Articulo de referencia

Elodea densa

"},"synonyms":{"wt":"{{Species list\n | Anacharis densa | (Planch.) Vict. (1931)\n | Egeria densa | Planch. (1849)\n | Philotria densa | (Planch.) Small (1933)\n | Udora densa |...

Elodea densa , la alga acuática de flores grandes [ 2 ] o alga acuática brasileña , es una especie de Elodea nativa de las zonas templadas cálidas de Sudamérica, concretamente del sureste de Brasil , Argentina , Chile y Uruguay . [ 3 ] [ 4 ] Se considera una especie invasora problemática debido a su uso en acuarios domésticos y su posterior liberación en ecosistemas no nativos.

Descripción

Flor de Elodea densa

Elodea densa es una planta acuática que crece en agua de hasta 4 m (13 pies) de profundidad, con tallos rastreros de hasta 2 m (6,6 pies) o más de largo, produciendo raíces a intervalos a lo largo del tallo . Las hojas se producen en verticilos de cuatro a ocho, de 1 a 4 cm (0,39 a 1,57 pulgadas) de largo y de 2 a 5 mm (0,079 a 0,197 pulgadas) de ancho, con una punta de hoja puntiaguda. El sistema de tallos de la planta crecerá hasta que alcance la superficie del agua, donde comenzará a extenderse, creando una densa cubierta floral que bloquea la luz para que no llegue a las plantas que se encuentran debajo. [ 5 ] [ 6 ] Es dioica , con flores masculinas y femeninas en plantas separadas; Las flores tienen un diámetro de 12 a 20 mm (0,47 a 0,79 pulgadas) , con tres pétalos blancos, anchos y redondeados, de 8 a 10 mm (0,31 a 0,39 pulgadas) de largo en las plantas masculinas y de 6 a 7 mm (0,24 a 0,28 pulgadas ) de largo en las plantas femeninas. [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]              

Ciclo vital

La Elodea densa generalmente muestra poca variación en los patrones de crecimiento a lo largo del año cuando se cultiva en ambientes tropicales ; sin embargo, cuando se cultiva en ambientes más moderados, la planta gasta la mayor parte de su energía en la producción y almacenamiento de almidón en invierno y en el crecimiento de la copa durante la temporada de verano. [ 11 ]

Taxonomía

Elodea densa fue descrita científicamente por Jules Émile Planchon en 1849 y recibió el nombre de Egeria densa , [ 1 ] creando el género Egeria . [ 12 ] En 1857 Robert Caspary lo trasladó al género Elodea . [ 1 ]

Hábitat y ecología

Ubicación

Elodea densa es originaria de Argentina, Brasil, Uruguay [ 3 ] y Chile. [ 4 ] Debido a su popularidad en acuarios , la planta se ha extendido a Norteamérica, Europa, Asia, Australia, Nueva Zelanda y África. [ 13 ] [ 14 ]

Temperatura

La temperatura es importante para el crecimiento de Elodea densa; sin embargo, su crecimiento es mayormente estable en temperaturas que oscilan entre 16 y 28 °C (61 y 82 °F) , con un límite superior de temperatura de 32 °C (90 °F) que resulta en un crecimiento reducido de los brotes y la producción fotosintética . [ 13 ] Las temperaturas más frías limitarán el crecimiento de la planta y pueden usarse como un método para controlar su propagación en ecosistemas no nativos .    

Iluminación

Elodea densa es capaz de ajustar su producción fotosintética a la luz disponible, al igual que muchas especies de macrófitas . Su capacidad para prosperar en condiciones de poca luz y su habilidad para formar una densa cubierta vegetal la convierten en una especie invasora muy exitosa en comparación con otras macrófitas, lo que resulta en una reducción de la diversidad de especies vegetales en las zonas donde se introduce. [ 13 ]

Cultivo y usos

Elodea densa es una planta popular en acuarios, pero ya no se vende en algunas zonas debido a su potencial invasor . Las plantas cultivadas son todas clones machos que se reproducen vegetativamente. [ 8 ] [ 9 ]

Crece bien en acuarios de temperatura más baja y es adecuada para principiantes. Se propaga fácilmente mediante esquejes. Según informes, secreta sustancias antibióticas que pueden ayudar a prevenir las algas verdeazuladas . [ 15 ] Crece mejor en un ambiente rico en nutrientes y con mucha luz, pero ha demostrado tener la capacidad de competir con otras especies cuando se introduce.

