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1 Reporte Crisis Social Ambiental en Chiloé Resumen Ejecutivo Septiembre 2016 Generalidades Durante los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto, Greenpeace ha desarrollado una investigación sobre la Crisis que se ha vivido en Chiloé el primer semestre de 2016. Tomando como fuentes de información la revisión de material científico, tomas de muestras realizadas en terreno, revisión de datos de la NASA, análisis de imágenes satelitales, información oficial del gobierno y revisión de testimonios. En este documento se presentan a modo de resumen los resultados preliminares del trabajo realizado. Conclusiones La principal conclusión de esta investigación es que si bien el bloom de algas estaba presente en la zona con anterioridad al vertimiento, el salmón vertido actuó como un "fertilizante" de éste aumentando su magnitud, intensidad y alcance. Esencialmente la decisión del gobierno de autorizar el vertido en descomposición en la misma zona que ya presentaba bloom, empeoró la situación desencadenando la crisis social y ambiental en Chiloé. A continuación la síntesis explicativa de los eventos y más adelante la evidencia y su respectivo análisis: En Chiloé efectivamente existía un Bloom de microalgas anterior al vertimiento de salmones, el que es posible identificar a través de análisis de imágenes satelitales de concentración de clorofila El gobierno afirmó conocer de la pre existencia de este Bloom y pese a ello autorizó el vertido de 9.000 toneladas de salmones en el área (de las cuales casi 5.000 toneladas fueron vertidas), en un periodo de 15 días Los salmones en proceso de descomposición producen altas cantidades de amonio (NH4 ) que corresponde al nutriente y alimento “favorito” de las microalgas, particularmente las de tipo dinoflagelados (que pueden generar bloom tóxicos o “marea roja”) El vertimiento, por consecuencia, actúo como fertilizante u “abono” para el bloom de algas, estimulando el desarrollo y crecimiento de estas microalgas El gobierno no estudió ni documentó los impactos que tendría el vertimiento sobre el bloom de microlagas y el posible desarrollo de Floraciones Algales Nocivas (FAN) o “marea roja”. Entregó la autorización de vertido a sólo un día de la solicitud de Salmon Chile El gobierno reconoce y afirma haber encontrado altas concentraciones de amonio en las muestras de agua del mar exterior de Chiloé Al realizar análisis de temperaturas mediante imágenes satelitales, se determinó la posible presencia del fenómeno de surgencia. La presencia de surgencia implica

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ReporteCrisisSocialAmbientalenChiloé

ResumenEjecutivoSeptiembre2016

GeneralidadesDurante los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto, Greenpeace ha desarrollado unainvestigación sobre la Crisis que se ha vivido en Chiloé el primer semestre de 2016.Tomando como fuentes de información la revisión de material científico, tomas demuestras realizadas en terreno, revisión de datos de la NASA, análisis de imágenessatelitales,informaciónoficialdelgobiernoyrevisióndetestimonios.Enestedocumentosepresentanamododeresumenlosresultadospreliminaresdeltrabajorealizado.

Conclusiones

La principal conclusión de esta investigación es que si bien el bloom de algas estabapresente en la zona con anterioridad al vertimiento, el salmón vertido actuó como un"fertilizante" de éste aumentando su magnitud, intensidad y alcance. Esencialmente ladecisióndelgobiernodeautorizarelvertidoendescomposiciónenlamismazonaqueyapresentaba bloom,empeoró la situacióndesencadenando la crisis socialyambientalenChiloé.

A continuación la síntesis explicativa de los eventos y más adelante la evidencia y surespectivoanálisis:

• EnChiloéefectivamenteexistíaunBloomdemicroalgasanterioralvertimientodesalmones,elqueesposibleidentificaratravésdeanálisisdeimágenessatelitalesdeconcentracióndeclorofila

• El gobierno afirmó conocer de la pre existencia de este Bloom y pese a elloautorizóelvertidode9.000toneladasdesalmonesenelárea(delascualescasi5.000toneladasfueronvertidas),enunperiodode15días

• Los salmones en proceso de descomposición producen altas cantidades deamonio (NH4 ) que corresponde al nutriente y alimento “favorito” de lasmicroalgas, particularmente las de tipo dinoflagelados (que pueden generarbloomtóxicoso“marearoja”)

