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<journal-title><![CDATA[Boletín de Malariología y Salud Ambiental]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Macroinvertebrados bentónicos como bioindicadores de salud ambiental]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The fluvial system has been under strong human pressure, due to a lack of urban planning, which has triggered a potentially dangerous potable water problem for human consumption and irrigation. These changes in the quality of the fluvial systems have promoted important microclimatic changes, within the niche of special aquatic fauna, macroinvertebrates, that have a susceptible population dynamics to habitat disturbances. For sustainable development it is necessary to consider aquatic atmosphere conservation and to propose an adequate management plan, which includes bioindicators as a potential tool, to evaluate the perturbation grade and monitor the fluvial system within the water conservation plan. A bioindicador is defined as a set of species, with specific requirements in relation to physical or chemical variables, so that the significant changes of these variables indicates for the species that the system is perturbed and the species are close to tolerance limits. The assemblages of macroinvertebrates are the best bioindicators of contaminated water, because they are very abundant, are present in all the fresh water ecosystems, easy to collect and monitoring is low cost. The taxa to consider for environmental quality are: Ephemeroptera, Trichoptera, Plecóptera, Diptera, Odonata and Coleóptera. In this work we suggest the use of these aquatic macroinvertebrates as biological bioindicators, and their utility as biotic indices to estimate the tolerance of benthos to the polluting agents (BMWP, IBMW, BMWQ, IBF, EPT, the percentage of scrapers and the abundance of Chironomidae) as well as the functional response of these organisms to the polluting agents. Increasing studies of biomarkers leads to a better understanding of how fresh water is affected by a pollutant.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="center"><font face="Verdana"><b>Macroinvertebrados bentónicos como  bioindicadores de salud ambiental</b></font></p>     <p align="center"><b><font face="Verdana" size="2">Maribet Gamboa<sup>1*</sup>,  Rosa Reyes<sup>2</sup> &amp; Jazzmin Arrivillaga<sup>1</sup></font></b></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><sup>1</sup> Departamento de  Estudios Ambientales, Laboratorio de Genética de Poblaciones, Ecología Molecular  de Insectos.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><sup>2</sup> Departamento de  Biología de Organismos, Universidad Simón Bolívar, Caracas 89000, Venezuela.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">*Autor de correspondencia: <a href="mailto:maribetg@gmail.com">maribetg@gmail.com</a></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Los sistemas fluviales han  estado sometidos a la fuerte presión humana, debido a la intervención no  planificada que ha desencadenado un mal manejo de aguas potencialmente potables  para consumo humano y riego. Estos cambios han promovido cambios microclimáticos  importantes, afectando el nicho de la fauna acuática, por ser un taxa cuya  dinámica es muy susceptible a perturbaciones. En el contexto del desarrollo  sustentable con perspectivas hacia el aprovechamiento y conservación de  ambientes acuáticos, los bioindicadores juegan un papel importante en el manejo  adecuado de los recursos. Un bioindicador puede ser definido como un conjunto de  especies que poseen requerimientos particulares con relación a un grupo de  variables físicas o químicas, tal que los cambios de estas variables indiquen  para las especies involucradas que el sistema se encuentra en los límites de las  curvas del óptimo ecológico. Las comunidades de macroinvertebrados son los  mejores bioindicadores de contaminación acuática, debido a que son muy  abundantes, se encuentran en prácticamente todos los ecosistemas de agua dulce y  su recolección es simple y de bajo costo. Los órdenes de insectos utilizados en  este estudio para estimar la calidad ambiental son: Ephemeroptera, Trichoptera,  Plecoptera, Diptera, Odonata y Coleoptera. En este trabajo se presentan a los  macroinvertebrados acuáticos como indicadores biológicos, y su utilidad a partir  del empleo de los índices bióticos para estimar la tolerancia del bentos a los  contaminantes (BMWP, IBMW, BMWQ, IBF, EPT, el porcentaje de raspadores y la  abundancia de Chironomidae) así como las respuestas funcionales de estos  organismos a los contaminantes. El aumento de estudios de bioindicadores  conllevara a la mejor comprensión de cómo y de qué manera es afectado un  ecosistema de agua dulce por un contaminante.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b>  Bioindicador, ambiente acuático, macroinvertebrados, calidad del agua,  desarrollo sustentable.</font></p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2"><b>Benthic macroinvertebrates as  bioindicators of environmental health</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>SUMMARY</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">The fluvial system has been  under strong human pressure, due to a lack of urban planning, which has  triggered a potentially dangerous potable water problem for human consumption  and irrigation. These changes in the quality of the fluvial systems have  promoted important microclimatic changes, within the niche of special aquatic  fauna, macroinvertebrates, that have a susceptible population dynamics to  habitat disturbances. For sustainable development it is necessary to consider  aquatic atmosphere conservation and to propose an adequate management plan,  which includes bioindicators as a potential tool, to evaluate the perturbation  grade and monitor the fluvial system within the water conservation plan. A  bioindicador is defined as a set of species, with specific requirements in  relation to physical or chemical variables, so that the significant changes of  these variables indicates for the species that the system is perturbed and the  species are close to tolerance limits. The assemblages of macroinvertebrates are  the best bioindicators of contaminated water, because they are very abundant,  are present in all the fresh water ecosystems, easy to collect and monitoring is  low cost. The taxa to consider for environmental quality are: Ephemeroptera,  Trichoptera, Plecóptera, Diptera, Odonata and Coleóptera. In this work we  suggest the use of these aquatic macroinvertebrates as biological bioindicators,  and their utility as biotic indices to estimate the tolerance of benthos to the  polluting agents (BMWP, IBMW, BMWQ, IBF, EPT, the percentage of scrapers and the  abundance of Chironomidae) as well as the functional response of these organisms  to the polluting agents. Increasing studies of biomarkers leads to a better  understanding of how fresh water is affected by a pollutant.