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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[ESTRUCTURA TÉRMICA DEL LAGO Guamués , UN LAGO TROPICAL DE ALTA MONTAÑA]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This article discloses the results of research conducted on Lake Guamués , the purpose was to establish the thermal structure timescale. For this, sampling was conducted in 10 locations of the lake covering all of its different environments during the months of January through September 2013. To achieve the stated objective, in situ measurements of the parameters such as water temperature, dissolved oxygen and depth were taken using a parametric probe of water quality YSI 6600 V2. Profiles of temperature and dissolved oxygen in the water column were built and the behavior of the thermal structure of the lake Guamués was analyzed. Among the main results, we found that the lake has periods of complete mixing in July and September and is stratified in May, a situation that is directly related to the seasonality that is, in the rainy season favors complete mixture and in the summertime lake thermal stratification occurs, allowing classify it as a monomictic warm lake. Finally, the importance of this study is highlighted because the study area has special and particular characteristics that have allowed categorizing it as a RAMSAR ecosystem, thanks to the ecosystemical potential manifested in its biodiversity, goods and environmental services provided to the population, however, existing studies about the dynamics of thermal structure are nonexistent in the region and few in the systems of Colombia, mainly in high mountain lakes because the majority of studies have been developed in warm lakes and tropical reservoirs.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">     <p> <b>DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.17151/luaz.2017.44.7" target="_blank">10.17151/luaz.2017.44.7</a></b> </p>     <p>     <center><font face="verdana" size="3"><b>ESTRUCTURA T&Eacute;RMICA DEL LAGO <b><i>Guamu&eacute;s</i></b> , UN LAGO TROPICAL DE ALTA MONTA&Ntilde;A    <br>    <br> THERMAL STRUCTURE OF LAKE <b><i>Guamu&eacute;s</i></b> , A TROPICAL LAKE HIGH MOUNTAIN.</b></font></center> </p>     <p>      <center>Mery-Liliana L&oacute;pez-Mart&iacute;nez<a href="#n1" name="n1b"><sup>1</sup></a>    <br> Gonzalo-Alberto Jurado-Rosero<a href="#n2" name="n2b"><sup>2</sup></a>    <br> Iv&aacute;n-David P&aacute;ez- Montero<a href="#n2" name="n2b"><sup>2</sup></a>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> Sandra-Milena Madro&ntilde;ero-Palacios<a href="#n4" name="n4b"><sup>4</sup></a></center> </p>     <p> <a href="#n1b" name="n1"><sup>1</sup></a>. Mag&iacute;ster en Ingenier&iacute;a Ambiental. Docente Asistente Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Investigadora Grupo BIOTICS. Bogot&aacute;, Colombia. http://orcid.org/0000-0002-8921-1888 Correo electr&oacute;nico: <a href="mailto:mery.lopez@unad.edu.co">mery.lopez@unad.edu.co</a>    <br>  <a href="#n2b" name="n2"><sup>2</sup></a>. Ingeniero Ambiental. Universidad Mariana. Pasto, Colombia. http://orcid.org/0000-0003-1466-9971 Correo electr&oacute;nico: <a href="mailto:gojurador@hotmail.com">gojurador@hotmail.com</a>    <br> <a href="#n3b" name="n3"><sup>3</sup></a>. Ingeniero Ambiental. Universidad Mariana. Pasto, Colombia. http://orcid.org/0000-0002-7266-2156  Correo electr&oacute;nico:  <a href="mailto:ivanhovic-1018@hotmail.com">ivanhovic-1018@hotmail.com</a>    <br> <a href="#n4b" name="n4"><sup>4</sup></a>. Magister Science en Manejo Integrado de Cuencas Hidrogr&aacute;ficas. Docente Universidad Mariana, Pasto, Colombia. Investigadora del Grupo GIA. http://orcid.org/0000-0002-7183-8471. Correo electr&oacute;nico:  <a href="mailto:smadronero@umariana.edu.co">smadronero@umariana.edu.co</a>  </p>     <p>   Recibido el 24 de marzo de 2015, aprobado el 10 de mayo de 2016 y actualizado el 13 de diciembre de 2016 </p>     <p>  <b>RESUMEN</b> </p>     <p> El presente art&iacute;culo da a conocer los resultados obtenidos de una investigaci&oacute;n desarrollada en el Lago <b><i>Guamu&eacute;s</i></b> , la finalidad fue establecer la estructura t&eacute;rmica a escala temporal, para lo cual se llevaron a cabo muestreos en los meses de enero a septiembre de 2013, en 10 puntos que abarcan la totalidad de ambientes presentes en el Lago. </p>     <p>  Para alcanzar el objetivo planteado se realizaron mediciones <b><i>in situ</i></b>  de los par&aacute;metros de  temperatura del agua, ox&iacute;geno disuelto y profundidad, mediante la utilizaci&oacute;n una sonda param&eacute;trica de calidad de agua YSI 6600 V2. Se construyeron los perfiles de temperatura y ox&iacute;geno disuelto en la columna de agua y se analiz&oacute; el comportamiento de la estructura t&eacute;rmica del lago <b><i>Guamu&eacute;s</i></b> . </p>     <p> Entre los principales resultados obtenidos se encontr&oacute; que el lago presenta periodos de mezcla completa en julio y septiembre y se encuentra estratificado en mayo, situaci&oacute;n que se relaciona directamente con la estacionalidad, es decir, que en las &eacute;pocas de lluvia favorece la mezcla completa y en &eacute;pocas de verano se presenta la estratificaci&oacute;n t&eacute;rmica del lago, situaci&oacute;n que permiti&oacute; clasificarlo como un lago monom&iacute;ctico c&aacute;lido. </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>  Finalmente, se resalta la importancia de este estudio en raz&oacute;n que la zona de estudio reviste de caracter&iacute;sticas especiales y particulares que han permitido categorizarlo como un ecosistema RAMSAR, dado todo el potencial ecosist&eacute;mico manifestado en su biodiversidad, bienes y servicios ambientales brindados a la poblaci&oacute;n. No obstante, los estudios existentes sobre la din&aacute;mica de la estructura t&eacute;rmica son inexistentes en la regi&oacute;n y escasos en sistemas de Colombia, principalmente en lagos de alta monta&ntilde;a, ya que la gran mayor&iacute;a de estudios se han desarrollado en lagos templados y embalses tropicales. </p>     <p>  <b>PALABRAS CLAVE</b>: estratificaci&oacute;n t&eacute;rmica, estructura t&eacute;rmica, lago tropical del alta monta&ntilde;a, lago <b><i>Guamu&eacute;s</i></b> , monom&iacute;ctico c&aacute;lido. </p>     <p> <b>ABSTRACT</b> </p>     <p>  This article discloses the results of research conducted on Lake <b><i>Guamu&eacute;s</i></b> , the purpose was to establish the thermal structure timescale. For this, sampling was conducted in 10 locations of the lake covering all of its different environments during the months of January through September 2013. </p>     <p>  To achieve the stated objective, <b><i>in situ</i></b>  measurements of the parameters such as water temperature, dissolved oxygen and depth were taken using a parametric probe of water quality YSI 6600 V2. Profiles of temperature and dissolved oxygen in the water column were built and the behavior of the thermal structure of the lake <b><i>Guamu&eacute;s</i></b>  was analyzed. </p>     <p>  Among the main results, we found that the lake has periods of complete mixing in July and September and is stratified in May, a situation that is directly related to the seasonality that is, in the rainy season favors complete mixture and in the summertime lake