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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Condiciones oceanográficas en la plataforma continental frente a bahía Magdalena (México) en 2011-2012]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The hydrophysical results obtained during six oceanographic cruises in 2011 (February, April, July, and October) and 2012 (February and April) over a 50-station sampling grid in front of the Magdalena-Almejas lagoon system (Mexico) are presented. MODIS-Aqua sensor data (1.1 km) of sea surface temperature (SST) and chlorophyll a, and geostrophic current fields were analyzed during the sampling periods. In the northern part of the study area the pattern of the thermohaline structure shows subsurface intrusion of modified subarctic water, especially during February and April of both years. To the south, in July and October 2011, evident indications of subtropical subsurface water were found. The geostrophic current fields in February and April show a surface southward flow along the coast, which changes direction towards the North Pole in July and October. In spring, the satellite-derived SST showed negative anomalies of up to 4.5 °C in the coastal zone, corresponding to cold upwelled water rising to the surface from a depth of 60-70 m. Based on the results, the study area can be considered the southern boundary of the transition zone between the subarctic and subtropical waters of the northeastern Pacific Ocean, with marked seasonality.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos</font></p>      <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Condiciones oceanogr&aacute;ficas en la plataforma continental frente a bah&iacute;a Magdalena (M&eacute;xico) en 2011&#45;2012</b></font></p>      <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Oceanographic conditions over the continental shelf off Magdalena Bay (Mexico) in 2011&#45;2012</b></font></p>      <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><strong>Oleg Zaitsev<sup>1,*</sup>, Armando Trasvi&ntilde;a&#45;Castro<sup>2</sup>, Jean Linero&#45;Cueto<sup>1</sup>, Gilberto Gaxiola&#45;Castro<sup>3</sup>, Jushiro Cepeda&#45;Morales<sup>3,4</sup></strong></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>1</sup> <i>Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR), Instituto Polit&eacute;cnico Nacional, Ave. IPN s/n, Playa El Conchalito, CP 23096 La Paz, Baja California Sur, M&eacute;xico</i>.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>2</sup> <i>Centro de Investigaci&oacute;n Cient&iacute;fica y de Educaci&oacute;n Superior de Ensenada (CICESE), Unidad La Paz, 334 Miraflores, CP 23070 La Paz, Baja California Sur, M&eacute;xico</i>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>3</sup> <i>CICESE, Departamento de Oceanograf&iacute;a Biol&oacute;gica, Carretera Ensenada&#45;Tijuana No. 3918, Zona Playitas, CP 22860 Ensenada, Baja California, M&eacute;xico</i>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>4</sup> <i>Universidad Aut&oacute;noma de Nayarit, Ciudad de la Cultura Amado Nervo s/n, CP 63155, Tepic, Nayarit, M&eacute;xico</i>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>* Corresponding author.</b>    <br> 	E&#45;mail: <a href="mailto:ozaytsev@ipn.mx">ozaytsev@ipn.mx</a></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Received May 2013    <br> 	Accepted March 2014.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESUMEN</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se presentan los resultados hidrof&iacute;sicos obtenidos durante seis cruceros oceanogr&aacute;ficos realizados durante 2011 (febrero, abril, julio y octubre) y 2012 (febrero y abril) en una red de 50 estaciones frente al complejo lagunar Magdalena&#45;Almejas (M&eacute;xico). Se analizaron los datos de temperatura superficial del mar (TSM) y clorofila <i>a</i> del sensor MODIS&#45;Aqua (1.1 km) y los campos de las corrientes geostr&oacute;ficas durante los periodos de muestreo. Al norte de la malla de muestreo, el patr&oacute;n de la estructura termohalina mostr&oacute; intrusiones subsuperficiales de agua sub&aacute;rtica modificada, especialmente durante febrero y abril de ambos a&ntilde;os. Al sur, en julio y octubre de 2011, se encontraron indicaciones de agua subtropical subsuperficial. Los campos de las corrientes geostr&oacute;ficas en febrero y abril mostraron un flujo superficial hacia el sur a lo largo de la costa, el cual cambi&oacute; su direcci&oacute;n hacia el Polo Norte en julio y octubre. En primavera, la temperatura derivada de im&aacute;genes satelitales mostr&oacute; anomal&iacute;as negativas de hasta 4.5 &#176;C en la zona adyacente a la costa, lo cual corresponde a las surgencias costeras que elevan agua hacia la superficie desde los 60&#45;70 m de profundidad. Con base en los resultados, el &aacute;rea de estudio se puede considerar como el l&iacute;mite sur de la zona de transici&oacute;n entre las aguas sub&aacute;rticas y subtropicales del oc&eacute;ano Pac&iacute;fico nororiental, con una marcada estacionalidad.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> estructura termohalina, plataforma continental, Baja California, corriente de California, oc&eacute;ano Pac&iacute;fico nororiental.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>ABSTRACT</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">The hydrophysical results obtained during six oceanographic cruises in 2011 (February, April, July, and October) and 2012 (February and April) over a 50&#45;station sampling grid in front of the Magdalena&#45;Almejas lagoon system (Mexico) are presented. MODIS&#45;Aqua sensor data (1.1 km) of sea surface temperature (SST) and chlorophyll <i>a,</i> and geostrophic current fields were analyzed during the sampling periods. In the northern part of the study area the pattern of the thermohaline structure shows subsurface intrusion of modified subarctic water, especially during February and April of both years. To the south, in July and October 2011, evident indications of subtropical subsurface water were found. The geostrophic current fields in February and April show a surface southward flow along the coast, which changes direction towards the North Pole in July and October. In spring, the satellite&#45;derived SST showed negative anomalies of up to 4.5 &#176;C in the coastal zone, corresponding to cold upwelled water rising to the surface from a depth of 60&#45;70 m. Based on the results, the study area can be considered the southern boundary of the transition zone between the subarctic and subtropical waters of the northeastern Pacific Ocean, with marked seasonality.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words:</b> thermohaline structure, continental shelf, Baja California, California Current, Northeast Pacific Ocean.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las condiciones oceanogr&aacute;ficas del oc&eacute;ano Pac&iacute;fico nororiental frente a Baja California (M&eacute;xico) se estudian sistem&aacute;ticamente mediante el programa Investigaciones Mexicanas de la Corriente de California (IMECOCAL), que es una extensi&oacute;n hacia el sur del programa California Cooperative Fisheries Investigations (CalCOFI). La s&iacute;ntesis de la informaci&oacute;n a largo plazo obtenida de estos programas permite describir satisfactoriamente las caracter&iacute;sticas principales de la regi&oacute;n sure&ntilde;a del Sistema de la Corriente de California (SCC) y su variabilidad estacional e interanual (e.g., G&oacute;mez&#45;Vald&eacute;s 1983, Lynn y Simpson 1987, Durazo y Baumgartner 2002, Durazo <i>et al.</i> 2010). Sin embargo, los procesos hidrof&iacute;sicos sobre la plataforma continental del Pac&iacute;fico frente a la pen&iacute;nsula de Baja California al sur del golfo de Ulloa no est&aacute;n bien documentados. Esta &aacute;rea costera se encuentra fuera del dominio de estudio del programa IMECOCAL, que tampoco incluye la plataforma continental de la pen&iacute;nsula. En esta regi&oacute;n se encuentran localizadas las bah&iacute;as m&aacute;s grandes de la costa mexicana en el Pac&iacute;fico (Magdalena y Almejas), reconocidas por su gran productividad primaria (Cervantes&#45;Duarte <i>et al.</i> 2013). La alta variabilidad estacional e interanual de los procesos hidrof&iacute;sicos en el &aacute;rea se determinan por el debilitamiento de los vientos dominantes del noroeste a lo largo de la costa y un alejamiento de la plataforma del flujo principal de la corriente de California (CC) en verano y oto&ntilde;o (Lynn y Simpson 1987).