Download Liceo de Tarrazú Titulo del Proyecto: Los macro

Document related concepts

Bioindicador wikipedia , lookup

Cichlasoma trimaculatum wikipedia , lookup

Invertebrado wikipedia , lookup

Índice de Integridad Biótica wikipedia , lookup

Hoplias aimara wikipedia , lookup

Transcript
1
Liceo de Tarrazú
Titulo del Proyecto:
Los macro-invertebrados y su relación con la calidad del agua
en la micro cuenca El Sitio.
Globe Costarica
Integrantes
Blanco Naranjo Arturo
Mora Garro Rosa Angélica
Bejarano Bejarano Wendy
Coto Padilla Geral
Granados Cruz Milagro
Aguilar Brenes Olger
Sánchez Masís Cristin
Solís Ureña Graciela
Rivera Fonseca Emiliano
Quesada Vega Katerine
Vega Hernández Luis Carlos
Navarro Naranjo Jennifer
2
Resumen
Con un conocimiento claro sobre el estilo de vida empleado por los habitantes del cantón
de Tarrazú y considerando así mismo los problemas de contaminación y agotamiento del
agua que se han
mostrado en aumento durante los últimos años a nivel mundial,
se
considera necesario el empleo de diferentes técnicas para determinar contaminación en la
quebrada El Sitio.
Específicamente, este proyecto consiste en la identificación de distintas especies de
macro-invertebrados presentes en la quebrada El Sitio, para posteriormente establecer una
relación entre la densidad de las especies encontradas y
la calidad del agua en dicha
quebrada. Esto con la finalidad de identificar el grado de contaminación del agua según los
parámetros aplicados, para luego desarrollar iniciativas tendientes a crear conciencia sobre
la importancia de la ecología de los ríos y arroyos de la micro cuenca, así como promover su
cuidado y protección.
El proyecto se desarrolla mediante una técnica experimental llamada Leaf Pack Network.
Para aplicarla, se recolectan y seleccionan hojas ubicadas en las orillas de la quebrada a
estudiar, para luego elaborar paquetes experimentales. Se preparan tres bolsas de malla
plástica para los paquetes de control, con 30 gramos de hojas secas de las tres especies
más abundantes en el sitio de estudio; en cada paquete. Luego de que se amarra y cierra
cada paquete, se procede a colocar las mismas en el arroyo, siendo sujetadas por una piedra
o tronco cercano. Las bolsas permanecerán sumergidas en el agua durante tres semanas
aproximadamente. Una vez cumplido el tiempo, se sacan los paquetes del agua, se
reconocen y se cuentan las especies de macro-invertebrados que hayan iniciado su ciclo de
3
vida en las hojas predispuestas, basados en los protocolos del manual de Leaf Pack
Network.
La realización de este trabajo permite concluir que la quebrada El Sitio, cuenta con un
nivel de contaminación del agua que va de regular a malo. Esto producto del pésimo manejo
que tienen las urbanizaciones ubicadas en la micro cuenca en aspectos de alcantarillados
sanitarios y control de las aguas servidas, además del desarrollo de actividades agrícolas y
el lanzamiento de basura como plásticos, cartones y desechos de construcción al cauce de la
genera. Esto justamente es lo que genera que la quebrada El Sitio sea un hábitat apropiado
para el desarrollo de macro-invertebrados tolerantes a aguas contaminadas.
4
Agradecimientos
Primeramente a Dios por el don de la vida y por darnos la oportunidad de ser mejores
personas cada día.
A nuestra familia y principalmente a nuestros padres por el apoyo que siempre os brindan.
A los profesores: Álvaro Bonilla, Daniel Agüero, Gabriel Morales, por su colaboración y
aporte en la realización de este proyecto.
DIOS LOS BENDIGA
5
Tabla de contenidos
1.
INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN .............................................................................. 7
1.1 ANTECEDENTES................................................................................................................ 9
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA...................................................................................... 13
1.3 OBJETIVOS .................................................................................................................... 14
1.3.1 Objetivo general ..................................................................................................... 14
1.3.2 Objetivos específicos ............................................................................................. 14
1.4 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS ....................................................................................... 15
2.
MARCO TEÓRICO ......................................................................................................... 17
2.1 MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL.................................................................................... 17
2.1.1 Cantón de Tarrazú ................................................................................................. 17
2.2 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL ................................................................................... 18
2.2.1 Principales tipos de perturbaciones antrópicas en los ríos ..................................... 18
2.2.2 Indicadores de la calidad del agua ......................................................................... 19
2.2.3 La relación entre el experimento del paquete de hojas y la ecología del río ........... 30
3.
METODOLOGÍA............................................................................................................. 33
3.1 DEFINICIÓN. ................................................................................................................... 33
3.2 JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................... 34
3.3 EVENTOS DE ESTUDIO Y FUENTES DE INFORMACIÓN ........................................................... 34
3.4 LA POBLACIÓN ................................................................................................................ 34
3.5 LA MUESTRA .................................................................................................................. 35
3.6 SELECCIÓN Y DISEÑO DE INSTRUMENTOS .......................................................................... 35
3.7 CRONOGRAMA................................................................................................................ 38
4.
DISCUSIÓN, INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS................. 41
4
CONCLUSIONES ........................................................................................................... 48
5
BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 50
6
I CAPÍTULO
Aspectos generales de la
investigación
7
1. Introducción y Justificación
“El agua es vida”.
Este recurso indispensable para la permanencia de todo ser vivo en el planeta, ha sido
instrumento fundamental en la evolución y desarrollo de las especies a lo largo de la historia,
incluyéndose en estas, la especie humana.
Es impresionante pensar que este líquido vital, en un principio fue considerado como
“recurso renovable”. Por otra parte es lamentable aceptar la realidad enfrentada hoy día, en
donde el agua se ha ubicado bajo un contexto completamente alarmante, un contexto en
donde el desperdicio, la extracción abusiva, la contaminación y destrucción de humedales,
lagos, ríos y acuíferos han provocado entre muchas otras cosas, la disminución considerable
de este recurso en la Tierra,
la degradación en el nivel de calidad
del mismo y la
alteración de ecosistemas naturales.
Lo complejo al hablar de este tema, es reconocer que el problema de escasez y
contaminación del agua ha sido originado en su
mayor parte por la acción humana.
Lamentable es admitir que, el ser humano a pesar de ser la única especie con la capacidad
de razonar, se ha mostrado desatento ante esta crisis e inconscientemente ha ido trabajando
en su contra.
Un ejemplo de esto, es indicado por Arrojo (1999) en uno de sus artículos, afirmando que:
“1.100 millones de personas, según NNUU, no tienen garantizado el acceso al agua potable
y, como consecuencia, unas 20.000 mueren cada día”.
Esto admite varias analogías, pero la más evidente hace pensar que, existe poco interés
a nivel mundial en los proyectos de conservación del agua, o simplemente existen pero no
son suficientes para sufragar el problema.
8
Para bien de todos, el sentido de responsabilidad se ha manifestado en muchas
organizaciones, instituciones, campañas, ciudades, pueblos y ciudadanos, que desde
pequeñas o grandes acciones, reúnen esfuerzos dirigidos a un mismo objetivo: “salvar lo
que nos da la vida, salvar nuestra existencia, salvar el agua”.
Basado en este pensamiento crítico, el presente proyecto pretende desarrollar una técnica
estandarizada por los National Science Education Standards (1996), que consiste en la
identificación de especies de macro-invertebrados presentes en distintos cursos de agua,
para posteriormente establecer una relación entre la densidad de las especies encontradas y
el
nivel de calidad que posea el agua en dicha fuente.
En este caso las pruebas se
realizarán en la micro cuenca El Sitio, ubicada en el cantón de Tarrazú.
Una vez obtenidos los datos requeridos, será posible
evaluar las condiciones de
potabilidad en el agua de la cuenca, y de acuerdo a esto, se establecerán las medidas
adecuadas para el tratamiento y conservación del agua en dicha fuente.
9
1.1 Antecedentes
Según lo indicado por Hernández, Fernández y Batista (2006) “Para adentrarse en el
tema es necesario conocer estudios, investigaciones y trabajos anteriores…” (p.36).
Un estudio realizado en la Universidad de los Andes en Venezuela, menciona que la
evaluación biológica de los ríos se inicio a los principios del siglo XX con la introducción del
concepto saprobidad como una medida del grado de contaminación orgánica. Posteriormente
se dio la introducción de conceptos ecológicos modernos que impulso el uso de los índices
de diversidad para medir los cambios en la calidad del agua, por el cual fueron rápidamente
desplazados por los índices bióticos donde se retomo el concepto de saprobidad. Además
menciona que durante 80 años la bioindicación se orientó hacia la comparación de las
condiciones biológicas de sitios poco intervenidos con respecto a los sitios más impactados.
Con el advenimiento de nuevos puntos de vista en la teoría ecológica, los estudios enfocan
su atención en los cambios de los patrones de riqueza y abundancia de especies como una
manera de evaluar el impacto de los diferentes tipos de perturbaciones ambientales sobre las
comunidades lóticas. La premisa ecológica que soporta el uso de la diversidad para
cuantificar el grado de deterioro de los ríos estable que la estabilidad de una comunidad
incrementa con su complejidad (Lampert y Sommer 1997). Así con la entrada de los años 60
se inicia una nueva etapa en la historia de los macroinvertebrados como bioindicadores.
Durante ésta década se solidifica el uso de los índices de diversidad, como medida de las
perturbaciones ambientales (Washington 1984).
La página oficial de Stroud Water Research Center (2012) menciona que, la red Leaf Pack
Network® se inició como un proyecto piloto del Stroud Water Research Center, en
colaboración con el Hudson Basin River Watch y el Riverkeeper Network. Este proyecto
recibió apoyo de una donación de la William Penn Foundation y de un contrato con el
10
Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York. Además presenta una
selección de los seis proyectos de investigación más activos y recientes en su red. Estos
serán descritos a continuación.

