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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Evaluación hidrodinámica del hábitat ecohidráulico dirigida a la conservación y restauración de hidrosistemas fluviales]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Fluvial conservation and restoration measures’ efficiency was evaluated in terms of ecological state enhancement, comparing future scenarios with historical or altered conditions. Ecohydraulics provides valuable scientific tools for the environmental diagnosis of lotic ecosystems, evaluating the combined effect of flow regime and channel structure on habitat quality for aquatic biota. This paper adopts an analytic-synthetic approach to the interdisciplinary challenge of fluvial ecohydraulics for computational fluid dynamics (CFD) within the framework of ecosystem water management. The procedure for multidimensional (2D/3D) evaluation of the physical aquatic habitat is described as well as its predictive ability and main applications. The 2D depth-averaged scheme is highlighted whose velocity simulation error (being normally lower than 10%) overcomes classic one-dimensional (1D) simplifications. The basic aspects of biological habitat modelling, abiotic variables and biological preference are summarised. Combining ecological criteria with hydrodynamic flow patterns is illustrated for producing discrete habitat fields which were then spatially and temporarily integrated in ecohydraulic analysis.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font size = "2" face = "verdana">     <p>    <center><font size = "4"><b> Evaluaci&oacute;n hidrodin&aacute;mica del h&aacute;bitat ecohidr&aacute;ulico dirigida a la conservaci&oacute;n y restauraci&oacute;n de hidrosistemas fluviales </b></font></center></p>     <p>    <center><font size = "3"><b> Hydrodynamic ecohydraulic habitat assessment aimed at conserving and restoring fluvial hydrosystems </b></font></center></p>     <p><b> Juan Manuel Diez-Hern&aacute;ndez<sup>1</sup> </b></p>     <p>    <br><sup>1</sup> Ingeniero forestal, Universidad de L&eacute;rida, España. Ph.D., Ingenier&iacute;a Forestal, Universidad de Valladolid, España. Post. Ph.D., Laboratorio de Ensayos Hidr&aacute;ulicos, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogot&aacute;. Profesor, Grupo de Hidr&aacute;ulica e Hidrolog&iacute;a, Escuela T&eacute;cnica Superior de Ingenier&iacute;as Agrarias, Universidad de Valladolid, España. <a href = "mailto:jmdiez@iaf.uva.es">jmdiez@iaf.uva.es</a> </p> <hr size = "1">     <p><b> RESUMEN </b></p>     <p>La eficacia de las medidas de conservaci&oacute;n y restauraci&oacute;n fluvial es evaluada en t&eacute;rminos de la mejora del estado ecol&oacute;gico, comparando los escenarios futuros con las condiciones hist&oacute;ricas o alteradas. La ecohidr&aacute;ulica ofrece herramientas cient&iacute;ficas valiosas para diagnosticar ambientalmente los ecosistemas l&oacute;ticos, evaluando el efecto combinado del r&eacute;gimen de caudales y la estructura del cauce en la calidad del h&aacute;bitat acu&aacute;tico. Este trabajo aborda de modo anal&iacute;tico-sint&eacute;tico el desaf&iacute;o interdisciplinar que supone la ecohidr&aacute;ulica fluvial para la din&aacute;mica computacional de fluidos (DCF), en el contexto de la gesti&oacute;n h&iacute;drica ecosist&eacute;mica. Se describe el procedimiento de evaluaci&oacute;n multidimensional (2D/3D) del h&aacute;bitat acu&aacute;tico, su capacidad predictiva y las aplicaciones principales. El modelamiento hidrodin&aacute;mico es revisado en cuanto al esquema de caracterizaci&oacute;n fluvial y las formulaciones f&iacute;sicas. Se destaca el esquema 2D integrado en profundidad (depth-averaged), cuyo error predictivo de velocidad, normalmente inferior al 10%, supera las simplificaciones cl&aacute;sicas unidimensionales (1D). Se resumen los aspectos b&aacute;sicos de los modelos biol&oacute;gicos de h&aacute;bitat, como son las variables abi&oacute;ticas y la preferencia biol&oacute;gica. Finalmente, se ilustra la combinaci&oacute;n de los criterios ecol&oacute;gicos con los patrones hidrodin&aacute;micos de flujo, para generar los campos de h&aacute;bitat discretizados que se integran espacial y temporalmente en los an&aacute;lisis ecohidr&aacute;ulicos.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Palabras clave:</b> ecohidr&aacute;ulica, h&aacute;bitat acu&aacute;tico, modelos 2D/3D, hidrodin&aacute;mica.</p> <hr size = "1">     <p><b> ABSTRACT </b></p>     <p>Fluvial conservation and restoration measures’ efficiency was evaluated in terms of ecological state enhancement, comparing future scenarios with historical or altered conditions. Ecohydraulics provides valuable scientific tools for the environmental diagnosis of lotic ecosystems, evaluating the combined effect of flow regime and channel structure on habitat quality for aquatic biota. This paper adopts an analytic-synthetic approach to the interdisciplinary challenge of fluvial ecohydraulics for computational fluid dynamics (CFD) within the framework of ecosystem water management. The procedure for multidimensional (2D/3D) evaluation of the physical aquatic habitat is described as well as its predictive ability and main applications. The 2D depth-averaged scheme is highlighted whose velocity simulation error (being normally lower than 10%) overcomes classic one-dimensional (1D) simplifications. The basic aspects of biological habitat modelling, abiotic variables and biological preference are summarised. Combining ecological criteria with hydrodynamic flow patterns is illustrated for producing discrete habitat fields which were then spatially and temporarily integrated in ecohydraulic analysis.</p>     <p><b>Keywords:</b> ecohydraulics, aquatic habitat, 2D/3D model, hydrodynamics.</p> <hr size = "1">     <p>Recibido: enero 22 de 2008    <br> Aceptado: junio 23 de 2008</p>     <p><font size = "3"><b> Nuevos paradigmas en la comprensi&oacute;n ecosist&eacute;mica de un r&iacute;o </b></font></p>     <p>Las alteraciones significativas de la calidad ambiental de los r&iacute;os provocadas por las intervenciones humanas y el cambio clim&aacute;tico son conocidas ampliamente (Mueller y Marsh, 2002; Dudgeon <i>et al.</i>, 2006), y amenazan la provisi&oacute;n de bienes ecol&oacute;gicos y servicios que prestan estos entornos acu&aacute;ticos. Muchos pa&iacute;ses han comenzado a invertir recursos financieros y humanos para desarrollar herramientas cient&iacute;ficas e ingenieriles dirigidas a la conservaci&oacute;n y recuperaci&oacute;n de los ecosistemas acu&aacute;ticos continentales. Este esfuerzo investigador ha promovido novedosos conceptos y m&eacute;todos integrados en dos disciplinas complementarias de la hidrobiolog&iacute;a: la ecohidrolog&iacute;a y la ecohidr&aacute;ulica.</p>     <p>Los paradigmas de estas recientes perspectivas rigen la comprensi&oacute;n actual de la ecolog&iacute;a de los hidrosistemas l&oacute;ticos y l&eacute;nticos, difiriendo en cuanto al dominio hidrol&oacute;gico estudiado, la escala espacial y temporal de aplicaci&oacute;n, y las aproximaciones anal&iacute;ticas (Poff, 2004). La utilizaci&oacute;n coordinada de las respectivas facetas ecol&oacute;gicas de la hidr&aacute;ulica y de la hidrolog&iacute;a enriquece el conocimiento y la representaci&oacute;n cuantitativa de las relaciones entre el movimiento del agua en una cuenca, el h&aacute;bitat f&iacute;sico-qu&iacute;mico, la biodiversidad y la funcionalidad del ecosistema fluvial. El entendimiento mejorado de los procesos y condiciones que determinan la estructura, composici&oacute;n y funcionamiento de los ecosistemas posibilita formular directrices cient&iacute;ficas consistentes para una gesti&oacute;n de los recursos h&iacute;dricos verdaderamente integral.