• Elvertimiento,porconsecuencia,actúocomofertilizanteu“abono”paraelbloomdealgas,estimulandoeldesarrolloycrecimientodeestasmicroalgas

• Elgobiernonoestudiónidocumentólosimpactosquetendríaelvertimientosobreel bloom de microlagas y el posible desarrollo de Floraciones Algales Nocivas(FAN) o “marea roja”. Entregó la autorización de vertido a sólo un día de lasolicituddeSalmonChile

• El gobierno reconoce y afirma haber encontrado altas concentraciones deamonioenlasmuestrasdeaguadelmarexteriordeChiloé

• Alrealizaranálisisdetemperaturasmedianteimágenessatelitales,sedeterminólaposible presencia del fenómeno de surgencia. La presencia de surgencia implica

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quesilamortandaddesalmonesfueprecipitandohaciamayoresprofundidades,lasurgenciapudodevolverlosnutrientesprovenientesdeellosaaguassuperficiales

• Adicionalmente, al realizar el análisis de velocidades superficiales del mar esposible observar que el desplazamiento desde el punto de vertimiento, erahaciaelsurynohaciaelnorte.Porlotanto,elpatróndecirculacióndelvertidoylos tiemposde residenciade éste se vieron afectados, generandoque estuviesendisponiblescomoalimentosdelasmicroalgasyapresentes

• Finalmente, existen diversos estudios científicos que relacionan directamente enChileeldesarrollodemicroalgasdeltipodinoflagelados(quepuedendesarrollarFloracionesAlgalesNocivaso“marearoja”)conlapresenciadecentrosdecultivosde peces. Hay evidencia que demuestra que la industria salmonera estáconstantemente incorporando nutrientes al mar que favorecen el desarrollo demicroalgas.EnlaRegióndeLosLagos,yparticularmenteenChiloé,laindustriahatenido un crecimiento gigantesco que ha derivado en múltiples impactosambientalesnegativos.

Resultadospreliminares–análisisdedatos

1.-CrisissocialyambientalenChiloéGreenpeaceensusdosexpedicionesdocumentólosimpactosquelacrisistuvoenla zona, donde destaca la gran mortandad de especies y los efectos sobre laspersonasdelazonaquedependenculturalysocialmentedelosrecursosdelmar.Lassiguientesimágenesgraficanloshallazgosdurantelacrisis.

Imágenessuperiores:PescadoresartesanalesyGreenpeace,atestiguandolamagnitud

delacatástrofe

2.-AnálisisCríticodelVertimientoSegún los antecedentes entregadospor SERNAPESCAYDIRECTEMAR, el vertimientodesalmones se realizó entre los días 10 de marzo y 25 de marzo, iniciando la primera

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descargaeldía11ylaúltimaeldía251.Acontinuaciónsepresentaelanálisisdeimágenessatelitales de concentración de Clorofila (indicador de cantidad de microalgas), detemperatura (señal de surgencia) y de altimetría satelital (vectores de corrientessuperficiales)ysurelaciónconlacrisis.

2.1AnálisisdeImágenesSatelitalesdeClorofila–Microalgas

La siguiente imagen muestra en la barra de colores la concentración de Clorofila(mg/m3). Las zonas con tonos naranjo y rojo indicarían la existencia de bloom demicroalgasendichasáreas.Aquíseobservaque,anterioralvertimiento,yahabíaunbloom, y a pesar de ello, el gobierno autorizó el vertido de salmones con altoscontenidos de amonio: el nutriente favorito de estas microalgas. En los informesprevios al vertimiento no fue evaluado el impacto que éste tendría sobre el bloompre-existenteenlazona.Figura1:ImagenSatelitalClorofila09demarzo2016–anterioralvertimiento

Aligualquelaimagenanterior,aquíseobservanencoloresamarillo,naranjayrojo,altasconcentraciones de clorofila lo que indica la presencia de bloom de microalgas. Estaimagencorrespondealúltimodíadelvertimiento,luegode15díasdevertidodesalmonesal mar. Se observa un bloom más extenso e intenso que el día 9 de marzo, con uncrecimientoquecoincideconlarutadelasembarcacionesquetrasladabanlamortandad.

