ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DE FORMACIÓN DE LOS HUMEDALES DE
OÑA-NABÓN-SARAGURO-YACUAMBI
Proyecto: Creación de Capacidades para la Valoración Socioeconómica de
Humedales Altoandinos
Elaborado por: María José Calderón
Agosto de 2010
INTRODUCCIÓN
Los páramos son ecosistemas de montaña andinos que pertenecen al Dominio Amazónico. Se ubican discontinuamente en el Neotrópico, desde altitudes de aproximadamente 2900 msnm hasta la línea de nieves perpetuas, aproximadamente 5000 msnm; se caracterizan por una baja temperatura, variaciones climáticas durante el día y humedad relativa superior al 80% durante todo el año. Estos ecosistemas no solo albergan a flora y fauna importantes, sino que también propician la formación de lagos, lagunas, pantanos y turberas que son considerados humedales altoandinos de gran importancia por la regulación y almacenamiento de agua.
Los humedales altoandinos son considerados por la Convención de Ramsar como ecosistemas de gran fragilidad asociada a causas naturales como el cambio climático, las sequías prolongadas y a la intervención humana (Ramsar, S/F). Los humedales altoandinos juegan un rol vital en el desarrollo de las cuencas andinas, mantienen una biodiversidad única, son el refugio de especies que se encuentran en problemas de conservación y se constituyen en proveedores de agua. (Estrategia de Humedales Altoandinos).
Los páramos son fundamentales para la regulación hidrológica regional y constituyen la fuente de agua para consumo humano, riego y generación hidroeléctrica. Sin embargo, en la actualidad estas características del páramo se ven amenazadas por actividades antrópicas (Beltrán et al. 2009). Debido a la fragilidad de este ecosistema,
surge la importancia de evaluar el recurso hídrico que puede verse afectado en cuanto a su cantidad y la calidad.
En un intento por desarrollar un sistema para comparar la calidad de agua de diferentes cuerpos hídricos, la Fundación Nacional Sanitaria (NSF) por sus siglas en ingles creó y diseñó un índice estándar para medir la calidad de agua, este índice se llamó Water Quality Index (WQI) o Índice de Calidad de Agua (ICA), que contempla nueve parámetros que se miden y una vez procesados se obtienen valores que oscilan entre 0 y 100 dando un rango de calidad desde muy mala hasta excelente.
La evaluación de parámetros físicos-químicos del agua nos ayudan a determinar el estado del sistema hídrico objeto de observación pero, no se debe olvidar que la bioevaluación del agua complementa los resultados de los parámetros físicos y químicos.
La bioevaluación de las aguas se fomenta en la capacidad natural que tiene la biota de responder a evaluaciones eventuales o permanentes. En términos generales se puede decir que la biota acuática cambia su estructura y funcionamiento al modificarse condiciones ambientales de su hábitat natural. De modo que es posible utilizar las características funcionales y estructurales de diferentes niveles de organización biológica para evaluar el estado ecológico de un cuerpo de agua (Segnini 2003)
Dentro de los distintos niveles de organización biológica que podemos encontrar en un sistema acuático, los macroinvertebrados son los más utilizados para evaluar las condiciones ecológicas por varias razones: a) son relativamente sedentarios y por lo tanto representativos del área en donde son colectados. b) sus ciclos de vida son cortos por lo que reflejan con mayor rapidez las alteraciones del medio. c) se alimentan en o de los sedimentos en donde se acumularse las toxinas e ingresar a la cadena trófica por medio de ello. d) son alimento de algunos peces, participan en la descomposición de la materia orgánica y en el ciclo de nutrientes. e) los materiales para su recolección no requieren de un presupuesto económico elevado (Reece y Richardson 1999).
Los macroinvertebrados son organismos invertebrados, visibles al ojo humano, habitan en el fondo de los ecosistemas acuáticos al menos en una etapa de su ciclo de vida y son retenidos en una red con un poro igual o menor a las 500 µm.
Los macroinvertebrados acuáticos comprenden organismos como larvas de insectos como mosquitos, caballitos del diablo, libélulas, chinches, nematodos, moluscos, platelmintos.