</p>     <p>La ecohidrolog&iacute;a considera las interrelaciones funcionales entre la hidrolog&iacute;a, los procesos involucrados en un ecosistema y su biota, enfocadas al manejo equilibrado del ecosistema. Los ecohidr&oacute;logos conciben una regulaci&oacute;n del hidrosistema dual, utilizando simult&aacute;neamente los procesos ecol&oacute;gicos e hidrol&oacute;gicos para salvaguardar la integridad ecol&oacute;gica global en unas condiciones alteradas (Zalewski, 2006). En el &aacute;mbito fluvial, se analiza hol&iacute;sticamente el efecto de la alteraci&oacute;n del r&eacute;gimen de caudales en los procesos y condiciones ecosist&eacute;micas, en un contexto en el que las respuestas de los organismos a las condiciones abi&oacute;ticas var&iacute;an din&aacute;micamente en el espacio y en el tiempo (James <i>et al.</i>, 2004). Los procedimientos principales calculan un conjunto de &iacute;ndices hidrol&oacute;gicos que representan las caracter&iacute;sticas de la variabilidad de caudales con demostrada significaci&oacute;n biol&oacute;gica (Nature Conservancy, 2007; Henriksen <i>et al.</i>, 2006).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La ecohidr&aacute;ulica estudia los v&iacute;nculos entre los procesos f&iacute;sicos y las respuestas ecol&oacute;gicas en los r&iacute;os, estuarios y humedales (CER, 2006). Su vertiente fluvial establece un marco anal&iacute;tico local con alta resoluci&oacute;n del h&aacute;bitat f&iacute;sico generado en un tramo de r&iacute;o. Surgi&oacute; en EE. UU. para definir las condiciones de h&aacute;bitat vinculadas a la subsistencia de la ictiofauna salmon&iacute;cola residente en los r&iacute;os regulados del Oeste. Su premisa consiste en que el mapa de la distribuci&oacute;n espacial del h&aacute;bitat hidr&aacute;ulico en un fragmento fluvial posibilita la evaluaci&oacute;n de la disponibilidad del h&aacute;bitat utilizable para los organismos objetivo cuyas preferencias son conocidas. Este planteamiento ecol&oacute;gico de la hidr&aacute;ulica fluvial ofrece a los t&eacute;cnicos unos procedimientos comprensivos muy valiosos para generar las recomendaciones defendibles que ser&aacute;n cada vez m&aacute;s escrutadas en el contexto de la conservaci&oacute;n de r&iacute;os.</p>     <p><font size = "3"><b> Aportaci&oacute;n de la ecohidr&aacute;ulica a la conservaci&oacute;n fluvial </b></font></p>     <p>El logro de los objetivos medioambientales en la conservaci&oacute;n y recuperaci&oacute;n de r&iacute;os se manifiesta, cuantifica y valora en t&eacute;rminos de estado ecol&oacute;gico. Por ello es esencial disponer de unos m&eacute;todos que correlacionen la ocurrencia de caudales y de conformaciones del cauce con determinadas funciones biol&oacute;gicas, los cuales est&eacute;n enfocados al diseño e implementaci&oacute;n de medidas de intervenci&oacute;n.</p>     <p>La capacidad de la ecohidr&aacute;ulica para la diagnosis ambiental y su complementariedad con la ecohidrolog&iacute;a se manifiestan en las conexiones y transformaciones existentes entre los eventos de flujo y el estado de la biota (<a href="#fig1">Figura 1</a>). El r&eacute;gimen de caudales de un r&iacute;o depende inicialmente de la precipitaci&oacute;n incidente en su cuenca hidrogr&aacute;fica, magnitud que var&iacute;a espacial (x) y temporalmente (y). Los procesos hidrol&oacute;gicos determinados por las caracter&iacute;sticas de la cuenca transforman la precipitaci&oacute;n en el r&eacute;gimen de caudales, cuya cantidad y calidad var&iacute;an tambi&eacute;n bidimensionalmente dentro del dominio de drenaje. Las caracter&iacute;sticas del cauce rigen los procesos hidr&aacute;ulicos que convierten los caudales en condiciones hidr&aacute;ulicas locales, las cuales var&iacute;an en el tiempo (t), y tambi&eacute;n en el espacio (x) con dimensionalidades determinadas por el esquema num&eacute;rico de soluci&oacute;n del flujo (1D, 2D o 3D). La biota fluvial reacciona directamente a las condiciones del microambiente hidr&aacute;ulico e indirectamente al r&eacute;gimen de caudales (James y Thoms, 2007), por lo cual una conceptualizaci&oacute;n hidrobiol&oacute;gica cabal debe incorporar todos los procesos involucrados en las transformaciones anteriores. En consecuencia, la evaluaci&oacute;n integral de los efectos ligados a una intervenci&oacute;n humana precisa el manejo coordinado de las t&eacute;cnicas ecohidr&aacute;ulicas y ecohidrol&oacute;gicas.</p>      <p>    <center><a name="fig1"><img src="img/revistas/iei/v28n2/2a13f1.jpg"></a></center></p>      <p>La naturaleza comprensiva de la ecohidrolog&iacute;a se cimenta en la motivaci&oacute;n de calcular unos &iacute;ndices de la alteraci&oacute;n hidrol&oacute;gica provocada por una perturbaci&oacute;n concreta, que se correlacionan descriptivamente con un determinado estado ambiental del ecosistema fluvial. Por su parte, los ecohidr&aacute;ulicos poseen una visi&oacute;n aparentemente reduccionista (dominio limitado), pero en realidad sus bases conceptuales incluyen unas funciones hidrobiol&oacute;gicas consistentes que explican las relaciones entre el caudal y el h&aacute;bitat acu&aacute;tico de un modo causal, m&aacute;s all&aacute; de una simple descripci&oacute;n emp&iacute;rica. Como la percepci&oacute;n b&aacute;sica del ambiente hidr&aacute;ulico que desarrollan los organismos est&aacute; determinada com&uacute;nmente por las variables profundidad, velocidad y material del lecho (Milhous, 2007), la ecohidr&aacute;ulica constituye el marco anal&iacute;tico elemental para la conservaci&oacute;n de hidrosistemas fluviales, que se complementa adecuadamente con las consideraciones ecohidrol&oacute;gicas.</p>     <p><font size = "3"><b> Evaluaci&oacute;n multidimensional del h&aacute;bitat acu&aacute;tico </b></font></p>     <p>El desarrollo veloz de la inform&aacute;tica personal y de la din&aacute;mica computacional de fluidos (DCF) experimentado durante la &uacute;ltima d&eacute;cada ha popularizado las herramientas hidrodin&aacute;micas de simulaci&oacute;n, gracias a su descripci&oacute;n perfeccionada de los campos hidr&aacute;ulicos en ambientes de flujo complejos (Leclerc <i>et al.</i>, 1995; Katopodis, 2003; Panayiotis y Shen, 2007). Las soluciones num&eacute;ricas bidimensionales (2D) y tridimensionales (3D) generan unos dominios espacialmente expl&iacute;citos de alta resoluci&oacute;n y confiabilidad que superan las aproximaciones simplificadas unidimensionales cl&aacute;sicas (1D). La predicci&oacute;n cinem&aacute;tica mejorada del microambiente hidr&aacute;ulico se utiliza en distintas ramas de la hidroingenier&iacute;a, y tambi&eacute;n en la simulaci&oacute;n del entorno que percibe un organismo acu&aacute;tico y que conforma su h&aacute;bitat f&iacute;sico: la ecohidr&aacute;ulica constituye, por tanto, un nuevo &aacute;mbito interdisciplinar en la DCF. A continuaci&oacute;n se describen las fases de un estudio ecohidr&aacute;ulico fluvial dirigido a la conservaci&oacute;n o restauraci&oacute;n: 1) modelamiento hidr&aacute;ulico, 2) definici&oacute;n de los criterios biol&oacute;gicos de preferencia, 3) integraci&oacute;n espacial y temporal del h&aacute;bitat, y 4) evaluaci&oacute;n de los efectos causados por intervenciones antr&oacute;picas.