<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>0185-3880</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Ciencias marinas]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Cienc. mar]]></abbrev-journal-title>
<issn>0185-3880</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Investigaciones Oceanológicas]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0185-38802009000100006</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Atmospheric input and concentration of dissolved iron in the surface layer of the Gulf of California]]></article-title>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Aporte atmosférico y concentración de hierro disuelto en la capa superficial del Golfo de California]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Segovia-Zavala]]></surname>
<given-names><![CDATA[JA]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Delgadillo-Hinojosa]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lares-Reyes]]></surname>
<given-names><![CDATA[ML]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Huerta-Díaz]]></surname>
<given-names><![CDATA[MA]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Muñoz-Barbosa]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Torres-Delgado]]></surname>
<given-names><![CDATA[EV]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad Autónoma de Baja California Instituto de Investigaciones Oceanológicas ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Ensenada Baja California]]></addr-line>
<country>México</country>
</aff>
<aff id="A02">
<institution><![CDATA[,Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada Departamento de Oceanografía Biológica ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Ensenada Baja California]]></addr-line>
<country>México</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>03</month>
<year>2009</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>03</month>
<year>2009</year>
</pub-date>
<volume>35</volume>
<numero>1</numero>
<fpage>75</fpage>
<lpage>90</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0185-38802009000100006&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0185-38802009000100006&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0185-38802009000100006&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Se realizó un estudio en la región central del Golfo de California (GC) para conocer los aportes de hierro atmosférico particulado (Fe p) y los factores físicos, químicos y biológicos que afectan la concentración y distribución de hierro disuelto (Fe d) en los 200 m superficiales del golfo. Los flujos atmosféricos de Fe p (7.0 a 90.4 µmol m-2 d-1) fueron del mismo orden de magnitud que los reportados para el Mar Rojo (1.5 a 116 µmol m-2 d-1) y el Océano Pacífico nororiental (24 µmol m-2 d-1) y más altos que los registrados para el Mar Mediterráneo noroccidental (0.25-0.49 µmol m-2 d-1). En la capa superficial del GC se identifican tres regiones características: la norteña, de alta concentración, muestra un enriquecimiento superficial (5.57-7.21 nM) por el predominio del aporte atmosférico; la central, con la más baja concentración, presenta un efecto de la mezcla vertical que diluye las concentraciones superficiales de Fe d (0.07-0.59 nM); y la región sur presenta una zona de concentraciones intermedias-bajas (<1 nM) producto del predominio de la captación biológica. Se presentan dos tipos de perfiles verticales: (1) los típicos de la región sureña con menor concentración en la superficie, y un subsecuente incremento con la profundidad producto de la remineralización de la materia orgánica y (2) los perfiles mixtos de la región norte, enriquecidos en la superficie, que disminuyen a nivel subsuperficial y aumentan con la profundidad. Estos perfiles norteños están enriquecidos (hasta 23.5 veces) en relación con el Pacífico Nororiental adyacente. Los resultados de este estudio indican que la distribución de Fe d en la capa superficial del Golfo de California es gobernada por un complicado balance entre el aporte atmosférico superficial, la captación biológica, la remoción-remineralización de partículas in situ, el transporte y la mezcla.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[A survey was conducted to determine the atmospheric input of particulate iron (Fe p) and the factors and processes controlling the concentration and distribution of dissolved iron (Fe d) in surface water (200 m) of the central Gulf of California. Atmospheric fluxes of Fe p (7.0-90.4 µmol m-2 d-1) were of the same order of magnitude as those reported for the Red Sea (1.5-116 µmol m-2 d-1) and the northeastern Pacific Ocean (24 µmol m-2 d-1), but higher than the fluxes registered for the northwestern Mediterranean Sea (0.25-0.49 µmol m-2 d-1). According to the Fe d concentration in surface water, three different zones were identified in the study area: a northern zone with Fe d surface enrichment (5.57-7.21 nM) due to atmospheric input, a central zone with dilution of the Fe d-enriched surface water by enhanced vertical mixing (0.07-0.59 nM), and a southern zone showing low Fe d concentrations (<1 nM) due to biological uptake. Two types of vertical profiles were observed: (1) the typical nutrient-like distribution (with low concentrations at the surface and subsequent increase with depth) in the southern zone, and (2) mixed distribution (surface enrichment, decrease at subsurface level, and increase with depth) in the northern zone. The northern profile was 23.5 times more enriched than the adjacent Northeastern Pacific. Results indicate that Fe d distribution in the surface layer of the central Gulf of California is controlled by complex interactions involving atmospheric input, biological uptake, and in situ removal-remineralization of particles, coupled with physical transport and vertical mixing.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[metales]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[hierro]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[aporte atmosférico]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Golfo de California]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[atmospheric input]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Gulf of California]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[iron]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[metals]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[ <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos de investigaci&oacute;n</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Atmospheric input and concentration of dissolved iron in the surface layer of the Gulf of California<a href="#nota">*</a></b></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Aporte atmosf&eacute;rico y concentraci&oacute;n de hierro disuelto en la capa superficial del Golfo de California</b></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>JA Segovia&#150;Zavala<sup>1</sup>*, F Delgadillo&#150;Hinojosa<sup>1</sup>, ML Lares&#150;Reyes<sup>2</sup>, MA Huerta&#150;D&iacute;az<sup>1</sup> A Mu&ntilde;oz&#150;Barbosa<sup>1</sup>, EV Torres&#150;Delgado<sup>1</sup></b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>1</sup> Instituto de Investigaciones Oceanol&oacute;gicas, Universidad Aut&oacute;noma de Baja California, Km 103 Carretera Tijuana&#150;Ensenada, Ensenada, Baja California, M&eacute;xico. * E&#150;mail:</i> <a href="mailto:jsegovia@uabc.mx">jsegovia@uabc.mx</a></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>2</sup> Departamento de Oceanograf&iacute;a Biol&oacute;gica, Centro de Investigaci&oacute;n Cient&iacute;fica y de Educaci&oacute;n Superior de Ensenada, Km 107 Carretera Tijuana&#150;Ensenada, Ensenada, Baja California, M&eacute;xico.</i></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido en mayo de 2008.    <br> aceptado en febrero de 2009.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se realiz&oacute; un estudio en la regi&oacute;n central del Golfo de California (GC) para conocer los aportes de hierro atmosf&eacute;rico particulado (Fe<sub>p</sub>) y los factores f&iacute;sicos, qu&iacute;micos y biol&oacute;gicos que afectan la concentraci&oacute;n y distribuci&oacute;n de hierro disuelto (Fe<sub>d</sub>) en los 200 m superficiales del golfo. Los flujos atmosf&eacute;ricos de Fe<sub>p</sub> (7.0 a 90.4 &micro;mol m<sup>&#150;2</sup> d<sup>&#150;1</sup>) fueron del mismo orden de magnitud que los reportados para el Mar Rojo (1.5 a 116 &micro;mol m<sup>&#150;2</sup> d<sup>&#150;1</sup>) y el Oc&eacute;ano Pac&iacute;fico nororiental (24 &micro;mol m<sup>&#150;2</sup> d<sup>&#150;1</sup>) y m&aacute;s altos que los registrados para el Mar Mediterr&aacute;neo noroccidental (0.25&#150;0.49 &micro;mol m<sup>&#150;2</sup> d<sup>&#150;1</sup>). En la capa superficial del GC se identifican tres regiones caracter&iacute;sticas: la norte&ntilde;a, de alta concentraci&oacute;n, muestra un enriquecimiento superficial (5.57&#150;7.21 nM) por el predominio del aporte atmosf&eacute;rico; la central, con la m&aacute;s baja concentraci&oacute;n, presenta un efecto de la mezcla vertical que diluye las concentraciones superficiales de Fe<sub>d</sub> (0.07&#150;0.59 nM); y la regi&oacute;n sur presenta una zona de concentraciones intermedias&#150;bajas (&lt;1 nM) producto del predominio de la captaci&oacute;n biol&oacute;gica. Se presentan dos tipos de perfiles verticales: (1) los t&iacute;picos de la regi&oacute;n sure&ntilde;a con menor concentraci&oacute;n en la superficie, y un subsecuente incremento con la profundidad producto de la remineralizaci&oacute;n de la materia org&aacute;nica y (2) los perfiles mixtos de la regi&oacute;n norte, enriquecidos en la superficie, que disminuyen a nivel subsuperficial y aumentan con la profundidad. Estos perfiles norte&ntilde;os est&aacute;n enriquecidos (hasta 23.5 veces) en relaci&oacute;n con el Pac&iacute;fico Nororiental adyacente. Los resultados de este estudio indican que la distribuci&oacute;n de Fe<sub>d</sub> en la capa superficial del Golfo de California es gobernada por un complicado balance entre el aporte atmosf&eacute;rico superficial, la captaci&oacute;n biol&oacute;gica, la remoci&oacute;n&#150;remineralizaci&oacute;n de part&iacute;culas <i>in situ, </i>el transporte y la mezcla.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave: </b>metales, hierro, aporte atmosf&eacute;rico, Golfo de California. </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">A survey was conducted to determine the atmospheric input of particulate iron (Fe<sub>p</sub>) and the factors and processes controlling the concentration and distribution of dissolved iron (Fe<sub>d</sub>) in surface water (200 m) of the central Gulf of California. Atmospheric fluxes of Fe<sub>p</sub> (7.0&#150;90.4 &micro;mol m<sup>&#150;2</sup> d<sup>&#150;1</sup>) were of the same order of magnitude as those reported for the Red Sea (1.5&#150;116 &micro;mol m<sup>&#150;2</sup> d<sup>&#150;1</sup>) and the northeastern Pacific Ocean (24 &micro;mol m<sup>&#150;2</sup> d<sup>&#150;1</sup>), but higher than the fluxes registered for the northwestern Mediterranean Sea (0.25&#150;0.49 &micro;mol m<sup>&#150;2</sup> d<sup>&#150;1</sup>). According to the Fe<sub>d</sub> concentration in surface water, three different zones were identified in the study area: a northern zone with Fe<sub>d</sub> surface enrichment (5.57&#150;7.21 nM) due to atmospheric input, a central zone with dilution of the Fe<sub>d</sub>&#150;enriched surface water by enhanced vertical mixing (0.07&#150;0.59 nM), and a southern zone showing low Fe<sub>d</sub> concentrations (&lt;1 nM) due to biological uptake. Two types of vertical profiles were observed: (1) the typical nutrient&#150;like distribution (with low concentrations at the surface and subsequent increase with depth) in the southern zone, and (2) mixed distribution (surface enrichment, decrease at subsurface level, and increase with depth) in the northern zone. The northern profile was 23.5 times more enriched than the adjacent Northeastern Pacific. Results indicate that Fe<sub>d</sub> distribution in the surface layer of the central Gulf of California is controlled by complex interactions involving atmospheric input, biological uptake, and <i>in situ </i>removal&#150;remineralization of particles, coupled with physical transport and vertical mixing.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words: </b>atmospheric input, Gulf of California, iron, metals. </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">Estudios oceanogr&aacute;ficos recientes han demostrado que las aguas superficiales del Golfo de California (GC) est&aacute;n enriquecidas con metales traza (Cd, Ni y Mn) en relaci&oacute;n a las aguas superficiales del Oc&eacute;ano Pacifico adyacente (Delgadillo&#150;Hinojosa 2000, D&iacute;az&#150;Rodr&iacute;guez 2008, Dom&iacute;nguez&#150;Rosas 2008). Esto no puede ser atribuido a fuentes antropog&eacute;nicas ya que la poblaci&oacute;n costera y el desarrollo industrial que rodean al GC son incipientes. Por lo tanto, los aportes potenciales que enriquecen con metales traza las aguas superficiales del GC se deben a fuentes y a procesos naturales. En particular el hierro (Fe), que es el cuarto elemento m&aacute;s abundante de la corteza terrestre, sigue la v&iacute;a atmosf&eacute;rica como una de sus principales rutas de aporte del continente hacia el mar (Turner <i>et al. </i>2001). En el caso del GC es de esperarse que el aporte atmosf&eacute;rico de Fe a las aguas superficiales sea importante ya que se encuentra rodeado de una zona des&eacute;rtica.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Actualmente se desconoce la distribuci&oacute;n del Fe en el GC y los procesos que la afectan, siendo &eacute;ste un elemento limitante para la producci&oacute;n org&aacute;nica primaria (Martin 1992, Coale <i>et al. </i>1996, Turner <i>et al. </i>2001). El GC ofrece caracter&iacute;sticas &uacute;nicas para el estudio de la biogeoqu&iacute;mica de los elementos traza y, en particular del Fe, ya que se trata de un mar marginal considerado de los m&aacute;s productivos del mundo (&Aacute;lvarez&#150;Borrego y Lara&#150;Lara 1991) y que est&aacute; rodeado por una regi&oacute;n continental &aacute;rida (Bray y Robles 1991). Los vientos fluyen a lo largo del golfo durante todo el a&ntilde;o aport&aacute;ndole material particulado de origen continental (Douglas <i>et al. </i>1993), por lo que el transporte atmosf&eacute;rico se podr&iacute;a considerar como una ruta de aporte de Fe potencialmente importante al GC. Los flujos biog&eacute;nicos verticales son altos del oto&ntilde;o tard&iacute;o a la primavera, cuando los vientos provienen del NW y la columna de agua est&aacute; bien mezclada. En contraste, el verano es un periodo de alto flujo lito&#150;g&eacute;nico o terr&iacute;geno (Thunell 1998); en esta &eacute;poca los flujos biog&eacute;nicos son bajos y coinciden con una columna de agua estratificada y vientos d&eacute;biles provenientes del sur (Thunell 1998). Con base en todo lo anterior, se puede hipotetizar que para el GC el flujo y dep&oacute;sito e&oacute;lico es una fuente importante de Fe particulado (Fe<sub>p</sub>) de origen continental por estar rodeado de una zona continental &aacute;rida y presentar un patr&oacute;n de circulaci&oacute;n de vientos predominantemente longitudinal, a lo largo del golfo. Esto producir&aacute; altas concentraciones de Fe disuelto (Fe<sub>d</sub>) en la capa superficial del GC. Entonces, la entrada atmosf&eacute;rica impactar&iacute;a la distribuci&oacute;n superficial de Fe<sub>d</sub>, lo cual ser&iacute;a percibido como un t&iacute;pico enriquecimiento superficial. Adicionalmente, cabr&iacute;a esperar que el GC estuviera enriquecido con Fe<sub>d</sub> con relaci&oacute;n al Oc&eacute;ano Pac&iacute;fico adyacente.