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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Variaciones estacionales de la estructura termohalina en el sistema lagunar de Bahía Magdalena-Bahía Almejas y el mar adyacente]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The seasonal variability of sea surface temperature (SST) in the Magdalena-Almejas Bay lagoon system (Mexico) and adjacent oceanic region was characterized in terms of the averaged monthly SST distributions obtained from AVHRR satellite images during the period 1996-2001. Additionally, oceanographic data obtained during five sampling campaigns were analyzed. A regional subdivision of the study area was made in relation to the main physical processes affecting the thermohaline structure, such as upwelling, tidal transport, and surface heat fluxes. Annual cycles of monthly mean SST for these subregions showed that during the period from April to September the inner lagoon water was warmer than the adjacent oceanic water, with a maximum difference of 1.3°C in June. During the period from October to February, the SST inside the lagoon system was lower than in the adjacent ocean (by up to -1.5°C in December). These results are discussed in terms of upwelling activity in the adjacent oceanic region and winter cooling effects on the surface, particularly in Almejas Bay. Most of the system (about 70% of its surface) is characterized by vertical homogeneity. Thermohaline stratification modulated by coastal upwelling activity in the adjacent oceanic region is observed in the deepest part of the lagoon system (>15 m), especially during the spring and summer. The oceanic conditions frequently observed in this subregion of Magdalena Bay are hypothetically explained by the combined action of coastal upwelling and horizontal tidal transport. These local effects were more evident during the flood, when a strong tidal flow (up to 1.1 m s-1) produced intense vertical mixing of near-bottom cold water with upper layer water leading to reduced SST values.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[estructura termohalina]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[ <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Variaciones estacionales de la estructura termohalina en el sistema lagunar de Bah&iacute;a Magdalena&#150;Bah&iacute;a Almejas y el mar adyacente<a href="#notas">*</a></b></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Seasonal variations of the thermohaline structure in the Magdalena&#150;Almejas Bay lagoon system and adjacent sea</b></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>O Zaitsev<sup>1*</sup>, O S&aacute;nchez&#150;Montante<sup>2</sup>, M Saldivar&#150;Reyes<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> CICIMAR&#150;IPN, Av. IPN s/n, Col. Playa Palo de Santa Rita, La Paz, 23096, Baja California Sur, M&eacute;xico. * E&#150;mail:</i> <a href="mailto:ozaytsev@ipn.mx">ozaytsev@ipn.mx</a></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>2</sup> CICATA&#150;IPN, Km. 14.5 Carretera Tampico, Puerto Industrial Altamira, Altamira, 89600, Tamaulipas, 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">Received November 2009    <br>   Accepted Agust 2010</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">La variabilidad estacional de la temperatura superficial del mar (TSM) en el sistema lagunar Bah&iacute;a Magdalena&#150;Bah&iacute;a Almejas (M&eacute;xico) y en la regi&oacute;n oce&aacute;nico adyacente se caracteriz&oacute; en t&eacute;rminos de los promedios mensuales de las distribuciones de TSM obtenidas a partir de las im&aacute;genes satelitales de AVHRR durante el periodo 1996&#150;2001. Adicionalmente, se analizaron los datos oceanogr&aacute;ficos obtenidos durante cinco campa&ntilde;as de muestreo. Se realiz&oacute; una subdivisi&oacute;n regional del &aacute;rea de estudio con relaci&oacute;n a los procesos f&iacute;sicos importantes que afectan la estructura termohalina local, tales como las surgencias, el transporte de marea y los flujos superficiales de calor. Los ciclos anuales del promedio mensual de TSM para estas subregiones mostraron que durante el periodo de abril a septiembre el interior del sistema lagunar fue m&aacute;s c&aacute;lido que la regi&oacute;n oce&aacute;nica adyacente. La m&aacute;xima diferencia de 1.3&deg;C se observ&oacute; en junio. Durante el periodo de octubre a febrero el interior del sistema lagunar fue m&aacute;s fr&iacute;o (hasta de &#150;1.5&deg;C en diciembre). Estos resultados se explican en t&eacute;rminos de la actividad de surgencias en la regi&oacute;n oce&aacute;nica adyacente y del enfriamiento invernal de la superficie en el interior del sistema lagunar, principalmente en Bah&iacute;a Almejas. La mayor parte del sistema (cerca del 70% de su superficie) se caracteriza por una distribuci&oacute;n vertical pr&aacute;cticamente homog&eacute;nea. La estratificaci&oacute;n termohalina modulada por la actividad de surgencia en la regi&oacute;n oce&aacute;nica adyacente se observ&oacute; en la regi&oacute;n m&aacute;s profunda del sistema lagunar (&gt;15 m), especialmente durante el periodo de primavera&#150;verano. Las condiciones oce&aacute;nicas frecuentemente observadas en esta subregi&oacute;n de Bah&iacute;a Magdalena se explican hipot&eacute;ticamente por el efecto combinado de la surgencia costera y el transporte horizontal de marea. Estos efectos locales fueron m&aacute;s evidentes durante las fases del flujo de marea, cuando intensas corrientes (hasta de 1.1 m s<sup>&#150;1</sup>) produjeron una intensa mezcla vertical de aguas fr&iacute;as, resultando en una disminuci&oacute;n apreciable de la TSM.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras claves:</b> estructura termohalina, variaci&oacute;n estacional, surgencias costeras, Bah&iacute;a Magdalena.