1DeacuerdoaInformeFiscalizacióndelaResoluciónD.G.T.MYM.MORDN12.600/05/114/VRS,DEVERTIMIETNODEDESECHOSDESALMONES.SERNAPESCAMAYO2016.http://www.sernapesca.cl/presentaciones/Comunicaciones/Vertimiento_de_Salmones_13-05-2016.pdf

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Figura2:ImagenSatelitalClorofila25demarzo2016–posterioralvertimiento

2.2 Análisis de Mapa de vectores de velocidades superficiales derivados deAltimetríaSatelital2

Estasimágenesnosinformansobreladirecciónylavelocidaddelasaguassuperficialesenla zona de estudio. Los Vectores de Velocidades superficiales están representados conflechas y su magnitud viene dada por el tamaño del vector en función de su escalaexpresadaenlapartebajadelmapa.LosmapasdeVelocidadesMeridionalesSuperficialescorresponden a la componente meridional, únicamente en el eje Norte-Sur, de dichosvectores.Loscoloresysusvaloresasociadosvienenreferenciadosenlabarradecoloresala izquierda de cada imagen. Los valores positivos indican dirección Norte (coloresrojizos)ylosvaloresnegativosindicanvelocidadesendirecciónSur(coloresazulesymorados). Estas imágenes nos ayudan a entender el campo de desplazamiento de lasaguas superficiales y nos ayudaran a dilucidar el destino de floraciones algales,vertimientosypatronesgeneralesdedispersiónhorizontal.

2Estasimágenescorrespondenadatossatelitalesderivadosdealtimetría(AVISOAltimetryhttp://www.aviso.altimetry.fr/en/home.html)

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Figura3:Velocidadessuperficiales11demarzo2016

Estaimagen(3)informasobrelasvelocidadessuperficialesdelmovimientodelasmasasdeagua.Sepuedeobservarque lasvelocidades superficialesenelpuntodevertimientosonendirecciónsur,alcanzandovelocidadesdehasta0.15m/s.Esposibleinferirqueestasvelocidadeshayanactuadosobrecualquiervertimientoquesehayarealizadoendichaárea,haciendocircularlovertidoenladirecciónquelosvectoresindican.Enotraspalabras,elpatróndecirculacióndelvertidoylostiemposderesidenciadeéste se pudieron ver afectados, generando que estuviesendisponibles comoalimentosdelasmicroalgas.

Figura4:Velocidadessuperficiales14demarzo2016

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Esposibleobservarlapredominanciadevelocidadesdehasta0.12m/scondirecciónSur en el sector definido para el vertimiento y sus alrededores. Es importanterecordarqueelposibletransportehaciaelSurdelosdesechosvertidospuedeafectareltiempoderesidenciayladistribucióndeestosmismos.

Figura5:Velocidadessuperficiales17demarzo2016

Estas dos imágenes de velocidades superficiales confirman que aún para el día 17 demarzolascondicionesdominantesenelsitiodevertimientosoncondirecciónSur.Tantolosvectorescomolasvelocidadesmeridionalesconfirmanestoúltimo.Estospatronesdeflujo horizontal podrían afectar la distribución y los tiempos de residencia de lamateriaorgánica(vertido)ensuperficie.

Figura6:Velocidadessuperficiales20demarzo2016

Paraeldía20demarzoaúnexisteun flujosignificativocondirecciónSuren lazonadevertimiento, sinembargo las condicioneshancambiadoyempiezaapredominarel flujocon dirección norte en banda latitudinal más importante. En otras palabras, lascondicionesnormalesparalazonaendichaépocaseempiezanarestablecer.

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2.3AnálisisdeImágenesSatelitalesdeTemperatura(SST)

En esta imagen (figura 7) los colores más oscuros indican temperaturas más frías deacuerdoalabarradecolorescorrespondiente.Lapresenciadetemperaturasmásfríasenáreas cercanas a la costa, podría implicar la ocurrencia de un fenómeno de surgenciacostera, que se define como el afloramiento de aguas profundas en la superficie. Estopodría determinar que si la mortandad de salmones fue precipitando hacia mayoresprofundidades, la surgencia pudo eventualmente devolver los nutrientes a aguassuperficiales.