Todos estos elementos son necesarios para la evaluación de humedales altoandinos, porque contribuyen de cierta manera con el objetivo general de promover la conservación y el uso sostenible de los mismos, a través de un proceso de gestión regional de largo plazo entre los países involucrados a fin de mantener los bienes y servicios que ellos prestan, y reducir los impactos y amenazas existentes. Objetivo que es apoyado por los puntos focales de siete países andinos (Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela) y Costa Rica, la Secretaría de la Convención Ramsar, organizaciones internacionales (IUCN, WWF, Wetlands International, BirdLife International), el Grupo Páramo, el Grupo de Conservación de Flamencos Altoandinos - GCFA y CREHO (http://www.creho.org).
ANTECEDENTES
La gestión de los humedales altoandinos se enmarca en la Estrategia Regional de Conservación y Uso Sostenible de los Humedales Altoandinos (2005-2015), que fue aceptada por la Convención de Ramsar. La Estrategia propone una gestión participativa donde se involucren todas las organizaciones involucradas y actores clave relacionados a cada humedal. La Estrategia tiene seis objetivos específicos referentes a una visión compartida de los humedales altoandinos; su conocimiento científico y técnico; la conservación, manejo y uso sostenible de los recursos naturales y culturales de los humedales altoandinos, y los bienes y servicios asociados a estos; educación y comunicación; articulación de las políticas de conservación de los humedales, y un sistema de auto-seguimiento y evaluación.
Por estas razones expuestas, se ha comenzado con la gestión en varios humedales altoandinos, entre los cuales se cuenta la Caracterización Ecológica de los Humedales de Altura del Sistema Amaluza (Jimbura) localizado en el Nudo de Sabanilla, Provincia de Loja.
En el afán por continuar con estos estudios en el 2010 se lleva a cabo “La valoración socioeconómica de los humedales altoandinos”, involucrando a la zona de Oña, Saraguro, Yacuambí y el frente sur occidental de la provincia de Tungurahua.
En la parroquia de Oña, provincia de Loja encontramos a Tres lagunas, Laguna Grande y Condor-Shillu, que son lugares potenciales para contener bofedales o turberas por sus características geográficas y climáticas.
ÁREA DE ESTUDIO
Los puntos de muestreo fueron ubicados mediante un Sistema de Posicionamiento Geográfico (GPS, por su acrónimo en inglés). Los lugares escogidos responden a criterios de observación basados en lugares no intervenidos e intervenidos y facilidad de accesibilidad.
Tabla No. 1: Puntos de muestreo para calidad de agua.
Punto de muestreo Coordenadas Altura m.s.n.m Descripción Tributario de Tres Lagunas 715035 9603358
3.307 Cuerpo hídrico con mínima o ninguna intervención antropogénica.
Efluente de Tres Lagunas
714648 9603976
3.304 Cuerpo hídrico intervenido por un “camino de verano”.
Efluente de Laguna Grande
713434 9600115
3.337 Cuerpo hídrico con mínima intervención.
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Analizar la concentración de ciertos parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos del agua de Tres Lagunas y Laguna Grande.
Determinar la calidad de agua desde el punto de vista del consumo humano, mediante el cálculo del índice ICA (o WQI, por su acrónimo en inglés).
MATERIALES Y MÉTODOS
Se llevó a cabo el muestreo limnológico los días 8 y 9 de julio del 2010. Se tomó muestras de agua para medición de parámetros físico-químicos y biológicos. En total se tomaron 3 muestras, 2 en Tres Lagunas y 1 en Laguna Grande.
MATERIALES
Para la toma de muestras se utilizó botellas plásticas esterilizadas y herméticas. Los envases utilizados fueron los siguientes:
1 botella de 1000 ml, destinadas al análisis de varios parámetros químicos.
4 botellas de 300 ml, destinadas al análisis de Oxígeno Disuelto y Demanda Biológica de Oxígeno.
1 botella de 500 ml, destinada al análisis de Sólidos Totales.
1 frasco de 5 ml esterilizado previamente, destinado al análisis de bacterias (Coliformes Fecales).
Los equipos utilizados para las mediciones fueron: Multiparámetro HACH Turbidímetro HACH Secadora Refrigeradora Incubadora HACH
Para el análisis de nitratos y nitritos se utilizó test y para determinar los fosfatos se empleo:
Sobres de PhosVer 3
Caja para comparador de color Disco para fosfatos
Durante el muestreo se tomaron todas las medidas apropiadas y necesarias para evitar cualquier tipo de contaminación de las muestras.
