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Biodiversity and spatial composition of the aquatic macroinvertebrate community of the Huacho-Hualmay-Carquín wetland, Lima, Peru

Authors:

Abstract and Figures

In the last decades, the loss and reduction of wetlands have become evident worldwide due to various pressures related to the increase in human population and their activities. This situation is also present in the coastal wetlands of Peru, especially in small bodies, which makes it necessary to investigate their biodiversity and ecology in order to provide useful information for management and conservation plans for these environments. The objective of this study was to describe the biodiversity and spatial composition of the aquatic macroinvertebrate community of the Huacho-Hualmay-Carquín coastal wetland. Collection was carried out in August 2018 at fifteen sites, divided into five sectors, recording the pH, electrical conductivity, salinity, total dissolved solids, and dissolved oxygen of each station. A total of 3 550 macroinvertebrates were collected, distributed in 67 genera, with a predominance of the orders Diptera, Coleoptera, and Hemiptera, which are widely cited as dominant groups in coastal lentic environments. This small wetland showed lower water electrical conductivity values compared to values reported in other Peruvian coastal wetlands; furthermore, it exhibited greater genus richness, especially in less impacted areas with considerable depth and high dissolved oxygen values, making it a diverse and important ecosystem within the large Peruvian coastal corridor.
Content may be subject to copyright.
ENTOMOTROPICA
https://sventomologia.org/entomotropica/
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_ento
Año 2024, Vol. 39: 17-25
ISSN 2443-437X
(electrónico)
Rodolfo M. Castillo-Velásquez* , Ana A. Huamantinco-Araujo
Laboratorio de Invertebrados Acuáticos, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Av. Venezuela s/n, cuadra 34. Lima, Perú.
E-mails: rodolfo.castillo.velasquez@gmail.com* ahuamantincoa1@unmsm.edu.pe
© 2024, Sociedad Venezolana de Entomología
Recibido: 19-X-2023, Revisado: 4-XII-2023, Aceptado: 15-I-2024
Castillo-Velásquez RM, Huamantinco-Araujo AA. 2024. Biodiversidad y composición espacial de la comunidad
de macroinvertebrados acuáticos del humedal Huacho-Hualmay-Carquín, Lima, Perú. ENTOMOTROPICA, 39:17-25.
Biodiversidad y composición espacial de la comunidad de macroinvertebrados
acuáticos del humedal Huacho-Hualmay-Carquín, Lima, Perú
Biodiversity and spatial composition of the aquatic macroinvertebrate community of
the Huacho-Hualmay-Carquín wetland, Lima, Peru
on line Junio-2024
Resumen
En las últimas décadas se ha hecho evidente a nivel mundial la pérdida y reducción de humedales debido a diversas presiones
relacionadas al aumento de la población humana y sus actividades. Esta situación también se presenta en los humedales
costeros del Perú, sobre todo en cuerpos poco extensos, por lo que se hace necesario investigar su biodiversidad y ecología,
a n de proporcionar información útil para planes de manejo y conservación de estos ambientes. El objetivo de la presente
investigación fue describir la biodiversidad y composición espacial de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos del
humedal costero Huacho-Hualmay-Carquín. La recolección se realizó en agosto de 2018, en quince puntos, divididos en
cinco sectores, registrándose el pH, conductividad eléctrica, salinidad, sólidos disueltos totales y oxígeno disuelto de cada
estación. Se recolectó un total de 3 550 macroinvertebrados distribuidos en 67 géneros, con un predominio de los órdenes
Diptera, Coleoptera y Hemiptera, grupos citados ampliamente como dominantes en ambientes lénticos costeros. Este
pequeño humedal presentó valores de conductividad eléctrica del agua menores en comparación con valores reportados
en otros humedales costeros peruanos; asimismo, una mayor riqueza de géneros, principalmente en áreas poco impactadas,
con profundidad considerable y valores de oxígeno disuelto altos, por lo que es un ecosistema diverso e importante dentro
del gran corredor costero peruano.
Palabras clave: biodiversidad, riqueza de géneros, desierto costero, insectos acuáticos, variación espacial
Abstract
In the last decades, the loss and reduction of wetlands have become evident worldwide due to various pressures related
to the increase in human population and their activities. This situation is also present in the coastal wetlands of Peru,
especially in small bodies, which makes it necessary to investigate their biodiversity and ecology in order to provide
useful information for management and conservation plans for these environments. The objective of this study was
to describe the biodiversity and spatial composition of the aquatic macroinvertebrate community of the Huacho-
Hualmay-Carquín coastal wetland. Collection was carried out in August 2018 at fteen sites, divided into ve sectors,
recording the pH, electrical conductivity, salinity, total dissolved solids, and dissolved oxygen of each station. A total
of 3 550 macroinvertebrates were collected, distributed in 67 genera, with a predominance of the orders Diptera,
Coleoptera, and Hemiptera, which are widely cited as dominant groups in coastal lentic environments. This small
wetland showed lower water electrical conductivity values compared to values reported in other Peruvian coastal
wetlands; furthermore, it exhibited greater genus richness, especially in less impacted areas with considerable depth and
high dissolved oxygen values, making it a diverse and important ecosystem within the large Peruvian coastal corridor.