</p>     <p><font size = "3"><b> Bases del modelamiento hidr&aacute;ulico multidimensional </b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La formulaci&oacute;n f&iacute;sica de los esquemas de soluci&oacute;n integrados en la DCF es variada, dependiendo de la dimensionalidad con la que representan el aspecto distribuido del campo hidr&aacute;ulico fluvial: 2D, 3D y cuasi3D. En cualquier caso, estas abstracciones transforman la realidad f&iacute;sica en una formulaci&oacute;n matem&aacute;tica descriptora del equilibrio del flujo (conservaci&oacute;n de masa y volumen) en cada uno de los elementos discretizadores del dominio ecofluvial. El sistema cuasi lineal de ecuaciones diferenciales parciales (EDP) regidor del flujo se cimenta en el sistema conservativo de las ecuaciones de Reynolds, con diferentes grados de simplificaci&oacute;n matem&aacute;tica (promedios verticales, errores de truncado, etc.) y representaciones f&iacute;sicas de la resistencia de fricci&oacute;n y turbulencia. Los esquemas num&eacute;ricos resuelven en cada elemento microabi&oacute;tico la profundidad y las componentes de la velocidad media en las direcciones concebidas, variables que junto al material del lecho constituir&aacute;n el microh&aacute;bitat acu&aacute;tico b&aacute;sico.</p>     <p>La representaci&oacute;n del dominio f&iacute;sico se construye sobre el modelo digital de elevaciones (MDE) del cauce, adecuadamente fragmentado mediante una malla computacional conformada por celdas que conectan los nodos topogr&aacute;ficos. La tipolog&iacute;a de las mallas es variada, dependiendo de la forma de sus celdas (triangular/cuadrangular), del &aacute;ngulo formado entre ellas (ortogonal/obl&iacute;cuo), y de la curvatura del sistema de coordenadas establecido (s&iacute;/no estructurada). Las caracter&iacute;sticas de la malla desarrollada en un estudio particular dependen generalmente del tipo de m&eacute;todo num&eacute;rico utilizado en la resoluci&oacute;n informatizada de las EDP en el n&uacute;mero finito de celdas.</p>     <p>El esquema de elementos finitos posee una flexibilidad geom&eacute;trica conveniente para caracterizar cauces geom&eacute;tricamente complejos, por lo que normalmente procesa una malla triangular, no ortogonal y no estructurada (<a href="#fig2">Figura 2</a>, arriba). En cambio, la opci&oacute;n de vol&uacute;menes finitos goza de una mayor estabilidad num&eacute;rica, la cual facilita la programaci&oacute;n con mallas cuadrangulares, no ortogonales y estructuradas (<a href="#fig2">Figura 2</a>, abajo). En cualquier caso, la generaci&oacute;n de una malla eficiente y robusta es una tarea fundamental en la DCF, por lo que no debe extrañar que consuma normalmente cerca del 80% del tiempo de modelado (Zang y Jia, 1995). Los marcos matem&aacute;ticos representativos del movimiento tridimensional m&aacute;s comunes derivan de las ecuaciones de Reynolds particularizadas para reg&iacute;menes turbulentos (promediados temporalmente) en un l&iacute;quido incompresible, isotr&oacute;pico y homog&eacute;neo. La formulaci&oacute;n f&iacute;sica discretizada se reduce a un conjunto finito de EDP no lineales y asim&eacute;tricas para las profundidades y las velocidades medias en todas las celdas del dominio (ecuaci&oacute;n 1).</p>      <p>    <center><a name="fig2"><img src="img/revistas/iei/v28n2/2a13f2.jpg"></a></center></p>      <p>    <center><img src="img/revistas/iei/v28n2/2a13e1.jpg"></center></p>      <p>Donde <i>x</i>, <i>y</i>, <i>z</i> son las direcciones cartesianas (longitudinal, transversal y vertical) y <i>t</i> es el tiempo. Las cuatro inc&oacute;gnitas son las componentes de la velocidad puntual (<img src="img/revistas/iei/v28n2/2a13e1a.jpg">) y la presi&oacute;n (<img src="img/revistas/iei/v28n2/2a13e1b.jpg">). La gravedad (<i>g</i>) act&uacute;a en las tres direcciones. Las variables complementarias son la viscosidad turbulenta (<i>v<sub>t</sub></i>) y la energ&iacute;a cin&eacute;tica turbulenta (<i>k</i>).</p>     <p>La capacidad predictiva de un modelo hidrodin&aacute;mico particular est&aacute; condicionada por la dimensionalidad con la que representa el flujo (2D/3D) y por la eficacia de los algoritmos que incorporan las distribuciones de viscosidad y de energ&iacute;a cin&eacute;tica en las hip&oacute;tesis subyacentes. Las aproximaciones 3D est&aacute;n reputadas como las m&aacute;s certeras (p.ej. flujo helicoidal en meandros), por lo cual es previsible que adquieran una relevancia progresiva para representar los ambientes microhidr&aacute;ulicos en los estudios del h&aacute;bitat (Leclerc, 2002). Sin embargo, la mayor&iacute;a de c&oacute;digos 3D presentan en la actualidad restricciones significativas en la simulaci&oacute;n de patrones de flujo complejos causados por elementos grandes del lecho, o bien debidas a la inestabilidad ligada a intervalos temporales cortos y turbulencia local (Secretan <i>et al.</i>, 2001; Hardy y Addley, 2003). Las herramientas 2D son hoy d&iacute;a las m&aacute;s aplicadas en el sector ecohidr&aacute;ulico de la DCF, debido a la exactitud notable de sus dominios expl&iacute;citos y a su exigencia equilibrada de datos de campo para una calibraci&oacute;n defendible. El esquema hidrodin&aacute;mico 2D usual para flujos permanentes incorpora los fundamentos representados por las ecuaciones de Reynolds (ecuaci&oacute;n 1) integradas en profundidad (<i>depth averaged</i>). El sistema de EDP resultante m&aacute;s com&uacute;n rige la conservaci&oacute;n de la masa y de los momentos en las direcciones longitudinal y transversal (plano horizontal), y es resuelto en cada celda para la profundidad y las respectivas componentes integradas de la velocidad (ecuaci&oacute;n 2).</p>      <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><img src="img/revistas/iei/v28n2/2a13e2.jpg"></center></p>      <p>Donde <i>u</i> y <i>v</i> son las componentes promediadas en profundidad de la velocidad en las direcciones <i>x</i> e <i>y</i> respectivamente; <i>g</i> es la aceleraci&oacute;n gravitacional; <i>Z</i> es la elevaci&oacute;n de la superficie libre; <i>&rho;</i> es la densidad del agua; <i>h</i> es la profundidad local; <i>f<sub>Cor</sub></i> es el par&aacute;metro de Coriolis; <i>&tau;<sub>xx</sub></i>, <i>&tau;<sub>xy></sub></i>, <i>&tau;<sub>yx</sub></i> y <i>&tau;<sub>yy</sub></i> son los esfuerzos turbulentos de Reynolds integrados en profundidad; finalmente, <i>&tau;<sub>bx</sub></i> y <i>&tau;<sub>by</sub></i> son los esfuerzos cortantes sobre el lecho. El modelo de turbulencia ordinario representa los esfuerzos transversales de Reynolds mediante una formulaci&oacute;n basada en la aproximaci&oacute;n de Boussinesq (ecuaci&oacute;n 3):</p>      <p>    <center><img src="img/revistas/iei/v28n2/2a13e3.jpg"></center></p>      <p>La viscosidad turbulenta <i>v<sub>t</sub></i> es incorporada por muchos c&oacute;digos hidroinform&aacute;ticos mediante el modelo de longitud de mezcla (<i>Mixing Length</i>) promediado en profundidad (ecuaci&oacute;n 4).</p>      <p>    <center><img src="img/revistas/iei/v28n2/2a13e4.jpg"></center></p>      <p>Donde <i>k</i> es la constante de la distribuci&oacute;n vertical de velocidad de Von-K&aacute;rm&aacute;n; <i>U<sup>*</sup></i> la velocidad de corte; y <i>C<sub>m</sub></i> un coeficiente de dispersi&oacute;n definible por el modelador, que por defecto vale 2,34. La variable fundamental de la calibraci&oacute;n es la rugosidad efectiva de los materiales del lecho, que incluye el efecto del tamaño y de las formas en distintos coeficientes utilizables (Manning, Ch&eacute;zy, etc). La caracterizaci&oacute;n de la distribuci&oacute;n espacial de la rugosidad en el dominio cimenta las aproximaciones sucesivas para lograr un factor de escala de rugosidad que minimice las discrepancias entre los campos de velocidad simulados y los medidos. La parametrizaci&oacute;n definitiva de los modelos abarca diversos coeficientes menos relevantes, que se incluyen ordinariamente en la rugosidad de modo m&aacute;s o menos impl&iacute;cito. Las soluciones multidimensionales generan los campos de variables hidr&aacute;ulicas con significaci&oacute;n ecol&oacute;gica (profundidad, velocidad, material del lecho, esfuerzo cortante, etc.) que fundamentan la evaluaci&oacute;n sofisticada del h&aacute;bitat (<a href="#fig3">Figura 3</a>).