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dc.contributor.authorMotta Díaz, Angela J.-
dc.contributor.authorVimos Lojano, Diego J.-
dc.date.accessioned2021-12-10T08:33:21Z-
dc.date.available2021-12-10T08:33:21Z-
dc.date.issued2020-06-28-
dc.identifier.urihttps://repositorio.accefyn.org.co/handle/001/1220-
dc.description.abstractEn este estudio se evaluó la respuesta de la composición, la estructura y la función de la comunidad de macroinvertebrados a la variación temporal hidráulica en el río Agua Blanca. Se recolectaron 60 muestras en dos tramos durante dos épocas hidroclimáticas mediante un muestreo aleatorio estratificado. Se midió el caudal y el ancho del canal, así como la velocidad, la profundidad y el número de Froude (Fr) en cada muestra biológica. En la prueba de Kolmogorov-Smirnov se evidenció un incremento significativo en los valores de la velocidad, el caudal y el Fr durante la época de lluvias. El análisis ANOSIM evidenció una variación temporal en la composición y la estructura de la comunidad. Los géneros Leptohyphes, Smicridea, Helicopsyche, Nanomis y Marilia fueron más abundantes en la época de transición, y las familias Simuliidae y Sericostomatidae en la época de lluvias. El grupo funcional alimentario (GFA) dominante en la época de transición fue el de colectores-recolectores (CR) y en la de lluvias, el de los fragmentadores (FR) y colectores-filtradores (CF). Según el análisis de correspondencia canónica (ACC), Simuliidae y Metrichia se asociaron con valores altos de la profundidad, Mayobaetis con el ancho del cauce y Sericostomatidae con la velocidad y el Fr. Los ostrácodos, Meridialis y Triplectides presentaron una asociación negativa con la velocidad. Según las curvas de preferencia, el rango óptimo de velocidad para la familia Sericostomatidae fluctuó entre 1,8 m.s-1 y 2,3 m.s-1, en tanto que las profundidades óptimas para la familia Simuliidae estuvieron entre 0,3 m y 0,55 m. Se resalta el papel de las variables hidráulicas evaluadas como determinantes de la presencia de algunos géneros y grupos funcionales.spa
dc.description.abstractIn this study, we evaluated the response of the composition, structure, and function of the macroinvertebrate community regarding the hydraulic temporal variation in the Agua Blanca Stream. The 60 macroinvertebrate samples were collected in two reaches during two hydroclimatic periods with stratified random sampling. We measured the flow and channel width for each reach and the velocity, the depth, and the Froude number for each biological sample. The Kolmogorov-Smirnov test showed a significant increase in the values of velocity, flow, and Fr during the rainy season. The ANOSIM analysis showed a temporary variation in the composition and structure of the community: Leptohyphes, Smicridea, Helicopsyche, Nanomis, and Marilia genera were more abundant in the transition season while the Simuliidae and Sericostomatidae families in the rainy season. The dominant functional feeding group (FFG) in the transition season were the collectors and in the rain season, the fragmenters and collectors-filters. According to the CCA, Simuliidae and Metrichia were associated with high depth values, Mayobaetis with the width of the channel, and Sericostomatidae with the velocity and the Fr. Ostracods, Meridialis, and Triplectides had a negative association with velocity. According to the preference curves, the optimal velocity range for the Sericostomatidae family was 1,8 m.s-1 to 2,3 m.s-1 and the optimal depths for the Simuliidae family were between 0,3 m and 0,55 m. The role of the hydraulic variables evaluated was determinant for the presence of some genera and functional groups.eng
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.publisherAcademia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturalesspa
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internationalspa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/spa
dc.sourceRevista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturalesspa
dc.titleInfluencia de la variación temporal de los parámetros hidráulicos en la estructura y la función de la comunidad de macroinvertebrados en un río andinospa
