ambientes_colapsed |>
mutate(Variables_Environments = paste0(Variables, '_', Environments),
Variables_Environments = forcats::fct_reorder(Variables_Environments,
Valores)) |>
ggplot(aes(x = Variables_Environments , y = Valores, fill = Variables, width=0.75)) +
geom_bar(stat = "identity", show.legend = FALSE) +
scale_x_discrete(name=NULL, labels=function(x) sub('^.*_(.*)$', '\\1', x)) +
scale_fill_brewer(palette="Set3") +
coord_flip() +
facet_wrap(~Variables, scales='free') +
labs(x="", y="") +
theme(aspect.ratio = 1.1, strip.text = element_text(size=6),
axis.text.x = element_text(size=5))Productividad primaria en diferentes ambientes
Presentación del código y gráficos obtenidos
El gráfico se realizó con ggplot2, juntando y reordenando los valores por variable, y hallando nuevos valores a partir de los datos previos.
Figura 1: Diferentes valores de produccion primaria en diferentes ambientes
Discución de propiedades
Área (106 km2): Respecto al área, como se sabe las superficies marinasocupan más superficie que las continentales, lo que se puede evidenciar claramente; siendo las más grandes el océano abierto y los ambientes terrestres.
Biomasa B (kg/m2): Respecto a biomasa, en este caso los pantanos, ambientes terrestres y el conjunto de los continentales son los que tienen más biomasa, lo que puede deberse al hecho de que estos tienen organismos más complejos comparados con los marinos. En el caso de los ambientes marinos, los lechos de algas y corales son los mayores, al tratarse de fotosintetizadores pluricelulares.
Clorofila Chl (g/m2): Los pantanos y lechos de algas tienen mayores cantidades de clorofila, siguiendo a los terrestres y continentales, que, al ser más complejos tienen estructuras que no tienen clorofila.
Producción neta NP (g/m2y): La producción neta es la producción bruta al descontar la respiración. En este caso, se puede ver patrones parecidos a los de clorofila, decreciendo en los terrestres, donde habría una tasa de respiración más alta.
Productividad (Turnover P/By): El turnover es el recambio de los organismos fotosintéticos. En este caso los ambientes marinos lideran esta, siendo que la plataforma continental es la más productiva, seguida del océano abierto, y demás ambientes marinos. Esto se debe a que se trata de especies microscópicas, las cuales se reemplazan a un ritmo mucho más acelerado que las plantas complejas.
Eficiencia (B/A): Respecto a la cantidad de biomasa en relación al área, los pantanos y algas tienen una mayor cantidad en relación al área que ocupan, indicando lo productivos que son.
Eficiencia (NP/B): Se refiere a la producción neta respecto a la biomasa. Los ambientes continentales, al tener especies de poca masa, tienen una mayor tasa de esta eficiencia.
Eficiencia (NP/Chl): Respecto a la producción neta con la clorofila, los marinos siguen teniendo un mejor rendimiento, siendo ahora el océano abierto el que tiene una mejor tasa.
Producción total (106 g/y): En conclusión, en la producción por año los ambientes terrestres tienen mayor contribución, siguiendo los ambientes marinos, aunque siendo la mitad de productivos.
En conclusión, se puede ver que los ambientes terrestres dan un gran aporte a la producción primaria del planeta, pero los ambientes oceánicos son más eficientes respecto a la cantidad de materia con la que trabajan. Se debe hacer especial mención a los pantanos y algas, los cuales tienen una alta producción neta, pero tienen pocas áreas.