MÉTODOS Calibración
Previo a las mediciones de parámetros, los equipos (multiparametro y turbidimetro) fueron calibrados según las instrucciones del manual de uso de cada equipo.
Índice de Calidad del Agua (ICA)
Para determinar la calidad de agua se empleó el Índice de Calidad de Agua (ICA), que cuenta con nueve parámetros: oxígeno disuelto, coliformes fecales, pH, demanda bioquímica de oxígeno, variación de temperatura, fósforo total, nitratos, turbidez y sólidos totales (Mitchell & Stapp 1993).
Los parámetros físico-químicos medidos in situ fueron: pH, temperatura del agua y temperatura de la muestra (°C), fosfatos, OD (mg/l), OD (%), nitratos, conductividad y TDS. En el laboratorio se procedió a medir DBO5, turbidez, sólidos totales y contabilizar coliformes fecales y totales; las muestras destinadas a mediciones en laboratorio fijo fueron preservadas a 4 °C.
Las muestras fueron incubadas a una temperatura de 25°C y evitando el contacto con la luz. Se realizó mediciones a los tres y a los cinco días, después se obtuvo un promedio de las mediciones realizadas.
Turbidez
Se llenaron tres tubos de 30 ml. cada uno y fueron colocados en el Turbidímetro. Se realizó un promedio de la muestra.
Sólidos totales
Se procedió a pesar los vasos de precipitación, colocar 100 ml. de muestra de agua, llevarlos a una secadora a una temperatura de 40 °C durante tres días, pesarlos nuevamente, realizar los cálculos respectivos y obtener en gramos la cantidad de sólidos totales.
Coliformes totales
Para el conteo de coliformes se procedió a tomar un 1ml. de muestra de agua con una jeringuilla esterilizada, colocar la muestra en petrifilms, incubar a 25 °C y realizar un conteo de colonias a las 24 y 48 horas. Adicionalmente al conteo de coliformes fecales (Escherichia coli), coliformes totales y otras bacterias; también se llevó a cabo el muestreo de macroinvertebrados, en los mismos puntos destinados a evaluar parámetros físicos y químicos.
Macroinvertebrados
Los mismos puntos para el muestreo físico-químico se utilizaron para el muestreo cualitativo de macroinvertebrados.
Se utilizó una red D-net de 30 cm por 30 cm y 52 cm de profundidad y con un poro de red de 3 mm.
Los individuos colectados fueron colocados en fundas ziploc con alcohol al 70 % para su preservación y posterior traslado al laboratorio de Ecología Acuática de la fundación EcoCiencia.
En el laboratorio se procedió a limpiar las muestras, separar los taxones e identificar a los organismos. Para la identificación se utilizó un estéreomicroscopio Fisher Scientific. Las fotografías fueron tomadas con una cámara digital Sony Cyber Shot de 7.2 megapixeles.
Para la identificación taxonómica se utilizó las claves de: Merritt W. & W. Cummins (1988) y Roldán.
ANÁLISIS DE DATOS
Para determinar el ICA, los resultados del análisis de cada uno de esos nueves parámetros se transfieren a unas curvas de ponderación de donde se obtiene un valor numérico (o valor Q). Cada valor obtenido es multiplicado por un factor de ponderación. La sumatoria de los resultados para cada parámetro es el valor del índice (Mitchell y Stapp 1993). Los rangos de valor del índice se presentan en la Tabla No.2. Tabla No. 2: Rangos de valores para calidad de agua según el índice WQI (ICA).
RANGOS DE VALORES CALIDAD DEL AGUA 0.90 – 1.00 Muy Buena 0.70 – 0.89 Buena 0.50 – 0.69 Media 0.25 – 0.49 Mala < 0.25 Muy mala Fuente: Mitchell y Stapp 1993
Además se realizó un análisis comparativo de los valores de los parámetros medidos en campo vs. los parámetros establecidos en el Texto Unificado de la Legislación Ambiental de Control y Prevención de la Contaminación del Ecuador, que contiene el valor de los límites máximos y mínimos permisibles según los estándares nacionales. Tabla No. 3: Parámetros establecidos para calidad de agua según el T.U.L.A.S.
