140 research outputs found

    Daily Egg Production Estimates for the Atlantic Iberian Sardine in 2020, (ICES areas 9a and 8c).

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    The spawning stock biomass (SSB) of the Atlantic Iberian sardine (stock pil.27.8c9a, ICES divisions 8c and 9a) has been estimated using the Daily Egg Production Method (DEPM) since the late 90s. The surveys and analyses are internationally coordinated in the framework of ICES-WGACEGG where IEO (Instituto Español de Oceanografía, Spain) and IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Portugal) are represented. Every three years the two institutes conduct a coordinated survey covering the Iberian shores. The Portuguese campaign surveys the waters from the entrance of the Strait of Gibraltar to the border of Portugal and Galicia (ICES area 9a), while the Spanish survey monitors the northern area of the stock from the border, at river Minho, to the south of the Armorican shelf in French waters (ICES areas 9a North and 8c). The DEPM surveys comprise ichthyoplankton, fish and hydrographic sampling. Plankton samples are collected, along a grid of parallel transects perpendicular to the coast, for spawning area estimation and daily egg production calculation. Concurrently, fishing hauls are carried out for estimation of daily fecundity (sex ratio, female weight, batch fecundity and spawning fraction) for the mature sardines in the population. This working document provides a description of the Portuguese survey, including the laboratory analyses and estimation procedures used to obtain the egg and adults parameters for the 2020 DEPM

    The nuclear source of the galactic wind in NGC 253

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    We present Brγ emission line kinematics of the nuclear region of NGC 253, recently known to host a strong galactic wind that limits the global star formation of the galaxy. We obtained high-resolution long-slit spectroscopic data with PHOENIX at Gemini South, positioning the slit on the nucleus infrared core (IRC), close to the nuclear disk major axis. The spatial resolution was 0.″35 (∼6 pc) and the slit length was 14″ (∼240 pc). The spectral resolution was ∼74,000, unprecedentedly high for galactic nuclei observations at ∼2.1 μm. The line profiles appear highly complex, with blue asymmetry up to 3.″5 away of the IRC, and red asymmetries further away to northeast. Several Gaussian components are necessary to fit the profile, nevertheless a narrow and a wide one predominate. The IRC presents kinematic widths above 700 km s-1 (FWZI), and broad component FWHM ∼ 400 km s-1, the highest detected in a nearby galaxy. At the IRC, the blueshifted broad component displays a 90 km s-1 bump in radial velocity distribution, a feature we previously detected in molecular gas kinematics. The narrow component velocity dispersion (∼32 km s-1) is within the expected for normal galaxies and luminous infrared galaxies (LIRGs). Intermediate components (FWHM ∼ 150 km s-1, redshifted to the northeast, blueshifted to the southwest) appear at some positions, as well as weaker blue (-215 km s-1) and red line wings (+300 km s-1). The IRC depicts a large broad-versus-narrow line flux ratio (F(B)/F(N) ∼ 1.35), and the broad component seems only comparable with those observed at very high star-forming rate galaxies. The results indicate that the IRC would be the main source of the galactic winds originated in the central region of NGC 253.Fil: Gunthardt, Guillermo Ivan. Universidad Nacional de Córdoba. Observatorio Astronómico de Córdoba. Grupo de Medio Interest., Instument. y Galaxias; ArgentinaFil: Díaz, R. J.. Universidad Nacional de Córdoba. Observatorio Astronómico de Córdoba. Grupo de Medio Interest., Instument. y Galaxias; Argentina. Gemini Observatory; Estados Unidos. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba; ArgentinaFil: Agüero, Maria Paz. Universidad Nacional de Córdoba. Observatorio Astronómico de Córdoba. Grupo de Medio Interest., Instument. y Galaxias; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba; ArgentinaFil: Gimeno, G.. Gemini Observatory; Estados UnidosFil: Dottori, H.. Universidade Federal do Rio Grande do Sul; BrasilFil: Camperi, Javier Antonio. Universidad Nacional de Córdoba. Observatorio Astronómico de Córdoba. Grupo de Medio Interest., Instument. y Galaxias; Argentin

    ¿Cuánta biomasa residual genera la poda de limoneros en Tucumán?