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En esta investigaci&oacute;n se reportan datos in&eacute;ditos sobre el aporte de Fe<sub>p</sub> y sobre las concentraciones de Fe<sub>d</sub> en la capa superficial, obtenidos a trav&eacute;s de una serie de estaciones localizadas en una de las regiones m&aacute;s productivas del GC. Adicionalmente se discuten las implicaciones de estos resultados sobre la biogeoqu&iacute;mica del Fe en esta regi&oacute;n.</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 realiz&oacute; un muestreo de un a&ntilde;o de duraci&oacute;n de septiembre de 1997 a septiembre de 1998, en el que se recolectaron muestras de part&iacute;culas atmosf&eacute;ricas para estimar la depositaci&oacute;n de metales asociados a las part&iacute;culas de origen continental (Delgadillo&#150;Hinojosa <i>et al. </i>2006). Adem&aacute;s, se realiz&oacute; un crucero oceanogr&aacute;fico durante la primavera de 2003, durante el cual se recolectaron muestras de agua de mar en los 200 m superiores de la columna de agua. Para los prop&oacute;sitos del presente trabajo, las muestras recolectadas entre 10 y 20 m fueron consideradas como superficiales.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Recolecci&oacute;n de part&iacute;culas atmosf&eacute;ricas</i></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La recolecci&oacute;n de part&iacute;culas atmosf&eacute;ricas se realiz&oacute; en la zona costera del desierto de Sonora, aleda&ntilde;a al GC (<a href="#figura1">fig. 1</a>). El sitio de muestreo (Bah&iacute;a Kino) fue seleccionado en la regi&oacute;n central del GC, debido a que se encuentra relativamente aislado de fuentes de contaminaci&oacute;n. La recolecci&oacute;n se inici&oacute; el 20 de septiembre de 1997 y termin&oacute; el 2 de septiembre de 1998. En total se recolectaron 11 muestras, con periodos entre muestreos que variaron entre 16 y 45 d&iacute;as (Delgadillo&#150;Hinojosa <i>et al. </i>2006). En cada recolecta, los filtros se retiraron cuidadosamente del colector utilizando guantes de pl&aacute;stico y pinzas de Tefl&oacute;n; y posteriormente se colocaron en cajas de Petri pl&aacute;sticas limpias, las cuales se envolvieron en bolsas de pl&aacute;stico hasta su an&aacute;lisis posterior en el laboratorio. Aunque los datos reportados en este trabajo provienen de una sola localidad, los flujos e&oacute;licos de Fe<sub>p</sub> representan un primer intento ilustrativo de cuantificar tales flujos al GC.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Recolecci&oacute;n de muestras de agua</i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se realiz&oacute; un crucero oceanogr&aacute;fico en el GC durante la primavera de 2003 (12&#150;17 de mayo) a bordo del B/O <i>Francisco de Ulloa. </i>El dise&ntilde;o hidrogr&aacute;fico del muestreo incluy&oacute; un total de 38 estaciones distribuidas en tres transectos. Para las muestras de Fe solamente se consider&oacute; el transecto principal situado a lo largo del eje central y entre las islas del GC (estaciones 3, 14, 11, 24, 28, 34 y 38; <a href="#figura1">fig. 1</a>). El &aacute;rea de estudio se dividi&oacute; en dos zonas de acuerdo a su posici&oacute;n geogr&aacute;fica respecto al norte y sur del Umbral de San Esteban (<a href="#figura1">fig. 1</a>): zona norte con las estaciones 3, 14 y 11 y la zona centro&#150;sur con las estaciones 24, 28, 34 y 38.</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="figura1"></a></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ciemar/v35n1/a6f1.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los perfiles de temperatura, salinidad, ox&iacute;geno disuelto (O<sub>2</sub>) y clorofilas (Chl<i>a) </i>se obtuvieron con un CTD marca SeaBird. El procedimiento de recolecta y procesado de las muestras de Fe se llev&oacute; a cabo mediante t&eacute;cnicas de "ultra limpieza" (Bruland <i>et al. </i>1979). Se instal&oacute; en el barco un laboratorio (cuarto limpio) prefabricado hecho de pl&aacute;stico (&aacute;rea ~ 6 m<sup>2</sup>) y equipado con una campana de flujo laminar port&aacute;til (Environment Class 100) para crear una atm&oacute;sfera positiva y un ambiente libre de polvo (Segovia&#150;Zavala <i>et al. </i>1998). La recolecci&oacute;n de muestras se realiz&oacute; por medio de botellas Go&#150;Flo de 5 L, recubiertas de Tefl&oacute;n y montadas en una roseta. La roseta fue previamente tratada con pintura ep&oacute;xica y recubierta con cinta adhesiva de pl&aacute;stico. Para minimizar la contaminaci&oacute;n de los n&oacute;dulos de sacrificio de zinc y de la roseta, la toma de la muestra (Fe<sub>d</sub>) se realiz&oacute; disparando las botellas Go&#150;Flo cuando la roseta ascend&iacute;a a una velocidad de 5 m min<sup>&#150;1 </sup>(Cullen ySherrell 1999). En general, las muestras de agua se recolectaron a 10, 20, 50, 75, 100 y 200 m de profundidad.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>An&aacute;lisis de Fe<sub>d</sub></i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la determinaci&oacute;n de Fe<sub>d</sub>, los filtrados del agua de las botellas Go&#150;Flo se realizaron en el cuarto limpio. Se filtraron de 1 a 5 L de agua de mar a trav&eacute;s de membranas de policarbo&#150;nato (poro de 0.45 &micro;m, 47 mm de di&aacute;metro), mediante un sistema de filtraci&oacute;n "en l&iacute;nea" que incluy&oacute; tuber&iacute;a de Tefl&oacute;n y una bomba perist&aacute;ltica (Delgadillo&#150;Hinojosa <i>et al. </i>2001). Los filtros de membrana fueron previamente lavados con &aacute;cidos, enjuagados con agua desionizada, secados y pesados (Cullen y Sherrel 1999). La fase disuelta fue definida como todo el material que pasara a trav&eacute;s del filtro de 0.45 um. Las muestras se guardaron en botellas de polietileno de baja densidad (LDPE) de 1 L, mismas que fueron previamente enjuagadas cinco veces con la muestra, luego llenadas y acidificadas a pH &lt; 2 adicionando 1 mL de HNO<sub>3</sub> Ultrex por litro de agua de mar. Finalmente las muestras se almacenaron en doble bolsa de pl&aacute;stico y en el interior de una cubeta de pl&aacute;stico hasta su an&aacute;lisis posterior en el laboratorio.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Medici&oacute;n del Fe en la fase disuelta y en part&iacute;culas atmosf&eacute;ricas.</i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis del Fe<sub>d</sub> se llev&oacute; a cabo por la extracci&oacute;n org&aacute;nica y preconcentraci&oacute;n con quelantes org&aacute;nicos (APDC) en una campana de flujo laminar bajo condiciones de atm&oacute;sfera positiva (Bruland <i>et al. </i>1979). El an&aacute;lisis del Fe<sub>d</sub> se realiz&oacute; mediante la t&eacute;cnica de espectrometr&iacute;a de masas de alta resoluci&oacute;n con plasma acoplado por inducci&oacute;n (ICP&#150;MS; Finnigan Element II High Performance High Resolution). El l&iacute;mite de detecci&oacute;n (tres veces la desviaci&oacute;n est&aacute;ndar de 10 r&eacute;plicas de los blancos anal&iacute;ticos) fue 0.036 nM. La precisi&oacute;n y exactitud del an&aacute;lisis se cuantific&oacute; analizando un est&aacute;ndar de referencia de agua de mar de origen costero (CASS&#150;4). El valor medido fue 12.56 &plusmn; 0.89 nM, el cual no mostr&oacute; diferencias significativas (95%) con el valor certificado de 12.76 &plusmn; 1.04 nM.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis del Fe en las part&iacute;culas atmosf&eacute;ricas se llev&oacute; a cabo mediante espectrometr&iacute;a de absorci&oacute;n at&oacute;mica posterior a un procedimiento de digesti&oacute;n de los filtros, de acuerdo a lo descrito por Landing y Lewis (1991) y Delgadillo&#150;Hinojosa (2000). Brevemente, los filtros con las part&iacute;culas se colocaron en vasos de Tefl&oacute;n y se digirieron con una mezcla de HNO<sub>3</sub>, HClO<sub>4</sub> y HF a 250&deg;C por 2 h. Al final de la digesti&oacute;n el HF se neutraliz&oacute; con &aacute;cido b&oacute;rico. Los filtros y blancos de procedimiento fueron analizados en la misma corrida. La cuantifica&#150;ci&oacute;n del Fe en los extractos se llev&oacute; a cabo usando el modo de flama en un espectrofot&oacute;metro de absorci&oacute;n at&oacute;mica Varian 220FS equipado con un sistema de correcci&oacute;n de fondo de l&aacute;mpara de deuterio. La precisi&oacute;n y exactitud del m&eacute;todo fueron evaluadas por el an&aacute;lisis de un est&aacute;ndar de referencia. La concentraci&oacute;n de Fe del est&aacute;ndar de referencia (MESS&#150;3, National Research Council of Canada) es de 4.34 &plusmn; 0.11% y la medida con el procedimiento fue de 4.64 &plusmn; 0.38%.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Variables hidroqu&iacute;micas</i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Adem&aacute;s del Fe<sub>d</sub> se tomaron muestras para el an&aacute;lisis de variables necesarias para establecer asociaciones f&iacute;sicas y bio&#150;geoqu&iacute;micas con este elemento. La salinidad se determin&oacute; por medio de un salin&oacute;metro GuildLine 8400B. El O<sub>2</sub> se analiz&oacute; por el m&eacute;todo Winkler utilizando una microbureta (Carpenter 1965). Los nitratos (NO<sub>3</sub>) se midieron con un analizador de flujo segmentado Skalar<sup>Plus</sup> de acuerdo con Bernhardt y Wilhelms (1967). Las muestras de Chl<i>a </i>se analizaron utilizando un fluor&iacute;metro Turner 112 siguiendo el m&eacute;todo descrito por Holm&#150;Hansen <i>et al. </i>(1965) y los c&aacute;lculos de concentraci&oacute;n se realizaron de acuerdo con Parsons <i>et al. </i>(1984). Los l&iacute;mites de detecci&oacute;n de los m&eacute;todos para NO<sub>3</sub> y Chla fueron 0.05 &micro;.M y 0.002 mg m<sup>&#150;3</sup>, respectivamente.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <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"><i>Aporte atmosf&eacute;rico de Fe<sub>p</sub></i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Durante el a&ntilde;o de muestreo, el flujo total de part&iacute;culas atmosf&eacute;ricas vari&oacute; de 12 a 143 mg m<sup>&#150;2</sup> d<sup>&#150;1</sup>, mostrando una variabilidad estacional con valores mayores durante el verano y oto&ntilde;o (&gt;65 mg m<sup>&#150;2</sup> d<sup>&#150;1</sup>; Delgadillo&#150;Hinojosa <i>et al. </i>2006). En contraste, durante la primavera se present&oacute; una menor tasa de depositaci&oacute;n con valores &lt;40 mg m<sup>&#150;2</sup> d<sup>&#150;1</sup> (<a href="#figura2">fig. 2</a>). Las concentraciones de hierro particulado (Fe<sub>p</sub>) fueron relativamente variables (promedio = 372 <b>&plusmn; </b>186 &micro;mol g<sup>&#150;1</sup>), oscilando entre 140 y 634 &micro;mol g<sup>&#150;1</sup> (<a href="#figura2">fig. 2</a>). Estas concentraciones representan para el periodo de muestreo un flujo atmosf&eacute;rico de Fe del orden de 7.0 a 90.4 &micro;mol m<sup>&#150;2</sup> d<sup>&#150;1</sup> (promedio = 23.65 <b>&plusmn; </b>25.90 &micro;mol m<sup>&#150;2</sup> d<sup>&#150;1</sup>, <i>n </i>= 10). La variabilidad del flujo atmosf&eacute;rico de Fe fue relativamente baja durante la mayor parte del tiempo (primavera&#150;oto&ntilde;o); sin embargo, el valor de julio fue un orden de magnitud m&aacute;s alto, lo que contribuy&oacute; al aumento en la variabilidad total del flujo.</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="figura2"></a></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ciemar/v35n1/a6f2.jpg"></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Distribuci&oacute;n de Fe<sub>d</sub></i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La concentraci&oacute;n media de Fe<sub>d</sub> en toda la capa de 200 m fue de 2.0 &plusmn; 1.8 nM (n = 38) con valores m&iacute;nimos entre 0.07 y 0.21 nM en la estaci&oacute;n 24, y entre 0.10 y 0.19 nM en la estaci&oacute;n 28 (<a href="/img/revistas/ciemar/v35n1/a6t1.jpg" target="_blank">tabla 1</a>). Las concentraciones m&aacute;ximas fueron de 5.57, 6.42 y 7.21 nM en las muestras superficiales (10&#150;20 m) de las estaciones 3, 11 y 14, respectivamente (<a href="/img/revistas/ciemar/v35n1/a6t1.jpg" target="_blank">tabla 1</a>). Las concentraciones de Fe<sub>d</sub> en las muestras m&aacute;s superficiales de la zona norte (estaciones 14, 11 y 3) son mayores, en una proporci&oacute;n aproximada de 9:1 en comparaci&oacute;n con la zona centro&#150;sur (estaciones 24, 28, 34 y 38) del &aacute;rea de estudio (<a href="#figura3">fig. 3</a>).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La distribuci&oacute;n vertical de Fe<sub>d</sub> a lo largo del transecto mostr&oacute; dos caracter&iacute;sticas principales. En la parte norte, de la estaci&oacute;n 3 a la 11 se presentaron altos valores superficiales de Fe<sub>d</sub> (4 nM) en una leng&uuml;eta (entre 10 y 100 m) que se proyecta hacia el sur (<a href="#figura4">fig. 4</a>). La otra caracter&iacute;stica que se observa es en la parte sur, en donde se presenta una distribuci&oacute;n de Fe<sub>d</sub> con concentraciones bajas entre las estaciones 24 y 38 (0.5&#150;1.0 nM). Asimismo, entre las estaciones 11 y 24 se observan iso&#150;l&iacute;neas verticales de Fe<sub>d</sub> (1 y 2 nM). En general, la distribuci&oacute;n vertical media de la regi&oacute;n norte presenta altos valores de Fe<sub>d</sub> superficiales (6.4 nM), que diminuyen en profundidades intermedias (1.3 nM), y finalmente se incrementan hasta los 200 m (4.32 nM; <a href="/img/revistas/ciemar/v35n1/a6f5.jpg" target="_blank">fig. 5a</a>). En contraste, la distribuci&oacute;n vertical media de la regi&oacute;n central y sure&ntilde;a presenta valores bajos (0.73 nM) en la superficie, que aumentan con la profundidad (2.0 nM; <a href="/img/revistas/ciemar/v35n1/a6f5.jpg" target="_blank">fig. 5b</a>). Tambi&eacute;n se puede apreciar en la distribuci&oacute;n vertical media (<a href="#figura6">fig. 6</a>) el enriquecimiento superficial de Fe<sub>d</sub> con relaci&oacute;n al Oc&eacute;ano Pacifico adyacente (Landing y Bruland, 1987), el cual es m&aacute;s evidente en la regi&oacute;n norte&ntilde;a de nuestro transecto.