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los an&aacute;lisis de la estructura termohalina en los transectos sure&ntilde;os del programa IMECOCAL y los pocos estudios realizados al sur del golfo de Ulloa frecuentemente demuestran la presencia de aguas relativamente fr&iacute;as y poco saladas del norte en la capa superficial de 100 m de profundidad, asociadas al flujo de la CC (Durazo <i>et al.</i> 2005). Castro&#45;Valdez <i>et al.</i> (2012) consideran que la distribuci&oacute;n de la salinidad promedio a 50 m de profundidad, marcada por un m&iacute;nimo salino de 33.6, est&aacute; asociada al n&uacute;cleo de la CC y se extiende hasta el extremo sur de la pen&iacute;nsula de Baja California. En verano y oto&ntilde;o, sobre el talud y la plataforma continental, se han registrado intrusiones desde el sur de aguas c&aacute;lidas y m&aacute;s saladas de origen subtropical, que podr&iacute;an asociarse a la presencia de una contracorriente hacia el polo especialmente en los a&ntilde;os de El Ni&ntilde;o (Durazo y Baumgartner 2002). Durazo (2009) registr&oacute; la presencia de una circulaci&oacute;n cicl&oacute;nica de gran escala frente a la parte sur de la pen&iacute;nsula de Baja California que puede transportar aguas subtropicales hacia el norte sobre el talud continental y en ocasiones sobre la plataforma. Por tanto, durante el a&ntilde;o se puede observar tanto agua sub&aacute;rtica como subtropical en el &aacute;rea. El patr&oacute;n de corrientes se caracteriza por la aparici&oacute;n recurrente de remolinos de mesoescala, a menudo cicl&oacute;nicos (Kurczyn <i>et al.</i> 2012).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Uno de los principales procesos hidrof&iacute;sicos que afecta la zona de estudio es la surgencia costera (Zaitsev <i>et al.</i> 2007). La intensidad y extensi&oacute;n espacial de las surgencias dependen principalmente de las caracter&iacute;sticas del campo de viento (Bakun y Nelson 1977), la estratificaci&oacute;n de la columna del agua, la orientaci&oacute;n de la l&iacute;nea de costa y la topograf&iacute;a regional (Figueroa y Moffat 2000). Frecuentemente se observan filamentos superficiales de agua fr&iacute;a a lo largo de la CC (Strub <i>et al.</i> 1991). En las zonas de surgencia, los filamentos y otras estructuras espaciales similares se relacionan con la topograf&iacute;a de la plataforma continental y con irregularidades en la l&iacute;nea de costa (Castelao y Barth 2006).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El desarrollo del estado hidrodin&aacute;mico del SCC en 2011 inici&oacute; con una respuesta a la disipaci&oacute;n de La Ni&ntilde;a 2010 durante primavera y verano, luego ocurri&oacute; un resurgimiento de condiciones fr&iacute;as de La Ni&ntilde;a durante oto&ntilde;o e invierno en 2011 y finalmente hubo una transici&oacute;n a condiciones neutrales durante la primavera de 2012, como lo indican el &Iacute;ndice Multivariado de ENSO (MEI, por sus siglas en ingl&eacute;s) y la Oscilaci&oacute;n Decenal del Pac&iacute;fico (PDO), cuyos valores fueron cercanos a los valores climatol&oacute;gicos promedio en esta &eacute;poca. Las condiciones hidrof&iacute;sicas, incluyendo la actividad de las surgencias costeras en la regi&oacute;n sur del SCC, mostraron una respuesta relativamente leve a los efectos atmosf&eacute;ricos en relaci&oacute;n con los promedios climatol&oacute;gicos (Bjorkstedt <i>et al.</i> 2011, 2012).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los objetivos de este trabajo son analizar las condiciones oceanogr&aacute;ficas sobre la plataforma y el talud continental frente al complejo lagunar de bah&iacute;a Magdalena&#45;Almejas (BMA) en la costa occidental de Baja California durante 2011&#45;2012, definir si el agua sub&aacute;rtica transportada por la CC (desde el norte) y el agua subtropical (desde el sur) pueden alcanzar en forma predominante estas latitudes (&#62;24&#176; N), y evaluar la intensidad y patrones de las surgencias costeras.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se llevaron a cabo seis cruceros oceanogr&aacute;ficos a bordo del B/O <i>Francisco de Ulloa</i> del CICESE frente al complejo lagunar BMA (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f1.jpg" target="_blank">fig. 1</a>) durante los periodos 9&#45;13 de febrero de 2011 (en lo sucesivo Feb11), 13&#45;16 de abril de 2011 (Abr11), 4&#45;8 de julio de 2011 (Jul11), 25&#45;29 de octubre de 2011 (Oct11), 16&#45;18 de febrero de 2012 (Feb12) y 18&#45;21 de abril de 2012 (Abr12). Los muestreos se planearon para recorrer una red predeterminada de 68 estaciones separadas por una distancia de &#126;5 millas n&aacute;uticas (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f1.jpg" target="_blank">fig. 1c</a>). La profundidad m&aacute;xima de las estaciones m&aacute;s alejadas de la costa excedi&oacute; los 1000 m. En cada estaci&oacute;n, se realizaron lances con una sonda de conductividad, temperatura y presi&oacute;n (CTD, modelo SBE&#45;9 de SeaBird) hasta el fondo o hasta 500 m cuando la profundidad fue mayor. La clasificaci&oacute;n de las masas de agua utilizada en el an&aacute;lisis de temperatura y salinidad se muestra en la <a href="#t1">tabla 1</a> (Durazo y Baumgartner 2002).</font></p> 	    <p align="center"><a name="t1"></a></p> 	    <p align="center"><img src="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2t1.jpg"></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para completar la informaci&oacute;n espacial y temporal, se estudiaron los datos de viento multiplataforma (a 10 m sobre la superficie) documentados por el National Climatic Data Center de la NOAA (<a href="http://www.ncdc.noaa.gov/oa/rsad/air-sea/seawinds.html" target="_blank">www.ncdc.noaa.gov/oa/rsad/air&#45;sea/seawinds.html</a>) y el &iacute;ndice de surgencia costera (ISC) obtenido del Pacific Fisheries Environmental Laboratory (<a href="http://www.pfel.noaa.gov/" target="_blank">www.pfel.noaa.gov</a>). Tambi&eacute;n se analizaron datos de temperatura superficial del mar y clorofila <i>a</i> del sensor MODIS&#45;Aqua (resoluci&oacute;n de 1.1 km) para 2011 y 2012 (<a href="http://oceandata.sci.gsfc.nasa.gov/MODISA/" target="_blank">http://oceandata.sci.gsfc.nasa.gov/MODISA/</a>). Se usaron los campos de las corrientes geostr&oacute;ficas correspondientes a un periodo de 10 d&iacute;as durante cada crucero, con un nivel de referencia de 500 db. Estas corrientes se calcularon a partir de los datos de anomal&iacute;as del nivel del mar de la p&aacute;gina del Atlantic Ocean Marine Laboratory de la NOAA (<a href="http://www.aoml.noaa.gov/phod/dataphod/work/trinanes/INTERFACE/" target="_blank">www.aoml.noaa.gov/phod/dataphod/work/trinanes/INTERFACE</a>), que integra informaci&oacute;n de los alt&iacute;metros satelitales TOPEX, ERS&#45;2 y GFO (resoluci&oacute;n espacial de 0.2&#176;) y de alturas din&aacute;micas medias climatol&oacute;gicas calculadas con base en la climatolog&iacute;a de Levitus para 1000 db.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESULTADOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las condiciones del viento en la regi&oacute;n durante los periodos de estudio se muestran en la <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/html/a2f2.html" target="_blank">figura 2</a>. Al comparar Feb11 con Feb12 y Abr11 con Abr12, se observ&oacute; que los campos de viento promedio mensuales no presentan mayores diferencias tanto en magnitud como en direcci&oacute;n, y por tal raz&oacute;n s&oacute;lo se muestran los campos de 2011 (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/html/a2f2.html" target="_blank">fig. 2a</a>, <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/html/a2f2.html" target="_blank">b</a>). En febrero, las magnitudes del viento fueron menores que en abril y la direcci&oacute;n predominante del viento fue del nor&#45;noroeste (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/html/a2f2.html" target="_blank">fig. 2c</a>). En abril, la direcci&oacute;n predominante del viento fue del noroeste con tendencia a ser paralela a la l&iacute;nea de costa, favoreciendo as&iacute; el aumento de la surgencia costera (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/html/a2f2.html" target="_blank">fig. 2d</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/html/a2f2.html" target="_blank">figura 2c</a>&#45;<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/html/a2f2.html" target="_blank">h</a> muestra las series de tiempo del viento (promedio diario) en el centro de la malla de muestreo (cuadro marcado en <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/html/a2f2.html" target="_blank">fig. 