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PLANTAS
ACUÁTICAS
Presentado por:
Angie Alvarado
Cristian Gutiérrez
Ingrid González
Carolay Naranjo
Lagos muy eutrofizados
con litoral poco
profundos son los
medios más adecuados
para el desarrollo de
extensas zonas de
vegetación acuática.
lagos,ríos,embalses, ya
sea en la zona de
interface agua-tierra,
sobre la superficie del
agua totalmente
sumergidas.
Llamadas también
micrófitas, están
representadas por todo
aquel tipo de vegetación
que crecen en la zona
litoral
42 familias de
Dicotiledóneas
acuáticas
30 familias de
Monocotiledóneas
6 familias de
Pteridofitas
17 familias de
Briofitas
PRINCIPALES GRUPOS DE PLANTAS ACUÁTICAS
CLASIFICACIÓN
DE LAS PLANTAS
PLANTAS
FLOTANTES
Son aquellas
cuyas hojas se
mantienen sobre
la superficie del
agua
Y las raíces
pueden estar o no
adheridas al
fondo.
Toman los
nutrientes del
agua a través de
la pared celular o
mediante un
desarrollado
sistema radicular.
Lemna minor
Salvinia rotundifolia
Nymphaea odorata
Victoria amazonica
Riccia Azolla
Ceratopteris Hydrocotyle
PLANTAS SUMERGIDAS
Son las que
completan todo su
ciclo biológico
dentro del agua,
pero sus flores
pueden salir a la
superficie. Las más
comunes son las
pertenecientes a la
familia
Hydrocharitaceae,
conocidas como
Elodeas.
Hydrocharitaceae
elodeas
Elodea canadensis Hydrilla verticillata Egeria densa
Se conocen
Tres géneros
Potamogeton es otra planta
acuática sumergida de amplia
distribución mundial.
Especies de este genero son
comúnmente conocidas como
malezas de agua
Especies tropicales y
subtropicales
P. pectinatus P. foliosus
P. crispus P. amaricanus
Varias
especies del
género Najas,
llamadas
comúnmente
náyades,
Las especies más frecuentes
son: N. guadalupensis
(náyade del sur) y N. minor
(náyade qebradiza).
Son plantas de
amplia
distribución
tropical y
subtropical.
Crecen en
masas en
lagos, charcas
y canales,
preferiblement
e de aguas
poco saladas y
eutrofizadas.
Myriophyllum quitense y M.
brasiliense
Ceratophyllum demersum
Chara Nitella
PLANTAS
EMERGENTES
Crecen
firmemente en el
fondo de áreas
poco profundas y
la mayor parte de
sus tallos y hojas
viven por encima
del agua;
Son generalmente
rígidas y no
dependen de esta
para su soporte.
Muchas especies
no son
verdaderamente
acuáticas, pero
pueden vivir en
suelos o
sumergidas por
períodos
considerables.
Typha sp. Sus tallos
son largos, delgados
y dan apariencia de
una caña.
Pontederia Ludwigia
Polygonum
sp
Scirpus
validus
Juncus
effusus
ADAPTACIÓN
DE LAS
PLANTAS AL
MEDIO
ACUÁTICO
Estructuras
responsables de la
transpiración
Tejidos de sustentación
Vasos
conductores
Solución de problemas
Aumentando
los espacios
intercelulares
en las hojas,
tallos y
peciolos.
Reduciendo
el espesor de
las hojas
Reduciendo
la cutícula a
una sola capa
de células
ADAPTACIONES
FISIOLÓGICAS
La asimilación
del carbono en
las plantas
acuáticas es más
difícil que en las
aéreas.
Pues el CO2 se
difunde más
lentamente en el
agua que en el
aire.
Parte del oxigeno
producido durante
la fotosíntesis, o
que es tomado por
las partes aéreas
de las plantas,
Se mueven hacia el
tejido esponjoso.
Sirve a la planta de
protección contra
los gases tóxicos
que se forman en
medios anaeróbios.