Christina River Basin Critical Zone Observatory
Con 565 millas cuadradas, la Cuenca del río Christina es estudiada por un equipo
científico que trabaja para determinar cómo y con qué rapidez, la erosión del suelo y el
transporte de sedimentos a través de los ríos impactan el intercambio de carbono entre la
tierra y la atmósfera, y provocan afectaciones el clima de la región.

Schuylkill River Project
El proyecto Río Schuylkill pretende describir la calidad del flujo de agua a través de 1900
millas cuadradas en la cuenca del río Schuylkill, en el sureste de Pensilvania. Para ello se
evalúa la condición de la corriente mediante el muestreo de los macro-invertebrados (en su
mayoría insectos, crustáceos, moluscos y gusanos) que viven en el fondo del arroyo.

El Proyecto Perú
Este proyecto, desarrollado en el sitio denominado la Madre de Dios, en tierras de
peruanas, incluye el estudio tanto de pequeños arroyos como investigaciones en los ríos la
Madre de Dios y Tambopata. Los objetivos de este proyecto son establecer una línea de
base de datos científicos sobre la salud del arroyo y la creación de programas educativos de
bajo costo para la población de la región

White Clay Creek, Pennsylvania
Este centro de investigación estudia las características de arroyos y cuencas asociadas a
una zona ribereña, en la que se extiende la cuenta White Clay Creek, localizada en
11
Pensilvania. Con esto pretende proporcionar protección a las cuencas de forma especial
frente a las perturbaciones ambientales de origen antropogénico que se puedan generar en
la zona.

The New York Project
Este programa de monitoreo incluyó el análisis específico físicos, químicos y biológicos
para medir, cuantificar y determinar las fuentes y los efectos de los contaminantes a lo largo
de las cuencas del Estado de New York. El proyecto fue diseñado para mejorar los proyectos
en curso de vigilancia de las fuentes de agua. Además se centró en el deterioro del
ecosistema natural en la zona y en las fuentes contaminantes, incluyéndose aquellas que
son puntuales, tales como plantas de tratamiento de aguas residuales y las fuentes no
puntuales, como los campos agrícolas.

Ríos de la Área de Conservación Guanacaste, Costa Rica
En 1989, el Centro de Investigación del Agua Stroud ayudó a establecer la Estación
Biológica Maritza en el Área de Conservación Guanacaste de Costa Rica. Esta se encuentra
ubicada en la base del Volcán Orosí, al noroeste del país. La estación sirve como sede
central para el estudio de los ecosistemas tropicales. También sirve como una fuente de
información para los científicos de América Latina y administradores de tierras que estén
interesados en la implementación de estrategias de conservación en ríos y cuencas
tropicales.
En este mismo país, en el año 2011, un grupo de estudiantes del Colegio Ing. Alejandro
Quesada Ramírez, de la provincia de Cartago, utilizaron la técnica Leaf Pack Network para
determinar la calidad del agua en la quebrada Juan María, que desemboca en el río María
Aguilar. Según lo establece el informe escrito de su investigación, “Los análisis de los datos
12
recolectados, nos indican que el río estudiado se encuentra en condiciones que van desde
niveles medianamente contaminados hasta muy contaminados… El mayor porcentaje de
macro-invertebrados encontrados fueron indicadores de aguas de calidad muy mala… Por lo
tanto el desarrollo urbano si puede estar afectando el río…”
(Flores Mesén & Rodríguez
Anchía , 2011)
Además, los promedios del porcentaje de saturación de oxígeno disuelto, la demanda
bioquímica de oxígeno, la concentración de nitratos, fósforo, turbiedad y la densidad de
coliformes termotolerantes, provenientes de 46 puntos de muestreo, localizados en 33 ríos
de Costa Rica se clasificaron en seis categorías de calidad de agua, utilizando el índice de la
Fundación Nacional de Sanidad de los Estados Unidos (WQINSF). En esos mismos puntos
de muestreo se realizaron 192 recolectas de organismos bénticos y se relacionaron,
mediante pruebas estadísticas, con las seis categorías de calidad del agua (Brolatto, 2004).
13
1.2 Planteamiento del Problema
Basados en los antecedentes presentados, a continuación se procede a formular el
problema de esta investigación.
Tal y como lo indica Bernal (2006), “enunciar el problema consiste en presentar, mostrar y
exponer las características o los rasgos del tema, situación o aspecto de interés que va a
estudiarse…”
(p.84). El problema planteado en este trabajo radica entorno a la siguiente
interrogante: ¿Cuál es la relación existente entre la densidad poblacional de macroinvertebrados y la calidad del agua en la micro cuenca El Sitio?
14
1.3 Objetivos
A continuación se procede a establecer los objetivos de este trabajo. Como lo indica
Hernández, Fernández, y Batista (2006), es importante detallar que es lo que se pretende
con la investigación, cuyo objetivo es señalar la finalidad y lo que se aspira en el estudio.
Sobre la base de las observaciones anteriores, se procede a puntualizar los objetivos.
1.3.1 Objetivo general
Determinar la calidad del agua en la micro cuenca El Sitio, de acuerdo con la cantidad y el
tipo de macro-invertebrados identificados mediante la aplicación de la técnica Leaf Pack
Netword.
1.3.2 Objetivos específicos

Desarrollar un trabajo de investigación científica en el que se haga uso de la técnica
Leaf Pack Netword.

