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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Respuesta de una comunidad zooplanctónica de agua dulce a la aplicación de cromo en clausuras experimentales]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Universidad Nacional del Litoral Facultad de Humanidades y Ciencias ]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The effects of chromium, a heavy metal widely used in Argentina in tannery industries, on the Río Paraná zooplankton structure was evaluated using experimental tanks of 150 liters, during 5 weeks, in a control and 4 treatments (2 discharges of 0.1, 0.4, 0.7 and 1.0mg·l-1 K2Cr2O7), all replicated. Diversity, species richness, zooplankton density were evaluated with repeated measures of ANOVA. Temperature, pH, conductivity, dissolved oxygen, total Cr and Cr (VI) were also measured. Cr had an important negative effect on zooplankton. Density, species richness and diversity diminished significatively with the increment in Cr concentration. Community recovery was only possible in the tank with the lowest Cr concentration. The adaptative advantages of organisms with sexual reproduction, the possible action of Cr via ingestion and its effect on the community sizestructure are discussed. The relevance of research on the effects of low levels of Cr on assemblages of stressed ecosystems is pointed out.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Avaliou-se o impacto do cromo, muito utilizado na Argentina em indústrias de curtume, sobre a estrutura do zooplâncton do rio Paraná mediante um experimento em reservatórios de 150 litros, durante 5 semanas, com um controle e 4 tratamentos (2 aplicações de 0,1; 0,4; 0,7 e 1,0 mg· l-1 K2Cr2O7 ), todos replicados. Avaliou-se diversidade, riqueza de espécies e densidade del zooplâncton, temperatura, pH, condutibilidade, O2 dissolvido, Cr total e Cr (VI), e a capacidade de repovoamento. Diferenças na densidade de zooplâncteres entre tratamentos foram avaliadas com ANOVA de medidas repetidas. El Cr teve um importante efeito negativo sobre o zooplâncton. A densidade diminuiu significativamente com o incremento na concentração de Cr, assim como a riqueza de espécies e diversidade específica na maioria dos tratamentos. O repovoamento somente ocurreu no reservatório com a concentração menor. Discutem-se as vantagens adaptativas de organismos com reprodução sexual, e se analisa a possível ação do Cr por vía trófica e seu efeito sobre a estrutura do tamanho da comunidade. Destaca-se a importância de investigar o efeito de baixos níveis de Cr sobre comunidades de ecossistemas perturbados.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Cromo]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Ecotoxicología]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Mesocosmos]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Río Paraná]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Zooplancton]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[   <B>    <P ALIGN="center"><font size="3">RESPUESTA DE UNA COMUNIDAD ZOOPLANCT&Oacute;NICA DE AGUA DULCE A LA APLICACI&Oacute;N DE CROMO EN CLAUSURAS EXPERIMENTALES</font></P> </B>     <P ALIGN="center">Ana Mar&iacute;a Gagneten</P>     <P ALIGN="JUSTIFY">Ana Mar&iacute;a Gagneten.<B> Magister en Ciencias Biol&oacute;gicas, Menci&oacute;n Ecolog&iacute;a, Universidad de Chile. Profesora, Facultad de Humanidades y Ciencias. Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe, Argentina. Direcci&oacute;n: Ciudad Universitaria. Paraje El Pozo. (3000) Santa Fe. Argentina. e-mail: amgagnet@fhuc.unl.edu.ar</P>     <P ALIGN="JUSTIFY">Resumen</P> </B><I>     <P ALIGN="JUSTIFY">Se evalu&oacute; el impacto del cromo, muy utilizado en Argentina en industrias de curtiembre, sobre la estructura del zooplancton del r&iacute;o Paran&aacute; mediante un experimento en estanques de 150 litros, durante 5 semanas, con un control y 4 tratamientos (2 aplicaciones de 0,1; 0,4; 0,7 y 1,0mg·l-1 K2Cr2O7), todos replicados. Se evalu&oacute; diversidad, riqueza de especies y densidad del zooplancton, temperatura, pH, conductividad, O2 disuelto, Cr total y Cr (VI), y la capacidad de repoblamiento. Diferencias en la densidad de zoopl&aacute;ncteres entre tratamientos fueron evaluadas con ANOVA de medidas repetidas. El Cr tuvo un importante efecto negativo sobre el zooplancton. La densidad disminuy&oacute; significativamente con el incremento en la concentraci&oacute;n de Cr, as&iacute; como la riqueza de especies y diversidad espec&iacute;fica en la mayor&iacute;a de los tratamientos. El repoblamiento s&oacute;lo ocurri&oacute; en el tanque con la concentraci&oacute;n menor. Se discuten las ventajas adaptativas de organismos con reproducci&oacute;n sexual, y se analiza la posible acci&oacute;n del Cr por v&iacute;a tr&oacute;fica y su efecto sobre la estructura de tama&ntilde;o de la comunidad. Se destaca la importancia de investigar el efecto de bajos niveles de Cr sobre comunidades de ecosistemas perturbados.</P> </I><B>    <P ALIGN="JUSTIFY">Summary</P> </B><I>     <P ALIGN="JUSTIFY">The effects of chromium, a heavy metal widely used in Argentina in tannery industries, on the R&iacute;o Paran&aacute; zooplankton structure was evaluated using experimental tanks of 150 liters, during 5 weeks, in a control and 4 treatments (2 discharges of 0.1, 0.4, 0.7 and 1.0mg·l-1 K2Cr2O7), all replicated. Diversity, species richness, zooplankton density were evaluated with repeated measures of ANOVA. Temperature, pH, conductivity, dissolved oxygen, total Cr and Cr (VI) were also measured. Cr had an important negative effect on zooplankton. Density, species richness and diversity diminished significatively with the increment in Cr concentration. Community recovery was only possible in the tank with the lowest Cr concentration. The adaptative advantages of organisms with sexual reproduction, the possible action of Cr via ingestion and its effect on the community sizestructure are discussed. The relevance of research on the effects of low levels of Cr on assemblages of stressed ecosystems is pointed out.</P> </I><B>    <P ALIGN="JUSTIFY">Resumo</P> </B><I>     <P ALIGN="JUSTIFY">Avaliou-se o impacto do cromo, muito utilizado na Argentina em ind&uacute;strias de curtume, sobre a estrutura do zoopl&acirc;ncton do rio Paran&aacute; mediante um experimento em reservat&oacute;rios de 150 litros, durante 5 semanas, com um controle e 4 tratamentos (2 aplica&ccedil;&otilde;es de 0,1; 0,4; 0,7 e 1,0 mg· l-1 K2Cr2O7 ), todos replicados. Avaliou-se diversidade, riqueza de esp&eacute;cies e densidade del zoopl&acirc;ncton, temperatura, pH, condutibilidade, O2 dissolvido, Cr total e Cr (VI), e a capacidade de repovoamento. Diferen&ccedil;as na densidade de zoopl&acirc;ncteres entre tratamentos foram avaliadas com ANOVA de medidas repetidas. El Cr teve um importante efeito negativo sobre o zoopl&acirc;ncton. A densidade diminuiu significativamente com o incremento na concentra&ccedil;&atilde;o de Cr, assim como a riqueza de esp&eacute;cies e diversidade espec&iacute;fica na maioria dos tratamentos. O repovoamento somente ocurreu no reservat&oacute;rio com a concentra&ccedil;&atilde;o menor. Discutem-se as vantagens adaptativas de organismos com reprodu&ccedil;&atilde;o sexual, e se analisa a poss&iacute;vel a&ccedil;&atilde;o do Cr por v&iacute;a tr&oacute;fica e seu efeito sobre a estrutura do tamanho da comunidade. Destaca-se a import&acirc;ncia de investigar o efeito de baixos n&iacute;veis de Cr sobre comunidades de ecossistemas perturbados.