Additional keywords: aquatic insects, biodiversity, coastal ecosystems, genus richness, spatial variation.
urn:lsid:zoobank.org:pub:C7710EEF-341F-4786-A29C-1C942AF79514
Artículo
18
ENTOMOTROPICA, 39: 17-25
Introducción
Los humedales costeros son fuente de importantes
servicios ecosistémicos, como la regulación hídrica,
protección contra inundaciones, actividades turísticas,
calidad del agua y conservación de la biodiversidad
(Sutton-Grier y Sandifer 2019). Es de resaltar la capacidad
que tienen de degradar contaminantes de procedencia
agrícola, ganadera e industrial (Maltby y Acreman 2011)
y, dependiendo de su ubicación, son importantes para el
mantenimiento de la biodiversidad, inclusive si son de
tamaño reducido (Blackwell y Pilgrim 2011, Semlitsch y
Bodie 1998). Uno de estos pequeños sistemas lénticos,
con una extensión de aproximadamente 12 hectáreas, es
el humedal costero Huacho-Hualmay-Carquín o también
llamado Huahualca, ubicado en la costa central del Perú,
departamento de Lima, provincia de Huaura, entre
los distritos de Huacho, Hualmay y Caleta de Carquín
(Paredes et al. 2022).
Como ocurre con otros humedales ubicados en el
desierto costero del Perú, estos cuerpos de agua son
alimentados principalmente por acuíferos provenientes
de ríos cercanos, en este caso particular del río Huaura
(Hoyos-Gonzales 2021). La siografía, tipo de suelo
y profundidad del nivel freático son factores que
determinan la formación de lagunas permanentes o
temporales que constituyen el humedal. La variación
del nivel del agua en las lagunas, a lo largo del año, va a
depender de la recarga de los acuíferos en las partes altas
de la cuenca. Diversos impactos ambientales producto
del crecimiento y avance de las urbanizaciones, como el
uso del agua para lavandería de ropa y autos, drenado
de desagües, quemas de vegetación, ganadería, arrojo de
residuos sólidos y de construcción, habrían modicado
la supercie del humedal en las últimas décadas (Hoyos-
Gonzales 2021, Hoyos-Gonzales et al. 2022, Ramos-
Asunción et al. 2023).
En los últimos años se han realizado varios estudios
sobre la composición, estructura y diversidad de
macroinvertebrados acuáticos en humedales costeros
peruanos (Iannacone et al. 2003, Vizcardo y Gil-Kodaka
2015, Castillo-Velásquez y Huamantinco-Araujo 2020,
2022), algunos de ellos se enfocaron principalmente en
evaluar su aplicación como bioindicadores de la calidad
del agua (Peralta-Argomeda y Huamantinco-Araujo 2014,
Román-Villavicencio 2018, Cuadros et al. 2022). La fauna
acuática encontrada en muchos de estos sistemas lenticos
está compuesta principalmente de insectos acuáticos, donde
los órdenes Coleoptera, Diptera, Odonata y Hemiptera
presentaron una mayor riqueza y abundancia en humedales
como Pantanos de Villa y Santa Rosa (Peralta-Argomeda
y Huamantinco-Araujo 2014, Castillo-Velásquez y
Huamantinco-Araujo 2020). Algunos de estos trabajos,
por el contrario, han reportado una gran abundancia
relativa de gasterópodos (e.g. familia Hydrobiidae) e
inclusive una riqueza menor de macroinvertebrados que
los anteriores humedales evaluados, como es el caso de
Puerto Viejo, Ventanilla y Chilca (La Encantada), lo cual
ha sido asociado en parte con el grado de alteración que
estos humedales poseerían en el primer caso (Iannacone et
al. 2003, Vizcardo y Gil-Kodaka 2015, Cuadros et al. 2022)
y por valores de conductividad eléctrica del agua muy
elevados que limitarían la distribución de determinados
taxones poco tolerantes a estas condiciones en el segundo
caso (Castillo-Velásquez y Huamantinco-Araujo 2022,
Cuadros et al. 2022).
En cuanto a las investigaciones realizadas en el humedal
Huacho-Hualmay-Carquín podemos mencionar estudios
sobre sus comunidades vegetales (Aponte y Cano 2018),
aves (Paredes et al. 2022), evaluaciones de la variación de
su supercie (Hoyos-Gonzales et al. 2022) y estado de
conservación (Ramos-Asunción et al. 2023), donde se ha
resaltado, en síntesis, la gran riqueza biológica que posee
a pesar de su reducido tamaño, además de remarcar su
vulnerabilidad debido a los diversos impactos que afectan
a sus componentes ambientales. En este sentido, se
pretende aportar información relevante de la comunidad
de macroinvertebrados acuáticos, que a la fecha solo
presenta un estudio sobre su dipterofauna (Castillo-
Velásquez et al. 2021). El objetivo del presente estudio
fue describir la biodiversidad y composición espacial
de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos del
humedal costero Huacho-Hualmay-Carquín.