</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="figura3"></a></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ciemar/v35n1/a6f3.jpg"></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="figura4"></a></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ciemar/v35n1/a6f4.jpg"></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="figura6"></a></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ciemar/v35n1/a6f6.jpg"></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Discusi&oacute;n</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Aporte atmosf&eacute;rico de Fe</i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El GC es un mar semicerrado que se encuentra bajo una fuerte influencia de las tierras &aacute;ridas circundantes (Bray y Robles 1991) y de los vientos que fluyen a lo largo del GC durante todo el a&ntilde;o (Douglas <i>et al. </i>1993) aportando en el proceso material particulado de origen continental. Por lo tanto, el transporte de polvo atmosf&eacute;rico constituye una ruta muy importante de aporte de Fe<sub>p</sub> hacia el mar. Entonces, la gran variabilidad estacional del flujo atmosf&eacute;rico de part&iacute;culas totales (12 a 143 mg m<sup>&#150;2</sup> d<sup>&#150;1</sup>), con valores mayores durante la temporada de verano y oto&ntilde;o (&gt;65 mg m<sup>&#150;2</sup> d<sup>&#150;1</sup>) y menores durante la primavera (&lt;40 mg m<sup>&#150;2</sup> d<sup>&#150;1</sup>), da como resultado un mayor flujo de part&iacute;culas durante verano&#150;oto&ntilde;o (<a href="#figura2">fig. 2</a>; Delgadillo&#150;Hinojosa <i>et al. </i>2006). Este resultado es congruente con el estudio realizado con trampas de sedimentos por Thunell (1998), quien report&oacute; que los aportes totales al sedimento de la regi&oacute;n central del GC tienden a estar dominados por material terr&iacute;geno durante el verano y el oto&ntilde;o temprano. Baumgartner <i>et al. </i>(1991) sugirieron que gran parte del aporte terr&iacute;geno al GC se debe al aporte e&oacute;lico asociado a las tormentas del desierto de Sonora, las cuales ocurren durante el verano. Adem&aacute;s, Delgadillo&#150;Hinojosa (2000) estim&oacute; los aportes atmosf&eacute;ricos de part&iacute;culas totales al GC con datos de una estaci&oacute;n en el estado de Sonora y sugiri&oacute; que al menos 43% de los aportes e&oacute;licos contribuyen al flujo de material terr&iacute;geno estimado por Thunell (1998). Sin embargo, en el presente estudio una sola estaci&oacute;n captadora de part&iacute;culas atmosf&eacute;ricas no fue suficiente para reflejar la estacionalidad del flujo de part&iacute;culas al GC. Por lo tanto, es de especial inter&eacute;s realizar estudios intensivos y con un n&uacute;mero razonable de estaciones estrat&eacute;gicamente ubicadas tanto en la costa de Baja California como de Sonora, as&iacute; como entre las islas, para establecer con mayor certidumbre la variabilidad espacial y temporal de los aportes atmosf&eacute;ricos de part&iacute;culas al GC.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los flujos atmosf&eacute;ricos de Fe<sub>p</sub> (7.0 a 90.4 &micro;mol m<sup>&#150;2</sup> d<sup>&#150;1</sup>) fueron del mismo orden de magnitud que los reportados para el Mar Rojo (1.5 a 116 &micro;mol m<sup>&#150;2</sup> d<sup>&#150;1</sup>; Chase <i>et al. </i>2006), el Oc&eacute;ano Pac&iacute;fico nororiental (24 &micro;mol m<sup>&#150;2</sup> d<sup>&#150;1</sup>; Johnson <i>et al. </i>2003) y el Mar Mediterr&aacute;neo occidental (39.98 <b>&plusmn; </b>3.80 &micro;mol m<sup>&#150;2</sup> d<sup>&#150;1</sup>, Sarthou y Jeandel 2001; 10.70&#150;54.6 &micro;mol m<sup>&#150;2</sup> d<sup>&#150;1</sup>, Bonnet y Guieu 2006), pero m&aacute;s altos que los registrados para el Mar Mediterr&aacute;neo noroccidental (0.25&#150;0.49 &micro;mol m<sup>&#150;2</sup> d<sup>&#150;1</sup>; Guieu <i>et al. </i>1997). En otras palabras, nuestros datos sugieren que el aporte de Fe<sub>p</sub> atmosf&eacute;rico al GC es importante, y &eacute;ste depender&aacute; de su solubilidad en el agua de mar. Experimentos de laboratorio han demostrado que la solubilidad del Fe var&iacute;a entre 1&#150;10% (Spokes y Jickells 1996, Jickells y Spokes 2001). Para el Oc&eacute;ano Pac&iacute;fico nororiental, Johnson <i>et al. </i>(2003) estim&oacute; que la solubilidad del Fe fue de 3.33%. Entonces, para el GC, podemos suponer una solubilizaci&oacute;n de 3% para el Fe<sub>p</sub>, que combinado con el flujo atmosf&eacute;rico medio de 23.65 <b>&plusmn; </b>25.9 &micro;mol m<sup>&#150;2</sup> d<sup>&#150;1</sup>, constituye un aporte atmosf&eacute;rico de Fe<sub>d</sub> equivalente a 710 <b>&plusmn; </b>777 nmol m<sup>&#150;2</sup> d<sup>&#150;1</sup> (un intervalo de 210 a 2712 nmol m<sup>&#150;2</sup> d<sup>&#150;1</sup>). Esta estimaci&oacute;n del aporte atmosf&eacute;rico de Fe<sub>d</sub> est&aacute; razonablemente de acuerdo con los valores reportados para el Oc&eacute;ano Pac&iacute;fico y el Mar Mediterr&aacute;neo. Por ejemplo, Johnson <i>et al. </i>(2003) reportaron aportes atmosf&eacute;ricos de Fe<sub>d</sub> al Oc&eacute;ano Pac&iacute;fico nororiental de 800 nmol m<sup>&#150;2</sup> d<sup>&#150;1</sup>. Elbaz&#150;Poulichet <i>et al. </i>(2001) y Guieu <i>et al. </i>(2002) reportaron que el Fe<sub>d</sub> de origen atmosf&eacute;rico que entra al Mar Mediterr&aacute;neo occidental es de 245 a 1324 nmol m<sup>&#150;2</sup> d<sup>&#150;1</sup>, mientras que Bonnet y Guieu (2006) reportaron para la misma regi&oacute;n un aporte atmosf&eacute;rico de Fe de 170 nmol m<sup>&#150;2</sup> d<sup>&#150;1</sup>.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Nuestra estimaci&oacute;n del aporte atmosf&eacute;rico de Fe<sub>d</sub> sugiere una entrada importante de este elemento al agua superficial del GC (<a href="#figura3">figs. 3</a>, <a href="#figura4">4</a>, <a href="#figura6">6</a>). No obstante, esta aproximaci&oacute;n tiene sus limitaciones ya que debemos considerar que el aporte de part&iacute;culas atmosf&eacute;ricas fue medido entre septiembre de 1997 y septiembre de 1998, en condiciones de El Ni&ntilde;o, mientras que el muestreo oceanogr&aacute;fico se llev&oacute; a cabo en mayo de 2003, bajo condiciones m&aacute;s moderadas de El Ni&ntilde;o. Esta falta de sincron&iacute;a entre el muestreo de part&iacute;culas atmosf&eacute;ricas y la recolecta de muestras de agua de mar es un problema que ya ha sido manejado anteriormente por otros investigadores (e.g., Jickells <i>et al. </i>1987, Williams y Turekian 2002, Markaki <i>et al. </i>2003, Bartoli <i>et al. </i>2005, Sch&uuml;&szlig;ler <i>et al. </i>2005). Sin embargo, en el caso del GC, es importante resaltar que la informaci&oacute;n en relaci&oacute;n al flujo de part&iacute;culas atmosf&eacute;ricas utilizada en este trabajo (Delgadillo&#150;Hinojosa <i>et al. </i>2006), representa el &uacute;nico juego de datos disponible para toda la zona del GC. Asimismo, un an&aacute;lisis del patr&oacute;n de los vientos en la regi&oacute;n centro&#150;norte del GC durante los meses de mayo de 1997 y de 2003 (<a href="http://manati.orbit.nesdis.noaa.gov/quikscat/" target="_blank">http://manati.orbit.nesdis.noaa.gov/quikscat/</a>) indica que durante el evento de El Ni&ntilde;o 1998, los vientos se intensificaron (aproximadamente cuatro veces en relaci&oacute;n a los de mayo de 2003) pero no cambiaron sensiblemente de direcci&oacute;n (proviniendo de la Pen&iacute;nsula de Baja California en ambos casos). Dadas estas condiciones, es razonable entonces esperar que los flujos e&oacute;licos obtenidos en 1997&#150;1998 representen posiblemente un l&iacute;mite superior de los flujos atmosf&eacute;ricos de Fe que ingresan al GC, mientras que los datos de Fe<sub>d</sub>, tomados en condiciones cercanas a las medias en mayo de 2003, representar&iacute;an el l&iacute;mite inferior. Finalmente, es importante se&ntilde;alar que Carriquiry <i>et al. </i>(2001) realizaron una investigaci&oacute;n sobre el origen sedimentario y mineral&oacute;gico de la regi&oacute;n norte del GC despu&eacute;s del cierre del R&iacute;o Colorado. Estos investigadores se&ntilde;alan que la entrada de material al GC es por v&iacute;a e&oacute;lica, y clasifican cuatro zonas, entre las cuales identifican una provincia Baja California&#150;Sonora que tiene una composici&oacute;n mineral&oacute;gica similar, por lo que cabr&iacute;a esperar que la composici&oacute;n de las part&iacute;culas atmosf&eacute;ricas para nuestro trabajo fuera equivalente y, por lo tanto, independiente de la ubicaci&oacute;n de la estaci&oacute;n captadora de part&iacute;culas (en este caso, Bah&iacute;a Kino).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Distribuci&oacute;n superficial de Fe<sub>d</sub></i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las concentraciones de Fe<sub>d</sub> presentaron un amplio intervalo de variaci&oacute;n con valores que abarcaron de 0.07 a 7.21 nM. Este resultado se puede separar en un intervalo de alta concentraci&oacute;n (5.57&#150;7.21 nM) en la regi&oacute;n norte&ntilde;a (estaciones 3, 14 y 11) y otro de baja concentraci&oacute;n (0.13&#150;0.78 nM) en la regi&oacute;n centro&#150;sur (estaciones 24, 28, 34 y 38) del &aacute;rea de estudio (<a href="#figura3">figs. 3</a>, <a href="#figura6">6</a>). Esta variabilidad espacial es producto de los diferentes reg&iacute;menes oceanogr&aacute;ficos que se presentan en la regi&oacute;n central del GC. La regi&oacute;n del norte present&oacute; concentraciones m&aacute;s altas que las reportadas para el Oc&eacute;ano Pac&iacute;fico nororiental y similares a los sistemas de surgencias de la costa de California (Gordon <i>et al. </i>1982, Landing y Bruland 1987, Martin y Gordon 1988, Bruland <i>et al. </i>2001, Johnson <i>et al. </i>2003). Los valores m&aacute;ximos de Fe<sub>d</sub> superficial que se presentan en los oc&eacute;anos Pac&iacute;fico y Atl&aacute;ntico, y en el Mar Mediterr&aacute;neo, han sido explicados por el efecto de fuentes externas de Fe como podr&iacute;an ser aportes fluviales (Bruland <i>et al. </i>2001) y atmosf&eacute;ricos (Bruland <i>et al. </i>1994, Johnson <i>et al. </i>2003), flujos hidrotermales y b&eacute;nticos (Bruland 1983) y los procesos de reducci&oacute;n fotoqu&iacute;micos (Duce y Tindale 1991). Para el GC, los aportes fluviales y el flujo b&eacute;ntico son probablemente de poca importancia dada la reducida descarga de agua dulce en la regi&oacute;n (e.g., Carriquiry <i>et al. </i>2001) y la gran separaci&oacute;n en profundidad de las muestras de la capa superficial con los sedimentos del GC (&gt;250 m). Adem&aacute;s, los perfiles se midieron en la regi&oacute;n media del GC y por lo tanto muy distantes de la desembocadura de los r&iacute;os, los cuales en su mayor&iacute;a est&aacute;n represados y, en consecuencia, le aportan muy pocas descargas de agua dulce (Baumgartner <i>et a</i>l. 1991, Carriquiry <i>et al. </i>2001). Entonces, el enriquecimiento superficial de Fe<sub>d</sub> en la regi&oacute;n norte&ntilde;a es probablemente el resultado de una combinaci&oacute;n de factores, entre los que se pueden mencionar los aportes e&oacute;licos y procesos de fotorreducci&oacute;n, mismos que producen una mayor concentraci&oacute;n, en una raz&oacute;n de 9:1, con relaci&oacute;n a las estaciones sure&ntilde;as (<a href="#figura3">figs. 3</a>, <a href="#figura6">6</a>).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La depositaci&oacute;n de polvo ha sido reportada como una ruta geoqu&iacute;mica importante para la entrada de Fe particulado y disuelto (y adem&aacute;s de otros elementos traza) a la capa superior del oc&eacute;ano abierto (e.g., Duce y Tindale 1991, Johnson <i>et al. </i>1997, Moore y Braucher 2007). Los procesos de fotorreducci&oacute;n tambi&eacute;n pueden mantener las concentraciones superficiales de Fe<sup>2+</sup> elevadas (Johnson <i>et al. </i>1994, Laglera y van der Berg 2007) neutralizando la remoci&oacute;n de Fe<sup>2+</sup> por su oxidaci&oacute;n a Fe<sup>+3</sup> (Moffett 2001). Desafortunadamente, nuestro estudio no contempl&oacute; la especiaci&oacute;n del Fe por lo que no es posible determinar el impacto de la fotorreducci&oacute;n. Sin embargo, el GC recibe luz solar durante m&aacute;s de 95% del a&ntilde;o (Larios&#150;Castillo datos no publicados), lo que sugiere que los procesos de fotorreducci&oacute;n del Fe en la zona f&oacute;tica podr&iacute;an ser v&iacute;as importantes de aporte de Fe<sub>d</sub> a la columna de agua superficial del GC. Delgadillo&#150;Hinojosa <i>et al. </i>(2006) sugirieron que la depositaci&oacute;n e&oacute;lica de part&iacute;culas y su subsecuente fotodisoluci&oacute;n <i>in situ </i>podr&iacute;a explicar la distribuci&oacute;n vertical de manganeso disuelto (Mnd) en el GC. Es razonable entonces suponer que, al igual que para el caso del Mn, el Fe tambi&eacute;n podr&iacute;a ser afectado por procesos de fotorreducci&oacute;n que contribuyen a mantener concentraciones elevadas de Fe<sub>d</sub> en la capa superficial. Si bien es cierto que en a&ntilde;os recientes se han realizado avances significativos en el estudio de las distribuciones de metales traza en el GC (Delgadillo&#150;Hinojosa <i>et al. </i>2006, D&iacute;az&#150;Rodr&iacute;guez 2008, Dom&iacute;nguez&#150;Rosas 2008), tambi&eacute;n es cierto que se requieren estudios espec&iacute;ficos para evaluar la importancia de las reacciones de fotorreducci&oacute;n sobre la distribuci&oacute;n de Fe en el GC.