Identificar las distintas especies de macro-invertebrados locales una vez aplicada la
técnica de investigación.

Relacionar el tipo de especies de macro-invertebrados con el nivel de calidad del
agua en la micro cuenca.

Proponer medidas para el uso correcto de los recursos hídricos por parte de las
personas que habitan o realizan actividades en la micro cuenca El Sitio, en el cantón
de Tarrazú.

Distribuir un boletín con información sobre buenas prácticas con respecto al vertido
de aguas servidas en la quebrada El Sitio.
15
1.4 Formulación de la hipótesis
La Contrastación de la hipótesis es la actividad que, mediante la observación, la
experimentación o la encuesta, comprueba adecuadamente, si una hipótesis es falsa o
verdadera, es decir, que los datos de la Contrastación son congruentes o incongruentes con
la hipótesis y por ende, se considera a esta falsa o verídica, (Dieterich, 1996).
De acuerdo con la definición anterior, el presente trabajo plantea su hipótesis a partir de
la siguiente interrogante:
¿Estarán provocando contaminación en las aguas, las actividades humanas desarrolladas
en los alrededores de la quebrada El Sitio?
En visita realizada se puede observar que hay actividades agrícolas que se desarrollan a
orillas de la quebrada las cuales pueden aportar desechos químicos de abonos y plaguicidas
a las aguas, por efecto de la escorrentía.
Además,
hay urbanizaciones desarrolladas sin tomar en cuenta aspectos como
alcantarillados sanitarios, y las aguas servidas se vierten directamente al río.
Se observa basura en el cause, como plásticos, cartones, desechos de construcción.
A simple vista no se observa la presencia de peces, u otros animales acuáticos
Se percibe mal olor en el agua cuando el caudal crece en horas de lluvia.
16
II CAPÍTULO
Marco Teórico
17
2. Marco Teórico
2.1 Marco Teórico Contextual
La investigación se lleva a cabo en el cantón te Tarrazú, específicamente en el barrio
Santa Cecilia, en donde se ubica la micro cuenca El Sitio.
2.1.1 Cantón de Tarrazú
2.1.1.1 Posición geográfica
Las coordenadas geográficas medias del cantón de Tarrazú, están dadas por 09°36'14"
latitud norte y 84°04'00" longitud oeste. La anchura máxima es de veintiséis kilómetros en
dirección norte a sur, desde aproximadamente un kilómetro al este del poblado de Cedral, del
cantón de León Cortés Castro, hasta la confluencia del río Naranjo con la quebrada Salitrillo.
(s.a, 2008)
2.1.1.2 Hidrografía
El sistema fluvial del cantón de Tarrazú corresponde a la vertiente del Pacífico, el cual
pertenece a las cuencas de los ríos Pirrís, Naranjo y Damas. La primera es drenada por el
río Pirrís, al que se le unen el río Parrita Chiquito con su afluente el río Martínez; así como las
quebradas Seca, Zapotal, Salado, La Cruz y Monterrey. Estas quebradas nacen en el cantón.
Los cursos de agua presentan un rumbo de noreste suroeste y de sureste a noroeste. El río
Pirrís es límite con los cantones de Aserrí y León Cortés Castro. La cuenca del río Naranjo
es irrigada por este río; al cual se le une el río Naranjillo y sus tributarios las quebradas
Delicias, Honda, Concepción, Pedregosa y Azul; así como las quebradas Nene, Gracias a
Dios y Lagartija. Estos cursos de agua, excepto el río Naranjo, nacen en Tarrazú, los cuales
presentan una dirección de noreste a suroeste y de noroeste a sureste. El río Naranjo es
límite con el cantón de Dota. La cuenca del río Damas es drenada por el río Paquita y sus
18
tributarios las quebradas Bejucosa, Jilguero, La Mina, El Rodeo, Zúñiga; lo mismo que por
los ríos Negro, Blanco y la quebrada Santa Cruz; la confluencia de los dos anteriores dan
origen al río Cañas. Estos cursos de agua nacen el cantón; los cuales presentan un rumbo
de norte a sur y de noreste a suroeste. Los ríos Negro, Paquita y las quebradas Santa Cruz,
Zúñiga son límites con el cantón de Aguirre; el primero también lo es con Parrita; ambos de
la provincia de Puntarenas (s.a, 2008).
2.2 Marco Teórico Conceptual
2.2.1 Principales tipos de perturbaciones antrópicas en los ríos
De acuerdo con Roldán (1999), las principales perturbaciones causadas por el hombre a
ecosistemas acuáticos, están relacionados con la contaminación de origen doméstico,
industrial, agrícola, minero, además de prácticas de deforestación. Estos aspectos pueden
resumirse de la siguiente forma.
2.2.1.1 Directo al lecho del río

Regulación del flujo y desviación.

Destrucción de hábitat, degrado, revestimiento, canalización, construcción de presas.

Alteración de la temperatura, el pH, salinidad.

Vertimiento de aguas servidas.

Vertimiento de tóxicos (metales pesados, pesticidas).

Elementos radiactivos.
19
2.2.1.2 Indirecto al lecho del río
a. En el área de captación:

Practicas forestales (erosión, arrastre de sedimentos).

Quemas.

Construcción de vías.

Substracción de agua y canales de desvío.

Contaminación del aire.

Prácticas agrícolas.
b. En la zona riparia:

Insolación.

Alteración de la temperatura del agua.

Dinámica de nutrientes.

Dinámica de sedimentos.