</p>      <p>    <center><a name="fig3"><img src="img/revistas/iei/v28n2/2a13f3.jpg"></a></center></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size = "3"><b> Modelos biol&oacute;gicos de h&aacute;bitat acu&aacute;tico </b></font></p>     <p><b> Selecci&oacute;n de las variables abi&oacute;ticas </b></p>     <p>Los factores abi&oacute;ticos desarrollan roles ecol&oacute;gicos conocidos durante los distintos estadios vitales de los organismos acu&aacute;ticos, por lo que determinan las caracter&iacute;sticas del micro-h&aacute;bitat en el entorno f&iacute;sico de un organismo. La velocidad origina las fuerzas tractivas que experimenta la biota, las cuales influencian en gran medida sus adaptaciones anat&oacute;micas y conductuales (Poff <i>et al.</i>, 1990). El gradiente de velocidad y el efecto de diferentes rugosidades son factores fundamentales que controlan la distribuci&oacute;n local de la biota en un cauce (Goring y Biggs, 1996). Existe evidencia (Allan, 1995) de los efectos relevantes de la velocidad en: 1) el tamaño y concentraci&oacute;n de las part&iacute;culas en suspensi&oacute;n y en la granulometr&iacute;a del lecho; 2) la distribuci&oacute;n de gases importantes (O2 y CO2) y de nutrientes (detritus e insectos); y 3) los procesos de respiraci&oacute;n y reproducci&oacute;n de algunas especies.</p>     <p>La profundidad determina el espacio f&iacute;sico del r&iacute;o ocupable por la biota, y puede limitar la franqueabilidad para los organismos m&oacute;viles (Jowett, 1992). Otros procesos influidos por esta variable son la oxigenaci&oacute;n mediante la turbulencia y la temperatura (McBride <i>et al.</i>, 1993), as&iacute; como la fotos&iacute;ntesis (Davies-Colley <i>et al.</i>, 1993). Adicionalmente, las profundidades en un cauce est&aacute;n ligadas a la anchura superficial, variable que controla el &aacute;rea total disponible para los organismos que ocupan el lecho. El tamaño y composici&oacute;n del material de fondo tiene un papel primordial junto con la velocidad en la composici&oacute;n del ecosistema fluvial (De Nicola <i>et al.</i>, 1990). Las caracter&iacute;sticas del lecho condicionan en gran medida la vida de la ictiofauna dulceacu&iacute;cola, ya que determinan el desarrollo de sus estrategias bent&oacute;nicas y el estado de la fauna macroinvertebrada, que es el componente esencial de su dieta.</p>     <p>Tradicionalmente, el microh&aacute;bitat acu&aacute;tico se modela con las tres variables clave anteriores (Bovee, 1978). Sin embargo, existen otros atributos f&iacute;sicos y f&iacute;sico-qu&iacute;micos que pueden jugar un papel importante y deber&iacute;an considerarse, como son la temperatura del agua, turbidez, y luminosidad (Bechara <i>et al.</i>, 2003). A mayor escala, las variables de calidad de agua condicionan la idoneidad del macroh&aacute;bitat: materia org&aacute;nica disuelta, material suspendido, iones y nutrientes disueltos, gases, pH, y contaminantes (Davies-Colley <i>et al.</i>, 1993).</p>     <p><b> Definici&oacute;n de la preferencia biol&oacute;gica </b></p>     <p>El procedimiento cl&aacute;sico para evaluar el h&aacute;bitat f&iacute;sico acu&aacute;tico consiste en determinar un &iacute;ndice de h&aacute;bitat local, basado en los rangos conocidos &oacute;ptimos de las variables abi&oacute;ticas para los organismos estipulados como objetivo en un estudio concreto (Bovee, 1982). Las especies fluviales contempladas generalmente son aquellas afectadas por eventuales cambios en el r&eacute;gimen de caudales (presa, minicentral, captaci&oacute;n, etc.) o en la estructura del cauce (encauzamiento, canalizaci&oacute;n, dragado, etc). El grado de adecuaci&oacute;n de un organismo a las variables constitutivas del h&aacute;bitat se representa mediante las funciones de preferencia (<a href="#fig4">Figura 4</a>), cuyas idoneidades var&iacute;an entre 0 (inadecuado) y 1 (&oacute;ptimo). Estas relaciones derivan del tratamiento estad&iacute;stico de las observaciones de campo, complementado con el asesoramiento de expertos. El &iacute;ndice de idoneidad del h&aacute;bitat (IIH) en cada elemento discretizador agrega las idoneidades individuales de las variables de h&aacute;bitat, generalmente mediante una media geom&eacute;trica ponderada (ecuaci&oacute;n 5):</p>      <p>    <center><img src="img/revistas/iei/v28n2/2a13e5.jpg"></center></p>      <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="fig4"><img src="img/revistas/iei/v28n2/2a13f4.jpg"></a></center></p>      <p>Donde: <i>Iv</i>, <i>Ip</i>, <i>Im</i>, representan los &iacute;ndices de idoneidad simple para la velocidad (v), profundidad (p) y material del lecho (m), respectivamente; la importancia ecol&oacute;gica relativa de cada variable se incorpora mediante su respectivo peso agregador (<i>a</i>, <i>b</i>, y <i>c</i>). Muchas veces se presupone una misma influencia de las variables (a=b=c=1/3), si bien existen m&eacute;todos para discriminar la importancia explicativa relativa de cada factor bi&oacute;tico en la distribuci&oacute;n espacial del organismo (p. ej. componentes principales o regresi&oacute;n).</p>     <p><font size = "3"><b> Integraci&oacute;n espacial y temporal del h&aacute;bitat acu&aacute;tico </b></font></p>     <p>La extensi&oacute;n del algoritmo del modelo biol&oacute;gico a todos los elementos de la malla representativa produce una descripci&oacute;n predictiva del h&aacute;bitat espacialmente distribuido y su disponibilidad en funci&oacute;n del caudal (<a href = "img/revistas/iei/v28n2/2a13f5.jpg" target="_blank">Figura 5</a>). Esta evaluaci&oacute;n resulta provechosa para comparar escenarios futuros con las condiciones hist&oacute;ricas o alteradas (p. ej. trabajos de mejora del h&aacute;bitat, cambio clim&aacute;tico), y tambi&eacute;n para determinar reg&iacute;menes de caudales ecol&oacute;gicos. Con este planteamiento, el IIH puede ser utilizado como factor de ponderaci&oacute;n para calcular un &iacute;ndice de calidad global del h&aacute;bitat en el tramo, que es directamente interpretable. El esquema asociativo del &iacute;ndice de h&aacute;bitat (IH) integra num&eacute;ricamente los IIH (x,y) de todas las celdas mojadas durante un caudal simulado (Q) (ecuaci&oacute;n 6).</p>      <p>    <center><img src="img/revistas/iei/v28n2/2a13e6.jpg"></center></p>      <p>Esta expresi&oacute;n computa el &aacute;rea de cada celda A<sub>i</sub> que compone el dominio de flujo (D), o bien un sub-dominio para alguna finalidad concreta (p. ej. zonas de freza comprendidas en el tramo). La simulaci&oacute;n incremental del h&aacute;bitat desarrolla las conocidas relaciones funcionales entre el caudal (Q) y el &iacute;ndice de h&aacute;bitat (IH) para los organismos estipulados (<a href = "img/revistas/iei/v28n2/2a13f6.jpg" target="_blank">Figura 6</a>, izqda.), las cuales ascienden t&iacute;picamente de forma r&aacute;pida hasta un entorno hidr&aacute;ulico que maximiza el h&aacute;bitat en el tramo. Es normal que las descargas superiores disminuyan gradualmente la oferta de h&aacute;bitat, debido al efecto simple o conjunto de las mayores velocidades y profundidades.