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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Integridad biótica de la microcuenca del Río Chiquito, Morelia, Michoacán, México, basada en la comunidad de macroinvertebrados acuáticos]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[La microcuenca del Río Chiquito abastece el 30% de agua potable para la ciudad de Morelia, Michoacán, México. Por ello es necesario el monitoreo constante de sus aguas, utilizando mediciones que evalúen el deterioro ambiental y la comunidad de macroinvertebrados acuáticos. Para el presente estudio se utilizó el Índice de Integridad Biótica para las Asociaciones de Macroinvertebrados Acuáticos (IIBAMA). Además de la Valoración de la Calidad Ambiental Visual y el estado más probable del cauce, en seis sitios dentro de la microcuenca y un séptimo fuera de la misma, como referencia. Se identificaron un total de 51 474 organismos: 69 familias distribuidas en cuatro filos, ocho clases, ocho subclases, y 18 órdenes. Los sitios mejor conservados se encuentran en la cabecera de la microcuenca. La zona intermedia se encuentra afectada en la condición hidráulica, calidad ambiental y en su integridad biótica. En la zona baja de la microcuenca, se observó la capacidad “resiliente” del río al restablecerse las comunidades de macroinvertebrados y los parámetros ambientales. Los resultados muestran que la calidad ambiental y el IIBAMA se encuentran correlacionados (r=0.82, p<0.01). El uso de los macroinvertebrados en combinación con los parámetros ambientales demuestran que antes de entrar a la ciudad de Morelia la microcuenca del río Chiquito es un sistema estable, diverso e íntegro en su comunidad de macroinvertebrados acuáticos, y que conserva los procesos que regulan la dinámica funcional de la cuenca.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <div style="text-align: justify;">     <div style="text-align: center;"><font  style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="4"> Integridad bi&oacute;tica de la microcuenca del R&iacute;o Chiquito, Morelia, Michoac&aacute;n, M&eacute;xico, basada en la comunidad de macroinvertebrados acu&aacute;ticos</font>    <br>     <br> <font style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="4">Biotic integrity of the Chiquito River subwatershed, Morelia, Michoac&aacute;n M&eacute;xico, based on the aquatic macroinvertebrate assemblages</font><font  style="font-family: Verdana;" size="2"><span style="font-weight: bold;"> </span></font>    <br> </div> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br>     <div style="text-align: center;"><font style="font-family: Verdana;"  size="2">Miguel Aurelio Pi&ntilde;&oacute;n Flores<sup><a href="#1">1</a><a  name="5"></a>*</sup>, Ricardo Miguel P&eacute;rez Mungu&iacute;a<sup><a  href="#2">2</a><a name="6"></a>*</sup>, Ulises Torres Garc&iacute;a<sup><a href="#3">3</a><a name="7"></a>*</sup> &amp; Ra&uacute;l Pineda L&oacute;pez<sup><a href="#4">4</a><a name="8"></a>*</sup></font>    <br> </div> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <hr style="width: 100%; height: 2px;"><font  style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="3">Abstract</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"><span  style="font-weight: bold;"></span>The Chiquito River subwatershed supplies 30% of the potable water consumed by the city of Morelia, Michoacan, Mexico. It is necessary to constantly monitor its waters using metrics that evaluate environmental degradation and aquatic assemblages. In the present study, we used the Index of Biotic Integrity for Aquatic Macroinvertebrate Associations (IBIAMA), the Visual-Based Habitat Assessment, and the Most Probable State to calculate the conservation status of the river at six sites along the main channel, including an upper site as a reference. A total of 51 474 specimens were identified, the taxonomic composition was comprised of 69 families distributed into four Phyla, eight classes, eight sub-classes, and 18 orders. The best preserved sites were found in the subwatershed headwater zone. The intermediate zone had impacted hydraulic conditions, environmental quality and biotic integrity. The downstream part of the subwatershed showed the resilient capacity of the river to reestablish macroinvertebrate assemblages and environmental parameters. There is a strong correlation among environmental qualities and the IIBAMA. The use of macroinvertebrates in combination with environmental parameters showed that the Chiquito River subwatershed is stable, rich and integral in aquatic macroinvertebrate assemblages before entering the city of Morelia, and it conserves the processes that regulate the functional dynamics of the subwatershed. Rev. Biol. Trop. 62 (Suppl. 2): 221-231. Epub 2014 April 01.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"><span  style="font-weight: bold;">Key words</span>: macroinvertebrate, subwatershed, aquatic assemblages, biotic integrity, resilient.