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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE UN ENSAMBLE DE PLANTAS ACUÁTICAS VASCULARES DE UNA REPRESA ALTO ANDINA (SANTANDER), COLOMBIA]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[COMPOSITION AND STRUCTURE OF AN AQUATIC VASCULAR PLANT ASSEMBLAGE OF A HIGHLAND ANDEAN DAM (SANTANDER), COLOMBIA]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The aquatic flora of the Berlin dam reservoir (Santander) Colombia, located in an area of dry páramo at an altitude of 3214 m, was studied to observe the effects that dam construction would have on it. Three samples were collected in transects that ran from the shore to the center of the reservoir during three different climate periods. A total of 28 species of aquatic plants were recorded, distributed in 17 families, most of them exhibiting an emergent life form. The family with the greatest number of species was Poaceae with five species; however, the species with the highest relative abundance (coverage) was Myriophyllum aquaticum (Halogaraceae). There were no significant differences in species richness during the three sampling seasons. In analyzing the spatial composition along the transects, the dynamics of this assemblage of vascular acuatic plants was observed, with a turnover of seven species in the three sampling periods. Spatial changes were most evident, with the transects in the coastal zones showing not only more changes in composition but also in species richness, while the limnetic zone retained its original composition. Conductivity was the factor that showed the greatest influence on richness.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="right"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <b>ART&Iacute;CULOS DE INVESTIGACI&Oacute;N</b></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>COMPOSICI&Oacute;N Y ESTRUCTURA DE UN ENSAMBLE   DE PLANTAS ACU&Aacute;TICAS VASCULARES DE UNA REPRESA ALTO ANDINA (SANTANDER), COLOMBIA</b></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b> COMPOSITION AND STRUCTURE OF AN AQUATIC VASCULAR PLANT ASSEMBLAGE OF A HIGHLAND ANDEAN DAM (SANTANDER), COLOMBIA</b></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b> Licet R. Dur&aacute;n-Su&aacute;rez<SUP>1</SUP>; H&eacute;ctor E. Terneus-J&aacute;come<sup>2</sup>; Rosa A. Gavil&aacute;n-D&iacute;az<sup>3</sup>; Jos&eacute; A. Posada-Garc&iacute;a<sup>4</sup></b></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">1 Grupo de Estudios en Biodiversidad. Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga (Santander), Colombia. <a href="mailto:lirodus@gmail.com">lirodus@gmail.com</a>.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 2 Universidad Internacional del Ecuador. <a href="mailto:terneusesteban@yahoo.es">terneusesteban@yahoo.es</a>.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">3 Grupo de Estudios en Biodiversidad. Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga (Santander), Colombia. <a href="mailto:ragadiz@yahoo.com">ragadiz@yahoo.com</a>.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 4 Grupo de Investigaci&oacute;n de Limnolog&iacute;a B&aacute;sica y Experimental (LimnoBasE). Instituto de Biolog&iacute;a, Universidad de Antioquia.   Medell&iacute;n (Antioquia), Colombia. <a href="mailto:japosga@yahoo.es">japosga@yahoo.es</a>. </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Recibido: agosto 2010; aceptado: mayo 2011.    <br> </font></p> <hr noshade size="1">     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b> Resumen</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La flora acu&aacute;tica de la represa de Berl&iacute;n, localizada en un &aacute;rea de p&aacute;ramo seco en el departamento de Santander   (Colombia), altitud de 3.214 m, fue estudiada para observar los efectos que la construcci&oacute;n de esta represa pod&iacute;a   tener. Se realizaron tres muestreos en transectos desde la orilla hacia el centro de la represa en tres diferentes   temporadas clim&aacute;ticas. Se recolectaron en total 28 especies de plantas acu&aacute;ticas, distribuidas en 17 familias;   la mayor&iacute;a de ellas de h&aacute;bito emergente. La familia con mayor n&uacute;mero de especies fue Poaceae con cinco; sin   embargo, la familia Haloragaceae present&oacute; la especie con mayor abundancia relativa (cobertura), <i>Myriophyllum   aquaticum</i>. No se encontraron diferencias significativas en la riqueza de especies entre las tres temporadas de   muestreo. Al analizar la composici&oacute;n espacial de los transectos se observ&oacute; la din&aacute;mica del ensamble de plantas   acu&aacute;ticas vasculares evidenciando un recambio de siete especies en las tres temporadas de muestreo. Los cambios   espaciales fueron m&aacute;s evidentes, encontr&aacute;ndose que los transectos de las zonas litorales mostraron, no solo cambios   en la composici&oacute;n sino tambi&eacute;n en la riqueza, mientras que la zona limn&eacute;tica mantuvo su composici&oacute;n original. La conductividad fue el factor que mostr&oacute; mayor influencia en la riqueza.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <i>Palabras clave</i>: alto andino, distribuci&oacute;n, macr&oacute;fitas, represa, riqueza</font></p> <hr noshade size="1">     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <b>Abstract</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">  The aquatic flora of the Berlin dam reservoir (Santander) Colombia, located in an area of dry p&aacute;ramo at an altitude   of 3214 m, was studied to observe the effects that dam construction would have on it. Three samples were collected   in transects that ran from the shore to the center of the reservoir during three different climate periods. A total of   28 species of aquatic plants were recorded, distributed in 17 families, most of them exhibiting an emergent life   form. The family with the greatest number of species was Poaceae with five species; however, the species with the   highest relative abundance (coverage) was <i>Myriophyllum aquaticum</i> (Halogaraceae). There were no significant   differences in species richness during the three sampling seasons. In analyzing the spatial composition along the   transects, the dynamics of this assemblage of vascular acuatic plants was observed, with a turnover of seven species   in the three sampling periods. Spatial changes were most evident, with the transects in the coastal zones showing   not only more changes in composition but also in species richness, while the limnetic zone retained its original composition. Conductivity was the factor that showed the greatest influence on richness.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <i>Key words</i>: dam, distribution, highland, macrophytes, richness</font></p> <hr noshade size="1">     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b> INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">     <p>En los &uacute;ltimos 20 a&ntilde;os se ha analizado el rol de las macr&oacute;fitas desde el punto de vista del reciclaje de nutrientes (Matos et al. 2004) y recientemente se   centr&oacute; la atenci&oacute;n en estudios sobre el impacto en el funcionamiento de los   ecosistemas acu&aacute;ticos, en la diversidad (Thomaz et al. 2008) y el impacto como   indicadores delnivel de eutrofizaci&oacute;n en los cuerpos de agua (Garc&iacute;a et al. 2006, Rojas y Novelo 1995). Indirectamente las   plantas acu&aacute;ticas tambi&eacute;n pueden indicar el nivel de eutrofizaci&oacute;n de los cuerposde agua y su composici&oacute;n var&iacute;a r&aacute;pidamente frente al cambio   clim&aacute;tico (Garc&iacute;a et al. 2006, Rojas y Novelo 1995). Por estas caracter&iacute;sticas   se puede decir que el ensamble de plantas acu&aacute;ticas es considerablemente   din&aacute;mico (Ot&aacute;h&eacute;lov&aacute; y Valachovic 2002). Garc&iacute;a et al. (2006) sugieren   que la flora permite obtener informaci&oacute;n del estado de salud ambiental y ecolog&iacute;a en algunas zonas, ya que las macr&oacute;fitas<font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">constituyen sitios adecuados para el desove de algunas especies   de insectos y peces, adem&aacute;s de contribuir a la mayor diversidad de zooplancton   al proveer refugio para disminuir la presi&oacute;n de los depredadores por parte de   peces planct&iacute;voros (Jeppesen et al. 1997). </p>      <p>La temperatura, las propiedades qu&iacute;micas del agua, la   disponibilidad de luz, el grado de herbivor&iacute;a y el efecto antr&oacute;pico en cuencas hidrogr&aacute;ficas y orillas de los lagos influencian la abundancia   de las macr&oacute;fitas acu&aacute;ticas en los cuerpos de agua facilitando a su vez cambios en la estructura y   composici&oacute;n flor&iacute;stica de la vegetaci&oacute;n acu&aacute;tica (Barko et al. 1982). La riqueza   de macr&oacute;fitas puede verse influenciada por variables como nutrientes, la   radiaci&oacute;n subacu&aacute;tica y el pH (Hutchinson 1975), especialmente las plantas   enraizadas sumergidas (Vestergaard y Sand-Jensen 2000), mientras que las plantas   emergentes muchas veces tienen estrecha relaci&oacute;n con el &aacute;rea colonizada en los   cuerpos de agua (M&oslash;ller y R&oslash;rdam 1985).