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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This study proposed to evaluate some limnological characteristics of six lentic environments in Colombia located at the altitudinal gradient in Caribbean, Andean and Amazon regions. These environments have different origin, type and physic, chemic and climatic variability. This is clear evidence that equatorial environments, like the ones found in Colombia presents variation among them and requires a local approach linked with regional and geographical patterns which influences the limnology of system. The studied environments correspond to high mountain lakes and lowland floodplain, which were monitored in different hydrological seasons and times and the results were reviewed with respect to their environmental and trophic differences. Altitudinal location and therefore the type, origin, morphometry and hydroclimatic conditions which affects the six systems, promotes significant changes in the precipitation regime, temperature, level and water transparency, nutrients concentrations, dissolved oxygen, pH, electrical conductivity and chlorophyll a.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <font face="Verdana" size="2">      <p align="right"><b>ART&Iacute;CULO ORIGINAL</b></p>     <p align="right">&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="4"> <b>Evaluaci&oacute;n comparativa de algunas caracter&iacute;sticas limnol&oacute;gicas de seis ambientes len&iacute;ticos de Colombia</b></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="3"> <b>Comparative evaluation of some limnological characteristics of six lentic environments of Colombia</b></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p> <i><b>Esnedy Hern&aacute;ndez<sup>1</sup><sup>*</sup>, N&eacute;stor Aguirre<sup>1</sup>, Jaime Palacio<sup>1</sup>, John Jairo Ram&iacute;rez<sup>2</sup>, Santiago R. Duque<sup>3</sup>, C&aacute;stor Guisande<sup>4</sup>, Nelson Aranguren<sup>5</sup>, Martha Mogoll&oacute;n<sup>6</sup></b></i></p>       <p><sup>1</sup>Grupo de Investigaci&oacute;n en Gesti&oacute;n y  Modelaci&oacute;n Ambiental - GAIA. Universidad de Antioquia Calle 67 N&deg;. 53-108.  Medell&iacute;n, Colombia.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><sup>2</sup>Grupo de Investigaci&oacute;n Limnobase,  Universidad de Antioquia, Calle 67 N&deg;. 53-108. Medell&iacute;n, Colombia.</p>      <p><sup>3</sup>Instituto Amaz&oacute;nico de  Investigaciones-Imani, Universidad Nacional de Colombia - Sede Amazonia.  Leticia, Colombia, c&oacute;digo postal 910001.</p>      <p><sup>4</sup>Facultad de Ciencias. Universidad  de Vigo. Campus Lagoas-Marcosende, 36310-Vigo, Espa&ntilde;a.</p>      <p><sup>5</sup>Unidad de Ecolog&iacute;a en  Sistemas Acu&aacute;ticos-UDESA. Universidad Pedag&oacute;gica y Tecnol&oacute;gica de Colombia.  Tunja, Colombia, c&oacute;digo postal 15001000.</p>      <p><sup>6</sup>Universidad de C&oacute;rdoba, Programa de  Biolog&iacute;a, Facultad de Ciencias B&aacute;sicas e Ingenier&iacute;as, Carrera 6 # 76 - 103  Monter&iacute;a, Colombia.</p>      <p><sup>*</sup>Autor de correspondencia:  tel&eacute;fono: + 57 + 4 + 219 55 90, fax: + 57 + 4 + 219 65 68, correo electr&oacute;nico: <a href="mailto:esnedy.hernandez@gmail.com">esnedy.hernandez@gmail.com</a> (E. Hern&aacute;ndez)</p>      <p>&nbsp;</p>     <p align="center">(Recibido el 10 de enero  de 2012. Aceptado el 19 de septiembre de 2013)</p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center">&nbsp;</p> <hr noshade size="1">      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3"><b>Resumen</b></font></p>      <p>Este estudio propuso evaluar  algunas caracter&iacute;sticas limnol&oacute;gicas de seis ambientes len&iacute;ticos de Colombia  ubicados en un gradiente altitudinal de las regiones Caribe, Andina y  Amaz&oacute;nica. Estos ambientes presentan diferente origen, tipo y variabilidad  clim&aacute;tica, f&iacute;sica y qu&iacute;mica, esto es una evidencia de que en los ambientes  ecuatoriales, como los de Colombia, var&iacute;an entre s&iacute; y requieren un enfoque  local enlazado con patrones regionales y geogr&aacute;ficos que influencian la  limnolog&iacute;a del sistema. Los ambientes estudiados corresponden a ci&eacute;nagas y  lagos de inundaci&oacute;n de tierras bajas y lagos de alta monta&ntilde;a, los cuales fueron  monitoreados en diferentes estaciones y momentos hidrol&oacute;gicos; los resultados  fueron analizados en torno a sus diferencias ambientales y tr&oacute;ficas. La  ubicaci&oacute;n altitudinal y en consecuencia el tipo, origen, morfometr&iacute;a y  condici&oacute;n hidroclim&aacute;tica que afecta los seis sistemas promueven cambios  significativos en el r&eacute;gimen de precipitaci&oacute;n, la temperatura, nivel y  transparencia del agua, la concentraci&oacute;n de nutrientes, el ox&iacute;geno disuelto, el  pH, la conductividad el&eacute;ctrica y la clorofila <i>a</i>.</p>       <p><i>Palabras clave:</i> Ci&eacute;naga, lagos de inundaci&oacute;n, lago, estado tr&oacute;fico</p>  <hr noshade size="1">      <p><font size="3"><b>Abstract</b></font></p>     <p>This  study proposed to evaluate some limnological characteristics of six lentic  environments in Colombia located at the altitudinal gradient in Caribbean,  Andean and Amazon regions. These environments have different origin, type and  physic, chemic and climatic variability. This is clear evidence that equatorial  environments, like the ones found in Colombia presents variation among them and  requires a local approach linked with regional and geographical patterns which  influences the limnology of system. The studied environments correspond to high  mountain lakes and lowland floodplain, which were monitored in different  hydrological seasons and times and the results were reviewed with respect to  their environmental and trophic differences. Altitudinal location and therefore  the type, origin, morphometry and hydroclimatic conditions which affects the  six systems, promotes significant changes in the precipitation regime,  temperature, level and water transparency, nutrients concentrations, dissolved  oxygen, pH, electrical conductivity and chlorophyll a. </p>      <p><i>Keywords: </i>Swamp, floodplain lake, lake, trophic state </p>  <hr noshade size="1">      <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>      <p>Colombia est&aacute; ubicada en la esquina  noroeste de Am&eacute;rica del sur exhibiendo complejidades geogr&aacute;ficas, ambientales y  hidroecol&oacute;gicas en las que los Andes juega un papel importante. En t&eacute;rminos de  cantidad y distribuci&oacute;n de precipitaci&oacute;n los Andes son descritos como ''una  isla seca en un mar de lluvia'' y su din&aacute;mica atmosf&eacute;rica y variabilidad en  la precipitaci&oacute;n, influencian significativamente la biodiversidad &#91;1-2&#93;. En  escalas de tiempo estacionales, es bien sabido que el desplazamiento de la zona  de convergencia intertropical (ZCIT) ejerce un fuerte control sobre el ciclo  anual de la hidroclimatolog&iacute;a de Colombia &#91;3-5&#93;. Esta posici&oacute;n y la geograf&iacute;a  regional atribuye a Colombia como un pa&iacute;s rico en ambientes len&iacute;ticos en donde  la longitud fluvial total sobrepasa 15.000 km y las masas de agua comprenden  una superficie cercana a los tres millones de hect&aacute;reas &#91;6&#93;. Bajo este contexto  los sistemas acu&aacute;ticos difieren en caracter&iacute;sticas morfol&oacute;gicas, fisiogr&aacute;ficas  y limnol&oacute;gicas debido a su hidroclimatol&oacute;gia, ubicaci&oacute;n altitudinal, tipo,  origen y geolog&iacute;a de sus cuencas. Mientras en ecosistemas de alta monta&ntilde;a se  puede encontrar transparencias superiores a 10 m, en ambientes de inundaci&oacute;n de  zonas bajas el car&aacute;cter turbio genera transparencias entre 1 y 3 m de  profundidad.</p>       <p>Esta investigaci&oacute;n incluye cuatro  ambientes de origen riverino o de inundaci&oacute;n, considerados como ambientes  continentales poco explorados, pero de gran importancia ambiental y ecol&oacute;gica.  En Colombia, las planicies de inundaci&oacute;n del Caribe se conocen como  ''ci&eacute;nagas'' y se localizan principalmente en las cuencas de los r&iacute;os  Magdalena, Bajo San Jorge, Bajo Cauca, Atrato y Sin&uacute;. Aproximadamente 1938  ci&eacute;nagas ocupan 4.700 km<sup>2</sup>, cobertura que las sit&uacute;a como el principal  sistema len&iacute;tico del pa&iacute;s &#91;5&#93;. Otros ambientes de origen fluvial considerados  en este trabajo son los lagos de planicie de inundaci&oacute;n del r&iacute;o Amazonas, los  cuales cambian de nivel, &aacute;rea y volumen seg&uacute;n el per&iacute;odo clim&aacute;tico &#91;7&#93;. Su  clasificaci&oacute;n t&eacute;rmica es tambi&eacute;n polim&iacute;ctica, con temperatura superior a 25&deg;C;  sus aguas corresponden a la clasificaci&oacute;n de blancas, claras y negras &#91;7&#93;. El  conocimiento ecol&oacute;gico de las ci&eacute;nagas y lagos de inundaci&oacute;n, es abordado desde  el concepto del pulso &#91;8, 9&#93; y trabajado en Suram&eacute;rica bajo ''humedal''  &#91;10&#93;. En Colombia no se tiene referencia del uso de an&aacute;lisis de componentes  principales en la caracterizaci&oacute;n alterna de diferentes sistemas len&iacute;ticos. El  estudio tambi&eacute;n incluye un lago profundo y una laguna somera ubicados entre los  2543 y 3000 msnm en la provincia de alta monta&ntilde;a tropical, estos sistemas se  encuentran ubicados en &aacute;reas de sedimentaci&oacute;n y depositaci&oacute;n glacial y son  influenciados por procesos de colmataci&oacute;n y eutrofizaci&oacute;n asociados a actividad  antr&oacute;pica. Son de origen tect&oacute;nico y glaciar, tienden a presentar un pH  ligeramente &aacute;cido, conductividad baja y alta transparencia; este tipo de  ambientes son considerados como lagos polim&iacute;cticos fr&iacute;os &#91;11&#93;.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>       <p><font size="3"><b>Materiales y M&eacute;todos</b></font></p>          <p><i><b>&Aacute;rea de estudio</b></i></p>         <p>Los seis sistemas estudiados  pertenecen a tres regiones de Colombia y se distribuyen de la siguiente manera:  1) al norte del pa&iacute;s, en la regi&oacute;n Caribe, en el departamento de C&oacute;rdoba, se  localizan la ci&eacute;naga de Ayapel y tres ci&eacute;nagas del Bajo Sin&uacute;. 2) En la regi&oacute;n  Andina, en el departamento de Boyac&aacute;, se encuentran el Lago Tota y la Laguna  F&uacute;quene como sistemas de alta monta&ntilde;a y 3) Al sur, en el departamento del  Amazonas se ubican los lagos de inundaci&oacute;n El Correo, Tarapoto y Yahuarcaca  representantes de la regi&oacute;n Amaz&oacute;nica Colombiana. La localizaci&oacute;n de los  diferentes sistemas se se&ntilde;ala en la <a href="#Figura1">figura 1</a> y las caracter&iacute;sticas generales se  detallan en la <a href="#Tabla1">tabla 1</a>.</p>      <p align="center"><a name="Figura1"></a><img src="img/revistas/rfiua/n69/n69a18i01.gif"></p>      <p align="center"><a name="Tabla1"></a><img src="img/revistas/rfiua/n69/n69a18t01.gif" ></p>          <p>&nbsp;</p>      <p><font size="3"><b>Dise&ntilde;o de Muestreo</b></font></p>        <p>En cada sistema se muestrearon en  la zona limn&eacute;tica del espejo principal entre dos y ocho estaciones durante tres  a cuatro per&iacute;odos clim&aacute;ticos en una serie anual entre los a&ntilde;os 2005 y 2007. A  excepci&oacute;n del complejo cenagoso del Bajo Sin&uacute;, en todos los sistemas fueron  realizados cuatro muestreos durante diferentes &eacute;pocas climatol&oacute;gicas. Las  muestras para los an&aacute;lisis f&iacute;sicos, qu&iacute;micos y de clorofila a se colectaron por medio de una  botella tipo Van Dorn de 2.5 L en la subsuperficie, a la altura de la  profundidad Secchi y a tres veces dicha profundidad.</p>         <p><i><b>Variables  hidroclimatol&oacute;gicas</b></i> </p>         ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La informaci&oacute;n mensual de  precipitaci&oacute;n, brillo solar y radiaci&oacute;n ultravioleta (banda 305nm), fue  obtenida de mapas y del banco de datos del Instituto de Hidrolog&iacute;a,  Meteorolog&iacute;a y Estudios Ambientales (IDEAM) en diferentes estaciones climatol&oacute;gicas  de las regiones Caribe, Andina y Amaz&oacute;nica. Espec&iacute;ficamente los registros del  Caribe fueron adquiridos por el grupo de Investigaci&oacute;n en Gesti&oacute;n y Modelaci&oacute;n  Ambiental GAIA de la Universidad de Antioquia, los correspondientes a la regi&oacute;n  amaz&oacute;nica en el Instituto Amaz&oacute;nico de Investigaciones (Iman&iacute;) de la  Universidad Nacional de Colombia - Sede Amazon&iacute;a y los asociados a la regi&oacute;n  Andina a &#91;12&#93;.