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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Nitrógeno y fósforo totales de los ríos tributarios al sistema lago de Maracaibo, Venezuela]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Nitrogen and phosphorus are primary nutrients, common constituents of fertilizers, detergents, and domestic and industrial wastewater discharges. These unloadings to rivers and subsequently to Lake Maracaibo cause nutrient and mineral enrichment, producing a secondary eutrophication on rivers and detained waters at deltas. Lake Maracaibo system is a basin of extraordinary importance because of its energetic resources, biodiversity and the wide number of aquatic organisms, which represents an important economic source for the country. However, activities being developed on the basin such as agricultural, cattle raising, mining and industrials, have modified the physical, chemical and biological characteristics of both water and soil generating an accelerated eutrophication process, as well as, the appearance of dense populations of the aquatic weed Lemna obscura, generating social, environmental and economic impacts. The following river basins were evaluated: Limón, Palmar, Santa Ana, Catatumbo, Escalante, Chama, Motatán, Misoa, Machango and Pueblo Viejo. These rivers contribute with 80% of the freshwater to the Lake Maracaibo system, being the Catatumbo river contribution 60% of the volume. Total nitrogen and total phosphorus average of rivers that drain to the Lake, was 1.20 and 0.84 mgl-1, respectively, contributing significantly with the process of eutrophication, that combined with the expansion of the agricultural borders, have caused deforestation, erosion and contamination, altering landscape and water availability, as well as an important increase of nutrients in Lake Maracaibo.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Os nutrientes primários nitrogênio e fósforo são constituintes dos fertilizantes, detergentes e das descargas de águas residuais domésticas e industriais. Na Venezuela, essas descargas aos rios e ao Lago de Maracaibo causam enriquecimiento por nutrientes e minerais, originando uma eutrofização secundária nos rios ou nas aguas retidas nas desembocaduras. O Sistema Lago de Maracaibo é uma bacia de singular importância devido a seus recursos energéticos, biodiversidade e grande número de organismos aquáticos, os quais representam um importante recurso econômico para o país. No entanto, as atividades agropecuárias, mineiras e industriais desenvolvidas na bacia têm modificado as características físicas, químicas e biológicas de suas águas e solos, originando um acelerado processo de eutrofização, bem como a aparição de densas populações de uma macrófita invasora aquática, causando impactos sociais, ambientais e econômicos. Foram avaliadas as sub-bacias dos rios Limón, Palmar, Santa Ana, Catatumbo, Escalante, Chama, Motatán, Misoa, Machango e Pueblo Viejo. 80% da água doce do Lago de Maracaibo é atribuída a estes rios, sendo que 60% da vazão provêm do Río Catatumbo. A quantidade média de nitrogênio e fósforo totais dos rios que drenam ao lago foi de 1,20 e 0,84mg·l-1 respectivamente, contribuindo significativamente com o processo de eutrofização. Da mesma forma, a expansão das fronteiras agrícolas tem provocado desflorestação, erosão e contaminação, afetando a paisagem e a disponibilidade de água, e produzindo o aumento dos nutrientes no Lago de Maracaibo.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[   <B>     <p align="center"><font face="Verdana" size="3">Nitrógeno y fósforo totales  de los ríos tributarios al sistema lago de Maracaibo, Venezuela</font></p> <FONT SIZE=2>     <P align="center"><font face="Verdana">Zulay Rivas <sup>1</sup>, Jos&eacute; S&aacute;nchez <sup>2</sup>, Federico Troncone <sup>3</sup>, R&oacute;mulo M&aacute;rquez <sup> 4</sup>, Hilda Ledo de Medina <sup>5</sup>, Marinela Colina<SUP> 6 </SUP>y Elizabeth Gutiérrez <sup>7</sup></font></P> </FONT> </B>     <P align="justify"><font face="Verdana" size="2"><sup>1</sup><B> </B></font> <font face="Verdana"><font size="2">Ingeniera Qu&iacute;mica, Universidad de los Andes (ULA), Venezuela. Master en Ingenier&iacute;a Ambiental y en Qu&iacute;mica, La Universidad del Zulia (LUZ), Venezuela. Investigadora, Instituto para el Control y la Conservaci&oacute;n del Lago de Maracaibo (ICLAM), Venezuela. Direcci&oacute;n: Divisi&oacute;n de Calidad de Agua, ICLAM, Maracaibo, Venezuela. e-mail:  <a href="mailto:zrivas@iclam.gov.ve">zrivas@iclam.gov.ve</a> </font></font></P>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana"><sup>2</sup> Licenciado en Qu&iacute;mica y M.Sc. en Ciencias Ambientales, LUZ, Venezuela. Profesional 1, ICLAM, Venezuela. e-mail:  <a href="mailto:jsanchez@iclam.gob.v">jsanchez@iclam.gob.v</a></font></P>     <P align="justify"><sup><font face="Verdana" size="2">3</font></sup><font face="Verdana"><font size="2"> Licenciado en Biolog&iacute;a Marina y M.Sc. en Ciencias Ambientales, LUZ, Venezuela. Jefe de la Divisi&oacute;n Calidad de Agua, ICLAM; Venezuela. e-mail:  <a href="mailto:ftroncone@iclam.gov.ve">ftroncone@iclam.gov.ve</a> </font> </font></P>    <P align="justify"><font size="2" face="Verdana"><sup>4</sup> Estudiante de Biolog&iacute;a, LUZ, Venezuela. Asistente, ICLAM, Venezuela. e-mail:  <a href="mailto:rmarquez@iclam.gob.ve">rmarquez@iclam.gob.ve</a> </font></P>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana"><sup>5</sup> Licenciada en Qu&iacute;mica, Universidad Central de Venezuela. Postgrado en Ingenier&iacute;a Ambiental, LUZ, Venezuela. Cursante de Doctorado, Universidad de C&oacute;rdoba, Espa&ntilde;a. Profesora, LUZ, Venezuela. e-mail: <a href="mailto:hild@cantv.net">hild@cantv.net</a> </font></P>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana"><sup>6</sup> Ingeniera Qu&iacute;mica (1979), M.Sc. en Ingenier&iacute;a Ambiental, LUZ, Venezuela. Ph.D. en Qu&iacute;mica Anal&iacute;tica Ambiental, Sheffield Hallam University, RU. Profesora, LUZ, Venezuela. e-mail:  <a href="mailto:mcolina@luz.edu.ve">mcolina@luz.edu.ve</a> </font></P>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana"><sup>7</sup> Farmac&eacute;utica, ULA, Venezuela. M.Sc. en Qu&iacute;mica Anal&iacute;tica, University of Southern Mississippi, EEUU. Profesora, LUZ, Venezuela. e-mail:  <a href="mailto:elizabethgutierrez4@hotmail.com">elizabethgutierrez4@hotmail.com</a> </font></P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify"><b><font face="Verdana" size="2">RESUMEN</font></b></P>     <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">Los nutrientes primarios nitr&oacute;geno y f&oacute;sforo son constituyentes de los fertilizantes, detergentes y de las descargas de aguas residuales dom&eacute;sticas e industriales. En Venezuela, esas descargas a los r&iacute;os y al Lago de Maracaibo causan enriquecimiento por nutrientes y minerales, originando una eutrofizaci&oacute;n secundaria en los r&iacute;os o en las aguas retenidas en las desembocaduras. El Sistema Lago de Maracaibo es una cuenca de singular importancia debido a sus recursos energ&eacute;ticos, biodiversidad y gran n&uacute;mero de organismos acu&aacute;ticos, los cuales