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    Actualmente, la biomasa residual proveniente del cultivo del limón -poda y renovaciones de quintas- no es aprovechada energéticamente. Debido a ello, en términos generales estamos estudiando las características energéticas de este residuo, con el fin de utilizarlo como combustible renovable en calderas de biomasa para el autoabastecimiento de la propia industria citrícola hacia futuro.En el presente, la mayoría de las citrícolas son altamente dependientes del gas natural y de la red eléctrica. Solo algunas plantas cuentan con calderas de biomasa, pero utilizan otras materias primas para funcionar -entre otros, chips de eucalipto-, en vez de recurrir a su propia biomasa. El objetivo que finalmente perseguimos es poder reemplazar el uso de gas natural en las citrícolas por una fuente de origen renovable -podas y renovaciones de plantas-, para producir energía propia, tanto térmica como eléctrica, proceso que además disminuiría la huella de carbono de los productos.El presente trabajo quiere ser un aporte en ese camino, determinando cuánta biomasa residual genera la poda de limoneros y cuáles son sus características.Fil: Díaz, Gisela. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto de Tecnología Agroindustrial del Noroeste Argentino. Provincia de Tucumán. Ministerio de Desarrollo Productivo. Estación Experimental Agroindustrial "Obispo Colombres" (p). Instituto de Tecnología Agroindustrial del Noroeste Argentino; ArgentinaFil: Iñigo Martinez, Maria Emilia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto de Tecnología Agroindustrial del Noroeste Argentino. Provincia de Tucumán. Ministerio de Desarrollo Productivo. Estación Experimental Agroindustrial "Obispo Colombres" (p). Instituto de Tecnología Agroindustrial del Noroeste Argentino; ArgentinaFil: Figueroa, Dardo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto de Tecnología Agroindustrial del Noroeste Argentino. Provincia de Tucumán. Ministerio de Desarrollo Productivo. Estación Experimental Agroindustrial "Obispo Colombres" (p). Instituto de Tecnología Agroindustrial del Noroeste Argentino; ArgentinaFil: Paz, Dora. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto de Tecnología Agroindustrial del Noroeste Argentino. Provincia de Tucumán. Ministerio de Desarrollo Productivo. Estación Experimental Agroindustrial "Obispo Colombres" (p). Instituto de Tecnología Agroindustrial del Noroeste Argentino; Argentin

    ¿Cuánta biomasa residual genera la poda de limoneros en Tucumán?

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    Actualmente, la biomasa residual proveniente del cultivo del limón -poda y renovaciones de quintas- no es aprovechada energéticamente. Debido a ello, en términos generales estamos estudiando las características energéticas de este residuo, con el fin de utilizarlo como combustible renovable en calderas de biomasa para el autoabastecimiento de la propia industria citrícola hacia futuro.En el presente, la mayoría de las citrícolas son altamente dependientes del gas natural y de la red eléctrica. Solo algunas plantas cuentan con calderas de biomasa, pero utilizan otras materias primas para funcionar -entre otros, chips de eucalipto-, en vez de recurrir a su propia biomasa. El objetivo que finalmente perseguimos es poder reemplazar el uso de gas natural en las citrícolas por una fuente de origen renovable -podas y renovaciones de plantas-, para producir energía propia, tanto térmica como eléctrica, proceso que además disminuiría la huella de carbono de los productos.El presente trabajo quiere ser un aporte en ese camino, determinando cuánta biomasa residual genera la poda de limoneros y cuáles son sus características.Fil: Díaz, Gisela. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto de Tecnología Agroindustrial del Noroeste Argentino. Provincia de Tucumán. Ministerio de Desarrollo Productivo. Estación Experimental Agroindustrial "Obispo Colombres" (p). Instituto de Tecnología Agroindustrial del Noroeste Argentino; ArgentinaFil: Iñigo Martinez, Maria Emilia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto de Tecnología Agroindustrial del Noroeste Argentino. Provincia de Tucumán. Ministerio de Desarrollo Productivo. Estación Experimental Agroindustrial "Obispo Colombres" (p). Instituto de Tecnología Agroindustrial del Noroeste Argentino; ArgentinaFil: Figueroa, Dardo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto de Tecnología Agroindustrial del Noroeste Argentino. Provincia de Tucumán. Ministerio de Desarrollo Productivo. Estación Experimental Agroindustrial "Obispo Colombres" (p). Instituto de Tecnología Agroindustrial del Noroeste Argentino; ArgentinaFil: Paz, Dora. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto de Tecnología Agroindustrial del Noroeste Argentino. Provincia de Tucumán. Ministerio de Desarrollo Productivo. Estación Experimental Agroindustrial "Obispo Colombres" (p). Instituto de Tecnología Agroindustrial del Noroeste Argentino; Argentin
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