</P> </I><B>    ]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="JUSTIFY">PALABRAS CLAVE / Cromo / Ecotoxicolog&iacute;a / Mesocosmos / R&iacute;o Paran&aacute; / Zooplancton /</P> </B>     <P ALIGN="JUSTIFY"><font size="3">Recibido: 15/04/2002. Modificado: 06/08/2002. Aceptado: 20/08/2002</font></P> <B>    <P ALIGN="JUSTIFY">Introducci&oacute;n</P> </B>     <P ALIGN="JUSTIFY">Para estudiar el efecto de diversos contaminantes sobre la biota son frecuentes los estudios de toxicidad que involucran a una sola especie (Adams, 1995 en Hanazato, 1998). Algunos autores advierten sobre el peligro de extrapolar los resultados a sistemas m&aacute;s complejos y destacan la relevancia de los estudios de din&aacute;mica poblacional, organizaci&oacute;n de redes tr&oacute;ficas y estructura taxon&oacute;mica de las comunidades (Schindler, 1987; Karr, 1991; Luoma, 1996; Hanazato, 1998; Persoone y Janssen, 1998). Otros autores (e.g. Niederlehner <I>et al.</I>, 1990) han intentado comparar estudios a distintas escalas al evaluar la capacidad predictiva de tests de toxicidad multiespec&iacute;ficos a escala de microcosmos en relaci&oacute;n con estudios en el sistema natural, y en ambos tipos de estudios encontraron resultados similares en cambios de biomasa, abundancia, riqueza de especies y composici&oacute;n taxon&oacute;mica de crust&aacute;ceos. Dada la complejidad de los sistemas acu&aacute;ticos una aproximaci&oacute;n experimental ampliamente utilizada es realizar experiencias en clausuras experimentales o mesocosmos. Numerosos autores (Hanazato, 1991; Fairchild <I>et al.</I>, 1994; Havens, 1994; Clark y Cripe, 1998; Gagneten y Marchese, en prensa) destacan las ventajas de los estudios ecotoxicol&oacute;gicos a escala de mesocosmos que permiten aislar los efectos de distintos contaminantes sobre la biota, manteniendo controladas las condiciones experimentales adem&aacute;s de reducir el grado de incertidumbre respecto al destino del t&oacute;xico. Seg&uacute;n Schindler (1987) los mesocosmos simulan algunas caracter&iacute;sticas del ecosistema real si las experiencias no son muy prolongadas. Introducir comunidades acu&aacute;ticas en clausuras, incorporar el t&oacute;xico y analizar los cambios resultantes en las comunidades ha resultado un m&eacute;todo adecuado para estudiar los efectos de sustancias t&oacute;xicas sobre el plancton de agua dulce (Kerrison <I>et al</I>, 1988) y ha provisto informaci&oacute;n sobre el impacto de diferentes qu&iacute;micos en los ecosistemas completos (Hanazato, 1998).</P>     <P ALIGN="JUSTIFY">La totalidad de la especie m&aacute;s t&oacute;xica de cromo, el Cr (VI), es generado por actividades antr&oacute;picas de tipo industrial. El Cr es utilizado en la producci&oacute;n de aceros inoxidables, fabricaci&oacute;n de vidrio, pigmentos, fungicidas, pinturas, bater&iacute;as y cemento. En tributarios del r&iacute;o Paran&aacute; medio (Argentina; 31º15'S; 61º29'O) se vuelcan efluentes con Cr provenientes principalmente de industrias de curtiembre. Si se considera que los metales pesados tienen un efecto t&oacute;xico agudo sobre el zooplankton (Biesinger y Christensen, 1972; Bryan, 1976; Marshall, 1978; Cowgill y Milazo, 1991; Kerrison <I>et al.</I>,<I> </I>1988; Kubitz <I>et al.</I>, 1995; Winner y Farrell, 1976; Zou y Bu, 1994; Oliveira-Neto y Botta-Paschoal, 2000; Gagneten y Vila, 2001) podr&iacute;an afectar seriamente al zooplancton de esos ambientes.</P>     <P ALIGN="JUSTIFY">El significado biol&oacute;gico de algunos metales pesados tales como Cd, Hg y Pb ha sido estudiado en forma intensiva, seguidos en importancia por Cu, Zn, Fe y Ni. El Cr, sin embargo, ha recibido comparativamente menor atenci&oacute;n (Depledge <I>et al</I>, 1994). En Sudam&eacute;rica se han realizado monitoreos de Cr en sistemas acu&aacute;ticos que revelan altos niveles de contaminaci&oacute;n, pero no ha recibido suficiente atenci&oacute;n el estudio de los efectos que el Cr pudiera tener sobre las comunidades acu&aacute;ticas. Sin embargo, tal como lo afirman Forbes y Calow (1997), la posibilidad de predecir las respuestas poblacionales al estr&eacute;s qu&iacute;mico y entender los mecanismos de adaptaci&oacute;n de los organismos, puede contribuir al desarrollo de la teor&iacute;a ecol&oacute;gica y evolutiva y conducir a enfoques m&aacute;s efectivos para minimizar las consecuencias indeseables de la contaminaci&oacute;n.</P>     <P ALIGN="CENTER"><a name="tab1"></a><IMG SRC="/img/fbpe/inci/v27n10/art9img1.jpg" WIDTH=578 HEIGHT=200></P>     
<P ALIGN="JUSTIFY">Los objetivos del estudio fueron evaluar los efectos de la aplicaci&oacute;n de distintas concentraciones de Cr sobre la densidad, riqueza de especies y diversidad del zooplancton de la cuenca del r&iacute;o Paran&aacute; en clausuras experimentales (mesocosmos), analizar la capacidad de repoblamiento de la comunidad y determinar las especies m&aacute;s tolerantes al t&oacute;xico.</P> <B>    <P ALIGN="JUSTIFY">Metodolog&iacute;a</P> </B>     <P ALIGN="JUSTIFY">Para evaluar los efectos del Cr (adicionado como K2Cr2O7) sobre la estructura zooplanct&oacute;nica se colocaron clausuras experimentales o mesocosmos (estanques de PVC de 150 litros) ubicados al aire libre en el Instituto Nacional de Limnolog&iacute;a (INALI-CONICET), con agua y zooplancton obtenidos de un ambiente no contaminado (r&iacute;o Correntoso, valle aluvial del R&iacute;o Paran&aacute; medio). Se colocaron aireadores en cada uno de los estanques para mantener alta la concentraci&oacute;n de ox&iacute;geno disuelto. Luego del armado de las clausuras se mantuvo a los estanques en un per&iacute;odo de aclimataci&oacute;n previo de 45 d&iacute;as antes de comenzar los experimentos que duraron 35 d&iacute;as (fase de tratamiento). A continuaci&oacute;n no se tomaron muestras de zooplancton durante tres semanas (fase de recuperaci&oacute;n). Pasado este tiempo, durante tres semanas se tom&oacute; una muestra semanal de cada estanque (fase de repoblamiento).