representan un importante recurso econ&oacute;mico para el pa&iacute;s. Sin embargo, las actividades agropecuarias, mineras e industriales desarrolladas en la cuenca han modificado las caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas, qu&iacute;micas y biol&oacute;gicas de sus aguas y suelos, originando un acelerado proceso de eutrofizaci&oacute;n, as&iacute; como la aparici&oacute;n de densas poblaciones de una macr&oacute;fita invasora acu&aacute;tica, causando impactos sociales, ambientales y econ&oacute;micos. Fueron evaluadas las subcuencas de los r&iacute;os Lim&oacute;n, Palmar, Santa Ana, Catatumbo, Escalante, Chama, Motat&aacute;n, Misoa, Machango y Pueblo Viejo. Estos aportan el 80% de agua dulce al Lago de Maracaibo, siendo que el R&iacute;o Catatumbo aporta el 60% del caudal. El promedio de nitr&oacute;geno y f&oacute;sforo totales de los r&iacute;os que drenan al lago fue 1,20 y 0,84mg·l<SUP>-1</SUP>, respectivamente, contribuyendo significativamente con el proceso de eutrofizaci&oacute;n. As&iacute; mismo, la expansi&oacute;n de las fronteras agr&iacute;colas ha provocado deforestaci&oacute;n, erosi&oacute;n y contaminaci&oacute;n, afectando el paisaje y la disponibilidad de agua, y produciendo un aumento de los nutrientes en el Lago de Maracaibo.</font></P>     <p align="center"><b> <span lang="EN-GB" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">Total  nitrogen and phosphorus from tributary rivers to the lake of Maracaibo system,  Venezuela</span></b></p>     <P align="justify"><b><font face="Verdana" size="2">SUMMARY</font></b></P>      <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">Nitrogen and phosphorus are primary nutrients, common constituents of fertilizers, detergents, and domestic and industrial wastewater discharges. These unloadings to rivers and subsequently to Lake Maracaibo cause nutrient and mineral enrichment, producing a secondary eutrophication on rivers and detained waters at deltas. Lake Maracaibo system is a basin of extraordinary importance because of its energetic resources, biodiversity and the wide number of aquatic organisms, which represents an important economic source for the country. However, activities being developed on the basin such as agricultural, cattle raising, mining and industrials, have modified the physical, chemical and biological characteristics of both water and soil generating an accelerated eutrophication process, as well as, the appearance of dense populations of the aquatic weed Lemna obscura, generating social, environmental and economic impacts. The following river basins were evaluated: Lim&oacute;n, Palmar, Santa Ana, Catatumbo, Escalante, Chama, Motat&aacute;n, Misoa, Machango and Pueblo Viejo. These rivers contribute with 80% of the freshwater to the Lake Maracaibo system, being the Catatumbo river contribution 60% of the volume. Total nitrogen and total phosphorus average of rivers that drain to the Lake, was 1.20 and 0.84 mgl<SUP>-1</SUP>, respectively, contributing significantly with the process of eutrophication, that combined with the expansion of the agricultural borders, have caused deforestation, erosion and contamination, altering landscape and water availability, as well as an important increase of nutrients in Lake Maracaibo.</font></P>     <P align="center"><b><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana"> Nitrogênio e fósforo totais dos rios tributários ao sistema lago de Maracaibo,  Venezuela</span></b></P>     <P align="justify"><b><font face="Verdana" size="2">RESUMO</font></b></P>     <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">Os nutrientes prim&aacute;rios nitrog&ecirc;nio e f&oacute;sforo s&atilde;o constituintes dos fertilizantes, detergentes e das descargas de &aacute;guas residuais dom&eacute;sticas e industriais. Na Venezuela, essas descargas aos rios e ao Lago de Maracaibo causam enriquecimiento por nutrientes e minerais, originando uma eutrofiza&ccedil;&atilde;o secund&aacute;ria nos rios ou nas aguas retidas nas desembocaduras. O Sistema Lago de Maracaibo &eacute; uma bacia de singular import&acirc;ncia devido a seus recursos energ&eacute;ticos, biodiversidade e grande n&uacute;mero de organismos aqu&aacute;ticos, os quais representam um importante recurso econ&ocirc;mico para o pa&iacute;s. No entanto, as atividades agropecu&aacute;rias, mineiras e industriais desenvolvidas na bacia t&ecirc;m modificado as caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas, qu&iacute;micas e biol&oacute;gicas de suas &aacute;guas e solos, originando um acelerado processo de eutrofiza&ccedil;&atilde;o, bem como a apari&ccedil;&atilde;o de densas popula&ccedil;&otilde;es de uma macr&oacute;fita invasora aqu&aacute;tica, causando impactos sociais, ambientais e econ&ocirc;micos. Foram avaliadas as sub-bacias dos rios Lim&oacute;n, Palmar, Santa Ana, Catatumbo, Escalante, Chama, Motat&aacute;n, Misoa, Machango e Pueblo Viejo. 80% da &aacute;gua doce do Lago de Maracaibo &eacute; atribu&iacute;da a estes rios, sendo que 60% da vaz&atilde;o prov&ecirc;m do R&iacute;o Catatumbo. A quantidade m&eacute;dia de nitrog&ecirc;nio e f&oacute;sforo totais dos rios que drenam ao lago foi de 1,20 e 0,84mg·l<SUP>-1</SUP> respectivamente, contribuindo significativamente com o processo de eutrofiza&ccedil;&atilde;o. Da mesma forma, a expans&atilde;o das fronteiras agr&iacute;colas tem provocado desfloresta&ccedil;&atilde;o, eros&atilde;o e contamina&ccedil;&atilde;o, afetando a paisagem e a disponibilidade de &aacute;gua, e produzindo o aumento dos nutrientes no Lago de Maracaibo.</font></P>  <B>    <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">PALABRAS CLAVE</font></B><font face="Verdana" size="2">  / Eutrofización / Lago de Maracaibo / Nutrientes / Ríos / Venezuela / </font> </P> <FONT SIZE=2 face="Verdana">    <P align="justify"><b>Recibido: </b>03/02/09. <b>Modificado: </b>14/02/2009. <b>Aceptado:</b> 20/04/2009.</P> </FONT>    ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify"><font face="Verdana" size="2">Una cuenca hidrogr&aacute;fica es un &aacute;rea de la superficie terrestre drenada por un &uacute;nico sistema fluvial; sus l&iacute;mites est&aacute;n formados por las divisorias de aguas que las separan de zonas adyacentes pertenecientes a otras cuencas fluviales. El tama&ntilde;o y forma de la cuenca viene determinado generalmente por las condiciones geol&oacute;gicas del terreno. El patr&oacute;n y densidad de las corrientes y r&iacute;os que drenan este territorio no solo dependen de su estructura geol&oacute;gica, sino tambi&eacute;n del relieve de la superficie terrestre, el clima, el tipo de suelo, la vegetaci&oacute;n y cada vez en mayor medida, de las repercusiones de la acci&oacute;n humana en el medio ambiente de la cuenca (Bradford y Peters, 1987).</font></P>     <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">El caudal drenado por los r&iacute;os al lago es el principal factor que controla la qu&iacute;mica del agua, principalmente por la diluci&oacute;n (Fraser <I>et al</I>., 1995; Margalef, 1981), siendo los nutrientes originados por fuentes puntuales (explotaci&oacute;n agr&iacute;cola y pecuaria, zonas boscosas, pantanosas y sin uso), no puntuales (descargas dom&eacute;sticas, industriales) o bien una combinaci&oacute;n de ellas (Parra, 1979).