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Key words:</b> bioindicators,  aquatic environment, macro invertebrates, water quality, sustainable environment.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Recibido el 18/03/2008.&nbsp;  Aceptado el 27/06/2008</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>INTRODUCCIÓN</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">En las últimas décadas los  sistemas fluviales han estado sometidos a una fuerte presión de explotación, y  cambio en el uso de la tierra, afectándose la calidad del agua por las  principales actividades que se desarrollan asociadas a las cuencas hidrográficas  (Branco, 1984). El staff de Georgia Adopt-A-Stream (2004) definen a la  contaminación ambiental como “Alteración ambiental causada por la energía o los  materiales de desecho descargados al medio, donde pueden dañar la salud humana y  los Ecosistemas” y establecen ciertos indicadores ambientales que permiten  predecir el deterioro ambiental; uno de estos indicadores son los ensambles de  animales que integran las comunidades acuáticas. Jara (2002) señaló también que  las poblaciones de peces y macroinvertebrados encontrados en las aguas de un  determinado ecosistema fluvial, desarrollan gran parte de su vida allí,  asociándose a características típicas del agua, por lo que se constituyen en  potenciales indicadores de calidad de esta.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El concepto de bioindicador  aplicado a la evaluación de calidad de agua, es definido como: “especie (o  ensamble de especies) que poseen requerimientos particulares con relación a uno  o a un conjunto de variables físicas o químicas, tal que los cambios de  presencia/ausencia, número, morfología o de conducta de esa especie en  particular, indiquen que las variables físicas o químicas consideradas, se  encuentran cerca de sus límites de tolerancia” (Rosemberg &amp; Resh, 1993). Es  decir, que un bioindicador es aquel cuyas respuestas biológicas son observadas  frente a una perturbación ecológica y están referidos como organismos o sistemas  biológicos que sirven para evaluar variaciones en la calidad ambiental.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Los bioindicadores de  contaminación, calibran la calidad del ecosistema a través de información que es  recogida en el agua, en la atmósfera o en el suelo, y permiten identificar,  dentro de un marco de calidad, el nivel de deterioro ambiental (Arenas, 1993).  Para poder evaluar el deterioro ambiental de un ecosistema acuático debido a un  contaminante es necesaria la selección de una comunidad bioindicadora de calidad  de agua y el conocimiento previo de la biota que caracteriza la zona de estudio.  Uno de los grupos de los organismos acuáticos más utilizados para el monitoreo,  son los macroinvertebrados de la comunidad bentónica. Entre las ventajas que  posee cualquier macroinvertebrado que conforme un taxa bioindicador se pueden  mencionar las siguientes (Zúñiga et al., 1993):</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">- La naturaleza sedentaria de  muchas especies facilitan la evaluación espacial de efectos adversos a largo  plazo en la comunidad.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">- Presentan ciclos de vida  relativamente cortos comparados con los peces y reflejan con mayor rapidez las  alteraciones del medio ambiente mediante cambios en la estructura de sus  poblaciones y comunidades.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">- Son de amplia distribución,  abundantes y de fácil recolección por su tamaño que los hace visibles a simple  vista.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">- Viven y se alimentan en o  sobre los sedimentos donde tienden a acumularse las toxinas, las cuales se  incorporan a la cadena trófica a través de ellos.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">- Son sensibles a los factores  de perturbación y responden a las sustancias contaminantes presentes tanto en el  agua como en los sedimentos.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Entre las desventajas de  cualquier macroinvertebrado que conforme un taxón bioindicador (Minshall et al.,  1985) se pueden mencionar las siguientes:</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">- Se trata de una comunidad  heterogénea y la taxonomía de algunos grupos no es bien conocida.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">- Las variaciones estacionales  o de dinámica de la población puede interferir en la interpretación o  comparación de resultados.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Por lo tanto, la evaluación  basada en macroinvertebrados bentónicos como bioindicadores de la contaminación,  podría generar información de alguna perturbación que se genere y afecte los  ecosistemas acuáticos. En consecuencia, este trabajo trata de recopilar  información pertinente a los macroinvertebrados acuáticos como bioindicadores de  la contaminación acuática, índices bióticos utilizados para monitoreo ambiental  de contaminantes y respuestas funcionales de estos organismos a los  contaminantes, con el fin de ilustrar el estudio de la calidad del agua mediante  bioindicadores bentónicos.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><i>Los macroinvertebrados  bentónicos como indicadores de la calidad ambiental</i></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La mayor parte de los  investigadores señalan que dentro de los grupos faunísticos que son considerados  como bioindicadores de la calidad ambiental, los macroinvertebrados acuáticos  son los mejores bioindicadores de la calidad del agua (Arenas, 1993; Barbour et  al., 1995; Figueroa, 1999; Alonso et al., 2002; Fenoglio et al., 2002; Hynea &amp;  Maher, 2003; Cain et al., 2004; Leiva, 2004; Alonso &amp; Camargo, 2005). Los  macroinvertebrados bentónicos se encuentran en todo tipo de ambiente acuático de  agua dulce, como ríos o lagunas, donde son importantes para el monitoreo de ese  ecosistema acuático en particular (Cummnig &amp; Klug, 1979).