</P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="JUSTIFY">En la fase de tratamiento se efectuaron dos descargas de 0,1; 0,4; 0,7 y 1,0mg·l-1 de contaminante (K2Cr2O7) m&aacute;s el control, con un intervalo de 15 d&iacute;as, con una r&eacute;plica en cada caso. Durante la fase de tratamiento se tomaron muestras de zooplancton de 5ml tres veces por semana filtrando 5 litros en cada estanque con una red de 25µm de abertura. Del filtrado obtenido se fijaron tres al&iacute;cuotas de 1ml que se analizaron en c&aacute;mara de Sedgwick-Rafter bajo microscopio &oacute;ptico para determinar su composici&oacute;n cuali-cuantitativa. Semanalmente se midi&oacute; pH, temperatura, conductividad y concentraci&oacute;n de O2 disuelto (equipo de monitoreo multipar&aacute;metro modelo Horiba). En todos los estanques se midi&oacute; la concentraci&oacute;n de Cr total y Cr (VI) en agua y sedimentos al finalizar la experiencia. El primero indica la totalidad del Cr presente, ligado a materia inorg&aacute;nica y/o org&aacute;nica, tanto disuelta como particulada, y su determinaci&oacute;n en agua se realiz&oacute; por atomizaci&oacute;n electrot&eacute;rmica (horno de grafito con plataforma de L’vov) y en sedimentos por atomizaci&oacute;n por llama por espectrometr&iacute;a de absorci&oacute;n at&oacute;mica con un espectr&oacute;metro Perkin Elmer. La determinaci&oacute;n de Cr (VI) en las muestras en barro se realiz&oacute; seg&uacute;n EPA (1999a) y en las aguas seg&uacute;n EPA (1999b). Se utiliz&oacute; un espectrofot&oacute;metro ultravioleta/visible marca Perkin Elmer, modelo Lambda 40.</P>     <P ALIGN="CENTER"><a name="tab2"></a><IMG SRC="/img/fbpe/inci/v27n10/art9img2.jpg" WIDTH=578 HEIGHT=169></P>     
<P ALIGN="JUSTIFY">Las variables respuestas fueron densidad (Nº ind.·ml-1); riqueza de especies (S) y diversidad de especies (H), medida por el &iacute;ndice de Shannon y Weaner (Omori e Ikeda, 1984):</P>     <P ALIGN="CENTER"><IMG SRC="/img/fbpe/inci/v27n10/art9img3.jpg" WIDTH=190 HEIGHT=40></P>     
<P ALIGN="JUSTIFY">donde Pi: Nº de individuos de la especie i, y s: Nº total de especies de la comunidad.</P>     <P ALIGN="JUSTIFY">Diferencias en la densidad de zoopl&aacute;ncteres entre el control y los diferentes tratamientos fueron evaluadas con ANOVA de medidas repetidas (<FONT FACE=Symbol>a</FONT>= 0,05; Chester, 1986). Tambi&eacute;n se analiz&oacute; la capacidad de repoblamiento de la comunidad.</P> <B>    <P ALIGN="JUSTIFY">Resultados</P> </B><I>    <P ALIGN="JUSTIFY">Par&aacute;metros f&iacute;sicos y qu&iacute;micos</P> </I>     <P ALIGN="JUSTIFY">Los par&aacute;metros f&iacute;sico-qu&iacute;micos <a href="#tab1">(Tabla I)</a> no registraron variaciones de importancia durante el estudio. El O2 disuelto se mantuvo en niveles elevados en todos los estanques durante toda la experiencia. La temperatura promedio fluctu&oacute; entre 15,4 y 16,2ºC; el pH oscil&oacute; entre 8,0 y 8,4, valores algo mayores a los registrados en el ecosistema de referencia r&iacute;o Correntoso, de 7,3 (Garc&iacute;a, 1990) y 6,9-7,3 (Jos&eacute; de Paggi, 1993). La conductividad tuvo valores medios que oscilaron entre 1242,7 y 1492,9; estudios previos determinaron valores promedios de 70-100<I>v</I> para los r&iacute;os del sistema del Paran&aacute; (Dioni, 1975; Jos&eacute; de Paggi, 1981). La diferencia entre la conductividad en los estanques y el ecosistema de referencia puede atribuirse a la disociaci&oacute;n del K2Cr2O7.</P>     <P ALIGN="CENTER"><a name="tab3"></a><IMG SRC="/img/fbpe/inci/v27n10/art9img4.jpg" WIDTH=578 HEIGHT=233></P>     
]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="JUSTIFY">En la <a href="#tab2">Tabla II</a> se muestran los valores de Cr total y Cr (VI) obtenidos en agua y sedimentos en todos los tanques al finalizar la experiencia. El Cr total en agua en general aument&oacute; en relaci&oacute;n con el agregado de K2Cr2O7, y en sedimentos tambi&eacute;n se registraron valores m&aacute;s altos en relaci&oacute;n con el agregado de K2Cr2O7 y una mayor acumulaci&oacute;n respecto al contenido de Cr en agua. El Cr (VI), si bien aument&oacute; en agua y en sedimentos en relaci&oacute;n a la cantidad de contaminante agregada, no se acumul&oacute; en el sedimento en la misma proporci&oacute;n que el Cr total.</P> <I>    <P ALIGN="JUSTIFY">Densidad de la poblaci&oacute;n</P> </I>     <P ALIGN="JUSTIFY">Los taxa determinados en los estanques tratados con diferentes concentraciones de K2Cr2O7 se muestran en la <a href="#tab3">Tabla III</a>. Como muestra la <a href="#fig1">Figura 1</a>, las larvas nauplius tuvieron densidades muy superiores al resto de las especies en todos los tratamientos (valor m&aacute;ximo= 85 ind.·ml-1 en 0,7mg·l-1 K2Cr2O7). Sin considerar estos estados inmaduros, 6 especies del control tuvieron densidad entre 1-9 ind.·ml-1; en 0,1mg·l-1 K2Cr2O7; 6 especies tuvieron densidad entre 1-6 ind.·l-1; en 0,4mg·l-1 K2Cr2O7 s&oacute;lo 1 especie tuvo densidad entre 4-8 ind.·ml-1; mientras que en 0,7 y 1,0mg·l-1 K2Cr2O7 ninguna especie alcanz&oacute; los valores de densidad mencionados. Es decir, al incrementarse la concentraci&oacute;n del t&oacute;xico disminuy&oacute; progresivamente la riqueza de especies y su densidad.</P>     <P ALIGN="JUSTIFY">Luego de cada aplicaci&oacute;n de contaminante las larvas nauplius disminuyeron bruscamente su densidad pero tambi&eacute;n mostraron gran capacidad de recuperaci&oacute;n. Entre las especies m&aacute;s tolerantes se encontraron el rot&iacute;fero <I>Lecane luna</I> (M&uuml;ller), s&oacute;lo con 0,1mg·l-1 K2Cr2O7, y las larvas nauplius. Con 0,4mg·l-1 K2Cr2O7 organismos de reproducci&oacute;n sexual tales como los cop&eacute;podos <I>Argyrodiaptomus </I>sp. y<I> Metacyclops </I>sp.<I> </I>mostraron ser m&aacute;s tolerantes, mientras que con 1,0mg·l-1 K2Cr2O7 s&oacute;lo <I>Metacyclops </I>sp<I>.</I> En las tres concentraciones m&aacute;s altas la densidad de zoopl&aacute;ncteres, incluso en los estados inmaduros de cop&eacute;podos, disminuy&oacute; a valores cercanos a 0 hacia la mitad de la fase de tratamiento.</P>     <P ALIGN="JUSTIFY">La alta densidad de larvas nauplius en todos los tanques enmascara las diferencias existentes entre el control y los tratamientos. Por tal motivo, para el an&aacute;lisis estad&iacute;stico no fueron considerados los estad&iacute;os larvarios. Como muestra la <a href="#tab4">Tabla IV</a>, al comparar la densidad en el control <I>vs</I> 0,1mg·l-1 K2Cr2O7 no se encontraron diferencias estad&iacute;sticamente significativas. Es decir, esta concentraci&oacute;n de Cr no afect&oacute; significativamente a la densidad de zoopl&aacute;ncteres.</P>     <P ALIGN="JUSTIFY">La comparaci&oacute;n del control <I>vs</I> 0,4mg·l-1 K2Cr2O7 no mostr&oacute; diferencias significativas (<I>p</I>= 0,060 al nivel de significancia <FONT FACE=Symbol>a</FONT>= 0,05 pero s&iacute; al nivel de significancia <FONT FACE=Symbol>a</FONT>= 0,01). Con 0,7mg·l-1 K2Cr2O7 se encontraron diferencias significativas respecto al control (<I>p</I>= 0,040). Finalmente, con 1,0mg·l-1 K2Cr2O7 se encontraron diferencias altamente significativas (<I>p</I>&lt;&lt;0,001). No se encontr&oacute; interacci&oacute;n entre las variables tratamiento y tiempo.</P> <I>    <P ALIGN="JUSTIFY">Riqueza y diversidad de especies</P> </I>     <P ALIGN="JUSTIFY">Los valores del &iacute;ndice de diversidad y riqueza de especies se muestran en la <a href="#tab5">Tabla V</a>. Excepto con 0,4mg·l-1 K2Cr2O7, la diversidad fue m&aacute;s alta en el control que en el resto de los tratamientos, indicando una distribuci&oacute;n m&aacute;s proporcional de las especies presentes.</P>     <P ALIGN="JUSTIFY"><a name="fig1"></a><IMG SRC="/img/fbpe/inci/v27n10/art9img5.jpg" WIDTH=578 HEIGHT=846></P>     