</font></P>     <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">El Sistema Lago de Maracaibo es una cuenca de singular importancia debido a sus recursos energ&eacute;ticos (petr&oacute;leo, gas natural), la biodiversidad y el gran n&uacute;mero de organismos acu&aacute;ticos que en &eacute;l se encuentran, en especial recursos pesqueros muy diversos tales como el camar&oacute;n (entre los que se distinguen <I>Penaeus notialis </I>y <I>P. subtilis</I>); los peces de mayor importancia, que son la curvina<I> (Cynoscium acoupa)</I>, lisa <I>(Mugil</I> sp.), bocachico <I>(Prochilodus reticulatus)</I>, manamana <I>(Anodus laticeps)</I>, los bagres: palet&oacute;n <I>(Sorubim </I>sp.), toruno <I>(Perrunichthys perruno)</I>, malarmo <I>(Platysilurus malarmo)</I>, doncella, <I>(Ageniosus </I>sp.), mariana <I>(Doraps zuloagai)</I> y blanco <I>(Arius </I>sp.), as&iacute; como tambi&eacute;n el cangrejo azul <I>(Callinectes </I>sp.), los cuales representan una importante fuente de recursos econ&oacute;micos para Venezuela (Parra, 1997). Sin embargo, las diferentes actividades agropecuarias, mineras (carb&oacute;n) e industriales (l&aacute;cteas y metal-mec&aacute;nica, entre otros) desarrolladas en la cuenca del lago han originado un proceso acelerado de eutrofizaci&oacute;n (Parra, 1979).</font></P>     <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">Los r&iacute;os, lagos o embalses sufren eutrofizaci&oacute;n cuando sus aguas se enriquecen con nutrientes, siendo los fosfatos y nitratos los que m&aacute;s influyen en este proceso. En algunos ecosistemas el factor limitante es el fosfato, como sucede en la mayor&iacute;a de los lagos de agua dulce. El l&iacute;mite para aguas no contaminadas para el f&oacute;sforo total es de 0,005mg·l<SUP>-1</SUP> (Wetzel, 1981). El concepto de nutriente limitante est&aacute; basado en el crecimiento de plantas acu&aacute;ticas y la relaci&oacute;n molar N/P. El valor de esta relaci&oacute;n la determina el nutriente limitante en el cuerpo de agua. As&iacute; el nutriente que controla la m&aacute;xima cantidad de biomasa es aquel que se consume primero o que alcanza un m&iacute;nimo antes que los dem&aacute;s nutrientes en la estequiometr&iacute;a de la reacci&oacute;n. Como regla general se considera que cuando la relaci&oacute;n molar N/P es &gt;16, cabe esperarse que el P sea el factor limitante. Cuando N/P= 16 ninguno de los nutrientes es limitante; es decir, ambos elementos constituyen la proporci&oacute;n at&oacute;mica en el fitoplancton, y cuando N/P&lt;16, el nutriente limitante deber&iacute;a ser el N; es decir, que el N es menos abundante que el P con respecto a la demanda metab&oacute;lica del fitoplancton (Redfield, 1958).</font></P>     <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">Las subcuencas de los r&iacute;os que drenan al Lago de Maracaibo han presentado problemas tales como la contaminaci&oacute;n de las fuentes de agua y suelos destinadas al uso urbano y agr&iacute;cola, producto del uso excesivo de plaguicidas y del manejo inadecuado de aguas servidas, desechos s&oacute;lidos y t&oacute;xicos. Tambi&eacute;n han sufrido por la intervenci&oacute;n de las cuencas altas y de las zonas protectoras, que han causado una disminuci&oacute;n del caudal y la extensi&oacute;n de la frontera agr&iacute;cola, provocando la extinci&oacute;n de flora y fauna, as&iacute; como el desv&iacute;o de las aguas. Los r&iacute;os Lim&oacute;n, Palmar, Ap&oacute;n, Santa Ana, Catatumbo, Escalante, Chama, los de la Panamericana, Motat&aacute;n, Misoa, Machango y Pueblo Viejo, entre otros, constituyen descargas puntuales que contribuyen con el 80% de agua dulce al lago, siendo su caudal un factor importante en el movimiento de la masa de agua del lago, en el sentido contrario a las agujas del reloj (Parra, 1979). El objetivo de esta investigaci&oacute;n fue evaluar los aportes de N y P total de los r&iacute;os tributarios al Sistema Lago de Maracaibo, realizado en diferentes &eacute;pocas (lluvia y sequ&iacute;a) y a&ntilde;os, mediante la recopilaci&oacute;n de informaci&oacute;n obtenida en investigaciones anteriores (Parra, 1979; Rivas, 1997; Troncone, 2005).</font></P>  <B>    <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">&Aacute;rea de Estudio</font></P> </B>     <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">El Sistema del Lago de Maracaibo es de gran importancia econ&oacute;mica para Venezuela por sus riquezas naturales y posee una superficie de ~121823km<SUP>2</SUP>, pero su importancia primordial radica en el uso de sus recursos h&iacute;dricos formados por las fuentes de agua disponibles en las subcuencas hidrogr&aacute;ficas y el Lago de Maracaibo. Este &uacute;ltimo tiene una extensi&oacute;n de ~12958,42km<SUP>2</SUP> y est&aacute; conformado por el Golfo de Venezuela, la Bah&iacute;a el Tablazo, el Estrecho de Maracaibo, el Lago propiamente dicho y los r&iacute;os tributarios (Parra, 1979; Herman de Bautista, 1997). El Lago de Maracaibo es una gran depresi&oacute;n rodeada de monta&ntilde;as y desemboca en el Golfo de Venezuela (Mar Caribe) a trav&eacute;s de un estrecho de 40km de largo, 5-7km de ancho y 15m de profundidad; esto &uacute;ltimo, como consecuencia del dragado del canal de navegaci&oacute;n, a trav&eacute;s del cual penetra agua salina a este cuerpo de agua (Sutton, 1976).</font></P>     <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">El &aacute;rea de estudio est&aacute; delimitada desde el R&iacute;o Lim&oacute;n, siguiendo por la costa occidental hasta Pueblo Viejo, ubicado en la costa oriental, entre 10°21’ y 9°58’N, y entre 72°14’ y 71°12,7’O. Las subcuencas de los r&iacute;os que drenan al Lago de Maracaibo son: Lim&oacute;n (drena a la bah&iacute;a El Tablazo), Ap&oacute;n, Palmar, Santa Ana, Catatumbo, Escalante, Chama, Motat&aacute;n, Misoa, Machango, Pueblo Viejo, entre otros. El caudal aportado por estos r&iacute;os es mayor en aquellos del sur del lago que en los de la zona norte. La captaci&oacute;n de las muestras de agua se realiz&oacute; en estaciones de muestreo ubicadas cercanas a la desembocadura de cada r&iacute;o al Lago (<a href="#fig1">Figura 1</a>).</font></P>     <P align="center"><a name="fig1"> <img border="0" src="/img/fbpe/inci/v34n5/art04fig1.gif" width="479" height="655" align="center"></a></P>     