</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La <a href="#tab1">Tabla I</a>  resume las principales características generales que presentan los  macroinvertebrados bentónicos usados como bioindicadores de la buena calidad del  agua. Así como también resume rasgos claves para poder realizar una  identificación taxonómica rápida en el campo, y evaluarlos como bioindicador  según los índices bióticos que serán señalados más adelante.</font></p>     <p align="center"><a name="tab1"> <img border="0" src="/img/fbpe/bmsa/v48n2/art01tab1.gif" width="578" height="829"></a></p>     
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Dentro de los  macroinvertebrados listados, solo algunas familias pertenecientes al Orden  Díptera, fisiológicamente pueden resistir altos grados de contaminación  acuática, ya sea en aguas estancadas o de corriente, siendo estos organismos  considerados como buenos indicadores de aguas de baja calidad (<a href="#tab2">Tabla  II</a>).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="tab2"> <img border="0" src="/img/fbpe/bmsa/v48n2/art01tab2.gif" width="576" height="666"></a></p>     
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><i>Macroinvertebrados y su uso  en índices bióticos</i></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Para estimar cambios a niveles  morfológicos, fisiológicos o de desarrollo de estos organismos, que puedan  indicar que las condiciones físicas y/o químicas están fuera de sus límites del  nicho ecológico realizado (biorremediación), es necesario implementar índices  ecológicos-bióticos de tolerancia (Mason et al., 1999; Niemi et al., 2004;  Mohammad et al., 2005).</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">En un principio se  desarrollaron índices bióticos en los cuales era necesario una identificación  taxonómica de los macroinvertebrados hasta el nivel de género o especie (Roldán,  2003), o una estimación cuantitativa de sus abundancias (Alonso &amp; Camargo,  2005), pero se ha comprobado que los índices más prácticos (por su facilidad de  obtención) son aquellos en los que solo son necesarios datos cualitativos  (presencia o ausencia) y una identificación taxonómica hasta el nivel de familia  (Leiva, 2004). Igualmente un muestreo exashustivo puede garantizar la colecta de  los taxa presentes en el sitio de estudio (Alba- Tercedor, 1996) y dar mayor  confiabilidad al índice empleado.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Estos índices bióticos en  general, suelen ser específicos para un tipo de alteración o contaminación y/o  región geográfica, y se basan en el concepto de organismo indicador (<a href="#tab3">Tabla  III</a>). Permiten la valoración del estado ecológico de un ecosistema acuático  afectado por un proceso de contaminación cualquiera. Para ello a los grupos de  macroinvertebrados de una muestra se les asigna un valor numérico en función de  su tolerancia a un tipo de contaminación dependiendo del índice (Alonso &amp;  Camargo, 2005).</font></p>     <p align="center"><a name="tab3"> <img border="0" src="/img/fbpe/bmsa/v48n2/art01tab3.gif" width="577" height="585"></a></p>     
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Para ilustrar estos índices, a  continuación se muestran tres ejemplos de contaminación, los cuales exponen la  reducción o aumento del número de los macroinvertebrados acuáticos dependiendo  del tipo de contaminación al cual han sido sometidos.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Ejemplo 1: Alonso et al. (2002)  mostraron la relación existente entre el índice BMWQ y la concentración de  oxígeno disuelto y de amonio medidos a lo largo de un gradiente de contaminación  orgánica en el río Henares. Observan como la disminución de oxígeno disuelto en  el agua y el incremento de amonio reduce el valor de este índice. Esta variación  conjunta que mostraron estos dos parámetros con el BMWQ valida la utilidad de  este índice como bioindicador de contaminación por materia orgánica.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Ejemplo 2: La eutrofización de  los Ecosistemas fluviales, consiste principalmente en un incremento excesivo en  las concentraciones de compuestos inorgánicos de fósforo y nitrógeno, uno de los  principales causantes de la degradación ecológica de los Ecosistemas acuáticos.  En condiciones naturales los nutrientes son limitantes para los productores  primarios, de tal forma que su aumento dentro de ciertos limites genera un  incremento en la densidad del grupo de los raspadores, ya que su recurso trófico  se ve incrementado (Cain et al., 2004). Alonso &amp; Camargo (2005) mostraron la  proporción de raspadores aguas arriba y aguas abajo de pequeños embalses de  cabecera en ríos del centro de España. Los puntos situados aguas abajo de los  embalses presentaron mayores concentraciones de fosfato, lo que incrementó la  producción primaria (medida como concentración de clorofila a) y como  consecuencia la proporción de raspadores en la comunidad de macroinvertebrados  bentónicos. Debido a los graves efectos que genera la eutrofización en los  Ecosistemas fluviales, el incremento en el porcentaje de raspadores que forman  la comunidad de macroinvertebrados respecto a las condiciones naturales o de  referencia podría ser empleado como un buen indicador de este tipo de  contaminación.