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Captura de transmisión

Captura de corriente por erosión hacia la cabecera , dejando un espacio libre de viento

La captura de corrientes , captura de ríos , piratería fluvial o piratería de corrientes es un fenómeno geomorfológico que ocurre cuando un sistema de drenaje de un río o corriente o cuenca hidrográfica se desvía de su propio lecho y fluye hacia el lecho de un arroyo vecino. Esto puede suceder por varias razones, entre ellas:

La cuenca del río Maumee . El río Maumee, que fluye hacia el noreste, se ha abierto paso en parte de la cuenca del río Wabash , capturando corrientes que fluyen hacia el oeste e invirtiendo la dirección de su flujo al ingresar en ella.

El agua adicional que fluye por el arroyo de captación puede acelerar la erosión y fomentar el desarrollo de un cañón (garganta).

El valle ahora seco del arroyo original se conoce como brecha de viento .

Mecanismos de captura

Levantamiento tectónico

Presas glaciales

El río Támesis a su paso por el Goring Gap

Erosión hacia adelante

Karst

Retroceso de los glaciares

Anteriormente, el río Slims se alimentaba del agua de deshielo del glaciar Kaskawulsh en las montañas de Saint Elias en el Yukón y sus aguas fluían hacia el lago Kluane y el mar de Bering . Debido al cambio climático , el glaciar ha retrocedido rápidamente y el agua de deshielo ya no alimenta al Slims. En cambio, ahora el agua alimenta el río Kaskawulsh, que es un afluente del río Alsek y desemboca en el golfo de Alaska . [6] [7]

Efecto sobre la vida en agua dulce

La captura de ríos es una fuerza que determina la biogeografía o distribución de muchas especies de peces de agua dulce . [8] [9]

Peces de agua dulce de Nueva Zelanda

El levantamiento geológico en el sur de la Isla Sur condujo a la divergencia de las poblaciones de galaxiidos de agua dulce aisladas por la captura del río. [10] [11] [12]

Peces de agua dulce australianos

La antiguamente enorme Gran Cordillera Divisoria se extiende a lo largo de la costa oriental de Australia y ha aislado a las poblaciones de peces de agua dulce autóctonos al este y al oeste de la cordillera durante millones de años. En los últimos dos millones de años, la erosión ha reducido la Gran Cordillera Divisoria a un punto crítico en el que han sido posibles los eventos de captura de ríos de oeste a este. Varias especies de peces autóctonos que se originaron en el sistema fluvial Murray- Darling al oeste se encuentran (o se encontraban) presentes de forma natural en varios sistemas costeros que abarcan casi toda la longitud de la cordillera.

Ninguno de los eventos de captura fluvial que permitieron que los peces nativos del sistema Murray-Darling cruzaran y colonizaran estos sistemas fluviales de la Costa Este parece haber formado vínculos permanentes. Por lo tanto, los peces colonizadores de Murray-Darling en estos sistemas fluviales de la Costa Este se han aislado de sus especies progenitoras y, debido al aislamiento, el efecto fundador , la deriva genética y la selección natural , se han convertido en especies separadas (véase especiación alopátrica ).

Algunos ejemplos incluyen:

La perca oliva ( Ambassis agassizii ), el gobio carpa occidental ( Hypseleotris klungzingeri ), la perca pigmea ( Nannoperca australis ) y el eperlano australiano ( Retropinna semoni ) también parecen haber cruzado hacia los sistemas costeros, las dos últimas especies aparentemente muchas veces, ya que se las encuentra en la mayoría o en todos los arroyos costeros del sureste de Australia, así como en el sistema Murray-Darling .

Lamentablemente, con la excepción del bacalao de agua dulce del este y el bacalao del río Mary , no se ha reconocido ampliamente que estas poblaciones costeras de peces nativos de Murray-Darling son especies separadas y sus clasificaciones no se han actualizado para reflejar esto. Muchas están amenazadas y dos, el bacalao del río Richmond y el bacalao del río Brisbane , se han extinguido.

