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    Morfoanatomía del tallo de tres especies del género passiflora l. Passifloraceae | Morphology and, anatomy of the stem of three species of the genus passiflora l. Passifloraceae

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    Las Passifloras, han sido abordadas básicamente en función de caracteres morfológicos, sin embargo, trabajos recientes han evidenciado la presencia de rasgos anatómicos de utilidad potencial. Se estudió la morfoanatomía del tallo en crecimiento primario de Passiflora edulis f. flavicarpa Degener; Passiflora quadrangularis L. y Passiflora ligularis Juss, con el fin de conocer los caracteres caulinares de cada especie para realizar un análisis comparativo entre ellas. Se recolectaron muestras en los extremos de ramas provenientes de plantas obtenidas en el invernadero de la Universidad de Oriente, Núcleo de Monagas, ubicado en el Campus Juanico de la ciudad de Maturín, estado Monagas, Venezuela. El estudio morfológico se realizó a partir de cinco plantas (207 días) de cada especie. Para el estudio anatómico se utilizaron las técnicas convencionales. La morfología en las tres especies presentaron semejanzas en cuanto a: presencia de antocianina y pubescencia, en el tallo y zarcillos; se observaron diferencias con relación a la forma del tallo; distancia entre nudos; diámetro del tallo, distancia del zarcillo, longitud y diámetro del espiral. La epidermis es uniestratificada y glabra; corteza formada por varias capas de colénquima y posterior a estas varias capas de parénquima, diferenciándose en el número de capas de las células en cada especie. El parénquima medular fue reducido en P. edulis, mientras que en P. ligularis y P. quadrangularisfue abundante y homogéneo, con drusas y cristales en la corteza, floema, xilema y médula. Los tejidos conductores primarios se presentaron dispuestos en haces colaterales abiertos en ambas especies, el cambium vascular está bien diferenciado conformado por un número de capas de células para cada especie.Palabras clave: Caracteres caulinares, Passifloras. ABSTRACTThe Passifloras have been addressed mainly based on morphological characters. However, recent studies have shown the presence of anatomical features of potential usefulness. The morphology and anatomy of the stem in primary growth of Passiflora edulis f. flavicarpa Degener; P. quadrangularis L. and P. ligularis Juss, was studied to know the stem characters of each species for a comparative analysis between them. The samples were collected from the end of branches from plants grown in the greenhouse (Universidad de Oriente, Núcleo Monagas), Juanico Campus, located in the city of Maturin, Monagas state, Venezuela. The morphological study was conducted from five plants (207 days) of each species. For the anatomical study conventional techniques were used. The morphology of the three species showed similarities in: presence of anthocyanin and pubescence on the stem and tendrils; differences in the form of the stem; distance between knots; stem diameter; distance from the earring; length and diameter of the spiral. The epidermis is a monostratified and glabrous; the cortex is formed by several layers of collenchyma and behind these there are several layers of parenchyma, differing in the number of layers of cells in each species. The medullar parenchyma was reduced in P. edulis, but abundant and homogeneous in P. ligularis and P. quadrangularis, with druses and crystals in the cortex, phloem, xylem and pith. The primary vascular tissues were arranged in open collateral bundles in the latter species, the vascular cambium is formed by a distinct number of cell layers for each species. Key words: Caulinares characters, Passifloras

    El tremor volcánico como indicador de actividad volcánica en los volcanes Ubinas y Sabancaya

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    La actividad Tremorica ha estado presente antes y durante los procesos eruptivos en el volcán Ubinas (2013-2017) y volcán Sabancaya (2016-actualidad). Se ha observado que la variación en el contenido espectral de los Tremores espasmódicos tendría una relación inversa con el nivel de actividad en dichos volcanes. Esto podría sugerir cambios en la presión interna y propiedades de fluidos a nivel superficial, e incluso la relación con sistemas abiertos y cerrados

    Clasificación automática de señales sismo-volcánicas y su utilidad en el pronóstico de erupciones en tiempo real

