Resumen
Las actividades mineras y la ganadería en el cantón Yacuambi alteran las condiciones ecológicas de cuerpos hídricos, especialmente de ríos y fuentes abastecedoras de agua para consumo humano. En este trabajo de investigación se evaluó la calidad del agua aplicando métodos basados en bioindicadores, específicamente fitoplancton, como mecanismo que complementa la evaluación fisicoquímica. El fitoplancton desempeña un papel importante en la estructura y producción primaria de los ecosistemas acuáticos, de manera que, estudiar su composición y estructura es un indicador biológico de la calidad del agua. In situ, se tomaron muestras de agua para el análisis fisicoquímico (pH, oxígeno disuelto, conductividad, sólidos totales disueltos, temperatura, nitratos y fosfatos) y biológico (diatomeas). A nivel de laboratorio se realizó microscopía y cuantificación de células fitoplanctónicas que permitió aplicar un índice para determinar la calidad del agua. La aplicación del Índice Diatomológico General (IDG) reveló diferencias significativas en la calidad del agua (p < 0.05) entre la quebrada Santa Inés y los ríos Yacuambi y El Salado. En cuanto a la abundancia se registraron individuos de los géneros Microspora, Ulothrix, Navicula, Gomphonema y Ulnaria. La temperatura, oxígeno disuelto y conductividad fueron las variables que más se diferenciaron entre los ríos estudiados (p < 0.05). Un análisis multivariado mostró la conformación de grupos específicos para cada uno de los ríos estudiados, grupos que incluyeron organismos fitoplanctónicos indicadores de una buena o mala calidad de agua y aspectos fisicoquímicos que, explicaron en todos los casos, al menos un 69 % de la variabilidad de la información contenida en la base de datos.
Referencias
Larreal-Murell, J.A., Rojas-Badía, M.M., y Romeu-Álvarez, B., Rojas-Hernández, N. M., & Heydrich-Pérez, M. (2013). Bacterias indicadoras de contaminación fecal en la evaluación de la calidad de las aguas: revisión de la literatura. Revista CENIC. Ciencias Biológicas, 44(3), 24-34. https://www.redalyc.org/pdf/1812/181229302004.pdf
Stulzer, E. F., Villalobos-Sand, N., Castro, L. P., & Schulz, C. (2017). Evaluación breve de la presencia de diatomeas y su relación con algunos parámetros físico-químicos en el río Pirro, Heredia, Costa Rica. Uniciencia, 31(2), 99-109. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6067684
Calizaya-Anco, J., Avendaño-Cáceres, M., & Delgado-Vargas, I. (2013). Evaluación de la calidad del agua fluvial con diatomeas (Bacillariophyceae), una experiencia en Tacna, Perú. Revista peruana de medicina experimental y salud pública, 30, 58-63. https://www.scielosp.org/pdf/rpmesp/2013.v30n1/58-63/es
Franco, P., Franco, P., Sulca, L., y Oyague, E. (2018). Diatomeas teratológicas como organismos bioindicadores de la calidad del agua del río tingo, Hualgayoc, Cajamarca. Ciencia y Desarrollo, 17(1), 26–33.