<P align="center"><font face="Verdana" size="2"><b>Figura 1.</b> Ríos que drenan  a la Cuenca del Lago de Maracaibo, Venezuela. 1: Guasare, 2: Sinamaica-La  Boquita, 3: Palmar, 4: Apón, 5: Santa Ana, 6: Catatumbo, 7: Zulia, 8: Táchira,  9: Escalante, 10: Chama, 11: San Pedro, 12: Torondoy, 13 Motatán, 14: Misoa, 15:  Machango, 16: Pueblo Viejo.</font></P> <B>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify"><font face="Verdana" size="2">M&eacute;todos</font></P> </B>     <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">Los an&aacute;lisis de f&oacute;sforo total fueron realizados por el m&eacute;todo de &aacute;cido asc&oacute;rbico, el an&aacute;lisis de nitr&oacute;geno total es la suma de los an&aacute;lisis de nitrato (reducci&oacute;n de la columna de Cd) y N-Kjeldahl (APHA, 1995). El caudal se determin&oacute; por el m&eacute;todo de secci&oacute;n trasversal (Gordon <I>et al</I>., 1992).</font></P>  <B>    <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">Resultados y Discusi&oacute;n</font></P> </B>     <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">La cuenca del <I>R&iacute;o Lim&oacute;n</I> est&aacute; ubicada en la parte noroccidental del estado Zulia, Venezuela, y abarca los municipios Mara y P&aacute;ez. El r&iacute;o se forma por la uni&oacute;n de los r&iacute;os Guasare, Socuy y Cachir&iacute;. En su parte baja, el R&iacute;o Lim&oacute;n forma un &aacute;rea cenagosa dando origen a una serie de lagunas, entre ellas la de Sinamaica, que desembocan en la Bah&iacute;a de Urub&aacute;, al norte del Lago de Maracaibo. La Laguna de Sinamaica experimenta marcadas variaciones temporales en la salinidad, presentando aguas dulces durante el periodo de lluvia y aguas oligohalinas en periodo de sequ&iacute;a, as&iacute; como tambi&eacute;n la reducci&oacute;n de su espejo de agua y una mayor intrusi&oacute;n de la cu&ntilde;a salina debido a la reducci&oacute;n del caudal de los r&iacute;os afluentes. El caudal promedio para el periodo 1974-1991 fue de 89,55m<SUP>3</SUP>·s<SUP>-1</SUP> en la estaci&oacute;n el Lim&oacute;n, ubicada en la poblaci&oacute;n de Carrasquero. En la estaci&oacute;n La Boquita (Laguna de Sinamaica) en 1990 las concentraciones de f&oacute;sforo total y nitrato fueron de 0,02 y 0,04mg·l<SUP>-1</SUP>, respectivamente (ICLAM, 1991). En el periodo 1996-1997 (Barboza, 1999) la concentraci&oacute;n se triplic&oacute; para el caso de f&oacute;sforo total (0,06mg·l<SUP>-1</SUP>) y para el caso de nitrato se duplic&oacute; (0,08mg·l<SUP>-1</SUP>). Los valores de P total sobrepasan en 12 veces los l&iacute;mites establecidos para aguas no contaminadas (Wetzel, 1981), lo cual puede estar relacionado con las descargas de aguas servidas de las poblaciones asentadas en el interior de la laguna. El nitrato esta relacionado con la presencia de especies de mangle, fitoplancton y otras macr&oacute;fitas que permiten la absorci&oacute;n de este nutriente.</font></P>     <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">El <I>R&iacute;o Guasare</I> nace en la parte alta de la cordillera monta&ntilde;osa de la Sierra de Perij&aacute;, en el sector Cerro Pintado, en el l&iacute;mite con Colombia. Es el principal afluente del R&iacute;o Lim&oacute;n, con un &aacute;rea tributaria de 2095km<SUP>2</SUP> y un caudal medio de 52m<SUP>3</SUP>·s<SUP>-1</SUP>. Nace a una altura de 3000msnm, posee una longitud de cauce de 191km, y se encuentra a unos 120km al noroeste de la ciudad de Maracaibo. En la cuenca del R&iacute;o Guasare, existe un desarrollo minero-industrial para la explotaci&oacute;n del carb&oacute;n, el cual es de &oacute;ptima calidad debido, entre otras razones, a su bajo contenido en cenizas y azufre, y a su alto contenido cal&oacute;rico. Las reservas de carb&oacute;n de la zona est&aacute;n estimadas en 1,8×10<SUP>8</SUP>Tm. Esta cuenca presenta un aumento de la producci&oacute;n de sedimento por la intervenci&oacute;n de las cuencas altas y medias, as&iacute; como de un acelerado desarrollo agr&iacute;cola (Soto, 1998). El caudal promedio para el periodo 1974-1991, fue de 159,42m<SUP>3</SUP>·s<SUP>-1</SUP>, en la estaci&oacute;n El Carb&oacute;n, ubicada en el Campamento del MARN en el R&iacute;o Guasare.</font></P>     <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">La subcuenca del <I>R&iacute;o Palmar</I> forma parte de la altiplanicie de Maracaibo, al sur de la regi&oacute;n noroccidental y forma sistemas aluviales. Posee un &aacute;rea de 2758km<SUP>2</SUP> y esta ubicada entre 72°23' y 72°45'O y entre 10°20' y 10°43'N. Su principal afluente es el R&iacute;o Lajas. En el periodo 1974-1976 el R&iacute;o Palmar present&oacute; un caudal de 3m<SUP>3</SUP>·s<SUP>-1</SUP>, con un promedio de f&oacute;sforo total de 0,90mg·l<SUP>-1</SUP> y de nitr&oacute;geno total de 1,01mg·l<SUP>-1</SUP> (Parra, 1979). Los valores de P total sobrepasan 180 veces los l&iacute;mites establecidos para aguas no contaminadas (Wetzel, 1981), lo cual puede estar relacionado con la intensa actividad agropecuaria en la zona.</font></P>     <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">La subcuenca del<B> </B><I>R&iacute;o Ap&oacute;n</I> abarca un<B> </B>&aacute;rea de 1721km<SUP>2 </SUP>y esta ubicada entre 72°04'-72°57O y 9°50'-10°26'N. En el periodo 1974-1976 este r&iacute;o present&oacute; un caudal de 4,0m<SUP>3</SUP>·s<SUP>-1</SUP> con una concentraci&oacute;n de N y P totales de 0,67 y 0,65mg·l<SUP>-1</SUP>, respectivamente. Para el a&ntilde;o 1987 el caudal fue de 2,3m<SUP>3</SUP>·s<SUP>-1</SUP>, con concentraciones de 3,25 y 0,19mg·l<SUP>-1</SUP> de N y P total, respectivamente (Parra, 1979; ICLAM, 1987). Al comparar los resultados obtenidos en los dos periodos de muestreo se observa que los valores de nitr&oacute;geno total se han incrementado en un 336%, mientras que el caudal ha disminuido en un 58% y el f&oacute;sforo en un 29%, con relaci&oacute;n al periodo 1974-1976. Estos cambios son debidos probablemente a la intensa actividad agropecuaria que se desarrolla en la zona.</font></P>     <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">La subcuenca del <I>R&iacute;o Santa Ana</I> est&aacute; ubicada en la zona sur-occidental del Lago de Maracaibo, constituida por planicies aluviales y cenagosas. Cubre un &aacute;rea de 2154km<SUP>2</SUP> y sus principales afluentes son los R&iacute;os Aricuaisa, Lora, Negro, Tocuro, Santa Rosa y Yasa. En la  <a href="#tab1">Tabla I</a> se muestran los resultados obtenidos en muestras de agua en diferentes estudios, pudi&eacute;ndose observar una variaci&oacute;n de los mismos con el transcurrir del tiempo, con tendencia a disminuir el N total y a aumentar el P, que puede ser producto de las aguas de escorrent&iacute;a proveniente de los r&iacute;os afluentes y de la Ci&eacute;naga de Juan Manuel de Aguas Claras.</font></P>     <P align="center"><font face="Verdana" size="2"><b><a name="tab1">Tabla I</a></b></font></P>     <p align="center" style="text-align: center"><font face="Verdana" size="2"> Resultados promedio obtenidos en los ríos santa ana, catatumbo, Zulia, escalante  , chama y motatán</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center" style="text-align: center"> <img border="0" src="/img/fbpe/inci/v34n5/art04tab1.gif" width="351" height="685" align="center"></p>     