METABOLISMO DEL
DIÓXIDO DE
CARBONO Y DEL
OXIGENO
METABOLISMO DE LOS
NUTRIENTES
Las plantas enraizadas toman
los nutrientes de los sedimentos
Las plantas flotantes toman los nutrientes
del agua
A causa del rápido crecimiento de las plantas acuáticas,
estas acumulan gran cantidad de biomasa, que al
descomponerse libera, a su vez, numerosos iones, que
son de nuevo utilizados para producir más biomasa.
Muchas plantas
sumergidas presentan
variaciones morfológicas
diferentes con relación a
la intensidad de la luz.
Las plantas que están
adaptadas a lugares
sombreados tienen sus
hojas finamente
divididas casi como
filamentos muy
delgados
Las plantas que
están más expuestas
a la luz tienen hojas
más amplias y
lobuladas.
La extinción de la luz
en el agua es un
fenómeno que limita el
desarrollo de las
plantas sumergidas.
LA LUZ, LA
TEMPERATURA
Y LA PRESIÓN COMO
FACTORES
LIMITANTES
PRESIÓN Detienen el crecimiento.
Las hojas se vuelven más cortas, los tallos más
delgados,
Un aumento de presión de 0,5 atm equivalente
aproximadamente a 5 m de profundidad,
Provoca alargamiento en los internodos,
El aumento de la presión hidrostática también inhibe
el florecimiento de ciertas plantas que requieren
producir flores aéreas que se polinizan por el viento.
PRODUCTIVIDAD PRIMARIA Y
BIOMASA
Las raíces y los
rizomas de las plantas
sumergidas poseen
menos biomasa que las
de las flotantes y
menos aún que las de
las emergentes.
La perdida de
biomasa en las
macrófitas por
consumo animal es
por lo regular muy
bajo.
La productividad de
las plantas acuáticas
es una de las más
altas de todos los
vegetales.
0
500
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1.500
2.000
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3.000
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4.000
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productividad
macrofitas
emergentes
productividad
macrofitas
sumergidas
productividad
del fitoplancton
gCm^2/año^-1
Tipo de planta
PRODUCTIVIDAD DE LAS PLANTAS
ACUÁTICAS
La eficiencia de reproducción
vegetativa en la mayoría de
especies
La ventaja de tomar nutrientes
tanto a través de las hojas
como de las raíces.
La forma de las hojas, que facilita
que unas especies puedan vivir en
lugares sombreados y otras en
lugares bien iluminados
FACTORES RESPONSABLES
DE LAALTA PRODUCTIVIDAD
EN LAS MACRÓFITAS EMERGENTES
Bajo desarrollo
del sistema
radicular
La menor
disponibilidad de
luz y la mayor
exposición a la
herbivoría
Especialmente
por larvas que
perforan y viven
dentro de sus
tallos.
LA PRODUCTIVIDAD MÁS
BAJA EN PLANTAS
SUMERGIDAS
ESTÁ RELACIONADA CON:
PRODUCTIVIDAD DE LAS MICRÓFITAS
EN REGIONES TROPICALES
La productividad de
las macrófitas
acuáticas en el trópico
es continua, a
diferencia…
De las micrófitas en zonas
templadas, que están
sujetas al cambio de
estaciones.
Este fenómeno es mas evidente en
los embalses que están sujetos a
fuertes fluctuaciones de nivel a
causa de una variación estacional
tropical.
Demostrado
por Menezes
(1984),
Represa Do Lobo - Brasil
Nymphoides indica – reducción
de hasta un 90%
en épocas de bajo nivel.
Estudios realizados por Westlake (1963) demostraron cómo la
productividad de micrófitas sumergidas y emergentes era un poco
más del doble en regiones tropicales que en regiones templadas.
La biomasa producida por las plantas emergentes es casi el triple
de la producida por las plantas sumergidas (Esteves, 1988).
Solo una
cantidad pequeña
de biomasa de
macrófitas se
convierte en
“pasto” de los
herbívoros.