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="3">Resumen</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">La microcuenca del R&iacute;o Chiquito abastece el 30% de agua potable para la ciudad de Morelia, Michoac&aacute;n, M&eacute;xico. Por ello es necesario el monitoreo constante de sus aguas, utilizando mediciones que eval&uacute;en el deterioro ambiental y la comunidad de macroinvertebrados acu&aacute;ticos. Para el presente estudio se utiliz&oacute; el &Iacute;ndice de Integridad Bi&oacute;tica para las Asociaciones de Macroinvertebrados Acu&aacute;ticos (IIBAMA). Adem&aacute;s de la Valoraci&oacute;n de la Calidad Ambiental Visual y el estado m&aacute;s probable del cauce, en seis sitios dentro de la microcuenca y un s&eacute;ptimo fuera de la misma, como referencia. Se identificaron un total de 51 474 organismos: 69 familias distribuidas en cuatro filos, ocho clases, ocho subclases, y 18 &oacute;rdenes. Los sitios mejor conservados se encuentran en la cabecera de la microcuenca. La zona intermedia se encuentra afectada en la condici&oacute;n hidr&aacute;ulica, calidad ambiental y en su integridad bi&oacute;tica. En la zona baja de la microcuenca, se observ&oacute; la capacidad &#8220;resiliente&#8221; del r&iacute;o al restablecerse las comunidades de macroinvertebrados y los par&aacute;metros ambientales. Los resultados muestran que la calidad ambiental y el IIBAMA se encuentran correlacionados (r=0.82, p&lt;0.01). El uso de los macroinvertebrados en combinaci&oacute;n con los par&aacute;metros ambientales demuestran que antes de entrar a la ciudad de Morelia la microcuenca del r&iacute;o Chiquito es un sistema estable, diverso e &iacute;ntegro en su comunidad de macroinvertebrados acu&aacute;ticos, y que conserva los procesos que regulan la din&aacute;mica funcional de la cuenca.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"><span  style="font-weight: bold;">Palabras clave</span>: macroinvertebrados, microcuenca, ensamblajes, integridad bi&oacute;tica, resiliente.</font>    <br> <hr style="width: 100%; height: 2px;"><font  style="font-family: Verdana;" size="2"></font><font  style="font-family: Verdana;" size="2">Los ecosistemas acu&aacute;ticos mantienen una gran diversidad de organismos, y los impactos como la contaminaci&oacute;n inducen cambios en la estructura de la comunidad, la funci&oacute;n biol&oacute;gica en el sistema y en los propios organismos, afectando su ciclo de vida, crecimiento y su condici&oacute;n reproductiva (Bartram &amp; Ballance, 1996; Gibbson, Barbour, Stribling, Gerritsen &amp; Karr, 1996). Cuando aumenta la degradaci&oacute;n ambiental, ocurre la p&eacute;rdida de taxa sensibles y cambios en la estructura y composici&oacute;n de organismos (Barbour, Gerritsen-Zinder &amp; Stribling, 1999). Por lo mismo, los estudios dirigidos hacia la descripci&oacute;n y an&aacute;lisis de la estructura tr&oacute;fica y la organizaci&oacute;n espacial de la comunidad de macroinvertebrados acu&aacute;ticos debieran ser parte de los programas de monitoreo ambiental en r&iacute;os y arroyos.</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Con el desarrollo del principio de integridad bi&oacute;tica propuesto por Karr &amp; Dudley (1981), se desarrollan diversos protocolos, enfocados a la integraci&oacute;n de los ensamblajes acu&aacute;ticos como base para la evaluaci&oacute;n ambiental (Lyons, 1992). En la elaboraci&oacute;n de estas metodolog&iacute;as uno de los requerimientos es que sean capaces de medir alteraciones en los ecosistemas acu&aacute;ticos, destacando los peces y macroinvertebrados acu&aacute;ticos, por las diversas respuestas y ventajas que proporcionan (Alba-Tercedor &amp; S&aacute;nchez-Ortega, 1988; Barbour et al., 1999). En este sentido, los macroinvertebrados acu&aacute;ticos son especialmente &uacute;tiles para reconocer cambios en estos ecosistemas, puesto que constituyen ensamblajes estructurados por una amplia gradaci&oacute;n de especies generalistas a microespecialistas que responden r&aacute;pidamente a los cambios que ocurren en los sistemas acu&aacute;ticos (P&eacute;rez et al., 2006). Bajo la premisa de que la condici&oacute;n f&iacute;sica del h&aacute;bitat es un factor de influencia primaria en la composici&oacute;n y estructura de las comunidades bi&oacute;ticas de los r&iacute;os, se ha demostrado que existen correlaciones, entre las comunidades de macroinvertebrados acu&aacute;ticos con las condiciones f&iacute;sicas y ambientales, que en conjunto responden a las alteraciones dentro de los cauces (Barbour et al., 1999; Merritt, Cummins &amp; Berg, 2008). Por otro lado, desde el punto de vista hidrol&oacute;gico, si una corriente conserva sus mecanismos de autodepuraci&oacute;n, la comunidad de organismos, tienen una composici&oacute;n y estructura que corresponde con sistemas poco alterados; situaci&oacute;n que puede ser reconocida usando principios de integridad bi&oacute;tica (P&eacute;rez et al., 2006).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">El r&iacute;o Chiquito es un sistema acu&aacute;tico de suma importancia para la ciudad de Morelia, capital del estado de Michoac&aacute;n, M&eacute;xico, ya que de acuerdo al plan de manejo propuesto por el Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales (INIRENA) y la Facultad de Biolog&iacute;a UMSNH (2006), este sistema aporta el 30% del abastecimiento de agua superficial a la ciudad, adem&aacute;s de contener flora y fauna m&aacute;s o menos conservada, como ejemplo, el 25% de la avifauna registrada en el estado de Michoac&aacute;n habita en esa zona. De igual forma la secci&oacute;n llamada Loma de Santa Mar&iacute;a y depresiones aleda&ntilde;as, que se encuentran dentro de la microcuenca del r&iacute;o Chiquito, es denominada como zona de restauraci&oacute;n y protecci&oacute;n ambiental (PDUCPM, 2010). Este ecosistema, presenta diversos impactos antropog&eacute;nicos, que van desde cambios en su estructura f&iacute;sica hasta descargas rurales y urbanas, que han mermado la calidad del agua, as&iacute; como la condici&oacute;n de las riberas y sustratos del cauce.