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Un mecanismo que debe ser considerado para el enriquecimiento superficial de la regi&oacute;n norte&ntilde;a, es la entrada de agua superficial enriquecida con Fe<sub>d</sub> que se origina y proviene de la regi&oacute;n norte del alto GC. Lo anterior es congruente con el gradiente superficial de concentraci&oacute;n de Fe<sub>d</sub>, que muestra valores altos en el norte y disminuye hacia las estaciones sure&ntilde;as indicando que hay una fuente que proviene del norte (<a href="#figura3">figs. 3</a>, <a href="#figura4">4</a>). Una investigaci&oacute;n paralela sobre Mn disuelto presenta el mismo patr&oacute;n de distribuci&oacute;n en la parte norte del &aacute;rea de estudio (D&iacute;az&#150;Rodr&iacute;guez 2008). Por lo tanto, es muy posible que la somera plataforma continental del alto Golfo de California (~15 m; Lavin <i>et al. </i>1997) sea, debido a la resuspension, una de las fuentes del enriquecimiento superficial detectado en este estudio. En apoyo a esta hip&oacute;tesis, en la parte norte del GC se reportan dos mecanismos que aportan Fe y Mn a la columna de agua: el primero son las bajas velocidades de sedimentaci&oacute;n de las part&iacute;culas de arcilla (&le;4 &micro;m) derivadas del delta del R&iacute;o Colorado, las cuales est&aacute;n fuertemente asociadas al Fe y Mn, y son frecuentemente resuspendidas y redepositadas en el norte del GC (Daessle <i>et al. </i>2002); el segundo es el transporte de esas part&iacute;culas y su redepositaci&oacute;n, que se extiende hasta el centro de la Cuenca Tibur&oacute;n (estaci&oacute;n 11; Daessle <i>et al. </i>2002). Sin embargo, es necesario realizar m&aacute;s estudios en esta zona para determinar la importancia relativa de los factores responsables del enriquecimiento superficial.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una manera de evaluar cuantitativamente el enriquecimiento superficial de Fe es comparar las concentraciones medias integradas de la capa superficial (50 m) de la regi&oacute;n norte&ntilde;a (estaciones 3, 11 y 14) y de la regi&oacute;n centro&#150;sur (estaciones 24, 28, 34 y 38) con la concentraci&oacute;n media integrada de los primeros 50 m del Pac&iacute;fico Noroiental adyacente (Landing y Bruland 1987). La concentraci&oacute;n media integrada de la regi&oacute;n norte&ntilde;a fue de 5.18 nM, la de la regi&oacute;n centro&#150;sur de 1.62 nM y la del Pac&iacute;fico Nororiental fue de 0.22 nM. Estos resultados nos indican que los factores de enriquecimiento son 23.5 y 7.4 veces m&aacute;s altos en el GC que en el Oc&eacute;ano Pac&iacute;fico adyacente. Estos factores de enriquecimiento de por s&iacute; son elevados para el estudio de primavera, pero podr&iacute;an incrementarse significativamente durante la &eacute;poca de verano, cuando el flujo litog&eacute;nico es a&uacute;n mayor (Thunell 1998). Independientemente de que la serie de tiempo de aportes particulados atmosf&eacute;ricos fuera obtenida en 1997&#150;1998, el patr&oacute;n de vientos durante mayo de 2003 y la depositaci&oacute;n e&oacute;lica sugieren una fuente importante de origen continental que necesariamente deber&iacute;a afectar la distribuci&oacute;n superficial de Fe<sub>d</sub>, lo cual puede identificarse en este trabajo como un t&iacute;pico enriquecimiento superficial (<a href="#figura3">figs. 3</a>, <a href="#figura4">4</a>, <a href="#figura6">6</a>). Adem&aacute;s, es l&oacute;gico suponer que las concentraciones de Fe<sub>d</sub> durante eventos El Ni&ntilde;o sean significativamente mayores.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Remoci&oacute;n y fotos&iacute;ntesis</i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los perfiles verticales del Fe en el oc&eacute;ano se han caracterizado por definir procesos que est&aacute;n ocurriendo a trav&eacute;s de la columna de agua, como los debidos a los aportes atmosf&eacute;ricos, a la captaci&oacute;n biol&oacute;gica y a la remoci&oacute;n dentro de la zona f&oacute;tica, as&iacute; como a los procesos de mezcla (Bruland <i>et al. </i>1994, Wu <i>et al. </i>2001). Para el caso espec&iacute;fico de la regi&oacute;n norte&ntilde;a del GC, adem&aacute;s de los efectos de la entrada atmosf&eacute;rica y la posible fotoreducci&oacute;n, es posible que la disminuci&oacute;n del Fe<sub>d</sub> a los 20&#150;50 m de profundidad sea debida a procesos que remuevan o consuman el Fe<sub>d</sub>. En la <a href="/img/revistas/ciemar/v35n1/a6f5.jpg" target="_blank">figura 5a</a> se puede observar que la distribuci&oacute;n vertical tiene un comportamiento mixto, ya que entre los 20 y 50 m el Fe<sub>d</sub> presenta una disminuci&oacute;n en su concentraci&oacute;n y despu&eacute;s de esta profundidad se presenta un incremento. Se ha reportado que los flujos de Fe<sub>p</sub> aumentan con la profundidad en el Oc&eacute;ano Pac&iacute;fico (Landing y Bruland 1987), sugiriendo remoci&oacute;n de Fe<sub>d</sub> hacia la fase particulada. En nuestro trabajo no contamos con datos de Fe<sub>p</sub> en la columna de agua para poder realizar una asociaci&oacute;n entre ambas formas de Fe, aunque las concentraciones de Chl<i>a </i>sugieren una posible remoci&oacute;n del Fe<sub>d</sub> al particulado. En contraste, el incremento del Fe<sub>d</sub> hacia mayores profundidades sugiere un aporte asociado a la remineralizaci&oacute;n de la materia org&aacute;nica (<a href="/img/revistas/ciemar/v35n1/a6f5.jpg" target="_blank">fig. 5a</a>). Para la regi&oacute;n norte, si no consideramos las profundidades de 10 y 20 m, se obtienen correlaciones elevadas para Fe:NO<sub>3</sub> (r = 0.95), Fe:O<sub>2</sub> (r = &#150;0.97) y Fe:Chla (r = &#150;0.80), lo que sugiere que el Fe<sub>d</sub> est&aacute; involucrado en los procesos de remineralizaci&oacute;n de la materia org&aacute;nica.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sin embargo, la regi&oacute;n sur (estaciones 28, 34 y 38), que no mostr&oacute; la se&ntilde;al de aporte atmosf&eacute;rico, s&oacute;lo present&oacute; una distribuci&oacute;n tipo nutriente del Fe<sub>d</sub> (<a href="/img/revistas/ciemar/v35n1/a6f5.jpg" target="_blank">fig. 5b</a>), en donde &eacute;ste se correlacion&oacute; positiva (0.86) y negativamente <i>(r </i>= &#150;0.87 y <i>r </i>= &#150;0.79) con los NO<sub>3</sub>, el ox&iacute;geno y la clorofila, respectivamente <i>(n </i>= 6; <a href="/img/revistas/ciemar/v35n1/a6f5.jpg" target="_blank">fig. 5b</a>). Este mismo comportamiento fue observado en el Oc&eacute;ano Pac&iacute;fico nororiental, en donde la distribuci&oacute;n t&iacute;pica vertical de Fe<sub>d</sub> muestra concentraciones bajas en aguas superficiales, luego concentraciones que se incrementan regularmente con la profundidad, y, finalmente, concentraciones m&aacute;ximas asociadas con la zona del m&iacute;nimo de O<sub>2</sub> disuelto (Martin y Gordon 1988). Este perfil de distribuci&oacute;n indica que el Fe es consumido por el fitoplancton en aguas superficiales, mientras que el m&aacute;ximo de Fe disuelto dentro del m&iacute;nimo de O<sub>2</sub> es resultado de la descomposici&oacute;n de la materia org&aacute;nica. Es precisamente durante este proceso que el O<sub>2</sub> es consumido y CO<sub>2</sub>, NO<sub>3</sub> y Fe<sup>2+</sup> son regenerados (Martin y Gordon 1988). La correlaci&oacute;n con los NO<sub>3</sub>, que son nutrientes limitantes, sugiere el acoplamiento del Fe con el ciclo biol&oacute;gico oce&aacute;nico (Martin <i>et </i>al. 1989, Measures y Vink 2001).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Mezcla</i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se ha reportado que en la regi&oacute;n central del GC los procesos f&iacute;sicos son un factor importante en la hidrodin&aacute;mica y en la distribuci&oacute;n de los nutrientes y los metales traza. Por ejemplo, en la regi&oacute;n de las grandes islas del GC las altas tasas de producci&oacute;n primaria son generadas por el aumento en la disponibilidad de nutrientes inorg&aacute;nicos en la capa superficial, el cual es provocado por el proceso de bombeo por mareas (Santamar&iacute;a del &Aacute;ngel y &Aacute;lvarez&#150;Borrego 1994). En la misma regi&oacute;n, Cd (Delgadillo&#150;Hinojosa <i>et al. </i>2001, Dom&iacute;nguez&#150;Rosas 2008) y Mn (Delgadillo&#150;Hinojosa <i>et al. </i>2006, D&iacute;az&#150;Rodr&iacute;guez 2008) son afectados por procesos de mezcla. Lo anterior sugiere que las isol&iacute;neas verticales de Fe<sub>d</sub> (1 y 2 nM) entre las estaciones 11 y 24 (<a href="#figura4">fig. 4</a>) son consecuencia de procesos de mezcla y surgencias de agua subsuperficial, representados por la elevaci&oacute;n de la isol&iacute;nea de 4 nM de los 300 a los 100 m superficiales, y de la de 2 nM que se levanta desde los 200 m hasta la superficie (<a href="#figura4">fig. 4</a>). Una manera de establecer el efecto de la mezcla vertical es utilizando el par&aacute;metro O de Simpson <i>et al. </i>(1977), el cual calcula la energ&iacute;a mec&aacute;nica que se requiere para mezclar verticalmente una columna de agua. Este par&aacute;metro (en J m<sup>&#150;3</sup>) est&aacute; dado por</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ciemar/v35n1/a6e1.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde <img src="/img/revistas/ciemar/v35n1/a6e2.jpg"> es la densidad media del agua, <i>H </i>la profundidad integrada, <i>z </i>la profundidad, p la densidad y <i>g </i>la aceleraci&oacute;n gravitacional.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los c&aacute;lculos de &Phi; para la estaci&oacute;n 24, localizada por encima del Umbral de San Esteban, fue de 33 J m<sup>&#150;3</sup> y para las estaciones localizadas en los extremos norte (estaci&oacute;n 3) y sur (estaci&oacute;n 38) del &aacute;rea de estudio fueron &Phi; = 85 y 172 J m<sup>&#150;3</sup>, respectivamente. Estos resultados indican que la columna de agua en la estaci&oacute;n 24 requiere de menor energ&iacute;a mec&aacute;nica (por estar mezclada), lo cual se manifiesta por la isol&iacute;nea de 2 nM de Fe<sub>d</sub> (<a href="#figura4">fig. 4</a>). En contraste, las columnas de agua de las estaciones 3 y 38, que est&aacute;n estratificadas, requieren de m&aacute;s del doble (2.6&#150;5.2 veces) de energ&iacute;a mec&aacute;nica para su mezcla vertical que la columna de agua de la estaci&oacute;n 24. Otra forma de notar la mezcla es observando la variabilidad vertical de la concentraci&oacute;n en estaciones aleda&ntilde;as a la estaci&oacute;n 24. Por ejemplo, en la estaci&oacute;n 11 el Fe<sub>d</sub> superficial disminuye de 6.42 a 1.61 nM de 10 a 50 m de profundidad, mientras que en las estaciones 24 y 28 se registraron concentraciones similares a los 200 m de profundidad (<a href="/img/revistas/ciemar/v35n1/a6t1.jpg" target="_blank">tabla 1</a>). Estos valores indican que en aguas superficiales se presenta una clara reducci&oacute;n de la variabilidad vertical de la concentraci&oacute;n de Fe<sub>d</sub> en los alrededores de la zona del Umbral de San Esteban, lo que indica un intensa mezcla hasta los 200 m (estaci&oacute;n 24; <a href="#figura4">fig. 4</a>). Por ejemplo, en la estaci&oacute;n 24, la concentraci&oacute;n media integrada de Fe<sub>d</sub> (0.44 nM) para los 100 m superficiales fue significativamente menor que la obtenida para el resto de las estaciones (1.97 &plusmn; 0.91 nM n = 6; estaciones 3 a 38; <i>P </i>&lt; 0.05). Este resultado sugiere que, en general, los seis perfiles verticales de Fe<sub>d</sub> fueron relativamente homog&eacute;neos en los 200 m superiores, mientras que la mezcla vertical por marea en la estaci&oacute;n 24 juega un papel importante en el control de su distribuci&oacute;n vertical. As&iacute; mismo, la mezcla vertical normalmente presente en la Isla San Esteban y la regi&oacute;n de su umbral, junto con la advecci&oacute;n por mareas, produce concentraciones menores en las aguas superficiales en relaci&oacute;n a las estaciones aleda&ntilde;as. Luego entonces, los perfiles de Fe<sub>d</sub> en este estudio son generados por un complicado balance entre el aporte atmosf&eacute;rico superficial, la captaci&oacute;n biol&oacute;gica, la remoci&oacute;n&#150;remineralizaci&oacute;n de part&iacute;culas <i>in situ, </i>la advecci&oacute;n y la mezcla.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Implicaciones de aportes extraordinarios de part&iacute;culas e&oacute;licas con Fe</i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&iquest;Cu&aacute;les pueden ser las implicaciones de aportes extraordinarios de part&iacute;culas e&oacute;licas al Golfo de California, ocasionados por eventos como El Ni&ntilde;o ocurrido en 1998? En general, los aportes atmosf&eacute;ricos pueden afectar de manera importante los ciclos biogeoqu&iacute;micos del GC de diferentes maneras. De acuerdo a Jickells <i>et al. </i>(2005), se ha comprobado una asimilaci&oacute;n en exceso abundante de Fe por parte de algunas especies de fitoplancton, lo que les permite una mejor adaptaci&oacute;n a los abastecimientos atmosf&eacute;ricos peri&oacute;dicos (Kustka <i>et al. </i>2003). En otras palabras, estos aportes peri&oacute;dicos extraordinarios de part&iacute;culas atmosf&eacute;ricas pueden tener el potencial de cambiar la estructura de la comunidad algal y, por consiguiente, la productividad en general del GC. En caso de que esta condici&oacute;n se presente en el GC, es posible tambi&eacute;n que el polvo atmosf&eacute;rico aporte macro y micronutrientes (e.g., P) a la capa de mezcla superficial, especialmente en condiciones estacionales caracterizadas por una columna de agua estratificada y baja productividad (e.g., Bonnet y Guieu 2006). Por ejemplo, de acuerdo con Pulido&#150;Villena <i>et al. </i>(2008) durante el periodo de estratificaci&oacute;n del Mar Mediterr&aacute;neo se detectaron incrementos de 50% y 100% en la abundancia y respiraci&oacute;n bacteriana, respectivamente, inducidos por un evento de polvo del Sahara. Aportes extraordinarios de Fe con una columna de agua estratificada y baja productividad en la zona de estudio (las cuales favorecen altas temperaturas e irradiancias, y bajas concentraciones de nitrato en las aguas superficiales) podr&iacute;an incrementar la biomasa de <i>Trichodesmium, </i>diazotrofo fotosint&eacute;tico que requiere de 5 a 10 veces m&aacute;s Fe para su crecimiento basado en la fijaci&oacute;n de N2, cuando se le compara con el basado en amonio (Kustka <i>et al. </i>2003). Es muy factible que esta condici&oacute;n se d&eacute; en la regi&oacute;n norte del GC durante el verano (altas temperaturas &gt;30&deg;C; Bray 1988, Soto&#150;Mardones <i>et al. </i>1999) y en periodo de mareas muertas (columna de agua estratificada). Finalmente, las part&iacute;culas atmosf&eacute;ricas podr&iacute;an tener una influencia directa en la exportaci&oacute;n de Fe a las aguas profundas del GC a trav&eacute;s del llamado "efecto lastre" (Jickells <i>et al. </i>2005). Bajo este esquema, una porci&oacute;n importante del Fe asociado al polvo atmosf&eacute;rico ser&iacute;a preservada (debido a la baja solubilidad del Fe) y liberada posteriormente en las aguas profundas del GC, en donde ocasionar&iacute;a un incremento en las concentraciones de Fe<sub>d</sub>.