Figura7:ImagenSatelitalTemperatura(SST)10–16demarzo2016–duranteelvertimiento

Enlaimagensiguiente(figura8)detemperaturasuperficialdelmar(SST)seobservaungradientedetemperaturaentrelacostadeChiloéymarabierto.Estegradientesepuedeatribuiraalgúneventodesurgenciacostera(afloramientodeaguassubsuperficialesenlasuperficie).Losvaloresde las temperaturasvienenrepresentadosen labarradecoloresenlabasedelaimagen.Lasaguasqueasciendenhacalasuperficiesuelentenermásbajastemperaturas y mayores concentraciones de nutrientes. Esta eventual surgencia puedeestartambiénsuministrandomásnutrientesalBloomalgalqueseencontrabacubriendocasotodalazonadeestudio.Elpatrónobservadoenlaimagenanteriorcorrespondientealperiodo10–16demarzo,semantieneeldía25demarzo.

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Figura8:ImagenSatelitalTemperatura(SST)25demarzo2016–duranteelvertimiento

2.4FenómenodelNiño(ENSO)

Los indicadores del fenómeno del niño (ENSO) indican que si bien el fenómeno estabapresenteduranteelmesmarzo,fueelmesdondeestuvomásbajo,comoseobservaenelsiguientegráfico:

Figura9:FenómenoENSO2016–HemisferioSur

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SesumaelhechoqueelfenómenoENSOcorrespondientealaño2016,noeselmásgranderegistradocomoseobservaenelsiguientegráfico:

Figura10:RegistrohistóricoFenómenodelNiño

Enamarilloelfenómenodelniñocorrespondientealperiodo1982-1985yenburdeoel correspondiente al periodo 1997 – 1998. Ambos superiores al 2015 – 2016registradoconnegro.

Porlotanto:

- ExistíalapresenciadeBloomdealgasanterioralvertimiento.Elgobiernoafirmóconocerdeestapreexistencia

- El vertimiento fue autorizado, precisamente durante un episodio de bloom demicroalgas

- El gobierno ha reconocido que la mortandad de salmones arrojados al mar,proporcionaamonio.Elamonioesalimentofavoritodelasmicroalgasyfavorecesudesarrollo

- Esposibleafirmarqueelvertimientoactúocomofertilizante“abono”paraelBloom.Lascondicionesoceanográficasduranteelperiodonoeranlasadecuadasparaevitarimpactos.

- Alanalizareldesplazamientodecorrientes,seobservaqueexistíadesdeeláreadevertimiento,desplazamientoshaciaelsur

Es posible determinar que no existen antecedentes oceanográficos suficientes paradeterminar que la crisis vivida en Chiloé y la intensidad de la marea roja, fueron sóloproducidasporelfenómenodelniñoyelcambioclimático.

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3.-AnálisisdemuestrasMarInterioryExteriordeChiloéEntrelosdías21y23demayo,Greenpeacerealizólatomademuestrasdeaguasenmarexterior e interior de Chiloé, junto al experto en Oceanografía Ernesto Molina Balari.Dentrodelosprincipaleshallazgosdelosanálisisdemuestraseencuentra:

- Tanto enmar interior comomar exterior, fueron encontradasmicroalgas, y susconcentracionesdancuentadelapresenciadeafloramientosoBloom.

- EnelmarexteriordeChiloéelBloomes5vecesmásintensoqueenelmarinterior- Fueron encontrados más de 30 tipos distintos de microalgas, 5 de ellas

potencialmentetóxicas,comoAlexandriumCatenella.- Elanálisisdemuestrasdacuentaque,sibienAlexandriumCatenellaestápresente,

esmuyposiblequenohayasidounsologranBloomdeestaespeciecomoseindicódurantelacrisis,sinovariosBloomdiferentes.

- La estación de muestreo 6, ubicada en el mar interior de Chiloé cercana a loscentros de cultivo de Marine Harvest, tuvo como resultado del análisis denutrientes la más alta concentración de nitratos de todo el muestreorealizado(aproximadamente21µmol/L)

En la tabla disponible al final de este documento se encuentra el listadodemicro algasdetectadasporestación.