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">En el presente trabajo se caracteriz&oacute; la comunidad de macroinvertebrados acu&aacute;ticos en sitios con distinto grado de perturbaci&oacute;n antropog&eacute;nica. Asimismo, se evalu&oacute; la condici&oacute;n geomorfol&oacute;gica describiendo los cambios hidr&aacute;ulicos a trav&eacute;s de la microcuenca y de calidad del h&aacute;bitat en los distintos sitios propuestos. De esta manera se compar&oacute; con principios de integridad bi&oacute;tica, los cambios en la composici&oacute;n y estructura funcional de las comunidades de macroinvertebrados acu&aacute;ticos, asociados a los cambios f&iacute;sicos en sitios con distintos grados de impacto, en la microcuenca del r&iacute;o Chiquito de Morelia Michoac&aacute;n M&eacute;xico.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="3">Materiales y m&eacute;todos</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"><span  style="font-weight: bold;">&Aacute;rea de estudio:</span> Haciendo uso de mapas con la hidrolog&iacute;a de la microcuenca, los sitios se seleccionaron con base en distintos tipos y grados de impacto ambiental, determinados a partir de recorridos de campo. Se establecieron siete puntos de muestreo, de los cuales seis pertenecen a la microcuenca del r&iacute;o Chiquito, en la cuenca del R&iacute;o Lerma, identificados como RC-04, RC-05, RC-06, RC-07, RC-08 y San Miguel. El s&eacute;ptimo punto pertenece a la microcuenca del R&iacute;o Purungueo, en la cuenca del R&iacute;o Balsas; este &uacute;ltimo sitio se eligi&oacute; como un sitio de referencia al presentar poca influencia antr&oacute;pica y encontrarse en los l&iacute;mites del parteaguas que separa el &aacute;rea de estudio a las dos cuencas, este sitio se identifica como &#8220;El Campanario&#8221;.</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"><span  style="font-weight: bold;">Geomorfolog&iacute;a:</span> Se caracteriz&oacute; la geomorfolog&iacute;a del cauce de acuerdo al protocolo propuesto por Rosgen (1996), el cual se basa en determinar el estado m&aacute;s probable del cauce al que pertenece el tramo de estudio, complement&aacute;ndolo con la evaluaci&oacute;n del substrato propuesto por Bunte &amp; Abt (2001). La estimaci&oacute;n de la calidad ambiental se llev&oacute; a cabo siguiendo el protocolo para la Valoraci&oacute;n de la Calidad Ambiental Visual desarrollado por Barbour et al. (1999), debido a que se trata de un r&iacute;o de monta&ntilde;a se utiliz&oacute; el criterio de gradiente alto, el cual es usado para cauces con pendientes mayores al 3%.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"><span  style="font-weight: bold;">Recolecta e identificaci&oacute;n:</span> El muestreo se llev&oacute; a cabo en &eacute;poca de sequ&iacute;a, por considerarse que las comunidades acu&aacute;ticas se encuentran m&aacute;s estables (Lyons, 1992; Dall, Friberg, Lindegaard &amp; Toman, 1995; AFNOR, 2003) y no presentan deriva provocada por los periodos de lluvia. Las muestras se recolectaron siguiendo el &Iacute;ndice de Integridad Bi&oacute;tica para las Asociaciones de Macroinvertebrados Acu&aacute;ticos &#8220;IIBAMA&#8221; (P&eacute;rez &amp; Pineda, 2005) utilizando una red acu&aacute;tica tipo &#8220;D&#8221; de 30cm de ancho, con abertura de malla de 300&micro;m. Se recolectaron muestras compuestas por ocho submuestras de 0.15m2, hasta cubrir un &aacute;rea m&iacute;nima de muestra de 1.20m&sup2; en la mayor cantidad de h&aacute;bitats posibles, una por estaci&oacute;n. El contenido se preserv&oacute; en etanol al 80%, con los datos de recolecta convencionales. El material biol&oacute;gico se separ&oacute;, identific&oacute; y cuantific&oacute; en laboratorio utilizando un microscopio estereosc&oacute;pico, identificando a nivel de familia los organismos encontrados, haciendo uso de los criterios de identificaci&oacute;n de Pennak (1989), Wiggins (1994), Thorp &amp; Covich (2001), Merritt et al. (2008). El reconocimiento del valor de tolerancia, gremio tr&oacute;fico y h&aacute;bitos propuestos para cada familia, se hizo a partir de Barbour et al. (1999), Mandaville (2002) y Merritt et al. (2008). Los espec&iacute;menes fueron depositados en la colecci&oacute;n del laboratorio de Entomolog&iacute;a S&oacute;crates Cisneros Paz, en Morelia Michoac&aacute;n y en la colecci&oacute;n del Centro de Referencia Especializado en Bioindicadores, de la Comisi&oacute;n Nacional del Agua, Cuernavaca, Morelos.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"><span  style="font-weight: bold;">An&aacute;lisis:</span> Para reconocer la estructura de la comunidad de macroinvertebrados acu&aacute;ticos, se estim&oacute; la riqueza y los &iacute;ndices de diversidad de Shannon y la equidad de Pielou, utilizando el paquete estad&iacute;stico MSVP v. 3.01 (Kovach Computing Services, 1998). Los an&aacute;lisis correspondientes se hicieron utilizando el nivel taxon&oacute;mico de familia, puesto que la informaci&oacute;n sobre los valores de diversidad empleando taxa superiores no ofrece resultados que difieran de manera significativa con la que se obtiene al usar el tax&oacute;n de especie y en cambio el uso de taxa superiores es m&aacute;s pr&aacute;ctico (Williams &amp; Gaston, 1994; Mitchell, Coan, McFarland &amp; Lasswell, 1995; Geffrard, Saulnier-Talbot &amp; Gregory-Eaves, 2011). Para explorar las variables que pueden tener una influencia sobre la estructura funcional de los macroinvertebrados se utiliz&oacute; el an&aacute;lisis de componentes principales (ACP). La similitud entre los sitios, se estim&oacute; con las variables de riqueza y abundancia de los gremios tr&oacute;ficos