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Limnología del embalse de la Minilla durante 1976. I. Ciclo del fitoplancton en relación con los factores del medio

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Limnología del embalse de la Minilla durante 1976. I. Ciclo del fitoplancton en relación con los factores del medio

Author: Toja Santillana, Julia
Publisher: Universidad de Barcelona. Departamento de Ecología
Year: 1980
Source: https://idus.us.es/bitstreams/ed0ecf18-8e63-44be-a031-484b56b11947/download
Oeco
logia
aqua ica,
4:
71-88,
1980
Limnología
del
embalse
de
La
Minilla
du an e
1976.
I.
Ciclo
del
i oplanc on
en
elación
con
los
ac o es
del
medio.
JULIA
TOJA
Depa amen o
de
Ecología,
Facul ad
de
Biología,
Uni e sidad
de
Se illa
INTRODUCCIÓN
Como
con inuación
de
los
es udios
que
se
es án
lle ando
a
cabo
en
los
em¬
balses
de
A acena
y
La
Minilla,
den o
del
p og ama
de
con ol
y
man enimien o
de
la
calidad
del
agua
que
iene
la
Em¬
p esa
Municipal
de
Abas ecimien o
y
Sa¬
neamien o
de
Aguas
de
Se illa
y
encuad a
dos
en
el
P oyec o
de
es udio
de
los
em¬
balses
españoles
(MARGALEF
e
al.,
1976),
en
el
p esen e
abajo
se
analizan
los
da os
ob enidos
en
La
Minilla
du an e
1976.
Es os
embalses
es án
si uados
a
lo
lá g'o
del
ío
Ri e a
de
Huel a,
a luen e
del
Guadalqui i ,
en
el que
desemboca
po
su
ma gen
de echa
a
10
km
al
no e
de
la
ciudad
de
Se illa.
El
embalse
de
La
Mini¬
lla
se
cons uyó
en
1946,
a
unos
40
km
aguas
a iba,
en
la
Sie a
No e
de
Se i¬
lla,
en
ona
cuenca
cons i uida
p imo dial,
men e
po
piza as silú icas,
lo
que
de¬
e mina
que
las
aguas
engan
una
mine ali_
zación
ela i amen e
baja
y
una
concen a
ción
al a
de
silicio.
Al
es a la cuenca
poco
a ec ada
po
la
ac i idad
humana,
no
p esen a
p oblemas
impo an es
de
con anú
nación.
Es e
año
supone
la
culminación
del
pe íodo
de
sequía
iniciado
en
1974;
como
consecuencia
de
es a
sequía,
el
embalse
de
A acena
pe maneció
acío
p ác icamen¬
e
odo el
año
y
el
de
La
Minilla
ió
muy
me mado
su
olumen.
Es e
abajo
a a
de
la
e olución
de
los
pa áme os
químicos
y
i oplanc ó
nicos
del
embalse
de
La
Minilla
y
las
se
mejanzas
y
di e encias
que
se
obse an
en
los
mismos
con
espec o
a
los
de
años
an e io es
(TOJA,
1976).
MATERIAL
Y
MÉTODOS
Las
mues as
se
oma on
a
0,
2,
5,
10,
15
y
20
m
de
p o undidad.
La
pe iodi
cidad
es u o
de e minada,
p incipalmen e,
po
las
necesidades
del
a amien o
del
agua
(La
Minilla
es la
uen e
di ec a
de
abas ecimien o
de
la
ciudad
de
Se illa).
Po
es a
azón
ue
bas an e
i egula ,
con
in e alos
en e
cada
mues eo
de
8
días
en
unos
meses
y
más
de
30
días
en
o os.
Las
mues as
se
oma on
con
un
mues eado
de
ipo
Van
Do n,
doble,
de
8
li os
de
capacidad
cada
pa e.
In
si-
u
se
midie on
empe a u a,
pH
(con
un
compa ado
Deg emon )
y
anspa encia
del
agua
(con
el
disco
de
Secchi).
Las
mues as
pa a
los
análisis
quí¬
micos
se
p ese a on
con
clo o o mo
has¬
a
el
momen o
del
análisis, que en
nin¬
gún
caso
supe ó
las
72
ho as.
Los
mé o¬
dos
analí icos
empleados
son
los
mismos
que
en
la
p ime a
pa e
del
es udio
(MAR
GALEF
e
al.,
1976;
TOJA,
1976).
Los
pigmen os
o osin é icos
se
ex¬
aje on
con
me anol
y
se
aplicó
la
ó ¬
mula
de
Talling
y
D i e
(VOLLENWEIDER,
1969).
Las
mues as
pa a
el
es udio
del
i oplanc on
se
ija on
con
lugol
y
se
con a on
con
un
mic oscopio
in e ido
si
guiendo
la
écnica
de
U e mohl.