</p>       <p><i><b>Variables  ambientales</b></i></p>       <p>En cada sistema se midieron in situ la profundidad m&aacute;xima (m), la  profundidad Secchi (m), la temperatura del agua (&deg;C), el ox&iacute;geno disuelto  (mg/l), el porcentaje de saturaci&oacute;n, el pH y la conductividad el&eacute;ctrica (<i>&mu;</i>S/cm).  Adicionalmente, se colectaron muestras de agua para el an&aacute;lisis de nitrato (NO<sub>3</sub><sup>-</sup>),  nitrito (NO<sub>2</sub><sup>-</sup>), amonio (NH<sub>4</sub><sup>+</sup>),  ortofosfato (PO<sub>4</sub><sup>-3</sup>), silicatos (SiO<sub>2</sub>) y  clorofila <i>a</i> (<i>&mu;</i>g/l). Las muestras fueron  pasadas por filtros de fibra de vidrio de 0.45 <i>&mu;</i>m. El an&aacute;lisis de nutrientes se  efectu&oacute; con un autoanalizador BRAN + LUEBBE AAIII Norderstedt-Germany. El  an&aacute;lisis de clorofila  <i>a</i> se llev&oacute; a cabo  en muestras liofilizadas resuspendidas en metanol al 95%, usando cromatograf&iacute;a  l&iacute;quida de alta resoluci&oacute;n (HPLC) en una columna sim&eacute;trica Cs de 150 &times; 4.6 mm y con un tama&ntilde;o  de poro de 100 &Aring;.</p>        <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3"><b>Procesamiento y an&aacute;lisis de la informaci&oacute;n</b> </font></p>      <p>Los resultados fueron descritos  mediante la media aritm&eacute;tica, los valores m&aacute;ximos y m&iacute;nimos y el coeficiente de  variaci&oacute;n. Con el fin de establecer una ordenaci&oacute;n de las variables ambientales  en relaci&oacute;n a los sistemas se realiz&oacute; un an&aacute;lisis de componentes principales  (ACP) que incluy&oacute; las estaciones y muestreos, previo a este abordaje las  variables fueron estandarizadas y transformadas, as&iacute; como tambi&eacute;n fue  determinado que entre las profundidades de muestreo no hubo diferencias  significativas. El an&aacute;lisis fue ejecutado en el programa CANOCO 4.5. Este an&aacute;lisis  asume componentes que representan una combinaci&oacute;n de las variables originales y  un n&uacute;mero relativamente peque&ntilde;o de componentes que explica la mayor parte de la  variaci&oacute;n total. Ya que es un m&eacute;todo de tipo descriptivo, b&aacute;sicamente permite  obtener una representaci&oacute;n dimensional que no supone dependencias y permite  observar tendencias que discriminan el sistema mediante la informaci&oacute;n  disponible.</p>       <p>Para establecer la clasificaci&oacute;n  tr&oacute;fica de los sistemas estudiados, se analizaron los resultados de las concentraciones  de clorofila  a interpretados de  acuerdo a la clasificaci&oacute;n de lagos tropicales de &#91;13-14&#93;. Adicionalmente, se  utiliz&oacute; el &iacute;ndice de estado tr&oacute;fico (IET) propuesto por &#91;15&#93; modificada por  &#91;16&#93; y justificada por &#91;17&#93; para (Disco Secchi), &#91;P.PO<sub>4</sub><sup>-</sup>&#93;  y &#91;Clorofila <em>a</em>&#93;.</p>        <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3"><b>Resultados</b> </font></p>      <p>Las principales diferencias entre  los sistemas est&aacute;n representadas por la precipitaci&oacute;n regional, la temperatura  del agua, la profundidad m&aacute;xima y la profundidad Secchi. Los lagos de  inundaci&oacute;n del Amazonas y especialmente las ci&eacute;nagas del Caribe presentaron la  menor transparencia (DS 0.46m) y la mayor temperatura del agua (&gt; 31&deg;C), as&iacute;  como la menor profundidad media (2-3 m de Dmax). Aunque los dos sistemas de la  regi&oacute;n Andina presentaron bajas temperaturas medias (15.9 - 18.3&deg;C), difieren  en profundidad y transparencia; mientras el lago Tota registr&oacute; una profundidad  media de 36.4 m y una transparencia Secchi de 6.7 m, la laguna F&uacute;quene registr&oacute;  valores promedio de 2.3m de profundidad y 1.2 m de transparencia (<a href="#Tabla2">tabla 2</a>). Sin  embargo, al comparar la relaci&oacute;n entre la profundidad de la zona euf&oacute;tica y la  profundidad m&aacute;xima (Deuf/Dmax) se encontr&oacute; que el ambiente con mayor grado de  iluminaci&oacute;n con respecto a la profundidad m&aacute;xima es la laguna F&uacute;quene con una  relaci&oacute;n de 1.67, en contraste, la ci&eacute;naga de Ayapel y el lago Yahuarcaca  registraron 0.52 y 0.80 respectivamente (<a href="#Tabla2">tabla 2</a>). </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="Tabla2"></a><img src="img/revistas/rfiua/n69/n69a18t02.gif" ></p>        <p>Aunque el pH registr&oacute; diferencias,  el rango de valores oscil&oacute; entre 6.7 y 7.7 unidades, indicando aguas  ligeramente neutras a b&aacute;sicas. En contraste, la conductividad fluctu&oacute; entre 35  y 646 <i>&mu;</i>S/ cm, con valores significativamente  superiores y variables al interior de los lagos de inundaci&oacute;n amaz&oacute;nicos (<a href="#Tabla2">tabla 2</a>).</p>       <p>En los seis ambientes los  porcentajes de saturaci&oacute;n del ox&iacute;geno variaron entre per&iacute;odos de muestreo,  especialmente en los lagos de inundaci&oacute;n del Bajo Sin&uacute; y Correo-Tarapoto. El  porcentaje de saturaci&oacute;n vari&oacute; entre 39,25 y 76.36%, valores medios registrados  en el lago Yahuarcaca y el complejo cenagoso del Bajo Sin&uacute; (<a href="#Tabla2">tabla 2</a>).</p>       <p>Aunque las concentraciones de  nitr&oacute;geno y f&oacute;sforo fueron generalmente bajas, los mayores niveles de amonio,  nitrato y ortofosfato se cuantificaron en la Ci&eacute;naga de Ayapel del Caribe con  valores medios moderadamente bajos e inferiores a 1.64 <i>&mu;</i>M/L para PO<sub>4</sub><sup>-</sup>.  En todos los sistemas la concentraci&oacute;n de amonio fue mayor a la de nitrato,  especialmente en la ci&eacute;naga de Ayapel. La concentraci&oacute;n media del di&oacute;xido de  s&iacute;lice fue superior en los lagos de inundaci&oacute;n donde fluctu&oacute; entre 154.57 y  231.68 <i>&mu;</i>M/L. En contraste, en los sistemas de  alta monta&ntilde;a se registraron concentraciones significativamente menores (19.64 a  81.24 <i>&mu;</i>M/L) (<a href="#Tabla2">tabla 2</a>).