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Ejemplo 3: Las minas  abandonadas de donde se extraían metales a partir de sulfuros polimetálicos son  una importante fuente de contaminación para los ríos cercanos, debido a que los  sulfuros no extraídos se oxidan al quedar expuestos a la intemperie generando  sulfatos y ácido sulfúrico (Cain et al., 2004). Esto hace disminuir el pH de las  aguas receptoras y por lo tanto facilita la biodisponibilidad de los metales  (cobre, hierro, mercurio, cinc, etc.). Un estudio en España demostró como las  actividades mineras producen una reducción del número de taxa de  macroinvertebrados pertenecientes a los órdenes Ephemeroptera, Plecoptera y  Trichoptera (=riqueza EPT) aguas abajo de una mina abandonada de carbón  (García-Criado et al., 1999) de la provincia de León. El índice EPT mostró una  alta correlación con dos parámetros físico-químicos indicativos de contaminación  minera (conductividad del agua y la concentración de sulfatos). Este mismo  estudio mostró que el índice biótico IBMWP también fue sensible a la  contaminación minera (García-Criado et al., 1999). Debido a que la contaminación  por metales ocasiona la disminución de Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera,  los índices de riqueza de taxones EPT y el índice biótico IBMWP son adecuados  como índices preliminares para valorar este tipo de perturbación.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Estos índices bióticos se han  venido modificando, debido a que se ha empleado un nuevo marco conceptual que  orienta los estudios de los cuerpos de agua corriente hacia la comprensión  global del ecosistema teniendo como unidad de integración la cuenca  hidrográfica. La nueva estrategia de acción es la valoración de la integridad  biótica de los ríos (Relvea et al., 2000; Neumann et al., 2003a y b). Para esto  fue necesaria la integración de aquellos factores naturales susceptibles de ser  modificados por la actividad humana y de cuyo estado depende la integridad  biótica de los cuerpos de agua. Con éste propósito Karr (1991) identificó cinco  grupos de variables cuyas modificaciones afectan directamente a la integridad  biótica:</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">- La Calidad del Agua:  temperatura, turbidez, oxígeno disuelto, acidez, alcalinidad, sustancias  orgánicas o inorgánicas, metales pesados y sustancias tóxicas.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">- La Estructura del Hábitat:  tipo de sustrato, profundidad del agua, velocidad de la corriente y complejidad  espacio-temporal del hábitat físico.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">- El Régimen del Flujo: volumen  de agua y variaciones temporales del caudal.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">- Las Fuentes Energéticas:  tamaño, cantidad y tipo de la materia orgánica entrante y los cambios temporales  en el patrón de suministros energéticos.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">- Las Interacciones Bióticas:  competencia, depredación, enfermedades, parasitismo y mutualismo.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La clasificación anterior deja  claro que la integridad biótica de un cuerpo de agua resulta de la interacción  de procesos físicos, químicos y biológicos. De modo que el diseño de cualquier  herramienta para evaluar la condición de un cuerpo de agua debe estar basado en  la valoración de los componentes más representativos de la integridad biótica  como aquellos relacionados con la estructura de la comunidad, la composición  taxonómica, la condición individual y con los procesos biológicos (Chutter,  1972; Saiz et al., 1996; Hilsenhoff, 1998; Segnini, 2003).</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><i>Estudio de los  macroinvertebrados acuáticos como indicadores de la salud ambiental acuática en  Latinoamérica</i></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El esfuerzo de investigación  que se ha hecho en Latinoamérica para desarrollar o aplicar métodos biológicos  en la evaluación de los sistemas lóticos aún es incipiente. Algunos de los  trabajos realizados se pueden mencionar a continuación:</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">1) El efectuado en Venezuela  por Lugo &amp; Fernández (1994) evaluaron los efectos de la contaminación orgánica  sobre la composición y diversidad de la entomofauna en un río de la región  central del país, sin utilizar índices bióticos. Sin embargo, Segnini (2003)  revisó los diferentes enfoques en el uso del concepto de los macroinvertebrados  como bioindicadores.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">2) En Argentina, Domínguez &amp;  Fernández (1998) generaron un índice biótico para evaluar la condición ecológica  de los ríos de una cuenca altoandina. Rodrigues Capítulo (1999) y Rodrigues  Capítulo et al. (2001) desarrollaron índices bióticos para sistemas lóticos de  la llanura pampeana (IBPAMP). Recientemente Fernández et al. (2006) presentaron  un diagnóstico de la situación ambiental de los ríos del Noroeste Argentino y  analizan la posibilidad de un índice integrado.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">3) En Colombia, Zúñiga et al.  (1993) y Riss et al. (2002), y adaptaron el sistema BMWP para evaluar varias  cuencas, mientras Gutierrez et al. (2003) implementaron un método basado en  redes neuronales para estimar la calidad del agua en la cuenca media y alta del  río Bogotá.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">4) En Brasil, Henriquez (2003)  usó un índice integrado para evaluar la cuenca media en lagunas costeras.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">5) En Nicaragua, Fenoglio et  al. (2002) compararon varios índices bióticos con datos obtenidos de varios  ríos.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">6) En México, Weigel et al.  (2002) desarrollaron un índice integrado para evaluar ríos en la zona centro  occidental del país.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">7) En Chile, Arenas (1993)  Figueroa (1999), Jara (2002), Figueroa et al. (2003), Sheibler (2003), Toro et  al. (2003) y Leiva (2004), aplicaron diversos Índices Bióticos en varios ríos  meridionales.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El índice mayormente empleado  en Latinoamérica es el índice BMWP para estudios de monitoreo de la salud  ambiental de un ecosistema de agua dulce y aunque el empleo de otros índices han  sido utilizados (los mostrados en <a href="#tab3">Tabla III</a>), este sigue  siendo el índice que por excelencia se aplica.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">A continuación se muestran  estudios mas detallados del rol de los macroinvertebrados en la salud ambiental,  donde luego de aplicar lo índices arriba mencionados, los autores incluyen la  herramienta bioquímica, obteniendo una visión mas amplia del uso de los  macroinvertebrados como bioindicadores.