</p>     <p>Las macr&oacute;fitas acu&aacute;ticas constituyen aproximadamente el 1% de la   flora vascular del mundo, siendo hoy en d&iacute;a el centro de muchas   investigaciones (Chambers et al. 2008, Ram&iacute;rez et al.   1982). En la actualidad ha aumentado el   inter&eacute;s por los beneficios que estas plantas pueden ofrecer como fertilizantes, en manufactura de cart&oacute;n, en la   producci&oacute;n de biog&aacute;s (Celis et al. 2005, Robinson et al. 2006), en el   tratamiento de aguas, tanto residuales como de sistemas acu&aacute;ticos naturales   (Celis et al. 2005, Goulet et al. 2005, Miglioranza et al. 2004, Terneus 2002) y   como absorbentes de metales pesados, colorantes (Celis et al. 2005, Robinson et   al. 2006) y pesticidas, y muchos de sus componentes se utilizan en la   fabricaci&oacute;n de alimentos balanceados para animales (Henry-Silva y Camargo 2006). </p>     <p>Algunas especies se consideran malezas (Nagasaki et al. 2002).   Esto se evidencia en condiciones de eutrofia e hipereutrofia (Meerhoff et al. 2006), procesos que facilitan la colonizaci&oacute;n de macr&oacute;fitas   trayendo como consecuencia el bloqueo de canales y bombas de irrigaci&oacute;n as&iacute; como   la obstaculizaci&oacute;n de la navegaci&oacute;n en los lugares en donde se encuentran (Diniz   et al. 2005) y, adem&aacute;s, pueden aumentar el grado de incidencia de algunas   enfermedades asociadas a condiciones de aguas quietas (Schmidt-Mumm 1987). </p>     <p>El estudio de la composici&oacute;n de plantas acu&aacute;ticas se ha   extendido en diferentes pa&iacute;ses a trav&eacute;s de los cinco continentes, siendo Europa   (Aguinaco et al. 1989, Khedr y El-Demerdash 1997, entre otros) y Am&eacute;rica (Bini   et al. 2005, Chimney et al. 2006, entre otros) los que cuentan con el mayor   n&uacute;mero de estudios. En Latinoam&eacute;rica se han realizado estudios de diversidad,   distribuci&oacute;n, estado de conservaci&oacute;n, evaluaci&oacute;n y mejoramiento de la calidad de agua y beneficios que se obtienen   de las macr&oacute;fitas acu&aacute;ticas (Casta&ntilde;o-Uribe 2002, Rodr&iacute;guez 2004, Vanegas 2004). Para   Colombia en particular, los pocos trabajos realizados sobre el ensamble de   macr&oacute;fitas han sido ejecutados por Schmidt-Mumm (1988a, b). Los sistemas paramunos presentan por sus   caracter&iacute;sticas alto grado de endemismo (Miranda et al. 2002). Los estudios de flora acu&aacute;tica son poco frecuentes y los trabajos m&aacute;s conocidos son   los realizados por Rangel y Aguirre (1983), en la Laguna de Tota (Boyac&aacute;,   Colombia). Existen tambi&eacute;n algunos estudios de flora de p&aacute;ramos, los cuales documentan algunas especies   hidr&oacute;fitas como los realizados <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">por Cleef (1981), quien caracteriz&oacute; azonal y altitudinalmente   la vegetaci&oacute;n de los p&aacute;ramos de la cordillera Oriental colombiana, y S&aacute;nchez et   al. (1990) en dep&oacute;sitos turbosos ubicados en los alrededores de Bogot&aacute;, entre   otros. </font></p> </font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Este estudio se realiz&oacute; en un p&aacute;ramo seco, del corregimiento de   Berl&iacute;n, Tona (Santander), Colombia, el cual no cuenta con un sistema que permita   el tratamiento de aguas residuales dom&eacute;sticas y estas descargas desembocan en el cauce del r&iacute;o Jord&aacute;n, principal afluente de la represa del INPA. Dicha represa provoca la retenci&oacute;n de todos   los nutrientes, lo que junto con los restos de fertilizantes utilizados en la   agricultura de la zona, han favorecido la colmataci&oacute;n vegetal de este cuerpo de   agua, lo cual, seg&uacute;n los habitantes del sector, produce una reducci&oacute;n en la   biomasa de peces, la recreaci&oacute;n y el turismo en la zona. El objetivo de este   trabajo fue caracterizar la flora vascular acu&aacute;tica de la represa ubicada en el p&aacute;ramo de Berl&iacute;n sobre el curso del r&iacute;o Jord&aacute;n,   as&iacute; como determinar si se presentan cambios espaciales y temporales en el   ensamble. </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p> <font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS </B></font></p>      <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">          <p><b>&Aacute;rea de estudio</b>. La represa de Berl&iacute;n donde se realiz&oacute; el   trabajo se sit&uacute;a en el corregimiento de Berl&iacute;n, municipio de Tona, al nororiente   del departamento colombiano de Santander (7&deg; 11' N y 72&deg; 52' O; <a href="#f1">figura 1</a>). El p&aacute;ramo de Berl&iacute;n se caracteriza por presentar una precipitaci&oacute;n bimodal con dos   temporadas de lluvia en los meses de abril-mayo y septiembre-octubre y un   periodo de sequ&iacute;a entre diciembre y marzo (Rangel 2002), precipitaci&oacute;n media de   685,8 mm y altitud de 3.214 m (IDEAM 2008). </p> 	       <p align="center"><a name="f1"></a><img src="img/revistas/acbi/v33n94/v33n94a4f1.jpg"></p>          <p>&nbsp;</p>      </font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">     <p>La represa que inicialmente fue construida para alimentar la   truchifactor&iacute;a del Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura <B>(INPA)</B>, una   represa de reborde que tiene aproximadamente 100 m de ancho y una profundidad   promedio de 3,30 m, su principal afluente es el r&iacute;o Jord&aacute;n, que nace en estribaciones de la vereda Parra-Juan Rodr&iacute;guez a 3.700 msnm,   durante su recorrido tiene extensi&oacute;n de 20 km, aproximadamente y desemboca en el   r&iacute;o Chitag&aacute; en el departamento de Norte de Santander. La cuenca hidrogr&aacute;fica del r&iacute;o Jord&aacute;n est&aacute; constituida por nacimientos y cauces de varias   quebradas, algunos humedales y peque&ntilde;as lagunas, que nacen en colinas altas y medias, las cuales se infiltran en el suelo y posteriormente brotan en las zonas bajas. El paisaje comprende   un ecosistema de p&aacute;ramo seco, clima fr&iacute;o (7-23 &ordm;C) con vegetaci&oacute;n de pajonales y   valles estrechos rodeados de colinas. Su orograf&iacute;a consta de pendientes suaves a   moderadas y geol&oacute;gicamente con meteorizaci&oacute;n arenosa debido a la presencia de   rocas &iacute;gneas y metam&oacute;rficas duras y quebradizas. Presenta un sistema estructural que permite la existencia de acu&iacute;feros   superficiales asociados a eventos glaciares (L&oacute;pez-Arenas y   Ram&iacute;rez-Cadena 2010). </p>     <p><B>Metodolog&iacute;a.