</p>      <p> La clorofila <i>a</i> oscil&oacute; entre 0.88 y 5.72 <i>&mu;</i>g/1 (<a href="#Tabla2">tabla 2</a>) y seg&uacute;n &#91;13&#93; correspondi&oacute;  a ambientes oligotr&oacute;ficos en Ayapel, Tota y F&uacute;quene y mesotr&oacute;ficos en Bajo  Sin&uacute;, Correo-Tarapoto y Yahuarcaca. En contraste, la clasificaci&oacute;n propuesta  por &#91;14&#93; correspondi&oacute; a categor&iacute;as &beta;-oligotr&oacute;fica en la ci&eacute;naga de Ayapel y el  lago Tota; &gamma;-Oligotr&oacute;fica en la laguna F&uacute;quene y a-mesotr&oacute;fica en la ci&eacute;naga  del Caribe del bajo Sin&uacute; y en los lagos de inundaci&oacute;n amaz&oacute;nicos El Correo,  Tarapoto y Yahuarcaca.</p>       <p>El an&aacute;lisis de componentes  principales realizado con los seis sistemas (<a href="#Figura2">figura 2</a>) indica que el primer  componente respondi&oacute; por el 35.2% y el segundo por el 52.1% de la varianza. La  transparencia (r=0.70), la profundidad m&aacute;xima (r=0.54) y la radiaci&oacute;n UV  (r=0.55) influyeron con mayor importancia el &aacute;rea positiva del eje I, los  sistemas relacionados en esta &aacute;rea corresponden al lago Tota y la laguna de  F&uacute;quene. El pH, el porcentaje de saturaci&oacute;n del ox&iacute;geno y los ortofosfatos  contribuyeron en menor grado a la varianza explicada. En el lado negativo del  primer componente, la temperatura (r=0.92), la precipitaci&oacute;n (r=0.53) y la  s&iacute;lice (r=0.52) fueron las variables m&aacute;s importantes, mientras los nutrientes  fueron menos influyentes. En este eje estuvieron asociados las ci&eacute;nagas del  Caribe y los lagos amaz&oacute;nicos. Seg&uacute;n su posicici&oacute;n en el gr&aacute;fico, se podr&iacute;a  decir adem&aacute;s que Tota y F&uacute;quene presentaron tendencias a menores  concentraciones de nitratos, amonio y s&iacute;lice, y menor temperatura y  precipitaci&oacute;n. En contraste, estos ambientes est&aacute;n influenciados por una mayor  radiaci&oacute;n incidente y transparencia en sus aguas, especialmente el lago Tota  (<a href="#Figura2">figura 2</a>).</p>      <p align="center"><a name="Figura2"></a><img src="img/revistas/rfiua/n69/n69a18i02.gif"></p>      <p>En relaci&oacute;n a la evaluaci&oacute;n de los  &iacute;ndices de estado tr&oacute;fico (IET) relacionados con la profundidad Secchi (DS), el  f&oacute;sforo soluble como P.PO<sub>4</sub><sup>-</sup> y la clorofila <i>a</i>, los  ambientes pueden ser categorizados desde escalas oligotr&oacute;ficas a eutr&oacute;ficas  (<a href="#Figura3">figura 3</a>). Al observar la tendencia espacial y temporal del IET (DS) se  observ&oacute; que el lago Tota es el &uacute;nico sistema con condiciones oligotr&oacute;ficas  durante el per&iacute;odo de estudio, en contraste, los lagos de inundaci&oacute;n amaz&oacute;nicos  se encontraron en un rango mesotr&oacute;fico, mientras que las ci&eacute;nagas del Caribe  mostraron en la mayor&iacute;a de los muestreos un car&aacute;cter eutr&oacute;fico.</p>      <p align="center"><a name="Figura3"></a><img src="img/revistas/rfiua/n69/n69a18i03.gif"></p>      <p>Aunque el empleo del &iacute;ndice  asociado al disco Secchi es relativamente limitado en ambientes donde la  transparencia es afectada por la presencia de material abiog&eacute;nico en  suspensi&oacute;n, el contraste con los dem&aacute;s &iacute;ndices permiti&oacute; establecer tendencias  similares en cuanto al estado tr&oacute;fico entre los sistemas y per&iacute;odos de  muestreo.</p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En relaci&oacute;n al IET relacionado con  la clorofila  a todos los sistemas  a excepci&oacute;n del Bajo Sin&uacute; y Yahuracaca, (de condici&oacute;n mesotr&oacute;fica), tienden a  presentar estados oligotr&oacute;ficos. Sin embargo, al usar el &iacute;ndice asociado al  P.PO<sub>4</sub><sup>-</sup> se evidenci&oacute; que los cuatro periodos de estudio  considerados en ambos lagos de inundaci&oacute;n amaz&oacute;nicos, as&iacute; como dos muestreos de  la laguna F&uacute;quene y un periodo de los sistemas Tota, Ayapel y Bajo Sin&uacute; fueron  clasificados como eutr&oacute;ficos bajo el enfoque de este &iacute;ndice en particular  (<a href="#Figura3">figura 3</a>).</p>        <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3"><b>An&aacute;lisis de Resultados</b> </font></p>      <p>Este estudio evidenci&oacute; que la  variabilidad de los sistemas evaluados est&aacute; representada por un gradiente  altitudinal y en consecuencia un rango clim&aacute;tico, geogr&aacute;fico e hidrol&oacute;gico que  influencia el tipo, origen y limnolog&iacute;a en cada ambiente. Para explicar el comportamiento  y las repercusiones ecol&oacute;gicas en estos ambientes, es necesario tener en  consideraci&oacute;n que a diferencia de los sistemas templados, los sistemas  ecuatoriales reciben una frecuencia de insolaci&oacute;n y lluvia, acompa&ntilde;ado de un  fotoper&iacute;odo relativamente estable en el a&ntilde;o, esta din&aacute;mica fue especialmente  evidenciada por medio de perfiles temporales en ci&eacute;nagas y lagos de inundaci&oacute;n  de las tierras bajas del Caribe y el amazonas, en donde tienen lugar los pulsos  de inundaci&oacute;n.</p>       <p>Al incluir ambientes diferentes se  reconocieron variaciones ambientales en la transparencia, la concentraci&oacute;n de  nutrientes, el ox&iacute;geno disuelto, el pH, la conductividad y la clorofila <i>a</i>. Estas variables generaron  tendencias diferenciales seg&uacute;n la ubicaci&oacute;n y el tipo de sistema ya que el  r&eacute;gimen de la precipitaci&oacute;n, la temperatura, la profundidad m&aacute;xima y el grado  de turbidez se encuentran ligados a la adecuaci&oacute;n del ambiente en torno a la  geograf&iacute;a regional. Considerando la estacionalidad representada por los  per&iacute;odos de muestreo, los lagos de inundaci&oacute;n presentaron el mayor grado de  variaci&oacute;n. Las ci&eacute;nagas ubicadas en la regi&oacute;n Caribe fueron los sistemas menos  profundos, m&aacute;s turbios y c&aacute;lidos, mientras los sistemas de alta monta&ntilde;a  presentaron menores temperaturas debido a su altitud y origen  tect&oacute;nico-glacial, los dos sistemas andinos correspondieron al lago Tota, el  cual es m&aacute;s profundo y transparente, en