El 80% o más de
la biomasa entre
en el proceso de
descomposición,
Por lo que se
estima que en
ella hay atrapada
una gran
cantidad de
nutrientes.
Estos nutrientes
son liberados al
medio en los
procesos de
disolución o de
descomposición.
DESCOMPOSICIÓN DE LA
BIOMASA
Y RECICLAJE DE
NUTRIENTES
SEGÚN ESTEVES
Y BARBIERI
(1983)
La primera fase se distingue
por un intenso proceso de
liberación de fracciones
solubles,
La segunda fase ocurre una
colonización de la materia
por los microorganismos,
realizan sobre ella un
rompimiento enzimático de
moléculas.
En la tercera fase se presenta
un proceso de consumo por
parte de los organismos
detritívoros.
Los principales pasos son
los siguientes:
FAUNAASOCIADAA LAS RAÍCES DE
LAS PLANTAS ACUÁTICAS
Análisis
esporádicos como
prácticas de
campo con
estudiantes han
demostrado la
gran diversidad de
macroinvertebrad
os que viven en
asocio con las
raíces de estas
plantas.
El estudio de la
bioindicación de
embalses, lagunas y
ciénagas dependerá del
conocimiento de los
organismos que viven en
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  • 1. PLANTAS ACUÁTICAS Presentado por: Angie Alvarado Cristian Gutiérrez Ingrid González Carolay Naranjo
  • 2. Lagos muy eutrofizados con litoral poco profundos son los medios más adecuados para el desarrollo de extensas zonas de vegetación acuática. lagos,ríos,embalses, ya sea en la zona de interface agua-tierra, sobre la superficie del agua totalmente sumergidas. Llamadas también micrófitas, están representadas por todo aquel tipo de vegetación que crecen en la zona litoral
  • 3. 42 familias de Dicotiledóneas acuáticas 30 familias de Monocotiledóneas 6 familias de Pteridofitas 17 familias de Briofitas PRINCIPALES GRUPOS DE PLANTAS ACUÁTICAS
  • 4.
  • 5.
  • 7. PLANTAS FLOTANTES Son aquellas cuyas hojas se mantienen sobre la superficie del agua Y las raíces pueden estar o no adheridas al fondo. Toman los nutrientes del agua a través de la pared celular o mediante un desarrollado sistema radicular.
  • 8.
  • 9.
  • 15. PLANTAS SUMERGIDAS Son las que completan todo su ciclo biológico dentro del agua, pero sus flores pueden salir a la superficie. Las más comunes son las pertenecientes a la familia Hydrocharitaceae, conocidas como Elodeas.
  • 16. Hydrocharitaceae elodeas Elodea canadensis Hydrilla verticillata Egeria densa Se conocen Tres géneros
  • 17. Potamogeton es otra planta acuática sumergida de amplia distribución mundial. Especies de este genero son comúnmente conocidas como malezas de agua
  • 18. Especies tropicales y subtropicales P. pectinatus P. foliosus P. crispus P. amaricanus
  • 19. Varias especies del género Najas, llamadas comúnmente náyades, Las especies más frecuentes son: N. guadalupensis (náyade del sur) y N. minor (náyade qebradiza). Son plantas de amplia distribución tropical y subtropical. Crecen en masas en lagos, charcas y canales, preferiblement e de aguas poco saladas y eutrofizadas.
  • 20. Myriophyllum quitense y M. brasiliense Ceratophyllum demersum Chara Nitella
  • 21. PLANTAS EMERGENTES Crecen firmemente en el fondo de áreas poco profundas y la mayor parte de sus tallos y hojas viven por encima del agua; Son generalmente rígidas y no dependen de esta para su soporte. Muchas especies no son verdaderamente acuáticas, pero pueden vivir en suelos o sumergidas por períodos considerables.
  • 22. Typha sp. Sus tallos son largos, delgados y dan apariencia de una caña.