No. Parámetros
TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA TULAS CRITEROS DE CALIDAD
PARA CONSUMO HUMANO
CRITERIOS DE CALIDAD PARA PRESERVACION DE FLORA Y FAUNA EN AGUAS
DULCES
1 Oxígeno Disuelto porcentaje de saturación (%) no menor 80
2 Oxígeno Disuelto (mg/l) no menor 6 no menor a 6
3 Coliformes fecales (col/100ml) - máxima 200 colonias
4 Coliformes totales (col/100ml) 50 -
5 Conductividad (Us/cm) - - 6 Potencial hidrógeno (pH) 6-9 6, 5-9, 5 7 DBO (mg/l 5d) 2 - 8 Tempertarura ambiente (ºC) Condición natural +/- 3 Condición natural +/- 3
9 Tempertura del agua (ºC) - -
10 Fosfato total (mg/l) 10,0 -
11 Nitrato (mg/l) 1,0 -
13 Turbidez (NTU) - -
14 Sallinidad (%) - -
15 Sólidos totales (mg/l) 500 -
16 Sólidos disueltos totales (mg/l) - -
Fuente: Dueñas y Cisneros 2007.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
ANÁLISIS FISICIQUÍMICOS
En la Tabla No. 4 se muestran los resultados obtenidos de los análisis.
Tabla No. 4: Comparación de los parámetros físico químicos medidos en los tres puntos de muestreo.
Afluente de Tres Lagunas
Efluente de Tres
Lagunas Laguna Grande
1 Oxígeno Disuelto porcentaje de saturación (%) 99,6 88,5 81
2 Oxígeno Disuelto mg/l 6,56 5,36 5,68
3 Coliformes fecales col/100ml 0 0 0
4 Coliformes totales col/100ml 1,33 0,33 1,71
5 Conductividad µS/cm 2,09 3,77 13,74
6 Potencial Hidrógeno pH 7,21 6,43 5,92
7 DBO mg/l 5d 5,746 4,000 3,97
8 Temperatura Ambiente °C 11 18 18
9 Temperatura del agua °C 10 17 11
10 Fosfato total mg/l 2 2 3
11 Nitrato mg/l 2 2 0
12 Nitrito mg/l 0,15 0,15 0,3
13 Turbidez NTU 0,83 0,6 0,68
14 Sólidos totales mg/l 180 220 150
15 Sólidos disueltos totales mg/l 0,6 1,5 6,8
VALOR ICA 0,86 0,83 0,78
UNIDAD
PUNTOS DE MUESTREO PARÁMETRO
No.
Según el índice ICA, los tres puntos de muestreo presentaron una calidad de agua equivalente a buena, a continuación se hace presenta un análisis de cada punto.
Afluente de Tres Lagunas
Según el índice ICA, el agua de este punto tiene una buena calidad (0,86). Sin embargo, como se observa en la tabla No. 4, los valores medidos en este punto se encuentran dentro de los límites máximos permisibles para el TULAS, a excepción del DBO5 ya que, el límite máximo es 2 mg/l y el valor obtenido en las mediciones es de 5,746 mg/l. Este valor elevado es un indicador de la cantidad de oxígeno que utilizan los microorganismos al descomponer la materia orgánica. Los valores de coliformes
fecales y coliformes totales son bajos pero, los valores de otras bacterias que también se registraron en la incubación son altos por lo que estos organismos pudieron consumir el oxígeno y dar como resultado este valor inferior.
Efluente de Tres Lagunas
En este punto de muestreo el valor ICA nos indica una calidad de agua buena, aunque un poco inferior si lo comparamos con el valor ICA del afluente, este valor menor se puede dar debido a que en este lugar existe un impacto ambiental ocasionado por un desbanque para el trazo de un camino de verano. Dentro de los parámetros medidos, el Oxígeno Disuelto (OD) y la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) son los dos parámetros cuyos valores se encuentran fuera de la norma, lo que nos indica la presencia de materia orgánica.
Laguna Grande
Al igual que los dos puntos anteriores, el índice ICA nos da como resultado una buena calidad de agua. Sin embargo, los valores del Oxígeno disuelto (OD) y el DBO según el TULAS salen fuera de los límites permisibles. El Oxígeno Disuelto con 5,68 mg/l es menor a lo que establece la norma (no menor al 6 mg/l), el DBO con 3,97 mg/l es superior al establecido en la norma (2mg/l).