<P ALIGN="JUSTIFY">Figura 1: Densidad promedio de zoopl&aacute;ncteres en el control y cada una de las concentraciones de K2Cr2O7 utilizadas. Cada concentraci&oacute;n con una r&eacute;plica. Las flechas indican los momentos de incorporaci&oacute;n del t&oacute;xico.</P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="JUSTIFY">La riqueza de especies fue igual al control (15 especies) en la concentraci&oacute;n menor (0,1mg·l-1 K2Cr2O7) y menor al control en las tres concentraciones m&aacute;s altas. <I>A priori,</I> este resultado, que coincide con el encontrado para la densidad analizada previamente, indicar&iacute;a que 0,1mg·l-1 K2Cr2O7 no ser&iacute;a t&oacute;xico para el zooplancton. Sin embargo, dada la alta capacidad de adsorci&oacute;n del Cr a la materia org&aacute;nica (WHO, 1998) y las condiciones de pH levemente alcalino en el estanque, es posible que con bajos niveles de Cr (0,1mg·l-1 K2Cr2O7), el Cr (VI) se haya reducido parcialmente a Cr (III), formando complejos insolubles no t&oacute;xicos, como muestran los altos valores de Cr en sedimentos en la concentraci&oacute;n menor ensayada <a href="#tab2">(Tabla II)</a>. Metales pesados como el Cu y el Cr tienen una marcada tendencia a formar quelatos con la materia org&aacute;nica e inorg&aacute;nica suspendida (Jakson y Bistricki, 1994; Xue y Sigg, 1993; Sigg y Xue, 1994; Zou y Bu, 1994; Loyaux<B>-</B>Lawniczak <I>et al.</I>, 2000), pueden permanecer en suspensi&oacute;n cerca del sitio de entrada al ambiente, ser transportados o bien precipitar y ser incorporados a los sedimentos. Sin embargo, es frecuente la afirmaci&oacute;n que una vez incorporados a los sedimentos, desaparece su acci&oacute;n t&oacute;xica, la cual es de alg&uacute;n modo problem&aacute;tica al menos por dos razones; en primer lugar, ante posibles cambios en la qu&iacute;mica del agua (e.g. eventos de acidificaci&oacute;n) las formas i&oacute;nicas del metal pueden volver a quedar biodisponibles y afectar a la riqueza y diversidad de especies; en segundo lugar, per&iacute;odos de tiempo breves (menos de 35 d&iacute;as en esta experiencia) son suficientes para que se ejerza la acci&oacute;n t&oacute;xica sobre el zooplancton de agua dulce, m&aacute;ximo de 14 d&iacute;as para <I>Ceriodaphnia dubia </I>(Richard)<I> </I>en microcosmos con 5 a 20µg·l-1 de Cu a pH 6 u 8 (Gagneten y Vila, 2001) y 10 d&iacute;as con 1,4ml·l-1 de efluente de curtiembre conteniendo 0,105µg Cr·l-1 de efluente (Ceresoli y Gagneten datos no publicados).</P>     <P ALIGN="CENTER"><a name="tab4"></a><IMG SRC="/img/fbpe/inci/v27n10/art9img6.jpg" WIDTH=326 HEIGHT=614></P>     
<P ALIGN="CENTER"><a name="tab5"></a><IMG SRC="/img/fbpe/inci/v27n10/art9img7.jpg" WIDTH=386 HEIGHT=206></P>     
<P ALIGN="CENTER"><IMG SRC="/img/fbpe/inci/v27n10/art9img8.jpg" WIDTH=578 HEIGHT=579></P>     
<P ALIGN="CENTER">Figura 1. Continuaci&oacute;n</P>     <P ALIGN="JUSTIFY">Los datos de Cr total y Cr VI registrados en todos los estanques tratados mostraron una tendencia del Cr total a depositarse en los sedimentos, aunque no dej&oacute; de estar presente en la forma i&oacute;nica m&aacute;s t&oacute;xica Cr (VI).</P> <I>    <P ALIGN="JUSTIFY">Repoblamiento</P> </I>     <P ALIGN="JUSTIFY">Para analizar la capacidad de repoblamiento de la comunidad se registr&oacute; la densidad total de zoopl&aacute;ncteres (ind.·ml-1) sin discriminar las especies presentes debido al escaso n&uacute;mero de individuos sobrevivientes a la fase de tratamiento <a href="#fig2">(Figura 2)</a>. Bajos valores de densidad eran esperados por las caracter&iacute;sticas de aislamiento de los estanques. Esta condici&oacute;n limit&oacute; la recuperaci&oacute;n de la comunidad a los individuos remanentes y a posibles formas de resistencia tales como huevos de resistencia o efipios presentes en el sedimento. En la fase de repoblamiento se registr&oacute; un patr&oacute;n similar al encontrado durante la fase de tratamiento: la densidad fue muy baja en todos los tratamientos, especialmente en las tres concentraciones m&aacute;s altas. Contrariamente, con la menor concentraci&oacute;n de K2Cr2O7 se registraron valores m&aacute;s altos, entre 25 y 55 ind.·ml-1. La acci&oacute;n del contaminante determin&oacute; la declinaci&oacute;n de la adecuaci&oacute;n biol&oacute;gica de las poblaciones en los estanques hacia el final de la fase de tratamiento y su eventual extinci&oacute;n, impidiendo el repoblamiento en las tres concentraciones m&aacute;s altas.</P> <FONT SIZE=2><a name="fig2"></a>    <P ALIGN="CENTER"><IMG SRC="/img/fbpe/inci/v27n10/art9img9.jpg" WIDTH=303 HEIGHT=256></P> </FONT>     
<P ALIGN="JUSTIFY">Figura 2. Densidad promedio total de zoopl&aacute;ncteres durante la fase de repoblamiento. Cada concentraci&oacute;n, con una r&eacute;plica.</P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="JUSTIFY">Las especies presentes durante la fase de repoblamiento en la concentraci&oacute;n menor adem&aacute;s de formas larvarias de cop&eacute;podos, fueron <I>Ceriodaphnia dubia, Metacyclops </I>sp.<I>, Echinisca elegans </I>y <I>Lecane luna.</I> Mientras los organismos del macrozooplancton (clad&oacute;ceros y cop&eacute;podos) fueron los menos tolerantes, los del microzooplancton (rot&iacute;feros y larvas nauplius) fueron m&aacute;s tolerantes. Es decir, se registr&oacute; una disminuci&oacute;n de la talla de los organismos presentes que condujo a un cambio en la estructura de tama&ntilde;o del ensamble zooplanct&oacute;nico.</P> <B>    <P ALIGN="JUSTIFY">Discusi&oacute;n</P> </B>     <P ALIGN="JUSTIFY">Este estudio indica que el Cr es altamente t&oacute;xico para las especies zooplanct&oacute;nicas del valle aluvial del r&iacute;o Paran&aacute;. La incorporaci&oacute;n del metal afect&oacute; significativamente a la densidad en 0,4; 0,7 y 1,0mg·l-1 K2Cr2O7 exceptuando la concentraci&oacute;n menor (0,1mg·l-1). La densidad disminuy&oacute; a&uacute;n m&aacute;s luego de la segunda descarga de contaminante. Atributos de la comunidad tales como riqueza de especies y diversidad espec&iacute;fica tambi&eacute;n disminuyeron con el incremento en la concentraci&oacute;n de Cr en la mayor&iacute;a de los estanques tratados.