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>ABSTRACT</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">The seasonal variability of sea surface temperature (SST) in the Magdalena&#150;Almejas Bay lagoon system (Mexico) and adjacent oceanic region was characterized in terms of the averaged monthly SST distributions obtained from AVHRR satellite images during the period 1996&#150;2001. Additionally, oceanographic data obtained during five sampling campaigns were analyzed. A regional subdivision of the study area was made in relation to the main physical processes affecting the thermohaline structure, such as upwelling, tidal transport, and surface heat fluxes. Annual cycles of monthly mean SST for these subregions showed that during the period from April to September the inner lagoon water was warmer than the adjacent oceanic water, with a maximum difference of 1.3&deg;C in June. During the period from October to February, the SST inside the lagoon system was lower than in the adjacent ocean (by up to &#150;1.5&deg;C in December). These results are discussed in terms of upwelling activity in the adjacent oceanic region and winter cooling effects on the surface, particularly in Almejas Bay. Most of the system (about 70% of its surface) is characterized by vertical homogeneity. Thermohaline stratification modulated by coastal upwelling activity in the adjacent oceanic region is observed in the deepest part of the lagoon system (&gt;15 m), especially during the spring and summer. The oceanic conditions frequently observed in this subregion of Magdalena Bay are hypothetically explained by the combined action of coastal upwelling and horizontal tidal transport. These local effects were more evident during the flood, when a strong tidal flow (up to 1.1 m s<sup>&#150;1</sup>) produced intense vertical mixing of near&#150;bottom cold water with upper layer water leading to reduced SST values.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words:</b> thermohaline structure, seasonal variability, coastal upwelling, Magdalena Bay.</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">El sistema lagunar de Bah&iacute;a Magdalena&#150;Bah&iacute;a Almejas est&aacute; morfol&oacute;gicamente compuesto por tres cuerpos de agua: Bah&iacute;a Almejas (BA), Bah&iacute;a Magdalena (BM) y zona de canales (ZC). Los tres cuerpos de agua se interconectan mediante dos canales interiores, referidos como Canal San Carlos y Canal de Gaviotas (<a href="#f1">fig. 1a</a>). La boca de BA es bastante somera, con una profundidad menor a 10 m, de tal forma que la boca de BM es considerada la boca principal del sistema lagunar. La profundidad m&aacute;xima (45 m) se encuentra localizada en la parte central de la entrada a BM (<a href="#f1">fig. 1b</a>), pero en general el sistema lagunar es relativamente somero <i>(h </i>&lt; 20 m). El mar abierto adyacente tiene una plataforma continental angosta, con un gradiente batim&eacute;trico de aproximadamente 250 m en 25 km de extensi&oacute;n transversal a la costa.</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f1"></a></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f1.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El clima de la regi&oacute;n es semi&aacute;rido, con una precipitaci&oacute;n anual escasa, por lo que el sistema lagunar se caracteriza como una cuenca de evaporaci&oacute;n con condiciones del tipo antiestuarino en ZC y las regiones someras de BA (&Aacute;lvarez&#150;Borrego <i>et al. </i>1975). Vientos del noroeste prevalecen la mayor parte del a&ntilde;o, aunque vientos del sur son usualmente frecuentes de julio a septiembre (Garc&iacute;a&#150;Escobar 1993).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Entre los pocos estudios sobre la hidrograf&iacute;a del sistema lagunar BM&#150;BA se encuentran los trabajos de &Aacute;lvarez&#150;Borrego <i>et al. </i>(1975), quienes analizaron las condiciones f&iacute;sicas y qu&iacute;micas (temperatura, salinidad, ox&iacute;geno, pH, nutrientes) en las aguas superficiales; Acosta&#150;Ru&iacute;z y Lara&#150;Lara (1978), quienes reportan la variaci&oacute;n diurna de las condiciones hidrof&iacute;sicas y qu&iacute;micas en un &uacute;nico punto de medici&oacute;n situado cerca de la boca de BM; Lluch&#150;Belda <i>et al. </i>(2000), quienes realizaron un an&aacute;lisis de la variabilidad espacial y temporal de la temperatura superficial del mar (TSM); y algunos trabajos recientes en los que se ha estudiado la din&aacute;mica de las corrientes en BM (Robinson y G&oacute;mez&#150;Aguirre 2004, G&oacute;mez&#150;Guti&eacute;rrez y Robinson 2006).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En general la variabilidad temporal de la TSM en la regi&oacute;n subtropical de la costa del Pac&iacute;fico de Baja California tiene un ciclo anual bien definido (Durazo <i>et al. </i>2002, S&aacute;nchez&#150;Montante <i>et al. </i>2007). Particularmente, en el interior del sistema lagunar BM&#150;BA se ha registrado un intervalo de variaci&oacute;n anual de 7&deg;C en TSM, entre marzo y septiembre (Lluch&#150;Belda <i>et al. </i>2000).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A partir de las investigaciones previas, se ha caracterizado a BM como un cuerpo de agua con condiciones hidrol&oacute;gicas del tipo oce&aacute;nicas, debido a que la temperatura y la salinidad de esta bah&iacute;a son relativamente menor que las que se encuentran en el interior de BA y de ZC. Lo anterior se puede explicar mediante la fuerte comunicaci&oacute;n hidrodin&aacute;mica entre BM y las aguas oce&aacute;nicas adyacentes, en las cuales se ha identificado una zona t&iacute;pica de surgencias costeras generadas por el viento (Bakun y Nelson 1977). Las surgencias son de frecuencia estacional y de mayor intensidad durante el periodo de abril a junio (Zaytsev <i>et al. </i>2003). Aunque esta actividad de surgencias es de menor intensidad que la que se presenta en los sistemas de surgencias de la regi&oacute;n norte de California, se manifiesta regularmente en los campos hidrol&oacute;gicos superficiales (Zaitsev <i>et al. </i>2007).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Obeso&#150;Nieblas <i>et al. </i>(1999) reportaron que el r&eacute;gimen de marea de la regi&oacute;n de estudio es del tipo diurno&#150;semidiurno. El an&aacute;lisis estad&iacute;stico de las variaciones del nivel del mar en el puerto de San Carlos (UNAM 1985) muestra que, durante el periodo de junio de 1974 a diciembre de 1976, la amplitud media de la marea durante la pleamar es de 0.83 m, mientras que durante la bajamar es de &#150;0.87 m. Los registros m&aacute;ximos de la amplitud durante la pleamar y la bajamar, durante las mareas vivas, son de 1.56 m y &#150;1.98 m, respectivamente. Debido a este considerable rango de fluctuaciones, se sugiere que las corrientes de marea son importantes como mecanismo de transporte advectivo a trav&eacute;s de las bocas del sistema en BM y BA. Adicionalmente, Acosta&#150;Ru&iacute;z y Lara&#150;Lara (1978) reportaron que las condiciones f&iacute;sicas y qu&iacute;micas de las aguas profundas de BM var&iacute;an de acuerdo con el ciclo de marea, por lo menos cerca de la boca de BM.