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><i>Respuestas funcionales de  los macroinvertebrados a los contaminantes: estudios de biomarcadores</i></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Los biomarcadores pueden  definirse como las variaciones genéticas, celulares, bioquímicas, fisiológicas o  etológicas que pueden ser monitoreadas a nivel tisular, en los fluidos  corporales y/o a nivel del individuo completo; brindando evidencia de la  exposición a uno o más componentes químicos (Depledge et al., 1995).  Investigaciones recientes muestran cambios cuantificables (bioquímicos,  fisiológicos o morfológicos) en los macroinvertebrados bentónicos cuando se  asocian a la exposición de un tóxico.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Mattingly et al. (2001),  reseñan el aislamiento de un gen correlacionado con la respuesta fisiológica a  hierro y cadmio en insectos acuáticos. En esta investigación se trabajó con ADNc  que codifica para una proteína, designada para el díptero, Chironomus tentans,  como la alpha tubulina 1 (CTTUB1), la cual presenta similaridad al  funcionamiento de las alphas tubulinas de los otros invertebrados y vertebrados.  La producción de ARN mensajero y de la proteína CTTUB 1, aumenta cuando la larva  está expuesta a compuestos de hierro o cadmio. Adicionalmente, el patrón de  distribución celular de la proteína CTTUB 1, en las células epiteliales del  intestino medio de la larva es afectado por la presencia del cadmio, generándose  un mecanismo de regulación de la síntesis de la alpha tubulina mediada por este  metal, considerándose esta respuesta bioquímica del insecto inmaduro al cadmio  como un biomarcador de la contaminación por metales.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Watts et al. (2001) estudiaron  el efecto del 17 ethinylestradiol y bisophenol en el desarrollo y reproducción  del díptero Chironomus riparius en dos generaciones. Sus resultados indicaron  que el tiempo de desarrollo y el porcentaje de emergencia de adultos fueron  afectados durante la exposición a los contaminantes, lo que les conllevó a  sugerir que esta respuesta bio-fisiológica puede ser un indicador para detectar  la presencia del 17 ethinylestradiol y bisophenol en ambientes acuáticos.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Hwang et al. (2001)  correlacionaron positivamente la talla corporal y el tiempo intermuda de la  larva de Chironomus riparius (Diptera: Chironomidae) con el incremento en las  concentraciones de hexachlorobiphenyl (HCBP). Sin embargo, a concentraciones  extremas de residuos en el cuerpo de la larva, el porcentaje de sobrevivencia  larval disminuye, reflejándose una respuesta biofisiológica en el individuo.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Croteau et al. (2002)  determinaron que el insecto Chaoborus posee proteínas tipo metalotioninas que se  unen al Cadmio, y que la producción de estas está correlacionada positivamente  con la cantidad del metal. Estos autores señalaron que la producción de  proteínas tipo metalotionias pudiera ser usado para monitorear las  concentraciones de la sustancia contaminante.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Recientemente Buchwalter &amp;  Luoma (2005), exploraron las características fisiológicas y morfológicas  implicadas en la variabilidad de la incorporación de cadmio y zinc disuelto en  una variedad de macroinvertebrados bentónicos que mostraron diferencias a la  susceptibilidadtolerancia a la contaminación por metales. Los investigadores  concluyeron que el uso de estos insectos, como bioindicadores ecológicos de un  metal pesado dentro de un ecosistema contaminado, mejoraría el entendimiento de  cómo y porqué dichas especies presentan diferencias en la incorporación de  metales esenciales. Igualmente establecieron que la determinación de los  mecanismos subyacentes responsables de las diferencias en la sensibilidad  específica de una especie a un contaminante podría reducir ambigüedades en la  separación de efectos de un metal o contaminante específico y ayudar a definir  cual macroinvertebrado bentónico pudiera ser el biomarcador más eficaz en una  contaminación real.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Adicionalmente, Barata et al.  (2005) condujeron un estudio integral donde consideraron análisis químicos de  metales seleccionados en el tejido del tricoptero Hydropsyche exocellata, con  las respuestas de varias enzimas antioxidantes perioxidasas, de enzimas fase II  y niveles peróxidos lipídicos, y concluyeron que las medidas integradas  optimizan el biomonitoreo ambiental.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Finalmente, las recientes  investigaciones señalan la necesidad de un enfoque multifactorial, que permita  integrar el uso de las respuestas genéticas, químicas, bioquímicas, celulares,  biológicas y etológicas en el biomonitoreo de agentes contaminantes dentro de  los manuales de procedimientos para detectar perturbaciones o impactos  ambientales en sistemas acuáticos, sugiriéndose el uso de los macro  invertebrados bentónicos confiable para determinar el biomonitoreo de  Ecosistemas de agua dulce (Mandaville, 2002).</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Para Venezuela, el aumento de  estudios de esta índole podrán generar mejores recursos de saneamiento y  monitoreo ambiental, así como establecer índices de contaminación y perspectivas  de rehabilitación de ríos, así como nuevas leyes y decretos de protección de los  Ecosistemas de agua dulce.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">En conclusión, la inclusión de  los macroinvertebrados de aguas dulces como parte del monitoreo ambiental de un  ecosistema de esta índole, ha tenido un auge a nivel mundial en los últimos  años, la apertura de nuevas ideas y maneras de estudiar el monitoreo ambiental  ha conllevado a obtener conocimiento acerca como y con qué tipo de contaminante  afectan las aguas dulces mediante el implemento de presencia/ausencia,  comportamiento y bioquímica de estos animales. Por tanto, estos bioindicadores  presentan una medida alternativa de la salud ambiental.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>AGRADECIMIENTOS</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">A los profesores Eduardo  Domínguez (Laboratorio de limnología, Universidad Nacional de Tucumán,  Tucumán-Argentina) y María del Carmen Zuñiga (Instituto de investigación de  Entomofauna Acuática, Universidad del Valle, Cali-Colombia) por sus valiosas  sugerencias.