Las aguas vulnerables se refieren a los humedales geográficamente aislados (HGA) y a los arroyos efímeros e intermitentes. [ 1 ] Los arroyos efímeros e intermitentes tienen flujo estacional y se ubican en la cabecera . Son los cauces más externos y pequeños de las redes hidrológicas. Los humedales aislados se ubican fuera de la llanura aluvial y muestran una conexión superficial deficiente con los afluentes o las llanuras aluviales . Los humedales geográficamente aislados comprenden depresiones saturadas que son el resultado de procesos geomorfológicos fluviales , eólicos , glaciares y/o costeros. Pueden ser formas del relieve naturales o el resultado de intervenciones humanas. [ 2 ] Las aguas vulnerables representan la mayor proporción de las redes fluviales. [ 1 ]
Estos cuerpos de agua muestran vulnerabilidad a las perturbaciones naturales y humanas debido a su escasa conexión hidrológica, [ 1 ] y a que a menudo se ubican en la zona gris de los marcos regulatorios de protección del agua de países y estados. [ 3 ] En los EE. UU., se está revisando el estatus de protección de los GIW y los arroyos efímeros/intermitentes con respecto a la Ley de Agua Limpia . [ 1 ] En el contexto de la Directiva Marco del Agua (DMA) de la Unión Europea (UE) , los pequeños arroyos de cabecera son descuidados, especialmente en entornos agrícolas. [ 4 ]
Estos cuerpos de agua desempeñan un papel hidrológico y ecológico esencial a escala local y de cuenca. [ 5 ] [ 6 ] Controlan el almacenamiento de agua y sedimentos en la red de drenaje, [ 7 ] [ 6 ] aumentan la filtración de sedimentos [ 8 ] y la transformación bioquímica. [ 9 ] Además, las aguas vulnerables contribuyen a los aumentos en la biodiversidad del paisaje, ya que sirven de refugio para especies endémicas [ 10 ] y de conductos para la migración . [ 11 ] Los arroyos de cabecera y los humedales aislados muestran conectividad hidrológica y ecológica a través de procesos superficiales intermitentes y procesos de aguas subterráneas. [ 2 ]
Definición, tipos y distribución de aguas vulnerables
Arroyos de cabecera efímeros e intermitentes
Los arroyos de cabecera se refieren a los canales más pequeños de una red fluvial, donde comienza el flujo del agua. [ 12 ] Se consideran arroyos de primer a tercer orden en el sistema de clasificación de arroyos de Strahler . [ 13 ] La designación de arroyo intermitente y efímero se refiere a la continuidad del flujo del agua dentro de un año. [ 13 ] Un arroyo efímero fluye episódicamente, después de un evento de precipitación, mientras que un arroyo intermitente fluye continuamente durante una parte del año. En ambos casos, el secado del canal resulta del descenso del nivel freático local por debajo de la superficie del lecho. La mayoría de los arroyos efímeros e intermitentes se encuentran en posiciones de cabecera, pero en entornos de tierras bajas, los pequeños afluentes a lo largo de la red fluvial pueden ser efímeros o intermitentes.
Humedales geográficamente aislados (HGA)
Los humedales geográficamente aislados (HGA) son humedales completamente rodeados de tierras altas. [ 2 ] Los HGA reciben agua de las tierras altas adyacentes y de la precipitación. Sin embargo, ningún arroyo de ningún tipo les suministra agua. A pesar de que los HGA tienen una escasa conectividad hidrológica con las redes fluviales, pueden presentar conectividad subsuperficial o incluso flujos superficiales temporales hacia otros humedales o arroyos. [ 13 ] [ 14 ] Los HGA que carecen de conectividad hidrológica superficial o subsuperficial completa con cualquier cuerpo de agua perderán agua principalmente por evapotranspiración o hacia aguas subterráneas que no están conectadas a una red fluvial. [ 13 ] A pesar de la ausencia de conectividad hidrológica, pueden presentar conectividad biológica y química con sistemas fluviales. [ 13 ]
Humedales no inundables
Los GIW que están conectados hidrológicamente (por conexión subsuperficial o conexión superficial temporal) pueden considerarse humedales fuera de la llanura aluvial. [ 13 ] Los humedales fuera de la llanura aluvial se ubican fuera de las llanuras aluviales y muestran una conectividad hidrológica unidireccional con los arroyos, lo que significa que el agua fluye solo hacia los arroyos ubicados en elevaciones más bajas. [ 13 ] La conectividad hidrológica entre los humedales fuera de la llanura aluvial y los arroyos ocurre a través de procesos superficiales o subsuperficiales. [ 13 ] Las conexiones superficiales pueden ser arroyos efímeros e intermitentes. [ 15 ] [ 13 ]
Clasificación morfológica
En los EE. UU., los tipos naturales de GIWS son: humedales de pradera con hondonadas , lagunas secas, la cuenca de agua de lluvia de Nebraska y los humedales de Sandhills, charcas primaverales de la costa oeste , humedales de sumideros , bahías de Carolina , humedales intradunales e interdunales , manantiales del desierto, cuenca endorreica en la Gran Cuenca y dolinas en regiones glaciares. [ 2 ]
Los humedales no aluviales se clasifican en tres categorías que incluyen los GIW: humedales de depresión, humedales de pendiente y humedales planos. [ 13 ] Los humedales de depresión se presentan en depresiones topográficas con o sin salidas superficiales. [ 16 ] Los humedales de depresión incluyen dolinas, pozas, charcas primaverales, lagos salados y bahías de Carolina. Los humedales de pendiente se ubican a lo largo de las laderas y se recargan principalmente por aportes de agua subterránea. [ 16 ] Las turberas son el tipo habitual de humedales de pendiente. Los humedales planos se presentan en grandes áreas planas como interfluvios , fondos de lagos secos o grandes terrazas de llanuras aluviales. Los grandes lagos salados son un tipo de llanura dominada por suelo mineral. Los humedales planos también pueden formarse a partir de suelos orgánicos, como las turberas .