Al realizar una comparación entre los resultados obtenidos en este estudio con los resultados obtenidos en Jimbura, podemos establecer que en ambos sitios las temperaturas son bajas sin embargo, los resultados del oxígeno disuelto son diferentes pues muestran unos rangos bajos probablemente por la presencia de alto número de microorganismos aerobios descomponedores de materia orgánica (bacterias), esto a su vez sugiere el ingreso de algún tipo de contaminación de tipo orgánica. Los sólidos totales también presentan ciertas diferencias porque los valores obtenidos son mas altos.
En cuanto a la composición biótica, existen familias similares pero en cuando a abundancia la familia Hyalellidae ocupa el primer lugar en los lugares muestreados de Tres Lagunas y Laguna Grande, mientras que en Jimbura esta familia está ausente.
MACROINVERTEBRADOS
Se registró un total de 333 individuos en los tres puntos de muestreo, pertenecientes a 11 familias. A continuación se muestran los diferentes grupos encontrados y su relación ecológica.
Afluente de Tres Lagunas
Se registró un total de 103 individuos, correspondiente al 31% del total, repartida en 8 familias.
Los organismos del género Hyalella, perteneciente a la familia Hyalellidae y al Orden Amphipoda, son los más abundantes para los tres puntos de muestreo. Si nos referimos a su ecología, en general los Amphipoda habitan en aguas poco profundas y en las zonas del litoral de los cuerpos lóticos, se encuentran entre algas. Son clasificados como omnívoros pues su alimentación se basa en otros animales y en materia vegetal en descomposición (Lowry & Stoddart 2003). Según De Lange (1994), los Amphipoda son moderadamente intolerantes a la polución por lo que se convierten en bioindicadores una calidad de agua media.
Pese a encontrar abundancia de organismos que son indicadores de una calidad de agua regular, también en este punto de muestreo se encontró familias que son indicadoras de una calidad de agua buena, aunque en menor abundancia y son: las familias Leptoceridae y Philopotamidae, dentro del orden Trichoptera, con 8 y 13 individuos, respectivamente. Según Carrera y Fierro (2001), ambas familias son indicadores de una buena calidad de agua ya que son poco tolerantes a la polución. Otro orden registrado fue Coleóptera (escarabajos). En cuanto a sus relaciones bióticas, los coleópteros presentan niveles tróficos diferentes, por lo que pueden ser herbívoros, carnívoros o detritívoros. Según De Lange (1994), Los escarabajos adultos son tolerantes a una amplia variedad de contaminantes. No obstante, las larvas tienen exigencias más críticas en relación a la calidad del agua.
Efluente de Tres Lagunas
Se registró un total de 187 individuos, correspondiente al 56% del total y distribuidos en 8 familias. El grupo más abundante, después de la familia Hyalellidae (73 individuos), es el orden Diptera con la familia Chironomidae (42 individuos). Según Wetzel (1981), los organismos de esta familia son herbívoros-detritívoros, es decir, se alimentan de microalgas, pero también de materia orgánica particulada en descomposición. Según Carrera y Fierro (2001), los Chironomidae son tolerantes a la polución y por lo tanto indicadores de una mala calidad de agua.
A igual que en el anterior punto de muestreo existe la presencia de bioindicadores de buena calidad de agua como son los de las familias Leptoceridae y Philopotamidae con 10 y 2 individuos respectivamente.
Laguna Grande
En el efluente de Laguna Grande se registraron 43 individuos, correspondiente al 13% del total, que pertenecen a 6 familias.
Nuevamente la familia más abundante es Hyalellidae pero, a diferencia de los anteriores puntos, el segundo lugar en abundancia lo ocupa la clase Hirudinea (sanguijuelas). Según De Lange (1994), los hirudineos pueden vivir en cualquier tipo de agua, desde estancada hasta corriente y su preferencia de hábitat es de poca profundidad y con abundantes plantas acuáticas y toleran ampliamente la polución. Las características de este punto de muestreo cumplen con los requisitos del hábitat de las sanguijuelas y también explicaría porqué en este punto de muestreo la calidad del agua es menor.