</B> Para la recolecta del   material flor&iacute;stico se realizaron tres muestreos: en <I>periodo de   transici&oacute;n</I> (18 de abril de 2007), en <I>temporada lluviosa</I> (12 de   octubre de 2007), y en <I>temporada seca</I> (18 de diciembre de 2007). Se   trazaron cinco transectos de 4 x 9 m, ubicados desde la orilla hacia el centro   de la represa; la ubicaci&oacute;n de cada uno de los transectos se realiz&oacute; teniendo en   cuenta las zonas propuestas por Kiersh et al. (2004): <B>zona lacustre</B> (cerca de la represa), <B>zona riberina</B> (la cola de la represa), <B>zona de   transici&oacute;n</B> (parte media de la represa), <B>zona litoral poco profunda</B> y <B>zona litoral profunda</B> (<a href="img/revistas/acbi/v33n94/v33n94a4f2.jpg" target="_blank">figura 2</a>). </p>     <p><I>Los porcentajes de cobertura</I> de cada especie se   estimaron teniendo en cuenta im&aacute;genes fotogr&aacute;ficas y observaciones directas tomando como referencia una cuerda de 9 m con marcaciones a cada metro. </p>     <p><I>Las mediciones de par&aacute;metros f&iacute;sicos</I> durante la   temporada de lluvias y sequ&iacute;a se realizaron superficialmente excepto para el   transecto ubicado en el centro, el cual no se pudo muestrear por el avance de la vegetaci&oacute;n y dificultad para maniobrar el bote, en la zona litoral, se midieron en cada   transecto. </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><I>La toma de muestras</I> se realiz&oacute; siguiendo la metodolog&iacute;a   de Petean et al. (2003), se recolectaron cuatro muestras de cada especie, las   cuales fueron depositadas en diferentes herbarios. Cerca de los transectos se   observ&oacute; la aparici&oacute;n de nuevas especies fuera de los puntos de muestreo, lo cual   se document&oacute; para evidenciar cambios en la composici&oacute;n general de la represa. </p>     <p>Los <I>datos de forma de vida</I> se obtuvieron seg&uacute;n lo   propuesto por Pedralli (1990), presencia y coloraci&oacute;n tanto de partes   vegetativas como reproductivas se tuvieron en cuenta para cada   recolecta. Para la realizaci&oacute;n de este trabajo setuvo en cuenta las especies anfibias encontradas en la zona del litoral poco profundo. </p>     <p>Los <I>par&aacute;metros limnol&oacute;gicos,</I> en el primer muestreo se   tomaron in situ datos de turbidez, profundidad, conductividad, pH y temperatura,   con una sonda multipar&aacute;metros (Horiba U10), en dos puntos, <B>1)</B> ubicado   cerca de la represa, y <B>2)</B> en el punto medio y no en los transectos;   mientras que en salidas posteriores, se midi&oacute; in situ la temperatura del agua,   el pH, la conductividad, la transparencia (Disco Secchi) y la profundidad de la   l&aacute;mina de agua en dos puntos de la represa. </p>     <p>Para los an&aacute;lisis de <I>par&aacute;metros qu&iacute;micos</I> (DBO, nitr&oacute;geno   total, nitr&oacute;geno amoniacal, nitritos, nitratos, fosfatos totales, s&oacute;lidos   totales, s&oacute;lidos suspendidos, s&oacute;lidos suspendidos vol&aacute;tiles) se emplearon   muestras de agua el 6 de marzo de 2008. Las muestras se preservaron en 1 ml de   &aacute;cido sulf&uacute;rico por litro de agua, y posteriormente, se llevaron en una caja con   hielo al laboratorio de aguas y suelos de la Corporaci&oacute;n Aut&oacute;noma Regional para   la defensa de la meseta de Bucaramanga <B>(CDMB)</B>, donde fueron analizados.   El lugar de muestreo se detremin&oacute; con geoposicionador <B>(GPS)</B> y los datos   climatol&oacute;gicos se obtuvieron de la estaci&oacute;n meteorol&oacute;gica de Berl&iacute;n <B>(IDEAM)</B>. </p>     <p><B>Fase de laboratorio. </B>Las muestras bot&aacute;nicas recolectadas   se herborizaron siguiendo la misma metodolog&iacute;a para plantas terrestres (Mori et   al. 1989), este proceso se llev&oacute; a cabo en el herbario de la CDMB. El material   bot&aacute;nico fue determinado taxon&oacute;micamente por especialistas en el &aacute;rea y por   medio de comparaciones con excicados revisados en el Herbario de la Universidad   deAntioquia (<B>HUA;</B> Medell&iacute;n), Colombia, y fue corroborado con bibliograf&iacute;a   especializada (Judd et al. 2002, Vel&aacute;squez 1994,). Copias del material flor&iacute;stico de este estudio se depositaron en el Herbario de la Universidad Industrial de Santander <B>(UIS)</B>, en el Herbario de la CDMB y en el HUA. </p> </font>    <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>An&aacute;lisis de datos. </B>Teniendo en cuenta la abundancia   relativa se estimaron algunos &iacute;ndices de diversidad, riqueza (Margalef),   dominancia (Simpson) y equidad (Shannon) (Moreno 2001); la similitud entre   transectos se determin&oacute; por medio de la prueba estad&iacute;stica de Chi cuadrado <B>(Chi<sup>2</sup>)</B> y con el programa Past   (Hemmer et al. 2001); se analiz&oacute; una matriz presencia/ausencia para determinar   el &iacute;ndice de Jaccard. Con los datos obtenidos para flora y par&aacute;metros, se realiz&oacute; la tabla de cobertura de cada especie en cada una de las   temporadas de muestreo<I>.</I> Los par&aacute;metros f&iacute;sicos se analizaron y   relacionaron entre s&iacute; por medio del coeficiente de correlaci&oacute;n de Pearson. </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>RESULTADOS</b> </font></p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">     <p>La represa mostr&oacute; un proceso continuo de colmataci&oacute;n   acelerada por invasi&oacute;n de plantas acu&aacute;ticas. Durante el periodo de estudio, se   encontraron 28 especies de plantas acu&aacute;ticas correspondientes a 17 familias   (<a href="img/revistas/acbi/v33n94/v33n94a4a1.jpg" target="_blank">anexo 1</a>). Todas las muestras recolectadas presentan un h&aacute;bito de crecimiento   herb&aacute;ceo, de las cuales 12 (42,86%) son Liliopsida y 16 (57,14%) Magnoliopsida.   La forma de vida predominante es la emergente con 16 especies (57,1%), seguida de las anfibias con 8 (28,6%), enraizada sumergida con 3 (10,7%) y libre flotante con 1 (3,57%). </p>     <p>La familia que present&oacute; n&uacute;mero mayor de taxones fue Poaceae con   5 especies, seguida por Cyperaceae y Polygonaceae con 4 y 3, respectivamente,   las cuales conformaron el 42,87% del total de la flora encontrada (<a href="#f3">figura 3</a>). </p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="f3"></a><img src="img/revistas/acbi/v33n94/v33n94a4f3.jpg"></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>La especie que present&oacute; mayor cobertura dentro de los   transectos, fue <I>Miryophyllum aquaticum </I>(Haloragaceae) con 60%, formando   un denso colch&oacute;n, el cual lleg&oacute; alrededor de 1 m de profundidad. La especie <I>Hydrocotyle </I>cf. <I>bonplandii, </I>tuvo una cobertura del 40%, el segundo   mayor porcentaje de cobertura dentro de los transectos. Sin embargo, ninguna de   las dos especies se encontr&oacute; en el litoral poco profundo (<a href="img/revistas/acbi/v33n94/v33n94a4t1.jpg" target="_blank">tabla 1</a>). </p>     <p>En los diferentes transectos se encontraron 4   especies compartidas,<I> M. aquaticum, H. </I>cf.<I> bonplandii, Holcus lanatus </I>y<I> Rumex crispus</I>, esta &uacute;ltima se encontr&oacute; en todos los transectos   junto con <I>H. lanatus </I>(utilizadas por los habitantes del sector como   alimento para el ganado)<I>. </I>En el litoral poco profundo se registraron 16   especies diferentes a las encontradas en los otros puntos de muestreo, cada una   con cobertura baja. En la zona riberina se evidenci&oacute; la presencia de <I>Potamogeton paramoanus </I>con una &aacute;rea de cobertura del 20%, siendo la &uacute;nica   planta sumergida encontrada en la represa, la cual present&oacute; asociaci&oacute;n con <I>H. </I>cf. <I>bonplandii. </I></p>     <p>En el muestreo realizado durante la &eacute;poca de lluvia se   evidenci&oacute; leve aumento en la cobertura de algunas especies, un 85% de las   especies se encontr&oacute; en periodo de floraci&oacute;n. A partir de este muestreo, no se pudo acceder al transecto ubicado en la   zona riberina, por avance sobre el espejo de agua de <I>M. aquaticum. </I></p>     <p>La riqueza no mostr&oacute; cambios significativos a trav&eacute;s de los periodos hidrol&oacute;gicos (Chi<sup>2</sup> = 0,13); lo anterior se reflej&oacute; en el &iacute;ndice de Jaccard con valores   altos (0,875%; <a href="#f4">figura 4</a>). Sin embargo, <I>Lemna </I>sp. aument&oacute; su cobertura en 100% y se encontr&oacute; en   el litoral de la zona