INDES Revista de Investigación para el Desarrollo Sustentable
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La revista INDES es una publicación científica indexada en el Sistema regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latinma, el Caribe, España y Portugal (LATINDEX) y editada por el Instituto de Investigación para el Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, donde se publican trabajos de los investigadores nacionales y extranjeros en idioma inglés o español, con una periocidad, semestral y está orientada a la publicación de artículos científicos originales en las áreas de agricultura sustentable, biodiversidad, ciencias naturales y sociales.Instituto de Investigación para el Desarrollo Sustentable de Ceja de Selvaes-ESINDES Revista de Investigación para el Desarrollo Sustentable2310-0664<a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/" rel="license"><img style="border-width: 0;" src="https://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/4.0/88x31.png" alt="Licencia Creative Commons" /></a><br />Esta obra está bajo una <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/" rel="license">Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional</a>Caracterización hidrogeomorfológica y evaluación del riesgo en un curso efímero mediterráneo: el río Seco (Aragón, España)
https://revistas.untrm.edu.pe/index.php/INDES/article/view/70
Los ríos efímeros constituyen sistemas hidrogeomorfológicos de gran interés por su valor intrínseco y también por su problemática vinculada a eventos de crecidas relámpago que generan situaciones de riesgo. El río Seco es representativo de estos cursos fluviales en Aragón (España), donde son abundantes pero carecen de estudios previos desde la geomorfología fluvial. Se ha aplicado un protocolo de caracterización geomorfológica y se ha estudiado la situación de riesgo de La Hoz de la Vieja a partir de la crecida relámpago de agosto de 2013. La caracterización confirma que se trata de un curso efímero de alta geodiversidad y peligrosidad. Se demuestra la utilidad del seguimiento geomorfológico y de la cartografía de zonas inundables para el conocimiento, control, mitigación del riesgo y puesta en valor de este tipo de ríos.Iván NogueraPedro DuarteAlfredo Olleros
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2018-03-052018-03-0522919 Doi:10.25127/indes.201402.00110.25127/indes.20142.70Evaluación de la calidad ecológica del agua en la cuenca alta del río Imaza (Perú)
https://revistas.untrm.edu.pe/index.php/INDES/article/view/71
Las actividades agropecuarias y el consumo de agua de las poblaciones humanas producen una serie de contaminantes que disminuyen la calidad del agua de los cuerpos superficiales. La presente investigación tuvo como objetivo evaluar integralmente la calidad fisicoquímica, biológica e hidromorfológica de la cuenca alta del río Imaza, con la idea de conocer la calidad ecológica en la que se encuentra. Se realizaron análisis fisicoquímicos y colectas de macroinvertebrados acuáticos a lo largo de 14 estaciones de muestreo, cuyos resultados constataron la contaminación existente en el área y las principales causas de la misma. El deterioro de la vegetación de ribera y la modificación de los microhábitats existentes en cada estación de muestreo estuvieron significativamente relacionados con las estaciones de referencia evaluadas, por lo que se concluye que estas son las principales razones por las que los valores de los índices bióticos, ABI y BMWP-Col, fueron en promedio “Aceptable” y “Muy Bueno”, respectivamente.Fernando CorrotoJeimis Royler Yalta MezaHéctor Vladimir Vásquez PérezOscar Andrés Gamarra Torres
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2018-03-052018-03-05222029 Doi:10.25127/indes.201402.00210.25127/indes.20142.71Análisis morfométrico y batimétrico de la laguna de Huamanpata, región Amazonas
https://revistas.untrm.edu.pe/index.php/INDES/article/view/78