contraste, la laguna F&uacute;quene presenta  un car&aacute;cter somero y turbio. Las diferencias en la temperatura est&aacute;n asociadas  a la ubicaci&oacute;n altitudinal. Las ci&eacute;nagas de la regi&oacute;n Caribe se ubican a 20  msnm con temperaturas ambientes superiores a los 28 &deg;C y corresponden a zonas  de bosque h&uacute;medo tropical, el r&eacute;gimen de distribuci&oacute;n de la precipitaci&oacute;n es de  tipo unimodal y fluct&uacute;a entre 2.000 y 2.500 mm/ a&ntilde;o &#91;18&#93;. La precipitaci&oacute;n en  la regi&oacute;n amaz&oacute;nica, al sur de Leticia, es unimodal y fluct&uacute;a entre 3216 y 4276  mm/a&ntilde;o &#91;19&#93;. Los ambientes de alta monta&ntilde;a, ubicados entre 2.543-3.015 msnm,  corresponden a pisos t&eacute;rmicos fr&iacute;o y p&aacute;ramo y en consecuencia, la temperatura  ambiente no supera los 19&deg;C &#91;18&#93;, la precipitaci&oacute;n alcanza 2000mm/ a&ntilde;o &#91;18&#93;.</p>       <p>Mientras la temperatura no registr&oacute;  variaciones importantes al interior de los sistemas, la precipitaci&oacute;n fluctu&oacute;  significativamente en el tiempo, especialmente en las ci&eacute;nagas y lagos de  inundaci&oacute;n de las regiones Caribe y Amaz&oacute;nica donde la precipitaci&oacute;n mensual  oscil&oacute; entre 40 y 537 mm durante los per&iacute;odos de estudio. El r&eacute;gimen de las  lluvias en los sistemas tropicales ha sido reportado como un factor de ordenamiento  temporal de los procesos y es uno de los mayores responsables de los cambios en  las condiciones ambientales &#91;20&#93;. La precipitaci&oacute;n, la temperatura, la  transparencia Secchi y la concentraci&oacute;n de ortofosfatos discriminaron los lagos  de planicie de inundaci&oacute;n del Caribe y el Amazonas de los sistemas andinos.  Otro factor importante que diferenci&oacute; estos ambientes fue el registro de  menores concentraciones de NO<sub>3</sub><sup>-</sup>, NH<sub>4</sub><sup>+</sup>, PO<sub>4</sub><sup>-3</sup>  y SiO<sub>2</sub> en los sistemas andinos Estas diferencias se deben a  las caracter&iacute;sticas geoqu&iacute;micas, al origen y a la morfolog&iacute;a de los sistemas.  La ecolog&iacute;a estacional para las ci&eacute;nagas y lagos de inundaci&oacute;n en el tr&oacute;pico ha  sido explicada por el modelo del pulso &#91;9&#93; y su importancia para la diversidad  y como agente regulador de los aportes de nutrientes, del transporte y flujo de  sedimentos y materia org&aacute;nica, ha sido documentada por &#91;10, 21-23&#93;, entre  otros.</p>       <p>Los suelos de un lago somero de  planicie de inundaci&oacute;n del Caribe como la ci&eacute;naga de Ayapel se encuentran  asociados a la presencia de arcillas expandibles, vertisoles, acumulaci&oacute;n de  sales, sodio y aridisoles y materiales de tipo org&aacute;nico e inorg&aacute;nico  involucrados en la din&aacute;mica de la transici&oacute;n acu&aacute;tico-terrestre durante los  per&iacute;odos de inundaci&oacute;n influenciados por la conexi&oacute;n con el r&iacute;o y la &eacute;poca  hidroclim&aacute;tica. Por su parte la cuenca amaz&oacute;nica de Colombia se abastece  principalmente de los r&iacute;os Putumayo, Caquet&aacute;, Vaup&eacute;s, Guan&iacute;a y por supuesto  Amazonas. La extensa regi&oacute;n selv&aacute;tica que influencia esta zona refiere suelos  pobres en materia org&aacute;nica, debido a que la vegetaci&oacute;n recicla los nutrientes  en la superficie del suelo bajo la influencia de precipitaciones altas y  lavados continuos, condicionando una baja disponibilidad de nutrientes en el  agua &#91;24&#93;.</p>       <p>Las aguas de la cuenca amaz&oacute;nica se  han agrupado en blancas, claras y negras &#91;25&#93;. Las aguas blancas tienen origen  andino y transportan abundantes sedimentos disueltos y en suspensi&oacute;n, presentan  baja concentraci&oacute;n de nutrientes, reducida transparencia, moderada  conductividad y un pH cercano a la neutralidad &#91;25&#93;. Las aguas negras se  originan en la planicie selv&aacute;tica y poseen altos contenidos de sustancias  h&uacute;micas por la descomposici&oacute;n parcial de la materia org&aacute;nica &#91;24&#93;. Este color  puede reducirse e incluso no presentarse durante la &eacute;poca seca y dependiendo de  la carga de materia org&aacute;nica puede intensificarse en periodos de lluvia  promoviendo una reducci&oacute;n en la transparencia, situaci&oacute;n evidenciada en los  lagos Correo, Tarapoto y Yahuarcaca.</p>       <p>Adicionalmente, &#91;26&#93; concluye que  los ambientes de aguas blancas o con un nivel de conexi&oacute;n mayor con el r&iacute;o  Amazonas registran altos valores de pH y conductividad y que por el contrario,  los ambientes acu&aacute;ticos m&aacute;s alejados y sin influencia del Amazonas presentan en  general menor mineralizaci&oacute;n. Es necesario considerar que en sistemas de aguas  negras la conductividad no ser&aacute; sensible a la presencia de &aacute;cidos f&uacute;lvicos y  h&uacute;micos y que estos compuestos queladores y promotores de agregados  recalcitrantes no se encuentran como iones solubles. Tanto para las ci&eacute;nagas  del Caribe como los Amaz&oacute;nicos se postula que par&aacute;metros como la conductividad,  la concentraci&oacute;n de amonio, nitratos, ortofosfatos y el s&iacute;lice son variables  que permiten la discriminaci&oacute;n de procesos asociados a la estacionalidad y la  din&aacute;mica influenciada por el r&eacute;gimen de lluvias, ya que son variables sensibles  al cambio durante las transiciones de nivel.</p>      <p> En contraste con lo lagos del  Caribe, los lagos de inundaci&oacute;n amaz&oacute;nicos se encuentran m&aacute;s influenciados por  el ciclaje de los nutrientes en la masa vegetal, lo cuales son transferidos  r&aacute;pidamente desde el suelo hacia la vegetaci&oacute;n selv&aacute;tica y su ingreso a los  ambientes acu&aacute;ticos pueden ser limitado &#91;25&#93;.