lacustre;<I> M. aquaticum </I>tambi&eacute;n mostr&oacute; aumento del   35% en cobertura en temporada de lluvia, dejando un espejo de agua reducido y   reemplazando a <I>H. </I>cf. <I>bonplandii </I>y <I>H. lanatus; </I>esta   &uacute;ltima fue reemplazada totalmente por <I>M. aquaticum </I>para el &uacute;ltimo   muestreo, con lo cual present&oacute; comportamiento de invasora. </p>       <p align="center"><a name="f4"></a><img src="img/revistas/acbi/v33n94/v33n94a4f4.jpg"></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>Durante el periodo de transici&oacute;n, la mayor   riqueza de macr&oacute;fitas se encontr&oacute; en la zona lacustre, mientras que para los otros dos periodos del ciclo, se localiz&oacute;   cerca al dique, puesto que <I>M. aquaticum </I>cubre la mayor parte del espejo   de agua y a&iacute;sla otras especies, las cuales se ubican en dicha zona. </p>     <p>En la zona de litoral poco profunda, tambi&eacute;n se report&oacute; un   cambio de especies durante el estudio; ya que <I>Plantago </I>sp. y <I>Poa </I>sp. solo se encontraron en el primer muestreo, mientras <I>Trifollium repens</I> desapareci&oacute; para el   &uacute;ltimo muestreo, y <I>Taraxacum oficinale</I> y <I>Eleocharis </I>cf.   s<I>tenocarpa</I> fueron reportadas s&oacute;lo en temporada seca. En el sustrato de   este transecto se evidenci&oacute; la presencia de musgos y hep&aacute;ticas. Esta zona   present&oacute; mayor riqueza durante la realizaci&oacute;n de este estudio, con &iacute;ndices de:   Margalef entre 2,83 y 3,25, de Shannon entre 2,28 y 2,41; as&iacute; como menor equidad   con 0,89 en el &iacute;ndice de Simpson (<a href="img/revistas/acbi/v33n94/v33n94a4t2.jpg" target="_blank">tabla 2</a>). </p>        ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En muestras tomadas fuera de los transectos establecidos, se   encontr&oacute; aguas arriba y aguas abajo de la represa dos poblaciones de plantas   sumergidas, <I>Myriophyllum quitense</I> y <I>P. paramoanus </I>a trav&eacute;s de todo   el estudio; y dentro de la represa en el &uacute;ltimo muestreo se encontr&oacute; <I>Nasturtium aquaticum</I>, en periodo de floraci&oacute;n, con una cobertura   aproximada del 5% de la represa, flotando en litoral de la zona de transici&oacute;n, y   cerca de la zona de litoral profundo. La especie <I>Lemna </I>sp., se encontr&oacute;   cerca del dique y bordeando el litoral de la zona lacustre y compartiendo con <I>M.</I><I> aquaticum,</I> de esta manera gener&aacute;ndose una   yuxtaposici&oacute;n de distintos tipos de h&aacute;bitats con una cobertura mayor al 100%. </p>     <p>En el transecto del litoral profundo, domin&oacute; <I>Rumex   acetosella </I>y <I>M. aquaticum, </I>en menor proporci&oacute;n se encontr&oacute; <I>Muhlenbergia nigra, M. </I>cf. <I>tenella </I>y <I>H. </I>cf. <I>bonplandii</I>. </p>     <p>En la temporada seca aumenta la cobertura de <I>M. aquaticum </I>en 30%, cubriendo casi por completo el espejo de agua, lo cual impidi&oacute; la   entrada a los dos primeros transectos, el espejo de agua se redujo y las plantas se encontraron en periodo de floraci&oacute;n. Se nota la disminuci&oacute;n de <I>H. lanatus,</I> y la riqueza de plantas presentes en la   represa entre temporadas oscil&oacute; entre 21 y 24 especies. No se tuvo acceso al   transecto ubicado en la zona riberina de la represa. En el litoral poco profundo   aumenta la conductividad a 82,8 &micro;s/cm, siendo este el m&aacute;ximo valor para este   par&aacute;metro durante todo el estudio. Por otra parte, en esta temporada se   encontraron algunas especies diferentes a las encontradas en otras temporadas   como una <I>E. </I>cf. <I>stenocarpa</I> y <I>T. </I><I>oficinale. </I></p>     <p>En periodo de sequ&iacute;a, se mantiene una composici&oacute;n similar al   periodo de lluvias, aunque disminuye la cantidad de plantas en floraci&oacute;n; se registr&oacute; la presencia de <I>N. aquaticum </I>cerca de los   transectos del centro y litoral profundo, a pesar de no estar dentro de los   transectos se aprecia cobertura de aproximadamente 10% de la represa. Para esta   &eacute;poca; el avance de <I>M. </I><I>aquaticum</I> deja un espejo de agua de aproximadamente 1   m<sup>2</sup>. </p>     <p>Los valores de pH y temperatura del agua, no variaron   considerablemente durante el estudio (S = 0,41 y S = 1,05, respectivamente), en   contraste con la conductividad, la cual mostr&oacute; cambio gradual durante el estudio   y en los puntos de muestreo; mostr&oacute; variaci&oacute;n en el litoral poco profundo (S =   25,92); y en el litoral profundo (S = 15,88). </p>     <p>La temperatura, el pH y la conductividad, se tomaron in situ y de manera superficial, excepto para el primer muestreo, en el cual se tomaron datos con Horiba U-10 (<a href="img/revistas/acbi/v33n94/v33n94a4f5.jpg" target="_blank">figura 5</a>). En la zona lacustre se   evidenci&oacute; una clara estratificaci&oacute;n aproximadamente a 1 m de profundidad para todos los par&aacute;metros,   mientras que en la zona riberina se encuentra una profundidad de 0,65 m, el pH,   la conductividad, la temperatura y la turbidez se mantienen estables,   mostr&aacute;ndose algunos cambios cerca el sustrato (<a href="img/revistas/acbi/v33n94/v33n94a4f6.jpg" target="_blank">figura 6</a>). </p>     <p>En temporada de lluvia la conductividad disminuye   notablemente hacia los litorales; el pH oscil&oacute; entre 6,08 y 6,5, y la   temperatura se mantuvo estable con un promedio de 17,1 &ordm;C, excepto en el litoral   poco profundo donde aument&oacute;. Los cambios en la temperatura se presentaron entre transectos con una fluctuaci&oacute;n de 0,5-1 &ordm;C aproximadamente entre transectos, excepto en los litorales   profundo y poco profundo donde hubo una desviaci&oacute;n est&aacute;ndar de 4,83 y 3,56 y un   promedio de 18,2 y 12,9, respectivamente. </p>     <p>En la temporada seca la conductividad se mantuvo baja en el   litoral profundo; sin embargo, aument&oacute; notablemente en el litoral poco profundo.   Mientras que el pH, oscil&oacute; entre 6,35 y 6,07 y mostr&oacute; disminuci&oacute;n en el litoral   poco profundo, donde exhibi&oacute; valores de 5,84. La temperatura se mantuvo estable   excepto en el litoral poco profundo guardando similitud con lo encontrado en   transici&oacute;n (<a href="img/revistas/acbi/v33n94/v33n94a4t3.jpg" target="_blank">tabla 3</a>). </p>     <p>En las zonas lacustre y de transici&oacute;n que presentaron mayores   valores de conductividad se encontr&oacute; menor riqueza de especies, mientras que en   la zona de los litorales se presenta mayor riqueza y valores menores de   conductividad as&iacute; como valores mayores para temperatura; especialmente en el   litoral poco profundo donde se presenta mayor riqueza. </p>     <p>En el transecto ubicado en la zona de transici&oacute;n, el pH   present&oacute; correlaci&oacute;n negativa con la conductividad (-0,92) y correlaci&oacute;n   positiva con la temperatura (0,85). En la zona lacustre se mantuvo correlaci&oacute;n   negativa entre el pH y la conductividad (-0,78); y esta &uacute;ltima mostr&oacute;   correlaci&oacute;n positiva con la temperatura (0,77), y a su vez la temperatura se   correlaciona negativamente con la precipitaci&oacute;n (-0,93). </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En la zona litoral poco profunda la correlaci&oacute;n negativa entre   pH y conductividad contin&uacute;a (-0,70); y entre esta &uacute;ltima y la precipitaci&oacute;n   (-0,93), mientras que se dio correlaci&oacute;n positiva entre la precipitaci&oacute;n y la   temperatura (0,86). En la zona de litoral profundo la correlaci&oacute;n fue positiva   entre el pH y la conductividad (0,99), y esta &uacute;ltima con la temperatura (0,77). </p> </font>    <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los par&aacute;metros qu&iacute;micos se tomaron en un punto ubicado en la   zona de transici&oacute;n, se llev&oacute; a cabo como referencia de las variables que se   pueden manejar en la represa, para determinar formas de nitr&oacute;geno y f&oacute;sforo   presentes; sus datos se relacionan en la <a