Estado trófico de las lagunas interiores de Playa Blanca (Isla Barú) durante la época climática seca de 2016
DOI:
https://doi.org/10.26640/22159045.2021.553Palabras clave:
Estado trófico, Clorofila-a, lagunas costeras, florecimiento algal, índice de estado tróficoResumen
Las lagunas costeras son susceptibles a deterioro de la calidad del agua debido a factores ambientales y antrópicos. Playa Blanca -Isla Barú, además de estar ubicada en un parque natural, es uno de los principales atractivos turísticos de Cartagena, en la que muchos habitantes locales sustentan sus ingresos económicos. Durante la época climática seca del año 2016 se realizó un muestreo en cuatro lagunas costeras de la Isla para determinar el índice de estado trófico o TSI (“Trophic State Index”) a partir de la concentración de clorofila-a, así como evaluar la calidad del agua. Para las estaciones de muestreo se realizaron mediciones de parámetros fisicoquímicos (temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y pH) y se evaluaron parámetros biológicos (fitoplancton, coliformes fecales, E. coli, y pigmentos fotosintéticos). Elevadas concentraciones de clorofila-a (2.225 – 640.800 mg/m3) fueron registradas, asociadas a la alta densidad de organismos fitoplanctónicos, particularmente Synechococcus sp., indicando florecimiento microalgal. En general, todas las lagunas registraron bajas concentraciones de oxígeno disuelto (0.01 – 4.51 mg/L) y alta salinidad (47.10 – 171.00). Los parámetros microbiológicos sobrepasaron los límites permisibles acuerdo a la normatividad nacional (Decreto 1594 de 1984), indicando una baja calidad del agua. Los valores de TSI registrados corresponden a lagunas entre estado mesotrófico (33.33) a hipereutrófico (95.13). Se concluye que para el período muestreado las lagunas estudiadas se encontraron bajo procesos de eutrofización, siendo más evidente el deterioro ambiental en aquellas lagunas categorizadas como hipertróficas y eutróficas.
Descargas
Referencias
Aizaki, M. O. Otsuki, M. Fukushima, M. H. A. M. (1981). Application of Carlson’s trophic state index to Japanese lakes and relationships between the index and other parameters. Internationale Vereinigung Für Theoretische Und Angewandte Limnologie: Verhandlungen, 21(1), 675–621. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/03680770.1980.11897067
AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION – APHA;, AMERICAN WATER WORKS ASOCIATION - AWWA, W. E. F.-W. (2012). Standard Methods for Examination of Water and WasteWater (22nd ed.). American Public Health Association.
Ansa, E.D.O.; Lubberding, H.J.; Ampofo, J.A.; Gijzen, H. J. (2011). The role of algae in the removal of Escherichia coli in a tropical eutrophic lake. Ecological Engineering (Países Bajos),. 37(2). https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2010.11.023.
Benítez, G. ., Ávalos, C., Araujo, C., Acosta, R., Escobar, A., Franco, G., Astigarraga, O., Peralta, I., & Cardozo, C. (2017). Influencia de los factores ambientales cianobacterias Lago Ypacaraí. Steviana, 9(2), 52–62. https://revistascientificas.una.py/ojs/index.php/stevia/article/view/1194/1156
Benjumea-Hoyos, C.A.; Bedoya-Castaño, C. L.; Álvarez Alzate, D. . (2014). Evolución en la carga de nutrientes de ríos de montaña que fluyen a un embalse, cuenca media del río magdalenaNo Title. Revista EIA, 11, 77–91. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14508/reia.2014.11.22.77-91
Bernal, G.; Poveda, G.; Roldán, P.; Andrade, C. (2006). Patrones de variabilidad de las temperaturas superficiales del mar en la Costa Caribe colombiana. Revista Académica Colombiana de Ciencias, 30, 195–208.
Brito, A. C., Newton, A., Tett, P. And Fernandes, T. F. (2012). How will shallow coastal lagoons respond to climate change? A modelling investigation. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 112, 98–104. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ecss.2011.09.002
Carlson, R. E. (1977). A trophic state index for lakes. Limnol. Oceanogr, 22, 361–369. https://doi.org/https://doi.org/10.4319/lo.1977.22.2.0361
Cotovicz, J, L., Brandini, N., Knoppers, B., Mizerkowski, B.; Sterza, J., Ovalle, A., & Medeiros, P. (2013). Assessment of the trophic status of four coastal lagoons and one estuarine delta, eastern Brazil. Environ Monit Assess, 185, 3297–3311. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10661-012-2791-x
De La Lanza, G., & Gómez, J. (2005). Calidad de agua e indicadores fitoplanctónico en tres ambientes acuáticos costeros al noroeste del Golfo de México. In Golfo de México: contaminación e impacto ambiental : diagnóstico y tendencias (2da ed., p. 696). Univ. Autón. de Campeche, Univ. Nal. Autón. de México, Instituto Nacional de Ecología. https://doi.org/https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3616.4962.