<p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font face="Verdana" size="2">&nbsp;* No hay datos disponibles.</font></p>     <p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font face="Verdana" size="2">1 Fuentes: Parra, 1979; Rivas, 1997; Rivas et al.,  2005b; Troncone (2005).</font></p>     <p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font face="Verdana" size="2">2 Fuentes: Parra, 1979; Rivas, 1997; Rivas et al.,  2005b, 2006; Troncone (2005).</font></p>     <p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font face="Verdana" size="2">3 Fuentes: ICLAM (1983); Vanegas (1992); Rivas  (1998).</font></p>      <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">La subcuenca del <I>R&iacute;o Catatumbo</I> es transfronteriza. Nace en la parte nororiental de Colombia y abarca 77% del &aacute;rea del Departamento del Norte de Santander, para luego cruzar el territorio colombiano y venezolano en direcci&oacute;n noreste hasta su desembocadura en el Lago de Maracaibo, abarcando parte de los estados T&aacute;chira y Zulia de Venezuela. Geogr&aacute;ficamente se encuentra ubicada entre 72°45’00&quot; y 73°26’19&quot;O y entre 7°46’30&quot; y 9°31’05&quot;N. El sistema Catatumbo abarca un &aacute;rea de 25565km<SUP>2</SUP>, de los cuales 16243km<SUP>2</SUP> se ubican en Colombia y se divide en tres grandes subcuencas: la del R&iacute;o Zulia, la de los r&iacute;os Tarra-Socuavo y la del R&iacute;o Catatumbo (Rivas, 1997).</font></P>     <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">Esta cuenca presenta, en el sector venezolano, una serie de problemas que afectan su calidad entre los cuales est&aacute;n el uso excesivo e incontrolado de las aguas, la deforestaci&oacute;n de la cuenca alta y media ocasionando una disminuci&oacute;n del caudal del r&iacute;o, el desarrollo agroindustrial y el uso indiscriminado de plaguicidas, y los derrames de petr&oacute;leo a trav&eacute;s de los r&iacute;os Tarra y Catatumbo. Ello conlleva un descenso de la actividad pesquera y la contaminaci&oacute;n de sus aguas. En la  <a href="#tab1">Tabla I</a> se se&ntilde;alan los resultados obtenidos en el R&iacute;o Catatumbo, en la estaci&oacute;n ubicada en el sector Tasajera, en el periodo 1976-2004. Se puede observar una variabilidad de los resultados en el tiempo, con una tendencia a disminuir la concentraci&oacute;n del P total y del caudal y a aumentar las concentraciones de N total. Los promedios para los valores de la tabla son de 537m<SUP>3</SUP>·s<SUP>-1</SUP> para el caudal, de 1,24 ±0,26mg·l<SUP>-1</SUP> para N total y de 0,59 ±0,51mg·l<SUP>-1</SUP> para P total. Este &uacute;ltimo es 118 veces el l&iacute;mite establecido para aguas no contaminadas (Wetzel, 1981).</font></P>     <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">El R&iacute;o Catatumbo ha sido afectado por los derrames de petr&oacute;leo provenientes de la voladura del oleoducto Ca&ntilde;o Lim&oacute;n-Cove&ntilde;as, desde 1988 hasta enero de 2006, ingresando a territorio venezolano ~161485bbl de petr&oacute;leo a trav&eacute;s de los r&iacute;os Tarra y Catatumbo, ocasionando da&ntilde;os a la poblaci&oacute;n ribere&ntilde;a que se surte del r&iacute;o, as&iacute; como a las actividades socio-econ&oacute;micas, agr&iacute;colas y pecuarias desarrolladas en la zona (Rivas <I>et al</I>., 2005a).</font></P>     <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">Una consecuencia de los sucesivos derrames de petr&oacute;leo en la cuenca del R&iacute;o Catatumbo, es el deterioro ecol&oacute;gico progresivo del ecosistema de los r&iacute;os y por ende del Lago de Maracaibo, debido a que han alterado la calidad fisicoqu&iacute;mica de las aguas y el sedimento, afectando especies de peces comerciales (manamana, bagre pintado, bagre palet&oacute;n, bocachico, p&aacute;npano), siendo la actividad pesquera fuente de alimento y de trabajo para los pobladores de la zona. As&iacute; mismo, los derrames han causado un impacto de baja intensidad en la vegetaci&oacute;n de la zona, afectando &aacute;rboles tales como <I>Anacardium excelsum</I> (caracoli), <I>Hura crepitans (</I>jabillo<I>)</I> y <I>Bellucia grossularioides</I> (pomarosa) por presentar ra&iacute;ces muy cercanas al cauce. Las concentraciones de hidrocarburos, tanto en agua, sedimento y biota, indican un proceso de bioacumulaci&oacute;n en el tiempo (Rivas <I>et al</I>., 2005a).</font></P>     <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">El <I>R&iacute;o Zulia</I> nace en la vertiente septentrional del P&aacute;ramo de Santurb&aacute;n, al oeste del Tam&aacute;, en Colombia, a 3500msnm y tiene un recorrido de 310km, el cual desemboca en el R&iacute;o Catatumbo, en el sector denominado Boca del Grita. Entre sus principales afluentes se encuentran por su margen derecha los r&iacute;os Grita, Orop&eacute;, T&aacute;chira y Pamplonita, y por su margen izquierda el R&iacute;o Peralonzo, R&iacute;o Salazar, Ca&ntilde;o Motil&oacute;n, Ca&ntilde;o Medio, R&iacute;o Arboledas y Madre Vieja del R&iacute;o Tarra. Las aguas servidas de las poblaciones que descargan al R&iacute;o Zulia no cuentan con ning&uacute;n tipo de tratamiento, siendo los r&iacute;os y las quebradas que cruzan el &aacute;rea los receptores de esas aguas servidas. El R&iacute;o T&aacute;chira en primer lugar y los r&iacute;os Grita y Lobaterita atraviesan actualmente por un proceso de contaminaci&oacute;n, generada por actividades humanas que vienen deteriorando los recursos naturales, produciendo contaminaci&oacute;n de las aguas por disposici&oacute;n de aguas servidas de origen dom&eacute;stico e industrial, utilizaci&oacute;n de productos qu&iacute;micos (biocidas y fertilizantes), desechos s&oacute;lidos, contaminaci&oacute;n atmosf&eacute;rica, deterioro del suelo en las cuencas Altas, Medias y Bajas, y destrucci&oacute;n de vegetaci&oacute;n (Mindefensa, 1994), lo cual constituye un aspecto importante para la Cuenca del R&iacute;o Zulia. Considerando lo anterior, en la  <a href="#tab1">Tabla I</a> se presentan los resultados obtenidos en diferentes estudios del R&iacute;o Zulia en puente Venezuela, en la cuenca media del R&iacute;o Catatumbo. Se aprecian resultados variables en este r&iacute;o, con promedios de 168,7m<SUP>3</SUP>·s<SUP>-1</SUP> para el caudal, de 2,4mg·l<SUP>-1</SUP> para el N total y de 0,5mg·l<SUP>-1<B> </B></SUP>para el P total (Rivas, 1997; ICLAM, 1983; Vanegas, 1992; Rivas, 1998). Esto es producto de las descargas de aguas dom&eacute;sticas provenientes de las poblaciones aleda&ntilde;as, especialmente la ciudad de C&uacute;cuta en Colombia y de la actividad agropecuaria que se desarrolla en la zona (Mindefensa, 1994).</font></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify"><font face="Verdana" size="2">El <I>R&iacute;o T&aacute;chira</I>, en la estaci&oacute;n situada antes de la descarga al R&iacute;o Pamplonita, en Colombia (7°55'50,1''N- 72°28'57,3''O) present&oacute; altas concentraciones de N total (11,45mg·l<SUP>-1</SUP>) y P total (0,69mg·l<SUP>-1</SUP>) en comparaci&oacute;n a las obtenidas en el R&iacute;o Zulia, del cual es afluente. Esto es consecuencia de un conjunto de problemas provenientes de las poblaciones fronterizas de Colombia y Venezuela, principalmente el uso inadecuado de la tierra y del recurso h&iacute;drico, que conlleva a la degradaci&oacute;n de los suelos y la ocurrencia de una alta disminuci&oacute;n del caudal en la &eacute;poca seca y desbordamiento en la &eacute;poca de lluvia. La actividad agr&iacute;cola es uno de los factores que incide en la erosi&oacute;n de los suelos (Rivas, 1998).