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FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESTABLECIMIENTO DE LÍNEA BASE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
CIANOBACTERIAS POTENCIALMENTE TÓXICAS DEL EMBALSE
CERRÓN GRANDE
Introducción

135 km2, fue construido en la década de 1970

sus aguas en la producción de energía eléctrica;
con el tiempo esta masa de agua fue tomando

ecológico, debido a la multiplicidad de servicios
ecosistémicos que brinda. Esta importancia fue
reconocida en noviembre del 2005, cuando la

de Importancia Internacional”; a pesar de
ello, en la actualidad este sitio es reconocido


entre otros, serios problemas relacionados
a las proliferaciones masivas de organismos

cianobacterias.
Las cianobacterias son organismos muy

continentales, principalmente porque son la


antrópica y al aumento de la temperatura

ha destacado principalmente por problemas
asociados a sus proliferaciones masivas,
tales como los cambios en las propiedades
organolépticas del agua, disminución de
la diversidad biológica del ecosistema y la
producción de metabolitos tóxicos, siendo este

de peces y otros organismos, incluyendo seres


se deben al arrastre de nutrientes provenientes
de descargas de aguas residuales no tratadas,


Esto genera una sobre abundancia de nutrientes
en este embalse, lo cual favorece la proliferación
masiva de cianobacterias y otros organismos
Expositora
María Dolores Rovira
Investigadores
Guadalupe Arévalo
José Luis Sierra Ortez
Luis Carlos Morán
María Dolores Rovira
Departamento de Ingeniería de Procesos y Ciencias
Ambientales
INVESTIGACIONES UCA, 2019-2020100


nivel mundial.
A nivel mundial, diversos autores han
documentado incidentes de intoxicación

(Carrasco, 2007), especialmente de organismos
pertenecientes a la división Cianophyceae, por lo
cual su vigilancia, control y monitoreo se vuelve
de gran importancia para nuestro país.
    
la potencialidad tóxica que poseen estos
organismos, la presente investigación planteó

en el embalse, el comportamiento de las

a que estas se desarrollen y de qué manera

del embalse.
Determinación de la calidad del agua
  



(Lectura de disco Secchi); para lo cual se

m de profundidad), en los cuales se introducían
los sensores, previamente calibrados en el
Metodología

mensual del comportamiento de la comunidad

de octubre del 2018 a septiembre del 2019,
abarcando distintas etapas del año hidrológico;

la comunidad de cianobacterias presentes en


directamente su desarrollo.
Área de estudio
El embalse Cerrón Grande se encuentra ubicado
a 78 km de San Salvador, sobre el río Lempa,
entre los departamentos de San Salvador,

puede observar la ubicación de las estaciones
de muestreo al interior del embalse.
laboratorio, y se anotaba la lectura en las

Se recolectaron muestras de agua empleando


profundidad; y almacenadas en botellas de
poliuretano de 2.0 L a 4 ºC durante su traslado
al laboratorio. En el laboratorio se determinaron

Figura 1. Ubicación de las estaciones de muestreo
101
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



(1977), Lamparelli (2004) y el propuesto por
Cunha y otros (2013) para embalses tropicales.

Se recolectaron muestras a profundidad de

una botella van Dorn, las cuales posteriormente


sugerida por Reguera y otros (2011). Se estimó




y el Manual de la UNESCO para América Latina
y el Caribe (UNESCO, 2009).






fueron transformados al logaritmo natural con

taxones dominantes.
Resultados



un resumen en la Tabla 1. La relación N:P fue
siempre superior a 30, lo cual indica que el
elemento limitante dentro del sistema es el

concentración en junio de 2019, coincidiendo


Cerrón Grande, en promedio, tiene un valor de


el índice de Cunha y otros (2013), (TSItsr) para
embalses tropicales y subtropicales, lo que le da


Estadístico
SECCHI
(cm)
Nitrógeno
(mg/L)
Fósfoto
(mg/L)
N:P

(ug/L)
Mínimo
9,00 8,21 0,002 81,26 4,99

263,00 31,37 0,245 12322,80 151,21
Media
102,19 19,26 0,045 962,60 31,44

54,53 5,27 0,043 1719,45 22,84
Composición y abundancia del



fue el de las cianobacterias (Cyanophyceae),

total reportada para el período de muestreo,

fue Microcystis, seguido de Anabaena, cuyas
concentraciones celulares, en promedio, fueron
mucho mayores y menos variables durante la


mes de junio de 2019; dicha densidad celular


UNESCO 2009). Estas abundancias tuvieron

descargas de ríos altamente contaminados
del sector noroeste del embalse, mientras

INVESTIGACIONES UCA, 2019-2020102
sector sureste (dique de la presa) presentaron
bajas concentraciones de cianobacterias,

de organismos pertenecientes al Phylum
Bacillariophyta; por lo tanto, la distribución de
la proliferación no es homogénea en el embalse.




de Componentes Principales (ACP), para el cual,



ml), concentración de nitrógeno (N) y fósforo
(P). El test de medida de adecuación muestral



dicha prueba mediante la prueba de esfericidad

(P<0,05), por lo que se decidió efectuar el ACP.





positivamente las variables lluvia y temperatura,
mientras que de forma negativa se asociaron el
nitrógeno y el pH; por otro lado, en el componente
2, las variables fósforo y conductividad eléctrica
se asociaron positivamente y disco Secchi se
asoció de forma negativa.


la distribución de los meses en el plano de
ordenación, el cual agrupó a los meses de la
estación lluviosa en los grupos 1 y 2 y a los de la
estación seca en los grupos 3 y 4 con la excepción
del mes de agosto, el cual corresponde a la época
lluviosa, aunque durante el 2019, presentó
valores de lluvia en promedio mensual menores
a los históricos.
Puntualmente, sobre el género Microcystis,

embalse Cerrón Grande, indicando un estado de

asociados (Mariona, 2013). Generalmente, la
proliferación de esta especie en cuerpos de
agua dulce se relaciona con el aumento de la
estabilidad de la columna de agua, lo que favorece
los procesos de sedimentación, sumado a altas
temperaturas y disponibilidad de nutrientes.
Es importante mencionar que las especies del
género Microcystis han sido reportadas como
productoras de toxinas que pueden ser dañinas
para el ser humano y tener efectos negativos

Considerando esto y la alta densidad celular

que estas observaciones corresponden a una
proliferación algal nociva de alto riesgo para el
consumo humano de acuerdo a criterios de la

la Salud (1999).

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