En algu¬
nos
casos
ue
imposible
el
ecuen o
dada
la
al a
p opo ción
de
ma e ia
en
suspen¬
sión
que
enía
el
agua.
La
e olución
en
el
espacio
y
el
iempo
de
los
di e sos
pa áme os
se
ha
72
16-2
1-3
22-3
5-4
3,5
10-5
0
12,0
7,3
247,9 2,12
8,66
2,90
26,26
2
12,0
7,4
247,9 2,10
8,80
2,81
27,02
5
12,0
7,4
250,0
2,10
8,58
2,56
27,25
10
12,0
7,4
250,0 2,12
8,82
2,71
26,80
15
12,0
7,4
247,9
2,14
8,80
2,90 26,94
20
12,0
7,4
247,9
2,14
8,80
3,43
26,84
0
12,0
7,5
260,7
2,02
9,73
4,40
25,94
2
12,0
7,5
261,6
2,04
10,36
3,90
30,81
5
12,0
7,5
256,5
2,06
10,00
4,59 32,86
10
12,0
7,5
261,8
2,06 9,16
4,93
32,40
15
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7,5
265,0
2,06 9,03
4,31
32,95
20
12,0
7,5
265,0 2,08
8,90
5,43
32,68
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7,2
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7,2
1,09
9,26 7,06
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5
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7,2
1,09 9,00
6,34
44,47
10
11,0
7,2
1,17
8,56 7,13
35,61
15
10,6
7,2
1,59
8,85 6,00
38,07
20
10,3
7,2
2,02
9,34
3,18
28,24
0
13,2
7,2
225,8
1,20 9,68
4,09
66,60
2
13,2
7,6
227,9
1,16
9,54
4,56
67,79
5
13,2
7,5
226,9 1,14
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10
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8,62
5,34
64,61
15
11,7 7,5
229,0
1,18
8,54 5,00
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20
11,2
7,4
240,6
1,40
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3,87
52,23
0
16,2
7,3
266,7
1,21
10,96
50,26
2
16,1
7,3
270,2
1,27 10,64
50,91
5
16,1
7,2
269,1
1,25
10,44
51,49
10
14,5
7,2
265,6
1,25
9,04
50,32
15
13,8
7,2
266,7
1,25
8,50
53,60
20
12,4
7,1
265,6 1,25
7,24
47,69
0
18,0
7,2
297,9
1,47
8,66
2,65 48,48
2
17,8
7,2
293,3
1,47
8,64
2,05 51,62
5
17,0
7,3
293,3
1,41
8,52 5,84
52,16
10
16,7
7,2
286,4
1,35
7,28
3,37
52,65
15
14,7 7,2
287,5
1,37
5,68
2,81
52,13
0
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8,0
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1,69
10,00
4,28
30,74
2
19,0
8,0
319,3
1,71 10,00
5,56
30,88
5
18,5
8,0
314,9 1,69
9,07
5,34
31,59
10
17,0
7,8
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1,71
4,94
6,59
37,05
15
16,5
7,4
331,5
1,77
2,64 23,18
31,18
0
19,8
8,6
319,5
1,73
9,70 5,12
26,57
2
19,8
8,6
321,7 1,75
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5,03
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5
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1,77
6,64
4,71
29,53
15
18,0
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0,571 8,92
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88
0,610
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2,60
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0,613
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0,613
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0,76 2,82
16
0,661
7,57 0,458
14,98
2,05
2,85
127
0,502
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0,826
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0,508
13,93
2,10 3,00
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0,803
11,05
0,442
14,23
1,84
3,92
74
0,565 9,08
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1,52
3,75
32
0,691
7,42
0,622
14,53
0,78 5,76
50
1,698
0,12
0,875
109,16
1,37 4,10
1,760
0,14
0,973
106,34
1,42
4,00
1,826
0,11
0,970
109,16
0,97
5,50
1,903
0,14
0,752
95,90
0,84
5,00
1,362
0,14
0,839
69,53
0,76
5,12
0,795
0,10
0,466
19,18
0,85 4,32
1,132
13,50
0,679
173,93
1,78 2,56
153
1,125 15,00
0,739
145,35
1,50
2,87
258
1,110
19,42
0,727
148,75
1,35
2,64
214
1,214
16,00
0,686
145,99 0,92
2,68
138
1,430
15,28
0,706
138,14 0,50 4,00
86
1,333
16,71
0,753
113,95
1,91
2,26
36
1,279
12,07
0,432
125,00
7,68 2,43
1,300
7,50
0,470
125,09
6,61
2,54
887
1,329
7,35
0,508
123,02
6,25
2,53
1,350
6,71 0,419
126,69
4,05 2,73
1,570
5,78
0,470
129,24
2,92
2,68
2,277
7,07 0,744
125,88
2,22
2,57
1,246
0,441
100,39
5,33
3,10
128
1,170
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1,246
0,471
101,83
6,77
3,23
808
1,308
0,414
113,12
3,96
2,44
322
1,469
0,429
116,97
1,78
2,50
337
1,320
8,21
0,658
10,40
9,17
2,94
1,281
8,64 0,713
9,24
13,13
2,68
2880
1,233
9,71
0,733
16,53
20,57
2,48
1,378
10,35
0,514
50,86 13,92 2,07
2,594
10,21
2,330 63,58 2,82 3,14
1,081 7,28
0,468
6,08
7,50 2,83
267
1,131
12,50
0,442
2,86
12,54
2,56
542
1,063
6,85
0,530
5,37
14,63
2,27
449
0,933
11,28
0,364
41,17
12,30
2,41
427
1,582
14,85
0,686
73,56
7,38 2,56
224
JULIA
TOJA
TABLA
I
-
Resul ados
de
di e sos
análisis
químicos,
ísicos
y
biológicos
ealizados
du an e
1976.