Los humedales interglaciares y los humedales que no son de llanura aluvial pueden surgir de uno o una combinación de procesos geomorfológicos: eólicos (pozos, lagunas secas, cuencas de Rainwater, bahías de Carolina, humedales interdunares), (peri)glaciares (depresiones glaciares, turberas), kársticos (sumideros) y lacustres (bahías de Carolina, cuenca endorreica).
Abundancia relativa de aguas vulnerables
Los arroyos de cabecera efímeros e intermitentes y los GIW presentan la menor área de drenaje y longitud de arroyo, pero juntos pueden representar la mayor proporción de las redes fluviales y cuencas hidrográficas . [ 13 ]
En los EE. UU., los arroyos de cabecera representan más del 60 % de la longitud de la red fluvial [ 17 ] [ 1 ] y los humedales geográficamente aislados abarcan alrededor del 16 % de los recursos de agua dulce. [ 18 ] [ 1 ] En 17 estados, hay arroyos con una relación de longitud de arroyo intermitente sobre longitud total superior al 82 %. [ 12 ] Dakota del Norte , Dakota del Sur y Minnesota son los tres estados con la mayor cantidad de hectáreas de humedales geográficamente aislados. [ 18 ] Muchos estudios informan que los mapas reales de la red hidrográfica de los EE. UU. subestiman la distribución de los arroyos de cabecera [ 13 ] [ 19 ]
La longitud aproximada de los arroyos de primer a tercer orden en el mundo es respectivamente 45 660 000, 22 061 000 y 10 660 100 km, y representan el orden dominante de Strahler de los arroyos en el mundo. [ 20 ]
Situación jurídica vulnerable en materia de agua
La situación jurídica de los arroyos de cabecera efímeros e intermitentes y de los GIW (aguas subterráneas geotérmicas) varía según la legislación.
Estados Unidos
En Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) tiene, desde 1972, la responsabilidad de regular las aguas del país, en virtud de la Ley de Agua Limpia (CWA). Esta ley , impulsada por el presidente Richard Nixon , dejó claro que las aguas continentales debían ser aptas para nadar y pescar para el público estadounidense. [ 21 ] Este fue un gran paso hacia la protección de los hábitats fluviales y la mejora de la calidad del agua. [ 22 ]
Debido a la Constitución de los Estados Unidos, el gobierno federal solo puede proteger las aguas interestatales que se utilizan para la navegación, las cuales se definen como las "aguas de los Estados Unidos" (WOTUS, por sus siglas en inglés). Desde 1972 hasta 2015, la EPA definió WOTUS como:
"`[...] aguas navegables tradicionales, aguas interestatales (incluidos los humedales interestatales), todas las demás aguas que podrían afectar el comercio interestatal o extranjero, embalses de aguas de los Estados Unidos, afluentes, los mares territoriales y humedales adyacentes" (CWA, (33 CFR 328.3; 40 CFR 122.2) [ 1 ]
La CWA definió los humedales como:
"[...] áreas que se inundan o saturan con agua superficial o subterránea con una frecuencia y duración suficientes para sustentar, y que en circunstancias normales sustentan, una prevalencia de vegetación típicamente adaptada a la vida en condiciones de suelo saturado. Los humedales generalmente incluyen pantanos, marismas, ciénagas y áreas similares." (CWA, sección 404). [ 1 ]
La definición de WOTUS fue cuestionada en los tribunales varias veces, especialmente en lo que respecta a la integración de humedales aislados, pero hasta el año 2000, el Tribunal Federal de los Estados Unidos mantuvo la definición inicial que afirmaba que los humedales de llanura aluvial están vinculados a los arroyos a los que son adyacentes. [ 1 ] Luego, en 2001, un fallo dictaminó que los humedales aislados no están comprendidos en la definición de WOTUS porque no muestran un "nexo significativo" con los arroyos navegables. En 2006, en el caso Rapanos contra Estados Unidos, se creó más confusión con respecto a la definición de WOTUS. No se obtuvo una decisión mayoritaria, ya que dos opiniones principales dividieron a los jueces. La primera, defendida por el Juez Antonin Scalia , fue que el alcance de la CWA solo incluía arroyos permanentes y humedales con conexiones superficiales significativas con arroyos navegables. La segunda opinión, liderada por el Juez Anthony Kennedy, fue que las aguas tienen un nexo significativo con las aguas navegables si están afectando significativamente su integridad química, física y biológica .