y h&aacute;bitos, a partir de un an&aacute;lisis de agrupamiento, utilizando el m&eacute;todo de m&iacute;nima varianza de Ward; ya que ha sido propuesto como un procedimiento aplicable para la mayor&iacute;a de los problemas de agrupamiento (Sz&eacute;kely &amp; Rizzo, 2005). Estos an&aacute;lisis se realizaron con los paquetes estad&iacute;sticos, JMP v. 8.0 (SAS Institute 2008) y MVSP v. 3.01 (Kovach Computing Services, 1998). El an&aacute;lisis de integridad se llev&oacute; a cabo usando los criterios IIBAMA (P&eacute;rez &amp; Pineda, 2005). Este &iacute;ndice otorga una puntuaci&oacute;n de uno a cuatro a cada variable (Cuadro 3), siendo la sumatoria el valor final del &iacute;ndice, que de acuerdo a su puntuaci&oacute;n se ubica en una categor&iacute;a de integridad, pobre, bueno, sub-&oacute;ptimo y &oacute;ptimo. Para explicar sobre las relaciones entre el IIBAMA y el &Iacute;ndice de Diversidad de Shannon, con la valoraci&oacute;n de la calidad ambiental visual, se hicieron an&aacute;lisis de correlaci&oacute;n, utilizando el coeficiente de correlaci&oacute;n de Spearman, con el paquete estad&iacute;stico JMP v. 8.0 (SAS Institute, 2008).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="3">Resultados</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"><span  style="font-weight: bold;">Geomorfolog&iacute;a:</span> El tipo de valle que corresponde a la microcuenca del r&iacute;o Chiquito es VI, regulado por los procesos estructurales dominados por fallamiento de tipo normal. Esta clase de valle presenta pendientes menores del 4% y es controlado por el alto confinamiento lateral de los escarpes (enca&ntilde;onamiento). Conforme a la clasificaci&oacute;n propuesta por Rosgen (1996), los tipos de cauce que corresponden a estos valles son los de tipo B y al acercarse a la zona de fallas son de tipo F (<a  href="/img/revistas/rbt/v62s2/a15t1.gif">Cuadro 1</a>).</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Los sitios RC-04, RC-05, RC-06 obtuvieron valores de sinuosidad por debajo de 1.20 que no es lo esperado para el tipo de cauce en este valle, al igual que el sitio RC-08 que adem&aacute;s obtuvo una tasa de confinamiento de 2.26 mayor de los 2.20 esperados para la zona. El sitio San Miguel obtuvo la m&aacute;s baja tasa ancho profundidad (5.17) estando fuera del intervalo establecido para este tipo de cauce (&gt;12) (<a href="/img/revistas/rbt/v62s2/a15t1.gif">Cuadro 1</a>).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"><span  style="font-weight: bold;">La valoraci&oacute;n de la calidad ambiental visual:</span> Sit&uacute;a a los sitios RC-04, RC-05, RC-06 y RC-07 en la categor&iacute;a de sub-&oacute;ptimo, los sitios San Miguel y el Campanario en la categor&iacute;a &oacute;ptimo, y &uacute;nicamente el sitio RC-08 que obtuvo la menor calificaci&oacute;n con 90 puntos situ&aacute;ndose en la categor&iacute;a marginal (<a href="/img/revistas/rbt/v62s2/a15t1.gif">Cuadro 1</a>).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"><span  style="font-weight: bold;">Composici&oacute;n taxon&oacute;mica:</span> est&aacute; conformada por cuatro Phyla, ocho clases, ocho subclases, 18 &oacute;rdenes, 13 sub&oacute;rdenes y 69 familias. Dentro del Phylum Artropoda se encuentran 61 familias que corresponde a el 88.4% de la riqueza de familias encontradas, de los cuales la clase Insecta posee 59 que equivale al 85.5% de las riqueza total. Los &oacute;rdenes Diptera con 15 familias y Trichoptera con 13 fueron los mejor representados con el 21.7% y 18.8% respectivamente de las familias encontradas. Se colectaron e identificaron 51 474 organismos, siendo los sitios RC-04 y RC-05 donde se encontraron las mayores abundancias con el 27.6% y 28.6% respectivamente de la abundancia total, el sitio con menor abundancia fue el RC-08 con el 1.8%. De las 69 familias reportadas 11 se encontraron en todos los sitios de muestreo. Las familias m&aacute;s abundantes pertenecen a la clase Insecta: Simuliidae 31.6%, Chironomidae 23.3% y Baetidae 22.2%.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"><span  style="font-weight: bold;">Estructura tr&oacute;fica:</span> Se encontraron siete gremios tr&oacute;ficos, principalmente conformados por el grupo de los depredadores presentes en todos los sitios y con mayor riqueza, as&iacute; como los recolectores/colectores. Las menores riquezas las obtuvieron los omn&iacute;voros, filtradores/colectores, cortadores y raspadores. En el sitio RC-07 no se encontraron familias desgarradoras y muy pocas cortadoras (<a href="/img/revistas/rbt/v62s2/a15i1.jpg">Fig. 1</a>).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"><span  style="font-weight: bold;">H&aacute;bito de vida:</span> Se encontraron siete h&aacute;bitos, la mayor riqueza de <span  style="font-style: italic;">taxa</span> son los que viven fijos al substrato del cauce y se encuentran en todos los sitios, excepto en RC-08 donde el h&aacute;bito nadador tiene la mayor riqueza de <span style="font-style: italic;">taxa</span>. Los trepadores, deslizadores, nadadores y excavadores se encuentran en todos los sitios de muestreo. Los buceadores son exclusivos de los sitios RC-06 y RC-05. La mayor cantidad de <span  style="font-style: italic;">taxa</span> deslizadores se encuentran en el sitio el Campanario. El sitio RC-06, es el &uacute;nico donde se ven representados los siete h&aacute;bitos descritos en este estudio (<a href="/img/revistas/rbt/v62s2/a15i2.jpg">Fig. 2</a>).