TABLE
1
—Resul s
o
he
di ie en!;
physical,
Chemical
and
biological
analysis
om
he
yea
1976.
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0,00
0,000
3,07
0,382
21,14
2,78 2,66
10
24,8
7,2
301,2
2,22
4,28
6,87
0,00
0,000
3,05
0,256
23,59
3,30
2,35
15
24,6
7,2
303,8
2,22
4,32
32,65 0,51
0,092
2,22
0,979
23,83
1,87 3,11
4-10
0
21,4
7,1
266,3
1,63 4,82
5,46
37,10
0,461
37,35
2,204
0,83
4,83
2
21,4
7,1
253,0
1,59
4,27
5,00
36,22
0,442
50,00
1,749
0,69
4,80
5
21,4
7,0
253,0 1,57
4,08
6,46
35,10
0,469 29,14
2,090
1,05
3,15
10
21,4
7,0
254,1
1,57
4,48 5,93
32,50
0,428
34,40
1,364
0,90
3,70
15
21,2
6,9-
255,2 1,49
4,20
42,98
0,511
23,85
9,900
0,51
5,00
18-10
0
20,0
7,2
267,9 1,61
7,32
5,65
29,10
0,815
10,00
1,050
101,26
8,31
2,18
985
2
20,0 7,1
281,8 1,63
6,32
5,75
31,06
0,888
10,40 1,050
98,23
6,12
2,36
2Q2g
1199
5
19,8
7,1
265,6
1,63
5,82
6,03
30,85
0,800
11,92
1,050
78,26
4,23
2,42
310
10
19,5
7,2
309,1
1,63
5,25
4,53
28,44
0,905
10,57
0,905
66,43
2,91
2,28
173
15
19,5
7,2
265,5
1,61
4,84
4,84
28,86
1,095
9,21
1,263
67,34
2,58
2,46
224
ep esen ado
median e
g á icos
de
isople
as
conside ando
al
mismo
iempo
la
posi^
ción
ela i a
del
ondo
con
espec o
a
la
supe icie.
En
el
a amien o
de
los
"da os
se
ha
empleado
el análisis
de
com¬
ponen es
p incipales.
RESULTADOS
En
la
abla
1
se
han
especi icado
los
di e en es
alo es
ob enidos
pa a
ca
da
pa áme o.
RÉGIMEN
HIDRICO
Como
an e io men e
se
ha
indicado,
el
pe íodo
se
ha
ca ac e izado
po
ina
in ensa
sequía
en
los
10
p ime os
meses
del
año.
El
e ec o
sob e
la
masa
de
agua
ue
d ás ico,
educiéndose
el
olumen
al
10
%
de
la
capacidad
o al
du an e
el
e
ano.
Po
es a
azón,
en
el
pe íodo
com¬
p endido
en e
ene o y
junio,
el
consumo
dia io
pa a
el
abas ecimien o
de
agua
a
Se illa
de e minó
una
al a
asa
de
eno¬
ación
del
agua
( ig.
1).
Desde
julio
a
sep iemb e,
aunque el
olumen
del
embal¬
se
e a
muy
pequeño,
apenas
se
ex ajo
agua,
po
lo
que
la
asa
de
eno ación
descendió
mucho.
Du an e
odos
es os
10
meses
el
desembalse
se
hizo
po
el
desa¬
güe
de
ondo,
po
lo
que
el
epilimnion
apenas
se
ió
al e ado,
lo
que
in luyó
en
la
población
i oplanc ónica.
A
inales
de
sep iemb e
e minó
la
JULIA
TOJA
TABLA
I
( inal)
TABLE
I
(Concluded).
os
T3
«o
-C
o
<
JZ
-p
CL
OS
T3
•H
T3
C
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1
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cece
oe
c/í
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z
3^
z
2^
<3.^
u-
^
OA
e
limnología
de
la
minilla.
i.
ciclo
del
i oplanc on
75
sequía
con
un
co o
pe íodo
de
llu ias
muy
in ensas,
que
aumen ó
el
olumen
em¬
balsado
has a
un
50
%
de
su
capacidad.