</p>     <p>El r&eacute;gimen hidrol&oacute;gico de un tramo fluvial determina las condiciones microhidr&aacute;ulicas cambiantes que controlan la oferta temporal de h&aacute;bitat. Este efecto ligado al tiempo (ecohidrol&oacute;gico) se puede incorporar en las simulaciones ecohidr&aacute;ulicas, examinando las fracciones del hidrograma que corresponden con los per&iacute;odos de los diferentes estadios vitales y organismos objetivo. En consecuencia, es posible evaluar los efectos de cambios de caudal generados por actuaciones de regulaci&oacute;n o de restauraci&oacute;n fluvial, escrutando la variaci&oacute;n del h&aacute;bitat con respecto a las condiciones previas referenciales de la l&iacute;nea base. Una t&eacute;cnica &uacute;til son las series temporales de h&aacute;bitat, resultado de transformar las series temporales de caudales (Q) en los respectivos valores del &iacute;ndice de h&aacute;bitat (IH), deducidos de la relaci&oacute;n Q-IH (<a href = "img/revistas/iei/v28n2/2a13f6.jpg" target="_blank">Figura 6</a>, dcha).</p>     <p><font size = "3"><b> Capacidad descriptiva ecohidr&aacute;ulica del ambiente fluvial </b></font></p>     <p>El modelamiento num&eacute;rico multidimensional del h&aacute;bitat hidr&aacute;ulico supone una aproximaci&oacute;n mejorada a la realidad, pero incorpora diversas inexactitudes derivadas de las simplificaciones inherentes a las hip&oacute;tesis de partida, de la formulaci&oacute;n descriptiva del flujo, y de la eficiencia de su conversi&oacute;n en algoritmos computacionales. Por ello, los resultados deben ser interpretados con un juicio cr&iacute;tico fundado en unos datos de campo que permitan validar su confiabilidad.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Numerosas investigaciones evidencian que los patrones de flujo 2D-3D son m&aacute;s expl&iacute;citos y atinados que los generados con las cl&aacute;sicas ecuaciones 1D, debido a sus representaciones m&aacute;s comprensivas del cauce y de los procesos de turbulencia y resistencia hidr&aacute;ulica (Leclerc <i>et al.</i>, 1995; Boudreau <i>et al.</i>, 1996; Koboltschnig, 2002). La superioridad de las soluciones 2D m&aacute;s significativa en t&eacute;rminos ecohidr&aacute;ulicos reside en la mejor precisi&oacute;n de sus campos de velocidad, cuyos errores predictivos suelen ser menores del 10% (Habersack, 1999; Parasiewicz, 2001). Respecto al c&aacute;lculo de los niveles de agua, las exactitudes de las t&eacute;cnicas 1D y 2D son pr&aacute;cticamente equiparables y resultan en muchos casos comparables con las imprecisiones hidrotopogr&aacute;ficas, si bien los campos de profundidad hidrodin&aacute;micos posibilitan unos an&aacute;lisis detallados del h&aacute;bitat que son exclusivos. Obviamente, los recursos necesarios para desarrollar una soluci&oacute;n de flujo discretizada 2D son mucho m&aacute;s exigentes que las simples representaciones del cauce 1D mediante secciones transversales, lo que limita actualmente su &aacute;mbito de aplicaci&oacute;n. Sin embargo, el avance r&aacute;pido de la tecnolog&iacute;a computacional y telem&eacute;trica hace previsible una utilizaci&oacute;n m&aacute;s generalizada de los m&eacute;todos num&eacute;ricos de la DCF en los estudios de hidr&aacute;ulica fluvial ecol&oacute;gica.</p>     <p>Aproximarse a la percepci&oacute;n de las condiciones hidr&aacute;ulicas que desarrolla la biocenosis acu&aacute;tica es una labor compleja que requiere soluciones complejas y representativas de las m&uacute;ltiples dimensiones del proceso. Los sofisticados marcos anal&iacute;ticos 2D-3D caracterizan los patrones de flujo con una definici&oacute;n perfeccionada, comparable a la dimensi&oacute;n del microambiente hidr&aacute;ulico al que responden los organismos con diferentes grados de movilidad. Sin embargo, no son una panacea, ya que sus formulaciones actuales est&aacute;n simplificadas por las limitaciones en la informatizaci&oacute;n de los algoritmos. Este es el caso de muchos modelos de turbulencia utilizados que presuponen un fen&oacute;meno estrictamente isotr&oacute;pico, a pesar de las evidencias que lo refutan (Olsen, 2002) y que deber&aacute;n considerar las implementaciones venideras. Son conocidas las inexactitudes de las configuraciones 2D en cauces con rugosidades que no sustentan las hip&oacute;tesis de distribuci&oacute;n vertical uniforme de velocidad, ni distribuci&oacute;n hidrost&aacute;tica de presiones (Klonidis y Soulis, 2002); tambi&eacute;n, su elevada sensibilidad a la rugosidad del lecho, la cual es especialmente cr&iacute;tica en la simulaci&oacute;n de descargas bajas (Parasiewicz, 2001). El reciente an&aacute;lisis comparativo de las capacidades 2D y 3D en un r&iacute;o truchero de EE. UU. con abundantes bloques (Diplas y Shen, 2007) detecta inconsistencias relevantes en los patrones de flujo 2D alrededor de las obstrucciones, las cuales solventan los m&aacute;s ajustados pero complicados recursos 3D: sobreestimaci&oacute;n de velocidades, direcciones incorrectas, e insuficiente sensibilidad de la geometr&iacute;a en los caudales altos. Sin embargo, en las zonas alejadas del flujo complejo en los bloques, las soluciones 2D y 3D fueron similares. Este &uacute;ltimo hecho es consistente con las modelaciones multidimensionales del h&aacute;bitat realizadas por Hauer <i>et al.</i>, (2007) en un arroyo austriaco para la freza de un cipr&iacute;nido re&oacute;filo. Analizando los campos hidr&aacute;ulicos en 22 secciones transversales representativas de 400 m de r&iacute;o, encuentran algunas ubicaciones con predicciones 2D y 3D equiparables. Incluso detectan tramos muy uniformes en los que las soluciones 2D/3D resultan comparables a las 1D. En consecuencia, las investigaciones demuestran que la exactitud y representatividad hidr&aacute;ulica aumentan con la dimensionalidad del modelo num&eacute;rico utilizado, si bien la elecci&oacute;n sensata del m&eacute;todo m&aacute;s conveniente para un estudio ecohidr&aacute;ulico concreto viene determinada por la valoraci&oacute;n t&eacute;cnica del balance entre la confiabilidad y el costo (D&iacute;ez Hern&aacute;ndez y Burbano Burbano, 2007).</p>     <p>Respecto a los modelos de preferencia biol&oacute;gica, existen alternativas exitosas en contextos donde la informaci&oacute;n disponible sobre el comportamiento selectivo de los organismos objetivo es imprecisa o confusa (Jorde <i>et al.</i>, 2001; Schneider y Jorde, 2003). A diferencia de otras t&eacute;cnicas que no permiten incorporar eficazmente los conocimientos hidrobiol&oacute;gicos existentes, la l&oacute;gica difusa determina los niveles de idoneidad de h&aacute;bitat a partir de una interpretaci&oacute;n t&eacute;cnica consensuada de los criterios f&iacute;sicos. El grado de pertenencia de una variable explicativa a cada uno de los intervalos de definici&oacute;n imprecisa de calidad de h&aacute;bitat (baja, media, alta) se eval&uacute;a mediante las “funciones de membres&iacute;a” (<a href="#fig7">Figura 7</a>). El valor num&eacute;rico de h&aacute;bitat en un elemento discretizador se asocia con una combinaci&oacute;n de las variables relevantes, que utiliza los grados de membres&iacute;a como factores de ponderaci&oacute;n. Es decir, una profundidad puntual puede ser parcialmente baja (0,20) y mayoritariamente media (0,80).