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los principales prop&oacute;sitos de este estudio son: (1) evaluar las variaciones estacionales de la temperatura en las diferentes subregiones del sistema lagunar en relaci&oacute;n con el forzamiento oce&aacute;nico y (2) elucidar la extensi&oacute;n sobre la cual el agua oce&aacute;nica afecta la estructura termohalina del sistema lagunar. Para realizar estos objetivos, se analizan las distribuciones mensuales de TSM derivadas de las im&aacute;genes satelitales del Radi&oacute;metro Avanzado de Muy Alta Resoluci&oacute;n (AVHRR, por sus siglas en ingl&eacute;s), y los datos complementarios hidrol&oacute;gicos (perfiles de CTD) e hidrodin&aacute;micos (variaciones del nivel del mar y corrientes en las bocas y canales del sistema) obtenidas durante las campa&ntilde;as de muestreo en el periodo de 2000 a 2003.</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">Las im&aacute;genes mensuales promedio AVHRR de 1996 a 2001 se procesaron y segmentaron para analizar la variabilidad estacional de la TSM. Los datos de los &iacute;ndices de surgencias costeras, calculados a partir de los campos de presi&oacute;n atmosf&eacute;rica obtenidos por el Fleet Numerical Meteorology and Oceanography Center (FNMOC) de la flota naval estadounidense, est&aacute;n disponibles en el sitio web PFEL (<a href="http://www.pfeg.noaa.gov/" target="_blank">http://www.pfeg.noaa.gov/</a>). Los datos del &Iacute;ndice Multivariante de El Ni&ntilde;o&#150;Oscilaci&oacute;n del Sur (ENSO) obtenidos de la p&aacute;gina de Internet de NOAA Earth System Research Laboratory (<a href="http://www.esrl.noaa.gov/psd/people/klaus.wolter/MEI/" target="_blank">http://www.esrl.noaa.gov/psd/people/klaus.wolter/MEI/</a>) se incluyeron en esta investigaci&oacute;n a fin de considerar como referencia los patrones interanuales que pueden modular la variabilidad t&eacute;rmica del sistema lagunar BM&#150;BA.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las mediciones hidrogr&aacute;ficas se realizaron dentro y fuera del sistema lagunar BM&#150;BA durante cinco campa&ntilde;as de muestreo realizadas por el grupo de oceanograf&iacute;a del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR&#150;IPN) entre los a&ntilde;os 2000 y 2003 (4&#150;8 de abril de 2000, 19&#150;23 de febrero de 2001, 13&#150;17 de noviembre de 2001, 21&#150;24 de mayo de 2002 y 19&#150;23 de marzo de 2003). En cada campa&ntilde;a se realizaron mediciones de perfiles verticales de temperatura, conductividad y presi&oacute;n utilizando un CTD SeaBird&#150;19Plus. La <a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f2.jpg" target="_blank">figura 2</a> muestra las localizaciones exactas de los lances de CTD. Adicionalmente, el corrent&oacute;metro InterOcean S4 con sensor de corrientes se ancl&oacute; en la boca de BM durante el periodo que abarca desde el 21 de mayo hasta el 5 de julio de 2002, a fin de obtener la variabilidad temporal de las corrientes. En marzo de 2003 se realizaron las mediciones de las corrientes en una secci&oacute;n transversal de la boca de BM con un perfilador ac&uacute;stico Sontek 0.5 MHz.</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">La serie de tiempo de las variaciones del nivel del mar que fueron registradas en la boca de BM durante un anclaje de 45 d&iacute;as (21 de mayo a 5 de julio de 2002) se muestra en la <a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f3.jpg" target="_blank">figura 3a</a>. El rango de marea quincenal vari&oacute; de 0.6 m durante la marea muerta a 2.30 m durante la marea viva. La intensidad de las corrientes en la boca de BM (<a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f3.jpg" target="_blank">fig. 3b</a>) vari&oacute; de 0.35 m s<sup>&#150;1</sup> durante la marea muerta a 0.7 m s<sup>&#150;1</sup> durante la marea viva. El espectro de energ&iacute;a de las variaciones del nivel del mar (<a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f3.jpg" target="_blank">fig. 3c</a>) muestra los picos de m&aacute;xima densidad espectral en los periodos astron&oacute;micos de marea diurna (K<sub>1</sub>, O<sub>1</sub>) y semidiurna (M<sub>2</sub>, S<sub>2</sub>). La raz&oacute;n entre las componentes diurnas y semidiurnas de la marea, F = (K<sub>1</sub> + O<sub>1</sub>)/(M<sub>2</sub> + S<sub>2</sub>) = 0.72 &lt; 1.5 (Bowden 1983), confirma el hecho de que el r&eacute;gimen de marea es mixto con predominancia semidiurna. Las intensidades de las corrientes en la boca de BM tuvieron el doble de las intensidades registradas en la boca de BA. Considerando que el &aacute;rea de la secci&oacute;n transversal de la boca de BM es aproximadamente 15 veces mayor que la boca de BA, se establece que el principal forzamiento de la circulaci&oacute;n en todo el sistema lagunar (y especialmente la circulaci&oacute;n en BM) es el que se ejerce a trav&eacute;s de la boca de BM. Por su parte, las mediciones de las corrientes a trav&eacute;s de la boca de BA y el canal de interconexi&oacute;n de ambas bah&iacute;as, Canal de Gaviotas, son pr&aacute;cticamente del mismo rango de intensidades en ambos canales (alcanzando 0.5 m s<sup>&#150;1</sup> en la capa de fondo durante las fases de flujo). Sin embargo, el &aacute;rea de la secci&oacute;n del Canal de Gaviotas es aproximadamente dos veces mayor que la de la boca de BA, lo que sugiere que la circulaci&oacute;n en el interior de BA es principalmente forzada por el intercambio que ocurre a trav&eacute;s del Canal de Gaviotas.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A fin de determinar las caracter&iacute;sticas espaciales de las variaciones estacionales de TSM, se calcularon las anomal&iacute;as mensuales de TSM, con respecto a los valores promedio mensuales, sobre el periodo de 1996 a 2001. Las distribuciones correspondientes para los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre, se presentan de manera independiente para la regi&oacute;n adyacente del mar abierto (<a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f4.jpg" target="_blank">fig. 4</a>) y para el interior del sistema lagunar (<a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f5.jpg" target="_blank">fig. 5</a>). La secuencia de las distribuciones de la anomal&iacute;a de la TSM en la regi&oacute;n oce&aacute;nica adyacente esboza la evoluci&oacute;n temporal estacional de la interacci&oacute;n t&eacute;rmica entre las latitudes tropicales y extratropicales. En febrero y mayo (<a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f4.jpg" target="_blank">fig. 4</a>) se observa un cambio en la direcci&oacute;n del gradiente de TSM, transversal al sistema BM&#150;BA, que coincide con el periodo de intensificaci&oacute;n de la Corriente de California (Schwartzlose y Reid 1972). Por tanto, es de esperase un transporte de aguas superficiales m&aacute;s fr&iacute;as y menos salobres en la zona subtropical en el campo mensual de la TSM. No obstante, los contornos de los valores m&aacute;ximos de las anomal&iacute;as negativas aparecen en las proximidades de la boca de BM durante la primavera (<a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f4.jpg" target="_blank">fig. 4a</a>). Esta caracter&iacute;stica del campo de la TSM est&aacute; asociada a las surgencias costeras forzadas por el viento prevaleciente del noroeste en el periodo de marzo a junio. Las anomal&iacute;as de TSM en estas zonas de surgencia disminuyeron hasta &#150;2&deg;C respecto al valor promedio mensual y en eventos extremos hasta &#150;3&deg;C. En agosto y m&aacute;s claramente en noviembre el gradiente de las anomal&iacute;as de TSM en la secci&oacute;n sur de la regi&oacute;n oce&aacute;nica adyacente present&oacute; una direcci&oacute;n latitudinal de tal forma que el campo de las isotermas fue perpendicular a la costa. Anomal&iacute;as positivas de TSM (de hasta 1&deg;C) alcanzaron las latitudes de BM, indicando una intrusi&oacute;n transversal a lo largo de la costa de aguas subtropicales hacia el norte, observaci&oacute;n que es consistente con los resultados de Durazo y Baumgartner (2002).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las distribuciones espaciales de las anomal&iacute;as promedio mensuales de TSM en el interior de BM se caracterizaron por un gradiente ascendente orientado hacia el sureste durante el periodo de primavera y verano (<a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f5.jpg" target="_blank">fig. 5a&#150;b</a>), presentando una diferencia entre las condiciones locales en las subregiones profundas y someras de BM. Anomal&iacute;as negativas abarcaron pr&aacute;cticamente toda el &aacute;rea de BM, mientras que anomal&iacute;as positivas fueron caracter&iacute;sticas de BA, con valores m&aacute;ximos mayores que 3&deg;C (en mayo) y 1.5&deg;C (en agosto) en la parte este de BA. Esta diferencia est&aacute; asociada con el calentamiento por irradiaci&oacute;n solar de las aguas someras en BM, y muy particularmente en BA, en contraste con el influjo de agua fr&iacute;a, asociada a la actividad local de surgencias, como resultado del transporte a trav&eacute;s de la boca de BM. Durante el periodo de oto&ntilde;o e invierno (<a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f5.jpg" target="_blank">fig. 5c&#150;d</a>), el campo de las anomal&iacute;as en BM fue m&aacute;s homog&eacute;neo; los mayores gradientes se observaron en la distribuci&oacute;n de las anomal&iacute;as negativas, que abarcaron la parte oeste de BA, extendi&eacute;ndose sobre la regi&oacute;n sureste de BM. Una peque&ntilde;a &aacute;rea de las anomal&iacute;as negativas se localiz&oacute; en la regi&oacute;n noroeste de BM, incluyendo la boca principal de BM en febrero (<a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f5.jpg" target="_blank">fig. 5d</a>). En general, el campo de anomal&iacute;as de TSM en BA durante estos meses present&oacute; un patr&oacute;n similar, con los gradientes de TSM orientados desde la boca y el Canal de Gaviotas hacia el noreste de BA.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A fin de explicar los contrastes t&eacute;rmicos observados en t&eacute;rminos de los distintos procesos din&aacute;micos locales, los datos de TSM&#150;AVHRR se agruparon por subregiones seg&uacute;n la influencia de los procesos f&iacute;sicos descritos anteriormente (<a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f6.jpg" target="_blank">fig. 6</a>). En la regi&oacute;n oce&aacute;nica adyacente, se especific&oacute; una zona de surgencias (subregi&oacute;n 2, <a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f6.jpg" target="_blank">fig. 6a</a>). En el interior de esta subregi&oacute;n, se especific&oacute; adicionalmente la zona de anomal&iacute;as m&aacute;ximas de TSM, delimitada en correspondencia con la actividad de surgencias m&aacute;ximas (subregi&oacute;n 3, <a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f6.jpg" target="_blank">fig. 6a</a>). Los promedios espaciales de TSM sobre estas subregiones de actividad de surgencias (subregiones 2 y 3) fueron analizados independientemente, a fin de obtener la variabilidad estacional de las surgencias en relaci&oacute;n con las variaciones estacionales de TSM en ambas regiones, la regi&oacute;n oce&aacute;nica adyacente y el interior del sistema lagunar. En el interior de este &uacute;ltimo, la regi&oacute;n de mayor profundidad (&gt;15 m) en BM, la regi&oacute;n menos profunda de BM y la regi&oacute;n completa de BA fueron asignadas como subregiones 4, 5 y 6, respectivamente (<a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f6.jpg" target="_blank">fig. 6a</a>). La profundidad de 15 m fue elegida para delimitar las regiones profundas de las someras en BM, debido a que a partir de estas profundidades el gradiente batim&eacute;trico es mayor (<a href="#f1">fig. 1b</a>). Esta subdivisi&oacute;n hizo posible distinguir las caracter&iacute;sticas de la variabilidad temporal de TSM en BM independientemente de las de BA y ZC, as&iacute; como del contraste en TSM entre las subregiones someras y profundas de BM.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La comparaci&oacute;n de la media de los ciclos anuales de TSM promediados para el periodo 1996&#150;2001, correspondientes a las zonas de surgencias (subregiones 2 y 3, <a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f6.jpg" target="_blank">fig. 6a</a>) y la regi&oacute;n oce&aacute;nica adyacente (<a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f6.jpg" target="_blank">fig. 6b</a>), indica diferencias significativas durante el periodo de abril a julio. La m&aacute;xima diferencia (&gt;2&deg;C) ocurri&oacute; en mayo. Se encontr&oacute; una diferencia m&iacute;nima en TSM entre la subregi&oacute;n 3 (zona principal de surgencias) y la subregi&oacute;n 4 (profunda) de BM (<a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f6.jpg" target="_blank">fig. 6c</a>). Es notable que el agua superficial en la subregi&oacute;n 3 (m&aacute;xima anomal&iacute;a negativa de TSM) fue m&aacute;s fr&iacute;a que el de la subregi&oacute;n 4 en el periodo de abril a julio. La regi&oacute;n somera de BM, y especialmente BA, presentaron temperaturas mayores que la sub&#150;regi&oacute;n 3, alcanzando valores m&aacute;ximos de 4.5&deg;C durante el mes de junio. Asimismo, la tendencia de enfriamiento que se present&oacute; durante el periodo de surgencias en la regi&oacute;n de BM no se observ&oacute; en el ciclo anual de BA.