</p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El Lago Tota y la Laguna F&uacute;quene,  son considerados extensiones de agua acumuladas en el interior de los  continentes, factor en el que difieren primordialmente de los lagos de  inundaci&oacute;n. Debido a su ubicaci&oacute;n en pisos t&eacute;rmicos fr&iacute;o y p&aacute;ramo, las aguas de  estos ambientes son fr&iacute;as y en ocasiones con niveles saturados de ox&iacute;geno,  concentraciones elevadas en carbonatos, conductividad el&eacute;ctrica, materia  org&aacute;nica e hierro. Con respecto a las menores concentraciones de NO<sub>3</sub><sup>-</sup>, NH<sub>4</sub><sup>+</sup>, PO<sub>4</sub><sup>-3</sup> y SiO<sub>2</sub> registradas en  el lago Tota y la laguna F&uacute;quene se ha reportado que los lagos andinos libres  de contaminaci&oacute;n est&aacute;n relacionados con bajas concentraciones de formas  inorg&aacute;nicas de nitr&oacute;geno, mientras que valores superiores a 3&mu;mol/l de f&oacute;sforo  total pueden llegar a ser registrados debido a la fracci&oacute;n inorg&aacute;nica  particulada procedente de rocas volc&aacute;nicas y sedimentos aluviales de los Andes.  La tendencia en la limitaci&oacute;n de nitr&oacute;geno y el enriquecimiento de f&oacute;sforo en  suelos aluviales y sistemas acu&aacute;ticos de Suram&eacute;rica han sido reportados por  &#91;27&#93;. La composici&oacute;n qu&iacute;mica de las masas de agua superficiales, como los lagos  andinos, est&aacute; asociada a la precipitaci&oacute;n atmosf&eacute;rica, los procesos  biogeoqu&iacute;micos de la cuenca de drenaje, la morfometr&iacute;a y din&aacute;mica en el  interior del vaso de agua, la extensi&oacute;n de la regi&oacute;n litoral y las influencias  antr&oacute;picas. Tanto el lago Tota como la laguna F&uacute;quene se encuentran  influenciados por aportes de cenizas volc&aacute;nicas y debido a su ubicaci&oacute;n en  zonas de alta pendiente, tambi&eacute;n son influenciados por procesos erosivos y  sustratos rocosos que aportan altas concentraciones de f&oacute;sforo, lo que promueve  el uso agr&iacute;cola de estas zonas.</p>       <p>En los sistemas de alta monta&ntilde;a las  mayores concentraciones de amonio se encuentran potencialmente relacionadas con  la descarga de materia org&aacute;nica de origen antr&oacute;pico. Particularmente en el lago  Tota ha sido reportada desde hace varias d&eacute;cadas la descarga de afluentes ricos  en materia org&aacute;nica proveniente del lavado en cultivos agr&iacute;colas provenientes  de la quebrada La Mugre y las aguas residuales del municipio de Aquitania &#91;27&#93;.  Se ha sugerido que la concentraci&oacute;n m&aacute;s baja del f&oacute;sforo se encuentra en el  centro lago, zona en la que se encuentran ubicadas las estaciones de muestreo  consideradas en este sistema, adem&aacute;s el ciclaje del nutriente hacia la parte  superior de la columna de agua es menor debido a la mayor profundidad y  distancia respecto a la zonas litorales donde ocurre la descarga agr&iacute;cola, en  consecuencia se propone que el f&oacute;sforo precipitado dif&iacute;cilmente alcanza la  superficie y por tanto el material ex&oacute;geno es bajo en este sitio. Desde este  punto de vista la morfometr&iacute;a y el volumen del lago Tota mitiga la acci&oacute;n  antr&oacute;pica. Este es un aspecto relevante ecol&oacute;gicamente ya que el crecimiento de  algas y macr&oacute;fitas, as&iacute; como el proceso de eutrofizaci&oacute;n, depende entre otros  factores, de la proporci&oacute;n de nitr&oacute;geno y f&oacute;sforo disponible, as&iacute; como de  procesos que aceleran su ritmo de ciclaje en la zona trofog&eacute;nica &#91;28&#93;.</p>       <p>A pesar de la intervenci&oacute;n  antr&oacute;pica representada por adecuaci&oacute;n de potreros para ganader&iacute;a en las  ci&eacute;nagas de Ayapel y Bajo Sin&uacute; y actividad agr&iacute;cola adyacente al lago Tota y la  laguna F&uacute;quene, los &iacute;ndices asociados a las concentraciones de clorofila,  nitr&oacute;geno y f&oacute;sforo evidenciaron procesos temporales de eutrofizaci&oacute;n que no  son persistentes en el tiempo. Particularmente, un factor reportado en cuanto a  la mitigaci&oacute;n de las descargas de nutrientes en el lago La Tota est&aacute;  relacionado con el amplio per&iacute;odo de la estratificaci&oacute;n t&eacute;rmica y el mayor  contenido de ox&iacute;geno en las capas superficiales con respecto al fondo  permitiendo una asimilaci&oacute;n r&aacute;pida de nitratos y ortofosfatos en el epilimnio  por comunidades como el fitoplancton y aumento de amonificaci&oacute;n por bajo  ox&iacute;geno en las capas m&aacute;s profundas.</p>       <p>Al estar a similar altitud con  respecto a Tota, pero, con reducida profundidad, F&uacute;quene difiere principalmente  en el per&iacute;odo de estratificaci&oacute;n t&eacute;rmica y en consecuencia, en las  caracter&iacute;sticas morfol&oacute;gicas y ecol&oacute;gicas de un lago de mayor tama&ntilde;o y  profundidad, ya que presenta menor transparencia y mayor susceptibilidad a la  mezcla dependiendo del r&eacute;gimen de vientos e incidencia de la zona litoral en el  cuerpo de agua. Sin embargo, la laguna F&uacute;quene y el lago Tota presentaron  tendencias similares en cuanto a la concentraci&oacute;n de formas i&oacute;nicas,  conductividad el&eacute;ctrica, pH y ox&iacute;geno, caracter&iacute;sticas que comparten gracias a  la influencia similar con respecto a la posici&oacute;n altitudinal y origen. F&uacute;quene  es un ambiente somero de alta monta&ntilde;a y en consecuencia, su origen, morfolog&iacute;a  y hidroclimatolog&iacute;a no responde al comportamiento de otro tipo de lagos de car&aacute;cter  somero como los lagos y planicies de inundaci&oacute;n de tierras bajas, esta  discriminaci&oacute;n es a&uacute;n incipiente en la Limnolog&iacute;a de los ambientes tropicales.