2a</a>, <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/html/a2f2.html" target="_blank">b</a>) y las del ISC en la latitud 24&#176; N. Aunque estos puntos est&aacute;n situados a una distancia mayor que 80 km de la costa, se observ&oacute; cierta coherencia entre el viento y el ISC. La magnitud del viento en Abr11 fue ligeramente mayor que en Feb11. Sin embargo, debido a las direcciones favorables a la surgencia, se observaron 16 d&iacute;as con ISC mayores que 100 m<sup>3</sup> s<sup>&#45;1</sup> en Abr11 y solamente 2 d&iacute;as en Feb11 (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/html/a2f2.html" target="_blank">fig. 2c</a>, <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/html/a2f2.html" target="_blank">d</a>). Una situaci&oacute;n similar ocurri&oacute; en 2012, cuando se presentaron 18 d&iacute;as de abril y s&oacute;lo un d&iacute;a en febrero con valores del ISC mayores que 100 m<sup>3</sup> s<sup>&#45;1</sup>, incluso alcanzando valores mayores que 250 m<sup>3</sup> s<sup>&#45;1</sup> en abril, debido a las direcciones favorables a la surgencia (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/html/a2f2.html" target="_blank">fig. 2g</a>, <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/html/a2f2.html" target="_blank">h</a>). Los valores m&aacute;s altos del ISC variaron de 85 a 140 m<sup>3</sup> s<sup>&#45;1</sup> en Feb11 y de 80 a 100 m<sup>3</sup> s<sup>&#45;1</sup> en Feb12 (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/html/a2f2.html" target="_blank">fig. 2c</a>, <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/html/a2f2.html" target="_blank">g</a>). Durante Jul11, se observ&oacute; un debilitamiento en la intensidad del viento y los valores de los ISC correspondientes fueron menores (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/html/a2f2.html" target="_blank">fig. 2e</a>); los valores negativos del ISC (23 y 24 de julio) podr&iacute;an explicarse por la influencia del paso del hurac&aacute;n Dora. Los eventos de surgencia fueron menos intensos en Oct11 (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/html/a2f2.html" target="_blank">fig. 2f</a>) que en Apr11; se observaron siete valores mayores que 100 m<sup>3</sup> s<sup>&#45;1</sup> en Apr11 (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/html/a2f2.html" target="_blank">fig. 2d</a>), lo cual indic&oacute; una segunda temporada de surgencias, aunque de menor intensidad.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se promediaron los perfiles verticales de las variables termohalinas en todas las estaciones de las dos l&iacute;neas m&aacute;s alejadas de la costa (estaciones 5&#45;68 y 4&#45;67, <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f1.jpg" target="_blank">fig. 1c</a>) para mostrar la variaci&oacute;n de la estratificaci&oacute;n de la regi&oacute;n con relaci&oacute;n al n&uacute;cleo del flujo de la CC, lejos de la influencia de la zona de surgencias. La columna de agua estuvo menos estratificada en los meses de invierno y primavera de ambos a&ntilde;os (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f3.jpg" target="_blank">fig. 3</a>). En ambos meses, la temperatura fue de 18 &#176;C en la superficie y disminuy&oacute; a &#126;12 &#176;C a 200 m de profundidad. La estratificaci&oacute;n m&aacute;xima se observ&oacute; en Oct11, con temperaturas de 27 y 12 &#176;C en la superficie y a 200 m de profundidad, respectivamente. Se observ&oacute; una capa bien mezclada en la superficie en Oct11 que aument&oacute; a 40 m en Feb12. Tambi&eacute;n se observ&oacute; una capa intermedia de baja salinidad (hasta de 33.8) entre 50 y 80 m de profundidad en todos los cruceros. En Feb11, Abr11 y Abr12, esta capa de baja salinidad se localiz&oacute; desde la superficie hasta los 80 m de profundidad debido a la influencia de la CC en esta zona.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La distribuci&oacute;n de temperatura en la capa de 10 m de profundidad se muestra en la <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f4.jpg" target="_blank">figura 4</a>. En invierno y primavera, afuera de la costa, se observ&oacute; agua superficial con valores cercanos a 18 &#176;C y se desarroll&oacute; un intenso frente t&eacute;rmico paralelo a la costa. La presencia de agua fr&iacute;a (de hasta 14 &#176;C, <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f4.jpg" target="_blank">fig. 4b</a>) y salina (hasta de 34.6, <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f5.jpg" target="_blank">fig. 5b</a>) cerca de la costa durante febrero y abril de ambos a&ntilde;os se debe a la persistencia de las surgencias costeras en el &aacute;rea de estudio. Los frentes t&eacute;rmicos en Feb11 y Feb12 (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f4.jpg" target="_blank">fig. 4a</a>, <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f4.jpg" target="_blank">e</a>) fueron menos intensos en comparaci&oacute;n con Abr11 y Abr12 (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f4.jpg" target="_blank">fig. 4b</a>, <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f4.jpg" target="_blank">f</a>). En contraste, en Jul11, la distribuci&oacute;n de temperatura superficial mostr&oacute; variaciones menores; la temperatura vari&oacute; entre 17.5 y 19 &#176;C y fue ligeramente m&aacute;s c&aacute;lida en la parte sur del &aacute;rea de estudio, donde alcanz&oacute; 20.5 &#176;C cerca de la costa (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f4.jpg" target="_blank">fig. 4c</a>). En Oct11, se observ&oacute; una parcela de agua con menor temperatura (24.0 &#176;C) y salinidad (34.4) en la porci&oacute;n noroeste de la malla de muestreo (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f4.jpg" target="_blank">figs. 4d</a>, <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f5.jpg" target="_blank">5d</a>). S&oacute;lo en este mes se observ&oacute; la intrusi&oacute;n de agua c&aacute;lida en el centro de la malla (con temperatura igual o superior a 27 &#176;C), al parecer de origen tropical por su intervalo de salinidad (ver <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f5.jpg" target="_blank">fig. 5d</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las distribuciones de salinidad en la capa de 10 m de profundidad en invierno y primavera mostraron un patr&oacute;n similar al de la temperatura superficial, con un gradiente oc&eacute;ano&#45;costa muy intenso cerca de la costa (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f5.jpg" target="_blank">fig. 5</a>). Este gradiente fue m&aacute;s intenso en los dos cruceros de abril y en la parte suroriental del &aacute;rea del estudio. Excepto en Feb12, durante invierno y primavera las estaciones m&aacute;s alejadas de la costa mostraron un campo de salinidad pr&aacute;cticamente uniforme, con poca variaci&oacute;n dentro del intervalo de 33.7 a 34.0, mostrando el efecto en la regi&oacute;n del agua modificada de la CC (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f5.jpg" target="_blank">fig. 5a</a>, <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f5.jpg" target="_blank">b</a>, <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f5.jpg" target="_blank">f</a>). En Feb12, el gradiente costero y la influencia de la CC fue m&aacute;s d&eacute;bil y la salinidad alcanz&oacute; valores m&aacute;s elevados, entre 34.0 y 34.2 (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f5.jpg" target="_blank">fig. 5e</a>). En Jul11, la salinidad superficial m&iacute;nima de 33.8 se registr&oacute; en las estaciones m&aacute;s alejadas (norte de la malla de muestreo) y aument&oacute; hacia la costa hasta alcanzar valores de 34.7 (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f5.jpg" target="_blank">fig. 5c</a>). En Oct11, el campo de salinidad fue casi uniforme y vari&oacute; s&oacute;lo entre 34.7 y 34.8, excepto en la regi&oacute;n central del noroeste de la malla de muestreo, donde disminuy&oacute; a 34.6; estos valores son t&iacute;picos de las aguas subtropicales superficiales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A 80 m de profundidad, los frentes t&eacute;rmicos y de salinidad relacionados con surgencias costeras no fueron tan intensos como a 10 m (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f6.jpg" target="_blank">figs. 6</a>, <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f7.jpg" target="_blank">7</a>). En Feb11, se observ&oacute; a esa profundidad una intrusi&oacute;n de agua con mayor temperatura en las estaciones costeras, especialmente en el sur de la malla de muestreo; la temperatura vari&oacute; de 14.5 &#176;C cerca de la costa a 12 &#176;C mar adentro (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f6.jpg" target="_blank">fig. 6a</a>). En Abr11, Feb12 y Abr12, el campo de temperatura a 80 m de profundidad fue casi homog&eacute;neo, con diferencias cercanas a 0.5 &#176;C (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f6.jpg" target="_blank">fig. 6b</a>, <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f6.jpg" target="_blank">e</a>, <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f6.jpg" target="_blank">f</a>). Entre estos tres escenarios, el campo de menor temperatura se present&oacute; en Abr11, con valores de 11.5 a 12.0 &#176;C, aunque en la parte sur de la malla de muestreo se observaron temperaturas de 12.5 &#176;C (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f6.jpg" target="_blank">fig. 6b</a>). En Jul11 se observ&oacute; un patr&oacute;n similar al de Feb11, con la diferencia de que el gradiente oc&eacute;ano&#45;costa no fue tan intenso y el agua con temperatura mayor que 13 &#176;C estuvo distribuida en casi toda el &aacute;rea de estudio (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f6.jpg" target="_blank">fig. 6c</a>). En Oct11, gran parte del &aacute;rea de estudio estuvo dominada por valores de 15 &#176;C, y solamente en las estaciones m&aacute;s alejadas de la costa se encontraron temperaturas menores que 14 &#176;C (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f6.jpg" target="_blank">fig. 6d</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La salinidad a 80 m de profundidad tambi&eacute;n present&oacute; frentes costa&#45;oc&eacute;ano en invierno y primavera. &Eacute;stos fueron m&aacute;s marcados en Feb11 (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f7.jpg" target="_blank">fig. 7a</a>) y Abr11 (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f7.jpg" target="_blank">fig. 7b</a>) con gradientes aproximados de 0.50 y 0.35, respectivamente, en 10 km; la salinidad fue de 33.7, t&iacute;pica del agua modificada de CC, en las estaciones oce&aacute;nicas y de &#126;34.4, t&iacute;pica del agua subtropical, cerca de la costa al suroriente de la malla de muestreo. En Jul11, la mayor parte del &aacute;rea de estudio present&oacute; salinidades superiores a 34.5, y s&oacute;lo en las estaciones m&aacute;s noroccidentales se encontraron salinidades cercanas a 34.1 (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f7.jpg" target="_blank">fig. 7c</a>). En Oct11, la salinidad vari&oacute; de 34.0 en las estaciones oce&aacute;nicas a 34.4 cerca de la costa (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f7.jpg" target="_blank">fig. 7d</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/html/a2f8.html" target="_blank">figura 8</a> se muestran las secciones transversales de temperatura y salinidad de un transecto (estaciones 29&#45;33) que inicia en la entrada de bah&iacute;a Magdalena. La secci&oacute;n de Feb11 muestra un levantamiento de las isotermas de 16 y 17 &#176;C entre las estaciones 30 y 31 (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/html/a2f8.html" target="_blank">fig. 8a</a>), formando un d&eacute;bil frente t&eacute;rmico superficial de 16&#45;17 &#176;C, mientras que las isotermas de 14 y 15 &#176;C se profundizaron hasta 100 m. Esto es evidencia de un proceso que ocurre durante y despu&eacute;s de una surgencia costera. La respuesta barocl&iacute;nica de la isoterma es opuesta a la elevaci&oacute;n de la estructura m&aacute;s superficial y se vuelve m&aacute;s profunda (Gill 1982). Entre las estaciones 30 y 31, la salinidad mostr&oacute; un frente intenso (33.6&#45;34.4 en 9 km) centrado en 50 m. Entre las estaciones 31 y 33, en la capa de 50 a 80 m, la salinidad fue menor que 33.8, indicando la presencia de agua de la CC.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las secciones en febrero y abril de ambos a&ntilde;os presentan muchas caracter&iacute;sticas en com&uacute;n. En todas ellas se observ&oacute; el levantamiento de las isotermas y, en diferente grado, la respuesta barocl&iacute;nica de la termoclina, lo cual es consistente con el fen&oacute;meno de surgencia costera (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/html/a2f8.html" target="_blank">fig. 8b</a>, <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/html/a2f8.html" target="_blank">e</a>, <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/html/a2f8.html" target="_blank">f</a>). El patr&oacute;n de surgencia en estos periodos tambi&eacute;n se pudo observar en las secciones de salinidad (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/html/a2f8.html" target="_blank">fig. 8h</a>, <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/html/a2f8.html" target="_blank">k</a>, <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/html/a2f8.html" target="_blank">l</a>), con valores mayores que 34.0 cerca de la costa y a profundidades mayores que 80 m. En Abr11, la isoterma de 14 &#176;C exhibi&oacute; la m&aacute;xima excursi&oacute;n observada, con un ascenso desde 60 m de profundidad hasta la superficie (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/html/a2f8.html" target="_blank">fig. 8b</a>). Tambi&eacute;n en Abr11 ocurre la intrusi&oacute;n de agua de la CC, claramente marcada por salinidades menores que 33.7 (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/html/a2f8.html" target="_blank">fig. 8 h</a>). En Abr12, se observ&oacute; un patr&oacute;n similar al de Feb12, con la diferencia de que el agua con baja salinidad (&#60; 33.8) ocup&oacute; una capa m&aacute;s somera (30&#45;50 m) en Abr12.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En Jul11, se observ&oacute; la estructura correspondiente a un flujo geostr&oacute;fico hacia el polo (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/html/a2f8.html" target="_blank">fig. 8c</a>). Seg&uacute;n la regla de viento t&eacute;rmico, el agua c&aacute;lida cerca de la costa es consistente con un flujo geostr&oacute;fico hacia adentro de la secci&oacute;n (hacia el norte), el cual en los cortes de salinidad muestra una composici&oacute;n costera que corresponde al agua de origen subtropical por su temperatura relativamente alta y salinidad de 34.7 o mayor (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/html/a2f8.html" target="_blank">fig. 8c</a>, <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/html/a2f8.html" target="_blank">i</a>). En Oct11, se repiti&oacute; la estructura de salinidad observada en julio, aunque ahora la temperatura cercana a la superficie fue mucho mayor. Adem&aacute;s, en Oct11 la columna de agua se encontr&oacute; uniformemente estratificada (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/html/a2f8.html" target="_blank">fig. 8d</a>), con la temperatura superficial mayor que 25 &#176;C en la costa y mayor que 27 &#176;C en las estaciones m&aacute;s oce&aacute;nicas. En estos meses, la salinidad en la capa de 100 m de profundidad entre las estaciones 31 y 33 present&oacute; un intervalo reducido, con un valor m&iacute;nimo de &#126;34.0 entre 20 y 50 m (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/html/a2f8.html" target="_blank">fig. 8i</a>, <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/html/a2f8.html" target="_blank">j</a>). La salinidad en la plataforma continental y en las profundidades mayores que 100 m fue pr&aacute;cticamente homog&eacute;nea y alcanz&oacute; valores de 34.7 a 34.8, caracter&iacute;stico del agua subtropical.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f9.jpg" target="_blank">figura 9</a> muestra los diagramas de temperatura y salinidad para los periodos muestreados. En invierno y primavera de 2011 y 2012, se detect&oacute; Agua Sub&aacute;rtica (AS) hasta 100 m de profundidad, con las caracter&iacute;sticas t&iacute;picas del agua transportada por la CC (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f9.jpg" target="_blank">fig. 9a</a> ,<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f9.jpg" target="_blank">b</a>, <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f9.jpg" target="_blank">e</a>, <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f9.jpg" target="_blank">f</a>); se observ&oacute; una mayor representaci&oacute;n de esta masa de agua en 2011 desde la superficie hasta 100 m. A profundidades mayores que 150 m, el &aacute;rea estuvo dominada por Agua Ecuatorial Subsuperficial (AES). En Jul11, el AS (color azul en <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f9.jpg" target="_blank">fig. 9c</a>) fue observada solamente en algunas de las estaciones alejadas de la costa en la parte norte del &aacute;rea de estudio y a profundidades de hasta 100 m, lo cual demuestra la intrusi&oacute;n del agua proveniente del norte. En Oct11, las manifestaciones de AS se observaron en una capa subsuperficial, entre 50 y 100 m profundidad, en todas las estaciones del norte y algunas estaciones centrales. En la parte sur de la malla de muestreo (color rojo en <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f9.jpg" target="_blank">fig. 9c</a>, <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f9.jpg" target="_blank">d</a>), en Jul11 y Oct11 no se encontraron se&ntilde;ales de AS en toda la columna. S&oacute;lo en estos dos periodos de muestreo se observ&oacute; Agua Subtropical Superficial (ASS) en los primeros 100 m, con una mayor presencia en octubre.