href="img/revistas/acbi/v33n94/v33n94a4t4.jpg" target="_blank">tabla 4</a>. </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>DISCUSI&Oacute;N</b> </font></p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">     <p>El cambi&oacute; de l&oacute;tico a l&eacute;ntico del curso del r&iacute;o Jord&aacute;n,   promueve la colmataci&oacute;n vegetal, semejante a lo que ocurre en otras represas del   mundo (Ot&aacute;h&eacute;lov&aacute; y Valachovic 2002), probablemente debido a que la mayor&iacute;a de   las especiesde macr&oacute;fitas acu&aacute;ticas muestran preferencia por establecerse en lugares ricos en nutrientes (Terneus 2002). </p>     <p>Seg&uacute;n Font&uacute;rbel (2003), la presencia de plantas acu&aacute;ticas flotantes libres se puede tomar como indicador del   estado tr&oacute;fico en algunos cuerpos de agua. En este sentido, si se tiene en cuenta que la flora de la zona limn&eacute;tica encontrada en la represa es   predominantemente flotante (27,6%), puede inferirse que este cuerpo de agua presenta un proceso de eutrofizaci&oacute;n avanzado. La presencia de especies como <I>Lemna </I>sp. y<I> N.   aquaticum </I>pueden facilitar de alguna manera la depuraci&oacute;n del agua de la   represa (Celis et al. 2005). </p>     <p>Petean et al. (2003) sugiere la importancia dedocumentar las especies anfibias pues al tener mayor absorci&oacute;n de nutrientes del sustrato, se adaptan al medio   a trav&eacute;s de las diferentes temporadas, lo que permite ampliar los registros de   diversidad al realizar los inventarios (Esteves 1998). Sin embargo, hay que   tener en cuenta que especies como <I>T. </I><I>oficinale</I> y <I>Eleocharis </I>cf. <I>stenocarpa, </I>son plantas anfibias por lo cual desaparecen en   temporadas invernales donde el espejo de agua aumenta. </p>     <p>Algunas de las especies de plantas enraizadas   emergentes que se encontraron en la represa de Berl&iacute;n; han sido referidas en lagos oligotr&oacute;ficos de p&aacute;ramos (Veloza et al. 2000) mostrando una distribuci&oacute;n independiente al estado tr&oacute;fico de los cuerpos de agua en los que se encuentran. </p>     <p>La ampliaci&oacute;n en la cobertura de <I>M. aquaticum </I>pudo   deberse al aumento en la contaminaci&oacute;n del agua por pr&aacute;cticas agr&iacute;colas y   actividad antr&oacute;pica en las zonas aleda&ntilde;as a la represa, lo cual es consistente   con lo encontrado en otros sitios como Egipto (El-Gharably et al. 1982) donde se   atribuye el aumento de la cobertura de algunas especies de macr&oacute;fitas acu&aacute;ticas   a factores externos al cuerpo de agua. Durante todo el estudio se observ&oacute;   contaminaci&oacute;n al cuerpo de agua por vertimientos de agua servida, basura y   agroqu&iacute;micos que llegan por escorrent&iacute;a debido a los sembrad&iacute;os de cebolla y   papa que se mantienen a su alrededor. </p>     <p>La especie <I>M. aquaticum </I>es tolerante a cambios en la   salinidad (Ram&iacute;rez et al. 1989), en algunos ambientes presenta reproducci&oacute;n   sexual y asexual, lo que le permite saturar espacios favorables y disminuir la   competencia interespec&iacute;fica (Terneus 2002), esto podr&iacute;a explicar el aumento en   la cobertura que present&oacute; esta especie durante la temporada seca. </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Seg&uacute;n Mazer et al. (2001), es posible que la desaparici&oacute;n de   algunas poaceas como <I>H. lanatus </I>y<I> Poa</I> sp. durante el &uacute;ltimo   muestreo se deba a la disminuci&oacute;n en la velocidad de flujo; ya que <I>M. aquaticum </I>forma una barrera que llega   aproximadamente a un metro de profundidad disminuyendo la disponibilidad de   recursos. </p>     <p>La presencia de <I>P. paramoanus </I>en la zona de la cabecera   puede deberse a que algunas especies de este g&eacute;nero son estrategas tipo K (Celis   et al. 2005), las cuales pueden mantenerse cerca de la densidad m&aacute;xima dadas las   condiciones del medio que habitan, lo que les permite colonizar algunos   espacios. Las plantas sumergidas tienden a tener una distribuci&oacute;n cerradamente   relacionada con el nivel de penetraci&oacute;n de luz para realizar fotos&iacute;ntesis   (Hutchinson 1975, Terneus 2002), lo que podr&iacute;a explicar la presencia de esta   planta en el punto de menor profundidad de la represa (65 cm). </p>     <p>Aunque los &iacute;ndices de calidad de agua se tornan espec&iacute;ficos para cada regi&oacute;n, podemos inferir el estado tr&oacute;fico   del agua de la represa tomando como referencia los estudios realizados en Espa&ntilde;a por Moreno et   al. (2006), donde se estima la calidad de agua teniendo en cuenta la presencia y   el valor individual de cada especie (Kiersh et al. 2004), por lo tanto, basados   en lo anterior, la calidad del agua de la represa se podr&iacute;a clasificar entre buena y moderada para consumo humano debido a la   presencia de especies de los g&eacute;neros: <I>Myriophyllum, Lemna, Potamogeton </I>y <I>Ranunculus, </I>a pesar de la contaminaci&oacute;n. </p>     <p>El aumento en la cobertura de <I>L. minor </I>podr&iacute;a tomarse   tambi&eacute;n como especie indicadora del estado tr&oacute;fico del agua de la represa pues esta especie solo accede a los nutrientes disponibles en la columna   de agua (Nasu y Kugimoto 1981, Terneus 2002). En estudios realizados por   Robinson et al. (2006) se menciona la capacidad de <I>L.</I><I> minor y N. aquaticum </I>para absorber metales   pesados. Teniendo en cuenta lo anterior podemos sugerir que estas plantas flotantes ayudan a mantener la calidad de agua de la represa, pues el r&iacute;o Jord&aacute;n,   luego de su paso por la represa posee una transparencia total y una profundidad   de aproximadamente 0,5 m, caracter&iacute;sticas que facilitan el establecimiento de   plantas sumergidas (Hutchinson 1975, Terneus 2002). </p>     <p>Similar a lo ocurrido en Baia Candeia (Brasil) (Das Neves et   al. 2006) y en seis lagos Faroese (Schierup et al. 2002), en la represa de   Berl&iacute;n, el pH se mantuvo entre neutro y alcalino, sin mostrar grandes   variaciones. La temperatura del agua tampoco muestra variaciones dr&aacute;sticas a   trav&eacute;s del tiempo de estudio, por tanto no parecer&iacute;a explicar los cambios en la   composici&oacute;n flor&iacute;stica de la represa; a pesar de ser un factor relevante en procesos metab&oacute;licos y reproductivos en las   plantas (Kirk 1983). Sin embargo, entre transectos se muestra un cambio en este   par&aacute;metro, debido a los cambios ambientales propios de ambientes paramunos   tropicales en cortos periodos de tiempo (Terneus 2002). </p>        <p>La variaci&oacute;n que presenta la conductividad puede estar   explicando el cambio en la estructura del ensamble de plantas acu&aacute;ticas como lo   encontrado en las Lagunas Verdes (Ecuador) por Terneus (2002), ya que en los   puntos donde aumenta la conductividad (zona lacustre y de transici&oacute;n) se   encuentra riqueza menor, y por el contrario en las zonas litorales hay mayor   n&uacute;mero de especies. </p> </font>    <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El establecimiento y desarrollo humano en el corregimiento, as&iacute;   como el aumento del uso de fertilizantes, han permitido el proceso de eutrofizaci&oacute;n en la represa, lo que se evidencia en el valor de f&oacute;sforo total (0,27 mg/l), se supone que tal hecho   sucede por el aumento de nutrientes que recibe la represa y por ende, alta   precipitaci&oacute;n de f&oacute;sforo y materia org&aacute;nica puesto que estos nutrientes no   circulan por debajo del nivel de la represa y el material al&oacute;ctono se acumula en   esta zona (Rold&aacute;n y Ram&iacute;rez 2008). Derivado de este problema en el futuro, puede   darse la p&eacute;rdida de profundidad en la zona riberina y de la extensi&oacute;n del &aacute;rea   inundable (Rojas y Novelo 1995). </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>CONCLUSI&Oacute;N</b> </font></p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">     <p>La riqueza del ensamble de plantas acu&aacute;ticas