</P>     <P ALIGN="JUSTIFY">El Cr pudo haber ejercido su acci&oacute;n t&oacute;xica por v&iacute;a directa o indirecta, a trav&eacute;s del recurso tr&oacute;fico. Una proporci&oacute;n muy alta del Cr liberado al medio acu&aacute;tico se adsorbe a la materia org&aacute;nica particulada y a las microalgas, por lo que al ser consumidas por el zooplancton esta fracci&oacute;n no se deposita en los sedimentos sino que se incorpora a las tramas tr&oacute;ficas, acelerando el pasaje a organismos de niveles tr&oacute;ficos superiores. El zooplancton ocupa un papel clave en los ecosistemas acu&aacute;ticos por alimentarse de microalgas y materia org&aacute;nica particulada (Ruttner-Kolisko, 1974; Paggi, 1998; Paggi y Jos&eacute; de Paggi, 1990) y por ser el principal alimento de larvas y juveniles de peces planct&oacute;fagos (Oliveros, 1980; Escalante 1982; 1983 a, b). El zooplancton, as&iacute; como otros niveles tr&oacute;ficos, puede resultar afectado por altos niveles de contaminaci&oacute;n. Los peces y las aves que se alimentan de peces zooplanct&oacute;fagos, si son ingeridos como alimento, potencialmente pueden ser peligrosos para la salud humana.</P>     <P ALIGN="JUSTIFY">En todos los tratamientos se registr&oacute; una importante recuperaci&oacute;n de las larvas nauplius luego de cada aplicaci&oacute;n de contaminante las que, junto con una especie de rot&iacute;fero mostraron ser m&aacute;s tolerantes que clad&oacute;ceros y cop&eacute;podos adultos. Es decir, cambi&oacute; la estructura de tama&ntilde;o de la comunidad por disminuci&oacute;n de los organismos de mayor tama&ntilde;o determinando una simplificaci&oacute;n de la red tr&oacute;fica con la dominancia de <I>r</I> estrategas. Las formas larvarias de cop&eacute;podos mostraron ser las m&aacute;s tolerantes al estr&eacute;s por contaminaci&oacute;n con Cr. Esto coincide con lo comunicado por otros autores (Havens y Hanazato, 1993; Havens, 1994; Jos&eacute;, 1997) quienes determinaron que la contaminaci&oacute;n con pesticidas produjo la dominancia de organismos de peque&ntilde;o tama&ntilde;o en la comunidad zooplanct&oacute;nica.</P>     <P ALIGN="JUSTIFY">La teor&iacute;a ecol&oacute;gica predice que los factores que reducen la sobrevivencia del adulto seleccionar&aacute;n la madurez m&aacute;s temprana e incrementar&aacute;n el esfuerzo reproductivo, mientras que la reducci&oacute;n en la sobrevivencia juvenil seleccionar&aacute; la madurez m&aacute;s tard&iacute;a y reducir&aacute; el esfuerzo reproductivo (Sibly y Calow, 1986; Stearns, 1994). Organismos partenogen&eacute;ticos tales como <I>Daphnia </I>y<I> Ceriodaphnia </I>pueden tener una densidad poblacional cr&iacute;tica m&iacute;nima (Nc <I>sensu</I> Gerritsen, 1980) igual a un individuo pero organismos con reproducci&oacute;n sexual en general deben tener Nc mayores. Sin embargo, las especies capaces de almacenar esperma pueden tener Nc menores, pues se requiere un solo apareamiento para realizar el potencial de producci&oacute;n de huevos de la hembra. La mayor&iacute;a de las hembras de cicl&oacute;pidos pueden almacenar esperma mientras muchos cal&aacute;nidos de agua dulce no lo hacen (Watras y Haney, 1980; Hairston y Munns, 1984; Soto, 1989). Esta capacidad de almacenar esperma de las hembras de cicl&oacute;pidos no necesariamente implicar&iacute;a un incremento del esfuerzo reproductivo pero s&iacute; explicar&iacute;a la alta producci&oacute;n de larvas nauplius en todos los estanques con Cr y su gran capacidad de recuperaci&oacute;n a&uacute;n despu&eacute;s de cada aplicaci&oacute;n de contaminante. Lampert <I>et al</I>, (1989) obtuvieron resultados similares al investigar el efecto de 1mg·l-1 de atrazina en mesocosmos: todo el zooplancton fue afectado negativamente, pero los cop&eacute;podos ciclopoideos y nauplii fueron particularmente resistentes.</P>     <P ALIGN="JUSTIFY">Los resultados de este estudio apoyan la hip&oacute;tesis de que los organismos con reproducci&oacute;n sexual (e.g. cop&eacute;podos) tienen ventaja adaptativa frente a los de reproducci&oacute;n asexual (e.g. clad&oacute;ceros) cuando est&aacute;n expuestos a fuentes de contaminaci&oacute;n no habituales, como los metales pesados o materiales sint&eacute;ticos (ver Forbes y Calow, 1997). Una vez que hubieron desaparecido las hembras adultas portadoras de sacos ov&iacute;geros hacia el final de la fase de experimentaci&oacute;n, las poblaciones se extinguieron impidiendo el repoblamiento en los estanques con las tres concentraciones m&aacute;s altas de Cr.</P>     <P ALIGN="JUSTIFY">Contrariamente, en experiencias similiares (Gagneten y Marchese, en prensa) con el herbicida Paraquat, que se degrada r&aacute;pidamente, la riqueza de especies pudo recuperarse en todos los estanques (excepto con la mayor concentraci&oacute;n de 0,4ml·l-1), mientras que la recuperaci&oacute;n de la densidad del ensamble zooplanct&oacute;nico s&oacute;lo fue posible con la menor concentraci&oacute;n ensayada (0,1ml·l-1). Esto indica que el tiempo de persistencia del t&oacute;xico es cr&iacute;tico para las poblaciones zooplanct&oacute;nicas. Por otra parte, como lo se&ntilde;alan algunos autores (Wallace, 1990, Yount y Niemi, 1990, Keller y Yan, 1991; Milner, 1994) las posibilidades de recuperaci&oacute;n de las poblaciones dependen del tipo de perturbaci&oacute;n<B>.</B> As&iacute;, cuando la perturbaci&oacute;n altera la calidad del h&aacute;bitat la capacidad de recuperaci&oacute;n es menor. Como se mostr&oacute; en este estudio, la alta toxicidad del Cr impidi&oacute; la recuperaci&oacute;n del zooplancton.</P>     <P ALIGN="JUSTIFY">Mecanismos de toxicidad de metales en invertebrados incluyen inhibici&oacute;n del crecimiento, supresi&oacute;n del consumo de ox&iacute;geno, alteraciones en la reproducci&oacute;n y muda y melanog&eacute;nesis (Depledge <I>et al.</I>, 1994). En ambientes acu&aacute;ticos del r&iacute;o Paran&aacute; medio se encontraron malformaciones de clad&oacute;ceros (Gagneten, datos no publicados) y de quiron&oacute;midos (Del Rosso, 2002) que muestran un porcentaje mucho m&aacute;s elevado que el esperado por mutaciones naturales. Se propone investigar el efecto de estas malformaciones en la adecuaci&oacute;n biol&oacute;gica de las poblaciones en relaci&oacute;n con los niveles de Cr en agua y sedimentos de estos ecosistemas.