Morfología del cause.
2.2.2 Indicadores de la calidad del agua
Se considera que un organismo es un indicador de calidad de agua, cuando este se
encuentre invariablemente en un ecosistema de características definidas y cuando su
población es porcentualmente superior o similar al resto de los organismos con los que
comparte el mismo habitad. (Roldán, 1992).
20
2.2.2.1 Selección de los bioindicadores más eficaces
Un bioindicador se vuelve eficaz a medida que pueda discriminar entre sitios poco o nada
perturbados y sitios impactados. La capacidad de discriminación se puede evaluar
comparando la distribución de sus valores en un conjunto de sitios impactados, contra su
distribución en un conjunto de sitios en buenas condiciones. Si la diferencia entre ambas
distribuciones es mínima, el bioindicador se considera con la capacidad de discriminar en
condiciones diferentes a su condición natural (Segnini, 2003).
El plancton, los peces, y los invertebrados han sido los grupos más usados en los estudios
de bioindicación del agua (Segnini, 2003).
2.2.2.2 Macro-invertebrados
Los macro-invertebrados pueden ser definidos
como organismos invertebrados,
desarrollados principalmente en sistemas acuáticos de agua dulce.
Un macro- invertebrado puede ser clasificado como un necton, que son las especies que
muestran capacidad para movilizarse dentro del agua y como un béntico, referido a aquellas
especies que se encuentran fijas, temporalmente o permanente en un sistema acuático
específico.
La palabra macro hace referencia al concepto “relativamente grandes”. De igual manera,
se le llama invertebrado a cualquier especie animal que no poseen vertebras.
21
En este mismo sentido y basado en un documento publicado por la Escuela
Universitaria Politécnica (Sevilla, s.f) se deduce que, los macro-invertebrados acuáticos no
responden a un concepto taxonómico, sino que su denominación es una delimitación
artificial, pues en realidad son grupos de animales invertebrados, pertenecientes a
artrópodos que en su mayoría suelen ser insectos, cuya abundancia promedio oscila en
un 80% aproximadamente.
Este documento además menciona que, los macro-invertebrados son organismos que
habitan durante un periodo específico de su ciclo de vida, sobre los sustratos del fondo de
los sistemas acuáticos, compuestos generalmente de sedimentos, rocas, troncos,
hojarasca, etc.
Estos organismos presentan las características de ubicuos por lo que
pueden presentar afectaciones por perturbaciones ambientales en distintos tipos de
sistemas acuáticos. Gracias a esto son capaces de brindar una serie de datos que se
relacionan con la contaminación orgánica, eutrofización, acidificación, alteración del
habitad así como la regulación de los caudales.
2.2.2.2.1 Ciclo de vida de los macro-invertebrados
El sitio web oficial de la red Leaf Pack Network (2012), indica que todos los insectos pasan
por una serie de cambios durante su ciclo de vida. Este proceso es denominado
metamorfosis, pues una etapa en la que se da un cambio en la forma biológica del insecto, lo
que le permitirá llegar a su etapa adulta. El proceso de vida de un insecto puede agrupar la
metamorfosis completa o incompleta. que son mas similares en apariencia y cuando se
encuentra en el huevo.
22
Metamorfosis incompleta
Metamorfosis completa
(Huevo ninfa → → adultos) (Huevo larva → → → pupa adultos)
La mayoría de los insectos acuáticos permanecen en las etapas inmaduras por debajo del
agua para dejar las corrientes solo cuando se encuentren en las etapas adultas. Los ciclos
de vida de los macro-invertebrados pueden variar desde unas pocas semanas hasta varios
años, por lo que tendrán estructuraras únicas, como branquias, cola y distintas bocas.
La función principal de los macro-invertebrados consiste en realizar la descomposición de
bacterias o la decadencia de las plantas y animales, para mantener de esta forma la salud
del ecosistema acuático.
2.2.2.2.2 Clasificación de los macro-invertebrados de agua dulce
Según lo indica el Manual de Leaf Pack Network, los macro-invertebrados pueden
presentar múltiples variaciones en sus medidas y características físicas. Su clasificación
presenta condiciones muy expandibles, ya que su ramificación se extiende en un amplio
rango de órdenes presentados a continuación.
 Orden Ephemeroptera (Moscas de mayo, Efímeras)
En este orden, los macro-invertebrados, se caracterizan por presentar branquias plumosas
o en forma de placas situadas en los lados del abdomen, además filamentos terminales (dos
o tres colas largas y delgadas), seis patas segmentadas en la sección media del cuerpo
23
(tórax), las mismas patas son terminadas con una garra. En cuanto a su tamaño presenta un
cuerpo de 3 cm de largo aproximadamente por lo que suele ser un cuerpo delgado. Las
familias pertenecientes a este periodo son:
o Familia Leptophlebiida.
o Familia Baetidae.
o Familia Euthyplocidae.
o Familia Leptohypid.

Orden Plecoptera (Moscas del las piedras, Plecópteros)
Este tipo de organismos se caracterizan por poseer dos antenas largas con dos colas
delgadas (filamentos terminales), además contienen branquias ubicadas sobre o debajo de
cada pata. Presentan seis patas segmentadas en la sección media del cuerpo (tórax) y cada
una de estas patas presenta dos ganchos en el extremo. La familia perteneciente a este
orden se denomina Familia Perlidae.

Orden Hemiptera (Chinches acuáticas)
En este orden los macro-invertebrados presentan un aparato bucal en forma de pico o
como una especie de chupador. Además en estos se destacan unas alas delanteras con la
parte basal dura y en la parte apical membranosa. También exhiben seis patas segmentadas
en la sección media del cuerpo. Sus patas traseras en lo general son modificadas para nadar
y las patas delanteras son utilizadas para capturar a las presas. Las familias más comunes
encontradas en este orden son:
o Familia Naucoridae.
o Familia Nepidae.
24

Orden Odonata (Libélulas & Caballitos del Diablo)
Los macro-invertebrados también se encuentran
distribuidos en
ordenamientos
secundarios.
o Suborden Zygoptera (Caballitos del Diablo)
Estos organismos particularmente poseen unos ojos grandes, labios grandes en forma de
paleta o en un tipo de cuchara. Por otra parte no presentan agallas sobre los lados o debajo
del abdomen con la excepción de la familia Polythoridae. También se pueden destacar por la
presencia de seis patas segmentadas sobre la sección que se sitúa entre la parte media y
alta del cuerpo. Estas patas son largas y puntiagudas. Su cuerpo es además identificado por
poseer tres colas en forma de remos o barbillas, que le dan una apariencia de cuerpo
estrecho. Dentro de sus familias podemos destacar las siguientes:
o Familia Coenagrionidae.
o Familia Calopterygidae.
o Suborder Anisoptera (Libélulas)
Dentro de sus particulares rasgos, presentan ojos grandes con un labio grande en forma
de paleta. Su abdomen es de forma ovalada o redonda, el cual determina las extensiones
acuñadas. Los organismos pertenecientes a este suborden no poseen agallas sobre los
lados o por debajo del abdomen, pero si presentan seis patas situadas entre la parte media
y
alta del cuerpo, es decir, en la parte del tórax. A este orden pertence la Familia
Libellulidae.
25
o Orden Coleoptera (Escarabajos)
Los organismos pertenecientes a este orden se caracterizan por presentar alas delanteras
con una contextura fuerte llamadas élitros, las cuales protegen y cuidan las alas posteriores,
cumpliendo esta función junto con el abdomen del organismo. Por otra parte también se
caracteriza por la posesión de seis patas segmentadas sobre la sección media del cuerpo
con un aparato bucal de mandíbulas. Presentan la capacidad de nadar, por lo que son
activos o arrastradores en el fondo de las quebradas. Dentro de sus familias se encuentran:
o Familia Elmidae
o Familia Psephenidae
o Familia Ptlilodactylid
o Orden Megaloptera (Perros de Agua, Coridalidos)
Estos organismos se caracterizan por poseer un tamaño entre una y cuatro pulgadas (2.5
a 10 cm). Presentan en su boca unas largas pinzas para masticar. Cuente con seis patas
segmentadas sobre la sección media del cuerpo con unos pequeños ganchos al final de cada
una de ellas. Peculiarmente posee apéndices filamentosos y carnosos sobre cada lado del
abdomen por lo que el abdomen termina dividido en dos colas cortas y dos ganchos de cada
una. Además presenta un copete de barbilla en el lado inferior de la cola que luce como un
cabello de axila. Se caracterizan por un color entre café oscuro y negro.
A este orden
pertenece la Familia Corydalidae.
o Orden Lepidoptera (Orugas acuáticas)
Las características de estos macro-invertebrados son similares a las de las larvas. Su
aspecto es de un gusano, con propatas en los segmentos medios abdominales. Estas
propatas presentan círculos o filas de ganchos especializados. La mayoría de gusanos
26
pertenecientes al orden Lepidoptera poseen branquias filamentosas en los lados del
abdomen. A este orden pertenece la Familia Pyralididae.