</font></P>     <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">La subcuenca del <I>R&iacute;o Escalante</I> est&aacute; ubicada en la parte suroccidental del Lago de Maracaibo, formada por planicies aluviales de desbordamiento y zonas de sedimentaci&oacute;n, formando curvas y meandros, lo cual facilita la gran inestabilidad del r&iacute;o y los frecuentes cambios laterales de sus afluentes. Los principales afluentes son los r&iacute;os Onia y Morotuto, y los ca&ntilde;os El Padre, Ca&ntilde;&oacute;n, La Yuca y Umuquema. El r&iacute;o drena un &aacute;rea de 5070km<SUP>2</SUP> desde su nacimiento hasta la desembocadura al lago. En la  <a href="#tab1">Tabla I</a> se presentan los resultados obtenidos, durante los diferentes estudios, siendo el promedio de los caudales de 44,8m<SUP>3</SUP>·s-<SUP>1</SUP>, y los promedios de N y P totales de 1,9 y 0,9mg·l<SUP>-1</SUP>, respectivamente.</font></P>     <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">La subcuenca del <I>R&iacute;o Chama</I> est&aacute; ubicada en la parte sur del Lago de Maracaibo. Nace en Piedras Blancas, recorre unos 200km a lo largo de la cordillera de los Andes hasta la desembocadura al Lago de Maracaibo, formada por sistemas aluviales muy particulares. Los principales afluentes son los r&iacute;os Mocot&iacute;es, Las Gonz&aacute;lez, Albarregas y Mucuj&uacute;n. Esta cuenca drena un &aacute;rea de 3552km<SUP>2</SUP>. En la  <a href="#tab1">Tabla I</a> tambi&eacute;n se muestran los resultados obtenidos en el R&iacute;o Chama de diferentes estudios. El promedio de los caudales es de 51m<SUP>3</SUP>·s<SUP>-1</SUP> con un comportamiento uniforme a trav&eacute;s del tiempo, y los promedios de N y P totales fueron de 2,3 y 1,1mg·l<SUP>-1 </SUP>respectivamente, con tendencia a disminuir.</font></P>     <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">El grupo de <I>r&iacute;os de la Zona Panamericana</I> est&aacute; conformado por los r&iacute;os Mucujepe Capaz, Fr&iacute;o, Pino, San Pedro, Torondoy, Poco y Gaus.<B> </B>Los valores obtenidos en el periodo de 1974-1976 en los r&iacute;os San Pedro y Torondoy fueron de 0,48-0,69mg·l<SUP>-1</SUP> para<B> </B>nitr&oacute;geno total y 0,43-1,25mg·l<SUP>-1</SUP> para f&oacute;sforo total (Parra, 1979). En el R&iacute;o Torondoy los valores encontrados en 2005 fueron 1,40 y 0,17mg·l<SUP>-1<B> </B></SUP>para nitr&oacute;geno y f&oacute;sforo totales, respectivamente (ICLAM, 2005a, b); para este &uacute;ltimo r&iacute;o tuvo lugar un aumento del 203% en el N total y una disminuci&oacute;n del 14% en el P, con respecto al periodo 1974-1976.</font></P>     <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">La subcuenca del <I>R&iacute;o Motat&aacute;n</I> est&aacute; ubicada en la parte suroriental del lago, en el Estado Trujillo, Venezuela. Los principales afluentes son los r&iacute;os Monaicito, Jim&eacute;nez, Momboy, Carache y Cast&aacute;n, y cubre un &aacute;rea de 4847km<SUP>2</SUP> entre los estados M&eacute;rida y Trujillo. El R&iacute;o Motat&aacute;n nace en el P&aacute;ramo de Mucuch&iacute;es, a 4077msnm; en su parte alta recorre un valle de origen glacial, desciende a 3000msnm y recibe las aguas del R&iacute;o Momboy. Recorre 70km hasta alcanzar la poblaci&oacute;n de Valera, donde incrementa sus aguas con la afluencia del r&iacute;o Escuque. En Agua Viva el r&iacute;o fue represado y recibe al r&iacute;o Monay o Carache, que desemboca en el embalse de Agua Viva. A partir de este embalse, el r&iacute;o Motat&aacute;n se dirige directamente al Lago de Maracaibo, atravesando los llanos de El Cenizo, los cuales son un producto de aluviones, y recibe como tributario al R&iacute;o Vich&uacute;. El Motat&aacute;n desemboca en el lago a trav&eacute;s de un &aacute;rea de ci&eacute;nagas. En la  <a href="#tab1">Tabla I</a> se presentan los resultados obtenidos en diferentes estudios en la estaci&oacute;n Puente Hierro en el r&iacute;o Motat&aacute;n, siendo los promedios para N y P totales de 1,53 ±0,28 y de 1 ±1,05mg·l<SUP>-1</SUP>, respectivamente.</font></P>     <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">Los resultados obtenidos de los r&iacute;os Misoa, Machango y Pueblo Viejo, en la Costa Oriental del Estado Zulia, Venezuela, fueron 0,68; 1,55 y 1,64mg·l<SUP>-1 </SUP>para el N total, y 1,48; 1,08 y 0,84mg·l<SUP>-1 </SUP>para el P total (Parra, 1979). Los valores de P total superan entre 296 y 168 veces el l&iacute;mite de 0,005mg·l<SUP>-1</SUP> establecido para aguas no contaminadas (Wetzel, 1981).</font></P>  <I>    <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">Relaci&oacute;n nitr&oacute;geno/f&oacute;sforo</font></P> </I>     <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">En la <a href="#fig2">Figura 2</a> se muestra la variaci&oacute;n de la relaci&oacute;n molar N/P en funci&oacute;n del tiempo, tomando para ello los diferentes promedios por a&ntilde;o de los principales r&iacute;os. Se observa que en el per&iacute;odo 1976-1978 (Parra, 1979), en todos los r&iacute;os se encontr&oacute; al nitr&oacute;geno como limitante e, igualmente, en la mayor&iacute;a de los muestreos realizados en todos los r&iacute;os en 1996-1998, este elemento se mantuvo como nutriente limitante. En la gr&aacute;fica se incluye una l&iacute;nea interrumpida para denotar la relaci&oacute;n N/P= 16. La mayor&iacute;a de los puntos se encuentran por debajo de esta l&iacute;nea, lo cual indica que el nitr&oacute;geno es el nutriente limitante. La relaci&oacute;n N/P en el lapso 1996-1998 es mayor que en el lapso 1976-1978. Este incremento obedece principalmente al incremento en la concentraci&oacute;n de nitr&oacute;geno y en la mayor&iacute;a de las mediciones hubo disminuci&oacute;n de la concentraci&oacute;n de f&oacute;sforo. El incremento en la concentraci&oacute;n de nitr&oacute;geno puede deberse a diferentes factores, tales como la extensi&oacute;n de la frontera agricola, la deforestaci&oacute;n y la p&eacute;rdida de cobertura vegetal de los suelos, mientras que la disminuci&oacute;n de f&oacute;sforo se debe a su fijaci&oacute;n por reacciones qu&iacute;micas a los suelos.</font></P>     <P align="center"><a name="fig2"> <img border="0" src="/img/fbpe/inci/v34n5/art04fig2.gif" width="495" height="290" align="center"></a></P>      
<P align="center"><font face="Verdana" size="2"><b>Figura 2. </b>Relación  temporal N/P en los ríos del Sistema Lago de Maracaibo.</font></P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify"><font face="Verdana" size="2">Los bosques de la planicie aluvial sirven de protecci&oacute;n al cauce de los r&iacute;os, facilitando el escurrimiento superficial y deteniendo la carga contaminante que consiguen a su paso por las &aacute;reas agr&iacute;colas vecinas al cauce, que originan deterioro en la calidad f&iacute;sico-qu&iacute;mica de estas aguas. De igual forma la falta de estos bosques puede originar un proceso erosivo que trae como consecuencia el lavado de los suelos, lo cual lleva a altas concentraciones de nitr&oacute;geno en el agua, debido a la falta de vegetaci&oacute;n que lo pueda fijar, al igual que sucede con otros contaminantes (Soto, 1998).