vasculares no mostr&oacute; cambios significativos a trav&eacute;s del tiempo de estudio, sin embargo, se encontr&oacute; el   reemplazo de 6 especies con muy baja densidad. Los cambios espaciales fueron m&aacute;s evidentes, pues se verific&oacute; que los transectos de las zonas litorales mostraron, no solo cambios o diferencias en   la composici&oacute;n sino tambi&eacute;n en la riqueza, mientras que la zona limn&eacute;tica   mantuvo su composici&oacute;n, estas observaciones se mantuvieron en todas las   temporadas de muestreo. </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Entre las variables analizadas, la conductividad mostr&oacute; significancia en el ensamble estudiado, puesto que se encontr&oacute; que la mayor conductividad de algunos   transectos est&aacute; relacionada con menor riqueza, y viceversa. </p> </font>    <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las cargas de nutrientes que recibe la represa por parte de la   poblaci&oacute;n del corregimiento pueden estar favoreciendo la colmataci&oacute;n vegetal y   la disminuci&oacute;n del &aacute;rea de inundaci&oacute;n, principalmente por el incremento de <I>M.   aquaticum,</I> lo que favorecer&iacute;a la p&eacute;rdida de h&aacute;bitat y comunidades acu&aacute;ticas.   En la actualidad, este cuerpo de agua presenta un proceso de eutrofizaci&oacute;n avanzado. El futuro de este cuerpo de agua depende del cuidado de los   habitantes del sector; as&iacute; como de la disminuci&oacute;n de nutrientes por aguas   servidas y fertilizantes. </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>AGRADECIMIENTOS</b> </font></p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font>    <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los autores expresan su agradecimiento al Laboratorio de   Limnolog&iacute;a de la Universidad Industrial por la colaboraci&oacute;n log&iacute;stica y financiera para la realizaci&oacute;n del estudio. Agradecimientos sinceros a   Alicia Rojas por el pr&eacute;stamo de material flor&iacute;stico del Herbario y la determinaci&oacute;n de algunos ejemplares; a Mariana Meerhoff (Universidad de la   Rep&uacute;blica, Uruguay/Universidad Aarhus, Dinamarca), Sidenei Thomaz (Universidad   Estadual de Maring&aacute;) y Thomas C. Andres (<I>Honorary Research Associate </I>del <I>New York   Botanical Garden</I>), por sus valiosos comentarios y sugerencias al manuscrito   de este estudio. Finalmente, a Kaj Sand-Jensen (Universidad de Copenhagen) y   Martin S&oslash;ndergaard (Danmarks Milj&oslash;unders&oslash;gelser), por el suministro de la literatura cient&iacute;fica. </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>REFERENCIAS</b> </font></p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">     <!-- ref --><p>1. Aguinaco M, Bellot J, Serrano M. 1989. Pautas   de distribuci&oacute;n espacial de macr&oacute;fitos en los canales de drenaje del Pol&iacute;gono de riego de la Violada (Huesca). Option   Mediterran&eacute;ennes, 3: 77-81. &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=S0304-3584201100010000400001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>2. Barko J, Hardin G, Matthews M. 1982. Growth and morphology of   submersed freshwater macrophytes in relation to light and temperature. Canadian   Journal of Botany, 60: 877-886. &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=S0304-3584201100010000400002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>3. Bini L, Oliveira L, Souza D, Carvalho P, Pinto M. 2005.   Patterns of the aquatic macrophyte cover in Cachoeira dourada Reservoir (GO-MG).   Brazilian Journal of Biology, 64 (4): 767-770. &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=S0304-3584201100010000400003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>4. Casta&ntilde;o-Uribe C, editor. 2002. P&aacute;ramos y ecosistemas alto   andinos de Colombia en condici&oacute;n <I>Hotspot</I> y <I>global climatic tensor</I>.   Bogot&aacute; (Colombia): Ministerio del Medio Ambiente, Instituto de Hidrolog&iacute;a,   Meteorolog&iacute;a y Estudios Ambientales (IDEAM). p. 387. &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=S0304-3584201100010000400004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>5. Celis H, Junod M, Sandoval E. 2005. Recientes aplicaciones de   la depuraci&oacute;n de aguas residuales con plantas acu&aacute;ticas. Theoria, 14 (1): 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=000104&pid=S0304-3584201100010000400005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>6. Chambers P, Lacoul P, Murphy K, Thomaz S. 2008. Global   diversity of aquatic macrophytes in freshwater. Hydrobiologia, 595: 9-26. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000105&pid=S0304-3584201100010000400006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>7. Chimney M, Wenkert L, Pietro K. 2006. Patterns of vertical stratification in a subtropical constructed wetland in south Florida (U. S. A.). Ecological Engineering, 27: 322-330. &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=S0304-3584201100010000400007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>8. Cleef A. 1981. The vegetation of the paramos of the Colombian   Cordillera Oriental (Dissertationes Botanicae Series: Vol. 61). Vaduz   (Liechtenstein): Lubrecht y Cramer Ltd. p. 316. &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=S0304-3584201100010000400008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>9. Das Neves EL, Leite KRB, Fran&ccedil;a F, De Melo E. 2006. Plantas   aqu&aacute;ticas em uma lagoa de plan&iacute;cie costeira no munic&iacute;pio de Candeias, Bahia,   Brasil. Sitientibus (S&eacute;rie Ci&ecirc;ncias Biol&oacute;gicas), 6 (1): 24-29. &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=S0304-3584201100010000400009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>10. Diniz CR, Ceballos BSO de, Barbosa JEL, Konig A. 2005. Uso de macr&oacute;fitas aqu&aacute;ticas como solu&ccedil;&atilde;o ecol&oacute;gicapara melhoria da qualidade de &aacute;gua. Revista Brasileira de   Engenharia Agr&iacute;cola e Ambiental, 9 (Suplemento): 226-230. &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=S0304-3584201100010000400010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>11. El-Gharably Z, Khattab AF, Dubbers FAA. 1982. Experience with   grass carps for the control of aquatic weeds in irrigation canals in Egypt.   Proceedings of the 2nd Internationatl   Symposium on Herbivorous Fish. Wageningen (The Netherlands): EWRS. p. 17-26. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000110&pid=S0304-3584201100010000400011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>12. Esteves F. 1998. Fundamentos de limnolog&iacute;a. 2.&ordf; edici&oacute;n. R&iacute;o de   Janeiro (Brasil): Interciencia. p. 578. &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=S0304-3584201100010000400012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>13. Font&uacute;rbel F. 2003. Algunos crit&eacute;rios biol&oacute;gicos sobre el   proceso de eutrofizaci&oacute;n a orillas de seis localidades del lago Titikaka.   Ecolog&iacute;a Aplicada, 2 (1): 75-79. &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=S0304-3584201100010000400013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>14. Garc&iacute;a P, Fern&aacute;ndez R, Cirujano S, Sousa A. 2006. Aquatic   macrophytes in Do&ntilde;ana protected area (sw Spain): An overview. Limn&eacute;tica, 25   (1-2): 71-80. &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=S0304-3584201100010000400014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>15. Goulet R, Lalonde J, Munger C, Dupuis S, Dumont-Frenette G,   Premont S, Campbell P. 2005. Phytoremediation of effluents from aluminum   smelters: A study of Al retention in mesocosms containing aquatic plants. Water   Research, 39: 2291-2300. &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=S0304-3584201100010000400015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>16. Hammer &Oslash;, Harper D, Ryan P. 2001. PAST: Paleontological   Statistics Software Package for Education and Data Analysis. Palaeontologia   Electronica, 4 (1): 9. &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=S0304-3584201100010000400016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>17. Henry-Silva GG, Camargo A. 2006. Composi&ccedil;&atilde;o qu&iacute;mica de   macr&oacute;fitas aqu&aacute;ticas flutuantes utilizadas no tratamento de efluentes de   aq&uuml;icultura. Planta Da&ntilde;ina (Vi&ccedil;osa, Brasil), 24 (1): 21-28. &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=S0304-3584201100010000400017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>18. Hutchinson G. 1975. A treatise on limnology. Vol. 3:   Limnological Botany. New York (U. S. A.): John Wiley y Sons. p. 660. &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=S0304-3584201100010000400018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>19. IDEAM. 