La definición de WOTUS está siendo revisada. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó la Orden ejecutiva 13778 (82 FR 12495, 3 de marzo de 2017), solicitando a la EPA y al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos que revisen la definición de WOTUS de manera coherente con la opinión del juez Antonin Scalia. [ 1 ] Esta opinión exige la protección de las aguas permanentes y los humedales que muestran conexiones superficiales con aguas relativamente permanentes, [ 1 ] que excluyen los GIWS y los arroyos efímeros/intermitentes.
unión Europea
En la Unión Europea (UE), desde el año 2000, la Directiva Marco del Agua (DMA) tiene como objetivo lograr una serie de objetivos para mejorar la calidad del agua de lagos, ríos y zonas costeras. [ 23 ] Los objetivos clave son la protección general del ecosistema acuático , la protección de los recursos de agua potable y la protección de las aguas aptas para el baño. [ 23 ] Estos objetivos se logran mediante medidas de gestión fluvial a escala de cuenca. [ 4 ] La DMA requiere la delimitación de las masas de agua que serán objeto de medidas específicas de diagnóstico y gestión. El rango de área más pequeño considerado para identificar estas masas de agua es de 10 a 100 km cuadrados. Debido a su pequeño tamaño, los arroyos de cabecera no suelen ser identificados como una de las masas de agua objetivo de la DMA y, por lo tanto, se vuelven más vulnerables a las actividades humanas. [ 4 ]
Funciones ecológicas
La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) clasifica las funciones ecológicas de los arroyos de cabecera (incluidos los arroyos efímeros/intermitentes) y los GIW en cinco categorías: funciones de fuente, sumidero, refugio, transformación y retardo. [ 13 ] [ 24 ] Estas funciones dependen del nivel de conectividad (hidrológica, sedimentológica, biológica) entre los subcomponentes de un sistema fluvial (cauce, llanura de inundación , humedales ). [ 25 ] Muchas funciones son comunes entre los arroyos, los humedales fluviales y los humedales fuera de la llanura de inundación. Se han realizado muchos más estudios sobre el papel de los arroyos de cabecera en comparación con los GIW. [ 13 ]
Función fuente
Los arroyos de cabecera y los GIW representan las principales fuentes de materia y energía en las redes fluviales. Exportan agua, sedimentos, nutrientes, detritos orgánicos y organismos desde las zonas altas hacia la parte baja de la red fluvial.
Los arroyos de cabecera son la fuente dominante de agua en una red fluvial. [ 13 ] Suministran agua aguas abajo que es esencial para los hábitats acuáticos. Contribuyen a las inundaciones y, al hacerlo, transfieren sedimentos y nutrientes a los hábitats fluviales adyacentes. Los arroyos de cabecera también son típicamente zonas de erosión. [ 13 ] Recogen sedimentos de la erosión de las riberas y del coluvión en áreas montañosas. Los aportes de sedimentos de los arroyos de cabecera influyen en el equilibrio dinámico entre el caudal de escorrentía y la capacidad de transporte, responsable de la agradación y degradación de los cauces. [ 26 ] [ 13 ] Los arroyos de cabecera también recogen madera, materia orgánica, nutrientes y partículas finas a través de la erosión y las inundaciones de los humedales fluviales. [ 13 ] Los arroyos de cabecera proporcionan aguas ricas en nutrientes que benefician a los microorganismos, como las algas y los invertebrados. [ 13 ] Por ejemplo, se demostró que los arroyos de primer orden contribuyen con el 40% del nitrógeno que llega a los arroyos de cuarto y quinto orden. [ 27 ] [ 13 ] También se demostró que los arroyos de cabecera son fuentes de invertebrados que benefician a toda la cadena alimentaria aguas abajo: los salmónidos son un buen ejemplo de especies que se benefician. [ 28 ] [ 13 ] Los arroyos de cabecera suministran materia orgánica aguas abajo que es esencial para los procesos físicos y biológicos en toda la red fluvial. También transportan troncos y restos de madera que ejercen una influencia sobre la morfología del canal, la velocidad de escorrentía y la distribución espacial de los hábitats ecológicos. [ 29 ] [ 13 ]
Las aguas intersticiales pueden ser la fuente de los arroyos de cabecera. Las aguas intersticiales pueden proporcionar la mayor proporción del agua de los arroyos en el período seco. [ 30 ] Sin embargo, el proceso de transferencia de agua de una agua intersticial a un arroyo depende de las condiciones de humedad previas que prevalecen en las aguas intersticiales. En condiciones de saturación, las aguas intersticiales suministrarán agua a otros cuerpos de agua aguas abajo, incluidos los arroyos. [ 13 ] Hay poblaciones microbianas abundantes y diversas en las aguas intersticiales. [ 31 ] El pH bajo, la baja salinidad y la presencia de materia orgánica crean condiciones favorables para el desarrollo de bacterias reductoras de sulfato. [ 32 ] Estas bacterias son responsables de la producción de metilmercurio. [ 32 ] Las aguas intersticiales son, por lo tanto, una fuente de metilmercurio y otros compuestos orgánicos disueltos y ácidos que pueden ser transportados aguas abajo por flujos superficiales temporales. A pesar de que el metilmercurio es un contaminante particularmente tóxico, la materia orgánica disuelta es una fuente importante de energía para los organismos acuáticos ubicados aguas abajo en la red fluvial. [ 13 ]
Función de sumidero
La función de sumidero se refiere a la importación neta general de energía y materiales desde el arroyo hacia el entorno ribereño o fuera de la red fluvial. [ 13 ]