</font></P>  <I>    <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">Coeficiente de exportaci&oacute;n</font></P> </I>     <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">Los r&iacute;os afluentes al Lago de Maracaibo drenan nutrientes cuyo origen puede estar en fuentes puntuales (explotaci&oacute;n agr&iacute;cola y pecuaria, zonas boscosas, pantanosas y sin uso) o no puntuales (descargas dom&eacute;sticas, industriales). En la  <a href="#tab2">Tabla II</a> se observan los resultados obtenidos de los coeficientes de exportaci&oacute;n para nitr&oacute;geno y f&oacute;sforo total (Parra, 1979; Rivas <I>et al</I>., 2005b). Al comparar los coeficientes de exportaci&oacute;n se observa un aumento del coeficiente de 1,36 veces para el nitr&oacute;geno total y una disminuci&oacute;n de 2,9 veces para el f&oacute;sforo total. Estas variaciones en el tiempo pueden estar asociadas a factores naturales y los tipos de suelos. Por otra parte, el incremento de nutrientes en los r&iacute;os se puede atribuir a los suelos del tipo cuaternario, los cuales por su caracter&iacute;stica geol&oacute;gica tienden a acumular compuestos formados por la producci&oacute;n primaria aut&oacute;ctona, as&iacute; como la deforestaci&oacute;n de las cuencas altas y las descargas provenientes de las aguas dom&eacute;sticas y escorrent&iacute;a.</font></P>      <P align="center"><b><font face="Verdana" size="2"><a name="tab2">Tabla II</a></font></b></P>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2">Evaluación del coeficiente de  exportación de los principales ríos tributarios *</font></p>     <p align="center"> <img border="0" src="/img/fbpe/inci/v34n5/art04tab2.gif" width="534" height="180" align="center"></p>     
<p align="center"><font face="Verdana" size="2">* Fuentes: Parra, 1979; Rivas et  al., 2005b.</font></p>  <I>    <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">Cargas m&aacute;sicas</font></P> </I>     <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">En la <a href="#tab3">Tabla III</a> se presentan los resultados de las cargas m&aacute;sicas de los principales r&iacute;os tributarios obtenidos en diferentes estudios. En el R&iacute;o Catatumbo se observa variabilidad de las cargas, con tendencia a disminuir tanto en el nitr&oacute;geno como en el f&oacute;sforo total. Al comparar las cargas m&aacute;sicas de los principales r&iacute;os, se aprecia un aumento de la carga del nitr&oacute;geno total en los R&iacute;os Santa Ana y Escalante y una disminuci&oacute;n en la carga del f&oacute;sforo total en todos los r&iacute;os. En general, la carga m&aacute;sica tiende a disminuir en 0,86 y 0,27 veces en nitr&oacute;geno y f&oacute;sforo total, respectivamente. Moss (1992) se&ntilde;al&oacute; que la perturbaci&oacute;n de la vegetaci&oacute;n y suelos por la agricultura lleva a una mayor p&eacute;rdida de nitr&oacute;geno que de f&oacute;sforo, principalmente debido a que este &uacute;ltimo es fijado a los suelos por reacciones qu&iacute;micas, siendo los compuestos nitrogenados relativamente solubles y de f&aacute;cil movilizaci&oacute;n.</font></P>      <P align="center"><b><font face="Verdana" size="2"><a name="tab3">Tabla III</a></font></b></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="center"><font face="Verdana" size="2">Carga másica total de los  principales ríos Tributarios *</font></P>     <P align="center"> <img border="0" src="/img/fbpe/inci/v34n5/art04tab3.gif" width="523" height="196" align="center"></P>     
<P align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font face="Verdana" size="2">* Fuentes: Parra, 1979; Rivas et al., 2005b, 2006.</font></P>     <P align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <font face="Verdana" size="2">** Estos ríos no fueron muestreados para el  periodo 2001-2002.</font></P>  <I>    <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">Relaci&oacute;n con valores en el Lago de Maracaibo  </font> </P> </I>     <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">Los valores promedio obtenidos en zonas cercanas a la desembocadura de los r&iacute;os, en el Lago de Maracaibo durante el periodo de 1996-2004 (Troncone, 2005) fueron de 0,77 ±0,11mg·l<SUP>-1 </SUP>para el nitr&oacute;geno total y de 0,51 ±0,07mg·l<SUP>-1</SUP> para el f&oacute;sforo total. El promedio de nitr&oacute;geno y f&oacute;sforo total de los r&iacute;os es de 1,20 ±0,24mg·l<SUP>-1 </SUP>y de 0,84 ±0,11mg·l<SUP>-1</SUP>, respectivamente, siendo el R&iacute;o Chama el que aport&oacute; m&aacute;s nitr&oacute;geno y el R&iacute;o Santa Ana el que aport&oacute; m&aacute;s f&oacute;sforo. Welzel (1981) establece que para r&iacute;os no contaminados el l&iacute;mite del f&oacute;sforo total es de 0,005mg·l<SUP>-1</SUP>, observ&aacute;ndose que los valores obtenidos en los r&iacute;os y en el lago son altos con relaci&oacute;n al l&iacute;mite.</font></P>  <B>    <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">Conclusiones</font></P> </B>     <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">Los r&iacute;os tributarios, que aportan diariamente el 80% de agua dulce al Sistema Lago de Maracaibo, acarrean importantes cantidades de nitr&oacute;geno y f&oacute;sforo al lago, favoreciendo el desarrollo de las macr&oacute;fitas invasoras y el proceso de eutrofizaci&oacute;n del lago.</font></P>     <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">La expansi&oacute;n de las fronteras agr&iacute;colas ha provocado procesos de deforestaci&oacute;n, erosi&oacute;n y contaminaci&oacute;n, alterando el paisaje y la producci&oacute;n de agua, as&iacute; como un aumento de los nutrientes que drenan al lago.</font></P>  <B>    <P align="justify"><font face="Verdana" size="2">Referencias</font></P> </B>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><P align="justify"><font face="Verdana" size="2">1. APHA (1995) <I>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater</I>. 18<SUP>a </SUP>ed. American Public Health Association. Washington, DC, EEUU.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1088072&pid=S0378-1844200900050000400001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify"><font face="Verdana" size="2">2. Barboza F (1999) <I>Influencia de los Intercambios de Agua en el Ecosistema Manglar del R&iacute;o Lim&oacute;n. Isla San Carlos</I>. Tesis. La Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela. 85 pp.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1088073&pid=S0378-1844200900050000400002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify"><font face="Verdana" size="2">3. Bradford ME, Peters RH (1987) The relationship between chemically analyzed phosphorus fractions and bioavailable phosphorus. <I>Limnol. Oceanogr. 32</I>: 1124-1137.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1088074&pid=S0378-1844200900050000400003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify"><font face="Verdana" size="2">4. Fraser A, Meybeck M, Ongley E (1995) <I>Water Quality of World Rivers</I>. Unep Environment Library Nº 14. UNEP / WHO. Nairoby, Kenya. 40 pp.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1088075&pid=S0378-1844200900050000400004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify"><font face="Verdana" size="2">5. Gordon N, McMahon A, Finlayson B (1992) <I>Stream Hidrology: An Introduction for Ecologists</I>. Willey. Chichester, RU. 526 pp.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1088076&pid=S0378-1844200900050000400005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify"><font face="Verdana" size="2">6. Herman de Bautista S (1997) <I>Proceso de Salinizaci&oacute;n en el Lago de Maracaibo</I>. ICLAM / CORPOZULIA. Maracaibo, Venezuela. 