Comparación fisicoquímica y biológica entre efluentes de la producción de trucha arcoíris y la condición limnológica del Lago Guamuez, departamento de Nariño
El estudio de lagos como fuentes de recursos naturales de diversa índole constituye una preocupación de entidades que regulan su manejo en conservación y producción sostenible en interacción de factores bióticos y abióticos que afectan el ecosistema. En consecuencia, éste proyecto puede generar info...
- Autores:
-
López-Macías, Jorge N.
Salas-Benavides, Julbrinner
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2019
- Institución:
- Universidad de los Llanos
- Repositorio:
- Repositorio Digital Universidad de los LLanos
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- OAI Identifier:
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- Acceso en línea:
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El estudio de lagos como fuentes de recursos naturales de diversa índole constituye una preocupación de entidades que regulan su manejo en conservación y producción sostenible en interacción de factores bióticos y abióticos que afectan el ecosistema. En consecuencia, éste proyecto puede generar información científica permanente para un plan de ordenamiento de la cuenca del lago Guamuez en cumplimiento de compromisos internacionales y nacionales en la conservación del humedal La Cocha. La presente investigación mediante 12 muestreos periódicos en cinco estaciones: 1. Intiyaco (E1), zona superficial (A) y zona profunda (B); las siguientes estaciones se ubicaron a partir de E1; estación 2. 50 metros (C); 3. 100 metros (D); 4. 150 metros (E) y 5. Centro del lago (F), análisis de varianza, prueba de normalidad y correlación, pretendió evaluar el efecto de las explotaciones acuícolas en jaulas flotantes sobre las variables fisicoquímicas y biológicas del lago Guamuez. La condición limnológica, presentó diferencias significativas entre aguas superficiales y profundas (respectivamente NH-N y DB, con P-PO, DQ, Colift y Coliff); el pH y NTU en A y B, difieren de los demás sitios evaluados. Existe mayor concentración (P<,05) de OD y %O en estación 3. En el año 2008 las estaciones 1 y 5 señalan mayor media en la estimación de OD, pH, Dur y DB y para el año 2018, aumentó los parámetros limitantes hacia el centro del lago (NH-N, P-PO, NTU y Colift); así, el 70% de los parámetros de evaluación en el proyecto Intiyaco, aumentaron su estimación media entre los años 2008 y 2018 (DB, OD y %O). La concentración de E. coli presenta mayor media (P<0,05) en B y difiere de A, C, D, E y F; mientras fosfatos y Colift difieren (P<0,05) entre A y las estaciones B, C, D, E y F. |
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Resolución 1006 de noviembre 09 de 2015. Corporación Autónoma Regional de Nariño. Pasto, Colombia. Corrales LC, Antolinez DM, Bohórquez JA, Corredor AM. 2015. Anaerobic bacteria: processes they perform and their contribution to life sustainability on the planet. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Bogotá, Colombia. Ding Y, Liu Y, Wu W, Shi D, Yang M, Zhong Z. Evaluation of biochar effects on nitrogen retention and leaching in multi-layered soil columns. Water Air Soil Poll. 2010;213:47-55. Doi: 10.1007/s11270-010-0366-4 Elser JJ, Marzolf ER, Goldman CR. Phosphorus and nitrogen limitation of phytoplankton growth in freshwaters of North America: a review and critique of experimental enrichments. Can J Fish and Aquat Sci. 1990;47:1468-1477 Gilmore SR, Abbott CL, Cone DK. The placement of Gyrodactylus salmonis (Yin & Sproston) in the molecular phylogeny of studied members of the Gyrodactylus wageneri group parasitizing salmonids. J Fish Dis. 2010;33:461-467 Granados C, Rodríguez C, Mancera JC, López HJ. 2008. Producción primaria fitoplanctónica, respiración, balance metabólico y relación con variables fisicoquímicas durante la época lluviosa de 2007 en la Ciénaga Grande de Santa Marta, Caribe colombiano. Resúmenes VIII Seminario Colombiano de Limnología. Santiago de Cali. pp. 102. Hakspiel C. 2005. Variación espacial y temporal de la abundancia de nanoplancton heterótrofofo y su relación con la abundancia y volumen celular del bacterioplancton en el Embalse del Neusa. Facultad de ciencias naturales. Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bogotá. 99p Hela I, Laveastu T. The influence of temperature on the behavior of fish. Arch Soc Zool Bot Fenn Vanamo. 1952;15:1-2 Kirk J. 1994. Light and photosynthesis in aquatic ecosystems. Cambridge University Press, London, 509 pp. Khalida A, Arshadb M, Anjuma M, Mahmooda T, Dawsonc L. The anaerobic digestion of solid organic waste. Elsevier [revista en internet]* 2011 [acceso 10 Marzo 2014]; 31(8). Disponible en: http://www.researchgate.net/publication/51086548.The_anaerobic_digestion_of_solid_organic_waste. Kormondy E. 1994. Conceptos de Ecología Aplicada. Madrid, España: Alianza Editorial López J, Mena P, Torres C, Rodríguez J, Imuez M, Burgos A. 2005. Evaluación de inmunoestimulantes en las fases de levante y ceba de trucha arcoiris (O. mykiss) cultivada en jaulas flotantes en el Lago Guamuéz. Vicerrectoria de Investigaciones Postgrados y Relaciones Internacionales. Pasto. Colombia: Sistema Investigaciones. p. 6 López-Macías JN. 2014. Nutrición y Alimentación Piscícola. Colombia: Editorial Universidad de Nariño López-Macias JN, Salas-Benavides J. Caracterización Comparativa de la condición limnológica del lago Guamuéz en relación con la producción de trucha arcoíris Oncorrynchus mykiss en Jaulas Flotantes. Entornos. 2013;26(2): 181-194 Ordoñez YM, Fernandez BR, Lara LS, Rodriguez A, Uribe D, Sanders IR. Bacteria with phosphate solubilizing capacity alter mycorrhizal fungal growth both inside and outside the root and in the presence of native microbial communities. PLoS One. 2016;11(6):e0154438. Doi: 10.1371/journal.pone.0154438 Rábago-Castro JL. 2010. Monitoreo y distribución de infecciones bacterianas y parasitarias en el cultivo de bagre Ictalurus punctatus en Tamaulipas. Tesis de doctorado, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey Roldán G. 1992. Fundamentos de Limnología Neotropical. Editorial Universidad de Antioquia, Medellín. pp.529 Roldan P. 2001. Estudio limnológico de los recursos hídricos del Parque de Piedras Blancas. Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Bogotá. Pp.137 Roldán-Pérez G. 2003. Bioindicación de la calidad del agua en Colombia. Antioquia: Universidad de Antioquia Rubio-Godoy M, Paladini G, Freeman MA, García-Vásquez A, Shinn AP. Morphological and molecular characterisation of Gyrodactylus salmonis (Platyhelminthes, Monogenea) isolates collected in Mexico from rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum). Vet Parasitol. 2012;186:289-300 Sánchez R, Zea S. “Metabolismo de nitrógeno y fósforo inorgánico disueltos en la columna de agua en una laguna costera tropical (Caribe Colombiano)”. Caribbean Journal of Science. 2000;36:127-140 Sánchez de Prager M, Rojas A, Pérez J, Zúñiga O, Gascó JM. Actividad y biomasa microbianas como indicadores de materia orgánica en sistemas de cultivo de maracuyá (Passiflora edulis) en Toro, Valle del Cauca, Colombia. Acta Agron. 2006;55(4):7-12 Smith VH. Nutrient dependen of primary productivity in lakes. Limnol Oceanogr. 1983;28:1051-1064 Valdés y Plaza 2011. Organismos indicadores de la calidad del agua y de la contaminación (bioindicadores). (2. ed, Ed.) USA: ProQuest Ebook Central. Varma A. 2017. (Ed) Soil biology. Springer. New york, USA. 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Intiyaco (E1), zona superficial (A) y zona profunda (B); las siguientes estaciones se ubicaron a partir de E1; estación 2. 50 metros (C); 3. 100 metros (D); 4. 