Ciencias económicas

E. densa , al igual que otras macrófitas, es eficaz cuando se utiliza en plantas de tratamiento de aguas residuales debido a los mismos factores que la convierten en una planta potencialmente invasora; principalmente su capacidad para absorber nutrientes y sedimentar partículas de la columna de agua. [ 16 ]

especies invasoras

Elodea densa se ha escapado del cultivo y se ha naturalizado y vuelto invasora en muchas regiones templadas cálidas a subtropicales del mundo, incluyendo Abjasia , Sudáfrica , las Azores , Guangdong , Hawái , las Islas de la Sociedad , Venezuela , Nueva Zelanda , [ 3 ] Nueva Caledonia , [ 17 ] y América del Norte. [ 3 ] En los Estados Unidos se encuentra desde Nueva York hacia el sur hasta Florida y hacia el oeste hasta California y Oregón . En el delta del Sacramento-San Joaquín de California, fue introducida en la década de 1960 y desde entonces ha tenido un impacto adverso significativo en el ecosistema local. La planta actualmente infesta 2400 ha (5900 acres) , o el 12% de la superficie total del delta, junto con otros estados e incluso tan al norte como Canadá. Recientemente, se informó que E. densa es una especie exótica naturalizada en Islandia , donde invadió los cuerpos de agua naturalmente calentados. [ 13 ] Debido a su presencia en el norte de Islandia, E. densa es una de las primeras especies de plantas exóticas de agua dulce que llegaron al Ártico. [ 13 ] La mayor parte de su impacto se produce en los cursos de agua poco profundos; la planta forma densas alfombras que obstruyen el paso de las embarcaciones, bloquean las tomas de agua y los acueductos, atrapan sedimentos, desplazan la vegetación nativa e impiden la migración de peces anádromos . [ 18 ] [ 19 ] 

Rol como ingeniero de ecosistemas

Aunque a veces se debate, E. densa se considera un ingeniero de ecosistemas debido al impacto que tiene en un entorno una vez introducido. [ 20 ] Algunos de estos impactos se deben a su rápido crecimiento y alta tasa de dispersión cuando se fragmenta, su capacidad de adaptación a diferentes niveles de luz y disponibilidad de nutrientes, su absorción de nutrientes de la columna de agua y su efecto en la sedimentación de estos nutrientes, y la gran cubierta opaca que forman sus flores en la superficie del agua. [ 13 ] [ 21 ]

Elodea densa también es responsable de modificar la cantidad de fitoplancton presente en la columna de agua debido a la limitación de la disponibilidad de luz que produce su densa cubierta vegetal y a la cantidad de nutrientes que elimina del agua. Sin embargo, también puede servir de refugio para el zooplancton y pequeños invertebrados. [ 13 ]

Los cisnes de cuello negro se alimentan de esta planta, y la disminución de E. densa se ha relacionado con la disminución de las poblaciones de cisnes. [ 4 ]

Control

Se necesitan diversos métodos para asegurar que se detenga el crecimiento de E. densa debido a su capacidad de rebrotar cuando se fragmenta por medios mecánicos. La mejor manera es eliminar la planta por completo de la columna de agua o usar herbicidas para matarla. [ 22 ] Una de las posibles soluciones al problema es la reducción del nivel del agua , ya que la planta es muy sensible a la desecación y puede morir en tan solo una hora al ser retirada del agua. Además, se ha descubierto que el clima frío es efectivo para controlar la planta, aunque esto tiene limitaciones prácticas. [ 13 ] Cuando se aplicaron herbicidas a la planta, los niveles de fósforo y nitrógeno aumentaron, pero no mucho, lo que sugiere que la mayoría de los nutrientes permanecieron en la biomasa de la planta y no se reabsorbieron en la columna de agua. [ 23 ]