110 pp.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1088077&pid=S0378-1844200900050000400006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify"><font face="Verdana" size="2">7. ICLAM (1983) <I>Informe sobre los Muestreos Exploratorios Realizados en la Cuenca del R&iacute;o Catatumbo</I>. Informe T&eacute;cnico. ICLAM. Maracaibo, Venezuela. 20 pp.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1088078&pid=S0378-1844200900050000400007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify"><font face="Verdana" size="2">8. ICLAM (1987) <I>Informe sobre la Caracterizaci&oacute;n Efectuada a las Aguas del R&iacute;o Ap&oacute;n</I>. Informe T&eacute;cnico. ICLAM. Maracaibo, Venezuela. 17 pp.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1088079&pid=S0378-1844200900050000400008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify"><font face="Verdana" size="2">9. ICLAM (1991) <I>Estudio Preliminar de la Laguna de Sinamaica</I>. Informe T&eacute;cnico. Convenio CORPOZULIA - ICLAM. Maracaibo, Venezuela. 78 pp.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1088080&pid=S0378-1844200900050000400009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify"><font face="Verdana" size="2">10. ICLAM (2005a) <I>Diagn&oacute;stico Ambiental de la Cuenca del Lago de Maracaibo en el Edo. T&aacute;chira</I>. Informe T&eacute;cnico. ICLAM. Maracaibo, Venezuela. 5 pp.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1088081&pid=S0378-1844200900050000400010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify"><font face="Verdana" size="2">11. ICLAM (2005b) Inspecci&oacute;n Ambiental y Evaluaci&oacute;n Fisicoqu&iacute;mica y Bacteriol&oacute;gica del Efluente L&iacute;quido Final de la Empresa Industria L&aacute;ctea Torondoy (INLATOCA) y Aguas del R&iacute;o Torondoy. Municipio Sucre. Estado Zulia (IC-2005-04-035).</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1088082&pid=S0378-1844200900050000400011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify"><font face="Verdana" size="2">12. Margalef R (1981) <I>Ecolog&iacute;a</I>. Planeta. Barcelona, Espa&ntilde;a. 1005 pp.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1088083&pid=S0378-1844200900050000400012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify"><font face="Verdana" size="2">13. Mindefensa (1994) <I>Estudio Geogr&aacute;fico de la Cuenca del R&iacute;o Catatumbo (&Aacute;rea Venezolana</I>). Ministerio de la Defensa. Caracas, Venezuela. 222 pp.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1088084&pid=S0378-1844200900050000400013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify"><font face="Verdana" size="2">14. Moss B (1992) <I>Ecology of Fresh Water. Man and Medium</I>. 2ª ed. Blackwell. Oxford, RU. 369 pp.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1088085&pid=S0378-1844200900050000400014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify"><font face="Verdana" size="2">15. Parra P (1979) <I>Estudio Integral sobre la Contaminaci&oacute;n del Lago de Maracaibo y sus Afluentes. Parte II. Evaluaci&oacute;n del Proceso de Eutrofizaci&oacute;n</I>. Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables. Caracas, Venezuela. 222 pp.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1088086&pid=S0378-1844200900050000400015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify"><font face="Verdana" size="2">16. Parra R (1997) <I>Situaci&oacute;n actual de la pesca artesanal en el Lago de Maracaibo</I>. Fonaiap Divulga Nº 57. Maracibo, Venezuela. 30-31 pp.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1088087&pid=S0378-1844200900050000400016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify"><font face="Verdana" size="2">17. Redfield AC (1958) The biological control of chemical factors in the environment. <I>Am. Sci. 46</I>: 206-221.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1088088&pid=S0378-1844200900050000400017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify"><font face="Verdana" size="2">18. Rivas Z (1997) Calidad de agua de los principales r&iacute;os de la cuenca. IV Cong. Interam. sobre el Medio Ambiente. Caracas, Venezuela. p. 81.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1088089&pid=S0378-1844200900050000400018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify"><font face="Verdana" size="2">19. Rivas Z (1998) <I>Diagn&oacute;stico de la Calidad de las Aguas del R&iacute;o T&aacute;chira, Pamplonita y Zulia</I>. Informe T&eacute;cnico. Venezuela. pp 19 pp.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1088090&pid=S0378-1844200900050000400019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify"><font face="Verdana" size="2">20. Rivas<B> </B>Z, Troncone F, Colina M, Ledo de Medina H (2005a) Contaminaci&oacute;n de los r&iacute;os venezolanos Catatumbo y Tarra por derrames de petr&oacute;leo provenientes de la Rep&uacute;blica de Colombia. I Jornadas T&eacute;cnicas de Conservaci&oacute;n Ambiental. Caracas, Venezuela. p. 17.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1088091&pid=S0378-1844200900050000400020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify"><font face="Verdana" size="2">21. Rivas Z, M&aacute;rquez R, Troncone F, S&aacute;nchez J, Colina M, Hern&aacute;ndez P (2005b) Contribuci&oacute;n de principales r&iacute;os tributarios a la contaminaci&oacute;n y eutrofizaci&oacute;n del Lago de Maracaibo. <I>Ciencia 13</I>: 68-77.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1088092&pid=S0378-1844200900050000400021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify"><font face="Verdana" size="2">22. Rivas Z, S&aacute;nchez J, Troncone F, M&aacute;rquez R, Colina M, Ledo de Medina H (2006) Evaluaci&oacute;n f&iacute;sico qu&iacute;mica y bacteriol&oacute;gica del agua del r&iacute;o Catatumbo y sus afluentes, estado Zulia-Venezuela. <I>Ciencia 14</I>(N&uacute;m. Esp. 2): 252-262.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1088093&pid=S0378-1844200900050000400022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify"><font face="Verdana" size="2">23. Soto M (1998) <I>Estudio de la Din&aacute;mica Sucesional de las Diferentes Comunidades Vegetales Afectadas por la Explotaci&oacute;n Carbon&iacute;fera del Guasare</I>. Informe T&eacute;cnico. ICLAM. Maracaibo, Venezuela. 110 pp.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1088094&pid=S0378-1844200900050000400023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify"><font face="Verdana" size="2">24. Sutton EA (1976) Study of effects of oil discharges and domestical and industrial wastewater in the fisheries of Lake Maracaibo, Venezuela. En Templeton WL (Ed.) <I>Fate and Effects of oil.</I> Battelle Pacific NorthWest Laboratories. Richland, WA, EEUU. 84 pp.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1088095&pid=S0378-1844200900050000400024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify"><font face="Verdana" size="2">25. Troncone F, Ochoa E, M&aacute;rquez R, Rojas J, Rivas Z (2005) Estudio de calidad del agua en el Lago de Maracaibo en relaci&oacute;n al crecimiento masivo de la maleza acu&aacute;tica. VI Congreso Venezolano de Ecolog&iacute;a. 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