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los diagramas de temperatura y salinidad (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f9.jpg" target="_blank">fig. 9</a>) para el &aacute;rea de estudio indican que el m&iacute;nimo relativo de salinidad, asociado con el n&uacute;cleo de la CC, est&aacute; centrado en la isopicna de 25 kg m<sup>&#45;3</sup>. El comportamiento de la densidad muestra que el agua asociada a las isopicnas de 25 kg m<sup>&#45;3</sup> (en adelante 25 &#963;<sub>t</sub>) aflora desde 50 m de profundidad en Feb12 y Abr12 y desde 70 m de profundidad en Abr11 (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f10.jpg" target="_blank">fig. 10</a>). Los &iacute;ndices de surgencia en Abr11 y Abr12 fueron similares en magnitud, con la diferencia de que en 2011 tendieron a disminuir y en 2012 a aumentar. Es importante notar que la profundidad de la isopicna de 25 &#963;<sub>t</sub> en las estaciones m&aacute;s alejadas de la costa concuerda con la profundidad del m&iacute;nimo de salinidad en la <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/html/a2f8.html" target="_blank">figura 8</a>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La topograf&iacute;a de la superficie isop&iacute;cnica de 26 &#963;<sub>t</sub> en Abr11 y las distribuciones de temperatura y salinidad en esta superficie (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f11.jpg" target="_blank">fig. 11</a>) fueron construidas de manera similar a la descrita por Jer&oacute;nimo y G&oacute;mez&#45;Vald&eacute;s (2006). Esta superficie estuvo inclinada con profundidad m&iacute;nima (&#60; 20 m) cerca de la costa y la parte m&aacute;s profunda (&#62; 90 m) en las estaciones alejadas de la costa (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f11.jpg" target="_blank">fig. 11 a</a>), lo cual demuestra el patr&oacute;n de surgencia bien desarrollado. Las distribuciones de temperatura y salinidad en la superficie de 26 &#963;<sub>t</sub> muestran un gradiente moderado hacia la costa (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f11.jpg" target="_blank">fig. 11c</a>, <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f11.jpg" target="_blank">d</a>). Al sureste de la malla de muestreo, cerca de la costa, se encontraron temperaturas mayores que 13.8 &#176;C, relativamente altas para esta profundidad, compensadas por un aumento en la salinidad (&#62; 34.5), similar a la se&ntilde;al de la presencia de agua subtropical modificada. Por tanto, en verano, en el &aacute;rea de estudio se genera la zona de transici&oacute;n del Pac&iacute;fico nororiental, donde confluyen el agua subtropical (c&aacute;lida y salada) y el agua de origen sub&aacute;rtico (fr&iacute;a y menos salada).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f12.jpg" target="_blank">figura 12</a> muestra las im&aacute;genes semanales compuestas de la temperatura superficial del mar (TSM) obtenidas del sensor MODIS&#45;Aqua para los cruceros en 2011. En Feb11, toda la zona frente a BMA present&oacute; valores de TSM de entre 18 y 19 &#176;C, adem&aacute;s de agua m&aacute;s fr&iacute;a (&#60; 18 &#176;C) en las zonas adyacentes (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f12.jpg" target="_blank">fig. 12a</a>). La TSM aument&oacute; gradualmente hacia el sur hasta 21 &#176;C. Durante Abr11, la distribuci&oacute;n de TSM se caracteriz&oacute; por la presencia de agua fr&iacute;a en una franja paralela a la costa (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f12.jpg" target="_blank">fig. 12b</a>), lo cual evidencia eventos de surgencia costera. La temperatura frente a BMA fue de 16 &#176;C, con una extensi&oacute;n hacia fuera de la costa frente a la entrada a bah&iacute;a Almejas. Hacia el sur, se observ&oacute; agua m&aacute;s calida, de 18 a 21 &#176;C y hasta de 23 &#176;C, frente a cabo San Lucas. En Jul11, las isotermas tuvieron una direcci&oacute;n perpendicular a la costa, ascendiendo de 21 &#176;C en el norte y a 28 &#176;C frente a cabo San Lucas (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f12.jpg" target="_blank">fig. 12c</a>). En Oct11 se observ&oacute; la presencia de agua c&aacute;lida en una leng&uuml;eta paralela a la costa (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f12.jpg" target="_blank">fig. 12d</a>), consistente con la presencia de la corriente hacia el polo registrada al norte de esta regi&oacute;n por Durazo y Baumgartner (2002).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las distribuciones espaciales de clorofila <i>a</i> (compuestos semanales) construidas a partir de los datos del sensor MODIS&#45;Aqua se muestran en la <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f13.jpg" target="_blank">figura 13</a> para las mismas fechas que la TSM (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f12.jpg" target="_blank">fig. 12</a>). En Abr11, se observaron valores elevados de clorofila <i>a</i> (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f13.jpg" target="_blank">fig. 13 b</a>). En Jul11, tambi&eacute;n se registraron concentraciones altas de clorofila <i>a</i> (&#62; 6 mg m<sup>&#45;3</sup>) en la parte norte de la regi&oacute;n (en el sur del golfo de Ulloa) (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f13.jpg" target="_blank">fig. 13c</a>). En Oct11, las concentraciones de clorofila <i>a</i> fueron las m&aacute;s bajas de todo el a&ntilde;o y estuvieron asociadas a la fuerte influencia del agua subtropical en la regi&oacute;n (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f13.jpg" target="_blank">fig. 13d</a>), descrita como oligotr&oacute;fica por Cepeda&#45;Morales <i>et al.</i> (2013).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f14.jpg" target="_blank">figura 14</a> presenta los campos de las corrientes geostr&oacute;ficas superficiales (promedio de 10 d&iacute;as) para febrero, abril, julio y octubre de 2011. En Feb 11, se observ&oacute; un meandro relativamente din&aacute;mico que se acerc&oacute; al &aacute;rea de estudio a una distancia de &#126;150 km y velocidad de &#126;0.25 m s<sup>&#45;1</sup> (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f14.jpg" target="_blank">fig. 14a</a>). Tambi&eacute;n se observ&oacute; un remolino anticicl&oacute;nico frente al golfo de Ulloa. En Abr11, el meandro mantuvo su distancia desde la costa en la latitud de BMA, pero cambi&oacute; su direcci&oacute;n hacia mar adentro en las localidades m&aacute;s sure&ntilde;as (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f14.jpg" target="_blank">fig. 14b</a>). En ambos periodos, la zona perif&eacute;rica de la corriente pas&oacute; lo suficientemente cerca de la costa para advectar agua menos salina de la CC, como se evidencia por las distribuciones de las variables termohalinas (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/html/a2f8.html" target="_blank">fig. 8</a>). En Jul11, el flujo principal de la CC fue m&aacute;s d&eacute;bil y se alej&oacute; a m&aacute;s de 200 km de la costa, formando varios remolinos de mesoescala con diferentes direcciones de rotaci&oacute;n (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f14.jpg" target="_blank">fig. 14c</a>). Al mismo tiempo, hubo una escasa penetraci&oacute;n de aguas superficiales del extremo sur de la pen&iacute;nsula de Baja California hacia el norte. En Oct11, el efecto de la CC en la regi&oacute;n disminuy&oacute; y, a lo largo de la costa, se registr&oacute; un flujo constante dirigido hacia el polo, pasando por la zona de BMA hasta el golfo de Ulloa (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f14.jpg" target="_blank">fig. 14d</a>). La intensidad m&aacute;xima (&#126;0.25 m s<sup>&#45;1</sup>) de este flujo se registr&oacute; cerca de la punta de la pen&iacute;nsula y disminuy&oacute; hasta a 0.10 m s<sup>&#45;1</sup> en la latitud frente a BMA.