En entornos naturales, se producen muchos intercambios de agua entre los arroyos de cabecera y sus entornos ribereños. La fricción del lecho y la fricción con la superficie ribereña durante los flujos de desbordamiento resultan en una pérdida neta de energía de flujo, especialmente en arroyos de montaña con cargas de lecho gruesas. [ 33 ] Esto resulta en una disminución neta de la capacidad de erosión del arroyo en su sección aguas abajo. [ 33 ] En la zona ribereña, la fricción y la poca profundidad del agua contribuyen a disminuciones en la velocidad del flujo y a la deposición de sedimentos en suspensión. [ 34 ] Mientras tanto, puede ocurrir una pérdida neta de agua del entorno ribereño inundado a la atmósfera a través de la evaporación o por transpiración de la vegetación. [ 35 ] La absorción de nitrógeno por bacterias, a medida que el agua de escorrentía cargada de nutrientes penetra en la zona hiporreica , es otra demostración de la función de sumidero del arroyo de cabecera. [ 36 ] [ 13 ] Knight et al. (2010) determinaron que los humedales ribereños que actúan como amortiguadores son la herramienta más eficaz para mitigar el efecto de las fuentes de contaminación difusa en los arroyos. [ 37 ]
Los GIW, como los humedales fluviales, pueden interceptar nutrientes y otros contaminantes de fuentes puntuales (p. ej., zanjas, tuberías de drenaje) o de fuentes difusas (no puntuales) (p. ej., lixiviación de campos agrícolas). Los procesos involucrados en la captura de nutrientes son diversos e incluyen: el proceso de desnitrificación , [ 31 ] retención de fósforo a través de la asimilación de plantas [ 38 ] y procesos de sorción o sedimentación. [ 13 ] La eliminación de nutrientes por los GIW tiene una gran influencia en la calidad del agua en las redes fluviales. [ 13 ] Un estudio de Dierberg y Brezonik (1984) demostró que un humedal forestal no de llanura aluvial fue responsable de eliminar el 95% del fósforo, nitrato, amonio y nitrógeno total después de la aplicación de aguas residuales humanas. [ 39 ] En condiciones de baja saturación, los GIW almacenarán agua en lugar de liberarla. El almacenamiento de agua y la posterior evapotranspiración darán como resultado una pérdida general de agua para la red fluvial. [ 40 ]
Función de refugio
La función de refugio se refiere a proporcionar condiciones favorables para muchas formas de vida acuáticas y terrestres. [ 13 ]
Los arroyos de cabecera y sus humedales fluviales ofrecen refugios contra la depredación, la sequía y las temperaturas extremas a muchos organismos. Proporcionan hábitats que son esenciales para completar una parte o el ciclo de vida completo de especies de peces, [ 41 ] macroinvertebrados, [ 42 ] mamíferos, aves y anfibios. [ 43 ] Los humedales fluviales muestran un mosaico de hábitats debido a la heterogeneidad espacial de los procesos hidrológicos y morfológicos. [ 44 ] [ 13 ] La diversidad de hábitats y la abundancia de alimento (ver función Fuente) hacen de los humedales fluviales sitios ideales de alimentación, reproducción y refugio para especies de peces, [ 45 ] [ 46 ] anfibios y macroinvertebrados. [ 13 ] Los humedales fluviales también albergan una alta diversidad de especies de plantas. [ 13 ] Las plantas utilizan los desbordamientos dentro de la llanura aluvial para dispersar sus semillas [ 47 ] A cambio, los organismos vivos contribuyen a la complejidad espacial y temporal de los sistemas fluviales, lo cual es esencial para mantener un alto nivel de conectividad entre los arroyos y su entorno fluvial. Por ejemplo, las represas construidas por los castores crean pozas a lo largo de los arroyos de cabecera que eventualmente se convierten en hábitats adecuados para los peces [ 48 ] y aumentan las interacciones entre las aguas subterráneas y superficiales . [ 49 ]
Los GIW se han identificado como sitios de reproducción para aves, [ 50 ] especies de peces, [ 51 ] mamíferos (ratas almizcleras, nutrias), anfibios y reptiles. [ 13 ] Las especies de peces se benefician del aumento temporal de los niveles de agua y la creación de conexiones superficiales para migrar desde los GIW a arroyos u otros humedales. [ 51 ] Los mamíferos y las aves sirven como vectores de transporte para la dispersión de semillas de plantas, algas [ 52 ] e invertebrados. [ 13 ]
Función de transformación
La función de transformación se refiere al procesamiento biogeoquímico de elementos orgánicos e inorgánicos. [ 13 ]
Los nutrientes que ingresan a los arroyos de cabecera experimentan muchos ciclos de transformación a través de procesos biológicos y químicos (absorción por algas, digestión por peces, absorción por bacterias, etc.). El ciclo de nutrientes a través de diferentes formas y diferentes compartimentos del sistema fluvial se llama "espiral de nutrientes". La materia orgánica también experimentará un ciclo de transformación en los arroyos de cabecera, principalmente a través de la respiración de organismos y microbios. [ 53 ] Otros procesos de transformación de la materia orgánica, como las hojas muertas, incluyen la inmersión, [ 54 ] la abrasión física [ 55 ] y la fotodegradación. [ 56 ] [ 13 ] Los intercambios de agua a través de la zona hiporreica de los arroyos de cabecera también pueden mediar la forma y la movilidad de los contaminantes, disminuyendo así las concentraciones de contaminantes aguas abajo. [ 13 ] En los humedales fluviales, ocurren muchos procesos de transformación en los que los nutrientes y otros compuestos se pierden a la atmósfera [ 57 ] [ 13 ] o se secuestran en el suelo o la vegetación.