En
es os
momen os
se
ol ió
a
u iliza
La
Minilla
pa a
el
abas ecimien o,
po
lo
que
la
asa
de
eno ación
disminuyó
p og esi amen e,
aunque
el
olumen
dia¬
io
desembalsado
ue
simila
de
oc ub e
a
diciemb e.
LUZ
La
pene ación
de
la
luz
en
el
agua
se
midió
con
el
disco
de
Secchi.
Es as
medidas
ue on
ela i amen e
bajas
du an
e
odo
el
año;
la
p o undidad
máxima
de
isión
del
disco
de
Secchi
obse ada
ue
de
2
m,
cuando
p o undidades
del
o den
de
4
a
6
m
e an
ela i amen e
ecuen es
en
años
an e io es.
Po
lo
an o,
el
lími e
de
compensa
ción
de
la
luz
nunca
es u o
po
debajo
de
los
6
m
de
p o undidad,
al
con a io
que
en
años
an e io es,
en
los
que
es a
p o undidad
se
sob epasaba
en
la
mayo
pa e
de
los
mués eos,
llegando
a
eces
a
más
de
10
m
de
p o undidad.
En
1976,
sin
emba go,
el lími e
se
si uó
gene al¬
men e
en e
los
3
y
los
5
m
de
p o undi¬
dad
y,
en
muchos
casos,
ce ca
de
la
su¬
pe icie.
La
azón
de
es a
educida
anspa¬
encia
se
debe,
en pa e,
al
mayo
ni el
ó ico
que
alcanzó
La
Minilla,
pe o
so¬
b e
odo,
a
la
g an
p opo ción
de
ma e¬
ia
en
suspensión
que
hubo
en
el
agua
du
an e
odo
el
año,
debido
al
pequeño
o¬
lumen
embalsado
los
p ime os
meses
y
a
las
llu ias
de
o oño
el
es o
del
año.
Que
la
ma e ia
en
suspensión
es
la
esponsable
de
la meno
anspa encia
del
agua
lo
p ueba
la
di e encia
que
hay
en e
los
índices
del
es ado
ó ico
(TSI)
(SHAPIRO
e
al.,
1975)
ob enidos
a
pa i
del
disco
de
Secchi
(TSIjj)
y
de
la
concen ación
de
clo o ila
(TSIcio ).
Sólo
en
con adas
ocasiones
(de
inales
de
ma zo
a
p incipios
de
mayo)
son
simi¬
la es,
po
lo
que
la
opacidad
del
agua
se
pod ía achaca
únicamen e
a
la
pobla¬
ción
i oplanc ónica.
En
los
demás
casos
es
supe io
el
TSI^
( ig.
2).
RÉGIMEN
TÉRMICO
Las
ca ac e ís icas
ambien ales
de
1976
se
han
exp esado
en
la
abla
2.
Co¬
mo
consecuencia
de
las
a iaciones
de
ni
Fig.
1
-
E olución
de
la
asa
de
eno ación
del
agua
du an e
los
años
1973
a
1976.
Fig.
1
-
E olu ion
o
he
wa e
eno a ion
a e
om
1973
o
1976.

76
TABLA
2
-
Da os
me eo ológicos ob enidos
en
la
es ación
si uada
en
la
p esa
del
embalse,
du an e
1976.
TABLE
2
-
Me eo ological
da a
eco ded
in
he
s a ion
o
he
ese oi
dam
du ing
1976.
empe a u a
días
de
máxima
mínima
media
e apo ación,
m3
p ecipi ación,
1
llu ia
Ene o
21,5
-5,0
8,5
31,0
0
0
Feb e o
21,5
2,0
11,0
41,0
58,0
9
Ma zo
21,0
1,0
11,2
29,7
38,4
5
Ab il
23,0
4,0
12,1
37,0
105,9
H
Mayo
31,6 7,0
17,9
57,0
47,7
4
Junio
38,0
11,5
23,4
142,0
2,3
1
Julio
40,0
15,0
26,8
183,0
3,0
1
Agos o
43,5
14,0
25,8
210,0
9,6
1
Sep iemb e
33.0
9,0
20,0
130,0
231,1
5
Oc ub e
30,0
3,0
15,0
102,0
123,6
9
No iemb e
21,0
1,0
10,5
114,0
155,4
14
Diciemb e
22,0
1,0
10,1
90,9
154,5
14
JULIA
TOJA
TSIdo
Fig.
2
-
F ecuencia
de
los
di e en es
índices
del
es ado
ó ico
ob enidos
a
pa i
de
la
p o
undidad
de
isión
del
disco
de
Secchi
(TSIj)
y
de
la
concen ación
de
clo o ila
(TSIcjo ).
Fig.
2
-
F equence
o
di e en
ophic
s a e
indexes
ob ained
om
Secchi
disck
eadings
(TSI^)
and
chlo o-
phyll
concen a ion
(TSIci0 )-
Fig.