Gráfico No. 1: Abundancia de Macroinvertebrados en los diferentes puntos de muestreo. 0 10 20 30 40 50 60 70 80
ABUNDANCIA DE MACROINVERTEBRADOS
Afluente 3 Lagunas Efluente 3 Lagunas Laguna GrandeCONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. Según el índice ICA para calidad de agua el afluente de Tres Lagunas, efluente de Tres Lagunas y el efluente de Laguna Grande muestran valores que ubican la calidad de agua en buena.
2. Al comparar los resultados de los diferentes parámetros analizados con la Legislación Ambiental del Ecuador, se puede observar que parámetros como el Oxígeno Disuelto y la Demanda Bioquímica de Oxígeno presentan valores fuera del rango establecido en la norma.
3. Los valores altos en el cálculo de la demanda bioquímica de oxígeno se atribuye a la presencia de bacterias (no coliformes fecales) que podrían estar consumiendo el oxígeno.
4. Las bacterias aerobias descomponen la materia orgánica presente en los diferentes puntos muestreados.
5. Se confirma la presencia de la descomposición de materia orgánica con los grupos de macroinvertebrados registrados, especialmente los del género Hyalella porque de acuerdo con la literatura parte de la alimentación de estos organismos se basa en materia orgánica en descomposición.
6. La mayoría de grupos de macroinvertebrados registrados en los tres puntos de muestreo son tolerantes a la polución y pertenecen a una calidad de agua media.
7. En laguna grande donde la calidad de agua es menor a comparación de los otros dos puntos de muestreo, se registró un grupo de macroinvertebrados que son considerados muy tolerantes a la polución como son los Hirudineos (sanguijuelas).
8. Se recomienda que si el agua va a ser utilizada para consumo humano pase previamente por un proceso de desinfección para evitar que determinadas bacterias causen daño a la salud.
9. Los resultados obtenidos frente a los parámetros establecidos para la preservación de la flora y fauna en el TULAS, no se encontró inconformidades.
ANEXOS
Anexo No. 1: Laguna del Complejo Tres Lagunas.
Anexo No. 2: Punto de muestreo en afluente Tres Lagunas
Anexo No. 4: Camino de verano en el Complejo Tres Lagunas.
Anexo No.5: Laguna Grande
Anexo No.7: Macroinvertebrados
Hyalellidae Elmidae Simuliidae (larva de mosca)
Chironomidae Planaridae Hirudinea
Baetidae Leptoceridae Philopotamidae
Elmidae (larva)
BIBLIOGRAFÍA
Carrera, C. y Fierro, K. 2001. Manual de monitoreo. Los macroinvertebrados como indicadores de la calidad de agua. EcoCiencia. Quito.
De Lange, E. 1994. Manual para el análisis simple de calidad de agua. Amsterdam- Países Bajos.
Flachier, A. et al. 2009. Caracterización Ecológica de las turberas y bofedales del Sistema de Humedales Amaluza, Nudo de Sabanilla. Loja-Ecuador.
Lowry & Stoddart 2003, Zeidler 1997, Cummins et al Feeding ecology: Hyalid side swimmers feed on algae.
Mena-Vásconez, P. Biodiversidad de Paramos en el Ecuador. Pdf
http://www.lablaa.org/blaavirtual/geografia/congresoparamo/la-biodiversidad.pdf
Merritt W. & W. Cummins. An Introduction to the Aquatic Insects of North America. Second edition. Kendal/Hunt Publishing Company.
Mitchell, M. & Stapp W. 1993. Field Manual for Water Quality Monitoring An Enviromental Education Program for Schools. Michigan-USA
Reece, P y J.S. Richardson, 1999. Biomonitoring with the refernece condition approach for the detection of aquatic ecosystem at risk. Pp. 549-552 in L.M. Dearling (ed): Proceedings of a conference on the biology and management of species and habitats at risk, Kamloops, B.B. Vol. 2.
Segnini, S. EL USO DE MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS COMO INDICADORES DE LA CONDICIÓN ECOLÓGICA DE LOS CUERPOS DE AGUA CORRIENTE.
ECOTROPICOS 16 (2):45-63 2003. Mérida Venezuela.
Wetzel, R. 1981. Limnología. Ediciones Omega S.A. Barcelona-España.
http://www.paramo.org/portal/files/recursos/Estrategia_Humedales_Altoandinos.pdf http://www.paramo.org/portal/files/recursos/Estrategia_Humedales_Altoandinos.pdf de la COP9, Convención Ramsar.