Orden Tricopteras (Tricópteros, Friganeas)
Los Tricopteras, generalmente poseen una estatura de una pulgada de largo. Pueden
presentar antenas. Poseen seis patas segmentadas sobre la sección media del cuerpo.
Presenta agallas filamentosas que pueden estar al final del cuerpo o en el lado inferior,
además de dos extensiones pequeñas y delgadas al final del cuerpo y cada una de ella
presenta un gancho en la punta. Dentro de sus familias las larvas hacen casitas de pedritos,
grava, o pedazos de ramas con hojas. A este orden pertenecen las familias:
o Familia Hydrophsycidae.
o Familia Philopotamidae.
o Familia Leptoceridae.
o Familia Calamoceratidae.

Orden Diptera (Moscas y Zancudos)
Este orden se presenta como gusanos. Muchos exteriorizan una cabeza desarrollada
como en el caso de Chironomidae, y Simuliidae. En otros casos se presentan con la cabeza
reducida y retraída en el tórax como el Tipulidae o completamente reducida como el caso del
Muscidae. Presentan propatas en el abdomen pero estas nunca tienen ganchos
especializados como en los gusanos de mariposas acuáticas. Las familias destacadas en
este orden son:
o Familia Tipulidae.
o Familia Simuluiidae.
o Familia Chironomidae.
27