dc.typeArtículo de revistaspa
dcterms.audienceEstudiantes, Profesores, Comunidad científica colombianaspa
dcterms.referencesAcosta, R., Ríos, B., Rieradevall, M., Prat, N. (2009). Propuesta de un protocolo de evaluación de la calidad ecológica de ríos andinos (CERA) y su aplicación a dos cuencas en Ecuador y Perú. Limnetica. 28 (1): 035-64.spa
dcterms.referencesAlbariño, R. J. & Valverde, A. (1998). Hábito alimentario del estado larval de Parasericostoma cristatum (Trichoptera: Sericostomatidae). Revista de la Sociedad Entomológica Argentina. 57 (1-4): 131-135.spa
dcterms.referencesBrooks, A., Haeusler, T., Reinfelds, I., Williams, S. (2005). Hydraulic microhabitats and the distribution of macroinvertebrate assemblages in riffles. Freshwater Biology. 50 (2): 331-344.spa
dcterms.referencesBunn, S. E. & Arthington, A. H. (2002). Basic principles and ecological consequences of altered flow regimes for aquatic biodiversity. Environmental management. 30 (4): 492-507.spa
dcterms.referencesBuss, D. F., Baptista, D. F., Nessimian, J. L., Egler, M. (2004). Substrate specificity, environmental degradation and disturbance structuring macroinvertebrate assemblages in Neotropical streams. Hydrobiologia. 518 (1-3): 179-188spa
dcterms.referencesCardona, W. (2012). Curvas de idoneidad de hábitat para macroinvertebrados bentónicos: una herramienta para la estimación de caudales ambientales. (Tesis M.Sc) Escuela de los Recursos Naturales y del Ambiente. Facultad de Ingeniería. Universidad del Valle.spa
dcterms.referencesCarvalho, E. M. & Graça, M. A. (2007). A laboratory study on feeding plasticity of the shredder Sericostoma vittatum Rambur (Sericostomatidae). Hydrobiologia. 575 (1): 353-359.spa
dcterms.referencesChará-Serna, A., Chará, J.; Zuñiga, M.C., Pedraza, G., Giraldo, L. (2010). Clasificación trófica de insectos acuáticos en ocho quebradas protegidas de la ecorregión cafetera colombiana. Universitas Scientiarum. 15 (1): 27-36.spa
dcterms.referencesClarke K. (1993). Non-parametric multivariate analysis of changes in community structure. Australian Journal of Ecology. 18: 117-143.spa
dcterms.referencesCrespo-Pérez, V., Andino, P., Espinosa, R., Dangles, O., Jacobsen, D. (2016). The altitudinal limit of Leptohyphes Eaton, 1882 and Lachlania Hagen, 1868 (Ephemeroptera: Leptohyphidae, Oligoneuriidae) in Ecuadorian Andes streams: searching for mechanisms. Aquatic Insects. 37 (1): 69-86.spa
dcterms.referencesCrisci-Bispo, V. L., Bispo, P. C., Froehlich, C. G. (2004). Triplectides larvae in empty cases of Nectopsyche (Trichoptera, Leptoceridae) at Parque Estadual Intervales, São Paulo State, Brazil. Revista Brasileira de Entomologia. 48 (1): 133-134.spa
dcterms.referencesCurrie, D. C. & Adler, P. H. (2008). Global diversity of black flies (Diptera: Simuliidae) in freshwater. Hydrobiologia. 595 (1): 469-475spa
dcterms.referencesDomínguez, E., Molineri, C., Pescador, M., Hubbard, M. Nieto, C. (2006). Ephemeroptera de América del sur. En Addis J., Árias J., Rueda-Delgado G., Wantzen K. (Eds.). Aquatic Biodiversity in Latin America (ABLA). Sofia, Moscú: Pensoft. p. 15-645.spa
dcterms.referencesDomínguez, E. & Fernández, H. (2009). Macroinvertebrados bentónicos sudamericanos: sistemática y biología. San Miguel de Tucumán, Argentina: Fundación Miguel Lillo. p. 17-631.spa
dcterms.referencesElgueta-Astaburuaga, M. A. & Hassan, M. A. (2019). Sediment storage, partial transport, and the evolution of an experimental gravel bed under changing sediment supply regimes. Geomorphology. 330: 1-12.spa
dcterms.referencesEpler, J. H. (2001). Identification Manual for the larval Chironomidae (Diptera) of North and South Carolina: a guide to the taxonomy of the midges of the southeastern United States, including Florida. Raleigh, USA: St. Johns River Water Management District. p. 8-53.spa
dcterms.referencesMinisterio de medio ambiente, vivienda y desarrollo territorial-MAVDT, Municipio de Berbeo Boyacá-FONADE. Esquema de Ordenamiento territorial (EOT). (2006). Convenio 009/2006spa
dcterms.referencesForero-Céspedes, A. M., Gutiérrez, C., Reinoso-Flórez, G. (2016). Composición y estructura de la familia Baetidae (Insecta: Ephemeroptera) en una cuenca andina colombiana. Hidrobiológica. 26 (3): 459-474spa