Véase también

Referencias

  1. ^ KN Dikshit, 2013, "Origen de las culturas tempranas de Harappa en el valle de Sarasvati: evidencia arqueológica reciente y fechas radiométricas", Journal of Indian Ocean Archaeology , pp. 88–
  2. ^ Williams, GE y Goode, ADT (1978). "Posible salida occidental de un antiguo río Murray en Australia del Sur". Búsqueda 9: 442–447.
  3. ^ McLaren, S., Wallace, MW y Reynolds, T. (2012). "La evolución del paleomegalago Bungunnia, sureste de Australia, durante el Pleistoceno tardío: un registro sedimentario de la dinámica fluctuante del lago, el cambio climático y la formación del río Murray moderno". Paleogeografía, Paleoclimatología, Paleoecología 317–318: 114–127.
  4. ^ Tom L. McKnight; Darrel Hess (2005). "16, 'Los procesos fluviales'". Geografía física: una apreciación del paisaje (8.ª ed.). Upper Saddle River, Nueva Jersey: Pearson, Prentice Hall. pág. 462. ISBN 0-13-145139-1.
  5. ^ Stokes, Maya; Goldberg, Samuel; Perron, J. Taylor (2018). "Captura de ríos en curso en la Amazonia". Geophysical Research Letters . 45 (11): 5545–5552. Bibcode :2018GeoRL..45.5545S. doi : 10.1029/2018GL078129 . hdl : 1721.1/140798.2 .
  6. ^ El retroceso del glaciar Yukón hace desaparecer un río, CBC News Publicado: 17 de junio de 2016
  7. ^ Shugar, Dan, H.; et al. (2017). "Piratería fluvial y reorganización de cuencas hidrográficas liderada por el retroceso de los glaciares impulsado por el clima". Nature Geoscience . 10 (5): 370–375. Bibcode :2017NatGe..10..370S. doi :10.1038/ngeo2932.{{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
  8. ^ Albert, JS y Crampton, WG (2010). Geografía y ecología de la diversificación en aguas dulces neotropicales. Nature Education Knowledge, 1, 13-19
  9. ^ Albert, JS, Schoolmaster, DR, Tagliacollo, V., y Duke-Sylvester, SM (2016). Desplazamiento de barreras en un paisaje neutro: hacia una teoría de la biogeografía continental. Biología sistemática, syw080
  10. ^ Waters, Jonathan M.; Craw, Dave; Youngson, John H.; Wallis, Graham P. (septiembre de 2001). "Los genes se encuentran con la geología: el patrón filogeográfico de los peces refleja conexiones de drenaje antiguas, en lugar de modernas". Evolution . 55 (9): 1844–1851. doi : 10.1111/j.0014-3820.2001.tb00833.x . PMID  11681739.
  11. ^ Craw, Dave; Campbell, Ciaran; Waters, Jonathan M. (8 de septiembre de 2022). "Evolución del drenaje fluvial del Mioceno-Holoceno en Southland, Nueva Zelanda, deducida a partir de la genética de los peces, el oro detrítico y la geología". Revista de Geología y Geofísica de Nueva Zelanda . 67 : 146–159. doi :10.1080/00288306.2022.2121289.
  12. ^ Campbell, Ciaran SM; Dutoit, Ludovic; King, Tania M.; Craw, Dave; Burridge, Christopher P.; Wallis, Graham P.; Waters, Jonathan M. (octubre de 2022). "El análisis de todo el genoma resuelve la radiación del complejo de agua dulce Galaxias vulgaris de Nueva Zelanda y revela una especie candidata oculta por la captura mitocondrial". Diversidad y distribuciones . 28 (10): 2255–2267. Código Bibliográfico :2022DivDi..28.2255C. doi :10.1111/ddi.13629.