<p>La presente investigación se realizó en la laguna Huamanpata, que se encuentra en la zona alta de la cuenca del río Huyabamba a 2100 m s. n. m. Para la medición batimétrica, se utilizó un bote; se establecieron de 52 transectas imaginarias sobre el espejo de agua, distribuidas de oeste a este y de norte a sur, a una distancia aproximada de 100 m. Las mediciones se realizaron en las intersecciones de las transectas, y se obtuvieron datos en 490 puntos sobre el espejo de agua y 592 a lo largo de la orilla. Estas medidas fueron tomadas en la segunda quincena de mayo. Posteriormente, se utilizaron los softwares ArcGis 10.3 y Surfer 10 para el procesamiento de los datos. Asimismo, se estimó el volumen de agua en 17 087 988,16 m3 y el área del espejo de agua en 3,79 km2, los que tienden a cambiar según la estacionalidad del año.</p>Rolando SalasSegundo José Mamani CruzElgar Barboza CastilloCristobal Torres Guzmán
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2018-03-052018-03-05223038 Doi:10.25127/indes.201402.00310.25127/indes.20142.78Inventario de macroinvertebrados bentónicos en la cuenca del río Utcubamba, región Amazonas (Perú)
https://revistas.untrm.edu.pe/index.php/INDES/article/view/74
<p>En el presente estudio, se aporta el inventario de macroinvertebrados acuáticos recolectados en la cuenca del río Utcubamba (región Amazonas), a través de dos muestreos realizados en los años 2014 y 2015. Estos muestreos se correspondieron con la época semiseca y la época de estiaje, respectivamente. Se establecieron 43 puntos de muestreo a lo largo del cauce principal y tributarios más importantes desde su nacimiento a su desembocadura. Se contabilizaron 63 familias distribuidas en siete clases y 20 órdenes. El orden Coleoptera fue el más diverso, con 12 familias diferentes identificadas, y el orden Trichoptera el más abundante, con un 51% del total de individuos. Asimismo, la familia Leptoceridae fue la más abundante con un 44,1% del total de registros. Las dos épocas muestreadas mostraron resultados similares tanto en diversidad como en abundancia de macroinvertebrados. La época seca presentó valores un tanto superiores debido a la ausencia de factores de perturbación de origen climático.</p>Jorge Luis Maicelo QuintanaKaren Analí Miñano GuevaraWilliam Bardales EscalanteSantos Triunfo Leiva Espinoza
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2018-03-052018-03-05223948 Doi:10.25127/indes.201402.00410.25127/indes.20142.74Evaluación de la calidad ecológica del agua en la microcuenca El Chido e intermicrocuenca Allpachaca - Lindapa, Amazonas, Perú
https://revistas.untrm.edu.pe/index.php/INDES/article/view/75
<p>Se realizó la valoración de la calidad ecológica del agua en la microcuenca El Chido e intermicrocuenca Allpachaca-Lindapa, mediante el establecimiento de 12 estaciones de muestreo en la microcuenca Chido, tres en la quebrada Allpachaca y dos en la quebrada Lindapa. Se emplearon índices biológicos tales como el Índice Biótico Andino (ABI) y el Índice Biological Monitoring Working Party modificado para Colombia (BMWP/Col), e índices de entorno como el Índice de Hábitat Fluvial (IHF) y el Índice de Calidad de Bosque de Ribera Andino (QBR-And).<br />Los resultados de la evaluación determinaron que la calidad ecológica de la quebrada El Chido y la quebrada Allpachaca es buena, mientras que en la quebrada Lindapa disminuye a la categoría de regular. La calidad biológica determinó que las fuentes de agua en las tres quebradas son buenas o muy buenas, encontrándose en la microcuenca El Chido un total de 10 539 individuos representados en 45 familias y 10 órdenes, 969 individuos en la quebrada Allpachaca representados en 26 familias y 9 órdenes, y 851 individuos distribuidos en 25 familias y 7 órdenes en la quebrada Lindapa.</p>Oscar Andrés Gamarra TorresJeimis Royler Yalta MezaRolando Salas LópezLleydy Alvarado ChuquizutaSegundo Manuel Oliva Cruz
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2018-03-052018-03-05224959 Doi:10.25127/indes.201402.00510.25127/indes.20142.75Análisis morfométrico de las microcuencas en el ámbito de las cataratas de Gocta, Chinata y Yumbilla-El Chido, región Amazonas
https://revistas.untrm.edu.pe/index.php/INDES/article/view/119