La transformación del mercurio elemental en metilmercurio la realizan comunidades microbianas que habitan en humedales ácidos (véase la función Fuente). El metilmercurio es una forma tóxica de mercurio, muy móvil y que se acumula en la cadena alimentaria. [ 13 ] La desnitrificación es otro proceso de transformación que ocurre en los humedales gastrointestinales. [ 31 ]
función de retardo
La función de retardo se refiere al almacenamiento transitorio de energía y materiales. Debido a que son las fuentes dominantes de agua en la red fluvial, [ 13 ] los arroyos de cabecera y los humedales tienen un gran impacto en la frecuencia, duración y magnitud de la transferencia aguas abajo de materiales y energía. La intensidad de la función de retardo se correlaciona con la abundancia y diversidad de los componentes de almacenamiento local (humedales, acuíferos aluviales, riberas y llanuras de inundación) y con el nivel de conectividad entre estos componentes.
En los arroyos de cabecera, el agua corriente interactúa con las formas del lecho del canal, las riberas y la vegetación. Estas interacciones dan como resultado una velocidad de flujo reducida y un almacenamiento transitorio de agua subterránea, lo que disminuye la magnitud de la inundación durante eventos de fuertes precipitaciones. [ 13 ] Por otro lado, durante la estación seca, el almacenamiento transitorio y la transferencia retardada de agua subterránea al arroyo mantendrán un caudal base mínimo [ 58 ] [ 59 ] esencial para las especies acuáticas. El mismo proceso se aplica a los sedimentos, nutrientes y materia orgánica que se transportan aguas abajo desde las zonas altas de una cuenca y se almacenan temporalmente en la llanura de inundación, incluidos los humedales fluviales. [ 13 ] Los organismos vivos presentes en los arroyos de cabecera contribuyen a retrasar la transferencia aguas abajo de sedimentos, nutrientes y materia orgánica a través del consumo, [ 53 ] asimilación, [ 60 ] y bioconsolidación. [ 61 ] [ 13 ]
El almacenamiento transitorio de agua en los GIW contribuye a retrasar la entrada de agua de precipitación a los arroyos u otros cuerpos de agua conectados. [ 2 ] Esta función asegura el flujo base de los arroyos y contribuye a la recarga de acuíferos locales y regionales, especialmente durante los períodos secos. [ 13 ] [ 30 ] El almacenamiento transitorio en los GIW también contribuye a disminuir la magnitud de las inundaciones durante eventos de fuertes precipitaciones o durante períodos de deshielo. [ 62 ] [ 40 ] Por el contrario, debido a que la capacidad de almacenamiento está determinada en gran medida por las condiciones de humedad antecedente, un GIW saturado transportará agua aguas abajo rápidamente, lo que podría aumentar la magnitud de la inundación. [ 40 ] Siguiendo esta idea, los GIW también pueden reducir el flujo base, a través del almacenamiento y la evapotranspiración, cuando las condiciones de saturación son bajas. [ 40 ]
Referencias
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Creed , Irena F.; Lane, Charles R.; Serran, Jacqueline N.; Alexander, Laurie C.; Basu, Nandita B. ; Calhoun, Aram JK; Christensen, Jay R.; Cohen, Matthew J.; Craft, Christopher (noviembre de 2017). "Mejora de la protección de las aguas vulnerables" . Nature Geoscience . 10 (11): 809– 815. Bibcode : 2017NatGe..10..809C . doi : 10.1038 / ngeo3041 . ISSN 1752-0908 . PMC 6071434. PMID 30079098 .
- ^ Tiner, Ralph W. ( 1 de septiembre de 2003 ). "Humedales geográficamente aislados de Estados Unidos" (PDF) . Humedales . 23 (3): 494– 516. doi : 10.1672/0277-5212(2003)023 [ 0494:giwotu ] 2.0.co ; 2 . ISSN 0277-5212 . S2CID 17137570 .
- ↑ Womble, P., Kihslinger, RL, McElfish Jr, JM, & Sweeney, E. (2011). Las aguas vulnerables de Estados Unidos: evaluación de la cartera nacional de recursos acuáticos vulnerables desde Rapanos v. Estados Unidos. Informe del Instituto de Derecho Ambiental, 97 págs.
- 1 2 3 Lassaletta, Luis; García-Gómez, Héctor; Gimeno, Benjamín S.; Rovira, José V. (2010). "Arroyos de cabecera: ecosistemas descuidados en la Directiva Marco del Agua de la UE. Implicaciones para el control de la contaminación por nitrógeno". Environmental Science & Policy . 13 (5): 423– 433. doi : 10.1016/j.envsci.2010.04.005 .
- ↑ Freeman, Mary C.; Pringle, Catherine M.; Jackson, C. Rhett (2007-02-01). "Conectividad hidrológica y la contribución de las cabeceras de los arroyos a la integridad ecológica a escalas regionales1" . JAWRA Journal of the American Water Resources Association . 43 (1): 5– 14. Bibcode : 2007JAWRA..43....5F . doi : 10.1111/j.1752-1688.2007.00002.x . ISSN 1752-1688 . S2CID 129218229 .
- 1 2 Cohen, Matthew J.; Creed, Irena F.; Alexander, Laurie; Basu, Nandita B.; Calhoun, Aram JK; Craft, Christopher; D'Amico, Ellen; DeKeyser, Edward; Fowler, Laurie (2016-02-23). "¿Influyen los humedales geográficamente aislados en las funciones del paisaje?" . Proceedings of the National Academy of Sciences . 113 (8): 1978– 1986. Bibcode : 2016PNAS..113.1978C . doi : 10.1073/pnas.1512650113 . ISSN 0027-8424 . PMC 4776504 . PMID 26858425 .
- ↑ Acreman, M.; Holden, J. (2013-10-01). "Cómo los humedales afectan las inundaciones" (PDF) . Wetlands . 33 (5): 773– 786. doi : 10.1007/s13157-013-0473-2 . ISSN 0277-5212 . S2CID 17868178 .