Invertebrados Adicionales
Existe también una clasificación de los diferentes organismos que se encuentran dispersos
he independientes dentro de sus órdenes. Estos se denotan a continuación:
o Phyllum Mollusca
En la clase de Gastropoda, esta especie se presentan más comúnmente como caracoles.
Estos cuentan con conchas en forma de espiral o cónico. Su aparato bucal es una cinta de
dientes el cual son microscópicos.
o Clase Crustacea
Familia Palaemonidae (Camarones de agua dulce)
Se presentan con forma de cuerpo cuadrado, con antenas cortas. Sus patas delanteras
llevan consigo unas pinzas gruesas. El abdomen se encuentra doblado hacia la parte
delantera y aplastado contra el lado ventral del tórax.
2.2.2.2.3 Macro-invertebrados como bioindicadores de la calidad del agua
Al evaluar la calidad de las aguas mediante el estudio de la composición y estructura de
comunidades de organismos surge el término de calidad biológica. Se considera que un
medio acuático presenta una buena calidad biológica cuando tiene unas características
naturales que le permiten desarrollar comunidades de organismos que les son propias
(Tercedor, 1996).
Existen métodos de evaluación de calidad de las aguas, basados en macro-invertebrados,
que tanto por la sencillez y rapidez de su utilización, el escaso conocimiento previo que
28
requieren, y la fiabilidad de sus resultados los hace idóneos para la vigilancia rutinaria de las
cuencas fluviales (Tercedor, 1996).
En estos destacan los macro-invertebrados bentónicos, que son aquellos invertebrados
que habitan el fondo de los ecosistemas acuáticos, en algunas etapas de su ciclo de vida y
son retenidos en redes con una abertura de poro igual o menor a las 500 mµ (Hauer y Resh,
1996). La preferencia por este grupo se debe a varias razones, señaladas por Reece y
Richardson (1999):
 Son relativamente sedentarios, por lo tanto representativos de las áreas donde son
colectados.
 Tienen ciclos de vida muy cortos y reflejan con mayor rapidez las alteraciones del medio
ambiente, mediante cambios en la estructura de sus poblaciones y comunidades.
 Viven y se alimentan sobre sedimentos donde se suelen acumular toxinas.
 Poseen mucha sensibilidad a los factores de perturbación.
 Responden a las sustancias contaminantes presentes en el agua y los sedimentos.
 Son fuente primaria de alimento para muchos peces y participan de manera importante
en la degradación de materias orgánicas y el ciclo de nutrientes.
Los índices bióticos sustituyen progresivamente a las medidas de diversidad y renuevan
el uso de técnicas cualitativas en la bioindicación. Estos índices integran los conceptos de
saprobidad y diversidad. Estos aspectos son considerados al determinar la tolerancia de los
diferentes grupos de organismos a los factores de perturbación (Segnini, 2003).
Los macro-invertebrados sufren los efectos de las alteraciones que se presentan en el
medio en el cual habita su comunidad pueden identificarse los diferentes niveles de
contaminación. Los indicadores que no producen cambios estructurales se les denominan
29
biomarcadores
para diferenciarlos de los bioindicadores que si detectan estos cambios.
(Prat , Ríos, Acosta, & Rie, s.f)
En ríos de montaña de aguas frías, transparentes y muy oxigenadas, generalmente
dominan especies de efemerópteros, tricópteros y plecópteros, aunque también son ubicadas
en proporciones menores, especies de odonatos, hemípteros, dípteros, neurópteros, entre
otros grupos pequeños. Contrario a esto, en ríos y quebradas contaminadas con materia
orgánica, de aguas turbias, poco oxigenadas, se espera encontrar poblaciones mayores de
oligoquetos, chironómidos y ciertos moluscos (Roldán, 1992).
2.2.2.2.4 Pautas en la utilización de los macro-invertebrados como bioindicadores en
los ríos
Para poder llevarse a cabo su uso como bioindicadores se tiene que presentar la
trasformación de datos a nivel de la comunidad con el número total de la biodiversidad por lo
que comunmente se les denomina Métricas las cuales puden ser cualitativas o cuantitativas.
Generalmente la mayor marte de las metricas aplicadas en el estudio de los
macroinvertebrados utilizan como factor clave la tolerancia que presentan los organismos así
como la perturbacion determinada normalmente por la contaminación orgánica (Prat , Ríos,
Acosta, & Rie, s.f).
30
2.2.2.2.5 Niveles de perturbaciones en los ríos con comunidades de macroinvertebrados
Prat y Ward (1994), plantean la forma en que cambian las comunidades de macroinvertebrados en la riqueza de especies, la diversidad, y la productividad. Al presentarse una
perturbación moderada, comienzan a aparecer especies tolerantes y a disminuir las
intolerantes, además puede presentarse un aumento de depredación. Las perturbaciones
altas, hacen que desaparezcan las especies intolerantes y las cadenas alimenticias se
hacen se convierten poco a poco en tramas lineales. Cuando la perturbación es demasiado
alta, solo están presentes pocas especies representadas en grandes números. (Roldán
Pérez, 1999).
2.2.3 La relación entre el experimento del paquete de hojas y la ecología del río
El paquete experimental “Leaf Pack Experiment Kit” y la red Leaf Pack Network® fueron
creados para mejorar la comprensión de los ecosistemas de ríos y arroyos y para demostrar
la importancia de los bosques ribereños. Históricamente, las corrientes de agua y los tipos de
vida que contienen evolucionaron bajo condiciones de cobertura boscosa. Los investigadores
del Stroud Water Research Center han venido estudiando la relación entre los bosques
ribereños y los ecosistemas de río durante los últimos 30 años.
A mediados de los años setenta, el primer director del Stroud Center tuvo la idea
innovadora de estudiar una cuenca completa en lugar de concentrarse únicamente en una
sección del río, como se había venido haciendo en el pasado. Un río cambia no sólo
físicamente durante su curso aguas abajo, también cambia biológicamente. El Concepto del
Continuo del Río desarrollado por los científicos del Stroud Center y otros colegas fue la
primera hipótesis unificada de cómo funcionan los ríos y sus cuencas. Un río es un continuo
31
que fluye ininterrumpidamente desde su fuente hasta el mar. Para entenderlo, es necesario
saber lo que sucede río arriba y lo que está entrando en él a lo largo de toda la cuenca.
Actualmente, el Concepto del Continuo del Río sigue siendo el estudio más citado en el
campo de la ecología de ríos.
Las primeras investigaciones conducidas sobre el Continuo del Río fueron la base
para estudios más recientes que relacionan los bosques ribereños con los ecosistemas de
ríos. Desde mediados de los años 80 es bien sabido que los bosques ribereños pueden
funcionar como filtros para la contaminación. La investigación que se sigue efectuando en el
Stroud Center ha permitido determinar que, además de actuar como amortiguadores de la
contaminación, los bosques ribereños son parte integral y esencial de los ecosistemas de
ríos y afectan los aspectos físicos, químicos y biológicos de los arroyo de agua.
Como parte de su investigación, los científicos del Stroud Center han utilizado
paquetes de hojas para entender mejor los ecosistemas de ríos. En Costa Rica, por ejemplo,
los paquetes de hojas se han utilizado para estudiar en qué se diferencian el arroyo de aguas
tropicales de los de zonas templadas. En el río Flint, en Georgia, se utilizaron paquetes de
hojas para evaluar los efectos de los efluentes industriales.
Al llevar a cabo un experimento con un paquete de hojas colocando un paquete de
hojas artificial dentro del río, estamos replicando el proceso natural de hojas que se
amontonan en los ríos. Los participantes aprenden los principios científicos, obtienen
conocimiento sobre cómo funcionan los ecosistemas de ríos y tienen la oportunidad de
comunicar sus datos a la comunidad global por medio de la red Leaf Pack Network®.
32
III CAPÍTULO
Marco Metodológico
33
3. Metodología
El diseño metodológico describe la forma en la que se llevara a cabo la recolección de los
datos. En este apartado se define el paradigma, el enfoque y el tipo de la investigación.
Este trabajo se ubica dentro de un paradigma naturalista, que nos lleva a un enfoque
cualitativo de un tipo de investigación descriptiva.
3.1 Definición.
El paradigma de la investigación es naturalista, porque de acuerdo con Sandoval (2002)
este tipo de investigación “se centra en la lógica interna de la realidad que analiza...” (p. 42)
El enfoque que se implementa en el estudio es de tipo cualitativo. Según Hernández
(2003): es un método para recolectar los datos en el que no se utiliza la medición numérica,
sino que se emplean técnicas que permitieron tener una perspectiva mas profunda de la
situación como: la descripción y la observación. Además, el mismo autor menciona que en
este tipo de método, lo más importante es entender y comprender el fenómeno a tratar.
También se le ha otorgado el nombre de holístico, debido a que se valora el fenómeno de
interés como un todo, sin reducirlo al simple estudio de cada una de sus partes.
El tipo de investigación es descriptiva según Bernal (2006), las funciones principales de
esta investigación “…es la capacidad para seleccionar las características fundamentales del
objeto de estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o clases de dicho
objeto” (p. 112).
34
3.2 Justificación
En relación a las definiciones anteriores, este trabajo se ubica en un paradigma naturalista
por que trata de entender y estudiar la realidad que surge tras la posible presencia de
contaminantes en el agua de la micro cuenca El Sitio. Es cualitativa por cuanto no pretende
medir datos, sino detallar el contexto de una problemática existente, mediante un tipo de
investigación descriptiva que pretende enfocarse y analizar la relación que pueda existir entre
la cantidad y el tipo de macro invertebrados encontrados tras la aplicación de la técnica Leaf
Pack Network y la calidad del agua en la micro cuenca en la que se desarrolla el estudio.
3.3 Eventos de estudio y fuentes de información
De acuerdo con Hurtado (2000) es aquella persona, institución, o situación poseedora de
las características de interés en la investigación. En este caso son evento de estudio los
macro invertebrados encontrados en la quebrada El Sitio que reflejan la forma en que la
micro cuenca puede estar siendo afectada en forma positiva o negativa por el desarrollo de
poblaciones humanas en los alrededores de la misma.
Esta misma autora indica que son fuente de información quienes en forma directa o
indirecta suministren datos para el estudio. En este caso es fuente de información directa la
Bióloga Beatriz Hernández y en forma indirecta el Manual del Leaf Pack Network y
la
revisión bibliográfica en Internet.
3.4 La población
De acuerdo con Hurtado (2000) la población se puede definir en forma finita o infinita, en
forma finita cuando se conoce y se puede enlistar el total de los sujetos de estudio e infinita
cuando no se maneja en forma exacta los datos numéricos y no se tiene acceso al total de la
población en estudio.
En relación a lo anterior esta investigación trabaja con una población infinita.
35
3.5 La muestra
La muestra según Hernández, et, al. (2006) la muestra en un proceso cualitativo se
conforma por un grupo de personas, eventos o especies o comunidades sobre los cuales se
recogerán datos sin que necesariamente sea representativo de la población que se estudia.
En este caso de acuerdo con la capacidad operativa del investigador se procede a obtener
datos de cuatro especies de macro invertebrados encontrados en la quebrada El Sitio.
3.6 Selección y diseño de instrumentos
A continuación se procede a seleccionar y diseñar los instrumentos para la recolección de
datos. De acuerdo con Hurtado
(2000), esta selección depende del planteamiento del
problema de los objetivos y de la disposición del investigador.
El instrumento base en esta investigación es el Manual del Leaf Pack Network, cuyos
procedimientos son adjuntados a continuación.
1. Recolección y selección de las hojas
Este proceso consiste en la recuperación y clasificación de hojas procedentes de árboles
y otros tipos de vegetación que se encuentra a orillas de la quebrada en donde se ejecutará
la investigación. Dichas hojas serán utilizadas posteriormente en la elaboración de paquetes
de hojas de control, instrumentos bases para la identificación de macro-invertebrados en la
zona. La escogencia de estas hojas se realiza de acuerdo con los siguientes aspectos:

Las hojas poseen un tamaño similar o menor al de la palma de una mano.

Las hojas, al ser sujetadas por su tallo, permanecen erectas aún estando mojadas.