</font></p>     <p align="justify"><b><font face="Verdana" size="2">REFERENCIAS</font></b></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">1. Alba-Tercedor J. (1996).  Macroinvertebrados acuáticos y calidad de las aguas de los ríos. <i>IV Siaga</i>.  <b>2</b>:  203-213.</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=2827943&pid=S1690-4648200800020000100001&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. Alonso A. &amp; Camargo J.A.  (2005). Estado actual y perspectivas en el empleo de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos como indicadora del estado ecológico de los  Ecosistemas fluviales españoles. <i>Ecosistemas</i>. <b>3:</b> 1-12.</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=2827944&pid=S1690-4648200800020000100002&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. Alonso A., De la Puente M. &amp;  Camargo J.A. (2002). <i>Valoración de los efectos de la contaminación orgánica  sobre la comunidad de macroinvertebrados bentónicos en la cabecera del río  Henares (Guadalajara, España)</i>. XI Congreso de la Asociación Española de  Limnología y III Congreso Ibérico de Limnología. Madrid 17-21 Junio.</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=2827945&pid=S1690-4648200800020000100003&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. Arenas J. (1993).  <i>Macroinvertebrados bentónicos como biondicadores de la calidad del agua del río  Bío Bío, Chile</i>. Tesis de Doctorado de la Facultad de Ciencias, Universidad de  Concepción. 111pp.</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=2827946&pid=S1690-4648200800020000100004&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. Barata C., Lekumberri I.,  Vila-Escalé M., Prat N. &amp; Porte C. (2005). Trace metal concentration,  antioxidant enzymes activities and susceptibility to oxidative stress in the  tricoptera larvae Hidropsyche exocellata from the Llobregat river basin (NE  Spain). <i>Aquat. Toxicol</i>. <b>74:</b> 3-19.</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=2827947&pid=S1690-4648200800020000100005&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. Barbour M. T., Gerritsen J.,  Snyder B. D. &amp; Stribling J. B. (1995). Revision to Rapid Bioassessment Protocols  for use in stream and rivers: Periphyton, benthic macro invertebrates and fish.  EPA 841_D_ 97-002.</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=2827948&pid=S1690-4648200800020000100006&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. Branco S. (1984). <i>Limnología  Sanitaria, estudio de la polución de las aguas continentales</i>. Editorial  Secretaría general de la Organización de los Estados Americanos. 120pp.</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=2827949&pid=S1690-4648200800020000100007&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. Buchwalter D. B. &amp; Luoma S.  (2005). Differences in dissolved cadmium and zinc uptake among stream insect:  mechanistic explications. <i>Environ. Sci. Technol</i>. <b>39:</b> 498-504.</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=2827950&pid=S1690-4648200800020000100008&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. Cain D., Luoma S. &amp; Wallace  W. (2004). Linking metal bioaccumulation of aquatic insect to their distribution  patterns in mining-impacted river. <i>Environ. Toxicol. and Chem</i>. <b>23:</b>1463–1473.</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=2827951&pid=S1690-4648200800020000100009&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. Chutter F. (1972). An  empirical biotic index of the quality of water in South African streams and  rivers. <i>Water Research</i>. <b>6:</b> 19-30.</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=2827952&pid=S1690-4648200800020000100010&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. Croteau M., Hare L.,  Campell P. &amp; Coyillard Y. (2002). Metallothionein-like metal binding protein in  the biomonitor Chaoborus: occurrence and relationship to ambient metal  concentrations in lakes. <i>Environ. Toxicol. and Chem</i>. <b>22:</b>737-741.</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=2827953&pid=S1690-4648200800020000100011&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. Cummnig K. &amp; Klug J.  (1979). Feeding ecology of stream invertebrates. <i>Annual Review Ecology and  Systemic</i>. <b>10:</b> 147-172.</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=2827954&pid=S1690-4648200800020000100012&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. Depledge M., Aagaard A. &amp;  Gyorkos P. (1995). Assessment of trace metal toxicity using molecular,  physiological and behavioral biomarkers. <i>Mar. Pollut. Bull</i>. <b>21:</b> 19-27.</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=2827955&pid=S1690-4648200800020000100013&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. Domínguez E. &amp; Fernández H.  (1998). <i>Calidad de los ríos de la Cuenca del Salí (Tucumán Argentina) medida por  un índice biótico</i>. Serie Conservación de la Naturaleza. Fundación Miguel Lillo,  Tucumán. 38 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=2827956&pid=S1690-4648200800020000100014&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. Domínguez E. &amp; Fernández H.  (2001). <i>Guía para la determinación de los artrópodos bentónicos Sudamericanos</i>.  Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Naturales. Instituto M.  Lillo. Editorial universitaria de Tucumán. Tucumán, Argentina. 237 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=2827957&pid=S1690-4648200800020000100015&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. Fenoglio S., Badino G. &amp;  Bona F. (2002). Benthic macroinvertebrate communities as indicators of river  environment quality: an experience in Nicaragua. <i>Rev. Biol. Trop</i>. <b>50:</b> 1125-1131.</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=2827958&pid=S1690-4648200800020000100016&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. Fernández H., Dominguez E.,  Romero F. &amp; Cuezzo M.G. (2006). <i>Calidad de agua y bioindicación en ríos de  montaña</i>. Serie Conservación de la Naturaleza. Nº 16, ISSN 0325-9625. Fundación  Miguel Lillo, Tucumán, Argentina.