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis de TSM promedio de todo el interior de BM&#150;BA mostr&oacute; que durante el periodo de abril a septiembre el agua superficial del sistema lagunar result&oacute; m&aacute;s c&aacute;lido que en la regi&oacute;n oce&aacute;nica adyacente, alcanzando una diferencia m&aacute;xima en junio (hasta 1.3&deg;C). En contraste, para el periodo de octubre a febrero, la TSM media en el interior del sistema lagunar fue menor que el valor medio de TSM en la regi&oacute;n oce&aacute;nica adyacente (hasta 1.5&deg;C en diciembre).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las diferencias m&aacute;ximas de hasta 1&deg;C registradas entre los promedios mensuales de las subregiones someras y profundas, en el interior de BM (<a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f6.jpg" target="_blank">fig. 6c</a>, en junio), confirman que las aguas superficiales en la subregi&oacute;n profunda de BM fueron m&aacute;s fr&iacute;as que en la subregi&oacute;n somera de BM, excepto para el periodo de octubre a febrero, cuando se present&oacute; una situaci&oacute;n inversa. Por su parte, el ciclo anual de TSM en BA present&oacute; los valores m&aacute;ximos (~27.0&deg;C) en agosto y el valor m&iacute;nimo (~17.5&deg;C) en febrero.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La variabilidad interanual de las anomal&iacute;as mensuales de TSM para tres de la zona principal de surgencias, la zona profunda de BM y la zona de BA (subregiones 2, 4 y 6, respectivamente, en <a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f6.jpg" target="_blank">fig. 6a</a>), se presentan en la <a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f7.jpg" target="_blank">figura 7a</a> en relaci&oacute;n con los indicadores clim&aacute;ticos durante el periodo de 1996 a 2001. La <a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f7.jpg" target="_blank">figura 7b</a> muestra los valores de MEI correspondientes. Con base en estos valores se observ&oacute; un incremento significativo en las anomal&iacute;as de TSM durante el evento de El Ni&ntilde;o 1997&#150;1998 (<a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f7.jpg" target="_blank">fig. 7a</a>), particularmente en la variaci&oacute;n correspondiente a la zona principal de surgencias (anomal&iacute;as positivas mayores que 4&deg;C en junio y septiembre, 1997). Estas anomal&iacute;as de TSM se asociaron con las variaciones en el patr&oacute;n de circulaci&oacute;n en la regi&oacute;n oce&aacute;nica adyacente, caracter&iacute;sticas de una disminuci&oacute;n en la intensidad del viento y un decremento en la actividad de surgencias (Durazo y Baumgartner 2002, Palomares&#150;Garc&iacute;a <i>et al. </i>2003). Rec&iacute;procamente, se presentaron anomal&iacute;as m&aacute;ximas negativas en la regi&oacute;n de BA durante el evento La Ni&ntilde;a de 1999&#150;2001 (hasta de &#150;4&deg;C en mayo de 1999, mayo&#150;junio de 2000 y junio&#150;julio de 2001).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las distribuciones espaciales obtenidas a partir de las mediciones en tres campa&ntilde;as muestran patrones de TSM (<a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f8.jpg" target="_blank">fig. 8</a>, paneles de la izquierda) similares a los anteriormente descritos (<a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f5.jpg" target="_blank">fig. 5</a>.), con los gradientes positivos desde la boca hacia las regiones someras de BM y desde el Canal Gaviotas hacia la regi&oacute;n este en BA, as&iacute; como los patrones de salinidad (<a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f8.jpg" target="_blank">fig. 8</a>, paneles de la derecha). Los valores m&iacute;nimos de ambas variables se localizan en una vecindad cercana a la boca de BM. El contraste en TSM entre la regi&oacute;n profunda y la regi&oacute;n somera de BM es m&aacute;s evidente durante el periodo de surgencias, como se observa en la campa&ntilde;a de abril de 2000 (<a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f8.jpg" target="_blank">fig. 8a</a>).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Secciones verticales de temperatura y salinidad en el interior del complejo lagunar en febrero de 2001 (<a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f9.jpg" target="_blank">fig. 9</a>) mostraron que la estratificaci&oacute;n vertical se observ&oacute; en la parte m&aacute;s profunda de BM, adyacente a la entrada de la bah&iacute;a, extendi&eacute;ndose hasta la mitad de la bah&iacute;a. En el resto del complejo lagunar, con profundidades menores que 15 m, la estructura vertical fue pr&aacute;cticamente homog&eacute;nea con gradientes verticales peque&ntilde;os y locales. Una homogeneidad vertical muy semejante en las &aacute;reas someras fue tambi&eacute;n observada durante las campa&ntilde;as de abril de 2000 y noviembre de 2001. Esta distribuci&oacute;n indica la presencia de una intensa mezcla vertical, causada probablemente, por la interacci&oacute;n del flujo de la marea y la fricci&oacute;n del fondo, adem&aacute;s del oleaje generado por el viento. El &aacute;rea sombreada en la <a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f9.jpg" target="_blank">figura 9</a> (panel superior) es indicativa de la zona en la que se observ&oacute; una estratificaci&oacute;n asociada a la interacci&oacute;n din&aacute;mica con la regi&oacute;n oce&aacute;nica adyacente.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f10.jpg" target="_blank">figura 10</a> muestra las distribuciones del exceso de densidad durante las campa&ntilde;as de abril de 2000, febrero de 2001 y noviembre de 2001. El patr&oacute;n de distribuci&oacute;n en abril de 2000 (<a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f10.jpg" target="_blank">fig. 10a</a>) presenta gradientes de densidad orientados desde las regiones someras hacia las profundas, alcanz&aacute;ndose los valores m&aacute;ximos en una vecindad cercana a la boca de BM. Sin embargo, durante noviembre de 2001 (<a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f10.jpg" target="_blank">fig. 10b</a>) la distribuci&oacute;n superficial de la densidad fue pr&aacute;cticamente uniforme con valores m&aacute;ximos, sin significancia num&eacute;rica, en la regi&oacute;n del Canal San Carlos y la boca de BM.