thermal stratification occurs, allowing classify it as a monomictic warm lake. </p>     <p>  Finally, the importance of this study is highlighted because the study area has special and particular characteristics that have allowed categorizing it as a RAMSAR ecosystem, thanks to the ecosystemical potential manifested in its biodiversity, goods and environmental services provided to the population, however, existing studies about the dynamics of thermal structure are nonexistent in the region and few in the systems of Colombia, mainly in high mountain lakes because the majority of studies have been developed in warm lakes and tropical reservoirs. </p>     <p>  <b>KEYWORDS</b>: Lake <b><i>Guamu&eacute;s</i></b> , monomictic warm, thermal stratification, thermal structure, tropical high mountain lake. </p>     <p>  <hr>   </p>     <p>  <font face="verdana" size="3"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p> </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>  El Lago <b><i>Guamu&eacute;s</i></b>  (LG), hace parte del humedal de importancia internacional RAMSAR Laguna de La Cocha, cuyo reconocimiento se basa fundamentalmente en que la zona contiene los p&aacute;ramos azonales m&aacute;s bajos del mundo, es un &aacute;rea rica en diversidad end&eacute;mica restringida y especializada, contribuye a la regulaci&oacute;n del clima de la regi&oacute;n y tiene importancia cultural e hist&oacute;rica  para las comunidades asentadas en el &aacute;rea (Ministerio del Medio Ambiente, 2000). </p>     <p>  Por otra parte, teniendo en cuenta las caracter&iacute;sticas del lago, &eacute;ste se clasifica como un lago tropical que presenta temperatura m&aacute;s o menos uniforme a lo largo del a&ntilde;o y  poca variaci&oacute;n de la temperatura del agua de la superficie al fondo. Adicionalmente, tambi&eacute;n se clasifica como un lago de alta monta&ntilde;a, clasificaci&oacute;n que se basa en las caracter&iacute;sticas f&iacute;sico, qu&iacute;micas y biol&oacute;gicas del agua (Ministerio del Medio Ambiente. CORPONARI&Ntilde;O, 2011) y su altitud (Casallas & Gunkel, 2001). </p>     <p>  Por su condici&oacute;n de lago tropical de alta monta&ntilde;a, la din&aacute;mica de LG se aparta de la din&aacute;mica que se presenta en los sistemas ubicados en las zonas templadas. En los lagos tropicales las propiedades f&iacute;sicas y qu&iacute;micas del agua, al igual que los procesos biol&oacute;gicos, son diferentes. Esto se debe a la temperatura, radiaci&oacute;n solar, producci&oacute;n primaria, diversidad de flora y fauna y procesos metab&oacute;licos en el cuerpo de agua (Lewis, 1973). Los lagos tropicales de alta monta&ntilde;a son un tipo especial de ecosistema acu&aacute;tico, de los cuales existen pocos estudios de procesos f&iacute;sicos, qu&iacute;micos, biol&oacute;gicos e hidrodin&aacute;micos (Gunkel, 2003). </p>     <p>  A pesar de la importancia ecol&oacute;gica y econ&oacute;mica que tiene LG, no se ha realizado un monitoreo frecuente de sus caracter&iacute;sticas morfol&oacute;gicas, hidrol&oacute;gicas, qu&iacute;micas, f&iacute;sicas y biol&oacute;gicas. Existen estudios dispersos (varios trabajos de grado de la Universidad de Nari&ntilde;o) y estudios no actualizados como los de Cabrera (1970), donde se describen la orograf&iacute;a, geolog&iacute;a, origen e hidrograf&iacute;a de LG y el estudio de Narv&aacute;ez (1984), donde se hizo la batimetr&iacute;a del lago. En el tema espec&iacute;fico de la estructura t&eacute;rmica no se encontraron registros, ni estudios adelantados en LG, existiendo un vac&iacute;o de conocimiento en el fen&oacute;meno m&aacute;s caracter&iacute;stico en ecosistemas l&eacute;nticos que influye notablemente sobre la calidad del agua del reservorio (Wetzel, 1981; Sierra, 2011).  </p>     <p>  En lagos y embalses, la mezcla resulta principalmente de tres grandes fuentes: energ&iacute;a de mezclado proveniente de los caudales afluentes, energ&iacute;a de mezcla de los caudales efluentes y transferencia de energ&iacute;a a trav&eacute;s de la interfase agua-aire debida al efecto del viento, rotaci&oacute;n de la tierra y ondas internas (Ortega et al., 2010; Franco, 2011). En los lagos tropicales la estratificaci&oacute;n es muy compleja, depende de la ubicaci&oacute;n geogr&aacute;fica, la estacionalidad pluviom&eacute;trica, la velocidad de los vientos, los afluentes, los efluentes y las condiciones meteorol&oacute;gicas (Hutchinson & L&ouml;ffler, 1956; Lewis, 1973, 1983a, 1983b; Gunkel, 2003). </p>     <p>  Dada la relevancia de la zona y la necesidad de desarrollar estudios que permitan establecer la evoluci&oacute;n de la estructura t&eacute;rmica en LG, se adelant&oacute; esta investigaci&oacute;n durante el a&ntilde;o 2013, en la cual se caracteriz&oacute; la estructura t&eacute;rmica en diez puntos diferentes durante las &eacute;pocas de mayor y menor precipitaci&oacute;n, con el fin de conocer la variaci&oacute;n de la temperatura con la profundidad y los posibles efectos  de este fen&oacute;meno sobre la naturaleza de la columna de agua. </p>     <p> <hr> </p>     <p>  <font face="verdana" size="3"><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></font></p> </p>     <p>  <b>UBICACI&Oacute;N DEL &Aacute;REA DE ESTUDIO</b>. El lago <b><i>Guamu&eacute;s</i></b>  hace parte de la cuenca alta del r&iacute;o <b><i>Guamu&eacute;s</i></b> , importante tributario de los r&iacute;os Putumayo y San Miguel, afluentes a su vez, del r&iacute;o Amazonas. Sus l&iacute;mites la ubican entre las coordenadas: 0&deg;50&quot; - 1&deg;15&quot; latitud norte y 77&deg; 05&quot; - 77&deg; 20&quot; longitud oeste (ver <a href="#f1">Figura 1</a>) (Ministerio del Medio Ambiente. SIGAM, 2004). </p>     <p>  Es el mayor humedal de los Andes colombianos, con un espejo de agua que tiene un &aacute;rea de 41,74 kil&oacute;metros cuadrados, una longitud m&aacute;xima de 14,1 kil&oacute;metros, un ancho m&aacute;ximo de 6,2 kil&oacute;metros, una profundidad m&aacute;xima de 70 metros y una capacidad de almacenamiento de 1700 millones de metros c&uacute;bicos de agua. (Ministerio del Medio Ambiente. CORPONARI&Ntilde;O, 2011).  </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>     <center><a name="f1"><img src="img/revistas/luaz/n44/n44a07f1.jpg"></a></center> </p>     <p>   <b>UBICACI&Oacute;N DE LOS PUNTOS DE MUESTREO</b>. Para  evidenciar la variaci&oacute;n temporal de la estructura t&eacute;rmica de LG, se hicieron mediciones mensuales desde enero hasta septiembre de 2013 (v&eacute;ase <a href="#t1">tabla 1</a>). Los meses de muestreo abarcaron las &eacute;pocas de mayor y menor precipitaci&oacute;n. Los registros de la precipitaci&oacute;n media anual en la estaci&oacute;n climatol&oacute;gica del Encano indican las m&aacute;ximas medias mensuales multianuales en abril, mayo, junio y julio, mientras que los m&iacute;nimos se presentan en noviembre, diciembre, enero y febrero (Ministerio del Medio Ambiente. CORPONARI&Ntilde;O., 2011).  </p>     <p>     <center><a name="t1"><img src="img/revistas/luaz/n44/n44a07t1.jpg"></a></center> </p>     <p>   Las mediciones de profundidad, temperatura y ox&iacute;geno disuelto, par&aacute;metros con los cuales se determin&oacute; la estructura t&eacute;rmica, se realizaron en varios puntos representativos de LG seleccionados, seg&uacute;n la metodolog&iacute;a propuesta por Bonilla y Guillot (2003). Se hizo un recorrido en zigzag de sur a norte, con una longitud aproximada de 20 km, iniciando en la vereda Santa Luc&iacute;a y terminando en la entrada nueva del r&iacute;o Encano. Las mediciones se realizaron en diez puntos (ver <a href="#f2">Figura 2</a>), con el fin de obtener la mayor cobertura espacial de LG. Las mediciones mensuales se hicieron el mismo d&iacute;a en todos los puntos, iniciando en el punto 1 a las 8 de la ma&ntilde;ana y terminando en el punto 10 a las 4 de la tarde.  </p>     <p>     <center><a name="f2"><img src="img/revistas/luaz/n44/n44a07f2.jpg"></a></center> </p>     <p>   Las coordenadas geogr&aacute;ficas de cada sitio de muestreo, se obtuvieron utilizando un receptor de sistema de posicionamiento global (GPS), marca Garmin, modelo Map 76Csx. Estas coordenadas y las principales caracter&iacute;sticas de cada sitio de muestreo se indican en la <a href="#t2">tabla 2</a>.   </p>     <p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="t2"><img src="img/revistas/luaz/n44/n44a07t2a.jpg"></a></center>     <center><img src="img/revistas/luaz/n44/n44a07t2b.jpg"></center> </p>     <p>   <b>TOMA DE DATOS</b>. Una vez  seleccionados los puntos de muestreo, se realizaron mediciones para obtener los perfiles de la temperatura del agua, ox&iacute;geno disuelto y la profundidad. Las mediciones se hicieron utilizando una Sonda Multiparam&eacute;trica de Calidad de Agua YSI 6600 V2. Dicha sonda tiene sensores para medir temperatura, conductividad, ox&iacute;geno disuelto, pH y profundidad, se puede operar en aguas dulces, saladas o contaminadas, en un rango de temperatura de -5 OC a 50 OC y hasta una profundidad de 200 metros (YSI Incorporated, 2009). </p>     <p>  En cada sitio de muestreo se program&oacute; un muestreo no supervisado o desatendido, con intervalos de tiempo de cinco segundos. Este intervalo de cinco segundos se determin&oacute; teniendo en cuenta que el tiempo que necesita la sonda para hacer dos mediciones consecutivas es de cuatro segundos. Una vez programada  la sonda, se sujet&oacute; a una guaya, se sumergi&oacute; en el agua y se hizo descender lentamente hasta que toc&oacute; fondo. Los datos que midi&oacute; la sonda quedaron almacenados en la memoria interna del dispositivo. Finalizada la recolecci&oacute;n de datos en campo, se procedi&oacute; a recuperar los registros almacenados en la memoria, conectando la sonda a un computador que ten&iacute;a instalado el programa Ecowatch y posteriormente se almacenaron como bases de datos de Excel. </p>     <p>  <b>PROCESAMIENTO DE DATOS</b>. Con los datos se construyeron los perfiles de temperatura, ox&iacute;geno disuelto y se busc&oacute; el punto donde la disminuci&oacute;n de la temperatura es de 0,2 OC o m&aacute;s por cada metro de profundidad. </p>     <p>  Finalmente, se procesaron los datos de ox&iacute;geno disuelto superficial con los cuales se calcul&oacute; el porcentaje de saturaci&oacute;n de ox&iacute;geno disuelto (%O<sub>2</sub>), que es el porcentaje m&aacute;ximo de ox&iacute;geno que puede disolverse en el agua a una presi&oacute;n y a una temperatura determinada. El c&aacute;lculo de %O<sub>2</sub> se realiz&oacute; con la siguiente f&oacute;rmula: </p>     <p>      <center><img src="img/revistas/luaz/n44/n44a07e1.jpg"></center> </p>     <p>  Donde: </p>     <p>  C: Ox&iacute;geno disuelto de la muestra de agua analizada (mg O<sub>2</sub> / L)    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> Cs: Concentraci&oacute;n de saturaci&oacute;n de O.D a la misma temperatura y presi&oacute;n que la medici&oacute;n    <br> Si la medici&oacute;n es a presiones o alturas diferentes al nivel del mar, (Boyd, 1990) </p>     <p>     <center><img src="img/revistas/luaz/n44/n44a07e2.jpg"></center>  </p>     <p> Donde: </p>     <p>  Cn: Concentraci&oacute;n de equilibrio de ox&iacute;geno disuelto a nivel del mar o a una presi&oacute;n de 760 mm Hg y a la temperatura observada    <br> Po: Presi&oacute;n atmosf&eacute;rica o barom&eacute;trica observada en mm Hg, que puede ser medida directamente o se puede encontrar en funci&oacute;n de la altitud.    <br> Pw: Presi&oacute;n de vapor de agua en mm Hg, que depende de la temperatura. </p>     <p>  <hr>  </p>     <p>  <font face="verdana" size="3"><b>RESULTADOS</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>  Los resultados de esta investigaci&oacute;n permitieron diferenciar tres grandes grupos en los sitios de muestreo: el primero formado por los puntos identificados como 1, 2, 3, 6, 8 y 9; el segundo formado por los puntos donde se registraron profundidades mayores a 50 metros, que corresponden a los puntos identificados como puntos 4, 5 y 7; el tercer grupo corresponde al punto 10 que recibe el principal afluente de LG. </p>     <p>  <b>PERFILES DE PROFUNDIDAD VS. TEMPERATURA</b>. A continuaci&oacute;n se presentan los perfiles de profundidad vs. temperatura para el punto 1 (<a href="#f3">figura 3</a>), punto 5 (<a href="#f4">figura 4</a>) y punto 10 (<a href="#f5">figura 5</a>), los cuales son representativos de cada uno de los grupos que se pudieron diferenciar en los sitios de muestreo. </p>     <p>  Sintetizando, en todos los puntos para la temperatura superficial los valores m&aacute;s bajos se presentaron julio y septiembre y los valores m&aacute;s altos en el mes de mayo. A la m&aacute;xima profundidad la temperatura m&aacute;s baja se registr&oacute; en el punto 10 en el muestreo realizado en julio con un valor de 13,26 OC. y la temperatura m&aacute;s alta se registr&oacute; en el punto 7 durante enero con 17,32 OC. y en mayo con 17,1 OC. </p>     <p>     <center><a name="f3"><img src="img/revistas/luaz/n44/n44a07f3a.jpg"></a></center> </p>     <p>     <center><a name="f3"><img src="img/revistas/luaz/n44/n44a07f3b.jpg"></a></center> </p>     <p>       <center><a name="f4"><img src="img/revistas/luaz/n44/n44a07f4a.jpg"></a></center> </p>     <p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="f4"><img src="img/revistas/luaz/n44/n44a07f4b.jpg"></a></center> </p>     <p>     <center><a name="f5"><img src="img/revistas/luaz/n44/n44a07f5a.jpg"></a></center> </p>     <p>     <center><a name="f5"><img src="img/revistas/luaz/n44/n44a07f5b.jpg"></a></center> </p>     <p>  <b>ESTRUCTURA T&Eacute;RMICA</b>. Los resultados de la estructura t&eacute;rmica se presentan para los puntos 1, 5 y 10 y se pueden observar consolidados en las <a href="#t3">Tablas 3</a> a <a href="#t5">5</a>. </p>     <p>  Las tablas se interpretan as&iacute;: </p>     <p>  <b>Prof. M&aacute;x</b>: Profundidad m&aacute;xima en cada punto.    <br> <b>Dtemp</b>: Diferencia de temperaturas entre superficie y fondo.    <br> <b>Delta &deg;C /m.</b>: Gradiente de temperatura en la columna de agua. Valor dado por la disminuci&oacute;n de la temperatura, por cada metro que se desciende en laprofundidad se obtiene al dividir D temp. /Prf. M&aacute;x.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <b>Tm.</b> Profundidad en la cual se identific&oacute; la termoclina    <br> <b>DTm tem</b>: Variaci&oacute;n de la temperatura en la termoclina. Valor que se obtiene al restar la temperatura registrada en la profundidad en la cual inicia la termoclina y la temperatura registrada en la profundidad en la cual termina la termoclina.    <br> <b>Delta Tm.&deg;C /m.