Materiales y Métodos
Área de estudio y recolecta de macroinvertebrados:
La recolección de macroinvertebrados se realizó en agosto
del 2018. Los puntos de recolecta fueron seleccionados
entre las zonas de Huacho y Hualmay, pues la zona de
Carquín presentó un nivel del agua demasiado bajo. Las
evaluaciones comprendieron un tramo del humedal en
la parte sur, de 570 m por 100 m de ancho en promedio,
19
Castillo-Velásquez, Huamantinco-Araujo
.
Biodiversidad de macroinvertebrados del humedal Huacho-Hualmay-Carquín, Perú
Figura 1. Variables abióticas por sector de muestreo. Humedal costero Huacho-Hualmay-Carquín (Lima, Perú). Agosto de 2018.
el cual presentó una forma irregular y discontinua, con
cinco sectores lagunares conectados de manera estrecha
o desconectados por terreno arenoso (un sector cada
140-150 m aproximadamente). Se seleccionó un total
de 15 puntos de recolecta, tres puntos de recolecta por
cada sector (Fig. 1A). Los parámetros sicoquímicos
del agua se evaluaron por cada punto de recolecta: pH,
conductividad eléctrica (μS/cm), solidos totales disueltos
(ppm) y oxígeno disuelto (ppm). A continuación, los
macroinvertebrados se recolectaron con una red tipo D
con malla de 250 μm, a través de tres barridos de 1 m
perpendiculares al borde de la laguna y hacia adentro, en
un área de 0,3 m2. Las muestras fueron jadas en alcohol
al 96 % y transportadas al Laboratorio de Invertebrados
Acuáticos de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, donde se realizó la separación e identicación
de los organismos. La identicación taxonómica se
realizó hasta el nivel de género en la mayoría de los
taxones utilizando las claves de Hamada et al. (2018);
Domínguez y Fernández (2009), Merrit et al. (2008),
entre otras.
Análisis de datos: Los datos obtenidos por sector
fueron resumidos en tablas y guras: parámetros
sicoquímicos del agua, riqueza, abundancia, diversidad
de Shannon-Wiener (H’) y equidad de Pielou (J’).
Luego, fueron sometidos a pruebas de normalidad
y homocedasticidad, de cumplir con los supuestos
anteriores fueron comparados para vericar si existe
diferencias signicativas entre sectores a través de un
análisis de varianza (ANOVA). De no cumplir con
los supuestos, los datos fueron comparados mediante
la prueba de Kruskal Wallis, estos análisis fueron
calculados mediante el software Past v3.26 (Hammer
et al. 2001). Para identicar y relacionar las variables
ambientales más representativas con los sectores
de muestreo del humedal, se realizó un análisis de
componentes principales (ACP) con ayuda del software
Past v3.26 (Hammer et al. 2001), se incluyó en el análisis
las variables sicoquímicas evaluadas y la profundidad.
En cuanto al análisis multivariado, al no cumplir con
los supuestos de normalidad, los datos biológicos se
transformaron a log (x +1) y luego fueron sometidos
20
ENTOMOTROPICA, 39: 17-25
a pruebas no paramétricas (Wantzen y Rueda-Delgado
2009). Se realizó el Análisis de Similitud (ANOSIM) para
evaluar diferencias signicativas a nivel espacial (p <
0,05) mediante una matriz de similitud, la cual fue creada
a partir de las abundancias por estación de muestreo,
aplicando el índice de Bray-Curtis y utilizando como
factor los sectores evaluados (Herrera, 2000), luego se
trazaron las distancias desde cada punto de muestreo
con la rutina de escala multidimensional no métrica
(nMDS). El nivel de estrés, o una medida de que tan
bien está representado un ordenamiento espacial para
su interpretación, se calculó para el ordenamiento del
nMDS, recordando que valores por debajo de 0,2 son
apropiados para una buena interpretación del gráco
de ordenamiento generado por el software (Clarke et
al. 2014). Todos estos análisis se realizaron a través del
software Primer 6 (Clarke y Gorley 2006).
Resultados
Se contabilizaron 3550 macroinvertebrados, distribuidos en
45 familias y 67 géneros; 45 de estos géneros son nuevos
registros para este humedal costero (Tabla 1). En cuanto a la
composición de macroinvertebrados, el orden Diptera con
23 géneros y 11 familias, fue el de mayor riqueza, siendo
Ephydridae y Chironomidae las familias con mayor número
de géneros, siete y cinco respectivamente cada una. Siguieron
los órdenes Coleoptera y Hemiptera con 13 y 9 géneros cada
uno, siendo Dytiscidae, la familia de coleópteros de mayor
riqueza, con seis géneros (Tabla 1).