- ↑ Emmett, BA (1994). "El impacto de un humedal ribereño en la calidad del agua de un arroyo en una cuenca de tierras altas recientemente reforestada". Journal of Hydrology . 162 ( 3– 4): 337– 353. Bibcode : 1994JHyd..162..337E . doi : 10.1016/0022-1694(94)90235-6 .
- ↑ Capps, KA, Rancatti, R., Tomczyk, N., Parr, TB, Calhoun, AJ, & Hunter, M. (2014). Puntos críticos biogeoquímicos en paisajes forestales: el papel de las charcas primaverales en la desnitrificación y el procesamiento de la materia orgánica. Ecosystems , 17 (8), 1455-1468.
- ↑ Meyer, JL, Strayer, DL, Wallace, JB, Eggert, SL, Helfman, GS y Leonard, NE (2007). La contribución de los arroyos de cabecera a la biodiversidad en las redes fluviales. JAWRA Journal of the American Water Resources Association , 43 (1), 86-103.
- ^ Obispo, K.; Buffam, I.; Erlandsson, M.; Fölster, J.; Laudon, H.; Seibert, J.; Temnerud, J. (15 de abril de 2008). "Aqua Incognita: las cabeceras desconocidas". Procesos Hidrológicos . 22 (8): 1239– 1242. Bibcode : 2008HyPr...22.1239B . doi : 10.1002/hyp.7049 . ISSN 1099-1085 . S2CID 131004977 .
- 1 2 Nadeau, Tracie-Lynn; Rains, Mark Cable (2007-02-01). "Conectividad hidrológica entre arroyos de cabecera y aguas aguas abajo: cómo la ciencia puede informar las políticas1". JAWRA Journal of the American Water Resources Association . 43 (1): 118– 133. Bibcode : 2007JAWRA..43..118N . doi : 10.1111/j.1752-1688.2007.00010.x . ISSN 1752-1688 . S2CID 58932723 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Alexander, LC, Autrey, B. , DeMeester, J. , Fritz, KM, Golden, HE, Goodrich, DC, ... & McManus, MG (2015). Conectividad de arroyos y humedales con aguas aguas abajo: revisión y síntesis de la evidencia científica (Vol. 475). EPA/600/R-14.
- ↑ Wilcox, Bradford P.; Dean, Dex D.; Jacob, John S.; Sipocz, Andrew (2011-06-01). "Evidencia de conectividad superficial para los humedales depresivos de la costa del Golfo de Texas". Wetlands . 31 (3): 451– 458. doi : 10.1007/s13157-011-0163-x . ISSN 0277-5212 . S2CID 14262787 .
- ↑ McDonough, Owen T.; Lang, Megan W. ; Hosen, Jacob D.; Palmer, Margaret A. (2015-02-01). "Conectividad hidrológica superficial entre los humedales de la bahía de Delmarva y los arroyos cercanos a lo largo de un gradiente de alteración agrícola". Wetlands . 35 (1): 41– 53. doi : 10.1007/s13157-014-0591-5 . ISSN 0277-5212 . S2CID 15895807 .
- 1 2 Brinson, MM 1993. Una clasificación hidrogeomorfológica para humedales. Informe técnico WRP-DE-4, Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU., Estación Experimental de Vías Navegables, Programa de Investigación de Humedales, Vicksburg, MS.
- ↑ Olsen, AR, & Peck, DV (2008). Diseño de la encuesta y estimaciones de extensión para la Evaluación de Arroyos Vadeables . Journal of the North American Benthological Society , 27 (4), 822-836.
- 1 2 Lane, CR, & D'Amico, E. (2016). Identificación de supuestos humedales geográficamente aislados de los Estados Unidos continentales . JAWRA Journal of the American Water Resources Association , 52 (3), 705-722.
- ↑ Hansen, WF (2001). Identificación de tipos de arroyos e implicaciones para la gestión . Ecología y gestión forestal , 143 (1-3), 39-46.
- ↑ Downing, JA, Cole, JJ, Duarte, CM, Middelburg, JJ, Melack, JM, Prairie, YT, ... & Tranvik, LJ (2012). Abundancia global y distribución del tamaño de arroyos y ríos . Aguas continentales , 2 (4), 229-236.
- ↑ Porter, Pamela A.; Mitchell, Robert B.; Moore, Kenneth J. (2015-05-01). "Reduciendo la hipoxia en el Golfo de México: Reimaginar un paisaje agrícola más resiliente en la cuenca del río Misisipi" . Journal of Soil and Water Conservation . 70 (3): 63A– 68A. doi : 10.2489/jswc.70.3.63a . ISSN 0022-4561 .
- ↑ Wohl, Ellen; Lane, Stuart N.; Wilcox, Andrew C. (1 de agosto de 2015). "La ciencia y la práctica de la restauración de ríos" . Water Resources Research . 51 (8): 5974– 5997. Bibcode : 2015WRR....51.5974W . doi : 10.1002/2014wr016874 . ISSN 1944-7973 .
- 1 2 "Introducción a la nueva Directiva Marco del Agua de la UE" .
- ↑ Ameli, AA; Creed, IF (2017-03-28). "Cuantificación de la conectividad hidrológica de los humedales con los sistemas de aguas superficiales" . Hydrol. Earth Syst. Sci . 21 (3): 1791– 1808. Bibcode : 2017HESS...21.1791A . doi : 10.5194/hess-21-1791-2017 . ISSN 1607-7938 .