</b>: Gradiente de temperatura en la termoclina, valor que se obtiene al dividir DTm tem./ Espesor de la termoclina.    <br> <b>S.V</b>: Sin variaci&oacute;n</b> </p>     <p>  En general, para todos los puntos la diferencia de la temperatura entre la superficie y el fondo muestra valores  bajos; la mayor diferencia fue de 3,31 &deg;C. El Delta &deg;C /m, tambi&eacute;n es bajo, con valores inferiores a 0,4 &deg;C/m.  </p>     <p>     <center><a name="t3"><img src="img/revistas/luaz/n44/n44a07t3a.jpg"></a></center>     <center><img src="img/revistas/luaz/n44/n44a07t3b.jpg"></center> </p>     <p>     <center><a name="t4"><img src="img/revistas/luaz/n44/n44a07t4.jpg"></a></center> </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>     <center><a name="t5"><img src="img/revistas/luaz/n44/n44a07t5.jpg"></a></center> </p>     <p>  <b>PERFILES DE PROFUNDIDAD VS. OX&Iacute;GENO DISUELTO</b>. A continuaci&oacute;n se presentan los perfiles de profundidad vs. temperatura para el punto 1 (<a href="#f6">figura 6</a>), punto 5 (<a href="#f7">figura 7</a>) y punto 10 (<a href="#f8">figura 8</a>), los cuales son representativos de cada uno de los grupos que se pudieron diferenciar en los sitios de muestreo. </p>     <p>     <center><a name="f6"><img src="img/revistas/luaz/n44/n44a07f6a.jpg"></a></center> </p>     <p>     <center><a name="f6"><img src="img/revistas/luaz/n44/n44a07f6b.jpg"></a></center> </p>     <p>     <center><a name="f7"><img src="img/revistas/luaz/n44/n44a07f7a.jpg"></a></center> </p>     <p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="f6"><img src="img/revistas/luaz/n44/n44a07f7b.jpg"></a></center> </p>     <p>     <center><a name="f8"><img src="img/revistas/luaz/n44/n44a07f8a.jpg"></a></center> </p>     <p>     <center><a name="f8"><img src="img/revistas/luaz/n44/n44a07f8b.jpg"></a></center> </p>     <p>  Los valores m&aacute;s bajos de ox&iacute;geno disuelto en superficie se encontraron en julio y septiembre, pero a su vez, en estos mismos meses se encontraron los valores m&aacute;s altos en el fondo. Las mayores variaciones en todos los puntos se registran en el punto 10, punto cercano a la llegada del afluente r&iacute;o Encano </p>     <p>  En los puntos m&aacute;s profundos, puntos 4, 5 y 7, se evidencia el descenso casi constante de la concentraci&oacute;n de ox&iacute;geno despu&eacute;s de los 30 metros, en los otros puntos que son menos profundos, no se llega a evidenciar el descenso casi constante en algunos meses, pero para todos es claro que la concentraci&oacute;n de O.D disminuye al bajar la temperatura. </p>     <p>  <b>% DE SATURACI&Oacute;N DE OX&Iacute;GENO SUPERFICIAL</b>. Los resultados de las mediciones de ox&iacute;geno disuelto en la superficie y  porcentaje de saturacion de ox&iacute;geno (%O<sub>2</sub>) se pueden observar consolidados en la <a href="#t6">tabla 6</a>. </p>     <p>     <center><a name="t6"><img src="img/revistas/luaz/n44/n44a07t6.jpg"></a></center> </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>  Los valores m&aacute;s bajos se encontraron en julio y septiembre, y los valores m&aacute;s altos se encontraron en enero. En general, en todos los puntos hay sobre saturaci&oacute;n a expcepci&oacute;n del punto 1 en el muestreo de julio y el punto 4 en el muestreo de septiembre. </p>     <p> <hr>  </p>     <p>  <font face="verdana" size="3"><b>DISCUSI&Oacute;N DE RESULTADOS</b></font> </p>     <p>  <b>PERFILES DE TEMPERATURA Y ESTRUCTURA T&Eacute;RMICA</b>. Los resultados que se analizan a continuaci&oacute;n son una aproximaci&oacute;n para entender la din&aacute;mica de la estructura t&eacute;rmica de LG, teniendo en cuenta que no se encontr&oacute; un registro hist&oacute;rico de informaci&oacute;n primaria sobre estudios realizados en este lago. </p>     <p>  Inicialmente y teniendo en cuenta la clasificaci&oacute;n tradicional de los lagos basada en sus condiciones termales, LG se clasificar&iacute;a como un lago polim&iacute;ctico fr&iacute;o (Hutchinson & L&ouml;ffler, 1956; Wetzel, 1981; Rold&aacute;n & Ram&iacute;rez, 2008). Los resultados de esta investigaci&oacute;n no se ajustan por completo a la clasificaci&oacute;n descrita por Wetzel, debido a las condiciones ambientales de la zona donde se ubica LG. Tampoco se ajusta por completo a lo afirmado por Rold&aacute;n y Restrepo, ya que ellos hacen su clasificaci&oacute;n teniendo en cuenta la ubicaci&oacute;n de LG en el piso t&eacute;rmico fr&iacute;o o montano bajo y tienen en cuenta evidencias de la Laguna de Tota, que presenta caracter&iacute;sticas similares a LG. Por lo tanto, para clasificar  LG seg&uacute;n su estructura t&eacute;rmica es necesario analizar en primer lugar, las caracter&iacute;sticas particulares de LG y hacer su clasificaci&oacute;n posteriormente. </p>     <p>  Para el caso espec&iacute;fico de la temperatura del agua en LG, se encontr&oacute; poca variaci&oacute;n a lo largo de todos los meses de muestreo; el gradiente t&eacute;rmico fue bajo (Delta&deg;C /m &gt; 1,5) y aunque parezca obvio se determin&oacute; que  la temperatura del agua disminuye al aumentar la profundidad. Estas tres condiciones tambi&eacute;n fueron encontradas y reportadas para otros ecosistemas tropicales por Lewis (1973, 1983b), Richerson, (1991), Aguirre (1994), Casallas y Gunkel (2001) Benjumea & Wills (2007), Franco et al. (2010) y Franco (2011). </p>     <p> Ahora bien, a pesar de que en LG no existe una estratifaci&oacute;n marcada como en los ecosistemas templados, siempre es importante determinar los puntos donde pueda existir un cambio brusco de temperatura (termoclina) ya que como lo afirma Ortega et al (2010), estas peque&ntilde;as diferencias verticales de la temperatura son capaces de generar una estructura t&eacute;rmica estable, que afecta la calidad del agua y limita la oxigenaci&oacute;n. </p>     <p>  Durante los meses en lo que se adelant&oacute; esta investigaci&oacute;n, mayo es el &uacute;nico que presenta una termoclina claramente diferenciada; julio y septiembre presentan condiciones de isotermia, es decir, presentan una mezcla completa en la columna de agua; enero, febrero, marzo y abril tienen condiciones de mezcla completa en algunos puntos y en otros una termoclina d&eacute;bil, la cual se presenta principalmente en los puntos donde la profundidad supera los 50 metros. </p>     <p>  Es posible que la presencia de puntos con mezcla completa y otros estratificados en un mismo mes, se deba a la presencia de material disuelto u org&aacute;nico (Margalef, 1983) o la influencia de variables como radiaci&oacute;n solar, velocidad y direcci&oacute;n del viento, humedad relativa del aire, precipitaci&oacute;n, entrada y salida de caudales, temperatura de los afluentes, coeficiente de extinci&oacute;n de luz y cobertura de nubes. Estos factores se han estudiado y descrito ampliamente para embalses por Villegas (2004), Fern&aacute;ndez (2006), Ramos (2007), Mar&iacute;n Arroyave (2008), Franco et al. (2010), Franco, (2011), Rom&aacute;n-Botero (2011), Largo, (2011),  G&oacute;mez-Giraldo et al. (2013), Rom&aacute;n-Botero et al. (2013) y Ram&iacute;rez, (2015); pero para lagos tropicales la informaci&oacute;n de la influencia de estas variables es escasa: Lewis (1973), Lewis (1983b), Casallas & Gunkel (2001), Richerson (1991), Gunkel (2000), Gunkel (2003), Quiroz et al.(2008) y Rangel-Peraza et al. (2012).  </p>     <p>  En julio y septiembre, cuando se encontraron condiciones de isotermia, el Instituto Alexander Von Humboldt (2004) y el Plan de Manejo Integral Humedal RAMSAR Laguna de la Cocha (2011), afirman que se presentan las mayores precipitaciones, una disminuci&oacute;n en el brillo solar, bajas temperaturas ambientales y presencia de vientos fuertes. Los valores de la estaci&oacute;n climatol&oacute;gica principal El Encano (c&oacute;digo 47015100) durante el a&ntilde;o 2013,  soportan esta informaci&oacute;n hist&oacute;rica: en julio se present&oacute; el m&aacute;ximo de precipitaci&oacute;n con 191,2 m.m; el valor m&aacute;s bajo de brillo solar con 50,4 horas y el valor m&aacute;s bajo de temperatura media mensual con 10,5 grados. Estas condiciones climatol&oacute;gicas influyen directamente en las caracter&iacute;sticas t&eacute;rmicas de la masa de agua, permitiendo afirmar que en LG se presenta una mezcla completa de la columna de agua cuando la temperatura ambiente es baja. </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>  El anterior resultado es similar al reportado para el lago San Pablo de Ecuador (Casallas y  Gunkel, 2001), en julio present&oacute; absoluta isotermia y se alcanz&oacute; el menor contenido de calor. Para los lagos Zempoala y Tonatiahua ubicados en M&eacute;xico, Quiroz et al. (2008), reportan periodos de mezcla cuando hay un descenso en la temperatura ambiente e igual situaci&oacute;n se presenta en el lago Agua Fr&iacute;a ubicado en Venezuela, donde seg&uacute;n Gonz&aacute;lez et al. citado por (Quiroz et al., 2008) durante la temporada de sequ&iacute;a (diciembre a febrero) hay mezcla completa ocasionada por el descenso de la temperatura. De igual manera en el reservorio de Aguamilpa ubicado en M&eacute;xico (Rangel-Peraza et al., 2012), se  encontr&oacute; tambi&eacute;n que los periodos de mezcla se producen cuando existe una menor temperatura ambiente. </p>     <p>  Retomando la informaci&oacute;n, en mayo se registr&oacute; la mayor temperatura superficial en el agua, en consecuencia, se encontr&oacute; una termoclina marcada en LG en este periodo. Igual condici&oacute;n fue reportada para el lago San Pablo de Ecuador que alcanz&oacute; la mayor estabilidad en la estratificaci&oacute;n cuando la temperatura present&oacute; sus valores m&aacute;s altos (Casallas & Gunkel, 2001). </p>     <p>  Est&aacute; claro que para los puntos profundos hay una mezcla completa de la columna de agua durante los meses en los que se hicieron los muestreos, a excepci&oacute;n de mayo. Seg&uacute;n lo descrito anteriormente, LG se clasifica como lago monom&iacute;ctico c&aacute;lido porque presenta un periodo de mezcla y uno de estratificaci&oacute;n al a&ntilde;o, con temperaturas superficiales en el agua que no son inferiores a 13 &deg;C.  La clasificaci&oacute;n de Lewis (1983a) para este tipo de lagos los describe como los lagos en los cuales las temperaturas nunca descienden de 4&deg;C o m&aacute;s, circulan libremente en invierno y se estratifican en verano, siendo frecuente su existencia en las regiones c&aacute;lidas de las zonas templadas y en las &aacute;reas monta&ntilde;osas de latitudes subtropicales. </p>     <p>  A pesar de la escasa informaci&oacute;n existente sobre ecosistemas l&eacute;nticos tropicales de alta monta&ntilde;a, se encontraron estudios que validan los resultados encontrados en LG como los de Gunkel (2000) y Casallas y  Gunkel (2001) que clasificaron el San Pablo, segundo lago m&aacute;s grande de Ecuador, como monom&iacute;ctico c&aacute;lido, caracterizado por un periodo de estratificaci&oacute;n que coincide con la temporada de lluvias, y un periodo de mezcla en la &eacute;poca seca. </p>     <p>  Quiroz et al. (2008), clasificaron el Lago Tonatiahua ubicado en M&eacute;xico, como monom&iacute;ctico c&aacute;lido, ya que present&oacute; un periodo de estratificaci&oacute;n en julio-octubre y el de mezcla en diciembre. En septiembre se registraron los datos m&aacute;s altos de temperatura y en diciembre los valores m&aacute;s bajos. Rangel-Peraza et al. (2012) clasificaron el reservorio de Aguamilpa ubicado en M&eacute;xico como monom&iacute;ctico c&aacute;lido, con un periodo de mezcla en la &eacute;poca de bajas temperaturas ambientales y un periodo de estratificaci&oacute;n cuando la temperatura ambiente es alta. </p>     <p>  Finalmente, el Lago Titicaca, el m&aacute;s grande de los lagos tropicales de alta monta&ntilde;a, fue clasificado tambi&eacute;n por Richerson (1991) como monom&iacute;ctico c&aacute;lido, pues registra un periodo de mezcla al a&ntilde;o en julio, durante el m&aacute;ximo del per&iacute;odo seco, la estratificaci&oacute;n es poco marcada y las diferencias entre las temperaturas del epilimnion y del hipolimnion son bajas (&lt; 5 &deg;C) y persisten durante la mayor parte del a&ntilde;o. </p>     <p>  Sin embargo, el punto 10 se aleja por completo de los resultados encontrados para todos los puntos, condici&oacute;n que posiblemente se presenta por la influencia del afluente. Lastimosamente, dentro de los objetivos de esta investigaci&oacute;n no se hicieron caracterizaciones de los afluentes pero se puede deducir que tienen gran influencia en los cambios estacionales de la estructura t&eacute;rmica.  </p>     <p>  La influencia de los afluentes en la estructura t&eacute;rmica ha sido estudiada en detalle para embalses colombianos, en los que se ha encontrado que el comportamiento t&eacute;rmico puede presentar una serie de particularidades distintas, condicionadas por factores ajenos a los meteorol&oacute;gicos (Franco, 2011; Largo, 2011; Mar&iacute;n Ram&iacute;rez, 2015; Rom&aacute;n-Botero, 2011 y Rom&aacute;n-Botero et al., 2010,2013),  haciendo que la predicci&oacute;n de  los gradientes t&eacute;rmicos sea una labor compleja y que frecuentemente se apoya en modelos matem&aacute;ticos (Ortega A. & Restrepo S., 2010). </p>     <p>  Con los datos disponibles no se puede hacer una afirmaci&oacute;n certera de los fen&oacute;menos que se presentaron en el punto 10, no existen estudios o reportes que permitan hacer una comparaci&oacute;n. Por lo expuesto, se evidencia la necesidad de adelantar investigaciones en lagos tropicales de alta monta&ntilde;a para avanzar en el conocimento de los mismos. Como lo afirman Rold&aacute;n y Ram&iacute;rez (2008), en Colombia existe una profunda carencia de informaci&oacute;n sobre el comportamiento de los ecosistemas acu&aacute;ticos, o cuando existe, es tan difusa y fragmentaria que es dif&iacute;cil de usar y dificulta la comparaci&oacute;n con los datos hallados por diferentes investigadores. </p>     <p>  <b>PERFILES DE OX&Iacute;GENO DISUELTO Y PORCENTAJE DE SATURACI&Oacute;N DE OX&Iacute;GENO SUPERFICIAL</b>. Despu&eacute;s de la temperatura, el ox&iacute;geno es uno de los factores importantes a medir en el agua, ya que sin un nivel apreciable de ox&iacute;geno disuelto no podr&iacute;an existir muchas clases de organismos acu&aacute;ticos (Margalef, 1983). </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>  Esteves (1988) citado por (Rold&aacute;n & Ram&iacute;rez, 2008), afirma que en los lagos tropicales se presenta un d&eacute;ficit de ox&iacute;geno, independientemente del patr&oacute;n t&eacute;rmico y del nivel de biomasa fitoplanct&oacute;nica. Dicha afirmaci&oacute;n