</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"><span  style="font-weight: bold;">Atributos ecol&oacute;gicos de las comunidades:</span> Las mayores riquezas se encontraron en los sitios RC-04 en la parte m&aacute;s baja de la microcuenca y San Miguel siendo el sitio a mayor altura. Sin embargo San Miguel presenta la mayor diversidad con H&acute;=3.641, pero no la mayor abundancia n=2014. En los sitios RC-04 y RC-05 se encontraron las m&aacute;s altas abundancias, n=14 202 y 14 757 respectivamente. El sitio menos abundante fue el RC-08 n=937 y con la menor riqueza S=26 <span  style="font-style: italic;">taxa</span> . El sitio menos diverso es el RC-07, H&acute;=1.899, que adem&aacute;s presenta una baja equitatividad de la abundancia en las familias encontradas E=0.367 (<a href="/img/revistas/rbt/v62s2/a15t2.gif">Cuadro 2</a>).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"><span  style="font-weight: bold;">Estructura de la comunidad:</span> De acuerdo al ACP, se observa que en los dos primeros componentes se explica el 92% de la variaci&oacute;n de los sitios, el primer componente explica el 86.6% y el segundo el restante 5.4%. Las variables de respuesta explicativas corresponden a la riqueza tanto de h&aacute;bitos como de gremios tr&oacute;ficos; adem&aacute;s de la abundancia de deslizadores, siendo esta la &uacute;nica variable que involucra a la cantidad de organismos. Formando tres grupos bien definidos por su estructura funcional separ&aacute;ndose los sitios con mayor riqueza, el Campanario, San Miguel y RC-04; los dos primeros sitios, tambi&eacute;n corresponden con los de mayor calidad ambiental (VCAV 170 y 180 puntos, respectivamente), en tanto que el tercer sitio de este grupo tiene el valor m&aacute;s bajo de la valoraci&oacute;n de la calidad ambiental visual (116), entre los sitios de calidad sub-&oacute;ptima, al mismo tiempo que corresponde con la parte m&aacute;s baja del &aacute;rea de estudio. Un grupo intermedio se encuentra conformado por RC-06, RC-05 y RC-07 mientras que el sitio RC-08 se excluye siendo el que posee menor riqueza (<a href="/img/revistas/rbt/v62s2/a15i3.jpg">Fig. 3</a>). De acuerdo al an&aacute;lisis de agrupamiento, se observan dos grupos dados por la riqueza de gremios y h&aacute;bitos. El primero es integrado por San Miguel, el Campanario y RC-04; el segundo se constituye con el resto de los sitios, es notable que el acomodo de los sitios en este grupo tenga un arreglo que corresponde con los valores de la calidad ambiental, disminuyendo en el sentido de RC-05 a RC-08 (<a href="/img/revistas/rbt/v62s2/a15i4.jpg">Fig. 4</a>).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">&nbsp;</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"><span  style="font-weight: bold;">Aplicaci&oacute;n del IIBAMA:</span> Se utilizaron solo los taxa de los que se tiene informaci&oacute;n de su tolerancia al impacto. El sitio RC-08 presenta la menor riqueza de <span style="font-style: italic;">taxa</span> y de la combinaci&oacute;n de Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera, con tan solo tres <span style="font-style: italic;">taxa</span> de h&aacute;bitos fijos lo que le da una calificaci&oacute;n de 11 puntos ubic&aacute;ndolo en la categor&iacute;a de pobre. El sitio RC-07 obtuvo una calificaci&oacute;n de 19 puntos con lo que se ubica como un sitio bueno. Mientras que los sitios RC-04, 05 y 06 con 22 puntos calificados como &oacute;ptimos, siendo San Miguel y el Campanario los que obtuvieron la mejor calificaci&oacute;n con 24 puntos, ubic&aacute;ndose en la categor&iacute;a &oacute;ptima (<a  href="/img/revistas/rbt/v62s2/a15t3.gif">Cuadro 3</a>).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">De acuerdo al an&aacute;lisis de correlaci&oacute;n, se observ&oacute; que el IIBAMA se encuentra correlacionado con las variables ambientales de la Valoraci&oacute;n de la Calidad Ambiental Visual (r=0.82, p&lt;0.01). En tanto que el &iacute;ndice de Diversidad no muestra correlaci&oacute;n con la Valoraci&oacute;n de la Calidad Ambiental Visual (r=0.21, p=0.70).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="3">Discusi&oacute;n</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">La geomorfolog&iacute;a de los sitios corresponde con el tipo de valle esperado a excepci&oacute;n del sitio RC-08 que por su tasa de confinamiento tan baja le confiere caracter&iacute;sticas de r&iacute;os de planicies o desembocaduras con poca pendiente. Sin embargo, aguas abajo el cauce recobra las caracter&iacute;sticas del r&iacute;o esperado para el tipo de valle, hasta llegar a los cauces tipo F asociados al fallamiento de tipo normal que se ubica en la zona (Rosgen, 1996). Las condiciones hidr&aacute;ulicas poco alteradas de la cabecera de la microcuenca le confieren a los sitios localizados en ella las categor&iacute;as &oacute;ptimas en cuanto a la calidad de h&aacute;bitat, presentando poca influencia antropog&eacute;nica as&iacute; como en el sitio control que se encuentra cerca del parteaguas. La baja calidad del h&aacute;bitat en la parte media (sitio RC-08), se debe probablemente a las alteraciones provocadas por la extracci&oacute;n de materiales p&eacute;treos y la eliminaci&oacute;n de la vegetaci&oacute;n de las riberas, lo que permite la entrada lateral de sedimentos finos. De igual modo, las modificaciones de los substratos por actividades ganaderas ubicadas en este sitio, han impactado el estatus del flujo y el gradiente de sedimentaci&oacute;n (Barbour et al., 1999). En su conjunto estas afectaciones al cauce, provocan que los substratos se cubran con part&iacute;culas finas y de este modo se reduce notablemente la complejidad de la estructura de los h&aacute;bitats. Este proceso disminuye la disponibilidad de substratos para el establecimiento de los macroinvertebrados acu&aacute;ticos. La recuperaci&oacute;n de las condiciones ambientales aguas abajo es notoria ubicando a los sitios en la categor&iacute;a sub-&oacute;ptima, recuperando la vegetaci&oacute;n ribere&ntilde;a que funciona como trampa de sedimentos y regula la erosi&oacute;n de las riberas (Bentrup, 2008).