dcterms.referencesGaleano-Rendón, E. & Mancera-Rodríguez, N. (2018). Effects of deforestation on macroinvertebrate diversity and assemblage structure in four Andean creeks in Colombia. Revista de Biología Tropical. 66 (4): 1721-1740.spa
dcterms.referencesGil, Z., Rodríguez, L., Rodríguez, J., Soler, X. (2015). Bioindicadores de la calidad del agua en áreas con restauración ecológica de la quebrada La Colorada, Villa de Leyva, Boyacá. I3. 2 (2): 10-27.spa
dcterms.referencesGore, J. (1987). Development and applications of macroinvertebrate instream flow models for regulated flow management. En Craig, J., Kemper, B (Eds.). Regulated streams: advances in ecology. (pp. 99-115). Boston, USA: Springer Science y Business Media.spa
dcterms.referencesGraça, M. A., Ferreira, V., Canhoto, C., Encalada, A. C., Guerrero‐Bolaño, F., Wantzen, K. M., Boyero, L. (2015). A conceptual model of litter breakdown in low order streams. International Review of Hydrobiology. 100 (1): 1-12spa
dcterms.referencesGuisande C., Vaamonde A., Barreiro A. (2011). Tratamiento de datos con S, STATISTICA y SPSS. Vigo, España: Díaz de Santosspa
dcterms.referencesHerbst, D. B., Cooper, S. D., Medhurst, R. B., Wiseman, S. W., Hunsaker, C. T. (2019). Drought ecohydrology alters the structure and function of benthic invertebrate communities in mountain streams. Freshwater Biology. 64 (5): 886-902.spa
dcterms.referencesJacobsen, D. (2008). Tropical high-altitude streams. En: Dudgeon, D. (Ed.). Tropical Stream Ecology (219-256). Londres, Inglaterra: Elsevier Science.spa
dcterms.referencesJacobsen, D. & Encalada, A. (1998). The macroinvertebrate fauna of Ecuadorian highland streams in the wet and dry season. Archiv für Hydrobiologie. 142: 53-70.spa
dcterms.referencesKennen, J., Riva‐Murray, K., Beaulieu, K. (2010). Determining hydrologic factors that influence stream macroinvertebrate assemblages in the northeastern US. Ecohydrology. 3 (1): 88-106spa
dcterms.referencesKonrad C., Brasher A., May J. (2008). Assessing streamflow characteristics as limiting factors on benthic invertebrate assemblages in streams across the western United States. Freshwater Biology. 53: 1983-1998.spa
dcterms.referencesLepŝ J., Ŝmilauer P. (2003). Multivariate analysis of ecological data using CANOCO. Reino Unido, Cambridge: Cambridge University Press. p. 15-269.spa
dcterms.referencesLewis, W. (2008). Physical and chemical features of tropical flowing waters. En: Dudgeon, D. Tropical Stream Ecology (219-256). Londres, Inglaterra: Elsevier Sciencespa
dcterms.referencesLongo, M., Zarnora, H., Guisande, C., Ramírez, J. J. (2010). Dinámica de la comunidad de macroinvertebrados en la quebrada Potrerillos (Colombia) respuesta a los cambios estacionales de caudal. Limnetica. 29 (2): 195-210.spa
dcterms.referencesLongo, M. & Blanco, J. F. (2014). Shredders are abundant and species-rich in tropical continentalisland low-order streams: Gorgona Island, Tropical Eastern Pacific, Colombia. Revista de Biología Tropical. 62: 85-105.spa
dcterms.referencesMantilla, J. S., Moncada, L. I., Matta, N. E., Adler, P. H. (2018). Distribution of black flies (Diptera: Simuliidae) along an elevational gradient in the Andes Mountains of Colombia during the El Niño Southern Oscillation. Acta Tropica. 183: 162-172.spa
dcterms.referencesMerritt, R. & Cummins, K. (2008). An Introduction to the Aquatic Insects of North America. Dubuque, USA: Kendall Hunt Company. p. 10-1158spa
dcterms.referencesMesa, L. (2010). Hydraulic parameters and longitudinal distribution of macroinvertebrates in a subtropical andean basin. Interciencia. 35 (10): 759-764.spa
dcterms.referencesMoreno, C. (2001). Métodos para medir la biodiversidad. Zaragoza, España: MyT–Manuales y Tesis SEA. p. 5-84.spa
dcterms.referencesMotta-Díaz, A., Ortega-Corredor, L., Niño-Fernández, Y., Aranguren-Riaño, N. (2016). Functional feeding groups of aquatic macroinvertebrates in a tropical stream (Colombia). Revista UDCA Actualidad y Divulgación Científica. 19 (2): 425-433.spa
dcterms.referencesOliveira, A. & Nessimian, J. (2010). Spatial distribution and functional feeding groups of aquatic insect communities in Serra da Bocaina streams, southeastern Brazil. Acta Limnologica Brasiliensia. 22 (4): 424-441spa