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La estructura termohalina del &aacute;rea de estudio se establece principalmente por los tres tipos de masas de agua que potencialmente se pueden presentar frente a BMA: AS fr&iacute;a y de baja salinidad, ASS c&aacute;lida y de mayor salinidad y, en la parte m&aacute;s profunda (&#62; 200 m de profundidad), AES. Debido a que la malla muestreada se encuentra en la zona costera de la plataforma con intensos procesos de mezcla, se esperar&iacute;a la presencia de masas de agua transicionales como resultado de la mezcla de AS y ASS. La presencia y el impacto de estas masas de agua se regulan por la influencia del flujo de la CC y los procesos hidrodin&aacute;micos en el talud y la plataforma continental.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las corrientes geostr&oacute;ficas exhiben una variabilidad estacional pronunciada (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f14.jpg" target="_blank">fig. 14</a>). En asociaci&oacute;n a esta variabilidad hidrodin&aacute;mica, las distribuciones correspondientes de TSM tienen una evoluci&oacute;n temporal de la interacci&oacute;n t&eacute;rmica templada&#45;subtropical durante el ciclo anual, lo cual puede estar caracterizado por un cambio en la localizaci&oacute;n del frente t&eacute;rmico superficial entre AS y ASS (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f12.jpg" target="_blank">fig. 12</a>). No se registraron cambios significativos estacionales en la estructura termohalina a profundidades mayores que 200 m, donde se ubica el AES (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f9.jpg" target="_blank">fig. 9</a>). Sin embargo, sobre la plataforma continental, a profundidades de hasta 200 m, las variaciones en la posici&oacute;n del frente t&eacute;rmico regulan la relaci&oacute;n entre estas masas de agua y las condiciones de estratificaci&oacute;n frente a BMA.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En invierno y primavera, el frente t&eacute;rmico superficial entre las aguas sub&aacute;rticas y subtropicales en la plataforma continental fue muy pronunciado, con una manifestaci&oacute;n de agua fr&iacute;a forzada por las surgencias costeras en la regi&oacute;n adyacente a BMA (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f4.jpg" target="_blank">figs. 4b</a>, <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f4.jpg" target="_blank">f</a>; <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f11.jpg" target="_blank">11c</a>). Al norte y oeste de la malla de muestreo, se observaron regularmente las intrusiones de agua con menor temperatura (1 a 2 &#176;C menor con respecto al valor promedio en el &aacute;rea de estudio) y baja salinidad (33.7&#45;33.8), especialmente en la capa subsuperficial de 50 a 100 m de profundidad (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f6.jpg" target="_blank">figs. 6</a>, <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f7.jpg" target="_blank">7</a>), caracter&iacute;stico del agua modificada de la CC. En este caso, la salinidad fue un mejor indicador de las aguas modificadas de la CC debido a su mayor inercia, ya que las variaciones en la temperatura dependen del calentamiento solar en la superficie y de la mezcla vertical.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En verano, los campos de temperatura y salinidad en el &aacute;rea de estudio fueron uniformes, con se&ntilde;ales de agua de la CC solamente en algunas estaciones alejadas de la costa (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f4.jpg" target="_blank">figs. 4c</a>, <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f6.jpg" target="_blank">6c</a>). En la parte sur de la plataforma, se localizaron aguas subtropicales, tanto subsuperficiales como superficiales, con mayor temperatura y salinidad (de hasta 34.7&#45;34.8). En Oct11, el agua sobre la plataforma continental frente a BMA, tanto en la superficie como en la capa subsuperficial hasta 100 m de profundidad, se caracteriz&oacute; por alta temperatura (hasta 27.5 &#176;C en la superficie, <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f12.jpg" target="_blank">fig. 12d</a>) y alta salinidad (34.7&#45;34.8), caracter&iacute;sticas del ASS. En toda el &aacute;rea no se observ&oacute; agua con salinidad menor que 34.0. La TSM (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f12.jpg" target="_blank">fig. 12d</a>) confirma que en esta zona se localiza agua tropical proveniente del sur a lo largo de la costa; esto concuerda con Durazo&#45;Arvizu (2012), quien afirma que sobre la plataforma y el talud continental de la pen&iacute;nsula de Baja California existe una contracorriente subsuperficial hacia el polo, d&eacute;bil y profunda en invierno&#45;primavera y m&aacute;s intensa en verano. Durante el oto&ntilde;o, debido al debilitamiento de los vientos provenientes del noroeste, la contracorriente se eleva hacia la superficie y define un transporte costero somero de ASS (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f10.jpg" target="_blank">fig. 10c</a>), incluso m&aacute;s al norte de BMA. En las estaciones costeras de la zona sur de la plataforma, peri&oacute;dicamente se encuentra agua con mayor temperatura (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f5.jpg" target="_blank">fig. 5a</a>, <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f5.jpg" target="_blank">b</a>) y salinidad (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f6.jpg" target="_blank">fig. 6a</a>, <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f6.jpg" target="_blank">b</a>). El an&aacute;lisis de la temperatura potencial y la salinidad en la superficie isop&iacute;cnica de 26 &#963;<sub>t</sub> (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f11.jpg" target="_blank">fig. 11c</a>, <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f11.jpg" target="_blank">d</a>), las cuales est&aacute;n en un balance termohalino, muestra las anomal&iacute;as positivas (con respecto a los valores promedios en esta superficie isop&iacute;cnica) de 2 &#176;C (13.8 &#176;C) para la temperatura y 0.8 (34.5) para la salinidad en estaciones costeras del sur, lo cual indica la transici&oacute;n del balance isop&iacute;cnico de tempertura y salinidad de las aguas sub&aacute;rticas a las subtropicales. Por tanto, en invierno y primavera, en el &aacute;rea del estudio, se encontraron al mismo tiempo las aguas modificadas sub&aacute;rticas y subtropicales a diferentes profundidades.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Puesto que el &aacute;rea de estudio est&aacute; situada lo suficientemente alejada del origen de la CC y de la zona subtropical, es dif&iacute;cil encontrar tipos de agua solamente con las caracter&iacute;sticas puntuales de AS o de AES. Tomando en cuenta que en las profundidades sobre la plataforma continental (&#60; 200 m) es poco probable la intrusi&oacute;n del AES y sin considerar el efecto de mezcla vertical, se puede evaluar el grado de mezcla horizontal de AS y ASS en el &aacute;rea de estudio para Jul11 y Oct11 (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f14.jpg" target="_blank">fig. 14</a>). Dado que la mezcla horizontal se produce principalmente a lo largo de superficies isop&iacute;cnicas, la <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f15.jpg" target="_blank">figura 15</a>(<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f15.jpg" target="_blank">a</a>, <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f15.jpg" target="_blank">c</a>) muestra los diagramas de mezcla isop&iacute;cnica para Jul11 y Oct11. Para las estimaciones de mezcla, se seleccionaron las superficies de 24.5 &#963;<sub>t</sub> (Jul11, <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f14.jpg" target="_blank">fig. 14a</a>) y de 24 &#963;<sub>t</sub> (Oct11, <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f14.jpg" target="_blank">fig. 14c</a>) debido a que contienen los valores dentro de los intervalos de AS y ASS. Como valores de referencia que caracterizan a las masas de agua, se eligieron aquellos obtenidos en la superficie seleccionada, correspondientes al intervalo medio de la salinidad para esta masa de agua: 33.5 para AS y 34.7 para ASS (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f15.jpg" target="_blank">fig. 15a</a>, <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f15.jpg" target="_blank">c</a>). Las estimaciones del porcentaje de mezcla fueron calculadas sin tomar en cuenta el efecto de la salinidad sobre la capacidad calor&iacute;fica del agua de mar. En Jul11 la mayor parte del &aacute;rea present&oacute; agua subtropical ligeramente modificada (&#62;70% de ASS) (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f15.jpg" target="_blank">fig. 15b</a>). El agua de origen sub&aacute;rtico (&#62;70% de AS) ocup&oacute; solamente pocas estaciones en las dos l&iacute;neas del norte. La influencia de las aguas subtropicales en Oct11 fue menor, y toda la parte central del &aacute;rea estuvo ocupada por agua bien mezclada (40&#45;60% de ASS).