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">En cuanto a la estructura de la comunidad de macroinvertebrados acu&aacute;ticos, el Campanario y San Miguel son los sitios que mayor similitud tienen y, de acuerdo a las variables del IIBAMA (P&eacute;rez &amp; Pineda, 2005), se ven reflejados los procesos ecol&oacute;gicos que explican la buena integridad bi&oacute;tica de sus comunidades. Donde la alta riqueza de taxa por parte de los insectos tiene un papel clave, as&iacute; como los grupos Plecoptera, Trichoptera y Ephemeroptera. Una explicaci&oacute;n plausible por la que el sitio RC-04 forma parte del grupo de mayor calidad ambiental, es que se observan alteraciones en la calidad de h&aacute;bitat que a&uacute;n no han impactado a las riberas, por las que estas a&uacute;n se encuentran protegidas por la vegetaci&oacute;n ribere&ntilde;a y los substratos todav&iacute;a est&aacute;n disponibles para la epifauna, lo que posiblemente ha permitido que se recupere la riqueza igual a la encontrada en la cabecera sirviendo como zona de resguardo antes de entrar a la ciudad de Morelia, demostrando la capacidad resiliente del cauce (FISRWG, 1998).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">En el RC-08 la riqueza de familias de EPT es pobre y adem&aacute;s tiene la menor cantidad de <span style="font-style: italic;">taxa</span> fijos, obteniendo las calificaciones m&aacute;s bajas de la microcuenca. La tolerancia media m&iacute;nima se encuentra asociada a los sitios El Campanario y San Miguel siendo los m&aacute;s conservados (Barbour et al., 1999). La tolerancia en el sitio RC-08 es integrada por <span style="font-style: italic;">taxa</span> de tolerancia intermedia, esto es posible probablemente por la buena calidad de sus aguas, lo que permite el establecimiento de biota intolerante en este tramo del cauce el cual est&aacute; compuesto principalmente por <span style="font-style: italic;">taxa</span> de h&aacute;bitos nadadores (Segnini, 2003). El sitio RC-07 recibe las descargas de aguas residuales de las poblaciones m&aacute;s grandes de la microcuenca. En contraparte, la comunidad de macroinvertebrados acu&aacute;ticos ha respondido en su estructura probablemente al incremento de materia org&aacute;nica, como lo explica Roldan (2003) y R&iacute;os, Prat &amp; Encalada (2012), que al incrementarse las descargas se ve afectada la diversidad y aumenta la dominancia, en este caso por la familia Simuliidae que registr&oacute; el 63% de la abundancia relativa del sitio y es colector filtrador, encontrando una fuente ideal de alimento para su desarrollo.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">En los sitios RC-06 y RC-05 se incrementa la riqueza y abundancia de macroinvertebrados acu&aacute;ticos, estaciones en que la din&aacute;mica hidr&aacute;ulica y las condiciones del h&aacute;bitat est&aacute;n poco alteradas. Los sitios (RC-05, RC-06 y RC-07) cercanos a la ciudad al estar principalmente estructurados por taxa fijos, con efemer&oacute;pteros, plec&oacute;pteros y tric&oacute;pteros, con riquezas totales mayores a 30, con m&aacute;s de 14 taxa intolerantes entre otras variables, el IIBAMA les confiere el car&aacute;cter de excelente, pero cercanos a la categor&iacute;a del sub-&oacute;ptimo con 22 puntos. La clara correspondencia que se aprecia en el acomodo de los sitios en el an&aacute;lisis de agrupamiento, con la disminuci&oacute;n de los valores del VCAV, puede considerarse como evidencia para utilizar a la organizaci&oacute;n funcional como un estimador de la calidad ambiental.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Para acciones de monitoreo se comprob&oacute; que la diversidad, estimada con el &iacute;ndice de Shannon, no necesariamente refleja los efectos producidos por un impacto f&iacute;sico al cauce, corroborando lo expresado por Segnini (2003) y P&eacute;rez et al. (2006). Este fen&oacute;meno fue ampliamente discutido por Calow (1992), quien encontr&oacute; que la diversidad no covar&iacute;a con la calidad ambiental y por lo mismo no se puede considerar como un estimador confiable de la condici&oacute;n de los ecosistemas acu&aacute;ticos. Mientras que el IIBAMA se encontr&oacute; altamente correlacionado con la calidad ambiental visual, demostrando que el IIBAMA es una herramienta &uacute;til para el monitoreo de la calidad ambiental. Tal como plantea P&eacute;rez-Mungu&iacute;a, Torres, Coronado &amp; Pi&ntilde;on (2008) se observa que tanto la geomorfolog&iacute;a el VCAV y el IIBAMA, coinciden detectando a los sitios con mayor o menor problem&aacute;tica, explicando desde diferentes puntos vista los efectos y consecuencias de las acciones que se llevan a cabo en la din&aacute;mica hidr&aacute;ulica, y ambiental, vi&eacute;ndose reflejado en la comunidad de macroinvertebrados acu&aacute;ticos.