150 metros (E) y 5. Centro del lago (F), análisis de varianza, prueba de normalidad y correlación, pretendió evaluar el efecto de las explotaciones acuícolas en jaulas flotantes sobre las variables fisicoquímicas y biológicas del lago Guamuez. La condición limnológica, presentó diferencias significativas entre aguas superficiales y profundas (respectivamente NH-N y DB, con P-PO, DQ, Colift y Coliff); el pH y NTU en A y B, difieren de los demás sitios evaluados. Existe mayor concentración (P<,05) de OD y %O en estación 3. En el año 2008 las estaciones 1 y 5 señalan mayor media en la estimación de OD, pH, Dur y DB y para el año 2018, aumentó los parámetros limitantes hacia el centro del lago (NH-N, P-PO, NTU y Colift); así, el 70% de los parámetros de evaluación en el proyecto Intiyaco, aumentaron su estimación media entre los años 2008 y 2018 (DB, OD y %O). La concentración de E. coli presenta mayor media (P<0,05) en B y difiere de A, C, D, E y F; mientras fosfatos y Colift difieren (P<0,05) entre A y las estaciones B, C, D, E y F.The study of lakes as sources of natural resources of various kinds constitutes a concern of entities that regulate their management in conservation and sustainable production in interaction of biotic and abiotic factors that affect the ecosystem. Consequently, this project can generate permanent scientific information for a management plan for the Guamuez Lake basin in compliance with international and national commitments in the conservation of the La Cocha wetland. The present investigation by means of 12 periodic sampling in five stations: 1. Intiyaco (E1), superficial zone (A) and deep zone (B); the following stations were located from E1; station 2. 50 meters (C); 3. 100 meters (D); 4. 150 meters (E) and 5. Center of the lake (F), analysis of variance, normality test and correlation, sought to evaluate the effect of aquaculture farms in floating cages on the physicochemical and biological variables of Lake Guamuez. The limnological condition showed significant differences between surface and deep waters (respectively NH-N and DB, with P-PO, DQ, Colift and Coliff); the pH and NTU in A and B, differ from the other sites evaluated. There is a higher concentration (P<0,05) of OD and %O in station 3. In 2008, stations 1 and 5 show a higher average in the estimation of OD, pH, Dur and DB and for 2018, the parameters increased limiting towards the center of the lake (NH-N, P-PO, NTU and Colift); Thus, 70% of the evaluation parameters in the Intiyaco project increased their average estimate between 2008 and 2018 (DB, OD and %O). The concentration of E. coli has a higher mean (P<0,05) in B and differs from A, C, D, E and F; while phosphates and Colift differ (P<0,05) between A and stations B, C, D, E and F.application/pdfspaUniversidad de los LlanosOrinoquia - 2019https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2https://orinoquia.unillanos.edu.co/index.php/orinoquia/article/view/572primary productivitycoliformswater qualityenvironmental deteriorationproductividad primariacoliformescalidad de aguadeterioro ambientalprodutividade primáriacoliformesqualidade da aguadeterioração ambientalComparación fisicoquímica y biológica entre efluentes de la producción de trucha arcoíris y la condición limnológica del Lago Guamuez, departamento de NariñoPhysicochemical and biological comparison between effluents from rainbow trout production and the limnological condition of Lake Guamuez, department of Nariño.Artículo de revistainfo:eu-repo/semantics/articleJournal articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1Texthttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Andramunio-Acero C, Caraballo P. Análisis de las relaciones tróficas en un lago de inundación de la Amazonia colombiana. Rev Colombiana Cienc Anim. 2012;4(1):102-120Andramunio-Acero C. 2013. Dinámica sucesional y ecología trófica de la comunidad perifítica en dos ambientes del sistema lagunar de Yahuarcaca (Amazonas, Colombia). Tesis de grado. Universidad Nacional de Colombia-sede Amazonía. Leticia, Amazonas. 87 pCarney HJ. Productivity, population growth and physiological responses to nutrient enrichments by phytoplankton of Lake Titicaca, Peru-Bolivia. Verh Internat Verein Limnol. 1984;22:1253-1257Carney HJ, Richerson PJ, Eloranta P. Lake Titicaca (PerulBolivia) phytoplankton: Species composition and structural comparison with other tropical and temperate lakes. Arch Hydrobiol. 