Las hojas se doblan y no se fraccionan en pedazos pequeños cuando se encuentran
secas.
36
2. Preparación de los paquetes de control
Las hojas recolectadas son puestas a secar durante varios días. Una vez secas, dichas
hojas son agrupadas en tres conjuntos, de modo que cada uno tenga un peso aproximado
de 30 gramos.
Realizado esto, se procede a elaborar tres bolsas de malla. En cada una de las bolsas se
introducen los 30 gramos de hojas secas, además de una etiqueta resistente al agua en la
que se incluyen los siguientes datos: fecha, el
número de bolsa,
nombre del grupo
responsable.
Culminado este proceso, las bolsas son debidamente cerradas y aseguradas para evitar
que se abran. El paquete de control tendrá sujetado además un mecate largo de material
resistente al agua.
3. Colocación de los paquetes de control
Los paquetes de hojas se amarran directamente a rocas o ramas cercanas al sitio en la
quebrada donde serán colocados. Los paquetes se introducen en el agua y se colocan de
manera que se mantengan completamente sumergidos. Cada lugar en donde se coloca un
paquete es debidamente señalizado para facilitar la localización de los mismos. Estos
paquetes permanecerán en la quebrada durante tres semanas.
4. Recolección de los paquetes de hojas
En un balde plástico se recolecta agua de la quebrada. El mecate que sostiene a cada
paquete de control es cortado, al mismo tiempo y de forma rápida el paquete es sacado de la
quebrada y colocado en el balde que contiene el agua. Este recipiente se transporta a un
lugar apto para realizar el estudio de los paquetes de control que contienen las hojas.
37
5. Revisión de los paquetes de control
Una vez ubicados en un lugar apto para realizar el estudio y la revisión de los paquetes
de control, se procede primeramente a abrir cada bolsa. El contenido se coloca en una
bandeja que contiene agua de la misma quebrada en donde se realizó la investigación. Aquí
se sacuden las hojas para hacer salir los macro-invertebrados. En la misma bandeja se
distribuye el contenido que ha quedado y se inicia con el rescate de los macro-invertebrados
que ahí se encuentren. Las especies de cada bolsa son colocadas en otra bandeja con agua
de la quebrada y ahí se extraen cuidadosamente para ser observadas con un microscopio y
posteriormente son fotografiadas. Se hace el recuento del número de individuos por cada
especie encontrada y se da inicio a la identificación de las mismas según la información que
brinda el Manual de Leaf Pack Network. Posterior a esto se obtienen las conclusiones de la
investigación.
38
3.7 Cronograma
ACTIVIDADES PRINCIPALES
SEMANAS DE EJECUCION
1
1. Búsqueda de temas que suponen
interés para el desarrollo de la
investigación.
2. Selección definitiva del tema.
1. Formulación de interrogantes que
guíen y den sentido al proceso de
investigación.
1. Búsqueda de colaboradores para el
proyecto (profesores, padres de
familia).
1. Búsqueda de estudios relacionados
con el tema de investigación, en
Internet,
para reforzar las ideas
básicas del proyecto.
1. Organización de nuevos enfoques
para el proyecto, con base en la
investigación realizada.
1. Análisis de la información
recaudada hasta el momento.
1. Determinación de la técnica que
guiará el desarrollo de la investigación
(Leaf Pack Network).
1. Visita a la micro-cuenca El Sitio.
2. Toma de datos sobre las
condiciones de la micro cuenca y la
quebrada El Sitio.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
39
1. Análisis de observaciones y datos
obtenidos en la visita a la micro
cuenca y la quebrada El Sitio.
1. Planteamiento de la metodología
del proyecto.
2. Selección
utilizar.
de
instrumentos
a
1. Desarrollo de la investigación en la
quebrada El Sitio.
1. Análisis de los resultados obtenidos
en la investigación al aplicar la técnica
Leaf Pack Network.
1. Desarrollo de las conclusiones y
rectificación o no de la hipótesis
planteada.
40
IV CAPÍTULO
Análisis de Resultados
41
4. Discusión, interpretación y aplicación de los resultados
Basados en lo dispuesto por el Manual Leaf Pack Network, se analiza de la siguiente
manera los datos obtenidos en la investigación.
4.1 Datos sobre los paquetes de control
PAQUETE DE CONTROL 1
1. Fecha de colocación
Jueves 30 de agosto de 2012
2. Hora de colocación
04:05 pm
3. Responsables de la colocación
Grupo Globe
4. Tiempo que permaneció en la
quebrada
5. Fecha de recolección
22 días
Jueves 20 de setiembre de 2012
6. Hora de recolección
7. Responsables de recolección
Grupo Globe
NOTA: Los puntos 6, y 7no han sido completados porque el paquete de control 1 no
pudo ser localizado.
PAQUETE DE CONTROL 2
1. Fecha de colocación
Jueves 30 de agosto de 2012
2. Hora de colocación
04:05 pm
3. Responsables de la colocación
Grupo Globe
4. Tiempo que permaneció en la
quebrada
5. Fecha de recolección
22 días
6. Hora de recolección
03:50 pm
7. Responsables de recolección
Grupo Globe
Jueves 20 de setiembre de 2012
42
PAQUETE DE CONTROL 3
1. Fecha de colocación
Jueves 30 de agosto de 2012
2. Hora de colocación
04:05 pm
3. Responsables de la colocación
Grupo Globe
4. Tiempo que permaneció en la
quebrada
5. Fecha de recolección
22 días
6. Hora de recolección
04:00 pm
7. Responsables de recolección
Grupo Globe
Jueves 20 de setiembre de 2012
4.2 Datos sobre las especies encontradas
Paquete de control 1
Se supone que alguna causa externa a la investigación provocó que el paquete no
estuviera en el sitio de la quebrada donde inicialmente fue colocado. Dado esto no fue
posible realizar el análisis del paquete de control.
Paquete de control 2
Especie 1: Basados en la Guía de Identificación de
Macro-invertebrados en Agua Dulce, incluida en el Manual
de Leaf Pack Network, se determina que la primera especie
encontrada
corresponde
HIRUNDINEA(sanguijuelas).
a
En
este
la
Categoría
paquete
fueron
encontrados un total de 4 individuos que conciernen a esta
especie.
43
Especie 2: Basados en la Guía de Identificación de
Macro-invertebrados en Agua Dulce, incluida en el Manual
de Leaf Pack Network, se determina que la segunda
especie encontrada corresponde al orden ODONATA,
además se incluye en el suborden Zygoptera (caballitos
del diablo) y en la familia Coenagrionadae. En este
paquete fue encontrado únicamente un individuo que
concierne a esta especie.
Especie 3: Basados en la Guía de Identificación de
Macro-invertebrados en Agua Dulce, incluida en el Manual de
Leaf Pack Network, se determina que la tercera especie
encontrada corresponde al orden ODONATA, además se
incluye en el suborden Zygoptera (caballitos del diablo) y en la
familia Calopterygidae. En este paquete fue encontrado
únicamente un individuo que concierne a esta especie.
44
Paquete de control 3
Especie 1: Basados en la Guía de Identificación de
Macro-invertebrados en Agua Dulce, incluida en el Manual de
Leaf Pack Network, se determina que la primera especie
encontrada corresponde al orden ODONATA, además se
incluye en el suborden Zygoptera (caballitos del diablo) y en la
familia Coenagrionadae. En este paquete fue encontrado un
total de cuatro individuos que conciernen a esta especie.
Especie 2: Basados en la Guía de Identificación de
Macro-invertebrados en Agua Dulce, incluida en el Manual
de Leaf Pack Network, se determina que la segunda