</P>     <P ALIGN="JUSTIFY">En la llanura de inundaci&oacute;n del r&iacute;o Paran&aacute; medio se han realizado estudios de monitoreo de Cr, pero no se han hecho esfuerzos de igual magnitud para considerar los efectos sobre la biota. Todos los valores registrados hasta el presente para diferentes ambientes de la llanura aluvial del r&iacute;o Paran&aacute; son superiores a los est&aacute;ndares permitidos internacionalmente (2mg·l-1 Cr para protecci&oacute;n de fito- y zooplancton seg&uacute;n normas internacionales. Seg&uacute;n Villar <I>et al.,</I> (1998) el contenido de Cr en aguas del r&iacute;o Paran&aacute; medio fue de 27 ±9mg·l-1 y de 73 ±16mg·g-1 en materia org&aacute;nica suspendida del mismo ambiente. El contenido de Cr en aguas del r&iacute;o Paran&aacute; medio e inferior mostr&oacute; grandes variaciones temporales (las muestras sucesivas difirieron en un orden de magnitud), sugiriendo descargas discretas discontinuas (Villar <I>et al</I>, 1998).</P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="JUSTIFY">Por su parte, Ceresoli y Gagneten (datos no publicados) registraron hasta 215µg·l-1 de Cr en aguas del arroyo Las Prusianas, en la cuenca del r&iacute;o Paran&aacute; medio. Cataldo <I>et al</I>. (2001) registraron entre 3,16 y 4,97µg·l-1 Cr en aguas superficiales y entre 27,90 y 59,90µg·l-1 Cr en agua intersticial del delta del r&iacute;o Paran&aacute;. Los niveles de Cr utilizados en estas experiencias contienen entre 100 y 1000µg·l-1 Cr. Si bien estos niveles en algunos casos son mayores a los registrados por algunos de los autores antes mencionados en distintos ambientes del sistema del r&iacute;o Paran&aacute;, debe considerarse las grandes diferencias geomorfol&oacute;gicas y de caudal; en algunos casos, las comunidades en el ecosistema podr&iacute;an acusar efectos menos evidentes que la disminuci&oacute;n de densidad, riqueza y diversidad de especies registradas en el mesocosmos. En este sentido, recientemente se han desarrollado investigaciones orientadas a descubrir los efectos biol&oacute;gicos de la exposici&oacute;n a bajas dosis de contaminantes (Forbes y Calow, 1996; Erstfeld y SnowAshbrook, 1999; LinkeGamenick <I>et al.</I>, 1999; Forbes, 2000). Si bien los resultados de este estudio aportan informaci&oacute;n sobre la respuesta de la comunidad zooplanct&oacute;nica a niveles de Cr relativamente altos y en la concentraci&oacute;n menor la respuesta de la comunidad no fue diferente al control, es posible que a nivel ecofisiol&oacute;gico se produzcan interacciones entre diferentes componentes de la adecuaci&oacute;n biol&oacute;gica. Se propone analizar los efectos de bajos niveles de Cr en algunas especies representativas de los sistemas perturbados del r&iacute;o Paran&aacute; medio.</P> <B>    <P ALIGN="JUSTIFY">REFERENCIAS</P> </B>     <!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">1. Biesinger KE, Christensen GM (1972) Effects of various metals on survival, growth, reproduction and metabolism of <I>Daphnia</I> <I>magna. J. Fish Res. Board Can.</I> <I>29</I>: 1691-1700.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942378&pid=S0378-1844200200100000900001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">2. Bryan GW (1976) Some aspects of heavy metal tolerance in aquatic organisms. En Lockwood APM (Ed.) <I>Pollutants on aquatic organisms</I>. Cambridge University Press. UK. pp. 9-34.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942379&pid=S0378-1844200200100000900002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">3. Cataldo D, Colombo JC, Boltovskoy D, Bilos C, Landoni P (2001) Environmental toxicity assesment in the Paran&aacute; river delta (Argentina): simultaneous evaluation of selected pollutants and mortality rates of<B> </B><I>Corbicula fluminea</I> (Bivalvia) early juveniles. <I>Environ. Pollut. 112</I>: 379-389.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942380&pid=S0378-1844200200100000900003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">4. Ceresoli N, Gagneten AM (en prensa) Efectos del efluente de curtiembre sobre <I>Ceriodaphnia</I> <I>dubia</I> (Crustacea, Cladocera) en condiciones experimentales y sobre el zooplancton en un arroyo eutr&oacute;fico del valle aluvial del r&iacute;o Paran&aacute; Medio, Argentina. <I>Rev. Chil. Hist. Nat.</I> En prensa.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942381&pid=S0378-1844200200100000900004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">5. Clark JR, Cripe CR (1998) Marine and estuarine multi-species test system. En Calow P (Ed.) <I>Handbook of Ecotoxicology</I>. Blackwell Science. Oxford. 227-247.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942382&pid=S0378-1844200200100000900005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">6. Cowgill U, Milazo P (1991) Comparison of the effects of metallic copper and copper nitrate on Ceriodaphnia dubia utilizing the three-brood test. <I>Bull. Environ. Contam. Toxicol. 46</I>:<I> </I>141-145.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942383&pid=S0378-1844200200100000900006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">7. Chester STJr (1986) Analysis of repeated measures experiments. <I>Ecology 67</I>: 251-255.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942384&pid=S0378-1844200200100000900007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">8. Del Rosso F (2002) <I>Efectos del cromo sobre la emergencia y desarrollo de las piezas bucales de </I>Chironomus xantus<I> (Rempel, 1939) (Diptera, Chironomidae)</I>. Tesina. Universidad Nacional del Litoral. Argentina. 46 pp.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942385&pid=S0378-1844200200100000900008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">9. Depledge MH, Weeks JM, Bjerregaard P (1994) Heavy metals. En Calow P (Ed.) <I>Handbook of Ecotoxicology</I>. Blackwell Science. Oxford. 543-569.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942386&pid=S0378-1844200200100000900009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">10. Dioni W (1975) Rot&iacute;feros del plancton y el pleuston del madrej&oacute;n Don Felipe. Estructura de la taxocenosi. <I>Physis 34 (88)</I>: 51-61.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942387&pid=S0378-1844200200100000900010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">11. EPA (1999a) Method 3060A - <I>Alkaline Digestion for Hexavalent Chromium</I>. En <I>Test methods for Evaluating Solid Waste</I> Vol IA - Chap 3 - Sec 3.2. U.S. Environmental Protection Agency. Cincinnati, Ohio. EEUU.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942388&pid=S0378-1844200200100000900011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">12. EPA (1999b) <I>Method 3060: Alkaline Digestion for Hexavalent Chromium. En Standard Methods for the examination of Water and Wastewater. </I>20th edition.<I> </I>U.S. Environmental Protection Agency. Cincinnati, Ohio. EEUU. pp 97-99.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942389&pid=S0378-1844200200100000900012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">13. Erstfeld KM, SnowAshbrook J (1999) Effects of chronic low-level PAH contamination on soil invertebrate communities<I> Chemosphere 39</I>: 2117-2139.