3
-
Dis ibución
en el
espacio
y
en
el
iempo
de
la
empe a u a.
Fig.
3
-
Dis ibu ion
o
empe a u e
acco ding
o
ime
and
dep h.
Fig.
4
-
Dis ibución
en
el
espacio
y
en
el
iempo
del
oxígeno
disuel o.
Fig.
4
-
Dis ibu ion
o
dissol ed
oxygen
acco ding
o
ime
and
dep h.
el
y
del
pequeño
olumen
embalsado,
so¬
b e
odo
du an e
el
pe íodo
de
es a i i
cación,
la
empe a u a
de
oda
la
masa
de
agua
ue
bas an e
ele ada;
sólo
se
al
canzó
una
di e encia
máxima
de
6
2C
en¬
e
el
epilimnion
y
el
hipolimnion
( ig.
3).
En
los
años
1973,
1974
y
1975
las
d¿
e encias
en e
las
dos
capas
de
agua
llega on
a
9-10
2C.
En
eb e o
se
obse ó
una
pequeña
es a i icación
de
la
masa
de
agua,
debi
do
a
que
el
agua
p oceden e
de
las
llu¬
ias
que
se
p oduje on
en onces
ci culó
po
el
ondo
del
embalse,
hecho
ela i a
men e
ecuen e
en
La
Minilla.
Du an e
odo
el
año
la
empe a u a
de
oda
la
masa
de
agua
ue
ela i amen¬
e
supe io
a
la
de
años
an e io es.
El
pe íodo
de
es a i icación
se
inició
en
mayo
y
du ó
has a
mediados
de
sep iemb e;
e minó
con
las
in ensas
llu
ias
que
se
p oduje on
es os
días.
limnología
de
la
minilla.
i.
ciclo
del
i oplanc on
77
78
JULIA
TOJA
OXIGENO
cL
oxígeno
disuel o
ambién
p esen¬
ó
una
cla a
es a i icación,
con
sob e¬
sa u ación
en
el
epilimnion
du an e
los
meses
de
mayo
a
junio,
coincidiendo
con
el
máximo
de
p oducción
algal
(al a
con¬
cen ación
de
pigmen os
o osin é icos).
Al
mismo
iempo
( ig.
4)
se
p odujo
un
dé ici
en
el
hipolimnion,
que
se
inició
en
mayo,
aunque
se
ecupe ó
lige amen e
en
junio,
po
un
apo e
de
agua
de
A ace
na.
A
pa i
de
julio,
el
dé ici
de
oxí
geno
en
el
hipolimnion
se
agudizó,
debi¬
do
a
que,
has a
sep iemb e,
el
embalse
pe maneció
con
el
olumen
cons an e
y
e£
abilizado.
Es a
si uación
no
se
había
encon ado
en
años
an e io es
(TOJA,
1976),
y
se
asocia
con
un
aumen o
del
ni
el
de
eu o ia
de
es e
embalse
du an e
1976.
A
pa i
de
las
llu ias
de
sep iem
b e
se
ecupe a
oda
la
masa
de
agua.
Fig.
5
-
Dis ibución
en
el
espacio
y
en
el
iempo del
sul u o.
Fig.
6
-
Dis ibución
en
el
espacio
y
el
iem¬
po
del
pH.
Fig.
6
-
Dis ibu ion
o
pH
acco ding
o
ime
and
dep h.
Fig.
7
-
Dis ibución
en
el
espacio
y
el
iem¬
po
de
la
ese a
alcalina.
Fig.
7
-
Dis ibu ion o
o al
ca bona e
alkalini y
ac
co ding
o
ime
and
dep h.
SULFURO
La
e olución
de
es e
pa áme o
es
in e sa
a
la
del
oxígeno
( ig.
5),
con
concen aciones
más
ele adas,
en
gene al,
que
las
de ec adas
en
años
an e io es.
pH
Y
RESERVA
ALCALINA
El
pH
( ig.
6)
du an e
la
es a i i
cación
iene
alo es
que
oscilan
en e
8,4
y
8,8
en
el
epilimnion,
y
6,9
y
7,3
en
el
hipolimnion,
con
una
e olución
muy
simila
a
la
de
años
an e io es.
Fig.
5
-
Dis ibu ion
o
sul ide
acco ding
o
ime
and
dep h.
LIMNOLOGÍA
DE
LA
MINILLA.
I.
CICLO
DEL
FITOPLANCTON
79
ElFlMlAIMIJlJ
IAISIOINID
86 JULIA
TOJA
En
gene al,
du an e
odo
el
año
la
can idad
de
clo o ila
de í ica
en
la
zo
na
eu ó ica
ue
supe io
a
la
de
años
an
e io es.
La
dis ibución
de
los
con eni
dos
medios
de
clo o ila
po
célula
en
clases
según
una
escala
loga í mica
( ig.