</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=2827959&pid=S1690-4648200800020000100017&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. Figueroa R. (1999).  <i>Macroinvertebrados bentónicos como indicadores biológicos de calidad de agua,  Río Damas, Osorno, X Región de los Lagos, Chile</i>. Tesis para optar al Magister en  Ciencias mención en Zoología. 105 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=2827960&pid=S1690-4648200800020000100018&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. Figueroa R., Valdovinos C.,  Araya E. &amp; Parra O. (2003). Macroinvertebrados bentónicos como indicadores de  calidad de agua de ríos del Sur de Chile. <i>Rev. Chilena Hist. Nat</i>. <b>76:</b> 275 –285.</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=2827961&pid=S1690-4648200800020000100019&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. García-Criado F., Tomé A.,  Vega F. &amp; Antolín C. (1999). Performance of some diversity and biotic indices in  rivers affected by coal mining in northwestern Spain. <i>Hydrobiol</i>. <b>394:</b> 209-217.</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=2827962&pid=S1690-4648200800020000100020&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. Gutierrez J., Riss W. &amp;  Ospina R. (2004). Bioindicación de la calidad del agua con macroinvertebrados  acuáticos en la sabana de Bogotá, utilizando redes neuronales artificiales.  <i>Caldasia</i>. <b>26:</b> 151-160.</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=2827963&pid=S1690-4648200800020000100021&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. Henriquez C. (2003).  <i>Utilización de los macroinvertebrados bentónicos asociados a macrofita Tipha  domingensis como indicadores de la polución orgánica en lagunas costeras</i>. VI  Congreso de Ecología do Brasil, Fortaleza. 11pp.</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=2827964&pid=S1690-4648200800020000100022&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. Hilsenhoff W. (1988). Rapid  field assesment of organic pollution with a family level biotic index. <i>J. N. Am.  Benthol. Societ</i>. <b>7:</b> 65- 68.</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=2827965&pid=S1690-4648200800020000100023&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. Hwang H., Fisher S. &amp;  Landrum P. (2001). Identifying body residues of HCBP associated with 10- d  mortality and partial life cycle effects in the midge, Chironomus riparius.  <i>Aquat. Toxicol</i>. <b>52:</b> 251-267.</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=2827966&pid=S1690-4648200800020000100024&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. Hynea R. &amp; Maher W. (2003).  Invertebrate biomarkers: links to toxicosis that predict population decline.  <i>Ecotoxicol. Environ. Safety</i>. <b>54:</b> 366–374.</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=2827967&pid=S1690-4648200800020000100025&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">26. Jara C. (2002). <i>Evaluación  de la existencia de insectos bioindicadores de la calidad del agua en zonas ritrónicas y potámicas de tres ríos de la zona semiárida de Chile</i>. Memoria de  título entregada a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, para  optar al Título Profesional de Biología mención en Medio Ambiente. 30 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=2827968&pid=S1690-4648200800020000100026&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">27. Karr J. (1991). Biological  integrity: a long-neglected aspect of water resource management. <i>Ecology Applic</i>.  <b>1:</b> 66-84.</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=2827969&pid=S1690-4648200800020000100027&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">28. Leiva J. (2004).  <i>Macroinvertebrados bentónicos como bioindicadores de calidad de agua en la  Cuenca del estero Peu Peu Comuna de Lautaro IX Region de la Araucania</i>. Tesis  presentada a la facultad de Ciencias de la Universidad Católica de Temuco para  optar al Grado de Licenciado en Recursos Naturales. Temuco, Chile. 120pp.</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=2827970&pid=S1690-4648200800020000100028&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">29. Lugo M. &amp; Fernández A.  (1994). Cambios en composición y diversidad de la entomofauna del río Guey,  Parque Nacional Henri Pittier, Edo. Aragua, Venezuela. <i>Boletín de Entomol. Venez.  N. S</i>. <b>9:</b> 25 - 32.</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=2827971&pid=S1690-4648200800020000100029&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">30. Mandaville S. (2002).  <i>Benthic Macroinvertebrates in Freshwaters-Taxa Tolerance Values, Metrics, and  Protocols</i>. Soil y Water conservation society of Metro Halifax. Master homepage:  <a href="http://chebucto.ca/science/SWCS/SWCS.html">http://chebucto.ca/science/SWCS/SWCS.html</a>. Revisado en abril del 2005.</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=2827972&pid=S1690-4648200800020000100030&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">31. Mason W., Fremling C. &amp;  Nebeker A. (1999). <i>Aquatic insect as indicators of environmental quality</i>.  National Biological Service Southeastern Biological Science Center. Master  homepage:  <a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Siragon/Mis%20documentos/Seminario%20I/Aquatic%20Insects%20As%20Indicators%20of%20Environmental%20Quality.htm">file:///C:/Documents%20and%20Settings/Siragon/Mis%20documentos/Seminario%20I/Aquatic%20Insects%20As%20Indicators%20of%20Environmental%20Quality.htm</a>. Revisado  en abril del 2006.</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=2827973&pid=S1690-4648200800020000100031&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">32. Mattingly K., Beaty B.,  Mackie R., McGraw M., Carlson J. &amp; Rayms-Keller A. (2001). Molecular cloning and  characterization of a metal responsive Chironomus tentans alpha-tubulin cDNA.  <i>Aquat. Toxicol</i>. <b>54:</b> 249-260.</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=2827974&pid=S1690-4648200800020000100032&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">33. McGavin G. (2001).  <i>Entomología Esencial</i>. Editorial Ariel ciencia. Barcelona, España. 355pp.