4.- Análisis de los impactos históricos de la Industria Salmonícola en elarchipiélago de Chiloé y la Región de los Lagos y su relación con la crisisactualDiversosestudioscompruebanlosaltosimpactosambientalesdelasalmonicultura.Entrelos impactossedestacan:altousodeantibióticos (500vecesmásde loqueseutilizaenotros países), afectación de la biodiversidad local (para producir 1 kg de alimento desalmones se necesitan 3 kg de otros peces), uso de químicos para tratar el piojo delsalmón, sobre paso de la capacidad de carga del ecosistema, entre otros.En el siguienteesquemasegraficanestasinteraccioneseimpactos:

Figura11:ImpactosSalmonicultura

Fuente:ElaboraciónpropiaenbaseaWolowicz.K.2005.

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Destaca dentro de los impactos, en el contexto de la crisis, el aporte de nutrientes a lacolumnadeaguaquehacelasalmonicultura,comofósforo,nitratosyamonio.Atravésdelaalimentacióndelospeces,perotambiénproductodesusdesperdicios(fecasyotros)seestá constantemente incorporando nutrientes al agua que en condiciones sin industria,éstanotiene.

Estosnutrientessonclaveeneldesarrollodedinoflagelados(microalgas“marearoja”),yaque son su alimento. En Chile está probada científicamente la relación directa entrecentrosdecultivosdepecesymayorespulsosdedinoflagelados.Esdecir,lapresenciademarea roja y su creciente intensidad en la zona, tiene parte de su origen en losnutrientesquelaindustriaestáconstantementeincorporandoalmar.LaRegióndeLos Lagos y particularmente Chiloé, han concentrado un crecimiento explosivo de laindustria en las últimas décadas como se observa en la siguiente imagen (en rojo, lasconcesionesdesalmonicultura):

Figura12:EvolucióndeconcesionessalmonerasRegióndeLosLagos1982–2009

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Lasmicro algas que pueden generar Floraciones Algales Nocivas (FAN) una vez que sedetieneelBloom,formanquistesquevanalfondoysureapariciónestácondicionadaporaquellos elementos favorablespara sudesarrollo, siendo ladisponibilidaddenutrientesunadelasclavesparaqueestoocurra.EnlasiguienteimagensegraficaesteprocesoconelciclodevidadeunasdelasmicroalgasmásdañinasenChile,AlexandriumCatenella.

Figura13:CiclodevidaMicroalgaAlexandriumCatenella

5.-InformacióndetestimoniosyresponsabilidaddelGobiernoElgobiernodecidiódeliberadamentesacrificaraChiloé.LaciudadaníaycomunidadesdeChiloénofueroninformadasniconsultadasalmomentoderealizarelvertimiento.Lasautoridades se demoraron sólo un día en dar el permiso de vertido, sin analizardebidamenteelimpactorealypotencialqueéstetendríasobreelbloomexistenteyaenlazona, en el ecosistema marino y en la población que depende económicamente yculturalmentedelapesca.

Testimonios recogidos durante la expedición de Greenpeace indican que el vertido derealizófueradeláreainformadaporSERNAPESCAyDIRECTEMAR,yaqueseibavertiendodurante el viaje de las embarcaciones. Además, decenas de testimonios indican que lossalmonestuvierontratamientoquímicoantesdeserarrojados.

Durantelacrisismurieroncientosdeespeciesquevararonenlasplayas,entrelasqueseencontrabannosólomariscos,sinotambiénavesymamíferosmarinos.

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Figura14:CartadeSalmonChile

Figura15:Autorizaciónvertimiento

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ANEXO: Listado de micro algas encontradas por estación. En rojo las potencialmentetóxicas.

