{"id":236,"date":"2020-04-20T12:55:16","date_gmt":"2020-04-20T12:55:16","guid":{"rendered":"https:\/\/wp.ull.es\/omacc\/?post_type=project&#038;p=236"},"modified":"2022-05-18T10:48:56","modified_gmt":"2022-05-18T10:48:56","slug":"modeling-the-role-of-marine-protected-areas-on-the-recovery-of-shallow-rocky-reef-ecosystem-after-a-catastrophic-submarine-volcanic-eruption","status":"publish","type":"project","link":"https:\/\/wp.ull.es\/omacc\/project\/modeling-the-role-of-marine-protected-areas-on-the-recovery-of-shallow-rocky-reef-ecosystem-after-a-catastrophic-submarine-volcanic-eruption\/","title":{"rendered":"Modeling the role of marine protected areas on the recovery of shallow rocky reef ecosystem after a catastrophic submarine volcanic eruption. Mendoza et al., 2020"},"content":{"rendered":"[et_pb_section fb_built=\u00bb1&#8243; _builder_version=\u00bb4.9.7&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb][et_pb_row _builder_version=\u00bb4.9.7&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb][et_pb_column type=\u00bb4_4&#8243; _builder_version=\u00bb4.9.7&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb][et_pb_text _builder_version=\u00bb4.9.7&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb header_2_font=\u00bb|700|||||||\u00bb]\n<h2>Modeling the role of marine protected areas on the recovery of shallow rocky reef ecosystem after a catastrophic submarine volcanic eruption.<\/h2>\n[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row column_structure=\u00bb2_5,3_5&#8243; _builder_version=\u00bb4.9.7&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb][et_pb_column type=\u00bb2_5&#8243; _builder_version=\u00bb4.9.7&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb][et_pb_image src=\u00bbhttps:\/\/wp.ull.es\/omacc\/wp-content\/uploads\/sites\/110\/2022\/04\/2020-Mendoza-et-al.-MER.jpeg\u00bb title_text=\u00bb2020-Mendoza et al., MER\u00bb _builder_version=\u00bb4.9.7&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb border_width_all=\u00bb2px\u00bb border_color_all=\u00bb#0C997F\u00bb][\/et_pb_image][\/et_pb_column][et_pb_column type=\u00bb3_5&#8243; _builder_version=\u00bb4.9.7&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb][et_pb_text _builder_version=\u00bb4.9.7&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb]\n<blockquote>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">2020. MENDOZA, J.C., S. CLEMENTE &amp; J.C. HERN\u00c1NDEZ. Modeling the role of marine protected areas on the recovery of shallow rocky reef ecosystem after a catastrophic submarine volcanic eruption. Marine Environmental Research, 104877 <\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n[\/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=\u00bb4.9.7&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb]\n<p><span style=\"font-weight: 400\">La modelizaci\u00f3n es un enfoque \u00fatil para conocer la capacidad de recuperaci\u00f3n de los sistemas tras las perturbaciones. En octubre de 2011, una erupci\u00f3n volc\u00e1nica submarina en el \u00c1rea Marina Protegida Punta Restinga-Mar de Las Calmas (RMC-MPA) caus\u00f3 una mortalidad masiva catastr\u00f3fica. Se model\u00f3 la din\u00e1mica de recuperaci\u00f3n de las \u00e1reas totalmente protegidas (zona de exclusi\u00f3n), parcialmente protegidas (zona de amortiguaci\u00f3n) y no protegidas (zona de pesca) para evaluar su resiliencia y su potencial para restaurar los recursos pesqueros. La recuperaci\u00f3n vari\u00f3 seg\u00fan las especies y los niveles de protecci\u00f3n. Las poblaciones de macroalgas bent\u00f3nicas y las viejas fueron las que se recuperaron m\u00e1s r\u00e1pidamente. Los peces pisc\u00edvoros, los alimentadores de macroinvertebrados y los detrit\u00edvoros de macroinvertebrados necesitaron per\u00edodos de recuperaci\u00f3n m\u00e1s prolongados. Los niveles de protecci\u00f3n desempe\u00f1aron un papel importante en la recuperaci\u00f3n, ya que la zona de exclusi\u00f3n de la pesca mostr\u00f3 una mayor resistencia que las zonas de amortiguaci\u00f3n y de pesca. Nuestros resultados sugieren que las zonas de no extracci\u00f3n son cruciales en el proceso de recuperaci\u00f3n tras eventos catastr\u00f3ficos. El seguimiento peri\u00f3dico de las comunidades bent\u00f3nicas proporcion\u00f3 los datos necesarios para modelar estas comunidades y apuntar a la regulaci\u00f3n de la actividad de la flota artesanal en las zonas de pesca restringida como mecanismo para mejorar la recuperaci\u00f3n de las poblaciones de peces.