Referencias

  1. 1 2 3 " Elodea densa (Planch.) Casp" . Plantas del mundo en línea . Jardines Botánicos Reales de Kew . Consultado el 12 de octubre de 2024 .
  2. Lista BSBI 2007 (xls) . Sociedad Botánica de Gran Bretaña e Irlanda . Archivado del original (xls) el 26-06-2015 . Recuperado el 17-10-2014 .
  3. 1 2 3 4 " Egeria densa " . Red de Información de Recursos de Germoplasma . Servicio de Investigación Agrícola , Departamento de Agricultura de los Estados Unidos . Recuperado el 24-12-2017 .
  4. 1 2 3 Delgado, Luisa E.; Tironi, Antonio; Vila, Irma; Verardi, Gabriela; Ibáñez, Carlos; Agüero, Belén; Marín, Víctor H. (2014). "El humedal del Río Cruces, Valdivia, Chile: una síntesis ecosistémica" [ El humedal del Río Cruces, Valdivia, Chile: una síntesis ecosistémica ] . Revista Latinoamericana de Investigaciones Acuáticas (en español). 42 (5): 937– 949. doi : 10.3856/vol42-issue5-fulltext-1 . hdl : 10533/137524 .
  5. «La ecología de Egeria densa Planchon (Liliopsida: Alismatales): ¿Un ingeniero de ecosistemas de humedales?» (PDF) . Revista Chilena de Historia Natural 82: 299-313.
  6. Haynes, Robert R. (1988). "Biología reproductiva de plantas acuáticas seleccionadas" . Anales del Jardín Botánico de Missouri . 75 (3): 805– 810. doi : 10.2307/2399368 . JSTOR 2399368 . 
  7. ^ Flora del noroeste de Europa: Egeria densa
  8. ^ Flora América del Norte: Egeria densa
  9. ^ Jepson Flora: Egeria densa
  10. Departamento de Ecología de Washington: Egeria densa
  11. ^ Milenrama, Mathew (2009). «La ecología de Egeria densa» (PDF) . Revista Chilena de Historia Natural .
  12. " Egeria Planch" . Plantas del mundo en línea . Jardines Botánicos Reales de Kew . Consultado el 12 de octubre de 2024 .
  13. 1 2 3 4 5 6 7 8 Wasowicz, Pawel; Przedpelska-Wasowicz, Ewa María; Gudmundsdóttir, Lara; Tamayo, Mariana (1 de agosto de 2014). "Vallisneria espiralis y Egeria densa (Hydrocharitaceae) en la Islandia ártica y subártica". Nueva Revista de Botánica . 4 (2): 85– 89. Código Bib : 2014NJBot...4...85W . doi : 10.1179/2042349714Y.0000000043 . S2CID 85764375 . 
  14. Cohen, Jill; Mirotchnick, Nicholas; Leung, Brian (2007). "Miles introducidos anualmente: La ruta del acuario para plantas no autóctonas en la vía marítima del San Lorenzo". Frontiers in Ecology and the Environment . 5 (10): 528– 532. Bibcode : 2007FrEE....5..528C . doi : 10.1890/060137 . JSTOR 20440764. S2CID 7901599 .  
  15. Egeria densa , Tropica, archivado del original el 30-12-2006 , recuperado el 09-09-2016
  16. Bishop, Paul L.; Eighmy, T. Taylor (1989-01-01). "Tratamiento de aguas residuales acuáticas con Elodea nuttallii". Journal (Water Pollution Control Federation) . 61 (5): 641– 648. JSTOR 25043659 . 
  17. ^ Hequet, Vanessa (2009). Les espèces exotiques envahissantes de Nouvelle-Calédonie (PDF) (en francés). pag. 17. 
  18. Foschi, PG, Fields, G., & Liu, H. (sin fecha). Detección de un sujeto espectralmente variable en imágenes infrarrojas en color mediante métodos de minería de datos y motores de conocimiento. PRRS04-018 . Disponible en línea (archivo pdf).
  19. Departamento de Navegación y Vías Navegables de California: Control de Plagas Acuáticas. Archivado el 12 de julio de 2007 en Wayback Machine.
  20. Jones, Clive G.; Lawton, John H.; Shachak, Moshe (1994). "Los organismos como ingenieros de ecosistemas". Oikos . 69 (3): 373– 386. Bibcode : 1994Oikos..69..373J . doi : 10.2307/3545850 . JSTOR 3545850 . 
  21. Wright, Jeffrey T.; Gribben, Paul E.; Byers, James E.; Monro, Keyne (2012). "Ingeniero de ecosistemas invasor selecciona diferentes fenotipos de una especie nativa asociada" ( PDF) . Ecology . 93 (6): 1262– 1268. Bibcode : 2012Ecol...93.1262W . doi : 10.1890/11-1740.1 . JSTOR 23213755. PMID 22834366 .  
  22. Steward, Kerry K.; Van, Thai K.; Carter, Virginia; Pieterse, Arnold H. (1984). "La hidrilla invade Washington, DC y el Potomac". American Journal of Botany . 71 (1): 162– 163. doi : 10.1002/j.1537-2197.1984.tb12498.x . JSTOR 2443637 . 
  23. Strange, Richard J. (1976-01-01). "Liberación de nutrientes y metabolismo comunitario tras la aplicación de herbicidas a macrófitas en microcosmos". Journal of Applied Ecology . 13 (3): 889– 897. Bibcode : 1976JApEc..13..889S . doi : 10.2307/2402264 . JSTOR 2402264 .