Jonte, L., Rosales, N., Briceño, B., & Morales, E. (2003). La salinidad y la irradiancia modulan el crecimiento de la cianobacteria Synechocystis minuscula en cultivos discontinuos. Multiciencias, 3, 1–14. https://doi.org/https://doi.org/904/90430102
Kumar, D., Kirubagaran, R., Devi, P., & Rajendran, V. (2015). Water quality assessment using water quality index and geographical information system methods in the coastal waters of Andaman Sea, India. Marine Pollution Bulletin, 100(555–561). https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2015.08.032
Lara, J. R., Arreola, A., Calderón, L., Camacho, V., De La Lanza, G., Escofet, A., Espejel, M., M, G., Ladah, L., López, M., Meling, E., Moreno, P., Reyes, H., Ríos, J., & Zertuche, J. . (2008). Los ecosistemas costeros, insulares y epicontinentales. In Capital natural de México. Conocimiento actual de la biodiversidad: Vol. I (pp. 109–134). http://centro.paot.org.mx/documentos/conabio/capital_natural.pdf
Mclaughlin, K., Sutula, M., Busse, L., Anderson, S., Crooks, J., Dagit, R., Gibson, D., Johnston, K., & Stratton, L. (2014). A regional survey of the extent and magnitude of eutrophication in Mediterranean estuaries of Southern California. Estuaries and Coasts, 37(2), 259–278. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s12237-013-9670-8
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2012). Modelo de Desarrollo Sostenible para el Área Marina Protegida de los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo.
Decreto 1594, 61 (1984). http://www.oas.org/usde/environmentlaw/waterlaw/documents/Colombia-Descreto_No._1594_(1984).pdf
Ocampo-Alvarez, H., Lara-González, M., Choix-Ley, F. J., Becerril-Espinosa, A., Ayón-Parente, M., Enciso-Padilla, I., & Juárez-Carrillo, E. (2020). Ensamblaje fitoplanctónico de la laguna de Cajititlán, Jalisco durante el año 2015. E-CUCBA, 7, 5–15. https://doi.org/https://doi.org/10.32870/e-cucba.v0i13.146
Orquera, E., & Cabrara, M. (2020). Caracterización del estado trófico de la laguna de Yambo mediante análisis de fósforo. InfoANALÍTICA, 8(1), 99–11. https://doi.org/https://doi.org/10.26807/ia.v8i1.119
Pereira C, C, B., S., F., & López, L. (2014). Levantamiento de información sobre actitudes ambientales y percepción de usuarios en Playa Blanca—Barú. Informe Técnico de PlayasCorp- Corporación para el Desarrollo de Playa Blanca / Barú– CORPLAYA.
Pérez-Ruzafa, A., Campillo, S., Fernández-Palacios, J. M., García-Lacunza, A., García-Oliva, M., Ibañez, H., Navarro-Martínez, P. C., Pérez-Marcos, M., Pérez-Ruzafa, I. M., Quispe-Becerra, J. I., Sala-Mirete, A., Sánchez, O., & Concepción, M. (2019). Long- Term dynamic in Nutrients, Chlorophyll a, and Water Quality Parameters in a Coastal Lagoon During a Process of Eutrophication for Decades, a Sudden Break and a Relatively Rapid Recovery. Front. Mar. Sci, 6(26), 1–23. https://doi.org/https://doi.org/10.3389/fmars.2019.
Pis, R. M. A., Deldado, M. G., & Cherolde, S. (2019). Variación de los nutrientes en agua y sedimento del Sistema Lagunar de Tunas de Zaza, Sancti Spíritus, Cuba. II parte. Revista Cubana de Investigaciones Pesqueras, 36(2), 82–88.
Reynolds, C. S. (2006). The ecology of freshwater phytoplankton. University Press.
Romero, M. (2020). El Proceso de Eutrofización: otra de las múltiples caras de la contaminación. MoleQla, 36, 33–36.
Rosales, N., Ortega, J., Mora, R., & E, M. (2005). Influence of salinity on the growth and biochemical composition of the cyanobacterium Synechococcus sp. Ciencias Marinas, 31(2), 349–355. https://doi.org/https://doi.org/10.7773/cm.v31i2.59
Rubio, A. O., Ortiz, D. R. C., Quintana, M. R. M., Saucedo, T. R. A., OCHOA R. J.M.; REY B. N.I.R. (2014). Índice de calidad de agua (ICA) en la presa La Boquilla en Chihuahua, México. 1(2), 139–150. https://doi.org/https://doi.org/ 10.19136/era.a1n2.162
Salomón, S., Rivera-Rondón, C., & Zapata, A. M. (2020). Floraciones de cianobacterias en Colombia: estado del conocimiento y necesidades de investigación ante el cambio global. Rev. Acad. Colomb. Cienc. Ex. Fis. Nat, 44(171), 376–391. https://doi.org/https://doi.org/10.18257/raccefyn.1050
Strickland J.D.H., & Parsons, T. (1972). A practical Handbook of Seawater Analysis. Fisheries Research Board of Canada, 167(2), 197–200.
Valle, A. G., Osorno-Arango, A., & Gil-Agudelo, D. (2011). Estructura y régimen del Bosque de Manglar de la Ciénaga de Cholón, Isla Barú, Parque Nacional corales del Rosario y San Bernardo, Caribe colombiano. Bol. Invest. Mar. Cost., 40(1), 115–130. https://doi.org/https://doi.org/ 10.25268/bimc.invemar.2011.40.1.105
Descargas
Publicado
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2021 Boletín Científico CIOH
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.
Reconocimiento — Debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios<. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace.
NoComercial — No puede utilizar el material para una finalidad comercial.
SinObraDerivada — Si remezcla, transforma o crea a partir del material, no puede difundir el material modificado.
No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales o medidas tecnológicas que legalmente restrinjan realizar aquello que la licencia permite.