La mayoría de los parámetros sicoquímicos del agua
no variaron signicativamente entre los sectores, con
excepción de la temperatura del agua (KW, p < 0,05), la
cual fue signicativamente más alta en el sector I (Fig.
1B). La mayoría de los puntos de recolecta presentaron
baja profundidad a un metro de la orilla (< 0,3 m), siendo
los puntos de recolecta del sector II los que presentaron
una profundidad considerablemente mayor (0,5 1 m);
además, en este sector se registraron valores elevados de
oxígeno disuelto (> 9,5 mg/L), una mayor riqueza de
géneros de macroinvertebrados y ausencia de impactos
cercanos al cuerpo de agua. En contraste, cerca de los
sectores I y V se observaron ciertos impactos tales como,
desagües, residuos sólidos, y cercanos a estos puntos,
canales con un caudal regular de agua y el desarrollo de
las actividades de lavandería (Fig. 1B).
En el caso de la riqueza, abundancia, diversidad de
Shannon-Wiener (H’) y equidad de Pielou (J’), fue
solo la riqueza de géneros la que presentó diferencias
signicativas según la prueba de Kruskal-Wallis (p <
0,05), siendo el sector II el que presentó los mayores
valores de riqueza y abundancia, en contraste, el sector V
presentó valores de riqueza y abundancia más bajos (Fig.
2A, 2B). Además, del graco de abundancias relativas
se observó que más del 45 % de los especímenes
recolectados por sector, pertenecieron a los órdenes
Diptera, Coleoptera, Odonata y Hemiptera (Fig. 2C).
El análisis de componentes principales (ACP) explicó
una variabilidad en los dos ejes de 60,51%, con una
primera componente (35,64%) asociando los sectores
II, V y parte del sector IV con los valores de oxígeno
disuelto, conductividad eléctrica del agua y profundidad
de la estación de muestreo, y una segunda componente
(24,87%) asociando los sectores III y parte del sector
I con los valores de sólidos totales y pH (Fig. 3). En
cuanto al análisis de similitud (ANOSIM), la comunidad
de macroinvertebrados acuáticos mostró diferencias
signicativas entre los sectores de muestreo (R = 0,784,
p < 0,05), formándose en el análisis de escalamiento
multidimensional no métrico (nMDS) tres grupos
separados con un nivel de similitud del 50 % y un valor
de estrés aceptable (Stress 2D = 0,11) (Fig. 4).
Discusión
En el presente estudio se colectaron 67 taxones de
macroinvertebrados, siendo 44 de estos nuevos registros
para el humedal Huacho-Hualmay-Carquín; ya que,
previamente se registraron 24 dípteros acuáticos y dos
parasitoides (Castillo et al. 2021), lo cual incrementa
su inventario total a 70 registros. Con la presente
publicación se ubica como uno de los humedales costeros
más ricos del país, en términos de riqueza de taxones
de macroinvertebrados acuáticos en comparación con
otros humedales (Iannacone et al. 2003, Vizcardo y
Gil-Kodaka 2015, Castillo-Velásquez y Huamantinco-
Araujo 2022); superado apenas por los inventarios de
humedales como Santa Rosa, que a su favor cuentan con
un esfuerzo de muestreo mayor (Castillo-Velásquez y
Huamantinco-Araujo 2020) o como Pantanos de Villa,
que ha sido objeto de diversas investigaciones sobre su
fauna acuática (Blancas 1978, Vivar et al. 1996, Peralta-
Argomeda y Huamantinco-Araujo 2014, Córdova-Tello
y Huamantinco-Araujo 2023, entre otros).
21
Castillo-Velásquez, Huamantinco-Araujo
.
Biodiversidad de macroinvertebrados del humedal Huacho-Hualmay-Carquín, Perú
Tabla 1. Lista de los géneros de macroinvertebrados acuáticos
registrados en el humedal costero Huacho-Hualmay-Carquín
(Lima, Perú). Agosto de 2018.
En lo correspondiente a la composición, Diptera,
Coleoptera, Hemiptera y Odonata fueron los órdenes de
mayor abundancia y riqueza de géneros, lo cual suele ser
un patrón característico de ambientes lénticos en el lado
oeste del continente americano, aunque con variaciones
en humedales con características particulares y/o con
impacto antrópico (Batzer y Ruhí 2013). Adicionalmente,
géneros como Copelatus y Phaenonotum (Coleoptera),
Mimapsilopa y Paralimna (Diptera) son registros nuevos o
poco usuales en humedales costeros del país, reforzando
la importancia de estudiar humedales de poca extensión,
pues poseen una diversidad acuática característica que
todavía está por conocerse (Castillo-Velásquez et al.
2021). De hecho, en otros estudios de lagunas pequeñas
ya se ha encontrado no solo una gran diversidad de
macroinvertebrados acuáticos, sino también nuevos
registros para humedales costeros peruanos, como es el
caso de Hydrophilus sp. en la laguna La Encantada, Salinas
de Chilca (Castillo-Velásquez y Huamantinco-Araujo
2022) e Hydraena quechua en la laguna Refugio, Pantanos
de Villa (Córdova-Tello y Huamantinco-Araujo 2023).