</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">En conclusi&oacute;n, la microcuenca del r&iacute;o Chiquito, antes de entrar a la ciudad de Morelia, ha demostrado ser un sistema estable, rico e &iacute;ntegro, y mantiene los procesos que regulan la din&aacute;mica funcional en el cauce donde se observa la capacidad de regresar al estado previo a los impactos, lo que permite el establecimiento de la biota acu&aacute;tica. Las condiciones geomorfol&oacute;gicas que modelan el r&iacute;o est&aacute;n poco impactadas, lo que ha favorecido la conservaci&oacute;n de los mecanismos que regulan la din&aacute;mica hidr&aacute;ulica de erosi&oacute;n, transporte y sedimentaci&oacute;n, sosteniendo la capacidad de autodepuraci&oacute;n del r&iacute;o. La integraci&oacute;n de la geomorfolog&iacute;a, la valoraci&oacute;n de la calidad ambiental visual y el &iacute;ndice de integridad bi&oacute;tica para la comunidad de macroinvertebrados acu&aacute;ticos, ha proporcionado una estrategia que desde diferentes perspectivas permite conocer la condici&oacute;n presente en cada sitio de muestreo, para llevar a cabo acciones de conservaci&oacute;n y restauraci&oacute;n.</font>    <br> <hr style="width: 100%; height: 2px;"><font  style="font-family: Verdana;" size="2"></font><font  style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="3">Referencias</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br>     <!-- ref --><div style="text-align: left;"><font style="font-family: Verdana;"  size="2">AFNOR. (1992). <span style="font-style: italic;">Essais des eaux: D&eacute;termination de l&#8217;indice biologique global normalis&eacute;</span>. Norme Francaise, T 90-350.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1619425&pid=S0034-7744201400060001500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Alba Tercedor, J., &amp; S&aacute;nchez Ortega, A. (1988). A simple and quick method to evaluate biological quality of running freshwater based on Hellawell (1978). <span style="font-style: italic;">Limnetica, 4</span>, 51-56.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1619428&pid=S0034-7744201400060001500002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Barbour, M. T., Gerritsen-Zinder, B. D., &amp; Stribling, J. B. (1999). <span style="font-style: italic;">Rapid Bioassessment Protocols for Use in Streams and Wadeable Rivers: Periphyton, Benthic Macroinvertebrates and Fish</span>. Second Edition. EPA 841&#8211;B41-99-002.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1619431&pid=S0034-7744201400060001500003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Bartram, J., &amp; Ballance, R. (1996). <span style="font-style: italic;">Water Quality Monitoring: A practical Guide to the Design of Freshwater Quality Studies and Monitoring Programmes</span>. Londres: Chapman Hill.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1619434&pid=S0034-7744201400060001500004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Bentrup, G. (2008). <span  style="font-style: italic;">Zonas de amortiguamiento para conservaci&oacute;n: lineamientos para dise&ntilde;o de zonas de amortiguamiento, corredores y v&iacute;as verdes</span>. Informe T&eacute;cnico Gral. SRS-109. Asheville, NC: Departamento de Agricultura, Servicio Forestal, Estaci&oacute;n Investigaci&oacute;n Sur.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1619437&pid=S0034-7744201400060001500005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Bunte, K., &amp; Abt, S. R. (2001). <span style="font-style: italic;">Sampling Surface and Subsurface Particle-Size Distributions in Wadable Gravel- and Cobble-Bed Streams for Analyses in Sediment Transport, Hydraulics, and Streambed Monitoring</span>. Gen. Tech. Rep. RMRS-GTR-74. Fort Collins, CO: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1619440&pid=S0034-7744201400060001500006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Calow, P. (1993). Ecosystems not optimized. <span style="font-style: italic;">Journal of Aquatic Ecosystem Health, 2</span>, 55.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1619443&pid=S0034-7744201400060001500007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Dall, P. C., Friberg, N., Lindegaard, C., &amp; Toman, M. J. (1995). A practical guide of biological assessment of stream water quality. In M.J. Toman &amp; F. Steinman (Eds.), <span  style="font-style: italic;">Biological Assessment of stream water quality</span> (pp. 97-145). Ljubljana: University of Ljubljana.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1619446&pid=S0034-7744201400060001500008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">FISRWG. (1998). <span  style="font-style: italic;">Stream Corridor Restoration: Principles, Processes and Practices</span>. By the Federal Interagency Stream Restoration Working Group.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1619449&pid=S0034-7744201400060001500009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Geffrard, M. H., Saulnier-Talbot &Eacute;., &amp; Gregory-Eaves, I. (2011). 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<body><![CDATA[<!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Pennak, R. (1989). <span  style="font-style: italic;">Freshwater invertebrates of the United States. Protozoa to Mollusca</span>. (3rd edition). USA: Wiley Interscience.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1619480&pid=S0034-7744201400060001500020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">P&eacute;rez, M. R. M., &amp; Pineda, L. R. (2005). Dise&ntilde;o de un &iacute;ndice de integridad para r&iacute;os y arroyos del centro de M&eacute;xico, usando las asociaciones de macroinvertebrados. <span style="font-style: italic;">Entomolog&iacute;a Mexicana, 4</span>, 241-245.