dcterms.referencesPalmer, R. W. & Craig, D. A. (2000). An ecological classification of primary labral fans of filterfeeding black fly (Diptera: Simuliidae) larvae. Canadian Journal of Zoology. 78 (2): 199-218spa
dcterms.referencesParasiewicz, P. (2007). The MesoHABSIM model revisited. River Research and Applications. 23 (8): 893-903.spa
dcterms.referencesPavitra, S.P., Low, V.L., Tan, T.K. , Lim, Y.A., Ya’cob, Z. (2019). Temporal variation in diversity and community structure of preimaginal black- flies (Diptera: Simuliidae) in a tropical forest reserve in Malaysia. Acta Tropica. 202: 105275.spa
dcterms.referencesPennak, R. W. (1989). Freshwater invertebrates of the United States. Ronald Press, New York.spa
dcterms.referencesPoff, N. & Zimmerman, J. (2010). Ecological responses to altered flow regimes: a literature review to inform the science and management of environmental flows. Freshwater Biology. 55 (1): 194-205.spa
dcterms.referencesPosada-García, J. A., Abril-Ramírez, G., Parra-Sánchez, L. N. (2008). Diversity of aquatic macroinvertebrates of Páramo de Frontino (Antioquia, Colombia). Caldasia. 30 (2): 441-455spa
dcterms.referencesRamírez, A. & Gutiérrez-Fonseca, P. E. (2014). Functional feeding groups of aquatic insect families in Latin America: a critical analysis and review of existing literature. Revista de Biología Tropical. 62: 155-167.spa
dcterms.referencesRempel, L., Richardson, J., Healey, M. (2000). Macroinvertebrate community structure along gradients of hydraulic and sedimentary conditions in a large gravel‐bed river. Freshwater Biology. 45 (1): 57-73.spa
dcterms.referencesReynaga, M. C. & Rueda, P. (2014). Trophic analysis of three species of Marilia (Trichoptera: Odontoceridae) from the neotropics. Revista de Biologia Tropical. 62 (2): 543-550spa
dcterms.referencesRíos-Pulgarín, M., Barletta, M., Arango-Jaramillo, M., Mancera-Rodríguez, N. (2016). The role of the hydrological cycle on the temporal patterns of macroinvertebrate assemblages in an Andean foothill stream in Colombia. Journal of Limnology. 75 (S1): 107-120.spa
dcterms.referencesRíos‐Touma, B., Encalada, A. C., Prat Fornells, N. (2011). Macroinvertebrate assemblages of an Andean high‐altitude tropical stream: the importance of season and flow. International Review of Hydrobiology. 96 (6): 667-685.spa
dcterms.referencesRíos‐Touma, B., Prat, N., Encalada, A. C. (2012). Invertebrate drift and colonization processes in a tropical Andean stream. Aquatic Biology. 14: 233-246.spa
dcterms.referencesRobert, F., McDonald, A., Pritchard, P. (2003). Introduction to fluid mechanics. Nueva York, USA: McGraw-Hill. p. 10-196.spa
dcterms.referencesRodríguez-Barrios, J., Ospina-Tórres, R., Turízo-Correa, R. (2011). Grupos funcionales alimentarios de macroinvertebrados acuáticos en el río Gaira, Colombia. Rev. Biol. Trop. 59 (4): 1537-1552spa
dcterms.referencesRoldán, G., Zúñiga, M., Zamora, L., Reinoso, G., Longo, M. (2014). Colombia. En: Alonso- Eguía Lis, P.; Mora, J.; Campbell, B.; Springer, M (Eds.). Diversidad, conservación y uso de los macroinvertebrados dulceacuícolas de México, Centroamérica, Colombia, Cuba y Puerto Rico (63-93). Jiutepec, México: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.spa
dcterms.referencesRolls, R. J., Leigh, C., Sheldon, F. (2012). Mechanistic effects of low‐flow hydrology on riverine ecosystems: Ecological principles and consequences of alteration. Freshwater Science. 31 (4): 1163-1186.spa
dcterms.referencesRosser, Z. C. & Pearson, R. G. (2018). Hydrology, hydraulics and scale influence macroinvertebrate responses to disturbance in tropical streams. Journal of Freshwater Ecology. 33 (1): 1-17.spa
dcterms.referencesSantos A., Takiya D., Nessimian J. (2016). Integrative taxonomy of Metrichia Ross (Trichoptera: Hydroptilidae: Ochrotrichiinae) microcaddisflies from Brazil: descriptions of twenty new species. PeerJ. Doi: 10.7717/peerj.2009spa
dcterms.referencesSistema Municipal de Áreas Protegidas (SIMAP). (2015). Convenio CNV 2015-143. Sistema municipal de áreas protegidas Miraflores y Zetaquira. CorpoBoyacá. Mirafloresspa