<\/span><\/p>\n[\/et_pb_text][et_pb_button button_url=\u00bbhttps:\/\/wp.ull.es\/omacc\/wp-content\/uploads\/sites\/110\/2022\/04\/Mendoza-et-al.-2020.MERE_.pdf\u00bb url_new_window=\u00bbon\u00bb button_text=\u00bbDescargar pdf\u00bb _builder_version=\u00bb4.9.7&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb custom_button=\u00bbon\u00bb button_text_size=\u00bb13px\u00bb button_bg_color=\u00bb#0C997F\u00bb][\/et_pb_button][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row column_structure=\u00bb2_5,3_5&#8243; _builder_version=\u00bb4.9.7&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb][et_pb_column type=\u00bb2_5&#8243; _builder_version=\u00bb4.9.7&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb][\/et_pb_column][et_pb_column type=\u00bb3_5&#8243; _builder_version=\u00bb4.9.7&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb][et_pb_toggle title=\u00bbEnglish\u00bb open_toggle_text_color=\u00bb#0C997F\u00bb open_toggle_background_color=\u00bb#FFFFFF\u00bb closed_toggle_text_color=\u00bb#0C997F\u00bb closed_toggle_background_color=\u00bb#FFFFFF\u00bb icon_color=\u00bb#0C997F\u00bb _builder_version=\u00bb4.9.7&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb title_font=\u00bb|||on|||||\u00bb closed_title_font=\u00bb|||on|||||\u00bb closed_title_font_size=\u00bb14px\u00bb closed_title_line_height=\u00bb1.5em\u00bb custom_padding=\u00bb7px||7px||true|false\u00bb hover_enabled=\u00bb0&#8243; border_color_all=\u00bb#0C997F\u00bb sticky_enabled=\u00bb0&#8243;]\n<p>Modeling is a useful approach to learn about the capacity of the systems to recover after disturbances. In October 2011, a submarine volcanic eruption in The Punta Restinga\u2013Mar de Las Calmas Marine Protected Area (RMC-MPA) caused catastrophic mass mortality. We modeled the recovery dynamics of the fully protected (no-take zone), partially protected (buffer zone), and unprotected (fished zone) areas to evaluate their resilience and their potential to restore fishing resources. Recovery varied with species and levels of protection. Benthic macroalgae and parrotfish populations recovered the fastest. Piscivore fishes, macroinvertebrate feeders, and macro-invertebrate detritivores required more extended recovery periods. The levels of protection played a significant role in recovery, with the no-take zone showing more resilience than the buffer and fished zones. Our results suggest that no-take zones are crucial in the recovery process after catastrophic events. Regular monitoring of benthic communities provided the necessary data to model these communities and to point to the regulation of the artisanal fleet activity in restricted fishing areas as a mechanism to further enhance the recovery of fishing stocks.<\/p>\n[\/et_pb_toggle][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section]\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[et_pb_section fb_built=\u00bb1&#8243; _builder_version=\u00bb4.9.7&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb][et_pb_row _builder_version=\u00bb4.9.7&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb][et_pb_column type=\u00bb4_4&#8243; _builder_version=\u00bb4.9.7&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb][et_pb_text _builder_version=\u00bb4.9.7&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb header_2_font=\u00bb|700|||||||\u00bb] Modeling the role of marine protected areas on the recovery of shallow rocky reef ecosystem after a catastrophic submarine volcanic eruption. 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