De la medición de los parámetros sicoquímicos, solo la
temperatura varió de forma signicativa entre los sectores
de muestreo. Respecto a este punto, la temperatura puede
afectar los valores de oxígeno disuelto, disminuyendo su
solubilidad a medida que sus valores aumentan (Abarca
2007). Si revisamos los valores de temperatura y oxígeno
disuelto de los sectores I y II esta relación se cumpliría,
más no en los demás sectores, pues la temperatura y
oxígeno disuelto presentaron valores más bajos que en el
ORDEN FAMILIA GENERO
Diptera Ceratopogonidae Dasyhelea
Chironomidae Goeldichironomus
Chironomus
Larsia
Parachironomus
Tanytarsus
Culicidae Culex
Ephydridae Brachydeutera
Hydrellia
Notiphila
Scatella
Setacera
Mimapsilopa
Paralimna
Psychodidae Moruseodina
Psychoda
Pericoma
Scyomizidae Sepedon
Stratiomyidae Odontomyia
Syrphidae Eristalis
Tabanidae Tabanus
Limoniidae Geranomyia
Dolichopodidae
Dolichopodidae n.d.
Coleoptera Curculionidae Curculionidae n.d.
Dytiscidae Celina
Copelatus
Desmopachria
Liodessus
Megadytes
Rhantus
Hydrophilidae Enochrus
Phaenonotum
Hydraenidae Gymnocthebius
Hydraena
Noteridae Suphisellus
Scirtidae Scirtes
Ephemeroptera
Baetidae Callibaetis
Hemiptera Belostomatidae Belostoma
Corixidae Trichocorixa
Gerridae Limnogonus
Hydrometridae Hydrometra
Mesoveliidae Mesovelia
Notonectidae Buenoa
Pleidae Paraplea
Veliidae Microvelia
Saldidae Saldula
Lepidoptera Crambidae Crambinae n.d.
Hymenoptera Fitigidae Fitigidae n.d.
Trichogrammatidae
Trichogrammatidae n.d.
Odonata Coenagrionidae Ischnura
Libellulidae Brachymesia
Erythemis
Erythrodiplax
Aeshnidae Rhionaeschna
ORDEN FAMILIA GENERO
Amphipoda Hyalellidae Hyalella
Gastropoda** Physidae Physa
Gastropoda** Lymnaeidae Lymnaeidae n.d.
Gastropoda** Thiaridae Melanoides
Gastropoda** Planorbiidae Drepanotrema
Rhynchobdellida
Glossiphonidae
Helobdella
Haplotaxida Haplotaxidae Haplotaxidae n.d.
Tricladida Dugesiidae Girardia
Entomobryomorpha
Isotomidae Isotomidae n.d.
Symphypleona Sminthuridae Sminthuridae n.d.
Sarcoptiformes Hydrozetidae Hydrozetes
Trombidiformes n.d. T
rombidiformes n.d.
Nematoda* n.d. Nematoda n.d.
Tabla 1 cont. Lista de los géneros de macroinvertebrados
acuáticos registrados en el humedal costero Huacho-Hualmay-
Carquín (Lima, Perú). Agosto de 2018.
22
ENTOMOTROPICA, 39: 17-25
Figura 2. (A, B) Riqueza, abundancia, diversidad de Shannon-Wiener (H’) y equidad de Pielou (J’) de macroinvertebrados por
sector de muestreo (media ± error estándar). (C) Abundancia relativa de ordenes de macroinvertebrados por sector de muestreo.
Humedal costero Huacho-Hualmay-Carquín (Lima, Perú). Agosto de 2018.
sector II (Fig. 1). No obstante, en la literatura especializada
se menciona que existen otros factores que pueden
afectar negativamente los niveles de oxígeno disuelto, tal
como el crecimiento acelerado de plantas acuáticas de
Eichhornia crassipes (Rodríguez-Lara et al. 2022), el cual ya
ha sido reportado en el humedal (Aponte y Cano 2018),
por lo que sería importante evaluar otros parámetros
que puedan descartar una posible eutrozación de estos
cuerpos de agua.
Es importante destacar, los valores bajos de los sólidos
totales disueltos y en especial, de la conductividad
eléctricadel agua, registrados en el humedal Huacho-
Carquín-Hualmay, en comparación con la mayoría de
los valores registrados en otros estudios de humedales
(Peralta-Argomeda y Huamantinco-Araujo 2014, Román
Villavicencio 2018, Castillo-Velásquez y Huamantinco-
Araujo 2020, 2022). En otros estudios, se ha mencionado
que en humedales que poseen valores de conductividad
eléctrica muy elevados, solo ciertos grupos de
macroinvertebrados que poseen adaptaciones siológicas
para tolerar estas “barreras abióticas” se mantendrían (e.
g. Diptera y Hemiptera), lo que dará como resultado una
diversidad de macroinvertebrados menor (Pérez et al.