- ↑ Wohl, E. (2017). Conectividad en los ríos. Progress in Physical Geography , 41 (3), 345-362.
- ↑ Lane, EW (1955). Importancia de la morfología fluvial en la ingeniería hidráulica. Actas (Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles); vol. 81, artículo n.º 745 .
- ↑ Alexander, RB, Boyer, EW, Smith, RA, Schwarz, GE y Moore, RB (2007). El papel de los arroyos de cabecera en la calidad del agua aguas abajo. JAWRA Journal of the American Water Resources Association , 43 (1), 41-59.
- ↑ Wipfli, MS, & Gregovich, DP (2002). Exportación de invertebrados y detritos de arroyos de cabecera sin peces en el sureste de Alaska: implicaciones para la producción de salmónidos aguas abajo . Freshwater Biology , 47 (5), 957-969.
- ↑ Harmon, ME, Franklin, JF, Swanson, FJ, Sollins, P., Gregory, SV, Lattin, JD, ... & Lienkaemper, GW (1986). Ecología de los restos leñosos gruesos en ecosistemas templados. En Avances en la investigación ecológica (Vol. 15, pp. 133-302). Academic Press.
- 1 2 Morley, TR, Reeve, AS, & Calhoun, AJ (2011). El papel de los humedales de cabecera en la alteración del caudal y la química de los arroyos en una cuenca de Maine, EE. UU. JAWRA Journal of the American Water Resources Association , 47 (2), 337-349.
- 1 2 3 Reddy, KR y DeLaune, RD (2008). Biogeoquímica de los humedales: ciencia y aplicaciones . CRC Press.
- 1 2 Grigal, DF (2002). Entradas y salidas de mercurio de cuencas hidrográficas terrestres: una revisión. Environmental Reviews , 10 (1), 1-39.
- 1 2 Church, M. (2006). Transporte de material del lecho y morfología de los canales fluviales aluviales. Annu. Rev. Earth Planet. Sci. , 34 , 325-354.
- ↑ Heimann, DC, & Roell, MJ (2000). Cargas y acumulación de sedimentos en un pequeño sistema de humedales ribereños en el norte de Missouri. Wetlands , 20 (2), 219-231.
- ↑ Meyboom, P. (1965). Tres observaciones sobre el agotamiento del caudal de los arroyos por freatófitas. Journal of hydrology , 2 , 248-261.
- ↑ Alexander, Richard B.; Boyer, Elizabeth W.; Smith, Richard A.; Schwarz, Gregory E.; Moore, Richard B. (2007-02-01). "El papel de los arroyos de cabecera en la calidad del agua aguas abajo1" . JAWRA Journal of the American Water Resources Association . 43 (1): 41– 59. Bibcode : 2007JAWRA..43...41A . doi : 10.1111 / j.1752-1688.2007.00005.x . ISSN 1752-1688 . PMC 3307624. PMID 22457565 .
- ↑ Knight, Kris W.; Schultz, Richard C.; Mabry, Cathy M.; Isenhart, Thomas M. (2010-04-01). "Capacidad de los bosques ribereños remanentes, con y sin filtros de pasto, para amortiguar la escorrentía superficial concentrada1". JAWRA Journal of the American Water Resources Association . 46 (2): 311– 322. Bibcode : 2010JAWRA..46..311K . doi : 10.1111/j.1752-1688.2010.00422.x . ISSN 1752-1688 . S2CID 140673035 .
- ↑ Dunne, EJ, J. Smith, DB Perkins, MW Clark, JW Jawitz y KR Reddy. 2007. Almacenamiento de fósforo en ecosistemas de humedales históricamente aislados y tierras altas de pastizales circundantes. Ingeniería Ecológica 31:16-28.
- ↑ Dierberg, FE y PL Brezonik. 1984. Balances de masa de nitrógeno y fósforo en un domo de cipreses que recibe aguas residuales. Páginas 112-118 en Pantanos de cipreses. KC Ewel y HT Odum, editores. University Press of Florida, Gainesville, FL.
- 1 2 3 4 Bullock, A., & Acreman, M. (2003). El papel de los humedales en el ciclo hidrológico. Hydrology and Earth System Sciences Discussions , 7 (3), 358-389.
- ↑ Wigington, Pj; Ebersole, Jl; Colvin, Me; Leibowitz, Sg; Miller, B.; Hansen, B.; Lavigne, Hr; White, D.; Baker, Jp (2006-12-01). "Dependencia del salmón coho de arroyos intermitentes". Frontiers in Ecology and the Environment . 4 (10): 513– 518. doi : 10.1890/1540-9295(2006)4 [ 513:csdois ] 2.0.co ; 2 . ISSN 1540-9309 .
- ↑ Elliott, JM (2003). Un estudio comparativo de la dispersión de 10 especies de invertebrados de arroyo . Biología de agua dulce , 48 (9), 1652-1668.
- ↑ Hauer, F. Richard; Locke, Harvey; Dreitz, Victoria J.; Hebblewhite, Mark; Lowe, Winsor H.; Muhlfeld, Clint C.; Nelson, Cara R.; Proctor, Michael F.; Rood, Stewart B. (2016-06-01). "Las llanuras aluviales de ríos con lecho de grava son el nexo ecológico de los paisajes de montaña glaciares" . Science Advances . 2 (6) e1600026. Bibcode : 2016SciA....2E0026H . doi : 10.1126/sciadv.1600026 . ISSN 2375-2548 . PMC 4928937. PMID 27386570 .