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En febrero de 2001 (<a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f10.jpg" target="_blank">fig. 10c</a>) el agua superficial present&oacute; una mayor densidad en las regiones de ZC y BA debido a un incremento en la salinidad probablemente inducido por una intensa evaporaci&oacute;n. A pesar de las variaciones peque&ntilde;as de la densidad observadas en la profundidad de 5 m (<a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f10.jpg" target="_blank">fig. 10d</a>), estos resultados demuestran que las condiciones superficiales en BM&#150;BA se presentaron con mayor uniformidad durante el oto&ntilde;o e invierno que en el resto del a&ntilde;o.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f11.jpg" target="_blank">figura 11</a> se muestran las corrientes medidas con un perfilador de corrientes ac&uacute;stico Doppler (ADCP) durante las fases del flujo y reflujo m&aacute;ximos de marea del 24 de marzo de 2003, a trav&eacute;s de una secci&oacute;n transversal a la boca de BM. La distribuci&oacute;n durante el flujo de marea (<a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f11.jpg" target="_blank">fig. 11a</a>) mostr&oacute; una estructura asim&eacute;trica a lo largo del transecto, con un n&uacute;cleo de intensidades m&aacute;ximas (hasta de 1.1 m s<sup>&#150;1</sup>) en la parte oriental de la entrada de BM. La distribuci&oacute;n de las corrientes registradas durante el reflujo de marea (<a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f11.jpg" target="_blank">fig. 11b</a>) present&oacute; una mayor uniformidad y las intensidades no excedieron de 1 m s<sup>&#150;1</sup>. Es notable que, en general, las corrientes m&aacute;ximas se concentraron en medio de la columna de agua, en la capa de 8 a 15 m de profundidad. Las intensidades de las corrientes superficiales se encuentraron en un rango de 0.5 a 0.7 m s<sup>&#150;1</sup>, probablemente moduladas por el forzamiento del viento. Las corrientes del fondo no superaron la intensidad de 0.7 m s<sup>&#150;1</sup>, lo cual es consistente con los datos obtenidos por medio de un corrientimetro instalado en el fondo (<a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f3.jpg" target="_blank">fig. 3</a>). Los flujos instant&aacute;neos de transporte de agua, calculados mediante la integraci&oacute;n de las corrientes en el &aacute;rea de la secci&oacute;n, fueron iguales a 172,000 y 161,700 m<sup>3</sup> s<sup>&#150;1</sup> para el flujo y el reflujo m&aacute;ximos de marea, repectivamente.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>DISCUSI&Oacute;N Y CONCLUSIONES</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los datos de TSM de las im&aacute;genes AVHRR muestran que las aguas superficiales en el interior del sistema lagunar fueron m&aacute;s c&aacute;lidas que las de la regi&oacute;n oce&aacute;nica adyacente durante el periodo de abril a septiembre (con diferencia m&aacute;xima de 1.3&deg;C en junio), cuando las surgencias indujeron una disminuci&oacute;n de TSM en la regi&oacute;n oce&aacute;nica adyacente. Durante el periodo de octubre a febrero las aguas superficiales en el interior del sistema lagunar fueron m&aacute;s fr&iacute;as que las de la regi&oacute;n oce&aacute;nica adyacente (en aproximadamente 1.5&deg;C) debido al enfriamiento invernal de la superficie marina.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis de las distribuciones espaciales de TSM en la regi&oacute;n oce&aacute;nica adyacente indica la existencia de un patr&oacute;n bien definido de surgencias costeras durante el periodo de primavera&#150;verano (<a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f4.jpg" target="_blank">fig. 4a&#150;b</a>). Esta actividad de surgencias induce la presencia de aguas fr&iacute;as subsuperficiales frente a la boca de BM. Las distribuciones de TSM en el interior del sistema lagunar (<a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f5.jpg" target="_blank">figs. 5a&#150;b</a>, <a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f8.jpg" target="_blank">8a</a>) indican que los gradientes horizontales t&eacute;rmicos se presentaron con mayor intensidad durante la primavera y el verano, cuando la actividad de surgencias afect&oacute; directamente las aguas de la regi&oacute;n profunda de BM y tambi&eacute;n la TSM en esta zona mediante la mezcla vertical, mientras que la irradiaci&oacute;n solar increment&oacute; la temperatura de aguas someras de BM. Estos factores indujeron un marcado contraste t&eacute;rmico entre las aguas de las regiones profundas y someras del sistema lagunar.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los datos obtenidos de los perfiles verticales de CTD, en los que se observ&oacute; una homogeneidad vertical en la mayor parte del sistema lagunar BM&#150;BA (aproximadamente el 70% del &aacute;rea de la laguna), caracterizan al sistema lagunar como un cuerpo de agua bien mezclado, especialmente en aguas de las regiones someras (<a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f10.jpg" target="_blank">fig. 10</a>). Por tanto, la distribuci&oacute;n superficial de los par&aacute;metros termohalinos puede ser representativa para estimar las propiedades hidrol&oacute;gicas medias de la mayor parte del sistema lagunar. La estratificaci&oacute;n que se present&oacute; en la subregi&oacute;n profunda de BM, cerca de la boca principal, present&oacute; una variabilidad estacional bien marcada. En el invierno, cuando la termoclina principal generalmente se encuentra a una profundidad mayor que la de la boca de BM (&gt;45 m), las aguas superficiales de la regi&oacute;n oce&aacute;nica adyacente que son transportadas hacia el interior de BM por el efecto de marea pertenecieron a la capa superficial de mezcla y no afectaron mucho la homogeneidad vertical de la zona profunda de BM. En cambio durante la primavera y el verano el ascenso de la termoclina hacia la superficie, asociado al calentamiento de aguas superficiales y a la actividad de surgencias costeras, act&uacute;a en conjunto con el flujo de la marea para producir un influjo de las aguas fr&iacute;as provenientes de capas profundas de la regi&oacute;n oce&aacute;nica adyacente hacia el interior de BM. Como resultado de este proceso acoplado, se estableci&oacute; una estratificaci&oacute;n vertical en las aguas profundas de BM. Este forzamiento oce&aacute;nico, observado en la distribuci&oacute;n de TSM, tiene una influencia que afecta pr&aacute;cticamente a la mitad del &aacute;rea superficial de BM (<a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f8.jpg" target="_blank">figs. 8a</a>, <a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f9.jpg" target="_blank">9</a>).