</p>      <p>    <center><a name="fig7"><img src="img/revistas/iei/v28n2/2a13f7.jpg"></a></center></p>      <p><font size = "3"><b> Ámbito pr&aacute;ctico del modelamiento ecohidr&aacute;ulico </b></font></p>     <p>Los principios regidores de la conservaci&oacute;n o restauraci&oacute;n de un ecosistema fluvial dependen del conocimiento disponible de dicho hidrosistema y de la capacidad t&eacute;cnica para formular medidas que mejoren el estado ecol&oacute;gico de modo coherente con el objetivo. La ciencia de la salvaguardia fluvial es un desaf&iacute;o actual determinado por tres aspectos: 1) la interdisciplinaridad necesaria para una comprensi&oacute;n adecuada de los procesos y condiciones; 2) la incertidumbre intr&iacute;nseca de las disciplinas anteriores; y 3) las limitaciones de las herramientas evaluadoras del estado de recuperaci&oacute;n-degradaci&oacute;n. Los objetivos de una gesti&oacute;n h&iacute;drica son diversos en funci&oacute;n del contexto social y econ&oacute;mico, desde recuperar la calidad del agua para usos consuntivos, hasta mantener una producci&oacute;n pisc&iacute;cola, asegurar la navegabilidad, mejorar la est&eacute;tica, o proteger la biodiversidad nativa. Pero si se procura una gesti&oacute;n verdaderamente ambiental basada en el autosostenimiento, se deber&aacute;n salvaguardar los procesos y condiciones que determinan la estructura, composici&oacute;n y funcionamiento del ecosistema fluvial: la ecohidr&aacute;ulica y la ecohidrolog&iacute;a contienen los conceptos y m&eacute;todos suficientes para esta consecuci&oacute;n.</p>     <p>La ecohidr&aacute;ulica ofrece herramientas cient&iacute;ficas confiables para aproximarse a la percepci&oacute;n biocen&oacute;tica del efecto combinado del r&eacute;gimen de caudales y de la estructura del cauce en el microh&aacute;bitat acu&aacute;tico. En el contexto pr&aacute;ctico, se vienen aplicando con &eacute;xito desde hace m&aacute;s de una d&eacute;cada para evaluar de modo comprensivo los requerimientos de caudal para la biocenosis fluvial: los conocidos caudales ecol&oacute;gicos. El procedimiento m&aacute;s aplicado en el &aacute;mbito mundial y contrastado cient&iacute;ficamente para determinar provisiones de agua medioambiental es la metodolog&iacute;a IFIM, <i>Instream Flow Incremental Methodology</i> (Bovee, 1982), la cual interpreta espacial y temporalmente los patrones de calidad de microh&aacute;bitat asociados a diferentes escenarios hidrol&oacute;gicos o hidr&aacute;ulicos (Figura 6; ver D&iacute;ez Hern&aacute;ndez, 2006b). La tendencia emergente est&aacute; orientada al uso de modelos hidr&aacute;ulicos sofisticados 2D, o incluso soluciones discretizadas 3D, como dato de entrada para los modelos de h&aacute;bitat (Pollino <i>et al.</i>, 2006; Coysh <i>et al.</i>, 2007). En el &aacute;mbito Iberoamericano, IFIM se viene aplicando desde hace m&aacute;s de quince años en r&iacute;os de España (Garc&iacute;a de Jal&oacute;n <i>et al.</i>, 1989), y posteriormente en Chile (Parra <i>et al.</i>, 2001) y Argentina (Bechara <i>et al.</i>, 2005). Las primeras simulaciones IFIM en Colombia (D&iacute;ez Hern&aacute;ndez, 2006a; D&iacute;ez Hern&aacute;ndez y Ruiz Cobo, 2007) resultan prometedoras y suscitan l&iacute;neas de investigaci&oacute;n interesantes para proteger la importante biodiversidad de sus hidrosistemas continentales.</p>     <p>Otro &aacute;mbito aplicativo de la hidr&aacute;ulica ecol&oacute;gica es la participaci&oacute;n en el diseño de medidas de mejora del h&aacute;bitat fluvial, como son el mantenimiento del medio instersticial, las obras de paso para peces, y las estructuras de bioingenier&iacute;a (refugios de orilla o cauce, vertederos, deflectores, etc). Los modelos distribuidos 2D-3D poseen la flexibilidad y precisi&oacute;n necesarias para evaluar la efectividad de distintas alternativas.</p>     <p>El modelamiento de h&aacute;bitat procura la evaluaci&oacute;n predictiva de la calidad o idoneidad de las condiciones f&iacute;sicas acu&aacute;ticas para la biota, pero en modo alguno pretende representar las din&aacute;micas poblaciones ni explicar la presencia o ausencia de una especie. Generalmente, el an&aacute;lisis del h&aacute;bitat no incorpora expl&iacute;citamente las din&aacute;micas ecol&oacute;gicas subyacentes a los criterios de preferencia (fundamentados en informaci&oacute;n de campo), por lo que los ec&oacute;logos fluviales m&aacute;s estrictos pueden considerarlo como una simplificaci&oacute;n hidroingenieril excesiva (Shirvell, 1986). De hecho, los estudios de h&aacute;bitat deber&iacute;an dedicar m&aacute;s esfuerzo a verificar las hip&oacute;tesis biol&oacute;gicas y a validar los resultados y recomendaciones. Por otra parte, los ingenieros que persiguen maximizar la exactitud de las predicciones microhidr&aacute;ulicas pueden sentirse defraudados por las aproximaciones de los patrones de microh&aacute;bitat interpretados. Sin embargo, el ecohidr&aacute;ulico procede bajo la premisa de que la variable decisiva en un an&aacute;lisis de h&aacute;bitat no es la profundidad ni la velocidad, sino un &iacute;ndice evaluador de la utilidad del ambiente hidr&aacute;ulico para un organismo o para una utilidad concreta. En cualquier caso, los cient&iacute;ficos que utilizan los modelos de h&aacute;bitat para mejorar su comprensi&oacute;n del ecosistema fluvial, reconocen su conveniencia para incorporar las consideraciones ecol&oacute;gicas en la gesti&oacute;n de los recursos h&iacute;dricos y en el diseño de intervenciones en el medio fluvial.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La nueva frontera interdisciplinar para la DCF que supone la ecohidr&aacute;ulica aporta nuevos retos para los investigadores. Los modeladores del h&aacute;bitat responsables consideran adecuadamente las hip&oacute;tesis y limitaciones de los m&eacute;todos hidr&aacute;ulicos y biol&oacute;gicos seleccionados: esquema de representaci&oacute;n del cauce, ecuaciones del flujo, criterios de preferencia, c&oacute;mputo del h&aacute;bitat, etc. Adem&aacute;s, no les deslumbra la vistosidad de las soluciones inform&aacute;ticas distribuidas del flujo y del microh&aacute;bitat caracter&iacute;stica de los sistemas 2D/3D (efecto voilà), porque saben que su confiabilidad real viene determinada por la calidad de la informaci&oacute;n introducida.</p>     <p><font size = "3"><b> Agradecimientos </b></font></p>     <p>La Agencia Española de Cooperaci&oacute;n Internacional (AECI) ha respaldado esta investigaci&oacute;n mediante una beca Post-doctoral: Universidad Nacional de Colombia (UNC)- Bogot&aacute;, Dpto. de Ingenier&iacute;a Civil y Agr&iacute;cola. El Laboratorio de Ensayos Hidr&aacute;ulicos de la UNC - Bogot&aacute; ha facilitado los datos del levantamiento hidrotopogr&aacute;fico del tramo ilustrativo del r&iacute;o Magdalena.</p>     <p><font size = "3"><b> Bibliograf&iacute;a </b></font></p>     <!-- ref --><p>Allan, J. D., Stream Ecology Structure and function of running waters., Chapman & Hall, 1995.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000087&pid=S0120-5609200800020001300001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Baker, T. J., Three-dimensional mesh generation by the triangulation of arbitrary point sets., AIAA Paper 87-1124-CP, 1987, pp. 255-271.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000088&pid=S0120-5609200800020001300002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Bechara, J., Morin, J., Boudreau, P., Évolution r&eacute;cente de l´habitat du dor&eacute; jaune, de la perchaude, du gran brochet et de l´achigan à petite bouche au lac Saint-François, fleuve Saint-Laurent., R640, INRS-Eau, Terre & Environnement, 2003. 74 pp.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000089&pid=S0120-5609200800020001300003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Bechara, J. A., Alabarcez, M. N., Ruiz D&iacute;az, F. J., Informe final de la primera etapa del proyecto GEF-PNUD ARG02/G35. Instituto de Ictiolog&iacute;a del Nordeste., Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes, Argentina, 2005.