</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>Agradecimientos</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este estudio fue realizado gracias al financiamiento del CONACYT (c&oacute;digos SEP&#150;2004&#150;C01&#150;46576, SEP&#150;46523 y SEP&#150;G33464&#150;T, as&iacute; como del proyecto interno de la Novena Convocatoria de Apoyo a Proyectos de Investigaci&oacute;n de la Universidad Aut&oacute;noma de Baja California (programa UABC 565). Agradecemos a S Sa&ntilde;udo&#150;Wilhelmy quien facilit&oacute; el acceso a su laboratorio ultralimpio y al ICP&#150;MS, y a V Camacho quien provey&oacute; el an&aacute;lisis de nitratos. Tambi&eacute;n se agradece a A Par&eacute;s&#150;Sierra por los mapas de vientos del per&iacute;odo Ni&ntilde;o 97&#150;98.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referencias</b></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&Aacute;lvarez&#150;Borrego S, Lara&#150;Lara R. 1991. The physical environment and primary productivity of the Gulf of California. In: Dauphin JP, Simoneit BR (eds.), The Gulf Peninsular Province of the Californias. American Association of Petroleum Geologists Mem. 47, pp. 555&#150;567.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916523&pid=S0185-3880200900010000600001&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">Bartoli G, Migon C, Losno R. 2005. Atmospheric input of dissolved inorganic phosphorus and silicon to the coastal northwestern Mediterranean Sea: Fluxes, variability and possible impact on phytoplankton dynamics. Deep&#150;Sea Res. (Part I) 52: 2005&#150;2016.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916525&pid=S0185-3880200900010000600002&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">Baumgartner TR, Ferreira&#150;Bartrina V, Moreno&#150;Hentz P. 1991. Varve formation in the central Gulf of California: A reconsideration of the origin of the dark laminae from the 20th century varve record. In: Dauphin JP, Simoneit BR (eds.), The Gulf and Peninsular Province of the Californias. American Association of Petroleum Geologists Mem. 47, pp. 617&#150;635.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916527&pid=S0185-3880200900010000600003&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">Bernhardt H, Wilhelms A. 1967. The continuous determination of low level iron, soluble phosphate and total phosphate with the AutoAnalyzer. Technicon Symp., 1967, Vol. I, 386 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=1916529&pid=S0185-3880200900010000600004&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">Bonnet S, Guieu C. 2006. Atmospheric forcing on the annual iron cycle in the western Mediterranean Sea: A one&#150;year survey. J. Geophys. Res. Vol. 111, C09010, doi: 10.1029/2005JC003213.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916531&pid=S0185-3880200900010000600005&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">Bray NA. 1988. Thermohaline circulation in the Gulf of California. J. Geophys. Res. 93: 4993&#150;5020.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916533&pid=S0185-3880200900010000600006&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">Bray N, Robles JM. 1991. Physical oceanography of the Gulf of California. In: Dauphin JP, Simoneit BR (eds.), The Gulf and Peninsular Province of the Californias. American Association of Petroleum Geologists Mem. 47, pp. 511&#150;553.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916535&pid=S0185-3880200900010000600007&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">Bruland KW. 1983. Trace elements in sea&#150;water. In: Riley JP, Chester R (eds.), Chemical Oceanography. Academic Press, London, pp. 157&#150;220.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916537&pid=S0185-3880200900010000600008&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">Bruland KW, Franks RP, Knauer GA, Martin JH. 1979. Sampling and analytical methods for the determination of copper, cadmium, zinc and nickel at the nanogram per l level in seawater. Anal. Chim. Acta 105: 233&#150;245.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916539&pid=S0185-3880200900010000600009&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">Bruland KW, Orians KJ, Cowen JP. 1994. Reactive trace metals in the stratified central North Pacific. Geochim. Cosmochim. Acta 58: 3171&#150;3182.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916541&pid=S0185-3880200900010000600010&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">Bruland KW, Rue AL, Smith GJ. 2001. Iron and macronutrients in California coastal upwelling regimes: Implications for diatom blooms. Limnol. Oceanogr. 46: 1661&#150;1674.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916543&pid=S0185-3880200900010000600011&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">Carpenter JH. 1965. The Chesapeake Bay Institute technique for the micro Winkler dissolved oxygen method. Limnol. Oceanogr. 10: 141&#150;143.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916545&pid=S0185-3880200900010000600012&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">Carriquiry JD, Sanchez A, Camacho&#150;Ibar VF. 2001. Sedimentation in the northern Gulf of California after cessation of the Colorado River discharge. Sediment. Geol. 144: 37&#150;62.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916547&pid=S0185-3880200900010000600013&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">Chase Z, Paytan A, Johnson KS, Street J, Chen Y. 2006. Input and cycling of iron in the Gulf of Aqaba, Red Sea. Global Biogeochem. Cycles 20, GB3017, doi: 10.1029/2005GB002646.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916549&pid=S0185-3880200900010000600014&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">Coale KH, Johnson KS, Fitzwater SE, Gordon RM. 1996. A massive phytoplankton bloom induced by an ecosystem&#150;scale iron fertilization experiment in equatorial Pacific Ocean. Nature 383: 495&#150;501.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916551&pid=S0185-3880200900010000600015&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">Cullen JT, Sherrell RM. 1999. Techniques for determination of trace metals in small samples of size&#150;fractionated particulate matter: Phytoplankton metals off central California. Mar. Chem. 67: 233&#150;247.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916553&pid=S0185-3880200900010000600016&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">Daessle LW, Ramos SE, Carriquiry JD, Camacho&#150;Ibar VF. 2002. Clay dispersal and the geochemistry of manganese in the northern Gulf of California. Cont. Shelf Res. 22: 1311&#150;1323.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916555&pid=S0185-3880200900010000600017&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">Delgadillo&#150;Hinojosa F. 2000. Biogeoqu&iacute;mica del cadmio y manganeso en el Golfo de California. Ph.D. thesis, Universidad Aut&oacute;noma de Baja California, Ensenada, Mexico, 181 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=1916557&pid=S0185-3880200900010000600018&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">Delgadillo&#150;Hinojosa F, Mac&iacute;as&#150;Zamora JV, Segovia&#150;Zavala JA, Torres&#150;Vald&eacute;s S. 2001. Cadmium enrichment in the Gulf of California. Mar. Chem. 75: 109&#150;122.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916559&pid=S0185-3880200900010000600019&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">Delgadillo&#150;Hinojosa F, Segovia&#150;Zavala JA, Huerta&#150;D&iacute;az MA, Atilano&#150;Silva H. 2006. Influence of geochemical and physical processes on the vertical distribution of manganese in Gulf of California waters. Deep&#150;Sea Res. (Part I) 53: 1301&#150;1319.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916561&pid=S0185-3880200900010000600020&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">D&iacute;az&#150;Rodr&iacute;guez G. 2008. Estudio de la distribuci&oacute;n vertical de manganeso y cobalto en la regi&oacute;n de las grandes islas del Golfo de California. M.Sc. thesis, Universidad Aut&oacute;noma de Baja California, Ensenada, Mexico, 91 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=1916563&pid=S0185-3880200900010000600021&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">Dom&iacute;nguez&#150;Rosas A. 2008. Distribuci&oacute;n vertical y temporal de n&iacute;quel y cadmio en el Golfo de California. M.Sc. thesis, Universidad Aut&oacute;noma de Baja California, Ensenada, Mexico, 97 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=1916565&pid=S0185-3880200900010000600022&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">Douglas MW, Maddox RW, Howard K, Reyes S. 1993. The Mexican monsoon. J. Clim. 6: 1665&#150;1677.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916567&pid=S0185-3880200900010000600023&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">Duce RA, Tindale NW. 1991. Atmospheric transport of iron and its disposition in the ocean. Limnol. Oceanogr. 36: 1715&#150;1726.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916569&pid=S0185-3880200900010000600024&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">Elbaz&#150;Poulichet F, Guieu C, Morley NH. 2001. A reassessment of trace metal budgets in the western Mediterranean Sea. Mar. Pollut. Bull. 42: 623&#150;627.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916571&pid=S0185-3880200900010000600025&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">Gordon RM, Martin JH, Knauer GA 1982. Iron in northeast Pacific waters. Nature 229: 611&#150;612.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916573&pid=S0185-3880200900010000600026&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">Guieu C, Chester R, Ninmo N, Martin JM, Guerzoni S, Nicolas E, Mateu J, Keyse S. 1997. Atmospheric input of dissolved and particulate metals to the northwestern Mediterranean. Deep&#150;Sea Res. (Part II) 44(3&#150;4): 655&#150;674.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916575&pid=S0185-3880200900010000600027&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">Guieu C, Loye&#150;Pilot MD, Ridame C, Thomas C. 2002. Chemical characterization  of the  Saharan  dust  end&#150;member: Some biogeochemical implications for the western Mediterranean Sea. J. Geophys. Res. 107(D15), 10.1029/2001JD000582.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916577&pid=S0185-3880200900010000600028&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">Holm&#150;Hansen O, Holmes RW, Strickland JDH. 1965. Fluorometric determination of chlorophyll. J. Cons. Int. Explor. Mer 30: 3&#150;15.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916579&pid=S0185-3880200900010000600029&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">Jickells TD, Spokes LJ. 2001. Atmospheric iron inputs on the oceans. In: Turner DR, Hunter KA (ed.), The Biogeochemistry of Iron in Seawater. John Wiley, New York, pp. 86&#150;121.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916581&pid=S0185-3880200900010000600030&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">Jickells TD, Church TM, Deuser WG. 1987. A comparison of atmospheric inputs and deep&#150;ocean particle fluxes for the Sargasso Sea. Global Biogeochem. Cycles 1: 117&#150;130.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916583&pid=S0185-3880200900010000600031&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">Jickells TD, An ZS, Andersen KK, Baker AR, Bergametti G, Brooks N, Cao JJ, Boyd PW, Duce RA, Hunter KA, Kawahata H, Kubilay N, laRoche J, Liss PS, Mahowald N, Prospero JM, Ridgwell AJ, Tegen I, Torres R. 2005 Global iron connections between desert dust, ocean biogeochemistry, and climate. Science 308: 67&#150;71.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916585&pid=S0185-3880200900010000600032&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">Johnson KS, Coale KH, Elrod VA, Tidale NW. 1994. Iron photochemistry in the equatorial Pacific. Mar. Chem. 46: 319&#150;334.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916587&pid=S0185-3880200900010000600033&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">Johnson KS, Gordon RM, Coaled KH. 1997. What controls dissolved iron concentrations in the world ocean? Mar. Chem. 57: 137&#150;161.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916589&pid=S0185-3880200900010000600034&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">Johnson KS, Elrod VA, Fitzwater SE, Plant JN, Chavez FP, Tanner SJ, Gordon RM, Westphal DL, Perry KD, Wu J, Karl DM. 2003. Surface ocean&#150;lower atmosphere interactions in the northeast Pacific Ocean Gyre: Aerosols, iron and the ecosystem response. Global   Biogeochem.   Cycles   17(2),   1063,   doi: 10.1029/ 2002GB002004.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916591&pid=S0185-3880200900010000600035&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">Kustka AB, Sa&ntilde;udo&#150;Wilhelmy SA, Carpenter EJ, Capone D, Burns J, Sunda WG. 2003 Iron requirements for dinitrogen&#150; and ammonium&#150;supported growth in cultures of <i>Trichodesmium </i>(IMS 101): Comparison with nitrogen fixation rates and iron:carbon ratios of field populations. Limnol. Oceanogr. 48: 1869&#150;1884.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916593&pid=S0185-3880200900010000600036&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">Laglera LM, van den Berg CM. 2007. Wavelength dependence of the photochemical reduction of iron in Arctic seawater. Environ. Sci. Technol. 41: 2296&#150;3002.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916595&pid=S0185-3880200900010000600037&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">Landing WM, Bruland KW. 1987. Contrasting biogeochemistry of iron and manganese in the Pacific Ocean. Geochim. Cosmochim. Acta 51: 29&#150;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=1916597&pid=S0185-3880200900010000600038&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">Landing WM, Lewis BL. 1991. Collection, processing, and analysis of marine particulate and colloidal material for transition metals. In: Marine Particles: Analysis and Characterization. American Geophysical Union. Geophys. Monogr. 63: 263&#150;272.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916599&pid=S0185-3880200900010000600039&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">Larios&#150;Castillo SI. 2009. Evaluaci&oacute;n del potencial de los recursos energ&eacute;ticos para su posible uso en la electrificaci&oacute;n de Baja California. Ph.D. thesis, Universidad Aut&oacute;noma de Baja California, Ensenada, Mexico (unpublished).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916601&pid=S0185-3880200900010000600040&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">Lav&iacute;n MF, Beier E, Badan A. 1997. Estructura hidrogr&aacute;fica y circulaci&oacute;n del Golfo de California: Escalas estacional e interanual. Contribuciones a la Oceanograf&iacute;a F&iacute;sica en M&eacute;xico, Uni&oacute;n Geof&iacute;sica Mexicana, Monogr. No. 3: 141&#150;171.