</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=2827975&pid=S1690-4648200800020000100033&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">34. Minshall R., Sedell R. &amp;  Cushing E. (1985) Stream ecosystem theory: a global perspective. <i>J. N. Am.  Benthol Society</i>. <b>7:</b> 263 – 288.</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=2827976&pid=S1690-4648200800020000100034&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">35. Mohammad B., Garza R.,  Garza V. &amp; Landeros J. (2005). Los indicadores biológicos en la evaluación de la  contaminación por agroquímicos en Ecosistemas acuáticos y asociados. <i>CUICYT</i>.  <b>2:</b>  4-17.</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=2827977&pid=S1690-4648200800020000100035&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">36. Neumann M., Baumeister J.,  Liess M. &amp; Schulz R. (2003a). An expert system to estimate the pesticide  contamination of small streams using benthic macroinvertebrates as bioindicators  Part 1: The database of LIMPACT. <i>Ecological Indicators</i>. <b>2:</b> 379-389.</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=2827978&pid=S1690-4648200800020000100036&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">37. Neumann M., Baumeister J.,  Liess M. &amp; Schulz R. (2003b). An expert system to estimate the pesticide  contamination of small streams using benthic macroinvertebrates as bioindicators.  II. The Knowledge base of LIMPACT. <i>Ecological Indicators</i>. <b>2:</b> 391-401.</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=2827979&pid=S1690-4648200800020000100037&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">38. Niemi G., Wardrop D.,  Brooks R., Anderson S., Brady V., Paerl H., Rakocinski C., Brouwer M., Levinson  B. &amp; McDonald M. (2004). Rationale for a New Generation of Indicators for  Coastal Waters. <i>Environ Health Perspect</i>. <b>112:</b> 979–986.</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=2827980&pid=S1690-4648200800020000100038&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">39. Relvea C., Minshall W. &amp;  Danhy R. (2000). <i>Stream insects as bioindicators of fine sediment</i>. Water  Environment Federation. Watershed Management 2000 Conference. 23pp.</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=2827981&pid=S1690-4648200800020000100039&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">40. Riss W., Ospina R. &amp;  Gutierrez J. (2002). Establecimiento de valores de bioindicación para  macroinvertebrados acuáticos de la sabana de Bogotá. <i>Caldasia</i>. <b>24:</b> 135-156.</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=2827982&pid=S1690-4648200800020000100040&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">41. Rodrigues Capítulo, A.  (1999). Los macroinvertebrados como indicadores de calidad de ambientes lóticos  en el área pampeana. en Simposios IV Cong. Arg. de Entomología. Mar del Plata.  <i>Rev. Soc. Ent. Argentina</i>. <b>58:</b> 208-217.</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=2827983&pid=S1690-4648200800020000100041&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">42. Rodrigues Capítulo, A.,  Tangorra, M. y Ocón, C., (2001). Use of Benthic macroinvertebrate to assess the  biological status of pampean streams in Argentina. Aquatic Ecology. 2001 Kluwer  Academic Publishers. Belgium. <i>Aquatic Ecology, © Kluwer Academic Publishers</i>.  <b>35:</b>  109-119.</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=2827984&pid=S1690-4648200800020000100042&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">43. Roldán G. (2003).  <i>Bioindicación de la calidad del agua en Colombia</i>. Editorial Universidad de  Antioquia. Colombia. 170pp.</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=2827985&pid=S1690-4648200800020000100043&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">44. Rosemberg D. &amp; Resh V.  (1993). Freshwater Biomonitoring and Benthic Macroinvertebrate. <i>Publicación</i>.  <b>420:</b> 330-354.</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=2827986&pid=S1690-4648200800020000100044&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">45. Saiz S., Frances J. &amp; Imaz  X. (1996). Uso de bioindicadores en la evaluación de la contaminación de la ría  de Bilbao. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, Bilbao. <i>Environ.  Monitor. Assess</i>. <b>56:</b> 305-330.</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=2827987&pid=S1690-4648200800020000100045&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">46. Segnini S. (2003). El uso  de los macroinvertebrados bentónicos como indicadores de la condición ecológica  de los cuerpos de agua corriente. <i>Ecotropicos</i>. <b>16:</b> 45-63.</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=2827988&pid=S1690-4648200800020000100046&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">47. Sheibler E. (2003).  <i>Macroinvertebrados bentónicos como indicadores de calidad de agua en el río  Mendoza</i>. Trabajo especial de grado para optar al título de biólogo. Chile. 43pp.</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=2827989&pid=S1690-4648200800020000100047&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">48. Staff de Georgia Adopt-A-Stream  (2004). M<i>anual de Monitoreo Biológico y Químico en Arroyos</i>. Georgia Adopt-A-Stream.  Department of Natural Resources. Environmental Protection Division. 64pp.</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=2827990&pid=S1690-4648200800020000100048&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">49. Toro J., Schuster J.,  Kurosawa J., Araya E. &amp; Contreras M. (2003) <i>Diagnóstico de la calidad del agua  en sistemas lóticos utilizando diatomeas y macroinvertebrados bentónicos como  bioindicadores del río Maipú (Santiago: Chile)</i>. Sociedad Chilena de Ingeniería  Hidráulica. XVI Congreso Chileno de Ingeniería Hidráulica. 11pp.</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=2827991&pid=S1690-4648200800020000100049&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">50. Watts M., Pascoe D. &amp;  Carroll K. (2001). Chronic exposure to 17 &#945;-ethinylestradiol and bisphenol A-effects  on development and reproduction in the freshwater invertebrate Chironomus  riparius (Diptera:Chironomidae). <i>Aquat. 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