<p> </p><p>En esta investigación, se calculó y analizó la morfometría de la red de drenaje de las microcuencas en el ámbito de las cataratas Gocta, Chinata y Yumbilla-El Chido, a través de la aplicación de una serie de índices y parámetros para describir y comparar el comportamiento de la mismas, junto a sus características morfológicas y litológicas. Para el modelado, se utilizaron herramientas SIG, de las tres microcuencas. La catarata de Yumbilla-El Chido alcanza la mayor superficie y perímetro, que son 147,2 km2 y 67,1 km respectivamente. En tanto que Chinata es la que se acerca más a la circularidad, las microcuencas de Gocta y Yumbilla-El Chido son menos compactas. Gocta tiene un mayor desarrollo fluvial, ya que presenta un orden de corriente cinco, lo cual también se corrobora con la relación de bifurcación promedio inferior a 3,3, así como una alta densidad de drenaje resultado de una fuerte ramificación.</p>Jeimis Royler Yalta MezaRolando Salas lópezRobert Jackson Pérez TorresSamuel Abraham Quispe Chacón
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2018-03-052018-03-05226069 Doi:10.25127/indes.201402.00610.25127/indes.20142.119Estado trófico del lago Pomacochas a través de parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos
https://revistas.untrm.edu.pe/index.php/INDES/article/view/77
<p>El lago Pomacochas se encuentra en un área de gran importancia agropecuaria y piscícola, actividades que suponen la base de la economía local. En este sentido, la población establecida en sus márgenes descarga parte de sus efluentes cloacales así como los derivados de la ganadería y la agricultura, sin tratamiento, en el lago, lo que genera un impacto sobre este.<br />En el presente trabajo se evaluó el estado ecológico del lago Pomacochas, haciendo uso de parámetros microbiológicos, fisicoquímicos, y la aplicación del índice de contaminación trófica. Para tal fin se realizaron muestreos en Junio y Julio de 2015. Las mayores concentraciones bacterianas se presentaron en la zona centro-oeste del lago, coincidiendo con la cercana población de Florida-Pomacochas, con valores superiores a 1600 NMP de coliformes/ 100ml, evidenciando la existencia de contaminación de origen fecal en esta zona. Según los Estándares de Calidad Ambiental para aguas del Perú, el agua fue apta sólo para las categorías III y IV. En cuanto a la búsqueda de posibles indicios de eutrofización del lago, las variables analizadas en su mayoría no demuestran que exista esta posibilidad actualmente, pero no se descarta este problema a futuro según el índice de contaminación trófica aplicado.</p>Jhesibel Chávez-OrtizDamaris Leiva-TafurJesus RascónFernando Corroto
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2018-03-052018-03-05227078 Doi:10.25127/indes.201402.00710.25127/indes.20142.77Análisis morfométrico y batimétrico del lago Pomacochas (Perú)
https://revistas.untrm.edu.pe/index.php/INDES/article/view/103
<p>En este artículo, se presenta la morfometría del lago Pomacochas, localizado en el distrito de Florida, provincia de Bongará de la región Amazonas. Para llevar a cabo el estudio se utilizó una lancha de motor fuera de borda y se establecieron 25 líneas de oeste a este, separadas a una distancia de aproximadamente 100 m. Estas mediciones fueron realizadas en el mes de julio del 2015. En total, se tomaron datos en 427 puntos a lo largo de todo el espejo de agua. Para la caracterización del lago se realizó la batimetría y se calcularon los parámetros morfométricos primarios (volumen, área del lago, perímetro, longitud máxima, amplitud máxima y profundidad máxima) y secundarios (profundidad media, profundidad relativa, desarrollo del volumen, desarrollo del perímetro, amplitud media, pendiente media y la relación de profundidad). Posteriormente, para la confección del mapa batimétrico, se utilizó el Programa Surfer v.10.1 (Surface Mapping System) y los datos fueron procesados para elaborar modelos tridimensionales, y modelos de curvas a nivel del lecho del lago Pomacochas. Asimismo, se estimó el volumen de agua en 137 282 483,64 m³ y el área del espejo de agua en 4 245 834,95 m<sup>2 </sup>, los cuales tienden a cambiar según la época del año y el uso del agua.</p>Elgar Barboza CastilloJorge Luis Maicelo QuintanaCarmen Natividad Vigo MestanzaJorge Castro SilupúManuel Oliva