2008. Datos diarios de precipitaci&oacute;n. Estaci&oacute;n: 3701502,   Berl&iacute;n (Santander), Colombia. Bogot&aacute; (Colombia): IDEAM. &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=S0304-3584201100010000400019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>20. Jeppesen E, S&oslash;ndergaard M, Jensen JP, Kanstrup E, Petersen B. 1997. Macrophytes and turbidity in brackish lakes, with   special emphasis on the role of top-down control. En: Jeppesen E, S&oslash;ndergaard M,   S&oslash;ndergaard M, Kristoffersen K, editores. The structuring role of submerged   macrophytes in lake. New York (U. S. A.): Springer Verlag. p. 421. &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=S0304-3584201100010000400020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>21. Judd WS, Campbell CS, Kellogg EA, Stevens PF, Donoghue MJ.   2002. Plant systematics: a phylogenetic approach. Sunderland (U. S. A.): Sinauer   Associates, Inc. p. 576. &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=S0304-3584201100010000400021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>22. Khedr A, El-Demerdash M. 1997. Distribution of aquatic plants   in relation to environmental factors in the Nile Delta. Aquatic Botany, 56:   75-86. &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=S0304-3584201100010000400022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>23. Kiersh B, M&uuml;hleck R, Gunkel G. 2004. Las macr&oacute;fitas de algunos lagos alto-andinos del Ecuador y su bajo potencial como bioindicadores de eutrofizaci&oacute;n. Revista de Biolog&iacute;a Tropical, 52 (4): 829-837. &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=S0304-3584201100010000400023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>24. Kirk J. 1983. Light and photosyntesis in aquatic ecosystems.   Nueva York (U. S. A.): Cambridge University Press. p. 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=000123&pid=S0304-3584201100010000400024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>25. L&oacute;pez-Arenas CD, Ram&iacute;rez-Cadena J   (compiladores). 2010. Glaciares, nieves y hielos de Am&eacute;rica Latina. Cambio   clim&aacute;tico y amenazas. Bogot&aacute; (Colombia): Instituto Colombiano de Geolog&iacute;a y   Miner&iacute;a (Ingeominas), Ministerio de Minas y Energ&iacute;a. p. 343. &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=S0304-3584201100010000400025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>26. Matos de CA, da Silva PL, Cezar MC, Hiroshi   AF, Caetano A, Pains da SH. 2004. Presen&ccedil;a de macr&oacute;fitas aqu&aacute;ticas medicinais nas Ba&iacute;as Negra e Salobra, rio Paraguai, C&aacute;ceres,   Pantanal Norte, Mato Grosso, Brasil. En: An&ocirc;nimo. Informe derivado del IV   Simposio sobre recursos naturais e s&oacute;cio-econ&oacute;micos do Pantanal 2004.   Sustentabilidade regional. Pantanal (Brasil): Empresa Brasileira de Pesquisa   Agropecu&aacute;ria. p. 6. &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=S0304-3584201100010000400026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>27. Mazer G, Booth D, Ewing K. 2001. Limitation to vegetation   establishment and growth in biofiltration swales. Ecology Engineering, 17 (4):   429-443. &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=S0304-3584201100010000400027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>28. Meerhoff M, Fosalba C, Bruzzone C, Mazzeo N, Noordoven W,   Jeppesen E. 2006. An experimental study of habitat choice by Daphnia: plants   signal danger more than refuge in subtropical lakes. Freshwater Biology, 51:   1320-1330. &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=S0304-3584201100010000400028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>29. Mendoza L, Orozco F. 2005. Inventario del recurso h&iacute;drico   superficial y muestreo hidroqu&iacute;mico en la cuenca experimental del r&iacute;o Sucio,   Tona, Santander [Trabajo de grado] [Santander (Colombia)]: Escuela de Ingenier&iacute;a   Civil, Universidad Industrial de Santander. p. xx. &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=S0304-3584201100010000400029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>30. Miglioranza K, de Moreno J, Moreno V. 2004. Organochlorine   pesticides sequestered in the aquatic macrophyte <I>Schoenoplectus   californicus</I> (C. A. Meyer) Soj&aacute;k from a shallow lake in Argentina. Water   Research, 38: 1765-1772. &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=S0304-3584201100010000400030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>31. Miranda D, Rangel J, Roa L. 2002. Endemismo en p&aacute;ramos   colombianos con base en la distribuci&oacute;n de espermat&oacute;fitos y el an&aacute;lisis de   parsimonia de endemismo (PAE). En: Ange-Jaramillo C, Casta&ntilde;o-Uribe C, Dur&aacute;n CL.   Memorias del Congreso Mundial de P&aacute;ramos. Bogot&aacute; (Colombia): Ministerio del   Ambiente. Tomo I: p. 253-266. &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=S0304-3584201100010000400031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>32. M&oslash;ller T, R&oslash;rdam C. 1985. Species numbers of vascular plants in   relation to area, isolation and age of ponds in Denmark. Oikos, 45: 8-16. &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=S0304-3584201100010000400032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>33. Moreno C. 2001. M&eacute;todos para medir la biodiversidad. M &amp; T   (Manuales y Tesis SEA), vol. 1. Zaragoza (Espa&ntilde;a): Sociedad Entomol&oacute;gica   Aragonesa (S. E. A.). p. 84. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000132&pid=S0304-3584201100010000400033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>34. Moreno J, Navarro C, De Las Heras J. 2006. Propuesta de un   &iacute;ndice de vegetaci&oacute;n acu&aacute;tica (IVAM) para la evaluaci&oacute;n del estado tr&oacute;fico de   los r&iacute;os de Castilla-La Mancha: comparaci&oacute;n con otros &iacute;ndices bi&oacute;tico.   Limn&eacute;tica, 25 (3-4): 211-228. &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=S0304-3584201100010000400034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>35. Mori SA, Silva LAM, Lisboa G, Corandin L. 1989. Manual de   manejo do herb&aacute;rio fanerog&acirc;mico. Ilh&eacute;us (Bah&iacute;a, Brasil): Centro de Pesquisas do   Cacau. p. 103. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000134&pid=S0304-3584201100010000400035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>36. Nagasaki A, Yoshizawa K, Ariizumi K, Hirabayashi A. 2002.   Temporal changes and vertical distribution of macrophytes in Lake Kawaguchi.   Limnology, 3: 107-114. &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=S0304-3584201100010000400036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>37. Nasu Y, Kugimoto M. 1981. <I>Lemna</I> (duckweed) as an   indicator of water pollution. I. The sensitivity of <I>Lemna paucicostata</I> to   heavy metals. Archives Environmental Cotamination and Toxicology, 10: 159-169. &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=S0304-3584201100010000400037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>38. Osorio L, Salazar O. 2006. Cartograf&iacute;a geol&oacute;gica y   caracterizaci&oacute;n estructural de la subcuenca del r&iacute;o Tona, macizo de Santander,   con fines hidrol&oacute;gicos [Trabajo de grado]. [Santander (Colombia)]: Escuela de   Geolog&iacute;a, Universidad Industrial de Santander. p. xx. &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=S0304-3584201100010000400038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>39. Ot&aacute;h&eacute;lov&aacute; H, Valachovic M. 2002. Effects of the gabc&iacute;kovo   hydroelectric-station on the aquatic vegetation of the Danube river (Slovakia).   