13)
es
más
pa ecida a
la
del
hipolimnion
de
años
an e io es
que
a
la
del
epilim-
nion,
siendo
la
más
ep esen ada
la
cla¬
se
3,2
a
10
pg.
La
sucesión
desc i a
en
pá a os
an
e io es
se
puede
esquema iza
po
la
e
lación
exis en e
en e
el
con enido
en
Fig.
16
-
E olución
del
índice
de
di e sidad.
Fig.
16
-
Changes
in
he
di e si y
Índex.
TABLA
3
-
Lis a
de
especies
i oplanc ónicas
iden i icadas
du an e
1976;
las
ci as
exp esan
el
núme o
o al
de
células
po
mi.
(o)
signi ica
ausencia
de
la
especie.
TABLE
3
-
Lis
o
phy oplank onic
species
iden i ied
in
1976,
in
numbe s
o
cells
pe
mi;
(o)
means
absence
o
he
species.
18-1
3-2 1-3
16-3
22-3 5-4 3-5
10-5
24-5 2-6
14-6 21-6
26-6
13-7
23-8 6-9
13-9
16-10
Anabaena
sche eme ie i o
o
o
82
o o o o
o
95
ooooo
3
lo
Anabaena
sp.
oooooo
o
o
o o
oooo
126
682
1042
225
Ce a iua
hi undinella
oooooo
o o
1
o
ooooo
1
o
4
Gymnodinium
sp.
oooooo
oo
o
o
ooooo
o
53
2
C yp ooonas
g acilis
oooooo
oo
o
o o o
o
o
1
10 30
3
C yp ononas
phaseolus
oooooo
o o
23
11
oooo2
2115
2
Rhodononas minu a
o
26
3 3
15
o
23
8
11
4
15
o
10
30
15 13
15
2
Ch isydalis
sp.
000008
15
2
76
0
ooooo
o23
2
Ch ysococcus
sp.
o56
52
5ooooo
ooooo
ool
Malíomonas
majo iensis
0
29
0000
0
0
0 0 0 0 0 0
1
13
00
Och ooonas
nannus
oooooo
0 0
4 11
15
8
15 15 10
8 61
15
T achellomonas
hispida
3o2o2o
0
3
0
1
ollll
1
lo
T achellomonas
ol ocina
13
5331o
1
1
1 1
loo31
1
lo
T achellomonas
sp.
oooooo
7
31 23 19
13331
1
lo
As e ionella
o mosa
0
19 10
26
lo
0 0 0 0
olooo
0
00
Cyclo ella
oeneghiniana
000IIOIO
0
3
0
0
15
0000
3
23
8
Cyclo ella
ocella a
0
714
19 10
792 194
2047 3122
1818 1047 2017 695 342
202 547 1047
536
790
F agila ia
c o onensis
000
46
00
0
o38
0
489
0000
0
00
Melosi a
i álica
olo
29
21
00
1
0
11111
1
00
Ni zschia
acicula is
ol3
2ooo
0
3
1
1
ooooo
0
72
Ni zschia
palea
oooooo
0 0
0 0
ooooo
3
175
20
Na ícula
sp.
0
0
10
0
3 3
0
0
4
26 412
10 55
298
10
0
00
Syned a
acus
000600
0
0
0
1
ooooo
0
00
Ankis odesmus
acicula is
oooooo
0
0 0
0
ool
11
0
0
00
Ankis odesaus
nannoselene
000600
0
0 0
0 0
0
0
3
0
0
00
Chlaaydocapsa
planc ónica
oooo3o
0
3
0 0
ooooo
0
00
Chlaaydomonas
sp.
oooooo
0
0 0 0
3280
40
30
32 32 31
9244
50
Chlo ella
ulga is
5
0
0
26
8
5
61 10
160 276
153
44
38 38 12
2
366
254
Choda ella
quad ise a
oooooo
0
0
0 0
30
3
1
0 0
3
00
Clos e ium
acu um
looo3o
0
0
1 1
ooool
3
7o
Cosma ium
biocula mn
0
3
0 0
0 0
15
5 1
198
15
65
34
26
3
0
00
Coelas um
e icula um
oooooo
0
0
1
61
213
115
112 107
56
21
7
8
C ucigenia
ec angula is
oooooo
0 0
0
0
183
00
0
•
0
0
0
0
C ucigenia
e apedia
ooooo
10
0 0
0
0
ooooo
0
00
Elaka o h ix
gela inosa
0 0
33 10
10
0
0
0
0
19 15
0
6
30
28
21
7
2
Mono aphidiun
o ile
000600
0
0 0 0
ooooo
o46
10
Mono aphidiun
sp.