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942390&pid=S0378-1844200200100000900013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">14. Escalante AH (1982) Contribuci&oacute;n al conocimiento de las relaciones tr&oacute;ficas de peces de agua dulce del &aacute;rea platense. I. <I>Astyanax eigenmanniorum</I> (Osteichthyes Tetragonopteridae). <I>Limnobios 2</I>: 311-322.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942391&pid=S0378-1844200200100000900014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">15. Escalante AH (1983a) Contribuci&oacute;n al conocimiento de las relaciones tr&oacute;ficas de peces de agua dulce del &aacute;rea platense. II. Otros Tetragonopteridae. <I>Limnobios 2</I>: 376-402.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942392&pid=S0378-1844200200100000900015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">16. Escalante AH (1983b) Contribuci&oacute;n al conocimiento de las relaciones tr&oacute;ficas de peces de agua dulce del &aacute;rea platense. III. Otras especies. <I>Limnobios 2</I>: 453-463.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942393&pid=S0378-1844200200100000900016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">17. Fairchild JF, La Point TW, Schwartz TR (1994) Effects of an herbicide and insecticide mixture in aquatic mesocosms. <I>Arch. Environ. Contam. Toxicol. 27</I>: 527-533.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942394&pid=S0378-1844200200100000900017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">18. Forbes VE (2000) Is hormesis an evolutionary expectation?. <I>Funct. Ecol. 14</I>: 12-24. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942395&pid=S0378-1844200200100000900018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">19. Forbes VE, Calow P (1996) Costs of living with contaminants: implications for assessing low-level exposures. Northeast Regional Environmental Public Health Center. MA:<I> Belle Newsletter 4</I>: 1-8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942396&pid=S0378-1844200200100000900019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">20. Forbes VE, Calow, P (1997) Responses of aquatic organisms to pollutant stress: Theoretical and practical implications. En Loeschcke V, Bijlsm K (Eds.) <I>Stress, Adaptation and Evolution</I>. Bierkhaeuser. Basel. pp. 25-41.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942397&pid=S0378-1844200200100000900020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">21. Gagneten AM, Marchese M (en prensa) Effect of Paraquat on freshwater zooplankton and zoobenthic assemblages in enclosure experiments. <I>Ecohydrol. Hydrobiol.</I> En prensa.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942398&pid=S0378-1844200200100000900021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">22. Gagneten AM, Vila I (2001) Effects of Cu+2 and pH on the fitness of Ceriodaphnia dubia (Richard 1894) (Crustacea, Cladocera) in microcosm experiments. <I>Environ. Toxicol. 16</I>: 428-438.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942399&pid=S0378-1844200200100000900022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">23. Garc&iacute;a de Emiliani MO (1990) Variaciones diarias del fitoplancton (Laguna &quot;El Tigre&quot;, llanura aluvial del Paran&aacute; Medio, Argentina). <I>Rev. Asoc. Cien. Nat. Lit. 2</I>: 49-60.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942400&pid=S0378-1844200200100000900023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">24. Gerritsen J (1980) Sex and parthenogenesis in sparse populations. <I>Amer. Nat. 115</I>: 718-742. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942401&pid=S0378-1844200200100000900024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">25. Hairston NG Jr, Munns WR Jr (1984) The timing of copepod diapause as an evolutionary stable strategy. <I>Amer. Nat. 123</I>: 733-751.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942402&pid=S0378-1844200200100000900025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">26. Hanazato T (1991) Effects of repeated application of Carbaryl on zooplankton communities in experimental ponds with and without the predator <I>Chaoborus</I>. <I>Environ. Pollut. 74:</I> 309-324.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942403&pid=S0378-1844200200100000900026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">27. Hanazato T (1998) Response of a zooplankton community to insecticide application in experimental ponds: a review and the implications of the effects of chemicals on the structure and functioning of freshwater communites. <I>Environ. Pollut. 101</I>: 361-373.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942404&pid=S0378-1844200200100000900027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">28. Havens KE (1994) An experimental comparison of the effects of two chemical stressors on a freshwater zooplankton assemblage. <I>Environ. Pollut. 84</I>: 245-251.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942405&pid=S0378-1844200200100000900028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">29. Havens KE, Hanazato T (1993) Zooplankton community responses to chemical stressors: a comparison of results from acidification and pesticide contamination research. <I>Environ Pollut 82</I>: 277-288.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942406&pid=S0378-1844200200100000900029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">30. Jakson TA, Bistricki T (1994) Selective scavenging of copper, zinc, lead and arsenic by iron and manganese oxyhydroxide coatings on plankton in lakes polluted with mine and smelter wastes: results of energy dispersive X-ray micro-analysis. <I>J. Geochem. Explor.</I>: 97-125.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942407&pid=S0378-1844200200100000900030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">31. Jos&eacute; de Paggi S (1981) &quot;Variaciones Temporales y distribuci&oacute;n horizontal del zooplancton en algunos causes secundarios del r&iacute;o Paran&aacute;&quot;. <I>Stud. Neotrop. Fauna E 16</I>: 185-199.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942408&pid=S0378-1844200200100000900031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">32. Jos&eacute; de Paggi S (1993) &quot;Composition and seasonality of planktonic rotifers in limnetic and littoral regions of a floodplain lake (Paran&aacute; river system)&quot;. <I>Rev. Hydrobiol. Trop. 26</I>: 53-63.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942409&pid=S0378-1844200200100000900032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">33. Jos&eacute; de Paggi S (1997) Efectos de los pesticidas sobre el zooplancton de las aguas continentales: an&aacute;lisis revisivo. <I>FABICIB 1</I>: 103-114.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942410&pid=S0378-1844200200100000900033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">34. Karr JR (1991) Biological integrity: a long-neglected aspect of water resource management. <I>Ecol. Appl. </I>1: 66-84.