Santillán-Aredo, S. R. y Guerrero-Padilla, A. M. (2018). Macroinvertebrados y fitoplancton como bioindicadores de contaminación en la cuenca del río Chicama, Perú. Revista Tecnología en Marcha, 31(4), 97–110. https://doi.org/10.18845/tm.v31i4.3968
López-Rodríguez, M. C., Leira, M., Valle, R., y Moyá-Niell, G. (2016). El fitoplancton como indicador de calidad de masas de agua muy modificadas en la DMA. El lago artificial de As Pontes (A Coruña. España). NACC: Nova acta científica compostelana. Bioloxía, 23, 8. https://portalinvestigacion.udc.gal/documentos/5d1df6ee29995204f767cd2e
Loza, S., Benavides, R., Brenes, C., y Ballestero, D. (2018). Estructura del fitoplancton en las épocas seca y lluviosa en el golfo de Papagayo, Costa Rica. Revista de Ciencias Marinas y Costeras, 10 (2). https://doi.org/10.15359/revmar.10-2.1
Potapova, M. G. y Charles, D. F. (2002). Benthic diatoms in USA rivers: distributions along spatial and environmental gradients. Journal of biogeography, 29(2), 167–187. https://doi.org/10.1046/j.1365-2699.2002.00668.x
Berlino, M., Mangano, M. C., Di Bona, G., Lucchese, M., Terzo, S. M. C., De Vittor, C., D'Alessandro, M., Esposito, V., Gambi, M. C., Del Negro, P., & Sarà, G. (2024). Functional diversity and metabolic response in benthic communities along an ocean acidification gradient. Marine Environmental Research, 198, 106520. https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2024.106520
Rumeau, A. y Coste, M. (1988). Initiation à la systématique des diatomées d'eau douce. Pour l'utilisation pratique d'un indice diatomique générique. Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture, (309), 1–69. https://doi.org/10.1051/kmae:1988009
GADM de Yacuambi. (2019). Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Yacuambi 2019-2023. https://gadyacuambi.gob.ec/images/2021/LOTAIP2021/PDYOT_2019_2023_TOMOI_final_2021.pdf
Guaillas, M. (2015). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Yacuambi. https://es.scribd.com/document/442317687/Diagnostico-por-componentes-canton-Yacuambi
López, E., Vásquez-Ramos, J., Villa-NavarroI, F., y Reinoso-Florez, G. (2015). Evaluación de la calidad del bosque de ribera, utilizando un método simple y rápido en dos ríos de bosque seco tropical (Tolima, Colombia). Tumbaga, 1(10), 1. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5644630
Munné, A., Prat, N., Solà, C., Bonada, N., y Rieradevall, M. (2003). A simple field method for assessing the ecological quality of riparian habitat in rivers and streams: QBR index. Aquatic conservation: marine and freshwater ecosystems, 13(2), 147–163. https://doi.org/10.1002/aqc.529
Lobo, EA, Heinrich, CG, Schuch, M., Wetzel, CE, Ector, L. (2016). Diatomeas como bioindicadores en ríos. En: Necchi JR, O. (eds.) Algas fluviales. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31984-1_11
Guzman, B. y Leiva, D. (2017). Diatomeas como bioindicadores para la evaluación de la calidad del agua en la cuenca del río Utcubamba, Amazonas - Perú. Revista Científica UNTRM Ciencias Naturales e Ingeniería, 2(1), 16. https://www.researchgate.net/publication/321204426_Diatomeas_como_bioindicadores_para_la_evaluacion_de_la_calidad_del_agua_en_la_cuenca_del_rio_Utcubamba_Amazonas_-_Peru
McAlice, B. J. (1971). Phytoplankton sampling with the Sedgewick- Rafter Cell. Limnology and Oceanography, 16(1), 19–28. https://www.academia.edu/3259035/Phytoplankton_sampling_with_the_Sedgwick_Rafter_cell
Vargas, E. C. (2014). Análisis taxonómico de las principales especies de diatomeas (Bacillariophyceae) en seis sitios en la cuenca del río Sarapiquí, Heredia, Costa Rica [Tesis doctoral, Universidad de Costa Rica]. https://www.academia.edu/11706400/An%C3%A1lisis_taxon%C3%B3mico_de_las_principales_especies_de_diatomeas_Bacillariophyceae_en_seis_sitios_en_la_cuenca_del_r%C3%ADo_Sarapiqu%C3%AD_Heredia_Costa_Rica http://www.biologia.ucr.ac.cr/TesisLic/EdwinCespedesVargas.pdf