Preslia (Praha), 74: 323-331. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000138&pid=S0304-3584201100010000400039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>40. Pedralli G. 1990. Macr&oacute;fitos aqu&aacute;ticos: t&eacute;cnicas e m&eacute;todos de estudos. Estudos de Biologia, 26: 5-24. &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=S0304-3584201100010000400040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>41. Petean C, Bragan&ccedil;a A, Barbosa C, Barros R. 2003. Hidr&oacute;fitas   fanerog&acirc;micas de ecossistemas aqu&aacute;ticos tempor&aacute;rios da plan&iacute;cie costeira do   estado do Rio de Janeiro, Brasil. Acta Bot&aacute;nica Brasilera, 17 (1): 119-135. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000140&pid=S0304-3584201100010000400041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>42. Ram&iacute;rez C, Figueroa H, Hauenstein E, Contreras D. 1989. Distribution of benthic flora in the lower course of the Valdivia River, Chile. Estuaries, 12 (2): 111-118. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000141&pid=S0304-3584201100010000400042&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>43. Ram&iacute;rez C, Godoy R, Contreras D, Stegmaier E. 1982. Gu&iacute;a de   plantas acu&aacute;ticas y palustres valdivianas. Valdivia (Chile): Facultad de   Ciencias, Universidad Austral de Chile. p. 64. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000142&pid=S0304-3584201100010000400043&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>44. Rangel-Ch JO. 2000. Colombia diversidad bi&oacute;tica III, la regi&oacute;n   de vida paramuna. Bogot&aacute; (Colombia): Universidad Nacional de Colombia,   Unilibros, 2000. p. 902. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000143&pid=S0304-3584201100010000400044&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>45. Rangel O, Aguirre J. 1983. Comunidades acu&aacute;ticas altoandinas I.   Vetegaci&oacute;n sumergida y de ribera en el lago de Tota, Boyac&aacute;, Colombia. Caldasia,   13: 725-742. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000144&pid=S0304-3584201100010000400045&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>46. Robinson B, Kim N, Marchetti M, Moni C, Schroeter L, Van Den   Dijsse C, Milne G, Clothier B. 2006. Arsenic hyperaccumulation by aquatic   macrophytes in the Taupo Volcanic Zone, New Zealand. Environmental and   Experimental Botany, 58: 206-215. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000145&pid=S0304-3584201100010000400046&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>47. Rodr&iacute;guez D. 2004. Utilizaci&oacute;n de macr&oacute;fitas acu&aacute;ticas para la   remoci&oacute;n de nutrientes y metales en aguas destinadas al consumo humano. Caso   planta de tratamiento de Tibitoc [Tesis de maestr&iacute;a]. [Bogot&aacute; (Colombia)]:   Universidad de los Andes. p. 134. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000146&pid=S0304-3584201100010000400047&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>48. Rojas J, Novelo A. 1995. Flora y vegetaci&oacute;n del lago Cuitzeo,   Michoac&aacute;n, M&eacute;xico. Acta Bot&aacute;nica Mexicana, 31: 1-17. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000147&pid=S0304-3584201100010000400048&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>49. Rold&aacute;n G, Ram&iacute;rez J. 2008. Fundamentos de limnolog&iacute;a   neotropical. 2.&ordf; ed. Medell&iacute;n: Editorial Universidad de Antioquia. p. 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=000148&pid=S0304-3584201100010000400049&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>50. S&aacute;nchez R, Rangel O, Aguirre J. 1990. Estudios ecol&oacute;gicos en la Cordillera Oriental. V. An&aacute;lisis fitosociol&oacute;gico de los dep&oacute;sitos turbosos paramunos de los alrededores de Bogot&aacute;.   Caldasia, 16 (6): 41-57. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000149&pid=S0304-3584201100010000400050&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>51. Schierup H, Mjelde M, Bagger J. 2002. Aquatic macrophytes in   Six Faroese Lakes. Annals Society Scientist F&aelig;roensis (Supplement), 36: 47-58. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000150&pid=S0304-3584201100010000400051&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>52. Schmidt-Mumm U. 1987. Lista comentada de macr&oacute;fitos acu&aacute;ticos y   palustres de la regi&oacute;n de Barrancabermeja (Santander). Perez-Arbelaezia, 1   (4-5): 43-53. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000151&pid=S0304-3584201100010000400052&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>53. Schmidt-Mumm, U. 1988a. Notas sobre la vegetaci&oacute;n acu&aacute;tica de   Colombia I: estructura. Revista de la Facultad de Ciencias Universidad   Javeriana, 1 (2): 107-122. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000152&pid=S0304-3584201100010000400053&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>54. Schmidt-Mumm, U. 1988b. Vegetaci&oacute;n acu&aacute;tica y palustre de la   parte alta de la hoya del r&iacute;o Namay (Alb&aacute;n, Cundinamarca). P&eacute;rez-Arbelaezia, 2   (6-7): 9-41. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000153&pid=S0304-3584201100010000400054&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>55. Terneus E. 2002. Comunidades de plantas acu&aacute;ticas de los   p&aacute;ramos de norte y sur del Ecuador. Caldasia, 24 (2): 379-391. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000154&pid=S0304-3584201100010000400055&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">56. Thomaz S, Dibble E, Evangelista L, Higuti J, Bini L. 2008. Influence of aquatic macrophyte habitat complexity on invertebrate abundance and richness in tropical lagoons.   Freshwater Biology, 53: 358-367. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000155&pid=S0304-3584201100010000400056&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>57. Vanegas D. 2004. Modelaci&oacute;n matem&aacute;tica y evaluaci&oacute;n del efecto   del uso de macr&oacute;fitas sobre la calidad de agua en la d&aacute;rsena del Tibitoc [Tesis   de maestr&iacute;a]. [Bogot&aacute; (Colombia)]: Universidad de los Andes. p. 91. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000156&pid=S0304-3584201100010000400057&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>58. Vel&aacute;squez J. 1994. Plantas acu&aacute;ticas vasculares de Venezuela.   Caracas (Venezuela): Universidad Central de Venezuela. p. 990. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000157&pid=S0304-3584201100010000400058&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>59. Veloza C, Garc&iacute;a I, Ortega C, D&aacute;vila R. 2000. Contribuci&oacute;n al estudio taxon&oacute;mico de los hidr&oacute;fitos de la laguna Negra de la regi&oacute;n de Taquecitos, P&aacute;ramo de Sumapaz (Colombia).   Actualidades Biol&oacute;gicas, 22 (73): 177-194. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000158&pid=S0304-3584201100010000400059&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>60. Vestergaard O, Sand-Jensen K. 2000. Aquatic macrophyte richness   in Danish lakes in relation to alkalinity, transparency, and lake area. Canadian   Journal Fisheries and Aquatic Science, 57: 2022-2031.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000159&pid=S0304-3584201100010000400060&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <b>ANEXOS</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <a href="img/revistas/acbi/v33n94/v33n94a4a1.jpg" target="_blank">Anexo 1</a></font></p>     <p>&nbsp;</p>      ]]></body><back>
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