1987;110:365-385CORPONARIÑO. 2014. Plan de Manejo integral del Humedal Ramsar Laguna de la Cocha. Corporación Autónoma Regional de Nariño. Pasto, Colombia.CORPONARIÑO. Resolución 1006 de noviembre 09 de 2015. Corporación Autónoma Regional de Nariño. Pasto, Colombia.Corrales LC, Antolinez DM, Bohórquez JA, Corredor AM. 2015. Anaerobic bacteria: processes they perform and their contribution to life sustainability on the planet. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Bogotá, Colombia.Ding Y, Liu Y, Wu W, Shi D, Yang M, Zhong Z. Evaluation of biochar effects on nitrogen retention and leaching in multi-layered soil columns. Water Air Soil Poll. 2010;213:47-55. Doi: 10.1007/s11270-010-0366-4Elser JJ, Marzolf ER, Goldman CR. Phosphorus and nitrogen limitation of phytoplankton growth in freshwaters of North America: a review and critique of experimental enrichments. Can J Fish and Aquat Sci. 1990;47:1468-1477Gilmore SR, Abbott CL, Cone DK. The placement of Gyrodactylus salmonis (Yin & Sproston) in the molecular phylogeny of studied members of the Gyrodactylus wageneri group parasitizing salmonids. J Fish Dis. 2010;33:461-467Granados C, Rodríguez C, Mancera JC, López HJ. 2008. Producción primaria fitoplanctónica, respiración, balance metabólico y relación con variables fisicoquímicas durante la época lluviosa de 2007 en la Ciénaga Grande de Santa Marta, Caribe colombiano. Resúmenes VIII Seminario Colombiano de Limnología. Santiago de Cali. pp. 102.Hakspiel C. 2005. Variación espacial y temporal de la abundancia de nanoplancton heterótrofofo y su relación con la abundancia y volumen celular del bacterioplancton en el Embalse del Neusa. Facultad de ciencias naturales. Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bogotá. 99pHela I, Laveastu T. The influence of temperature on the behavior of fish. Arch Soc Zool Bot Fenn Vanamo. 1952;15:1-2Kirk J. 1994. Light and photosynthesis in aquatic ecosystems. Cambridge University Press, London, 509 pp.Khalida A, Arshadb M, Anjuma M, Mahmooda T, Dawsonc L. The anaerobic digestion of solid organic waste. Elsevier [revista en internet]* 2011 [acceso 10 Marzo 2014]; 31(8). Disponible en: http://www.researchgate.net/publication/51086548.The_anaerobic_digestion_of_solid_organic_waste.Kormondy E. 1994. Conceptos de Ecología Aplicada. Madrid, España: Alianza EditorialLópez J, Mena P, Torres C, Rodríguez J, Imuez M, Burgos A. 2005. Evaluación de inmunoestimulantes en las fases de levante y ceba de trucha arcoiris (O. mykiss) cultivada en jaulas flotantes en el Lago Guamuéz. Vicerrectoria de Investigaciones Postgrados y Relaciones Internacionales. Pasto. Colombia: Sistema Investigaciones. p. 6López-Macías JN. 2014. Nutrición y Alimentación Piscícola. Colombia: Editorial Universidad de NariñoLópez-Macias JN, Salas-Benavides J. Caracterización Comparativa de la condición limnológica del lago Guamuéz en relación con la producción de trucha arcoíris Oncorrynchus mykiss en Jaulas Flotantes. Entornos. 2013;26(2): 181-194Ordoñez YM, Fernandez BR, Lara LS, Rodriguez A, Uribe D, Sanders IR. Bacteria with phosphate solubilizing capacity alter mycorrhizal fungal growth both inside and outside the root and in the presence of native microbial communities. PLoS One. 2016;11(6):e0154438. Doi: 10.1371/journal.pone.0154438Rábago-Castro JL. 2010. Monitoreo y distribución de infecciones bacterianas y parasitarias en el cultivo de bagre Ictalurus punctatus en Tamaulipas. Tesis de doctorado, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León, MonterreyRoldán G. 1992. Fundamentos de Limnología Neotropical. Editorial Universidad de Antioquia, Medellín. pp.529Roldan P. 2001. Estudio limnológico de los recursos hídricos del Parque de Piedras Blancas. Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Bogotá. Pp.137Roldán-Pérez G. 2003. Bioindicación de la calidad del agua en Colombia. Antioquia: Universidad de AntioquiaRubio-Godoy M, Paladini G, Freeman MA, García-Vásquez A, Shinn AP. 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