Estación Estación Fecha Especie N°celulas*L-1

1A ST1-5M 21-05-2016 Dinoflagelados Ceriatumfurca 428

1A ST15-M 21-05-2016 Diatomeas Rhizosoleniaimbricata 285

1A ST1-5M 21-05-2016 Dinoflagelados Ceriatumtripos 143

2A ST1-25M 21-05-2016 Diatomeas DiatomeacentralNI 713

2A ST1-25M 21-05-2016 Diatomeas Pleurosigmaangulatum 285

3A ST1-75M 21-05-2016 Dinoflagelados Dinophysistripos 143

3A ST1-75M 21-05-2016 Diatomeas Detonulapumila 1283

4A ST1-100M 21-05-2016 Diatomeas Pleurosigmaangulatum 143

4A ST1-100M 21-05-2016 Dinoflagelados Dinophysistripos 285

4A ST1-100M 21-05-2016 Diatomeas DiatomeacentralNI 428

5A ST2-50M 21-05-2016 Diatomeas DiatomeacentralNI 428

6A ST2-5M 21-05-2016 Diatomeas Rhizosoleniasetigera 27238

6A ST2-5M 21-05-2016 Diatomeas Chaetocerosdicipiens 99871

6A ST2-5M 21-05-2016 Diatomeas Detonulapumila 154347

6A ST2-5M 21-05-2016 Diatomeas Stephanopyxisturris 27238

6A ST2-5M 21-05-2016 Diatomeas Thalassionemanitzschioides 90792

6A ST2-5M 21-05-2016 Diatomeas Eucampiasp 36317

6A ST2-5M 21-05-2016 Diatomeas Odontellalongicruris 18158

6A ST2-5M 21-05-2016 Diatomeas Chaetoceroscompressus 27238

6A ST2-5M 21-05-2016 Diatomeas Pseudonitzschiadelicatissima 18158

6A ST2-5M 21-05-2016 Dinoflagelados Ceriatumtripos 1140

6A ST2-5M 21-05-2016 Dinoflagelados Dinophysiscaudata 285

6A ST2-5M 21-05-2016 Diatomeas Rhizosoleniaimbricata 143

6A ST2-5M 21-05-2016 Dinoflagelados Dinophysistripos 3421

6A ST2-5M 21-05-2016 Dinoflagelados Ceriatumfurca 2708

6A ST2-5M 21-05-2016 Dinoflagelados Protoperidiniumdepressum 143

6A ST2-5M 21-05-2016 Dinoflagelados Alexandriumsp 570

6A ST2-5M 21-05-2016 Dinoflagelados Ceriatumfusus 285

1B ST3-50M 21-05-2016 Diatomeas Skeletonemacostatum 3563

1B ST3-50M 21-05-2016 Diatomeas Detonulapumila 428

1B ST3-50M 21-05-2016 Diatomeas DiatomeacentralNI 143

2B ST1-50M 21-05-2016 Diatomeas DiatomeacentralNI 143

2B ST1-50M 21-05-2016 Diatomeas Pleurosigmaangulatum 428

2B ST1-50M 21-05-2016 Diatomeas Detonulapumila 428

2B ST1-50M 21-05-2016 Diatomeas Corethroncriophilum 649

3B ST3-5M 21-05-2016 Diatomeas DiatomeacentralNI 32426

3B ST3-5M 21-05-2016 Diatomeas Chaetocerosdicipiens 25941

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3B ST3-5M 21-05-2016 Diatomeas Skeletonemacostatum 207525

