los diferentes trabajos realizados en la zona, Aghmich et al. (2015) registran un total de 101 especies diferentes en esta plataforma rocosa.<\/p>\n<p><img data-recalc-dims=\"1\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"9039\" data-permalink=\"https:\/\/vidamarina.info\/?attachment_id=9039\" data-orig-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/FIG09.jpg?fit=693%2C729&amp;ssl=1\" data-orig-size=\"693,729\" data-comments-opened=\"1\" data-image-title=\"Figura 9\" data-image-description=\"&lt;p&gt;Figura 9&lt;\/p&gt;\n\" data-image-caption=\"&lt;p&gt;Figura 9&lt;\/p&gt;\n\" data-large-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/FIG09.jpg?fit=693%2C729&amp;ssl=1\" class=\"size-full wp-image-9039 aligncenter\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/FIG09.jpg?resize=693%2C729&#038;ssl=1\" alt=\"Figura 9\" width=\"693\" height=\"729\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/FIG09.jpg?w=693&amp;ssl=1 693w, https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/FIG09.jpg?resize=285%2C300&amp;ssl=1 285w, https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/FIG09.jpg?resize=143%2C150&amp;ssl=1 143w\" sizes=\"auto, (max-width: 693px) 100vw, 693px\" \/><\/p>\n<h6 style=\"text-align: center;\">Figura 9. Animales localizados en el ambiente infralapid\u00edcola de Fildes Bay. A: el platelminto tr\u00edclado <em>Obrimoposthia wandeli<\/em>; B: el pez <em>Harpagifer antarcticus<\/em>; C: la estrella de mar <em>Granaster nutrix<\/em>; D: el nemertino <em>Antarctonemertes riesgoae<\/em>; E: c\u00e1psula ov\u00edgera de <em>A. riesgoae<\/em>; F: el nemertino <em>Antarctonemertes valida<\/em>; G: el nemertino <em>Parborlasia corrugata<\/em>; H: el gaster\u00f3podo litor\u00ednido <em>Laevilitorina caliginosa<\/em>; I: el briozoo <em>Inversiula nutrix<\/em>; J: numerosos ejemplares del anf\u00edpodo <em>Cheirimedon femoratus<\/em>; K: el poliplac\u00f3foro <em>Tonicina zschaui<\/em>; L: la estrella de mar <em>Adelasterias papillosa<\/em>.<\/h6>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En conclusi\u00f3n, s\u00ed que hay vida marina en el intermareal ant\u00e1rtico, los organismos se adaptan incluso ante tales duras condiciones ambientales. La vida, en todos sus aspectos, nunca dejar\u00e1 de sorprendernos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4>V\u00eddeo<\/h4>\n<p><iframe loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/player.vimeo.com\/video\/1129433956?dnt=1&amp;app_id=122963\" width=\"900\" height=\"506\" frameborder=\"0\" allow=\"autoplay; fullscreen; picture-in-picture; clipboard-write; encrypted-media; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\"><\/iframe><\/p>\n<h4>Bibliograf\u00eda<\/h4>\n<ul>\n<li>Aghmich, A., Taboada, S., Toll, L. &amp; Ballesteros, M. 2015. First assessment of the rocky intertidal communities of Fildes Bay, King George Island (South Shetland Islands, Antarctica). Polar Biology, 39: 189-198.<\/li>\n<li>Arntz, W. E., Brey, T. &amp; Gallardo, V. A. 1994. Antarctic zoobenthos. Oceanography and Marine Biology, an Annual Review, 32:241\u2013304.<\/li>\n<li>Bick, A, &amp; Arlt, G. 2013. Description of intertidal macro- and meiobenthic assemblages in Maxwell Bay, King George Island, South Shetland Islands, Southern Ocean. Polar Biology, 36:673\u2013689<\/li>\n<li>Hedgpeth, J. W. 1969. Preliminary observations of life between tidemarks at Palmer Station, 64 45\u2018S and 64 05\u2018W. Antarctic Journal of the United States, 4:106\u2013107<\/li>\n<li>Kim, D. 2001. Seasonality of marine algae and grazers of an Antarctic rocky intertidal, with emphasis on the role of the limpet Nacella concinna Strebel (Gastropoda: Patellidae). Berichte zur Polar und Meeresforschung, 397:1\u2013136<\/li>\n<li>Knox, G. A. 2006. Biology of the Southern Ocean. Second Edition. CRC Press, Boca Raton, London, New York, 621 pags.<\/li>\n<li>Mart\u00edn, A., Miloslavich, P., D\u00edaz, Y., Ortega, I., Klein, E., Troncoso, J., Aldea, C. &amp; Carbonini, A. K. 2016. Intertidal benthic communities associated with the macroalgae Iridaea cordata and Adenocystis utricularis in King George Island, Antarctica. Polar Biology, 39: 207-220.<\/li>\n<li>Peck, L. S., Convey, P. &amp; Barnes, K.A. 2006. Environmental constraints on life histories in Antarctic ecosystems: tempos, timings and predictability. Biological Reviews, 81:75\u2013Shories, D &amp; Ko109.<\/li>\n<li>Ram\u00edrez, M. E., Schories, D. &amp; Kohlberg, G. 2016. Brown Algae, Ochrophyta. In: Schories, D. &amp; Kohlberg, G. (eds.): Marine Wildlife, King George Island, Antarctica. Identification Guide. Dirk Schories Publications, 348 p\u00e1gs.<\/li>\n<li>Suda, C. N. K., Vani, G. S., Feij\u00f3 de Oliveira, M., Rodrigues Jr., E., Rodrigues, E. &amp; Lavrado, H. 2015. The biology and ecology of the Antartic limpet Nacella concinna. Polar Biology, 38: 1949-1969.