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los dos posibles mecanismos mediante los cuales se efect&uacute;a el transporte de aguas oce&aacute;nicas fr&iacute;as y densas a trav&eacute;s de la boca de BM son: el transporte dirigido por los gradientes de densidad y el transporte por marea. Es poco probable que el influjo neto de agua fr&iacute;a en primavera y verano sea provocado por efectos de densidad. La estratificaci&oacute;n observada en la subregi&oacute;n profunda de BM se mantuvo, en general, dentro de la misma subregi&oacute;n y desapareci&oacute; hacia el centro de BM en las condiciones de intensa mezcla vertical, la cual resulta de la interacci&oacute;n de las fuertes corrientes de marea (<a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f11.jpg" target="_blank">fig. 11</a>) con el fondo rocoso y gradientes de topograf&iacute;a. Algunos de los incrementos locales de salinidad, asociados a los procesos de evaporaci&oacute;n, se observaron &uacute;nicamente en ZC y la regi&oacute;n somera de BA (<a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f8.jpg" target="_blank">figs. 8</a> &#91;panel derecho&#93;, <a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f10.jpg" target="_blank">10</a>). Este exceso de salinidad es parcialmente compensado por un calentamiento local (<a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f8.jpg" target="_blank">fig. 8</a>, panel derecho). A excepci&oacute;n de estas regiones, el campo de densidad en el interior del sistema lagunar fue pr&aacute;cticamente homog&eacute;neo en la mayor parte de BM (<a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f9.jpg" target="_blank">fig. 9</a>). Estas condiciones no son favorables para el desarrollo de circulaci&oacute;n gravitacional notable.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La hip&oacute;tesis del comportamiento de marea en el transporte de aguas subsuperficiales fr&iacute;as hacia el interior de BM es consistentemente m&aacute;s probable. Las mareas de car&aacute;cter mixto tienen una cierta asimetr&iacute;a en el tiempo, expresada en el hecho de que durante la transici&oacute;n de la marea viva (sicigia) a marea muerta (cuadratura) la duraci&oacute;n y la amplitud de los flujos y reflujos consecutivos fueron diferentes (Pugh 1987). Por lo tanto, durante ciertos periodos de tiempo (varios ciclos de marea) se gener&oacute; un flujo neto temporal de agua dirigido hacia dentro (o fuera) del cuerpo de agua costera. La direcci&oacute;n de este flujo neto depende de la fase del ciclo lunar de la marea. En particular, esta asimetr&iacute;a temporal entre el flujo y reflujo se observa en la <a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f11.jpg" target="_blank">figura 11</a>. Con un promedio del ciclo lunar de la marea, estos flujos se compensan. Tambi&eacute;n, los efectos topogr&aacute;ficos en la zona de la boca de BM determinan la distribuci&oacute;n espacial asim&eacute;trica de las corrientes de marea en la secci&oacute;n de entrada y diferentes patrones de flujo y reflujo, como se muestra en la <a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f11.jpg" target="_blank">figura 11</a>.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Aguas fr&iacute;as subsuperficiales son transportadas al interior de BM durante las fases de flujo de la marea. Las corrientes intensas registradas durante el flujo de la marea viva (desde 0.7 m s<sup>&#150;1</sup> en la capa del fondo hasta 1.1 m s<sup>&#150;1</sup> en la columna de agua, <a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f11.jpg" target="_blank">fig. 11</a>) indujeron una mezcla vertical intensa como resultado de la interacci&oacute;n con la pendiente del fondo hacia la zona c&eacute;ntrica de BM (<a href="#f1">fig. 1b</a>), disminuyendo la temperatura en la columna de agua y, en cierta medida, la TSM. Debido a la mezcla horizontal y la asimetr&iacute;a (temporal y/o espacial) de las corrientes de marea, cierta cantidad de esta agua fr&iacute;a puede mezclarse en el interior de BM con las aguas internas y no salir durante la fase siguiente de reflujo, formando un flujo "residual" y dando origen a regiones localizadas de m&iacute;nima TSM dentro de BM (<a href="/img/revistas/ciemar/v36n4/a7f8.jpg" target="_blank">fig. 8a</a>).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Debido a la escasa profundidad en la boca de BA, no existe un influjo de aguas profundas oce&aacute;nicas, por lo que las &uacute;nicas estratificaciones (menores que 1&deg;C) que se presentaron en BA se asociaron con el ciclo diario de radiaci&oacute;n solar.</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">Esta investigaci&oacute;n fue apoyada por la Secretar&iacute;a de Investigaci&oacute;n y Posgrado (SIP) del Instituto Polit&eacute;cnico Nacional (IPN, M&eacute;xico, proyectos de investigaci&oacute;n 20.01 y 20031396). Los trabajos a bordo del B/O <i>El Puma </i>fueron apoyados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolog&iacute;a (CONACYT). Se reconoce la beca de grado del CONACYT y el apoyo del PIFI&#150;IPN otorgados a O S&aacute;nchez&#150;Montante a trav&eacute;s del programa de doctorado. Se agradece atentamente al departamento de Oceanograf&iacute;a F&iacute;sica del ICMyL&#150;UNAM, y especialmente a C Robinson&#150;Mendoza, quien proporcion&oacute; los datos de ADCP para marzo de 2003. Asimismo, se agradece muy sinceramente a E Mart&iacute;nez, R Rodr&iacute;guez y A Gallegos, quienes facilitaron el acceso a las im&aacute;genes satelitales de AVHRR, cuyo procesamiento previo fue realizado dentro del proyecto OPOS del LOF/ICMyC. Finalmente, se agradece a dos revisores an&oacute;nimos por sus valiosos comentarios y sugerencias.</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">Acosta&#150;Ru&iacute;z MJ, Lara&#150;Lara JR. 1978. Resultados fisicoqu&iacute;micos en un estudio de variaci&oacute;n diurna en el &aacute;rea central de Bah&iacute;a Magdalena, BCS. Cienc. Mar. 5: 37&#150;45.