- ↑ Junk, W., PB Bayley y RE Sparks. 1989. El concepto de pulso de inundación en sistemas de ríos y llanuras aluviales. Páginas 110-127 en DP Dodge, ed. Actas del Simposio Internacional de Grandes Ríos (LARS). Publicación Especial Canadiense de Pesca y Ciencias Acuáticas 106.
- ↑ Magaña, Hugo A. (2013-12-01). "Dinámica trófica de pulsos de inundación de peces larvarios en una llanura aluvial fluvial de tierras áridas restaurada, Río Grande Medio, Los Lunas, Nuevo México". Reviews in Fish Biology and Fisheries . 23 (4): 507– 521. doi : 10.1007/s11160-013-9313-y . ISSN 0960-3166 . S2CID 6974613 .
- ↑ Boltz, JM y RRJ Stauffer. 1989. Comunidades de peces de los humedales de Pensilvania. Páginas 158-170 en Ecología y conservación de los humedales: Énfasis en Pensilvania. SK Majumdar, editor. La Academia de Ciencias de Pensilvania, Lafayette College, Easton, PA.
- ↑ Nilsson, C., Brown, RL, Jansson, R., & Merritt, DM (2010). El papel de la hidrocoria en la estructuración de la vegetación ribereña y de humedales. Biological Reviews , 85 (4), 837-858.
- ↑ DeVries, Paul; Fetherston, Kevin L.; Vitale, Angelo; Madsen, Sue (2012-06-01). "Emulating Riverine Landscape Controls of Beaver in Stream Restoration". Fisheries . 37 (6): 246– 255. doi : 10.1080/03632415.2012.687263 . ISSN 1548-8446 .
- ↑ Westbrook, CJ, DJ Cooper y BW Baker (2006), Las represas de castores y las inundaciones por desbordamiento influyen en las interacciones entre aguas subterráneas y superficiales de una zona ribereña de las Montañas Rocosas, Water Resour. Res., 42, W06404, doi:10.1029/2005WR004560
- ↑ Haramis, GM 1990. Ecología reproductiva del pato joyuyo: una revisión. Páginas 45-60 en Actas del Simposio Norteamericano del Pato Joyuyo de 1988. LH Fredrickson, GV Burger, SP Havera, DA Graber, RE Kirby y TS Taylor, editores, St. Louis, MO.
- 1 2 Herwig, Brian R.; Zimmer, Kyle D.; Hanson, Mark A.; Konsti, Melissa L.; Younk, Jerry A.; Wright, Robert W.; Vaughn, Sean R.; Haustein, Mitchell D. (2010-06-01). "Factores que influyen en la distribución de peces en lagos poco profundos en las regiones de pradera y pradera-parque de Minnesota, EE. UU." Wetlands . 30 (3): 609– 619. doi : 10.1007/s13157-010-0037-7 . ISSN 0277-5212 . S2CID 22287930 .
- ↑ Roscher, JP 1967. Dispersión de algas por el contenido intestinal de la rata almizclera. Transactions of the American Microscopical Society 86:497-498.
- 1 2 Fisher, SG, & Likens, GE (1973). Flujo de energía en Bear Brook, New Hampshire: un enfoque integrador del metabolismo del ecosistema fluvial. Ecological monographs , 43 (4), 421-439.
- ↑ Corti, Roland; Datry, T.; Drummond, L.; Larned, ST (2011-11-01). "La variación natural en la inmersión y emersión afecta la descomposición y la colonización de invertebrados de la hojarasca en un río temporal". Aquatic Sciences . 73 (4): 537. doi : 10.1007/s00027-011-0216-5 . ISSN 1015-1621 . S2CID 22315289 .
- ↑ Paul, MJ, Meyer, JL y Couch, CA (2006). Descomposición de hojas en arroyos con diferente uso del suelo en la cuenca. Freshwater Biology , 51 (9), 1684-1695.
- ↑ Fellman, JB, Petrone, KC y Grierson, PF (2013). La edad de la hojarasca, la calidad química y la fotodegradación controlan el destino de la materia orgánica disuelta en el lixiviado de un río de zona árida. Journal of Arid Environments , 89 , 30-37.
- ↑ Mitsch, WJ, JG Gosselink, C. Anderson, J. y L. Zhang. 2009. Ecosistemas de humedales. 1.ª edición. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ.
- ↑ Tetzlaff, D. y Soulsby, C. (2008). Fuentes de flujo base en cuencas más grandes: uso de trazadores para desarrollar una comprensión holística de la generación de escorrentía. Journal of Hydrology , 359 (3-4), 287-302.
- ↑ Chen, X., & Chen, X. (2003). Infiltración de agua de arroyo, almacenamiento en riberas y cambios en la zona de almacenamiento debido a fluctuaciones del nivel del arroyo. Journal of Hydrology , 280 (1-4), 246-264.
- ↑ Withers, PJA, & Jarvie, HP (2008). Entrega y ciclo del fósforo en los ríos: una revisión. Science of the Total Environment , 400 (1-3), 379-395.
- ↑ Pringle, CM, Blake, GA, Covich, AP, Buzby, KM, & Finley, A. (1993). Efectos del camarón omnívoro en un arroyo tropical de montaña: remoción de sedimentos, perturbación de invertebrados sésiles y aumento de la biomasa de algas del sotobosque. Oecologia , 93 (1), 1-11.
- ↑ Hubbard, DE, & Linder, RL (1986). Retención de la escorrentía primaveral en humedales de pradera con hondonadas . Journal of Soil and Water Conservation , 41 (2), 122-125.
- Cuerpos de agua
- corrientes de agua
- Humedales