</p>        <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3"><b>Conclusi&oacute;n</b> </font></p>     <p>Se evidenci&oacute; que la variabilidad de  los sistemas evaluados est&aacute; representada por un gradiente altitudinal y en  consecuencia un rango clim&aacute;tico, geogr&aacute;fico e hidrol&oacute;gico que influencia el  tipo, origen y limnolog&iacute;a de cada sistema. Para explicar el comportamiento y  las repercusiones ecol&oacute;gicas en estos ambientes, es necesario tener en  consideraci&oacute;n que a diferencia de los sistemas templados, los sistemas  ecuatoriales reciben una frecuencia de insolaci&oacute;n y lluvia, acompa&ntilde;ado de un  fotoper&iacute;odo relativamente estable en el a&ntilde;o, esta din&aacute;mica fue especialmente  evidenciada por medio de perfiles temporales en ci&eacute;nagas y lagos de inundaci&oacute;n  de las tierras bajas del Caribe y el amazonas. Es por esta raz&oacute;n que la  interpretaci&oacute;n de las condiciones ecol&oacute;gicas deben referenciar cuidadosamente  la ubicaci&oacute;n y la tipolog&iacute;a del sistema, la elecci&oacute;n de frecuencias, momentos y  par&aacute;metros de monitoreo, representaci&oacute;n de un enfoque local enlazado con  patrones regionales. El papel condicional que juegan aspectos clim&aacute;ticos, como  la precipitaci&oacute;n, es un factor de ordenamiento temporal de los procesos, por lo  cual es responsable de la heterogeneidad. La precipitaci&oacute;n, la temperatura, la  transparencia del agua y la concentraci&oacute;n de ortofosfatos discriminaron los  lagos de planicie de inundaci&oacute;n de los sistemas andinos. Adicionalmente, los  lagos de inundaci&oacute;n del Caribe y del Amazonas registraron mayores  concentraciones de NO<sub>3</sub><sup>-</sup>, NH<sub>4</sub><sup>+</sup>, PO<sub>4</sub><sup>-3</sup> y SiO<sub>2</sub> Estas diferencias se deben a la geoqu&iacute;mica, al origen y la  morfolog&iacute;a de los sistemas. En las ci&eacute;nagas del Caribe y en los lagos de  inundaci&oacute;n Amaz&oacute;nicos las mayores concentraciones de ortofosfatos se encuentran  relacionadas con los momentos de mayor precipitaci&oacute;n. Tanto para las ci&eacute;nagas  del Caribe como los lagos amaz&oacute;nicos se postula que par&aacute;metros como la  conductividad, la concentraci&oacute;n de amonio, nitratos, ortofosfatos y el s&iacute;lice son  variables que permiten la discriminaci&oacute;n de procesos asociados a la  estacionalidad.</p>      <p>&nbsp;</p>       <p><font size="3"><b>Agradecimientos</b> </font></p>        <p>El estudio fue realizado en el  marco del macroproyecto nacional ''<i>Aproximaci&oacute;n al estudio de la  diversidad de ecosistemas acu&aacute;ticos de Colombia</i>'' liderado por la Universidad  Nacional de Colombia- Sede Amazonia y con la participaci&oacute;n y financiaci&oacute;n de la  Universidad Pedag&oacute;gica y Tecnol&oacute;gica de Colombia, la Universidad de C&oacute;rdoba y  el Grupo de Investigaci&oacute;n en Gesti&oacute;n y Modelaci&oacute;n Ambiental (GAIA) de la Universidad  de Antioquia, los autores agradecen el apoyo financiero de las Universidades de  Vigo y Sevilla y de la Agencia Espa&ntilde;ola de Cooperaci&oacute;n Internacional AECI.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>       <p><font size="3"><b>References</b> </font></p>      <!-- ref --><p>1. N. Myers, R. Mittermeier,  C. Mittermeier, G. B. da Fonseca, J. Kent. ''Biodiversity hotspots for  conservation priorities''. <i>Nature</i>. Vol. 403. 2000. pp. 853-858.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000085&pid=S0120-6230201300040001800001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>2. J. Mejia. ''Spatial  distribution, annual and semi-annual cycles of precipitation in Colombia (in  Spanish)''. <i>DYNA</i>. Vol. 127. 1999. pp. 7-26.    &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=S0120-6230201300040001800002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>3. G. Le&oacute;n, J. Zea, J. Eslava.  ''General circulation and the intertropical convergence zone in Colombia  (in Spanish)''. <i>Meteor. Colomb</i>. Vol 1.  2000. pp. 31-38.    &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=S0120-6230201300040001800003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>4. G. Poveda, O. Mesa, L.  Salazar, P. ARIAS, H. Moreno, S. Vieira, P. Agudelo, V. Toro, J. Alvarez. ''The  Diurnal Cycle of Precipitation in the Tropical Andes of Colombia''. <i>Mon. Wea. Rev</i>. Vol.133. 2005. pp. 228-240.    &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=S0120-6230201300040001800004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>5. G. Rold&aacute;n, J. Ramirez. <i>Fundamentos de  limnolog&iacute;a Neotropical</i>. 2<sup>da</sup> ed. Ed. Universidad de Antioquia,  Universidad Cat&oacute;lica de Oriente y Academia Colombiana de Ciencias- ACCEFYN. Medellin,  Colombia. 2008. pp. 440.    &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=S0120-6230201300040001800005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>6. IMAT. <i>Inventario nacional de cuerpos de  agua, Bogot&aacute;, Divisi&oacute;n distritos de riego, ministerio de Agricultura</i>. Bogot&aacute;, Colombia. 1984.    &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=S0120-6230201300040001800006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>       <!-- ref --><p>7. H. Sioli. <i>The Amazon,  Limnology and landscape ecology of a mighty river and its basin</i>. 1<sup>st</sup> ed. Dr. W.  Junk Publishers. Dordrecht, Netherlands 1984. pp. 127-166.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000097&pid=S0120-6230201300040001800007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>8. W. Junk.  ''Areas inundaveis: un desfio para la limnologia''. <i>Acta Amaz</i>. Vol. 10. 1980. pp. 775 - 795.    &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=S0120-6230201300040001800008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>9. W. Junk, P. Bailey, R.  Sparks. ''The flood pulse concept in river-floodplain systems''. <i>Can. Spec. Pbl.  Fish. Aquat. Sci</i>. Vol. 106. 1989. pp. 110-127.    &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=S0120-6230201300040001800009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>10. J. Neiff. ''El r&eacute;gimen  de pulsos en r&iacute;os y grandes humedales de Sudam&eacute;rica''. <i>T&oacute;picos sobre  humedales subtropicales y templados de Sudam&eacute;rica</i>. A. 1<sup>a</sup> ed. Malv&aacute;rez  (editorial). Oficina Regional de Ciencia y Tecnologia de la UNESCO para Am&eacute;rica  Latina y el Caribe -ORCYT - Montevideo, Uruguay. 1999. pp. 99.    &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=S0120-6230201300040001800010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>11. R. Wetzel. <i>Limnology: Lake  and River Ecosystems</i>. 3<sup>th</sup> ed. Ed. Academic Press. San Diego,  USA. 2001. pp. 429-433.    &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=S0120-6230201300040001800011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>12. J.  