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    La clasificación de señales sismo-volcanicas es de suma importancia en la labor de un observatorio de volcanes, permitiendo separar las señales que son asociadas a diferentes mecanismos de fuente. Entre los diferentes tipos de eventos que se presentan en un volcán en actividad eruptiva, los eventos tipo volcano-tectónico (VT), Largo Periodo (LP) y Tremor, son los más interesantes en términos de potencial predictivo, ya que están estrechamente relacionados con el movimiento de magma y pueden presentarse como patrones precursores antes de las erupciones. La clasificación automática es muy útil en un observatorio, sobre todo en periodos de crisis eruptiva, cuando cientos de eventos pueden ser registrados en unas pocas horas. Este tipo de clasificación es útil porque: (1) evita una tarea tediosa y lenta de procesamiento por los observadores en la clasificación manual; (2) discrimina de manera objetiva los tipos de eventos, debido a que un único evento puede ser etiquetado de maneras diferentes por observadores diferentes; por lo tanto, el reconocimiento automático garantiza la homogeneidad de un catálogo sísmico; (3) permite clasificar los eventos de baja energía que no han sido clasificadas manualmente por los observadores; (4) las pruebas estadísticas realizadas para evaluar la eficiencia de la herramienta de clasificación automática, dan un acceso directo a la incertidumbre de los catálogos generados

    Estimación física de la cámara magmática del volcán Ubinas y evolución del proceso eruptivo 2013-2015

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    El volcán Ubinas, considerado el más activo del Perú (Rivera et al., 2014); luego de cuatro años de inactividad volvió a entrar en erupción el día 01 de setiembre de 2013 con explosiones freáticas. Esta actividad se reinició durante los primeros días del mes de febrero de 2014, el cual alcanzo su máxima actividad en abril de 2014, registrándose la mayor explosión el día 19 de abril, luego de este periodo la actividad explosiva continuó hasta fines del 2015. A diferencia de las erupciones anteriores, en este nuevo proceso eruptivo, el trabajo de monitoreo permanente realizado por el Observatorio Vulcanológico del INGEMMET (OVI), permitió detectar los primeros signos claros de ascenso de magma (incremento de la sismicidad, altura de las emisiones de gases y ceniza, flujo de gas SO2, entre otros parámetros), hasta con 3 meses de antelación a la ocurrencia de la fase explosiva que se dio durante el mes de abril de 2014. El estudio de la intensa actividad sísmica registrada durante este proceso eruptivo, y en base al estudio de los productos emitidos fue posible estimar la profundidad de la cámara magmática y comprender el comportamiento del proceso eruptivo

    Implementación de Sistema de Alerta Temprana ante Lahares en el Volcán Ubinas, Mediante SMS

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    El sistema de alerta temprana ante lahares en el volcán Ubinas mediante AFM (Acoustic Flow Monitor), fue implementada por el Observatorio Vulcanológico del Ingemmet (OVI), lo que permitió detectar la ocurrencia temprana de los lahares, y mediante mensajes cortos de texto (SMS), se pudo alertar a las autoridades involucradas en gestión de riesgo del valle de Ubinas, permitiendo así, evacuar a los pobladores que se encontraban en las riberas de los ríos Volcanmayo y río Ubinas, evitándose la pérdida de vidas humanas. Dichos SMS se enviaron con una anticipación de 15 a 45 min., este tiempo dependió en principio de la distancia de ubicación del poblado respecto del cráter

    Implementación de Sistema de Alerta Temprana ante Lahares en el Volcán Ubinas, Mediante SMS

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    Los lahares (flujos de escombros con agua), son uno de los fenómenos volcánicos más devastadores (Pierson et al., 2014; Thouret et al., 2007; Lavigne et al., 2002). Por ello, resulta muy importante la implementación de sistemas de vigilancia y monitoreo que permitan conocer anticipadamente y con cierto nivel de certeza, en que tiempo y espacio ocurrirá este fenómeno, siendo el objetivo de estos sistemas de alerta temprana, reducir o evitar que se produzcan pérdidas de vidas, daños materiales y al ambiente. El volcán Ubinas, considerado el más activo del Perú (Rivera et al., 2014), durante el proceso eruptivo 2013-2016 ha presentado explosiones tipo vulcanianas, dichas explosiones llegaron a depositar capas de ceniza de más de 1 cm de espesor en las laderas del volcán y menos de 1 cm de espesor en el valle de Ubinas. Durante el mes de febrero de 2016, entre el día 11 y 29, se presentaron intensas precipitaciones en la zona del volcán, que han generado hasta 08 lahares en las principales quebradas y ríos que nacen del volcán, afectando así a las localidades de Ubinas, Tonohaya, San Miguel, Huatagua, Huarina, Escacha, Yalagua, Torata, Matalaque, Santa Rosa de Phara, entre otros. El sistema de alerta temprana ante lahares en el volcán Ubinas mediante AFM (Acoustic Flow Monitor), fue implementada por el Observatorio Vulcanológico del Ingemmet (OVI), lo que permitió detectar la ocurrencia temprana de los lahares, y mediante mensajes cortos de texto (SMS), se pudo alertar a las autoridades involucradas en gestión de riesgo del valle de Ubinas, permitiendo así, evacuar a los pobladores que se encontraban en las riberas de los río Volcanmayo y rí