especie encontrada corresponde al orden CRUSTACEAE,
incluyéndose a su vez en la familia Isópoda. En este
paquete fue encontrado únicamente un individuo que
concierne a esta especie.
Especie 3: Basados en la Guía de Identificación de
Macro-invertebrados en Agua Dulce, incluida en el Manual de
Leaf Pack Network, se determina que la tercera especie
encontrada corresponde a la categoría
HIRUNDINEA
(sanguijuelas). En este paquete fue encontrado únicamente
45
un individuo que concierne a esta especie.
4.3 Valor de tolerancia a la contaminación
Basados en el Manual Leaf Pack Network, se procede a establecer una evaluación de
calidad del agua a partir de índice biótico de las especies de macro-invertebrados
encontrados en los paquetes de hojas de control.
Paquete de control 1
Se supone que alguna causa externa a la investigación provocó que el paquete no
estuviera en el sitio de la quebrada donde inicialmente fue colocado. Dado esto no fue
posible realizar la evaluación de calidad del agua a partir de índice biótico de las especies de
macro-invertebrados.
Paquete de control 2
Especie 1: Basados en una de las hojas de cálculo para análisis de datos incluidas en
el Manual de Leaf Pack Network, se determina que la primera especie encontrada
correspondiente a la Categoría HIRUNDINEA (sanguijuelas), cuenta con un valor de
tolerancia de 8.0, por lo que este macro-invertebrado es indicador de agua de mala calidad,
con posibilidad de contaminación orgánica severa.
Especie 2: Basados en una de las hojas de cálculo para análisis de datos incluidas en
el Manual de Leaf Pack Network, se determina que la segunda especie encontrada
correspondiente al orden ODONATA, suborden Zygoptera y familia Coenagrionadae, cuenta
con un valor de tolerancia de 7.0, por lo que este macro-invertebrado es indicador de agua
de mala calidad, con posibilidad de contaminación orgánica severa.
46
Especie 3: Basados en una de las hojas de cálculo para análisis de datos incluidas en
el Manual de Leaf Pack Network, se determina que la tercera especie encontrada
correspondiente al orden ODONATA, suborden Zygoptera y familia Calopterygidae, cuenta
con un valor de tolerancia de 7.0, por lo que este macro-invertebrado es indicador de agua
de mala calidad, con posibilidad de contaminación orgánica severa..
Paquete de control 3
Especie 1: Basados en una de las hojas de cálculo para análisis de datos incluidas en
el Manual de Leaf Pack Network, se determina que la primera especie encontrada
correspondiente al orden ODONATA, suborden Zygoptera y familia Coenagrionadae, cuenta
con un valor de tolerancia de 7.0, por lo que este macro-invertebrado es indicador de agua
de mala calidad, con posibilidad de contaminación orgánica severa.
Especie 2: Basados en una de las hojas de cálculo para análisis de datos incluidas en
el Manual de Leaf Pack Network, se determina que la segunda especie encontrada
correspondiente al orden CRUSTACEAE, de la familia Isópoda, cuenta con un valor de
tolerancia de 8.0, por lo que este macro-invertebrado es indicador de agua de mala calidad,
con posibilidad de contaminación orgánica severa.
Especie 3: Basados en una de las hojas de cálculo para análisis de datos incluidas en
el Manual de Leaf Pack Network, se determina que la tercera especie encontrada
correspondiente a la Categoría HIRUNDINEA (sanguijuelas), cuenta con un valor de
tolerancia de 8.0, por lo que este macro-invertebrado es indicador de agua de mala calidad,
con posibilidad de contaminación orgánica severa.
47
V CAPÍTULO
Conclusiones
48
4 Conclusiones
La realización de este trabajo permite concluir lo siguiente:
1. La quebrada El Sitio, según la guía para evaluación de calidad del agua a partir de
índice biótico del Manual Leaf Pack Network, cuenta con un nivel de contaminación
del agua que va de regular a malo.
2. Las urbanizaciones ubicadas en la micro cuenca El Sitio, son establecidas sin tomar
en cuenta aspectos de alcantarillados sanitarios, y se desarrollan casos en los que las
aguas servidas se vierten directamente al río.
3. Las actividades agrícolas que se desarrollan a orillas de la quebrada están
ocasionando el vertido de desechos químicos y organicos de abonos y plaguicidas a
las aguas, por efecto de la escorrentía.
4. La basura que se encuentra en el cause como plásticos, cartones y desechos de
construcción, provoca que la quebrada sea un hábitat apropiado para el desarrollo de
macro-invertebrados tolerantes a aguas contaminadas. Además esto genera la
presencia nula de peces y otros animales acuáticos en la quebrada El Sitio.
49
Bibliografía
50
5 Bibliografía
Arrojo, P. (1999). Exhibition catalogue, «Water, rivers and peoples». Obtenido de
http://www.cazarabet.com
Bernal, C. (2006). Metodología de la Investigación (2ª ed.). México.
Brolatto, M. P. (2004). Biblioteca Virtual en Saúde. Recuperado el 02 de Setiembre de 2012,
de http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=REPIDISCA&lang
=p&nextAction=lnk&exprSearch=39520&indexSearch=ID
Center, S. W. (2012). Leaf Pack Network. Recuperado el 25 de agosto de 2012, de
http://www.stroudcenter.org/index.shtm
Dieterich, H. (1996). Nueva guía para la investigación científica. Recuperado el 31 de Agosto
de 2012, de http://www. foroswebgratis.com
Flores Mesén, G., & Rodríguez Anchía , V. (08 de Noviembre de 2011). Investigación
Hidrológica 2011. Recuperado el 26 de Agosto de 2012, de
http://issuu.com/proyecglobe/docs/proyecto_de_investigacion_2011__3
Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2006). Metodología de la Investigación (4th
ed.). México, DF: McGraw-Hill.
Hurtado, J. (2000). Metodología de la investigación holística. IUTP. Sypal. Venezuela.
MEDPACS. (s.f). Los Macroinvertebrados acuáticos. Recuperado el 04 de Setiembre de
2012, de http://medpacs.ugr.es/index.php?q=es/evaluacion/macroinvertebrados
Politécnica, E. U. (s.f). Macroinvertebrados. Recuperado el 04 de Setiembre de 2012, de
http://www.ambientum.com/enciclopedia/aguas/2.01.19.31_1r.html
Prat , N., Ríos, B., Acosta, R., & Rie, M. (s.f). Los macroinvertebrados como indicadores de la
calidad de las aguas. Recuperado el 04 de Setiembre de 2012, de
http://www4.ub.edu/riosandes/docs/MacroIndLatinAmcompag0908.pdf
Roldán Pérez, G. (1999). Los macroinvertebrados y su valor como indicadores de la calidad
del agua. Recuperado el 03 de Setiembre de 2012, de
http://www.accefyn.org.co/revista/Vol_23/88/375-387.pdf
s.a. (2008). Guías Costa Rica. Recuperado el 04 de Setiembre de 2012, de
http://www.guiascostarica.com/provi/tarrazu.htm.
Segnini, S. (2003). El uso de los macroinvertebrados bentónicos como indicadores de la
condición ecológica de los cuerpos de agua corriente. Recuperado el 04 de Setiembre
de 2012, de http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/25566/1/articulo1.pdf
51
Tercedor, J. A. (1996). Macroinvertebrados acuáticos y calidad de las aguas de los ríos.
Recuperado el 04 de Setiembre de 2012, de
http://www.famu.org/mayfly/pubs/pub_a/pubalbaj1996p203.pdf
52
Anexos
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Fotografías
o Recolección y selección de las hojas.
Colocación de los paquetes de hojas en la quebrada.
o Identificación de las especies de macro-invertebrados.
75
76