3B ST3-5M 21-05-2016 Diatomeas Detonulapumila 123218

3B ST3-5M 21-05-2016 Diatomeas Pleurosigmaangulatum 6485

4B ST2-25M 21-05-2016 Dinoflagelados Dinophysistripos 143

4B ST2-25M 21-05-2016 Diatomeas Rhizosoleniaimbricata 143

4B ST2-25M 21-05-2016 Diatomeas Thalassionemanitzschioides 25941

4B ST2-25M 21-05-2016 Diatomeas DiatomeacentralNI 10376

4B ST2-25M 21-05-2016 Diatomeas Pleurosigmaangulatum 5188

4B ST2-25M 21-05-2016 Diatomeas Skeletonemacostatum 51881

5B ST3-25M 21-05-2016 Diatomeas Odontellalongicruris 285

5B ST3-25M 21-05-2016 Dinoflagelados Ceriatumfurca 143

5B ST3-25M 21-05-2016 Diatomeas Detonulapumila 77822

5B ST3-25M 21-05-2016 Diatomeas Chaetocerosdicipiens 38911

5B ST3-25M 21-05-2016 Diatomeas Pleurosigmaangulatum 12970

5B ST3-25M 21-05-2016 Diatomeas Stephanopyxisturris 12970

5B ST3-25M 21-05-2016 Diatomeas DiatomeacentralNI 12970

5B ST3-25M 21-05-2016 Diatomeas Corethroncriophilum 6485

6B ST2-77M 21-05-2016 Diatomeas DiatomeacentralNI 143

7B ST8-50M 23-05-2016 Diatomeas Rhizosoleniasetigera 285

7B ST8-50M 23-05-2016 Diatomeas DiatomeacentralNI 143

7B ST8-50M 23-05-2016 Diatomeas Skeletonemacostatum 7554

7B ST8-50M 23-05-2016 Dinoflagelados Ceriatumfusus 143

7B ST8-50M 23-05-2016 Diatomeas Corethroncriophilum 570

7B ST8-50M 23-05-2016 Diatomeas Chaetocerosdicipiens 4418

7B ST8-50M 23-05-2016 Diatomeas Pleurosigmaangulatum 143

7B ST8-50M 23-05-2016 Diatomeas Odontellalongicruris 285

8B ST8-5M 23-05-2016 Dinoflagelados Ceriatumtripos 143

8B ST8-5M 23-05-2016 Diatomeas Skeletonemacostatum 5131

8B ST8-5M 23-05-2016 Diatomeas Chaetocerosdicipiens 1140

8B ST8-5M 23-05-2016 Diatomeas Odontellalongicruris 428

8B ST8-5M 23-05-2016 Diatomeas Rhizosoleniasetigera 143

8B ST8-5M 23-05-2016 Diatomeas Pleurosigmaangulatum 143

8B ST8-5M 23-05-2016 Diatomeas Corethroncriophilum 143

9B ST5-50M 23-05-2016 Dinoflagelados Ceriatumfurca 143

9B ST5-50M 23-05-2016 Dinoflagelados Gyrodiniumlachryma 143

9B ST5-50M 23-05-2016 Dinoflagelados Diplopsalislenticula 285

9B ST5-50M 23-05-2016 Dinoflagelados Dinophysisacuta 143

9B ST5-50M 23-05-2016 Diatomeas Eucampiazodiacus 17510

9B ST5-50M 23-05-2016 Diatomeas Rhizosoleniasetigera 23347

9B ST5-50M 23-05-2016 Diatomeas Skeletonemacostatum 717907

9B ST5-50M 23-05-2016 Diatomeas Pseudonitzschiadelicatissima 338525

9B ST5-50M 23-05-2016 Diatomeas Stephanopyxisturris 11673

9B ST5-50M 23-05-2016 Diatomeas Chaetocerosdicipiens 23347

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16

9B ST5-50M 23-05-2016 Diatomeas Chaetocerossp 17510

9B ST5-50M 23-05-2016 Diatomeas Pleurosigmaangulatum 5837

9B ST5-50M 23-05-2016 Diatomeas chaetocerosdidymus 186773

9B ST5-50M 23-05-2016 Diatomeas Eucampiasp 11673

10B ST5-5M 23-05-2016 Dinoflagelados Gyrodiniumlachryma 1995

10B ST5-5M 23-05-2016 Dinoflagelados Prorocentrumminimum 143

10B ST5-5M 23-05-2016 Dinoflagelados Protoperidiniumoceanicum 285

10B ST5-5M 23-05-2016 Dinoflagelados Protoperidiniumdepressum 855

10B ST5-5M 23-05-2016 Dinoflagelados Ceriatumfusus 285

10B ST5-5M 23-05-2016 Dinoflagelados Dinophysisacuta 143