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La actividad espacial de las surgencias fue identificada en el campo de densidad en todos los cruceros de invierno y primavera, especialmente en Abr11, Feb12 y Abr12 (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f10.jpg" target="_blank">fig. 10</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Aunque el ISC en la zona adyacente a BMA fue la mitad del que se registr&oacute; en latitudes a 28&#45;30&#176; N (Bakun y Nelson 1977, Zaytsev <i>et al.</i> 2003), la surgencia fue lo suficientemente intensa para producir afloramientos del agua subsuper&#45;ficial desde profundidades de entre 60 y 70 m (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f9.jpg" target="_blank">figs. 9</a>, <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f11.jpg" target="_blank">11</a>), cuando la mayor profundidad de la picnoclina (con capa superficial de mezcla de 40 m) fue observada en Feb12 (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f3.jpg" target="_blank">fig. 3</a>), lo cual permite el transporte del agua hacia la superficie. Las distribuciones de TSM indican aguas con menor temperatura en las vecindades de BMA (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f13.jpg" target="_blank">fig. 13 a</a>, <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f13.jpg" target="_blank">b</a>). Las anomal&iacute;as negativas m&aacute;ximas de TSM (4.5 &#176;C) calculadas con respecto al valor medio de la regi&oacute;n fueron encontradas en la zona adyacente al sistema BMA durante Abr11 (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f4.jpg" target="_blank">fig. 4b</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cabe se&ntilde;alar que en febrero y abril el posible intercambio de agua con BMA debido a los flujos de marea a trav&eacute;s de las bocas no afecta significativamente en la generaci&oacute;n de las anomal&iacute;as negativas de la temperatura en las &aacute;reas adyacentes (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f4.jpg" target="_blank">figs. 4a</a>, <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f4.jpg" target="_blank">b</a>&#63;&#63;, <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f4.jpg" target="_blank">e</a>, <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f4.jpg" target="_blank">f</a>; <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f12.jpg" target="_blank">12a</a>, <a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f12.jpg" target="_blank">b</a>). Los datos clim&aacute;ticos (S&aacute;nchez&#45;Montante <i>et al.</i> 2007) muestran que en febrero, las aguas dentro del complejo lagunar BMA fueron de menor temperatura (0.7 &#176;C) que las aguas superficiales del mar adyacente, lo cual se considera un valor peque&ntilde;o con relaci&oacute;n al efecto en la temperatura superficial producido por las surgencias en la zona costera. En abril, las aguas interiores de BMA presentaron temperaturas 0.5 &#176;C m&aacute;s altas que las de la zona costera adyacente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los estudios de distribuci&oacute;n superficial de temperatura y clorofila <i>a</i> realizados con base en los datos satelitales en la zona de la CC (Legaard y Thomas 2006) y en la zona costera de la pen&iacute;nsula de Baja California (Espinosa&#45;Carre&oacute;n <i>et al.</i> 2004, 2012) indican que en la regi&oacute;n costera de la CC frecuentemente se observan zonas y filamentos con alta concentraci&oacute;n de clorofila <i>a</i> y, al mismo tiempo, baja TSM, ambos asociados a la ocurrencia de surgencias costeras de variable amplitud espaciotemporal. En Abr11 la distribuci&oacute;n de TSM (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f12.jpg" target="_blank">fig. 12b</a>) muestra dos filamentos de agua con baja temperatura, uno dirigido hacia afuera de la costa en forma perpendicular a la l&iacute;nea costera, con una extensi&oacute;n de hasta 80 km, y otro, con menor contraste t&eacute;rmico, que se extendi&oacute; a lo largo de la costa hacia el extremo sur de la pen&iacute;nsula de Baja California. La distribuci&oacute;n de clorofila <i>a</i> (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f13.jpg" target="_blank">fig. 13b</a>) mostr&oacute; un patr&oacute;n similar, lo que permite identificar un efecto directo de las surgencias en la biomasa del fitoplancton. Para Jul11, las altas concentraciones de clorofila <i>a</i> no pueden ser totalmente asociadas con el fen&oacute;meno de surgencia local; posiblemente estuvieron relacionadas con el transporte horizontal de fitoplancton muy peque&ntilde;o (picoplancton) desde el norte de la zona de estudio, que es confirmado por la presencia de agua sub&aacute;rtica modificada en la zona costera cerca del golfo de Ulloa para este periodo (<a href="/img/revistas/ciemar/v40n2/a2f15.jpg" target="_blank">fig. 15b</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con base en los resultados obtenidos en 2011&#45;2012 y los datos hist&oacute;ricos, se sintetizan las siguientes observaciones principales:</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#8226; Los an&aacute;lisis de la estructura termohalina, la distribuci&oacute;n de la TSM y los campos de las corrientes geostr&oacute;ficas en la plataforma continental frente al sistema lagunar BMA muestran dos escenarios din&aacute;micos: (a) debido a la intensificaci&oacute;n de los vientos del noroeste a finales del invierno y primavera, hay un transporte promedio a lo largo de la costa hacia el sur de enero a junio; (b) debido al debilitamiento y cambio de la direcci&oacute;n del viento y del flujo principal de la CC, en verano y oto&ntilde;o se registr&oacute; el transporte hacia el polo de agua subtropical subsuperficial y superficial, formando una contracorriente costera que alcanza por lo menos el sur del golfo de Ulloa.</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#8226;&nbsp;Las caracter&iacute;sticas de temperatura y salinidad en la regi&oacute;n adyacente al sistema BMA (30&#45;40 km hacia mar adentro y hasta 200 m de profundidad) frecuentemente muestran, en las estaciones alejadas de la costa, el AS ligeramente modificada, con salinidad de 33.7&#45;33.8 en la capa subsuperficial de 50 a 100 m, y el ASS, con salinidad de 34.7, cercana a la zona costera. Esto permite considerar la zona frente a BMA como el inicio del l&iacute;mite sur de la zona de transici&oacute;n entre las aguas sub&aacute;rticas y subtropicales sobre la plataforma continental de la pen&iacute;nsula de Baja California.</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#8226;&nbsp;La hidrodin&aacute;mica de la zona est&aacute; principalmente modulada por los eventos de surgencias costeras, particularmente en primavera, los cuales inducen el afloramiento de aguas subsuperficiales desde 70 m de profundidad. La extensi&oacute;n espacial de la manifestaci&oacute;n superficial de las surgencias costeras puede alcanzar hasta 80 km mar adentro.</font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>AGRADECIMIENTOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este trabajo fue financiado por la Secretar&iacute;a de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolog&iacute;a (proyecto SEMARNAT&#45;CONACYT No. 2008&#45;C01&#45;107267), por el Instituto Polit&eacute;cnico Nacional (proyecto SIP No. 20131277) y por el CICESE. JLC recibi&oacute; una beca de doctorado por parte del CONACYT y OZ, ATC, GGC y JCM recibieron becas del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Agradecemos al capit&aacute;n y a la tripulaci&oacute;n del B/O <i>Francisco de Ulloa</i> su ayuda durante los cruceros. Expresamos nuestro agradecimiento a los revisores an&oacute;nimos por sus observaciones, que nos permitieron mejorar el manuscrito final.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>REFERENCIAS</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Bakun A, Nelson CS. 1977. Climatology of upwelling related processes off Baja California. CalCOFI Rep. 19: 107&#45;127.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1954775&pid=S0185-3880201400020000200001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Bjorkstedt EP <i>et al.</i> 2011. State of the California Current 2010&#45;&nbsp;2011: Regionally variable responses to a strong (but fleeting&#63;) La Ni&ntilde;a. CalCOFI Rep. 52: 36&#45;68.