se aleja por completo de los valores de ox&iacute;geno disuelto encontrados en esta investigaci&oacute;n y,  por el contrario, sustenta el postulado de Sierra (2011), quien afirma que los lagos completamente mezclados no tienen problemas de deficiencia de ox&iacute;geno. Los resultados de esta investigaci&oacute;n, indican presencia de condiciones aerobias incluso aun en el punto m&aacute;s profundo donde la concentraci&oacute;n de ox&iacute;geno disuelto registrada fue de 2,07 mg/L. </p>     <p>  Los valores m&aacute;s bajos de ox&iacute;geno disuelto en superficie se encontraron en julio y septiembre, pero a su vez en estos mismos meses, se encontraron los valores m&aacute;s altos en el fondo. Durante estos meses hay una mezcla completa en la columna de agua, indicando que la ausencia de estratificaci&oacute;n influye en la concentraci&oacute;n de ox&iacute;geno en el fondo. La misma situaci&oacute;n la reportaron Iltis, Carmouze, y  Lemoalle, (1991) en el lago Titicaca. </p>     <p>  Las mayores variaciones en todos los puntos se registraron en el punto 10, punto cercano a la llegada del afluente r&iacute;o Encano; esta situaci&oacute;n puede darse por la turbulencia que genera la corriente, que aumenta la reaireaci&oacute;n. Igual situaci&oacute;n ha sido reportada para la ci&eacute;naga de Cachimbero en Santander, por Benjumea y  Wills (2007). En el estudio de G&oacute;mez-Giraldo et al., (2013) encontraron que los afluentes y descargas son los que m&aacute;s influyen en el cambio de estratificaci&oacute;n, un cambio de la temperatura en dos grados crea plumas claramente diferenciadas y cambia el comportamiento de la estratificaci&oacute;n. </p>     <p>  Analizando el porcentaje de saturaci&oacute;n de ox&iacute;geno disuelto hay sobresaturaci&oacute;n, esto significa que hay adici&oacute;n de ox&iacute;geno desde la atm&oacute;sfera y p&eacute;rdida hacia ella. Este fen&oacute;meno ocurre cuando las aguas superficiales son perturbadas por el viento y causan una oxigenaci&oacute;n en la columana de agua (Roldan & Ram&iacute;rez, 2008). En este orden de ideas, se considera que saturaciones entre 80 a 125% son excelentes para el desarrollo de todas las formas de vida aer&oacute;bias. En el caso de LG, los valores del porcentaje de saturaci&oacute;n de ox&iacute;geno indican buenas condiciones, porque la situaci&oacute;n reportada anteriormente para el lago Titicaca por Iltis, Carmouze y Lemoalle, (1991). En el lago San Pablo de Ecuador se reportan valores de sobresaturaci&oacute;n en la superficie, pero en este lago la sobresaturaci&oacute;n se presenta por la gran cantidad de biomasa, porque tiene una tendencia a la eutrofia (Casallas & Gunkel, 2001). </p>     <p>  Finalmente, se puede afirmar que LLC tiene buena calidad de agua dado que las gr&aacute;ficas ort&oacute;gradas se pueden construir &uacute;nicamente a partir de los datos que se encuentran en lagos que presentan una oligotrofia moderada y durante los meses en los que los reportes generan gr&aacute;ficas clin&oacute;gradas, no se llega a las condiciones de anoxia, pero s&iacute; se encuentran concentraciones de ox&iacute;geno disuelto, totalmente compatibles con formas de vida acu&aacute;tica. La mezcla completa de la columna de agua permite la entrada de ox&iacute;geno a las capas inferiores y un reemplazo constante, aun en el fondo. </p>     <p>  <hr>  </p>     <p>  <font face="verdana" size="3"><b>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES</b></font> </p>     <p>    <blockquote>  De acuerdo con las variaciones de temperatura del lago <b><i>Guamu&eacute;s</i></b>  que se registraron durante los meses de estudio, se clasific&oacute; como un lago monom&iacute;ctico c&aacute;lido, con periodos de mezcla completa en julio y septiembre y una termoclina durante mayo. </p>     <p>  Los afluentes que llegan al lago pueden incidir en la formaci&oacute;n o no de la termoclina como sucedi&oacute; en el punto 10, cuando los afluentes entran al lago y lo hacen con temperaturas diferentes a las existentes, condici&oacute;n que necesita ser estudiada para entender con claridad el funcionamiento del <b><i>Guamu&eacute;s</i></b> . </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>  El lago <b><i>Guamu&eacute;s</i></b>  presenta condiciones aer&oacute;bicas en toda la columna de agua, aun en las zonas m&aacute;s profundas del lago existen concentraciones de ox&iacute;geno disuelto compatibles con diferentes formas de vida. </p>     <p>  El ox&iacute;geno y el porcentaje de saturaci&oacute;n registraron valores m&aacute;s altos en superficie con descenso hacia el fondo. Seg&uacute;n el porcentaje de saturaci&oacute;n de ox&iacute;geno disuelto, LG se encuentra sobre saturado, esto significa que hay adici&oacute;n de ox&iacute;geno desde la atm&oacute;sfera y p&eacute;rdida hacia ella, evidenciando la influencia de los factores climatol&oacute;gicos. </p>     <p>  Para entender con total certeza la din&aacute;mica de la estructura t&eacute;rmica de LG, es necesario adelantar estudios durante dos o tres a&ntilde;os consecutivos con intervalos mensuales de muestreo, realizar muestreos nictemerales, ubicar cerca al espejo de agua, estaciones meteorol&oacute;gicas para recolectar datos de radiaci&oacute;n de onda corta y larga, humedad relativa, velocidad y direcci&oacute;n del viento e implementar diferentes modelos matem&aacute;ticos sensibles a las variaciones de estos par&aacute;metros. </blockquote></p>     <p>  <hr>  </p>     <p>  <font face="verdana" size="3"><b>FUENTES DE FINANCIACI&Oacute;N</b></font> </p>     <p>  Los autores agradecen a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y su Grupo de Investigaci&oacute;n BIOTICS y a la Universidad Mariana y su Grupo de Investigaci&oacute;n Ambiental (GIA); quienes financiaron esta investigaci&oacute;n. </p>     <p> <hr> </p>     <p>  <font face="verdana" size="3"><b>POTENCIAL CONFLICTO DE INTERESES</b></font> </p>     <p>  Los autores declaran no tener ning&uacute;n conflicto de inter&eacute;s. </p>     <p>  <hr>  </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>  <font face="verdana" size="3"><b>REFERENCIAS</b></font> </p>     <!-- ref --><p>  &bull; Aguirre, N. (1994). Estructura t&eacute;rmica de un embalse neotropical. <b><i>Revista AINSA</i></b>, 26, 48-56.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2101443&pid=S1909-2474201700010000700001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </p>     <!-- ref --><p> &bull; Benjumea, C. A., & Wills, &Aacute;. (2007). Evaluaci&oacute;n de la estratificaci&oacute;n t&eacute;rmica y su relaci&oacute;n con el ox&iacute;geno disuelto del agua en la ci&eacute;naga Cachimbero, municipio de Cimitarra, Santander. En: <b><i>Revista Facultad de Ingenier&iacute;a Universidad de Antioquia</i></b>, (41), 48-65.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2101445&pid=S1909-2474201700010000700002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </p>     <!-- ref --><p> &bull; Bonilla, M., & Guillot, G. (2003). Pr&aacute;cticas de ecolog&iacute;a. (Universidad Nacional de Colombia, Ed.). Santa Fe de Bogot&aacute;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2101447&pid=S1909-2474201700010000700003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.  </p>     <!