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1927255&pid=S0185-3880201000040000700001&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">&Aacute;lvarez&#150;Borrego S, Galindo&#150;Bect LA, Chee&#150;Barrag&aacute;n A. 1975. Caracter&iacute;sticas Hidrodin&aacute;micas de Bah&iacute;a Magdalena, BCS. Cienc. Mar. 2: 94&#150;109.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1927257&pid=S0185-3880201000040000700002&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">Bakun A, Nelson CS. 1977. Climatology of upwelling related processes off Baja California. CalCOFI Rep. 19: 107&#150;127.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1927259&pid=S0185-3880201000040000700003&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">Bowden KF. 1983. Physical Oceanography of Coastal Waters. Ellis Horwood Ltd., Chichester, 302 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=1927261&pid=S0185-3880201000040000700004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Durazo R, Baumgartner TR. 2002. Evolution of oceanographical conditions off Baja California: 1997&#150;1999. Prog. Oceanogr. 54: 7&#150;31.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1927263&pid=S0185-3880201000040000700005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Durazo R, Soto L, Ram&iacute;rez AM, Baumgartner TR. 2002. Hydrographic variability along the northeastern Mexican Pacific. Invest. Mar. 30: 87&#150;89.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1927265&pid=S0185-3880201000040000700006&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">Garc&iacute;a&#150;Escobar H. 1993. An&aacute;lisis del viento frente a Bah&iacute;a San Hip&oacute;lito y el &aacute;rea comprendida entre Bah&iacute;a Magdalena y Cabo San Lucas, BCS, en junio y julio de 1989. Invest. Mar. CICIMAR 8: 95&#150;96.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1927267&pid=S0185-3880201000040000700007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">G&oacute;mez&#150;Guti&eacute;rrez J, Robinson C. 2006. Tidal current transport of epibenthic swarms of the euphausiid <i>Nyctiphanes simplex </i>in a shallow subtropical bay in Baja California Sur, Mexico. Mar. Ecol. Prog. Ser. 320: 215&#150;231.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1927269&pid=S0185-3880201000040000700008&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">Lluch&#150;Belda D, Hern&aacute;ndez&#150;Rivas M, Saldierna&#150;Mart&iacute;nez R, Guerrero&#150;Caballero R. 2000. Variabilidad de la temperatura superficial del mar en Bah&iacute;a Magdalena. Oceanides 15: 1&#150;23.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1927271&pid=S0185-3880201000040000700009&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">Obeso&#150;Nieblas M, Gavi&ntilde;o&#150;Rodr&iacute;guez JH, Jim&eacute;nez&#150;Illescas AR. 1999. Modelaci&oacute;n de la marea en el sistema lagunar Bah&iacute;a Magdalena&#150;Almejas, BCS, M&eacute;xico. Oceanides 14: 79&#150;98.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1927273&pid=S0185-3880201000040000700010&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">Palomares&#150;Garc&iacute;a R, Mart&iacute;nez&#150;L&oacute;pez A, De Silva&#150;D&aacute;vila R, Funes&#150;Rodr&iacute;guez R, Carballido&#150;Carranza MA, Aveda&ntilde;o&#150;Ibarra R, Inojosa&#150;Medina A, L&oacute;pez&#150;Ibarra GA. 2003. Biological effects of El Ni&ntilde;o 1997&#150;98 on a shallow subtropical ecosystem: Bah&iacute;a Magdalena, Mexico. Geof&iacute;s. Int. 42: 455&#150;466.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1927275&pid=S0185-3880201000040000700011&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">Pugh DT. 1987. Tides, Surges and Mean Sea&#150;Level. John Wiley, Hoboken, NJ, 472 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=1927277&pid=S0185-3880201000040000700012&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">Robinson CJ, G&oacute;mez&#150;Aguirre S. 2004. Tidal use by the red crab <i>Pleuroncodes planipes </i>in Bah&iacute;a Magdalena, Mexico. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 308: 237&#150;252.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1927279&pid=S0185-3880201000040000700013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">S&aacute;nchez&#150;Montante O, Zaitsev O, Saldivar&#150;Reyes M. 2007. Condiciones hidrofisicas en el sistema lagunar Bah&iacute;a Magdalena&#150;Almejas. In: Funes&#150;Rodr&iacute;guez R, G&oacute;mez&#150;Guti&eacute;rrez J, Palomares&#150;Garc&iacute;a R (eds.), Estudios Ecol&oacute;gicos en Bah&iacute;a Magdalena. Ed. Intituto Polit&eacute;cnico Nacional, La Paz, M&eacute;xico, pp. 1&#150;28.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1927281&pid=S0185-3880201000040000700014&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">Schwartzlose RA, Reid Jr JL. 1972. Near&#150;shore in the occidental California Current. CalCOFI Rep. XVI: 57&#150;66.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1927283&pid=S0185-3880201000040000700015&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">UNAM. 1985. Tablas de Predicci&oacute;n de Mareas. Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, DF, 398 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=1927285&pid=S0185-3880201000040000700016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Zaitsev O, S&aacute;nchez&#150;Montante O, Robinson C. 2007. Caracter&iacute;sticas del ambiente hidrof&iacute;sico de la plataforma continental y zona adyacente al sistema lagunar Bah&iacute;a Magdalena&#150;Almejas. In: Funes&#150;Rodr&iacute;guez R, G&oacute;mez&#150;Guti&eacute;rrez J, Palomares&#150;Garc&iacute;a R (eds.), Estudios Ecol&oacute;gicos en Bah&iacute;a Magdalena. Ed. Instituto Polit&eacute;cnico Nacional, La Paz, M&eacute;xico, pp. 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=1927287&pid=S0185-3880201000040000700017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Zaytsev O, Cervantes&#150;Duarte R, Montante O, Gallegos A. 2003. Coastal upwelling activity of the Pacific shell of the Baja California Peninsula. J. Oceanogr. 59: 489&#150;502.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1927289&pid=S0185-3880201000040000700018&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="notas"></a>NOTA</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">* <a href="/pdf/ciemar/v36n4/v36n4a7.pdf" target="_blank">Descargar versi&oacute;n biling&uuml;e (Ingl&eacute;s&#150;Espa&ntilde;ol) en formato PDF </a>.</font></p>      ]]></body><back>
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