<\/li>\n<li>Taboada, S., Junoy, J., Andrade, S. C. A., Giribet, G., Cristobo, J. &amp; Avila, C. 2013. On the identity of two Antarctic brooding nemerteans: redescription of Antarctonemertes valida (B\u00fcrger, 1893) and description of a new species in the genus Antarctonemertes Friedrich, 1955 (Nemertea, Hoplonemertea). Polar Biology, 36: 1415-1430.<\/li>\n<li>Thurston, M. H. 1968. Notes on the life history of Bovallia gigantea (Pfeffer) (Crustacea, Amphipoda). British Antarctic Survey Bulletin, 16: 57-64.<\/li>\n<li>Walker, A. J. M. 1972. Introduction to the ecology of the Antarctic limpet, Patinigera polaris (Hombron &amp; Jaquinot) at Signy Island, south Orkney Islands. British Antarctic Survey B, 28:49\u201371<\/li>\n<li>Waller, C.L., Worland, M.R., Convey, P. &amp; Barnes, D.K..A 2006. Ecophysiological strategies of Antarctic intertidal invertebrates faced with freezing stress. 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Este art\u00edculo describe los organismos que sobreviven en la plataforma rocosa de la Bah\u00eda\u202fFildes (isla del Rey Jorge, Archipi\u00e9lago\u202fde\u202flas\u202fShetland\u202fdel\u202fSur) bajo condiciones extremas (hielo, salinidad variable, radiaci\u00f3n ultravioletas, temperaturas muy bajas): algas, moluscos, crust\u00e1ceos y poliquetos que alcanzan densidades y diversidad verdaderamente inesperadas, e incluso peces.<\/p>\n<p class=\"continue-reading-button\"> <a class=\"continue-reading-link\" href=\"https:\/\/vidamarina.info\/?p=9030\">Leer m\u00e1s&#8230;<i class=\"crycon-right-dir\"><\/i><\/a><\/p>\n<div class=\"pvc_clear\"><\/div>\n<p id=\"pvc_stats_9030\" class=\"pvc_stats all  \" data-element-id=\"9030\" style=\"\"><i class=\"pvc-stats-icon medium\" aria-hidden=\"true\"><svg aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" data-prefix=\"far\" data-icon=\"chart-bar\" role=\"img\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox=\"0 0 512 512\" class=\"svg-inline--fa fa-chart-bar fa-w-16 fa-2x\"><path fill=\"currentColor\" d=\"M396.8 352h22.4c6.4 0 12.8-6.4 12.8-12.8V108.8c0-6.4-6.4-12.8-12.8-12.8h-22.4c-6.4 0-12.8 6.4-12.8 12.8v230.4c0 6.4 6.4 12.8 12.8 12.8zm-192 0h22.4c6.4 0 12.8-6.4 12.8-12.8V140.8c0-6.4-6.4-12.8-12.8-12.8h-22.4c-6.4 0-12.8 6.4-12.8 12.8v198.4c0 6.4 6.4 12.8 12.8 12.8zm96 0h22.4c6.4 0 12.8-6.4 12.8-12.8V204.8c0-6.4-6.4-12.8-12.8-12.8h-22.4c-6.4 0-12.8 6.4-12.8 12.8v134.4c0 6.4 6.4 12.8 12.8 12.8zM496 400H48V80c0-8.84-7.16-16-16-16H16C7.16 64 0 71.16 0 80v336c0 17.67 14.33 32 32 32h464c8.84 0 16-7.16 16-16v-16c0-8.84-7.16-16-16-16zm-387.2-48h22.4c6.4 0 12.8-6.4 12.8-12.8v-70.4c0-6.4-6.4-12.8-12.8-12.8h-22.4c-6.4 0-12.8 6.4-12.8 12.8v70.4c0 6.4 6.4 12.8 12.8 12.8z\" class=\"\"><\/path><\/svg><\/i> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"16\" height=\"16\" alt=\"Loading\" src=\"https:\/\/vidamarina.info\/wp-content\/plugins\/page-views-count\/ajax-loader-2x.gif\" border=0 \/><\/p>\n<div class=\"pvc_clear\"><\/div>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":9044,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[5,395],"tags":[434,671,664,190,505,651],"coauthors":[266],"class_list":["post-9030","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ecologia","category-oceanografia","tag-antartida","tag-bahia-fildes","tag-bentos","tag-biologia","tag-manuel-ballesteros","tag-vida-marina"],"a3_pvc":{"activated":true,"total_views":83,"today_views":0},"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/vidamarina.info\/wp-content\/uploads\/Pinguinos-durante-el-verano-antartico.-Foto-Maria-Luss-Salatino.jpg?fit=766%2C443&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/parR2S-2lE","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/vidamarina.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9030","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/vidamarina.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/vidamarina.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/vidamarina.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/vidamarina.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=9030"}],"version-history":[{"count":12,"href":"https:\/\/vidamarina.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9030\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9053,"href":"https:\/\/vidamarina.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9030\/revisions\/9053"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/vidamarina.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/9044"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/vidamarina.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=9030"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/vidamarina.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=9030"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/vidamarina.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=9030"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/vidamarina.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcoauthors&post=9030"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}