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2018-03-052018-03-05229097 Doi:10.25127/indes.201402.00910.25127/indes.20142.103Índice de calidad del agua según NSF del humedal laguna Los Milagros (Tingo María, Perú)
https://revistas.untrm.edu.pe/index.php/INDES/article/view/81
La investigación se realizó en el humedal laguna Los Milagros, distante 25 km de la ciudad de Tingo María (departamento de Huánuco) a una altitud de 990 a 1090 msnm. La finalidad de este trabajo fue determinar la calidad del agua a través de la aplicación del Índice de Calidad del Agua establecido por la National Sanitation Foundation de Estados Unidos (NSF). En primer lugar, se determinaron los parámetros fisicoquímicos, como oxígeno disuelto, demanda bioquímica de oxígeno, sólidos totales disueltos, turbidez, pH, temperatura, nitratos, y fosfatos totales, así como los coliformes fecales. Las muestras se recolectaron en cuatro estaciones de muestreo establecidas en la laguna, para posteriormente procesar los datos y determinar el Índice de Calidad del Agua de la laguna en cuestión. El valor fue de 62, que se correspondió con una calidad media, por lo que se llegó a la conclusión de que este cuerpo de agua estaba afectado, durante el período de estiaje por el aporte de aguas contaminadas, uso de fertilizantes en áreas cercanas, actividades de pastoreo de ganado e instalación de letrinas, lo que afecta a la conservación del ambiente acuático y su aprovechamiento.Benazir Ana Luzmila Alarcón PérezManuel Ñique Álvarez
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2018-03-052018-03-052298107 Doi:10.25127/indes.201402.01010.25127/indes.20142.81Editorial
https://revistas.untrm.edu.pe/index.php/INDES/article/view/105
<div class="WordSection1"><p>El Comité Editor de la revista INDES, perteneciente al Instituto de Investigación para el Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva, tiene el agrado de presentar el segundo número, del volumen dos de la revista científica enfocada en la gestión y manejo de los recursos hídricos.</p><p>El agua es un compuesto indispensable para la vida: soporte básico para todas las especies acuáticas, componente de todos los seres vivos y pieza clave en todas las reacciones metabólicas. Su papel es tan fundamental en la aparición de la vida sobre nuestro planeta y sus funciones tan evidentes que, la principal forma de escudriñar la posibilidad de la presen- cia de vida en otros lugares del universo, es investigar la presencia de agua en la composición de los astros.</p><p>El ciclo del agua, conocido por todos, es en gran parte responsable del clima en el que vivimos. Son sus característi- cas fisicoquímicas las que le permiten evaporarse a una temperatura aceptable para los seres vivos y que puedan transportarse grandes masas de agua a través de los continentes, que caerán en forma de lluvia formando los cursos fluviales. Y son estas mismas masas de agua evaporada las que hacen que no se pierda la radiación procedente del sol y tengamos unas temperaturas templadas sobre la superficie terrestre. Posee también la peculiaridad química de que la densidad del agua sólida sea inferior a la del agua líquida y por tanto el hielo flote, permaneciendo, gracias a ello, los fondos oceánicos disponibles para la gran variedad biológica que actualmente disfrutamos. Si no fuera así, el fondo de las grandes masas de agua permanecería perpetuamente helado y no hubiera sido posible la aparición de la vida sobre la tierra. Y su cualidad anfótera le convierte en disolvente casi universal de todos los compuestos y ele- mentos existentes y, por tanto, transportador en su seno de una riqueza en sustancias químicas sin las que las plantas no podrían crecer.</p><p>Pero también, desde el punto de vista meramente humano, es el agua un componente esencial de la economía, la cultura y la civilización. No es casualidad que la mayoría de las ciudades hayan surgido cerca del agua: junto al mar, las riberas de los ríos, sobre un acuífero subterráneo, etc. Pieza básica para la agricultura, la ganadería, la industria, el transporte, la higiene o, simplemente, para la alimentación, los usos del agua son múltiples y muy variados.