Ca&ntilde;&oacute;n, C. Rodriguez. <i>Tota lake water balance and preliminary study of lake's  hydraulics (Balance h&iacute;drico del Lago Tota y estudio preliminar de  la hidr&aacute;ulica de lagos)</i>. Master Thesis in Hydraulic Resources. School of  Engineering. Universidad Nacional de Colombia. Medell&iacute;n, Colombia. 2002. pp.  76-78.    &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=S0120-6230201300040001800012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>13. H. Salas, P. Martino.  ''Metodolog&iacute;as Simplificadas para la Evaluaci&oacute;n de Eutroficaci&oacute;n en Lagos  C&aacute;lidos Tropicales''. 2<sup>a</sup> ed. Programa Regional CEPIS/HEP/ OPS.  Lima, Per&uacute;. 1990. pp. 76.    &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=S0120-6230201300040001800013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>14. F. Contreras, R.  Casta&ntilde;eda, H. Torres, M. Guti&eacute;rrez. ''La clorofila a como base para un &iacute;ndice  tr&oacute;fico en lagunas costeras mexicanas''. <i>Revista  Universidad Aut&oacute;noma Metropolitana de M&eacute;xico</i>. Vol. 21. 1994. pp. 55-66.    &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=S0120-6230201300040001800014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>15. R.  Carlson. ''A  trophic state index for lakes''. <i>Limnology and  Oceanography</i>.  Vol. 22. 1977. pp. 361-369.    &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=S0120-6230201300040001800015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>16. C. Kratzer, P. Brezonik.  ''Carlson-type trophic state index for nitrogen in Florida''. <i>Water resources  Bulletin</i>.  Vol. 4. 1981. pp. 35-50.    &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=S0120-6230201300040001800016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>       <!-- ref --><p>17. C. Mercante, A.  Tucci-Moura. ''Comparajao entre os indices de Carlson e Carlson modificado,  aplicados a dois ambientes aqu&aacute;ticos subtropicais, Sao Paulo, SP''. <i>ActaLimnologica  Brasiliensia</i>.  Vol. 11. 1999. pp. 1-14.    &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=S0120-6230201300040001800017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>18. IGAC.<i> Estudio general de suelos de los  municipios de Ayapel, Buenavista, Planeta Rica y Pueblo Nuevo (Departamento de  C&oacute;rdoba)</i>.  Instituto geogr&aacute;fico ''Agust&iacute;n Codazzi''. Subdirecci&oacute;n Agrol&oacute;gica.  Bogot&aacute;, Colombia. 1986. pp. 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=000119&pid=S0120-6230201300040001800018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>19. O. Rangel, D. Petter, M.  Aguilar. ''Tipos de vegetaci&oacute;n en Colombia''. <i>Colombia,  diversidad bi&oacute;tica</i>.  1<sup>a</sup> ed.. Publicaci&oacute;n del Instituto de Ciencias Naturales. Ed.  Universidad Nacional de Colombia. Bogot&aacute; D.C., Colombia. 1997. pp. 134-138.    &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=S0120-6230201300040001800019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>20. S. Duque, J. Donato. <i>Biolog&iacute;a y  ecolog&iacute;a del fitoplancton de las aguas dulces en Colombia</i>. 1<sup>a</sup> ed. Ed.  Universidad Javeriana. Bogot&aacute;, Colombia. 1992. pp. 1-21.    &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=S0120-6230201300040001800020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>21. V Huszar, C. Kruk , N.  Caraco. ''Steady-state assemblages of phytoplankton in four temperate lakes  (NE U.S.A)''. <i>Hydrobiologia</i>. Vol. 502. 2003. pp. 97-109.    &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=S0120-6230201300040001800021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>22. Junk, K. Wantzen. <i>The flood pulse  concept: new aspects, approaches and applications - an update</i>. Welcomme R, T. Petr (eds)  Proceeding of international Symposium on the Management of Large River for  Fisheries. Bangkok, Thailand. 2004. pp.117-140.    &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=S0120-6230201300040001800022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>23. A. Payne. <i>The ecology of  tropical lakes and rivers</i>. 2<sup>nd</sup> ed. Ed. John Wiley &amp; Sons. Chichester,  England. 1986. pp. 301.    &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=S0120-6230201300040001800023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>24. J. Ertel, J. Hedges, A.  Devol, J. Richey. ''Dissolved humid substances of The Amazon River  system''. <i>Limnol. Oceanogr</i>. Vol. 31. 1986. pp.739-754.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000131&pid=S0120-6230201300040001800024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>25. L. Marciales. <i>Ecolog&iacute;a  funcional del fitoplancton en dos lagos de la ribera Colombiana del r&iacute;o  amazonas (Tarapoto y El Correo)</i>. Trabajo de Investigaci&oacute;n para optar al t&iacute;tulo de bi&oacute;logo.  Departamento de Biolog&iacute;a, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de  Colombia, Bogot&aacute; D.C, Colombia. 2007. pp. 17-25.    &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=S0120-6230201300040001800025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>26. L. Palma. <i>Efecto de la  conectividad del r&iacute;o Amazonas en la ecolog&iacute;a del fitoplancton en lagos  amaz&oacute;nicos</i>. Tesis  de maestr&iacute;a en estudios amaz&oacute;nicos. Universidad Nacional de Colombia. Leticia,  Colombia. 2007. pp. 32-37.    &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=S0120-6230201300040001800026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>27. R. Cordero, E. Ruiz, E.  Vargas. ''Determinaci&oacute;n espacio-temporal de la concentraci&oacute;n de f&oacute;sforo en  el lago de tota''. <i>Revista colombiana de qu&iacute;mica</i>. Vol. 34. 2005. pp. 211-218.    &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=S0120-6230201300040001800027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>       <!-- ref --><p>28. F. Esteves. <i>Fundamentos de  Limnolog&iacute;a</i>.  2<sup>a</sup> ed. Ed. Interciencia Ltda. Rio de Janeiro, Brasil. 1998. pp.  125-132.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000139&pid=S0120-6230201300040001800028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
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