ooooo
86
0
0
0
0
ooooo
0
00
Oocys is
lacus is
246
10
2 3
5
143
405
42
237 124
91
210
178 168 134
110
107
354
Oocys is
spj
oooooo
0
0
0
0
ooooo
3
15
3
Pedias um
cla h a um
oooolo
00
1
2
44344
4
61
Pedias um
dúplex
oooloo
0
0
11
llooo
0
00
Scenedesmus
acu us
cos ula us
oooooo
0
0
o'o
ooooo
0
382
25
S.
bicauda us
b e icauda um
0
0 0
10
0
5
15
0
385
114
009152
0
00
Scenedesmus
alca us
oooooo
0
00
0
0
ooooo
o9118
Scenedesmus
inc assa ulus
0
50
0 0 0
36 15
21
512
909 580
677
324
129
5
5
0
0
Scenedesmus
quad icauda
0
52
0
39
0
10 15
0
23
30
ooooo
0
00
Sphae ocys is
sch oe e ii
0
18 33 75
16
241 244
58
473
638
448
189 156
129 126 126
298
126
S au as um
pa adoxum
oooooo
0
0
1
1
11111
1
11
S.
pa adoxum
bi adia um
oooooo
0
0 0
7
11111
1
11
l.
^
. .
7
o
23
114
0
18
24 34 15
3
0
0
S ichococcus
sp.
0
0 0
16 10 10
¡
0
¿0
_
.
—
„
,
,,
7
in
172
42
182 139
86
23
2
0
00
Te aed on
mínimum
3ooo313
7
iu<

limnología
de
la
minilla.
i.
ciclo
del
i oplanc on
87
pigmen os e des
y
ama illos
en
los
ex¬
ac os
de
pigmen os
de
la
población
(PLANAS,
1973).
En
unas
coo denadas
que
se
c uzan
en
un
ángulo
de
1202
se
dispo¬
nen
las
densidades
óp icas
a
430
y
665
nm
(MARGALEF,
1960)
que
iene
un
mi
de
ex ac o
en
el
que
es án
con enidos
los
pigmen os
de
1
li o
de
mues a
( ig.
15).
Uniendo
con
lechas
las
zonas
co¬
espondien es
a
los
meses
del
año,
se
obse a
la
ma cha
de
la
sucesión.
Di i¬
diendo
el
plano
median e
dos
líneas
pe ¬
pendicula es
a bi a ias
quedan
po
enci
ma
los
pun os
en
los
que
comienzan
las
sucesiones,
y
po
debajo
los
co espon¬
dien es
al
inal
de
las
sucesiones.
En
la
pa e
de echa
se
obse an
las
épocas
en
las
que
la
ac i idad
de
los
o ganis¬
mos
es
máxima,
y
en
la
izquie da
aqué¬
llas
en
que
es
mínima.
Compa ando
la
su¬
cesión
en
el
epilimnion
y
el
hipolimnion,
se
obse a
en
és e
que,
aunque
a
g andes
asgos
es
simila ,
la
elación
D
/D
430
665
(índice
de
Ma gale )
es
supe io
en
mu¬
chos
pun os
más
que en
el
epilimnion,
y
que
la
ac i idad
en
el
hipolimnion
es
mu
cho
meno ,
ya
que
los
pun os
con enidos
en
la
pa e
izquie da
de
la
g á ica
son
más
nume osos.
COMPOSICIÓN
DE
LA
POBLACIÓN
Y
DIVERSIDAD
Se
ha
iden i icado
un
o al
de
54
especies
du an e
odo
el
año
( abla
3),
si
bien
sólo
unas
24
han
enido
ele an¬
cia,
bien
po
encon a se
en
odos
los
mués eos,
bien
po
o ma
pa e
impo ¬
an e
de
la
población
en alguna
época.
De
és as,
sólo
8
han
enido
e ec i os
su
icien es
pa a
domina
en
algún
momen o
( ig.
14)
y,
más
aún,
Cyclo ella
ocella-
a
es
con
mucho
la
especie
mas
impo an¬
e y
ca ac e ís ica
de
es e
embalse,
co¬
mo
ya
se
encon ó
en
anos
an e io es
(PLANAS,
1975;
TOJA,
1976).
Po
lo
an o
la
di e sidad
ha
sido
ela i amen e
baja
du an e
la
mayo
pa ¬
e
del
año
( ig-
16),
lo
que
ambién
es
ca ac e ís ico
de
es e
embalse.
Los
alo
es
in e io es
calculados
(0,58
bi s
el
7
de
ene o,
0,85
el
22
de
ma ¬
zo
y
0,47
el
10
de
mayo)
se
deben
odos
a
p oli e aciones
de
C.
ocella a.