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916603&pid=S0185-3880200900010000600041&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">Markaki Z, Oikonomou K, Kocak M, Kouvarakis G, Chaniotaki A, Kubilay N, Mihalopoulos N. 2003. Atmospheric deposition of inorganic phosphorus in the Levantine Basin, eastern Mediterranean: Spatial and temporal variability and its role in seawater productivity. Limnol. Oceanogr. 48: 1557&#150;1568.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916605&pid=S0185-3880200900010000600042&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">Martin JH. 1992. Iron as limiting factor in oceanic productivity. In: Falkowski PG, Woodhead AD (eds.), Primary Productivity and Biogeochemical Cycles in the Sea. Plenum, pp. 123&#150;137.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916607&pid=S0185-3880200900010000600043&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">Martin JH, Gordon RM. 1988. Northeast Pacific iron distributions in relation to phytoplankton productivity. Deep&#150;Sea Res. 35: 177&#150;196.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916609&pid=S0185-3880200900010000600044&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">Martin JH, Gordon RM, Fitzwater SE, Broenkow WW. 1989. VERTEX: Phytoplankton/iron studies in the Gulf of Alaska. Deep&#150;Sea Res. 36: 649&#150;680.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916611&pid=S0185-3880200900010000600045&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">Measures C, Vink S. 2001. Dissolved Fe in the upper waters of the Pacific sector of the Southern Ocean. Deep&#150;Sea Res. (Part I) 48: 3913&#150;3941.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916613&pid=S0185-3880200900010000600046&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">Moffett JW. 2001. Transformations among different forms of iron in the ocean. In:Turner DR, Hunter KA (eds.), The Biogeochemistry of Iron in Seawater. John Wiley, New York, pp. 344&#150;372.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916615&pid=S0185-3880200900010000600047&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">Moore JK, Braucher O. 2007. Observations of dissolved iron concentration in the world ocean: Implications and constraints for ocean biogeochemical models. Biogeosci. Discuss. 4: 1241&#150;1277.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916617&pid=S0185-3880200900010000600048&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">Parsons TR, Maita Y, Lalli CM. 1984. A Manual of Chemical and Biological Methods for Seawater Analysis. Pergamon Press, Oxford 173 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=1916619&pid=S0185-3880200900010000600049&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">Pulido&#150;Villena E, Wagener T, Guieu C. 2008 Bacterial response to dust pulses in the western Mediterranean: Implications for carbon cycling in the oligotrophic ocean. Global Biogeochem. Cycles 22, GB1020, doi:10.1029/2007GB003091.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916621&pid=S0185-3880200900010000600050&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">Santamar&iacute;a&#150;del &Aacute;ngel E, &Aacute;lvarez&#150;Borrego S. 1994. Gulf of California biogeography regions based on coastal zone color scanner imagery. J. Geophys. Res. 99: 7411&#150;7421.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916623&pid=S0185-3880200900010000600051&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">Sarthou G, Jeandel C. 2001. Seasonal variations of iron concentrations in the Ligurian Sea and iron budget in the western Mediterranean Sea. Mar. Chem. 74: 115&#150;129.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916625&pid=S0185-3880200900010000600052&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">Sch&uuml;&szlig;ler U, Balzer W, Deeken A. 2005. Dissolved Al distribution, particulate Al fluxes and coupling to atmospheric Al and dust deposition in the Arabian Sea. Deep&#150;Sea Res. (Part II) 52: 1862&#150;1878.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916627&pid=S0185-3880200900010000600053&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">Segovia&#150;Zavala JA, Delgadillo&#150;Hinojosa F, &Aacute;lvarez&#150;Borrego S. 1998. Cadmium in the coastal upwelling area adjacent to the California&#150;Mexico border. Estuar. Coast. Shelf Sci. 46: 475&#150;481.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916629&pid=S0185-3880200900010000600054&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">Simpson JH, Hughes DG, Morris NCG. 1977. The relation of seasonal stratification to tidal mixing on the continental shelf. In: Angel M (ed.), A Voyage to Discovery. Deep&#150;Sea Res. (Suppl.) pp. 327&#150;340.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916631&pid=S0185-3880200900010000600055&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">Soto&#150;Mardones L, Marinone SG, Par&eacute;s&#150;Sierra A. 1999. Variabilidad espaciotemporal de la temperatura superficial del mar en el Golfo de California. Cienc. Mar. 25: 1&#150;30.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916633&pid=S0185-3880200900010000600056&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">Spokes LJ, Jickells TD. 1996. Factors controlling the solubility of aerosol trace metals in the atmosphere and on mixing into seawater. Aquat. Geochem. I: 355&#150; 374.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916635&pid=S0185-3880200900010000600057&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">Thunell RC. 1998. Seasonal and annual variability in particle fluxes in the Gulf of California: A response to climate change. Deep&#150;Sea Res. (Part I) 45: 2083&#150;3059.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916637&pid=S0185-3880200900010000600058&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">Turner RD, Hunter KA, de Baar HJW. 2001. The iron paradox. In: Turner DR, Hunter KA (eds.), The Biogeochemistry of Iron in Seawater. John Wiley, New York, pp. 1&#150;7.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916639&pid=S0185-3880200900010000600059&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">Williams GA, Turekian KK. 2002. Atmospheric supply of osmium to the oceans. Geochim. Cosmochim. Acta 66: 3789&#150;3791.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916641&pid=S0185-3880200900010000600060&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">Wu J, Boyle E, Sunda W, Wen L&#150;S. 2001. Soluble and colloidal iron in the oligotrophic North Atlantic and North Pacific. Science 293: 847&#150;849.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1916643&pid=S0185-3880200900010000600061&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><a name="nota"></a>Nota</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">* <a href="/pdf/ciemar/v35n1/v35n1a6.pdf" target="_blank">DESCARGAR VERSI&Oacute;N BILING&Uuml;E (INGL&Eacute;S&#150;ESPA&Ntilde;OL) EN FORMATO PDF</a> </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[ ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Álvarez-Borrego]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lara-Lara]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The physical environment and primary productivity of the Gulf of California]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Dauphin]]></surname>
<given-names><![CDATA[JP]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Simoneit]]></surname>
<given-names><![CDATA[BR]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[The Gulf Peninsular Province of the Californias]]></source>
<year>1991</year>
<volume>47</volume>
<page-range>555-567</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bartoli]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Migon]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Losno]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Atmospheric input of dissolved inorganic phosphorus and silicon to the coastal northwestern Mediterranean Sea: Fluxes, variability and possible impact on phytoplankton dynamics]]></article-title>
<source><![CDATA[Deep-Sea Res.]]></source>
<year>2005</year>
<volume>52</volume>
<page-range>2005-2016</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Baumgartner]]></surname>
<given-names><![CDATA[TR]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ferreira-Bartrina]]></surname>
<given-names><![CDATA[V]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Moreno-Hentz]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Varve formation in the central Gulf of California: A reconsideration of the origin of the dark laminae from the 20th century varve record]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Dauphin]]></surname>
<given-names><![CDATA[JP]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Simoneit]]></surname>
<given-names><![CDATA[BR]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[The Gulf and Peninsular Province of the Californias]]></source>
<year>1991</year>
<volume>47</volume>
<page-range>617-635</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bernhardt]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wilhelms]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[The continuous determination of low level iron, soluble phosphate and total phosphate with the AutoAnalyzer]]></source>
<year>1967</year>
<volume>I</volume>
<page-range>386</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bonnet]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Guieu]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Atmospheric forcing on the annual iron cycle in the western Mediterranean Sea: A one-year survey]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Geophys. Res.]]></source>
<year>2006</year>
<volume>111</volume>
<page-range>C09010</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bray]]></surname>
<given-names><![CDATA[NA]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Thermohaline circulation in the Gulf of California]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Geophys. Res.]]></source>
<year>1988</year>
<volume>93</volume>
<page-range>4993-5020</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bray]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Robles]]></surname>
<given-names><![CDATA[JM]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Physical oceanography of the Gulf of California]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Dauphin]]></surname>
<given-names><![CDATA[JP]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Simoneit]]></surname>
<given-names><![CDATA[BR]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[The Gulf and Peninsular Province of the Californias]]></source>
<year>1991</year>
<volume>47</volume>
<page-range>511-553</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bruland]]></surname>
<given-names><![CDATA[KW]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Trace elements in sea-water]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Riley]]></surname>
<given-names><![CDATA[JP]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chester]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Chemical Oceanography]]></source>
<year>1983</year>
<page-range>157-220</page-range><publisher-loc><![CDATA[London ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Academic Press]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bruland]]></surname>
<given-names><![CDATA[KW]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Franks]]></surname>
<given-names><![CDATA[RP]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Knauer]]></surname>
<given-names><![CDATA[GA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Martin]]></surname>
<given-names><![CDATA[JH]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Sampling and analytical methods for the determination of copper, cadmium, zinc and nickel at the nanogram per l level in seawater]]></article-title>
<source><![CDATA[Anal. Chim. Acta]]></source>
<year>1979</year>
<volume>105</volume>
<page-range>233-245</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bruland]]></surname>
<given-names><![CDATA[KW]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Orians]]></surname>
<given-names><![CDATA[KJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cowen]]></surname>
<given-names><![CDATA[JP]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Reactive trace metals in the stratified central North Pacific]]></article-title>
<source><![CDATA[Geochim. Cosmochim. Acta]]></source>
<year>1994</year>
<volume>58</volume>
<page-range>3171-3182</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bruland]]></surname>
<given-names><![CDATA[KW]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rue]]></surname>
<given-names><![CDATA[AL]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Smith]]></surname>
<given-names><![CDATA[GJ]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Limnol. Oceanogr.]]></source>
<year>2001</year>
<volume>46</volume>
<page-range>1661-1674</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Carpenter]]></surname>
<given-names><![CDATA[JH]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The Chesapeake Bay Institute technique for the micro Winkler dissolved oxygen method]]></article-title>
<source><![CDATA[Limnol. Oceanogr.]]></source>
<year>1965</year>
<volume>10</volume>
<page-range>141-143</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Carriquiry]]></surname>
<given-names><![CDATA[JD]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sanchez]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Camacho-Ibar]]></surname>
<given-names><![CDATA[VF]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Sedimentation in the northern Gulf of California after cessation of the Colorado River discharge]]></article-title>
<source><![CDATA[Sediment. Geol.]]></source>
<year>2001</year>
<volume>144</volume>
<page-range>37-62</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Chase]]></surname>
<given-names><![CDATA[Z]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Paytan]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Johnson]]></surname>
<given-names><![CDATA[KS]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Street]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chen]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Input and cycling of iron in the Gulf of Aqaba, Red Sea]]></article-title>
<source><![CDATA[Global Biogeochem. Cycles]]></source>
<year>2006</year>
<volume>20</volume>
<page-range>GB3017</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Coale]]></surname>
<given-names><![CDATA[KH]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Johnson]]></surname>
<given-names><![CDATA[KS]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fitzwater]]></surname>