Cabo, L., Faggi, A., Miguel, S., y Basílico, G. (2019). Rehabilitación de las riberas de un sitio de la cuenca baja del río Matanza-Riachuelo. Biología Acuática, 33. https://doi.org/10.24215/16684869e005
Elosegi, A. y Sabater, S. (2009). Conceptos y técnicas en ecología fluvial. Fundación BBVa. https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2017/05/dat/DE_2009_conceptos_ecologia_fluvial.pdf
Centro de Calidad Ambiental. (1989). Acuerdo por el que se establecen los criterios ecológicos de calidad del agua CE-CCA-001 / 89. http://legismex.mty.itesm.mx/acu/acca001.pdf
Maza, J. (2017). Cuantificación de la variabilidad espacial y temporal de iones de fosfato en dos cuencas andinas altas del sur del Ecuador [Tesis de pregrado, Universidad Politécnica Salesiana]. https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/14968/1/UPS-CT007384.pdf
Oviedo-Anchundia, R., Moina-Quimí, E., Naranjo-Morán, J., & Barcos-Arias, M. (2017). Contaminación por metales pesados en el sur del Ecuador asociada a la actividad minera. Bionatura, 2, 437-441. https://doi.org/10.21931/RB/2017.02.04.5
Sanchez, E. y Ortiz, L. (2016). Escenarios ambientales y sociales de la minería a cielo abierto. Inventio, la génesis de la cultura universitaria en Morelos. https://inventio.uaem.mx/index.php/inventio/article/view/323
Morin, S., Cordonier, A., Lavoie, I., Arini, A., Blanco, S., Duong, T. T., Tornés, E., Bonet, B., Corcoll, N., Faggiano, L., Laviale, M., Pérès, F., Becares, E., Coste, M., Feurtet-Mazel, A., Fortin, C., Guasch, H. & Sabater, S. (2012). Consistencia en la respuesta de las diatomeas a entornos contaminados con metales. En H. Guasch, A. Ginebreda y A. Geiszinger (Eds.), Contaminantes emergentes y prioritarios en ríos (The Handbook of Environmental Chemistry, vol. 19). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-25722-3_5
Cajamarca-Tovar, N., Gaona-Castro, L. N., Jimenez-Vargas, N., Acosta-Salinas, M. I., & Camargo-Cortes, L. (2021). Diversidad de Perifiton como indicador de calidad de agua en Caño Barandas, Reserva Natural El Diamante de las Aguas, Guaviare, Colombia. Revista de la Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas, 143–153. https://doi.org/10.47499/revistaaccb.v1i33.243
Alave-Choque, H. (2018). Evaluación del perifiton como indicador de calidad de agua en el embalse Cerro Blanco de la Empresa Prestadora de Servicios de Tacna. https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNJB_647cc7dc2ce4ed6a87084204024dcf0e
Baylón, M., Arias, J., Cárdenas, R., Arias, C., Cárdenas, A., & Castillo, R. (2018). Evaluación de la diversidad de algas fitoplanctónicas como indicadores de la calidad del agua en lagunas altoandinas del departamento de Pasco (Perú). Ecología Aplicada, 17(1), 119. http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-22162018000100013
Carmona Jiménez, J., Ramírez Rodríguez, R., Bojorge-García, M. G., González Hidalgo, B., & Cantoral-Uriza, E. A. (2016). Estudio del valor indicador de las comunidades de algas bentónicas: Una propuesta de evaluación y aplicación en el río Magdalena, Ciudad de México. Revista internacional de contaminación ambiental, 32(2). https://doi.org/10.20937/RICA.2016.32.02.01
Palmer, C. M. (1969). A composite rating of algae tolerating organic pollution. Journal of phycology, 5(1), 78–82. https://doi.org/10.1111/j.1529-8817.1969.tb02581.x
Passy, S. (2007). Diatom ecological guilds display distinct and predictable behavior along nutrient and disturbance gradients in running waters. Aquatic Botany, 86(2), 171–178. https://doi.org/10.1016/j.aquabot.2006.09.018

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.
Derechos de autor 2025 Alonso Cartuche, Nikolay Aguirre, Roberth Yaguana , Roberto Bustillos, Vinicio Alvarado , Max Encalada , Josselyn Balcazar