dcterms.referencesStatzner, B. & Beche, L. A. (2010). Can biological invertebrate traits resolve effects of multiple stressors on running water ecosystems?. Freshwater Biology. 55: 80-119spa
dcterms.referencesTamarís-Turizo, C. & Rodríguez-Barrios, J. (2015). Transport of organic matter across a tropical mountain stream of Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia). Acta Biol. Col. 20 (3): 209-216.spa
dcterms.referencesTamaris-Turizo, C., Pinilla, G., Muñoz, I. (2018). Trophic network of aquatic macroinvertebrates along an altitudinal gradient in a Neotropical mountain river. Revista Brasileira de Entomologia. 62 (3): 180-187spa
dcterms.referencesTomanova, S., Goitia, E., Helešic, J. (2006). Trophic levels and functional feeding groups of macroinvertebrates in neotropical streams. Hydrobiologia. 556 (1): 251-264.spa
dcterms.referencesTomanova, S. & Usseglio-Polatera, P. (2007). Patterns of benthic community traits in neotropical streams: relationship to mesoscale spatial variability. Archiv für Hydrobiologie. 170 (3): 243-255.spa
dcterms.referencesVásquez-Ramos, J. & Reinoso, G. (2012). Estructura de la fauna béntica en corrientes de los Andes colombianos. Revista Colombiana de Entomología. 38 (2): 351-358spa
dcterms.referencesVaughn, C. C. (1987). Substratum preference of the caddisfly Helicopsyche borealis (Hagen) (Trichoptera: Helicopsychidae). Hydrobiologia. 154 (1): 201-205spa
dcterms.referencesVillamarín, C., Rieradevall, M., Paul, M. J., Barbour, M. T., Prat, N. (2013). A tool to assess the ecological condition of tropical high Andean streams in Ecuador and Perú: The IMEERA index. Ecological Indicators. 29: 79-92spa
dcterms.referencesVimos‐Lojano, D., Martínez‐Capel, F., Hampel, H., Vázquez, R. (2019). Hydrological influences on aquatic communities at the mesohabitat scale in high Andean streams of southern Ecuador. Ecohydrology. 12 (1). Doi: 10.1002/eco.2033spa
dcterms.referencesVimos-Lojano, D., Hampel, H., Vázquez, R.F. (2020). Community structure and functional feeding groups of macroinvertebrates in pristine Andean streams under different vegetation cover. Ecohydrology & Hydrobiology. Doi: 10.1016/j.ecohyd.2020.04.004spa
dcterms.referencesWadeson, R. (1994). A geomorphological approach to the identification and classification of instream flow environments. Southern African Journal of Aquatic Science. 20 (1-2): 38-61.spa
dcterms.referencesWetzel, R. & Likens, G. (2000). Limnological Analyses. Nueva York, USA. Springer. p. 353.spa
dcterms.referencesWotton, R. S. (1986). The use of silk life‐lines by larvae of Simulium noelleri (Diptera). Aquatic Insects. 8 (4): 255-261.spa
dcterms.referencesZambrano, N. & Zambrano, D. (2016). Macroinvertebrados acuáticos de la quebrada los Alisos, Firavitoba-Boyacá. Intropica: Revista del Instituto de Investigaciones Tropicales. 11 (1): 47-56.spa
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dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)spa
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18257/raccefyn.1023-
dc.subject.proposalVariables hidraúlicasspa
dc.subject.proposalHydraulic variableseng
dc.subject.proposalMacroinvertebradosspa
dc.subject.proposalMacroinvertebrateseng
dc.subject.proposalGrupos funcionales alimentariosspa
dc.subject.proposalFunctional feeding groupseng
dc.subject.proposalRío Andino de motañaspa
dc.subject.proposalAndean mountain stream;eng
dc.subject.proposalCurvas de preferenciaspa
dc.subject.proposalPreference curveseng
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501spa
dc.relation.ispartofjournalRevista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturalesspa
dc.relation.citationvolume44spa
dc.relation.citationstartpage606spa
dc.relation.citationendpage621spa
dc.publisher.placeBogotá, Colombiaspa
dc.contributor.corporatenameAcademia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturalesspa
dc.coverage.regionAndes colombianos-
dc.relation.citationissue171spa
dc.type.contentDataPaperspa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTspa
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
oaire.versionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa
Appears in Collections:BA. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales

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