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1619483&pid=S0034-7744201400060001500021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">P&eacute;rez, M. R. M., Arreola, E. P. M., Madrigal, P. R., Ortiz, M. M., Pi&ntilde;&oacute;n, F. M., Ram&iacute;rez, A., Ulises, M. V. M., &amp; Torres, G. U. (2006). An&aacute;lisis comparativo del &iacute;ndice de integridad bi&oacute;tica con base en las asociaciones de macroinvertebrados acu&aacute;ticos (IIBAMA) con el &iacute;ndice biol&oacute;gico global normalizado (IBGN) en arroyos y r&iacute;os del centro de M&eacute;xico. <span style="font-style: italic;">Entomolog&iacute;a Mexicana, 5</span>, 375-380.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1619486&pid=S0034-7744201400060001500022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">P&eacute;rez-Mungu&iacute;a, R. M., Torres, G. U., Coronado, M. N. M., &amp; Pi&ntilde;&oacute;n, F. M. A. (2008). Valoraci&oacute;n de la calidad ambiental de tres r&iacute;os, con distintos impactos, en el estado de Michoac&aacute;n. <span  style="font-style: italic;">C+Tec</span>., Edici&oacute;n Especial: 26-31.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1619489&pid=S0034-7744201400060001500023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">R&iacute;os, B., Prat, N., &amp; Encalada, A. C. (2012). Invertebrate drift and colonization processes in a tropical Andean stream. <span  style="font-style: italic;">Aquatic Biology, 14</span>, 233-246.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1619492&pid=S0034-7744201400060001500024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Roldan, G. A. (2003). <span  style="font-style: italic;">Bioindicaci&oacute;n de la calidad del agua en Colombia, uso del m&eacute;todo BMWP/Col</span>. Colombia: Impresa Universidad de Antioquia.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1619495&pid=S0034-7744201400060001500025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Rosgen, D. (1996). <span  style="font-style: italic;">Applied river morphology</span>. USA: Wilde land Hydrology.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1619498&pid=S0034-7744201400060001500026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">SAS. (2008). JMP v.8. USA: Statistical Discovery from SAS Institute.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1619501&pid=S0034-7744201400060001500027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Segnini, S. (2003). El uso de los macroinvertebrados bent&oacute;nicos como indicadores de la condici&oacute;n ecol&oacute;gica de los cuerpos de agua corriente. Sociedad Venezolana de Ecolog&iacute;a. <span  style="font-style: italic;">Ecotropicos, 16</span>, 45-63.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1619504&pid=S0034-7744201400060001500028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Sz&eacute;kely, G. J., &amp; Rizzo, M. L. (2005). Hierarchical Clustering via Joint Between-Within Distances: Extending Ward&acute;s Minimum Variance Method. <span style="font-style: italic;">Journal of Classification, 22</span>, 151-183.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1619507&pid=S0034-7744201400060001500029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Thorp, J. H., &amp; Covich, A. P. (2001). <span style="font-style: italic;">Ecology and classification of North American freshwater invertebrates</span> (2nd Edition). USA: Academic Press.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1619510&pid=S0034-7744201400060001500030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Wiggins, G. (1994). <span  style="font-style: italic;">Larvae of the North American caddisfly genera (Trichoptera)</span>. (2nd Edition). Canada: University of Toronto Press.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1619513&pid=S0034-7744201400060001500031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Williams, P. H., &amp; Gaston, K. J. (1994). Measuring more of biodiversity: Can higher taxon richness predict who sale species richness? <span style="font-style: italic;">Biological Conservation, 67</span>, 211-217.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1619516&pid=S0034-7744201400060001500032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> </div>     <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"><a name="1"></a><a  href="#5">1</a>. Centro de Referencia Especializado en Bioindicadores, Subdirecci&oacute;n de Calidad del Agua, Direcci&oacute;n T&eacute;cnica del Organismo de Cuenca Balsas de la Comisi&oacute;n Nacional del Agua, M&eacute;xico; sefenidae@gmail.com</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"><a name="2"></a><a  href="#6">2</a>. Laboratorio de Entomolog&iacute;a &#8220;S&oacute;crates Cisneros Paz&#8221;, Facultad de Biolog&iacute;a, Universidad Michoacana de San Nicol&aacute;s de Hidalgo, M&eacute;xico; pmunguiaricardo@gmail.com</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"><a name="3"></a><a  href="#7">3</a>. Laboratorio de Integridad Bi&oacute;tica, Universidad Aut&oacute;noma de Quer&eacute;taro campus aeropuerto, M&eacute;xico;</font><font  style="font-family: Verdana;" size="2">ulisestoga@gmail.com</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"><a name="4"></a><a  href="#8">4</a>. Laboratorio de Zoolog&iacute;a, Universidad Aut&oacute;noma de Quer&eacute;taro, M&eacute;xico; rufuspinedal@gmail.com</font>    <br> <hr style="width: 100%; height: 2px;"><font  style="font-family: Verdana;" size="2"></font>     <div style="text-align: center;"><font  style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="2">Recibido 12-XII-2013. Corregido 20-I-2014. Aceptado 13-II-2014. </font></div> </div>      ]]></body><back>
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