2015, Castillo-Velásquez y Huamantinco-Araujo 2022). En
el humedal Huacho-Carquín-Hualmay, los valores bajos de
conductividad eléctrica, aunados a otros factores, como
los valores de oxígeno disuelto en su mayoría altos y la
diversidad de la ora vascular reportada en otros estudios
(Aponte y Cano 2018), proporcionarían un refugio ideal
para el desarrollo de la
fauna acuática.
23
Castillo-Velásquez, Huamantinco-Araujo
.
Biodiversidad de macroinvertebrados del humedal Huacho-Hualmay-Carquín, Perú
Figura 4. Análisis de escalamiento multidimensional no métrico (nMDS) en cinco sectores de muestreo. Humedal costero Huacho-
Hualmay-Carquín (Lima, Perú). Agosto de 2018.
Figura 3. Análisis de componentes principales (ACP) de las variables ambientales de los cinco sectores de muestreo. Humedal
costero Huacho-Hualmay-Carquín (Lima, Perú). Agosto de 2018.
24
ENTOMOTROPICA, 39: 17-25
Los resultados obtenidos en el ACP relacionaron a las
estaciones del sector de mayor riqueza genérica (II) con
valores bajos de conductividad eléctrica y valores altos de
oxígeno disuelto y de profundidad del agua a un metro
de la orilla, mientras que las estaciones del sector de
menor riqueza genérica (V) se asociaron a estos mismos
parámetros de forma opuesta. El análisis ANOSIM y
nMDS reforzaron la separación entre estos sectores,
resaltando la importancia de parámetros sicoquímicos
como el oxígeno disuelto, que suelen mejorar la oxidación
de la materia orgánica y, por ende, la calidad del agua
(Montoya-Moreno y Aguirre 2013) y de la profundidad
de los cuerpos de agua, la cual incrementa la capacidad
de dilución de contaminantes de los cuerpos del agua
(Peralta-Argomeda y Huamantinco-Araujo 2014).
Estas diferencias encontradas en la composición de
la comunidad de macroinvertebrados, además de
relacionarse con la respuesta de estos a las variaciones
naturales de los parámetros sicoquímicos en el
ecosistema, también puede estar relacionado con
problemas de impacto antropogénico, entre ellos la
presencia de desmontes y descarte de agua con nutrientes
provenientes de la actividad de lavandería. En la zona de
Huacho y parte de la zona sur de Hualmay ya se han
reportado valores que sobrepasan los estándares de
calidad ambiental del agua para los parámetros fosforo
y nitrógeno total en estas áreas (Hoyos-Gonzales 2021),
por lo que sería importante realizar estudios para vericar
si existe impacto de éstas y otras actividades antrópicas
sobre los organismos acuáticos presentes en el humedal.
Conclusiones
Finalmente, en el presente trabajo se reportan 45 nuevos
géneros para el humedal Huacho-Hualmay-Carquín,
incrementando su inventario total a 70 géneros de
macroinvertebrados, con predominio de los órdenes
Diptera, Coleoptera y Hemiptera. Este humedal, a pesar
de su área reducida y valores de conductividad eléctrica
bajos comparado con otros humedales de la costa central
del Perú, mantiene una riqueza de géneros importante,
en especial en áreas poco impactadas, con suciente
profundidad y con valores elevados de oxígeno disuelto,
por lo que es un ecosistema importante dentro de la
región costera peruana.
Agradecimientos
A Adriana Laurent Ríos, Jhoany Mallqui Flores y Ernesto
Alvarado García por su apoyo en la toma de datos y
recolección de macroinvertebrados del humedal. A tres
revisores anónimos por sus correcciones y sugerencias
al manuscrito. El estudio fue autonanciado por los
autores.
Literatura Citada
Abarca FJ. 2007. Técnicas para evaluación y monitoreo del
estado de humedales y otros ecosistemas acuáticos. En:
Óscar Sánchez, Mónica Herzig, Eduardo Peters, Roberto
Márquez-Huitzil y Luis Zambrano (Eds). Perspectivas
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Wetlands in the developing world are disappearing due to bad management and urban growth, threatening the birdlife that inhabits them. The Huacho-Hualmay-Carquin wetland is located on Peru’s central coast, it has recently begun to be researched. Yet, it’s already losing ground to urbanization and public beachside development. 12 bird censuses (with two simultaneous transects: “supralittoral” and “urban”) were conducted; bird diversity and its correlation with 2 thermal-related oceanic parameters of the South Pacific (SST and ICEN) were calculated. Seventy-eight bird species were found, with abundances as high as 19,000 individuals. Species richness and abundance were higher in the supralittoral transect, while diversity was higher in the urban transect. We found correlations between the alpha diversity and abundance with both the SST and ICEN. This ecosystem exhibits high bird diversity and demonstrates the importance of studying small wetlands, as means of developing better management and conservation strategies in the region.