<given-names><![CDATA[SE]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gordon]]></surname>
<given-names><![CDATA[RM]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A massive phytoplankton bloom induced by an ecosystem-scale iron fertilization experiment in equatorial Pacific Ocean]]></article-title>
<source><![CDATA[Nature]]></source>
<year>1996</year>
<volume>383</volume>
<page-range>495-501</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Cullen]]></surname>
<given-names><![CDATA[JT]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sherrell]]></surname>
<given-names><![CDATA[RM]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Techniques for determination of trace metals in small samples of size-fractionated particulate matter: Phytoplankton metals off central California]]></article-title>
<source><![CDATA[Mar. Chem.]]></source>
<year>1999</year>
<volume>67</volume>
<page-range>233-247</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Daessle]]></surname>
<given-names><![CDATA[LW]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ramos]]></surname>
<given-names><![CDATA[SE]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Carriquiry]]></surname>
<given-names><![CDATA[JD]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Camacho-Ibar]]></surname>
<given-names><![CDATA[VF]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Clay dispersal and the geochemistry of manganese in the northern Gulf of California]]></article-title>
<source><![CDATA[Cont. Shelf Res.]]></source>
<year>2002</year>
<volume>22</volume>
<page-range>1311-1323</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Delgadillo-Hinojosa]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Biogeoquímica del cadmio y manganeso en el Golfo de California]]></source>
<year>2000</year>
<page-range>181</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B19">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Delgadillo-Hinojosa]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Macías-Zamora]]></surname>
<given-names><![CDATA[JV]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Segovia-Zavala]]></surname>
<given-names><![CDATA[JA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Torres-Valdés]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Cadmium enrichment in the Gulf of California]]></article-title>
<source><![CDATA[Mar. Chem.]]></source>
<year>2001</year>
<volume>75</volume>
<page-range>109-122</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B20">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Delgadillo-Hinojosa]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Segovia-Zavala]]></surname>
<given-names><![CDATA[JA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Huerta-Díaz]]></surname>
<given-names><![CDATA[MA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Atilano-Silva]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Influence of geochemical and physical processes on the vertical distribution of manganese in Gulf of California waters]]></article-title>
<source><![CDATA[Deep-Sea Res.]]></source>
<year>2006</year>
<volume>53</volume>
<page-range>1301-1319</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B21">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Díaz-Rodríguez]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Estudio de la distribución vertical de manganeso y cobalto en la región de las grandes islas del Golfo de California]]></source>
<year>2008</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B22">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Domínguez-Rosas]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Distribución vertical y temporal de níquel y cadmio en el Golfo de California]]></source>
<year>2008</year>
<page-range>97</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B23">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Douglas]]></surname>
<given-names><![CDATA[MW]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Maddox]]></surname>
<given-names><![CDATA[RW]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Howard]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Reyes]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The Mexican monsoon]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Clim.]]></source>
<year>1993</year>
<volume>6</volume>
<page-range>1665-1677</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B24">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Duce]]></surname>
<given-names><![CDATA[RA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tindale]]></surname>
<given-names><![CDATA[NW]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Atmospheric transport of iron and its disposition in the ocean]]></article-title>
<source><![CDATA[Limnol. Oceanogr.]]></source>
<year>1991</year>
<volume>36</volume>
<page-range>1715-1726</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B25">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Elbaz-Poulichet]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Guieu]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Morley]]></surname>
<given-names><![CDATA[NH]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A reassessment of trace metal budgets in the western Mediterranean Sea]]></article-title>
<source><![CDATA[Mar. Pollut. Bull.]]></source>
<year>2001</year>
<volume>42</volume>
<page-range>623-627</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B26">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gordon]]></surname>
<given-names><![CDATA[RM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Martin]]></surname>
<given-names><![CDATA[JH]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Knauer]]></surname>
<given-names><![CDATA[GA]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Iron in northeast Pacific waters]]></article-title>
<source><![CDATA[Nature]]></source>
<year>1982</year>
<volume>229</volume>
<page-range>611-612</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B27">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Guieu]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chester]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ninmo]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Martin]]></surname>
<given-names><![CDATA[JM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Guerzoni]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nicolas]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mateu]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Keyse]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Atmospheric input of dissolved and particulate metals to the northwestern Mediterranean]]></article-title>
<source><![CDATA[Deep-Sea Res.]]></source>
<year>1997</year>
<volume>44</volume>
<numero>3-4</numero>
<issue>3-4</issue>
<page-range>655-674</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B28">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Guieu]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Loye-Pilot]]></surname>
<given-names><![CDATA[MD]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ridame]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Thomas]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Chemical characterization of the Saharan dust end-member: Some biogeochemical implications for the western Mediterranean Sea]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Geophys. Res.]]></source>
<year>2002</year>
<volume>107</volume>
<numero>D15</numero>
<issue>D15</issue>
<page-range>10</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B29">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Holm-Hansen]]></surname>
<given-names><![CDATA[O]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Holmes]]></surname>
<given-names><![CDATA[RW]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Strickland]]></surname>
<given-names><![CDATA[JDH]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Fluorometric determination of chlorophyll]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Cons. Int. Explor. Mer]]></source>
<year>1965</year>
<volume>30</volume>
<page-range>3-15</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B30">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Jickells]]></surname>
<given-names><![CDATA[TD]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Spokes]]></surname>
<given-names><![CDATA[LJ]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Atmospheric iron inputs on the oceans]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Turner]]></surname>
<given-names><![CDATA[DR]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hunter]]></surname>
<given-names><![CDATA[KA]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[The Biogeochemistry of Iron in Seawater]]></source>
<year>2001</year>
<page-range>86-121</page-range><publisher-loc><![CDATA[New York ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[John Wiley]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B31">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Jickells]]></surname>
<given-names><![CDATA[TD]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Church]]></surname>
<given-names><![CDATA[TM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Deuser]]></surname>
<given-names><![CDATA[WG]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A comparison of atmospheric inputs and deep-ocean particle fluxes for the Sargasso Sea]]></article-title>
<source><![CDATA[Global Biogeochem. Cycles]]></source>
<year>1987</year>
<volume>1</volume>
<page-range>117-130</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B32">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Jickells]]></surname>
<given-names><![CDATA[TD]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[An]]></surname>
<given-names><![CDATA[ZS]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Andersen]]></surname>
<given-names><![CDATA[KK]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Baker]]></surname>
<given-names><![CDATA[AR]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bergametti]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Brooks]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cao]]></surname>
<given-names><![CDATA[JJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Boyd]]></surname>
<given-names><![CDATA[PW]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Duce]]></surname>
<given-names><![CDATA[RA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hunter]]></surname>
<given-names><![CDATA[KA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kawahata]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kubilay]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[aRoche]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Liss]]></surname>
<given-names><![CDATA[PS]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mahowald]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Prospero]]></surname>
<given-names><![CDATA[JM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ridgwell]]></surname>
<given-names><![CDATA[AJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tegen]]></surname>
<given-names><![CDATA[I]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Torres]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Global iron connections between desert dust, ocean biogeochemistry, and climate]]></article-title>
<source><![CDATA[Science]]></source>
<year>2005</year>
<volume>308</volume>
<page-range>67-71</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B33">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Johnson]]></surname>
<given-names><![CDATA[KS]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Coale]]></surname>
<given-names><![CDATA[KH]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Elrod]]></surname>
<given-names><![CDATA[VA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tidale]]></surname>
<given-names><![CDATA[NW]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Iron photochemistry in the equatorial Pacific]]></article-title>
<source><![CDATA[Mar. Chem.]]></source>
<year>1994</year>
<volume>46</volume>
<page-range>319-334</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B34">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Johnson]]></surname>
<given-names><![CDATA[KS]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gordon]]></surname>
<given-names><![CDATA[RM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Coaled]]></surname>
<given-names><![CDATA[KH]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[What controls dissolved iron concentrations in the world ocean?]]></article-title>
<source><![CDATA[Mar. Chem.]]></source>
<year>1997</year>
<volume>57</volume>
<page-range>137-161</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B35">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Johnson]]></surname>
<given-names><![CDATA[KS]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Elrod]]></surname>
<given-names><![CDATA[VA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fitzwater]]></surname>
<given-names><![CDATA[SE]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Plant]]></surname>
<given-names><![CDATA[JN]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chavez]]></surname>
<given-names><![CDATA[FP]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tanner]]></surname>
<given-names><![CDATA[SJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gordon]]></surname>
<given-names><![CDATA[RM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Westphal]]></surname>
<given-names><![CDATA[DL]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Perry]]></surname>
<given-names><![CDATA[KD]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wu]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Karl]]></surname>
<given-names><![CDATA[DM]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Surface ocean-lower atmosphere interactions in the northeast Pacific Ocean Gyre: Aerosols, iron and the ecosystem response]]></article-title>
<source><![CDATA[Global Biogeochem. Cycles]]></source>
<year>2003</year>
<volume>17</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>1063</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B36">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kustka]]></surname>
<given-names><![CDATA[AB]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sañudo-Wilhelmy]]></surname>
<given-names><![CDATA[SA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Carpenter]]></surname>
<given-names><![CDATA[EJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Capone]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Burns]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sunda]]></surname>