</p><p>Cuando las comunidades humanas eran pequeñas y dispersas, no existían grandes problemas con el agua. Evidente- mente todos los seres vivos producimos contaminación, aunque no sea más que en forma deshechos metabólicos, como los residuos fecales, pero en pequeñas cantidades el agua los diluye, los transforma y los reutiliza, devolvién- dolos al ciclo de la vida. El problema empieza a existir cuando la contaminación empieza a ser tan masiva, que empe- zamos a estresar los recursos hídricos. Cuando, somos tantos y con tantas necesidades, que es necesario hacer com- patible la utilización del agua para todas nuestras actividades.</p><p>Si se deteriora la calidad del agua a unos niveles intolerables todo el castillo de naipes se desmorona. Si la industria contamina, no habrá agricultura ni ganadería. Si la ganadería y la agricultura contaminan, no habrá agua para consu- mo público. Si el gasto que hacemos es excesivo o lo utilizamos de forma irracional no habrá agua para todos. Si no hay agua en cantidad y calidad adecuada para todos los usos necesarios, el mantenimiento de nuestras poblaciones y su economía no será sustentable.</p><p>Porque el agua es vector de vida, pero también puede serlo de enfermedad y muerte como nos advertía Hipócrates de</p><p>Cos en el lejano siglo V a. de C. "...Ahora quiero referirme a las aguas, aquellas que traen la enfermedad o la salud muy buena, y a los males o los bienes que es posible que se originen en el agua." nos decía, antes de describir donde es adecuado asentarse para vivir. Era aquella una época en la que el ser humano aceptaba lo que le daba la naturaleza. El agua podía ser, según la terminología hipocrática, cenagosa, escarchada, pestilente, estanca, malsana, biliosa, fresca, etc. y el que la bebiera solo podía conocer sus consecuencias y aceptarlas o rechazarlas.</p></div><p> </p><p>Actualmente tenemos la capacidad de transformarla, para bien o para mal. Hoy conocemos con mayor profundidad la etiología de las enfermedades y, desde que el Dr. Snow describiera el origen hídrico del cólera en el Londres del S. XIX, también sabemos de la capacidad del agua para vehiculizar patógenos. Pero también conocemos la manera de regenerarla después de un mal uso y una contaminación y, mucho más importante, conocemos la forma de producir, de fabricar, de cultivar, de utilizar el agua y luego devolverla a sus cursos naturales sin ningún deterioro ambiental, anticipándonos a los problemas y permitiendo el desarrollo de todas las actividades potenciales de una región, pues, el desarrollo económico y social no puede permitirse prescindir de ninguna de ellas.</p><p>Se impone por tanto establecer un sistema estructurado, reglado y responsable de los distintos usos del agua. En el que todos los usos sean compatibles, atendiendo en primer lugar a los usos más nobles, empezando por el consumo humano.</p><p>Esto implica, sin duda, la utilización de una nueva tecnología, aparecida en nuestras civilizaciones hace escasamente medio siglo, la depuración, pero también en el uso de tecnologías limpias en el desempeño de las propias actividades contaminantes. Partiendo de un principio básico, después de usar el agua hay que retornarla a la naturaleza con las mismas cualidades que poseía cuando se tomó y el usuario es el responsable de dejar el recurso tal y como lo recibió, para que otro pueda usarlo o, expresado según la terminología acuñada en 1972 por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), “quien contamina paga”.</p><p>Sirva esta revista de investigación como soporte a estas ideas básicas. Como vehículo de transmisión de todas las necesidades y posibilidades de los recursos hídricos, siempre desde una perspectiva holística y sustentable, que per- mita obtener el máximo beneficio tanto a las generaciones presentes como a las futuras de un bien tan esencial.</p><p> Ph. D. Juan Carlos Montero Rubio</p><p>Universidad Autónoma de Madrid</p>Juan Carlos Montero Rubio
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2018-03-052018-03-05227810.25127/indes.20142.105