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The Salinas de Chilca are located at km 65 of the Panamericana Sur highway, represented by three lagoons: La Milagrosa (mainlagoon and salt ponds), La Mellicera and La Encantada. The environment of these lagoons belongs to the Subtropical Desert(d-ST) life zone. The objective of the present study was to determine the influence of environmental variables on changes in themacroinvertebrate community structure in the Salinas de Chilca, Lima, Peru. Four collection campaigns were carried out from Januaryto September 2018, establishing twelve sampling stations, three stations for each lentic environment. The sample was collectedthrough sweeps with a 500 μm mesh opening type D network on the shore of each lagoon. The physicochemical parameters of thewater presented different values in each lagoon and formed a descending salinity gradient from the saline pools (with hypersalinevalues) towards the La Encantada lagoon (with mesosaline values). 42 genera of macroinvertebrates were collected, with the mostinfluential genera in community patterns: Heleobia, Larsia, Trichocorixa, Ephydra and Artemia, these organisms represented 83.85 %of the total abundance. The environmental gradient generated by salinity determined two very different groups, a group of speciesthat do not tolerate high salinity values (mesosaline lagoons) from another group of species that support extreme salinity values(hypersaline lagoons); however, predation, anthropic alterations, habitat structure, among other factors, would also be influencingchanges in the community structure.
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Se evaluaron 10 cuerpos de agua en los Humedales de Ventanilla ubicados en la región Callao, en Perú, en los meses de marzo y agosto del 2018. Se tuvo como objetivo el estudio de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos y su aplicación para determinar la calidad de agua. Para ello se registraron parámetros fisicoquímicos in situ y para la colecta biológica se utilizó una red D-net de 500µm. Los valores de los parámetros fisicoquímicos estuvieron de acuerdo con lo recomendado en la normativa nacional, con excepción de la conductividad eléctrica, que superó el límite en los cuerpos de agua cercanos al mar. Los macroinvertebrados acuáticos estuvieron representados por 17 taxones entre gasterópodos y artrópodos de los cuales los primeros fueron los más abundantes (85,5% en marzo con 2555 organismos/m2 y 74,2% en agosto con 4422 organismos/m2), y los segundos, los más diversos. El Índice Biótico con Macroinvertebrados para los Humedales de Wisconsin (WWMBI por sus siglas en inglés) categorizó los cuerpos de agua como de calidad “muy pobre” y “pobre” debido probablemente a la presencia de materia orgánica, dominancia de gasterópodos o contaminación por metales pesados. Finalmente se reportó que la conductividad eléctrica influyó en la distribución de los macroinvertebrados acuáticos. Asimismo, se sugiere elaborar índices bióticos para humedales costeros de nuestro país.
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Revista de revisión por pares de ciencia e ingeniería de carácter multidisciplinar centrada en la investigación y el desarrollo de diversos ámbitos relacionados con la sostenibilidad.
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Coastal wetlands are ecosystems that are being reduced every day due to anthropic factors. In these environments, taxonomic and ecological studies are scarce, especially in the Neotropical zone. The lack of biological monitoring in these areas has prevented the gathering of evidence on a probable loss of aquatic biodiversity. In the present study, we present the first taxonomic list of aquatic Diptera larvae from two wetlands of the central coast of Perú. Additionally, we describe the breeding of pupae and the emergence of Ephydridae (Diptera) adults in the laboratory. The sites with the presence of Ephydridae pupae were characterized by shallow waters with a muddy substrate and low vegetation; only Ephydra gracilis pupae were found in shallow pools with no vegetation, floating or embedded in salt crusts. The success of ephedrid flies breeding was 53% as the development of fungi and the emergence of parasitoid Hymenoptera reduced the emergence success of some of the genera. Adult emergence success from Ephydra gracilis was lower than that of others, probably due to the lack of some physicochemical condition only found in its natural habitat. We present a first taxonomic listing of aquatic Diptera for two coastal wetlands, the first record of Ephydra gracilis (Packard, 1871) in South America, and illustrations of the pupae supporting its identification. We also give recommendations for the collection and care of early stages of Diptera flies in the laboratory.