La
di e sidad
aumen a desde
ene o
has a
ma zo,
mes
en
el
que
hay
un
deseen
so
asociado
con
el
comienzo
de
la
p oli¬
e ación
p ima e al. Pos e io men e
au¬
men a
has a
mayo,
alcanzando
un
alo
má
ximo
de
2,65
bi s
cél.-1,
pe o
hay
un
descenso
b usco
el
10
de
mayo
mo i ado
po
un
apo e
de
agua
de
A acena,
p odu¬
cido
en
días
an e io es,
que
ompe
la
es
a i icación
y
c ea
condiciones
a o a¬
bles
al
desa ollo
de
Cyclo ella ocella¬
a,
que
alcanza
en
es os
momen os
su
den
sidad
mayo ,
a
la
ez
que
descienden
los
e ec i os
de
las
demás
especies
acompa¬
ñan es.
A
pa i
de
es e
momen o
sube
de
nue o
la
di e sidad,
alcanzando
un
máxi¬
mo
absolu o
de
3,38
bi s
cél.
el
13
de
julio.
Pos e io men e,
el
índice
de
di¬
e sidad
es
ebajado
po
la
p oli e a¬
ción
de
Chlamydomonas
sp.
aunque,
en
es¬
e
momen o,
la
di e sidad
se
man iene
más
ele ada
que en
o as
p oli e aciones
ya
que
C.
ocella a
y
Anabaena
sp.
ienen
ambién
una
densidad
bas an e
al a.
En
oc ub e
uel e
a
subi
la
di e sidad
du¬
an e
el
máximo
o oñal.
CONCLUSIONES
La
e olución
de
los
di e sos
pa áme
os
es udiados
en
La
Minilla
du an e
1976
es,
a
g andes
asgos,
simila
a
la
de
años
an e io es.
No
obs an e,
al
agu¬
diza se
la
sequía
iniciada
en
1974,
hay
una
se ie
de
espues as
que
no
se
habían
p oducido
nunca
en
es e
embalse.
El
g ado
de
eu o ia
alcanzado
en
los
diez
p ime os
meses
ue
supe io
al
de
años
an e io es.
Es o
se
e leja
en
la
concen ación
de
clo o ila
a
y
en
la
densidad
de
la
población,
así
como
en
su
ac i idad.
Es a
ac i idad
iene
po
esul ado
un
ex ao dina io
consumo
de
ni ógeno
en
el
epilimnion.
El
ós o o,
sin
emba ¬
go,
debido
a
las
condiciones
educ o as
del
hipolimnion
y
al
escaso
olumen
em¬
balsado,
se
man u o
du an e
odo
el
iem
po
con
una
concen ación
ela i amen e
al a,
no
ac uando
como
limi an e
de
la
88
y
o
he
phy oplank on
in
Spanish
esen-
oi s.
Ve h.
In e na .
Ve ein.
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In ol ing
he
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and
app oach
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communica ion.
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Limnología
compa ada
de
dos
embalses
con
dis in o
g ado
de
eu o ia:
A acena
y
La
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Ox o d.
213
págs.
JULIA
TOJA
población
como
o os
años.
Po
es a
a¬
zón
hay
un
desplazamien o
de
la
elación
N/P
hacia
es e
úl imo
elemen o,
a o e¬
ciendo,
po
p ime a
ez
en
La
Minilla,
la
apa ición
de
una
población
de
ciano í^
ceas
de
densidad
ap eciable.
SUMMARY
Limnology
o
La
Minilla
ese oi
in
1976.
I.
Phy oplank on
cycle
in
ela ion
o
he
en i onmen al
pa ame e s.
The
e olu ion
o
limnological
cha ac e is-
ics
o
La
Minilla
ese oi
du ing
1976
and
he
simila i ies
and
di e ences
be ween
his
and
p e ious
yea s
a e
desc ibed.
Du ing
he
i s
10
mon hs,
a
g ea
d ough
de e mined
a
small
olume
(be ween
10
%
and
25
%
o
ese oi
capaci y).
These
condi ions
inc ea-
jed
he
ophic
s a us
o
wa e ,
wi h
g ea e
chlo ophyll
a
concen a ion
and
highe
phy oplan
k on
densi y.
The
phy oplank on
ac i i y
de e mined
a
g ea
dec ease
o
he
epilimne ic
ni ogen
con¬
cen a ion.
Howe e ,
he
phospho us
concen a¬
ion
emained
ela i ely
high
and
did
no
limi
he
phy oplank on
g ow h
as
i
was
he
case
in
p e ious
yea s.
The
cause
o
his
has
been
he
small
ese oi
olume
wi h
he
subsequen
hypo-
limne ic
edox
po en ial.
The e
has
been
a
dis-
placemen
o
he
N/P
a io
due
o
phospho us,
e
sul ing
in
an
inc eased
Cyanophyceae
g ow h
o
he
i s
ime
in
his
ese oi .
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pigmen s
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p oduc i i é,
composi ion
axonomi-
que
e
p op ie és
dynamiques
des
popula-
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Rapp.
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PLANAS,
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y
p oduc¬
i idad
del
i oplanc on
del
lago
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Banyo-
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Oecologia
aqua ica,
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PLANAS,
D.
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Dis ibu ion
and
p oduc i i-