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942411&pid=S0378-1844200200100000900034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">35. Keller W, Yan ND (1991) Recovery of crustacean zooplankton species richness in Sudbury Area Lakes following water quality improvements. <I>Can. J. Fish. Aquat. Sci. 48</I>: 1635-1644.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942412&pid=S0378-1844200200100000900035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">36. Kerrison PH, Annoni D, Zarini S, Ravera O, Moss B (1988) Effects of low concentrations of heavy metals on plankton community dynamics in a small, shallow, fertile lake. <I>J. Plankton Res. 10</I>: 779-812.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942413&pid=S0378-1844200200100000900036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">37. Kubitz JA, Lewek EC, Basser JM, Drake JB, Giesy JP (1995) Effects of copper-contaminated sediments on Hyalella azteca, Daphnia magna and Ceriodaphnia dubia: survival, growth and enzime inhibition. <I>Arch. Environ. Contam. Toxicol. 29</I>: 97-103.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942414&pid=S0378-1844200200100000900037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">38. Lampert W, Fleckner W, Pott E, Schober U y St&ouml;rkel K (1989) Herbicide effects on planktonic systems of different complexity. <I>Hydrobiologia 188/189</I>: 415-424.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942415&pid=S0378-1844200200100000900038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">39. LinkeGamenick I; Forbes VE, Sibly RM (1999) Density-dependent effects of a toxicant on life-history traits and population dynamics of a capitellid polychaete. <I>Marine Ecol. Prog. Series 184</I>: 139-148.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942416&pid=S0378-1844200200100000900039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">40. Loyaux-Lawniczak S, Refait P, Ehrhardt J, Lecomte P, Genin J (2000) Trapping of Cr by formation of ferrihydrite during the reduction of chromate ions by Fe(II)-Fe(III) hydroxysalt green rusts. <I>Environ. Sci. Technol. 34</I>: 438-443.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942417&pid=S0378-1844200200100000900040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">41. 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Omori M, Ikeda T (1984) <I>Methods in marine zooplankton ecology</I>. John Wiley. New York. 330 pp.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942423&pid=S0378-1844200200100000900046&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">47. Oliveros OB (1980) Campa&ntilde;a limnol&oacute;gica &quot;Keratella I&quot; en el R&iacute;o Paran&aacute; Medio: Aspectos tr&oacute;ficos de peces de ambientes len&iacute;ticos. <I>Ecolog&iacute;a 4</I>: 115-126.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942424&pid=S0378-1844200200100000900047&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">48. Paggi JC (1998) Cladocera (Anomopoda y Ctenopoda). En <I>Los Artr&oacute;podos argentinos</I>. Ediciones Sur. pp. 507-518.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942425&pid=S0378-1844200200100000900048&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">49. Paggi JC, Jos&eacute; de Paggi S (1990) Zooplankton of the lotic and lentic environments of the middle Paran&aacute; River<I>. Acta Limnol. Brasil. 3</I>: 685-719.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942426&pid=S0378-1844200200100000900049&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">50. Persoone G, Janssen CR (1998) Freshwater invertebrate toxicity tests. En Calow P (Ed.) <I>Handbook of Ecotoxicology.</I> Blackwell Science. Oxford. 51-65.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942427&pid=S0378-1844200200100000900050&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">51. Ruttner-Kolisko A (1974) <I>Plankton Rotifers. Biology and Taxonomy.</I> Schwezerbart’sche Verlagsbuchhandlung. Alemania. 146 pp.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942428&pid=S0378-1844200200100000900051&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">52. Schindler DW (1987) Detecting ecosystem responses to anthropogenic stress<I>. Fish Aquat. Sci. 44</I>: 6-25.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942429&pid=S0378-1844200200100000900052&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">53. Sibly RM, Calow P (1986) <I>Physiological Ecology.</I> Blackwell Science. Oxford 179 pp.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942430&pid=S0378-1844200200100000900053&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">54. Sigg L, Xue H (1994) Metal Speciation: Concepts, analysis and effects. <I>in</I> Chemistry of Aquatic Systems: Local and Global Perspectives. En Bidoglio G, Stumm W (Eds.) <I>Chemistry of Aquatic Systems: Local and Global Perspectives</I>. Kluwer Print on Demand. Portland, Or. 153-181.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942431&pid=S0378-1844200200100000900054&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">55. Soto D (1989) The relevance of reproductive characteristics of zooplankters to experimental studies in outdoor enclosures. <I>Hydrobiologia 182</I>: 35-47.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942432&pid=S0378-1844200200100000900055&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">56. Stearns SC (1994) <I>The Evolution of Life Histories</I>. Oxford University Press. 243 pp.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942433&pid=S0378-1844200200100000900056&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">57. Verrengia Guerrero NR, Kesten EM (1993) Levels of heavy metals in biota from the La Plata River. <I>Environ. Toxic. Water. 8</I>: 335-344.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942434&pid=S0378-1844200200100000900057&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">58. Villar C, Tudino M, Bonetto C, de Cabo L, Stripeikis J, d'Huicque L, Troccoli O (1998) Heavy metal concentrations in the Lower Paran&aacute; River and right margin of the R&iacute;o de la Plata Estuary. <I>Verh. Internat. Verein. 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Watras CJ, Haney JF (1980) Oscillation on the reproductive condition of <I>Diaptomus leptotus </I>(Copepoda, Calanoidea) and their relation to rates of egg-clutch production. <I>Oecologia 45</I>: 94-103.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=942437&pid=S0378-1844200200100000900060&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P ALIGN="JUSTIFY">61. Winner R, Farrell M (1976) Acute and chronic toxicity of copper to four species of <I>Daphnia</I>. <I>J. Fish Res. 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