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Spatial variation of the aquatic macroinvertebrates community in the littoral zone of the Santa Rosa coastal wetland, Lima, Peru. Coastal wetlands are sensitive ecosystems of high productivity due to ecological services they provide: water purification, flood reduction, and protection of marine coasts. In addition , these zones are places of great biological diversity. The objective of the present study was to determine the community structure of the aquatic macroinvertebrates in relation to the spatial variations in the littoral zone of the Santa Rosa coastal wetland in Lima, Peru. The study was carried out during six bimonthly periods from August 2015 to June 2016. We established eight sampling sites: three sites in the main lagoon, three sites in the lagoon arm and two sites in isolated small pools. We carried out the sampling with a D-frame of 250 μm mesh aperture with three replicates for each site. The eight evaluated sites were environmentally characterized, and the physicochemical parameters of the water were recorded for each sampling site. We collected 28 655 macroinvertebrates distributed in 76 genera. Diptera and Coleoptera were the orders with the greatest richness: 24 and 19 genera respectively. The most abundant genera were: Buenoa (Hemiptera: Notonectidae), Ischnura (Odonata: Coenagrionidae), Chironomus and Goeldichironomus (Diptera: Chironomidae); these four represented 62.43 % of the total abundance. In the spatial variation, most sites shared the same structure and composition of macro-invertebrates. This was expected because they are connected to the main water body temporarily or permanently, which consequently gives them greater stability and resilience. The sites with shallow depth, smaller extension, scarce aquatic vegetation and greater anthropogenic impact were the only ones with results separated from the general set. Due to the variety of environmental impacts produced by agriculture, livestock, and urban activity on the wetland, it was observed that the sites with deeper and more abundant vegetation were more resilient than the areas exposed to environmental impacts and with less water and vegetation. On the other hand, the physicochemical parameters of water at one site (E1) differentiate the community in the absence of impact.
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Some ecological aspects such as water quality, aquatic vegetation and associated fauna present at different areas of Pantanos de Villa in Peru were recorded and analyzed in order to assess their influence on the mollusks present in this locality. It was observed that the greatest diversity of snails occurred in the main drainage canal where the chloride concentration attained its lowest value. In the main pond, as well as on the different areas studied, the only snail present was Heleobia cumingii and empty shells of Physa venustula. All the variables (biotic and abiotic) considered were analyzed by means of a principal components analysis. It was found that the densities of mollusks were strongly afflicted by chloride. Only Heleobia cumingii was able to inhabit the areas with a high concentration of this ion. The depth also exerts a negative influence over the snail abundance and in a lesser extent the total hardness and the distance from the shore.
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Peryphyton is a component of aquatic communities, composed by microbiota adhered to different substrates; plays a fundamental role in matter, energy and information transferences trough food webs and its study is important both from ecology, to understand ecosystems, as from environmental points of view, as peryphyton is a good indicator of environmental processes and conditions, for instance water quality, in those ecosystems. Periphyton research is complex; even periphyton definition is still controversial. In addition to that, the variety of methodologies for comprehensive study, the diversity of periphytic matrix architectures, the diversity of ecosystems and the absence of taxonomic schools in the country, are causing that few works are being published on the subject, which increases the value and importance of the work outlined in this review. The aim of this paper is to present the state of the art in research on periphyton in Colombia, analyzing different lines of research that has been developed and their progress. In order to do this, we examined 84 papers available to the authors. Most studies surveyed in this study (90%) correspond to the study of phycoperiphyton; the remaining 10% included both components of periphyton; one paper was dedicated exclusively to zooperiphyton. Only 10,5% of investigations (8 papers) has been dedicated to detailed taxonomic study; other publications study the structure and dynamics of the periphytic community.
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A comprehensive, but simple-to-use software package for executing a range of standard numerical analysis and operations used in quantitative paleontology has been developed. The program, called PAST (PAleontological STatistics), runs on standard Windows computers and is available free of charge. PAST integrates spreadsheettype data entry with univariate and multivariate statistics, curve fitting, time-series analysis, data plotting, and simple phylogenetic analysis. Many of the functions are specific to paleontology and ecology, and these functions are not found in standard, more extensive, statistical packages. PAST also includes fourteen case studies (data files and exercises) illustrating use of the program for paleontological problems, making it a complete educational package for courses in quantitative methods.
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Coastal wetlands, along with the lomas formations and riverine ecosystems comprise an important biological corridor along the Peruvian-Chilean coast. The objective of this work was to study the vascular flora of a wetland located between the districts of Carquín and Hualmay in the province of Huaura (Lima, Peru). There are 41 species of vascular plants, of which 18 are Monocotyledons, 22 are Eudicotyledons and one Pteridophyte; the most abundant families were Poaceae (7 species) and Cyperaceae (5 species). The 100% correspond to herbaceous or subfruticous plants; 12% of the total species are floating or submerged aquatic plants. Sixty-eight percent of the species (28 taxa) have reported at least one use, being more abundant those of medicinal use. The results obtained show that this wetland has a floristic richness higher than the current records of the Albufera de Medio Mundo (21 species), Ventanilla (20 species), Laguna El Paraíso (27) and Humedales de Puerto Viejo (32), but lesser than those reported for Humedales de Santa Rosa (67) and Pantanos de Villa (51). The analysis of similarity between localities shows that this wetland bears little resemblance to the other coastal wetlands (0.31 on average for the Jaccard index), reinforcing the idea that the beta diversity of coastal wetlands is high at the regional level. The data for the number of species per hectare indicate that the Carquín-Hualmay wetland is the wetland with the highest number of vascular plant species per hectare along the entire coast of Lima, with 3.4 sp./ha. The results show that this wetland is an important refuge for wildlife and must be conserved it as part of the biological corridor of the coast of Lima.