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000090&pid=S0120-5609200800020001300004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Boudreau, P., Bourgeois, G., Leclerc, M., Belzile, L., Two-dimensional habitat model validation based on spatial fish distribution: Application to juvenile atlantic salmon of Moisiei River (Qu&eacute;bec, Canada)., Proceedings of the 2nd international symposium on habitat hydraulics, INRS-Eau, Quebec, Canad&aacute;, 1996, pp. B365-B380&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000091&pid=S0120-5609200800020001300005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Bovee, K. D., The incremental method for assessing habitat potential for cool water species., with management implications. American Fisheries Society, Special Publication 11, 1978, pp.340-346.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000092&pid=S0120-5609200800020001300006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Bovee, K. D., A guide to stream habitat analysis using the instream flow incremental methodology., Instream Flow Information Paper No. 12, U.S. Fish and Wildlife Service, Fort Collins, Colorado, 1982.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000093&pid=S0120-5609200800020001300007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Bovee, K. D., Development and Evaluation of Habitat Suitability Criteria for Use in the Instream Flow Incremental Methodology.. Instream Flow Paper No. 21, Fort Collins, Colorado, EEUU, 1986.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000094&pid=S0120-5609200800020001300008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>CER (Center for Ecohydraulic Research)., University of Idaho, EEUU. <a href="http://www.uidaho.edu/ecohydraulics/" target="_blank">www.uidaho.edu/ecohydraulics/</a>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000095&pid=S0120-5609200800020001300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Coysh, J., Marshall, J., McGregor, G., Marshall, C., An ecohydraulic approach to flow regime assessment., Proc.VI International Symposium on Ecohydraulics, Christchurch, New Zealand, 2007.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000096&pid=S0120-5609200800020001300010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Davis-Colley, R. J., Vant, W. N., Smith, R. G., Colour and clarity of natural waters: science and management of optical water quality., Ellis Horwood, New York, 1993.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000097&pid=S0120-5609200800020001300011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>De Nicola, D. M., McIntire, C. D., Effects of substrate relief on the distribution of periphytn in laboratory streams., Journal of Phycology, 26, 1990, pp. 624-633.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000098&pid=S0120-5609200800020001300012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Diez-Hern&aacute;ndez, J. M., T&eacute;cnicas avanzadas para la evaluaci&oacute;n de caudales ecol&oacute;gicos en la ordenaci&oacute;n sostenible de cuencas hidrogr&aacute;ficas. Ing. Investig., Vol. 26, No. 10, 2006a, pp. 61-70.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000099&pid=S0120-5609200800020001300013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Diez-Hern&aacute;ndez, J. M., Modelaci&oacute;n Fluvial Multidimensional (1D-2D) Aplicada al C&aacute;lculo de Caudales Ecol&oacute;gicos., Actas XVII Seminario Nacional de Hidr&aacute;ulica e Hidrolog&iacute;a, 15-16/09/2006, Popay&aacute;n, 2006b.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000100&pid=S0120-5609200800020001300014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Diez-Hern&aacute;ndez, J. M., Burbano Burbano, L., Revisi&oacute;n de los modelos ecohidr&aacute;ulicos unidimensionales y bidimensionales en corrientes fluviales., Avances en Recursos Hidr&aacute;ulicos, 15, 2007, pp. 75-88.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000101&pid=S0120-5609200800020001300015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Diez-Hern&aacute;ndez, J. M., Ruiz Cobo, D. H., Determinaci&oacute;n de caudales ambientales confiables en Colombia: el ejemplo del R&iacute;o Palac&eacute; (Cauca)., Gesti&oacute;n y Ambiente, Vol. 10, No. 1, 2007, pp. 153-166.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000102&pid=S0120-5609200800020001300016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Diplas, P., Shen, Y., Use of two- and three-dimensional hydraulic models for addressing ecological aspects of stream flows., Proc. Sixth International Symposium on Ecohydraulics, 18-23/02/2007, Christchurch, New Zealand, 2007.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000103&pid=S0120-5609200800020001300017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Dudgeon, D., Arthington, A. H., Gessner, M. O., Fresh-water biodiversity: importance, status, and conservation challenges., Biological Reviews, 81, 2006, pp.163-182.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000104&pid=S0120-5609200800020001300018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Garc&iacute;a de Jal&oacute;n, D., Casado, C., Mayo, M., Villeta, C., Estimaci&oacute;n de caudales ecol&oacute;gicos m&iacute;nimos para el r&iacute;o Ojail&eacute;n a su paso por Puertollano., INTECSA. 1989.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000105&pid=S0120-5609200800020001300019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Goring, D. G., Biggs, B. J. F., The effect of velocity and turbulence on the growth of periphyton in a cobble-bed stream: The 5-stone experiment., Proceedings of the 2nd IAHR International Symposium on Habitat Hydraulics, 1996, pp. A239-A250.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000106&pid=S0120-5609200800020001300020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Habersack, H. M., Hydraulic Simulation of Natural River Sections – Field study and numerical model verification., Proceedings of IAHR Congress, Graz, Alemania, 1999.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000107&pid=S0120-5609200800020001300021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Hardy, T. B., Addley, R. C., Instream Flow Assessment Modelling: Combining Physical and Behavioural Based Approaches., Canadian Water Resources Jorunal, 28 (2), 2003, pp. 273-282.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000108&pid=S0120-5609200800020001300022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Hauer, D., Tritthart, M., Unfer, G., Schmutz, S., Habersack, H., The necessity of modeling the stability of spawning grounds between 1D, 2D and 3D numerical models., Proc. Sixth International Symposium on Ecohydraulics, 18-23/02/2007, Christchurch, New Zealand, 2007.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000109&pid=S0120-5609200800020001300023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Henriksen, J., James, A., Heasley, J., Kennen, J.G. y Niewsand, S. User´s manual for the Hydroecological Integrity Assessment Process. USGS, File Report 2006-1093, 2006.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000110&pid=S0120-5609200800020001300024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>James, C. S., Kleynhans, M. T., Birkhead, A.L., Predicting hydro-ecological impact in a seasonal floodplain., Proceedings 5th International Symposium on Ecohydraulics, Madrid, 2004, pp. 1373-1378.