-- ref --><p> &bull; Boyd, (1990). <b><i>Water quality in warmwater fish ponds. Agricultural Experiment Station</i></b>. (Auburn University, Ed.). Alabama.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2101449&pid=S1909-2474201700010000700004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </p>     <!-- ref --><p> &bull; Cabrera, W. (1970). La Cocha: un lago andino en el sur de Colombia. En: <b><i>Boletin de la Sociedad Colombiana de Geograf&iacute;a.</i></b>, 27(101), 37-52.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2101451&pid=S1909-2474201700010000700005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </p>     <!-- ref --><p> &bull; Casallas, J., & Gunkel, G. (2001). Algunos aspectos limnol&oacute;gicos de un lago altoandino: El lago San Pablo. En: <b><i>Limn&eacute;tica</i></b>, 215-232.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2101453&pid=S1909-2474201700010000700006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </p>     <!-- ref --><p> &bull; Fern&aacute;ndez, J. M. (2006). <b><i>Modelamiento de la Estructura T&eacute;rmica en el Sistema Hidroel&eacute;ctrico de los Embalses Porce II - Porce III</i></b>. Universidad Nacional de Colombia.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2101455&pid=S1909-2474201700010000700007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </p>     <!-- ref --><p> &bull; Franco, J. (2011). <b><i>Modelaci&oacute;n de la estructura t&eacute;rmica de un embalse ramificado mediante el an&aacute;lisis de los procesos f&iacute;sicos gobernantes. Aplicaci&oacute;n al embalse multiprop&oacute;sito Riogrande II</i></b>. Tesis de Maestr&iacute;a. Universidad Nacional de Colombia.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2101457&pid=S1909-2474201700010000700008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </p>     <!-- ref --><p> &bull; Franco, J., Toro-Botero, F., & G&oacute;mez-Giraldo, A. (2010). Efecto de la posici&oacute;n de la compuerta de captaci&oacute;n sobre la estructura t&eacute;rmica de un embalse tropical. In <b><i>Memorias XXIV Congreso Latinoamericano de Hidr&aacute;ulica</i></b>. Punta del Este. Uruguay.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2101459&pid=S1909-2474201700010000700009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </p>     <!-- ref --><p> &bull; G&oacute;mez-Giraldo, A., Rom&aacute;n-Botero, R., & Toro-Botero, M. (2013). Seasonal Evolution of the Thermal Structure of a Tropical Reservoir. In: <b><i>Proceedings 16th International Workshop on Physical Processes in Natural Waters (PPNW2013)</i></b> (pp. 2-3).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2101461&pid=S1909-2474201700010000700010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </p>     <!-- ref --><p> &bull; Gunkel, G. (2000). Limnology of an Equatorial High Mountain Lake in Ecuador, Lago San Pablo. En: <b><i>Limnol&oacute;gica</i></b>, 30, 113-120.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2101463&pid=S1909-2474201700010000700011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </p>     <!-- ref --><p> &bull; Gunkel, G. (2003). Limnolog&iacute;a de un Lago Tropical de Alta Monta&ntilde;a, en Ecuador: Caracter&iacute;sticas de los sedimentos y tasa de sedimentaci&oacute;n. En: <b><i>Revista de Biolog&iacute;a Tropical</i></b>, 51(2), 381-392.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2101465&pid=S1909-2474201700010000700012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </p>     <!-- ref --><p> &bull; Hutchinson, G., & L&ouml;ffler, H. (1956). The thermal classification of lakes. <b><i>Proceedings of the National Academy of Sciences or the United States of America</i></b>, (42), 84-86.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2101467&pid=S1909-2474201700010000700013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </p>     <!-- ref --><p> &bull; Iltis, A., Carmouze, J., & Lemoalle, J. (1991). Caracter&iacute;sticas f&iacute;sico qu&iacute;micas del agua. In: C. Dejoux & A. Iltis (Eds.), <b><i>El Lago Titicaca, s&iacute;ntesis del conocimiento limnol&oacute;gico actual</i></b>. (pp. 107-114). La Paz. Bolivia.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2101469&pid=S1909-2474201700010000700014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </p>     <!-- ref --><p> &bull; Instituto Alexander Von Humboldt. (2004). <b><i>Proyecto de incentivos para la Laguna de La Cocha como sitio Ramsar</i></b>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2101471&pid=S1909-2474201700010000700015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p> &bull; Largo, D. (2011). <b><i>Caracterizaci&oacute;n espacio - temporal de la estructura t&eacute;rmica del embalse Porce II</i></b>. Tesis de Maestr&iacute;a.Universidad Nacional de Colombia.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2101473&pid=S1909-2474201700010000700016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </p>     <!-- ref --><p> &bull; Lewis, W. M. J. (1973). The thermal regime of Lake Lanao (Philippines) and its theoretical implications for tropical lakes. <b><i>Limnology and Oceanography</i></b>, 18(March), 200-217.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2101475&pid=S1909-2474201700010000700017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </p>     <!-- ref --><p> &bull; Lewis, W. M. J. (1983a). A revised classification of lakes based on mixing. <b><i>Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences</i></b>, 40, 1779-1787.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2101477&pid=S1909-2474201700010000700018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </p>     <!-- ref --><p> &bull; Lewis, W. M. J. (1983b). Temperature heat and mixing in Lake Valencia, Venezuela. <b><i>Limnology and Oceanography</i></b>, 28(2), 273-286.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2101479&pid=S1909-2474201700010000700019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </p>     <!-- ref --><p> &bull; Margalef. (1983). <b><i>Limnolog&iacute;a</i></b>. (Ediciones Omega, Ed.). Barcelona.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2101481&pid=S1909-2474201700010000700020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </p>     <!-- ref --><p> &bull; Mar&iacute;n Arroyave, L. (2008). <b><i>Modelamiento de la Estructura T&eacute;rmica en Embalses Tropicales -Aplicaci&oacute;n Riogrande II-</i></b>. Tesis de Maestr&iacute;a. Universidad Nacional de Colombia.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2101483&pid=S1909-2474201700010000700021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </p>     <!-- ref --><p> &bull; Mar&iacute;n Ram&iacute;rez, A. (2015). <b><i>Corrientes de densidad en el embalse Aman&iacute; y su influencia en la estructura t&eacute;rmica y la calidad del agua</i></b>. Tesis de Maestr&iacute;a. Universidad Nacional de Colombia.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2101485&pid=S1909-2474201700010000700022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </p>     <!-- ref --><p> &bull; Ministerio del Medio Ambiente. (2000). Decreto 698 de 2000. Recuperado de: <a href="http://www.minambiente.gov.co/documentos/741_Dec_698_2000.pdf"  target="_blank">http://www.minambiente.gov.co/documentos/741_Dec_698_2000.pdf</a>  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2101487&pid=S1909-2474201700010000700023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p> &bull; Ministerio del Medio Ambiente. CORPONARI&Ntilde;O. (2011). Plan de manejo integral Humedal Ramsar Laguna de la Cocha, 327.