Determinación de la demanda de oxígeno de la vegetación sumergida en la zona de represamiento de la quebrada La Vega (Antioquia), Colombia
DOI:
https://doi.org/10.17533/udea.acbi.329406Palavras-chave:
Brachiaria arrecta, consumo de oxígeno disuelto, demanda béntica, demanda de oxígeno en el aguaResumo
En la zona de represamiento de la quebrada La Vega (Antioquia), Colombia, se midieron in situ entre abril y septiembre del año 2003, la demanda béntica (DB) y el consumo de oxígeno por la gramínea Brachiaria arrecta. Para la determinación de la DB se midió el oxígeno disuelto cada 30 minutos durante 4 horas en una adaptación de la cámara descrita en 1997 por Rounds y Doyle. Para la determinación de la demanda de oxígeno por B. arrecta se utilizó un sistema de cilindros de 10 cm de diámetro y 50 cm de altura, con mediciones del oxígeno disuelto cada hora. La demanda béntica fluctuó entre 0,37 y 1,07 gm-2día-1, la demanda de oxígeno por B. arrecta entre 5,43 y 8,28 x10-4 ggbiomasa-1día-1 y la demanda de oxígeno del agua entre 8,70 y 144,4 x 10-4 gl-1 día-1. Los resultados indican que el crecimiento masivo de B. arrecta en el cauce y sus procesos asociados de respiración y descomposición, así como el represamiento del cauce por la construcción del sistema de captación de agua para la estación piscícola de San José del Nus, generan una reducción significativa de las concentraciones de oxígeno disuelto en esta zona. En contraste, la demanda béntica no es importante en esta reducción del oxígeno.
Downloads
Referências
Aguirre NJ, Palacio JA, Wills A. 2004. Caracterizaciónde los principales aspectos fisicobióticos de lacuenca de la quebrada La Vega, municipio de SanRoque, Antioquia. Imprenta Universidad deAntioquia. Medellín (Antioquia), Colombia.
ASTM (American Society of Testing and Materials). 1998. D2487-00 Standard classification of soils for engi-neering purposes (Unified Soil Classification Sys-tem). ASTM International. Pennsylvania, E. U. A.
Black J. 2002. Microbiology: principles and explorations.John Wiley and Sons, Inc. Nueva York (NY), E. U. A.
Bowman G, Delfino J. 1980. Sediment oxygen demandtechniques: a review and comparison of laboratoryand in situ systems. Water Research, 14:491-499.
Burns NM, Ross C. 1972. Oxygen-nutrient relationshipswithin the central basin of Lake Erie. Pp. 85-119. En:Allen H, Kramer JR (eds.). Project hypo: Canada-Center for Inland Waters. Paper N.º 6, Technical reportTS-05-71-208-24. U. S. Environmental ProtectionAgency. Washington, D. C., E. U. A.
Caldwell J, Doyle MC. 1995. Sediment oxygen demand inthe Lower Willamette River, Oregon, 1994. Pp. 1-14.En: U. S. Geological Survey (eds.). USGS Water-Resour-ces Investigations Report 95-4196. Oregon, E. U. A.
Díaz A. 1999. Diseño estadístico de experimentos.Universidad de Antioquia. Medellín (Antioquia),Colombia.Edberg N, Hofsten BV. 1973. Oxygen uptake of bottomsediments studied in situ and in the laboratory. WaterResearch, 7:219-228.
EPA (Environmental Protection Agency United States).1985. Rates, constants and kinetics formulations insurface water quality modeling. Georgia, E. U. A.
Fillos J, Molof A. 1972. Effect of benthal deposits onoxygen and nutrient economy of flowing waters.Journal of the Water Pollution Control Federation,44:644-662.
Hickey C. 1988. Benthic chamber for use in rivers: testingagainst oxygen mass balances. Journal ofEnvironmental Engineering, 117:828-845.
Inoue T, Nakamura Y, Adachi Y. 2000. Non-steadyvariations of SOD and phosphate release rate due tochanges in the quality of the overlying water. WaterScience and Technology, 42:265-272.
Kerner M, Gramm H. 1995. Changes in oxygenconsumption at the sediment-water interface formedby settling seston from the Elbe estuary. Limnologyand Oceanography, 40:544-555.
Mackenthun A, Stefan H. 1998. Effect of flow velocity onsediment oxygen demand: experiments. Journal ofEnvironmental Engineering, 124(3):222-230.
Murphy PJ, Hicks DB. 1986. In-situ method formeasuring sediment oxygen demand. Pp. 307-322.En: Hatcher KJ (ed.). Sediment oxygen demand:processes, modeling, and measurement. Instituteof Natural Resources, University of Georgia.Athens (GA), E. U. A.
Rounds SA, Doyle MC. 1997. Sediment oxygen demand inthe Tualatin River basin, Oregon, 1992-96. Water-Resources Investigations Report 97-4103. U. S. Geological Survey and Unified Sewerage Agency ofWashington County, Oregon. Oregon, E. U. A.
Veenstra J, Nolen S. 1991. In situ sediment oxygen demandin five southwestern U. S. lakes. Water Research,25:351-354.
Wisniewski R. 1991. The influence of resuspension onsediment oxygen demand (SOD) in the lakes ofdifferent morphology and trophy. VerheinInternationale Verein Limnologie, 24:898-900.
Wood T. 2001. Sediment oxygen demand in UpperKlamath and Agency Lakes, Oregon, 1999. U.S. Geological Survey and Water-ResourcesInvestigations. Report 01-4080. Oregon, E. U. A.
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2017 Actualidades Biológicas

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Os autores autorizam exclusivamente a revista Actualidades Biológicas a editar e publicar o manuscrito submetido, desde que sua publicação seja recomendada e aceita, sem que isso represente qualquer custo para a Revista ou para a Universidade de Antioquia. Todas as ideias e opiniões contidas nos artigos são de responsabilidade exclusiva de Os autores. O conteúdo total das edições ou suplementos da revista é protegido pela Licença Internacional Creative Commons Atribuição-NãoComercial-Compartilhamento pela mesma Licença, portanto não podem ser utilizados para fins comerciais, mas sim para fins educacionais. Porém, cite a revista Actualidades Biológicas como fonte e envie uma cópia da publicação em que o conteúdo foi reproduzido.