<given-names><![CDATA[WG]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Iron requirements for dinitrogen- and ammonium-supported growth in cultures of Trichodesmium (IMS 101): Comparison with nitrogen fixation rates and iron:carbon ratios of field populations]]></article-title>
<source><![CDATA[Limnol. Oceanogr.]]></source>
<year>2003</year>
<volume>48</volume>
<page-range>1869-1884</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B37">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Laglera]]></surname>
<given-names><![CDATA[LM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[van den Berg]]></surname>
<given-names><![CDATA[CM]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Wavelength dependence of the photochemical reduction of iron in Arctic seawater]]></article-title>
<source><![CDATA[Environ. Sci. Technol.]]></source>
<year>2007</year>
<volume>41</volume>
<page-range>2296-3002</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B38">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Landing]]></surname>
<given-names><![CDATA[WM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bruland]]></surname>
<given-names><![CDATA[KW]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Contrasting biogeochemistry of iron and manganese in the Pacific Ocean]]></article-title>
<source><![CDATA[Geochim. Cosmochim. Acta]]></source>
<year>1987</year>
<volume>51</volume>
<page-range>29-43</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B39">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Landing]]></surname>
<given-names><![CDATA[WM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lewis]]></surname>
<given-names><![CDATA[BL]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Collection, processing, and analysis of marine particulate and colloidal material for transition metals]]></article-title>
<source><![CDATA[Marine Particles: Analysis and Characterization]]></source>
<year>1991</year>
<volume>63</volume>
<page-range>263-272</page-range><publisher-name><![CDATA[American Geophysical Union]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B40">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Larios-Castillo]]></surname>
<given-names><![CDATA[SI]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Evaluación del potencial de los recursos energéticos para su posible uso en la electrificación de Baja California]]></source>
<year>2009</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B41">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lavín]]></surname>
<given-names><![CDATA[MF]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Beier]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Badan]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Estructura hidrográfica y circulación del Golfo de California: Escalas estacional e interanual: Contribuciones a la Oceanografía Física en México]]></source>
<year>1997</year>
<page-range>141-171</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B42">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Markaki]]></surname>
<given-names><![CDATA[Z]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Oikonomou]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kocak]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kouvarakis]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chaniotaki]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kubilay]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mihalopoulos]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Atmospheric deposition of inorganic phosphorus in the Levantine Basin, eastern Mediterranean: Spatial and temporal variability and its role in seawater productivity]]></article-title>
<source><![CDATA[Limnol. Oceanogr.]]></source>
<year>2003</year>
<volume>48</volume>
<page-range>1557-1568</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B43">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Martin]]></surname>
<given-names><![CDATA[JH]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Iron as limiting factor in oceanic productivity]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Falkowski]]></surname>
<given-names><![CDATA[PG]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Woodhead]]></surname>
<given-names><![CDATA[AD]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Primary Productivity and Biogeochemical Cycles in the Sea]]></source>
<year>1992</year>
<page-range>123-137</page-range><publisher-name><![CDATA[Plenum]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B44">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Martin]]></surname>
<given-names><![CDATA[JH]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gordon]]></surname>
<given-names><![CDATA[RM]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Northeast Pacific iron distributions in relation to phytoplankton productivity]]></article-title>
<source><![CDATA[Deep-Sea Res.]]></source>
<year>1988</year>
<volume>35</volume>
<page-range>177-196</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B45">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Martin]]></surname>
<given-names><![CDATA[JH]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gordon]]></surname>
<given-names><![CDATA[RM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fitzwater]]></surname>
<given-names><![CDATA[SE]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Broenkow]]></surname>
<given-names><![CDATA[WW]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[VERTEX: Phytoplankton/iron studies in the Gulf of Alaska]]></article-title>
<source><![CDATA[Deep-Sea Res.]]></source>
<year>1989</year>
<volume>36</volume>
<page-range>649-680</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B46">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Measures]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Vink]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Dissolved Fe in the upper waters of the Pacific sector of the Southern Ocean]]></article-title>
<source><![CDATA[Deep-Sea Res.]]></source>
<year>2001</year>
<volume>48</volume>
<page-range>3913-3941</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B47">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Moffett]]></surname>
<given-names><![CDATA[JW]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Transformations among different forms of iron in the ocean]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Turner]]></surname>
<given-names><![CDATA[DR]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hunter]]></surname>
<given-names><![CDATA[KA]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[The Biogeochemistry of Iron in Seawater]]></source>
<year>2001</year>
<page-range>344-372</page-range><publisher-loc><![CDATA[New York ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[John Wiley]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B48">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Moore]]></surname>
<given-names><![CDATA[JK]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Braucher]]></surname>
<given-names><![CDATA[O]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Observations of dissolved iron concentration in the world ocean: Implications and constraints for ocean biogeochemical models]]></article-title>
<source><![CDATA[Biogeosci. Discuss.]]></source>
<year>2007</year>
<volume>4</volume>
<page-range>1241-1277</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B49">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Parsons]]></surname>
<given-names><![CDATA[TR]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Maita]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lalli]]></surname>
<given-names><![CDATA[CM]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[A Manual of Chemical and Biological Methods for Seawater Analysis]]></source>
<year>1984</year>
<page-range>173</page-range><publisher-loc><![CDATA[Oxford ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Pergamon Press]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B50">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Pulido-Villena]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wagener]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Guieu]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Bacterial response to dust pulses in the western Mediterranean: Implications for carbon cycling in the oligotrophic ocean]]></article-title>
<source><![CDATA[Global Biogeochem. Cycles]]></source>
<year>2008</year>
<volume>22</volume>
<page-range>GB1020</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B51">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Santamaría-del Ángel]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Álvarez-Borrego]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Gulf of California biogeography regions based on coastal zone color scanner imagery]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Geophys. Res.]]></source>
<year>1994</year>
<volume>99</volume>
<page-range>7411-7421</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B52">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sarthou]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jeandel]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Seasonal variations of iron concentrations in the Ligurian Sea and iron budget in the western Mediterranean Sea]]></article-title>
<source><![CDATA[Mar. Chem.]]></source>
<year>2001</year>
<volume>74</volume>
<page-range>115-129</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B53">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Schüßler]]></surname>
<given-names><![CDATA[U]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Balzer]]></surname>
<given-names><![CDATA[W]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Deeken]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Dissolved Al distribution, particulate Al fluxes and coupling to atmospheric Al and dust deposition in the Arabian Sea]]></article-title>
<source><![CDATA[Deep-Sea Res.]]></source>
<year>2005</year>
<volume>52</volume>
<page-range>1862-1878</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B54">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Segovia-Zavala]]></surname>
<given-names><![CDATA[JA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Delgadillo-Hinojosa]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Álvarez-Borrego]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Cadmium in the coastal upwelling area adjacent to the California-Mexico border]]></article-title>
<source><![CDATA[Estuar. Coast. Shelf Sci.]]></source>
<year>1998</year>
<volume>46</volume>
<page-range>475-481</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B55">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Simpson]]></surname>
<given-names><![CDATA[JH]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hughes]]></surname>
<given-names><![CDATA[DG]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Morris]]></surname>
<given-names><![CDATA[NCG]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The relation of seasonal stratification to tidal mixing on the continental shelf]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Angel]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[A Voyage to Discovery]]></source>
<year>1977</year>
<page-range>327-340</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B56">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Soto-Mardones]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Marinone]]></surname>
<given-names><![CDATA[SG]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Parés-Sierra]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Variabilidad espaciotemporal de la temperatura superficial del mar en el Golfo de California]]></article-title>
<source><![CDATA[Cienc. Mar.]]></source>
<year>1999</year>
<volume>25</volume>
<page-range>1-30</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B57">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Spokes]]></surname>
<given-names><![CDATA[LJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jickells]]></surname>
<given-names><![CDATA[TD]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Factors controlling the solubility of aerosol trace metals in the atmosphere and on mixing into seawater]]></article-title>
<source><![CDATA[Aquat. Geochem.]]></source>
<year>1996</year>
<volume>I</volume>
<page-range>355- 374</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B58">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Thunell]]></surname>
<given-names><![CDATA[RC]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Seasonal and annual variability in particle fluxes in the Gulf of California: A response to climate change]]></article-title>
<source><![CDATA[Deep-Sea Res.]]></source>
<year>1998</year>
<volume>45</volume>
<page-range>2083-3059</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B59">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Turner]]></surname>
<given-names><![CDATA[RD]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hunter]]></surname>
<given-names><![CDATA[KA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[de Baar]]></surname>
<given-names><![CDATA[HJW]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The iron paradox]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Turner]]></surname>
<given-names><![CDATA[DR]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hunter]]></surname>
<given-names><![CDATA[KA]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[The Biogeochemistry of Iron in Seawater]]></source>
<year>2001</year>
<page-range>1-7</page-range><publisher-loc><![CDATA[New York ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[John Wiley]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B60">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Williams]]></surname>
<given-names><![CDATA[GA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Turekian]]></surname>
<given-names><![CDATA[KK]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Atmospheric supply of osmium to the oceans]]></article-title>
<source><![CDATA[Geochim. Cosmochim. Acta]]></source>
<year>2002</year>
<volume>66</volume>
<page-range>3789-3791</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B61">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Wu]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Boyle]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sunda]]></surname>
<given-names><![CDATA[W]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wen]]></surname>
<given-names><![CDATA[L-S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Soluble and colloidal iron in the oligotrophic North Atlantic and North Pacific]]></article-title>
<source><![CDATA[Science]]></source>
<year>2001</year>
<volume>293</volume>
<page-range>847-849</page-range></nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