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1954777&pid=S0185-3880201400020000200002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Bjorkstedt EP <i>et al.</i> 2012. State of the California Current 2011&#45;2012: Ecosystems respond to local forcing as La Ni&ntilde;a wavers and wanes. CalCOFI Rep. 53: 41&#45;76.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1954779&pid=S0185-3880201400020000200003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Castelao RM, Barth JA. 2006. The relative importance of wind strength and along&#45;shelf bathymetric variations on the separation of a coastal upwelling jet. J. Phys. Oceanogr. 36: 412&#45;425.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1954781&pid=S0185-3880201400020000200004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Castro&#45;Valdez R, Collins CA, Mascarenhas A, Durazo R, Trasvi&ntilde;a Castro A. 2012. Circulaci&oacute;n frente a la pen&iacute;nsula de Baja California en el Pac&iacute;fico y en la entrada al golfo de California. Libro de res&uacute;menes de la reuni&oacute;n anual de la Uni&oacute;n Geof&iacute;sica Mexicana 2012, p. 147.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1954783&pid=S0185-3880201400020000200005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cepeda&#45;Morales J, Gaxiola&#45;Castro G, Beier E, God&iacute;nez VM. 2013. The mechanisms involved in defining the northern boundary of the shallow oxygen minimum zone in the eastern tropical Pacific Ocean off Mexico. Deep&#45;Sea Res. I 76: 1&#45;12.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1954785&pid=S0185-3880201400020000200006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cervantes&#45;Duarte R, Prego R, L&oacute;pez&#45;L&oacute;pez S, Aguirre&#45;Bahena F, Ospina&#45;Alvarez N. 2013. Annual patterns of nutrients and chlorophyll in a subtropical coastal lagoon under the upwelling influence (SW of Baja California Peninsula). Estuar. Coast. Shelf Sci. 120: 54&#45;63.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1954787&pid=S0185-3880201400020000200007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Durazo R. 2009. Climate and upper ocean variability off Baja California, Mexico: 1997&#45;2008. Prog. Oceanogr. 83: 361&#45;368.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1954789&pid=S0185-3880201400020000200008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Durazo R, Baumgartner T. 2002. Evolution of oceanographic conditions off Baja California: 1997&#45;1999. Prog. Oceanogr. 54: 7&#45;31.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1954791&pid=S0185-3880201400020000200009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Durazo R, Gaxiola&#45;Castro G, Lavaniegos B, Castro&#45;Valdez R, G&oacute;mez&#45;Vald&eacute;s J, Mascarenhas Jr A. 2005. Oceanographic conditions west of the Baja California coast, 2002&#45;2003: A weak El Ni&ntilde;o and subarctic water enhacement. Cienc. Mar. 31: 537&#45;552.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1954793&pid=S0185-3880201400020000200010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Durazo R, Ram&iacute;rez&#45;Manguilar AM, Miranda LE, Soto&#45;Mardones LA. 2010. Climatolog&iacute;a de variables hidrogr&aacute;ficas. In: Gaxiola&#45;Castro G, Durazo R (eds.), Din&aacute;mica del Ecosistema Pel&aacute;gico Frente a Baja California 1997&#45;2007. SEMARNAT, CICESE, UABC, pp. 25&#45;58.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1954795&pid=S0185-3880201400020000200011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Durazo&#45;Arvizu R. 2012. Variabilidad estacional de contracorrientes en el sistema de la Corriente de California frente a Baja California. Libro de res&uacute;menes de la reuni&oacute;n anual de la Uni&oacute;n Geof&iacute;sica Mexicana 2012, p. 145.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1954797&pid=S0185-3880201400020000200012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Espinosa&#45;Carre&oacute;n TL, Strub PT, Beier E, Ocampo&#45;Torres F, Gaxiola&#45;Castro G. 2004. Seasonal and interanual variability of satellite&#45;derived chlorophyll pigment, surface height, and temperature off Baja California. J. Geophys. Res. 109: C03039. <a href="http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2003JC002105/abstract;jsessionid=5F2BA3E18031C4548CE0CE146CA53C35.f04t02" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1029/2003JC002105</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1954799&pid=S0185-3880201400020000200013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Espinosa&#45;Carre&oacute;n TL, Gaxiola&#45;Castro G, Beier E, Strub PT, Kurczyn JA. 2012. Effects of mesoscale processes on phytoplankton chlorophyll off Baja California. J. Geophys. 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Lett. 27: 3905&#45;3908.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1954803&pid=S0185-3880201400020000200015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Gill AE. 1982. Atmospheric&#45;Ocean Dynamics. Academic Press, 664 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1954805&pid=S0185-3880201400020000200016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">G&oacute;mez&#45;Vald&eacute;s J. 1983. Estructura hidrogr&aacute;fica promedio frente a Baja California Norte. Cienc. Mar. 9: 75&#45;86.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1954807&pid=S0185-3880201400020000200017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Jer&oacute;nimo G, G&oacute;mez&#45;Vald&eacute;s J. 2006. Mean temperature and salinity along an isopycnal surface in the upper ocean off Baja California. Cienc. Mar. 32: 663&#45;671.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1954809&pid=S0185-3880201400020000200018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Kurczyn JA, Beier E, Lav&iacute;n MF, Chaigneau A. 2012. Mesoscale eddies in the northeastern Pacific tropical&#45;subtropical transition zone: Statistical characterization from satellite altimetry. J. Geophys. Res. 117: 1&#45;17.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1954811&pid=S0185-3880201400020000200019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Legaard KR, Thomas AC. 2006. Spatial patterns in seasonal and interannual variability of chlorophyll and sea temperature in the California Current. J. Geophys. Res. 111: C06032, 21 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1954813&pid=S0185-3880201400020000200020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lynn RJ, Simpson JJ. 1987. The California Current System: The seasonal variability of its physical characteristics. J. Geophys. Res. 92: 12947&#45;12966.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1954815&pid=S0185-3880201400020000200021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">S&aacute;nchez&#45;Montante O, Zaitsev O, Saldivar&#45;Reyes M. 2007. Condiciones hidrof&iacute;sicas en el sistema lagunar Bah&iacute;a Magdalena&#45;Almejas. In: Funes&#45;Rodr&iacute;guez R, G&oacute;mez&#45;Guti&eacute;rrez J, Palomares&#45;Garc&iacute;a R (eds.), Estudios Ecol&oacute;gicos en Bah&iacute;a Magdalena. CICIMAR&#45;IPN, Baja California Sur, M&eacute;xico, pp. 1&#45;28.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1954817&pid=S0185-3880201400020000200022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Strub PT, Kosro PM, Huyer A. 1991. The nature of cold filaments in the California Current System. J. Geophys. Res. 96: 14743&#45;14768.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1954819&pid=S0185-3880201400020000200023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Zaitsev O, S&aacute;nchez&#45;Montante O, Robinson CJ. 2007. Caracter&iacute;sticas del ambiente hidrof&iacute;sico en la plataforma continental y zona oce&aacute;nica adyacente al sistema lagunar de Bah&iacute;a Magdalena. In: Funes&#45;Rodr&iacute;guez R, G&oacute;mez&#45;Guti&eacute;rrez J, Palomares&#45;Garc&iacute;a R (eds.), Estudios Ecol&oacute;gicos en Bah&iacute;a Magdalena. CICIMAR&#45;IPN, Baja California Sur, M&eacute;xico, pp. 29&#45;43.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1954821&pid=S0185-3880201400020000200024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Zaytsev O, Cervantes&#45;Duarte R, S&aacute;nchez&#45;Montante O, Gallegos A. 2003. Coastal upwelling activity on the Pacific shelf of the Baja California Peninsula. J. Oceanogr. 59: 489&#45;502.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1954823&pid=S0185-3880201400020000200025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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