10B ST5-5M 23-05-2016 Diatomeas Rhizosoleniasetigera 31129

10B ST5-5M 23-05-2016 Diatomeas Pseudonitzschiadelicatissima 269783

10B ST5-5M 23-05-2016 Diatomeas Skeletonemacostatum 487684

10B ST5-5M 23-05-2016 Diatomeas chaetocerossp 25941

10B ST5-5M 23-05-2016 Diatomeas Eucampiasp 20753

10B ST5-5M 23-05-2016 Diatomeas Leoptocilindricusdanicus 31129

10B ST5-5M 23-05-2016 Diatomeas Stephanopyxisturris 25941

11B ST4-5M 23-05-2016 Dinoflagelados Gyrodiniumlachryma 4276

11B ST4-5M 23-05-2016 Dinoflagelados Protoperidiniumgracile 428

11B ST4-5M 23-05-2016 Dinoflagelados Alexandriumsp 143

11B ST4-5M 23-05-2016 Dinoflagelados Ceriatumfusus 143

11B ST4-5M 23-05-2016 Dinoflagelados Ceriatumtripos 143

11B ST4-5M 23-05-2016 Dinoflagelados Dinophysistripos 143

11B ST4-5M 23-05-2016 Diatomeas Skeletonemacostatum 163426

11B ST4-5M 23-05-2016 Diatomeas Pseudonitzschiadelicatissima 127109

12B ST4-50M 23-05-2016 Dinoflagelados Ceriatumfusus 143

12B ST4-50M 23-05-2016 Dinoflagelados Protoperidiniumsp 143

12B ST4-50M 23-05-2016 Diatomeas DiatomeacentralNI 2594

12B ST4-50M 23-05-2016 Diatomeas Skeletonemacostatum 38911

12B ST4-50M 23-05-2016 Diatomeas Pseudonitzschiadelicatissima 10376

1C ST7-5M 23-05-2016 Diatomeas Chaetoceroscompressus 11673

1C ST7-5M 23-05-2016 Diatomeas Skeletonemacostatum 58366

1C ST7-5M 23-05-2016 Diatomeas Chaetocerosdicipiens 15564

2C ST7-50M 23-05-2016 Diatomeas DiatomeacentralNI 143

2C ST7-50M 23-05-2016 Diatomeas Chaetoceroscompressus 428

2C ST7-50M 23-05-2016 Diatomeas Skeletonemacostatum 2708

2C ST7-50M 23-05-2016 Dinoflagelados Ceriatumfusus 143

2C ST7-50M 23-05-2016 Diatomeas Rhizosoleniasetigera 285

2C ST7-50M 23-05-2016 Diatomeas Pleurosigmaangulatum 143

3C CUCAOSUPERF 23-05-2016 Dinoflagelados Dinophysistripos 285

3C CUCAOSUPERF 23-05-2016 Diatomeas Detonulapumila 509734

3C CUCAO 23-05-2016 Diatomeas Stephanopyxisturris 46693

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17

SUPERF

3C CUCAOSUPERF 23-05-2016 Diatomeas Pseudonitzschiadelicatissima 11673

3C CUCAOSUPERF 23-05-2016 Diatomeas Chaetoceroscompressus 23347

3C CUCAOSUPERF 23-05-2016 Diatomeas chaetocerosdidymus 15564

3C CUCAOSUPERF 23-05-2016 Diatomeas Stephanopyxisturris 19455

3C CUCAOSUPERF 23-05-2016 Diatomeas Chaetocerosdicipiens 81713

3C CUCAOSUPERF 23-05-2016 Diatomeas Chaetocerossp 19455

3C CUCAOSUPERF 23-05-2016 Diatomeas Rhizosoleniastyliformis 3891

3C CUCAOSUPERF 23-05-2016 Diatomeas Eucampiacornuta 23347

3C CUCAOSUPERF 23-05-2016 Diatomeas Thalassionemanitzschioides 19455

4C ST9-5M 23-05-2016 Diatomeas Detonulapumila 1425

4C ST9-5M 23-05-2016 Diatomeas Lauderiaannulata 5844

4C ST9-5M 23-05-2016 Diatomeas Skeletonemacostatum 1283

4C ST9-5M 23-05-2016 Diatomeas chaetocerosdidymus 4704

4C ST9-5M 23-05-2016 Diatomeas Rhizosoleniasetigera 143

5C HUENTEMO 23-05-2016 Dinoflagelados Ceriatumfurca 143

5C HUENTEMO 23-05-2016 Diatomeas Detonulapumila 44099

5C HUENTEMO 23-05-2016 Diatomeas Rhizosoleniastyliformis 25945C HUENTEMO 23-05-2016 Diatomeas Chaetocerossp 31129