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000111&pid=S0120-5609200800020001300025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>James, C. S., Thoms, M. C., The Natural Flow Paradigm Revisited., Proc. Sixth International Symposium on Ecohydraulics, 18-23/02/2007, Christchurch, New Zealand, 2007.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000112&pid=S0120-5609200800020001300026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Jorde, D., Scheneider, M., Peter, A., Zoellner, F., Fuzzy based models for the evaluation of fish habitat quality., Proceedings 2001 International Symposium on Environmental Hydraulics, 2001.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000113&pid=S0120-5609200800020001300027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Jowett, I. G., River hydraulics and Instream habitat modeling for river biota., En: Waters of New Zealand, Moseley, M.P. (ed.), New Zealand Hydrological Society, 1992, pp. 249-263&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000114&pid=S0120-5609200800020001300028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Katopodis, C., Case studies of instream flow modelling for fish habitat in Canadian Prairie Rivers., Special issue of the Canadian Water Resources Journal, Vol. 28, No. 2, 2003, pp. 199-216.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000115&pid=S0120-5609200800020001300029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Klonidis, A. T., Soulis, J. V., An implicit scheme for two-dimensional free-surface flow calculation., Journal of Hydraulic Research, Vol. 39, No. 4, 2002, pp. 25-34.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000116&pid=S0120-5609200800020001300030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Koboltschnig, G., Mader, H., Mayr, P., WG1a Raw Data Sub-group: Physical Habitat and instrumentation., European Aquatic Modelling Network (EAMN) COST Action 626, 2002.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000117&pid=S0120-5609200800020001300031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Leclerc, M., Ecohydraulics, last frontier for fluvial hydraulics: research challenges and multidisciplinary perspectives., Proceedings of RiverFlow 2002 Conference, Louvain-la-Neuve, Belgium, 2002.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000118&pid=S0120-5609200800020001300032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Leclerc, M., Boudreault, P., Bechara, J., Corfa, G., Two dimensional hydrodynamic modeling: a neglected tool in the Instream Flow Incremental Methodology., Tansactions American Fisheries Society, Vol. 124, No. 5, 1995, pp. 645-662.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000119&pid=S0120-5609200800020001300033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Leclerc, M. A., Bechara, J., State-of-the-art and perspectives of habitat modeling for determining conservation flows., Canadian Water Resources Journal, Vol. 28, No. 2, 2003, pp.135-172.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000120&pid=S0120-5609200800020001300034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>McBride, G. G., Cooke, J. G., Cooper, A. B., Smith, C. M., Optimising the compensation flow requeriments of a river impounded for water supply., En: Rivers for our Future, Department of Irrigation and Drainage, Kuala Lumpur, Malasya, 1993, pp. 4B/1/1-15.g.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000121&pid=S0120-5609200800020001300035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Milhous, R. T., Relating Streamflows to the Health of an Aquatic Ecosystem., Proc. Sixth International Symposium on Ecohydraulics, 18-23/02/2007, Christchurch, New Zealand, 2007.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000122&pid=S0120-5609200800020001300036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Muller, G. A., Marsh, P.C., Lost a desert river and its native fishes: a historical perspective of the lower Colorado River., USGS Information and Technology Report USGS/BRD/ITR-2002-0010, 2002.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000123&pid=S0120-5609200800020001300037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Nature Conservancy., Indicators of Hydrologic Alteration., <a href="http://www.nature.org" target="_blank">http://www.nature.org</a>, 2007.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000124&pid=S0120-5609200800020001300038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Olsen, N.R.B. Hydroinformatics, fluvial hydraulics and limnology. Norwegian University of Science and Technology. Trondheim, Noruega, 2002.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000125&pid=S0120-5609200800020001300039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Panayiotis, D., Shen, Y., Use of two and three-dimensional hydraulic models for addressing ecological aspects of the stream flows., Proc. Sixth International Symposium on Ecohydraulics, 18-23/02/2007, Christchurch, New Zealand, 2007.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000126&pid=S0120-5609200800020001300040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Parasiewicz, P., MesoHABSIM: A concept for application of instream flow models in river restoration planning., Fisheries, Vol. 26, No. 9, 2001, pp. 6-13.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000127&pid=S0120-5609200800020001300041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Parra, O., Valdovinos, C., Habit, E., Determinaci&oacute;n del caudal m&iacute;nimo ecol&oacute;gico del proyecto hidroel&eacute;ctrico Quilleco., Universidad de Concepci&oacute;n, Concepci&oacute;n, Chile, 2001.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000128&pid=S0120-5609200800020001300042&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Poff, N. L., Voelz, N. J., Ward, J. V., Algal colonisation under four experimentally-controlled current regimes., Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Vol. 46, 1990, pp.1805-1818.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000129&pid=S0120-5609200800020001300043&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Poff, N. L., Natural Flow Regime as paradigm for river restoration., Proccedings Fifth International Symposium on Ecohydraulics, 12-17/09/2004, Madrid, España, 2004.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000130&pid=S0120-5609200800020001300044&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Pollino, C. A., Woodberry, O., Nicholson, A., Korb, K., Hart, B. 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Duchesne, S., Heniche, M., Une m&eacute;thodologie de mod&eacute;lisatio pour la simulation hydrodynamique bidimensionnelle., Revue des Sciences de l´eau, 14(2), 2001, pp. 187-212.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000133&pid=S0120-5609200800020001300047&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Shirvell, C. 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University of Alberta, Alberta, Canad&aacute;, 2006.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000135&pid=S0120-5609200800020001300049&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Zalewski, M., Flood pulses and river ecosystem robustness., International Association of Hydrological Sciences (IAHS), Vol. 305, 2006, pp.143-154.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000136&pid=S0120-5609200800020001300050&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Zang, Y., Jia, Y., CCHE2D Mesh Generator Versi&oacute;n 2.6., National Center for Computational Hydroscience and Engineer, University of Mississippi, EEUU, 2005.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000137&pid=S0120-5609200800020001300051&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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