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2101488&pid=S1909-2474201700010000700024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </p>     <!-- ref --><p> &bull; Ministerio del Medio Ambiente. SIGAM. (2004). <b><i>Agenda Ambiental del Municipio de Pasto</i></b>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2101490&pid=S1909-2474201700010000700025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p> &bull; Narv&aacute;ez. (1984). <b><i>Estudio batim&eacute;trico y algunas relaciones ecol&oacute;gicas del lago <b><i>Guamu&eacute;s</i></b>  (La Cocha). Pasto</i></b>. Universidad de Nari&ntilde;o.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2101492&pid=S1909-2474201700010000700026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </p>     <!-- ref --><p> &bull; Ortega A., S., & Restrepo S., J. P. (2010). <b><i>An&aacute;lisis de sensibilidad para la modelaci&oacute;n num&eacute;rica unidimensional de embalses tropicales</i></b>. Trabajo de grado pregrado. Universidad Nacional de Colombia.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2101494&pid=S1909-2474201700010000700027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </p>     <!-- ref --><p> &bull; Ortega, S.et al. (2010). An&aacute;lisis de sensibilidad para la modelaci&oacute;n unidimensional de la estructura t&eacute;rmica de embalses tropicales. In: <b><i>XXIV Congreso Latinoamericano de Hidr&aacute;ulica Punta del Este</i></b>. (pp. 1-15). Uruguay.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2101496&pid=S1909-2474201700010000700028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </p>     <!-- ref --><p> &bull; Quiroz, H.et al (2008). Din&aacute;mica espacio - temporal de ox&iacute;geno - temperatura en los lagos Zempoala y Tonatiahua. <b><i>Acta Universitaria, Universidad de Guanajuato.</i></b>, 18(1), 57-65.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2101498&pid=S1909-2474201700010000700029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </p>     <!-- ref --><p> &bull; Ram&iacute;rez, J. J. (2015). Comportamiento diario y estacional de las estructuras &oacute;ptica y t&eacute;rmica en un embalse tropical colombiano. En: <b><i>Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, F&iacute;sicas y Naturales</i></b>, 39(150), 77-90.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2101500&pid=S1909-2474201700010000700030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p> &bull; Ramos, R. (2007). <b><i>Modelaci&oacute;n del efecto del viento sobre la estructura t&eacute;rmica del embalse Porce II</i></b>. Tesis de Maestr&iacute;a. Universidad Nacional de Colombia.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2101502&pid=S1909-2474201700010000700031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </p>     <!-- ref --><p> &bull; Rangel-Peraza, J. G.et al (2012). Modelling approach for characterizing thermal stratification and assessing water quality for a large tropical reservoir. <b><i>Lakes & Reservoirs: Research & Management</i></b>, 17(2), 119-129. <a href="http://doi.org/10.1111/j.1440-1770.2012.00503.x"  target="_blank">http://doi.org/10.1111/j.1440-1770.2012.00503.x</a>  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2101504&pid=S1909-2474201700010000700032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p> &bull; Richerson, P. (1991). El r&eacute;gimen de estratificaci&oacute;n termal. In: C. Dejoux & A. Iltis (Eds.), <b><i>El Lago Titicaca, s&iacute;ntesis del conocimiento limnol&oacute;gico actual</i></b>. (pp. 139-148). La Paz. Bolivia.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2101505&pid=S1909-2474201700010000700033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </p>     <!-- ref --><p> &bull; Rold&aacute;n, G., & Ram&iacute;rez, J. J. (2008). <b><i>Limnolog&iacute;a neotropical</i></b>. (Universidad de Antioquia, Ed.) (Segunda). Medell&iacute;n.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2101507&pid=S1909-2474201700010000700034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </p>     <!-- ref --><p> &bull; Rom&aacute;n-Botero, R. (2011). <b><i>Caracterizaci&oacute;n Espacio Temporal de la Estructura T&eacute;rmica de un Embalse Tropical Poco Profundo, Abastecido Parcialmente por Bombeo</i></b>. Tesis de Maestr&iacute;a. Universidad Nacional de Colombia.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2101509&pid=S1909-2474201700010000700035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </p>     <!-- ref --><p> &bull; Rom&aacute;n-Botero, R., G&oacute;mez-Giraldo, A., & Toro-Botero, M. (2010). Importancia del ciclo diario de la temperatura de los afluentes en la estructura t&eacute;rmica de embalses tropicales. In: <b><i>Memorias XXIV Congreso Latinoamericano de Hidr&aacute;ulica</i></b>. (p. 11). Punta del Este. Uruguay.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2101511&pid=S1909-2474201700010000700036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </p>     <!-- ref --><p> &bull; Rom&aacute;n-Botero, R., G&oacute;mez-Giraldo, A., & Toro-Botero, M. (2013). Efecto estacional de los afluentes en la estructura t&eacute;rmica de un peque&ntilde;o embalse neotropical, La Fe - Colombia. <b><i>Dyna</i></b>, 177(Febrero), 152-161.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2101513&pid=S1909-2474201700010000700037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </p>     <!-- ref --><p> &bull; Sierra, C. A. (2011). <b><i>Calidad del agua. Evaluaci&oacute;n y diagn&oacute;stico</i></b>. (Universidad de Medell&iacute;n, Ed.). Medell&iacute;n.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2101515&pid=S1909-2474201700010000700038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </p>     <!-- ref --><p> &bull; Villegas, B. (2004). <b><i>Utilizaci&oacute;n de un Modelo Num&eacute;rico para el Estudio de la Estructura T&eacute;rmica del Embalse Porce II</i></b>.  Tesis de Maestr&iacute;a. Universidad Nacional de Colombia.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2101517&pid=S1909-2474201700010000700039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </p>     <!-- ref --><p> &bull; Wetzel. (1981). <b><i>Limnolog&iacute;a</i></b>. (Ediciones Omega, Ed.). Barcelona.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2101519&pid=S1909-2474201700010000700040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->  </p>     <!-- ref --><p> &bull; YSI Incorporated. (2009). <b><i>Multiparameter Water Quality Sondes User Manual</i></b>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2101521&pid=S1909-2474201700010000700041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <p>  <hr> </p>     <p> <b>Para citar este art&iacute;culo</b>: L&oacute;pez-Mart&iacute;nez, M.L.; Jurado-Rosero, G.A.; P&aacute;ez-Montero, I.D. y Madro&ntilde;ero-Palacios, S.M. (2017). Estructura t&eacute;rmica del Lago <b><i>Guamu&eacute;s</i></b> , un lago tropical de alta monta&ntilde;a. <b><i>Luna Azul</i></b>, 44, x-x. DOI: 10.17151/luaz.2017.44.7. Recuperado de <a href="http://200.21.104.25/lunazul/index.php/component/content/article?id=223"  target="_blank">http://200.21.104.25/lunazul/index.php/component/content/article?id=223</a> </p> </font>      ]]></body><back>
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