    Monitoreo Multi-paramétrico del volcán Sabancaya y evolución del proceso eruptivo 2016-2017

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    En este trabajo se presenta los resultados del monitoreo multidisciplinario del volcán Sabancaya durante el 2016 – 2017, que comprende parte de la fase pre-eruptiva y la actual fase eruptiva explosiva. La serie temporal de los diferentes parámetros utilizados en el monitoreo del volcán, nos indican que a la fecha nos encontramos en pleno proceso eruptivo y que este aún está lejos de finalizar, ya que en la actualidad se viene detectando anomalías en diferentes parámetros como cambios de velocidad, deformación, emisión de gas SO2, entro otros

    Informe técnico anual del volcán Sabancaya, periodo 2018. Región Arequipa, provincia Caylloma, distrito Achoma

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    Durante el año 2018 la actividad del volcán Sabancaya mostró niveles de leves a moderados debido, principalmente, a cambios en los parámetros de monitoreo (actividad sísmica, emisiones de gases y ceniza, composición de las cenizas volcánicas, inflación/deflación y flujos de SO2). A lo largo del 2018, la sismicidad estuvo caracterizada por la ocurrencia de sismos de bajas frecuencias, asociados al movimiento de fluidos (gases, líquidos, posiblemente magma); a su vez, se registraron explosiones leves y moderadas (entre 1 y 3 MJ de energía sísmica) seguidas de actividad tremórica. Esta actividad correlacionó muy bien con la actividad superficial, ya que posterior a la ocurrencia de las explosiones se observaron columnas eruptivas de gases y ceniza de hasta 2.5 km de altura y, en periodos de mayor actividad, las columnas alcanzaron alturas de hasta 5.0 km. Las direcciones predominantes de estas emisiones fueron hacia el Noreste (NE), Suroeste (SO), Sur (S) y Sureste (SE) afectando, principalmente, a los pueblos ubicados en el valle del Colca (Cabanaconde, Achoma, Huanca y Huambo); cabe destacar que, en algunas ocasiones fue posible observar la presencia de bloques en el flanco Norte que alcanzaron distancias de hasta 1.5 km de la cumbre. Respecto a los flujos de SO2, se registraron tres valores importantes el 02 de febrero, 13 y 18 de julio del 2018 con mediciones que alcanzaron los 9270, 14860 y 12068 t/día respectivamente. Estos flujos, a pesar de ser considerados GRANDES, están dentro del rango de valores que indican un comportamiento normal de este volcán en proceso eruptivo y con un sistema abierto. En cuanto al monitoreo de la composición de aguas y temperatura de las fuentes termales, destacan las estaciones SA2 y SA3, donde se observaron variaciones importantes e incrementos en la temperatura, posiblemente asociados a cambios en el aporte magmático al sistema hidrotermal. Mientras tanto, los resultados del monitoreo geodésico, muestran periodos de inflación, relativamente importantes, que estuvieron asociados a incrementos en la actividad del volcán. Respecto a los mapas de vectores de desplazamiento, éstos indican claramente la presencia de un cuerpo localizado al N – NE del volcán Sabancaya, posiblemente se trate de un reservorio de magma, que a través de un conducto secundario hace migrar el magma hacia el cráter del Sabancaya, culminando así, en explosiones energéticas. La presencia de un posible cuerpo magmático es respaldada por la localización de sismos VT, ya que durante el año 2018 y años anteriores, demuestran que la sismicidad de este tipo, generalmente, ocurre al N – NE del cráter del volcán y con profundidades que llegan hasta los 10 km en promedio, mayor a esta profundidad, el registro de eventos VT’s es mínimo o nulo; por lo tanto, al no registrarse sismos es posible inferir que se trate de un medio fluido, probablemente magma. Finalmente, teniendo como antecedente la evaluación integral y permanente de los parámetros que se vigilan, durante todo el año 2018 el volcán Sabancaya se mantuvo en “Nivel de Alerta Naranja” que significa: cambios en el comportamiento de la actividad del volcán (incremento de la actividad sísmica, altura de la columna eruptiva mayor a los 1000 m, seguida de caída de cenizas y expulsión de proyectiles balísticos, muchas de éstas a causa de explosiones fuertes)
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