  • 24. ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS AL MEDIO ACUÁTICO Estructuras responsables de la transpiración Tejidos de sustentación Vasos conductores
  • 25. Solución de problemas Aumentando los espacios intercelulares en las hojas, tallos y peciolos. Reduciendo el espesor de las hojas Reduciendo la cutícula a una sola capa de células ADAPTACIONES FISIOLÓGICAS
  • 26. La asimilación del carbono en las plantas acuáticas es más difícil que en las aéreas. Pues el CO2 se difunde más lentamente en el agua que en el aire. Parte del oxigeno producido durante la fotosíntesis, o que es tomado por las partes aéreas de las plantas, Se mueven hacia el tejido esponjoso. Sirve a la planta de protección contra los gases tóxicos que se forman en medios anaeróbios. METABOLISMO DEL DIÓXIDO DE CARBONO Y DEL OXIGENO
  • 27. METABOLISMO DE LOS NUTRIENTES Las plantas enraizadas toman los nutrientes de los sedimentos Las plantas flotantes toman los nutrientes del agua
  • 28. A causa del rápido crecimiento de las plantas acuáticas, estas acumulan gran cantidad de biomasa, que al descomponerse libera, a su vez, numerosos iones, que son de nuevo utilizados para producir más biomasa.
  • 29. Muchas plantas sumergidas presentan variaciones morfológicas diferentes con relación a la intensidad de la luz. Las plantas que están adaptadas a lugares sombreados tienen sus hojas finamente divididas casi como filamentos muy delgados Las plantas que están más expuestas a la luz tienen hojas más amplias y lobuladas. La extinción de la luz en el agua es un fenómeno que limita el desarrollo de las plantas sumergidas. LA LUZ, LA TEMPERATURA Y LA PRESIÓN COMO FACTORES LIMITANTES
  • 30. PRESIÓN Detienen el crecimiento. Las hojas se vuelven más cortas, los tallos más delgados, Un aumento de presión de 0,5 atm equivalente aproximadamente a 5 m de profundidad, Provoca alargamiento en los internodos, El aumento de la presión hidrostática también inhibe el florecimiento de ciertas plantas que requieren producir flores aéreas que se polinizan por el viento.
  • 31. PRODUCTIVIDAD PRIMARIA Y BIOMASA Las raíces y los rizomas de las plantas sumergidas poseen menos biomasa que las de las flotantes y menos aún que las de las emergentes. La perdida de biomasa en las macrófitas por consumo animal es por lo regular muy bajo. La productividad de las plantas acuáticas es una de las más altas de todos los vegetales.
  • 33. La eficiencia de reproducción vegetativa en la mayoría de especies La ventaja de tomar nutrientes tanto a través de las hojas como de las raíces. La forma de las hojas, que facilita que unas especies puedan vivir en lugares sombreados y otras en lugares bien iluminados FACTORES RESPONSABLES DE LAALTA PRODUCTIVIDAD EN LAS MACRÓFITAS EMERGENTES
  • 34. Bajo desarrollo del sistema radicular La menor disponibilidad de luz y la mayor exposición a la herbivoría Especialmente por larvas que perforan y viven dentro de sus tallos. LA PRODUCTIVIDAD MÁS BAJA EN PLANTAS SUMERGIDAS ESTÁ RELACIONADA CON:
  • 35. PRODUCTIVIDAD DE LAS MICRÓFITAS EN REGIONES TROPICALES La productividad de las macrófitas acuáticas en el trópico es continua, a diferencia… De las micrófitas en zonas templadas, que están sujetas al cambio de estaciones.
  • 36. Este fenómeno es mas evidente en los embalses que están sujetos a fuertes fluctuaciones de nivel a causa de una variación estacional tropical. Demostrado por Menezes (1984), Represa Do Lobo - Brasil Nymphoides indica – reducción de hasta un 90% en épocas de bajo nivel.
  • 37. Estudios realizados por Westlake (1963) demostraron cómo la productividad de micrófitas sumergidas y emergentes era un poco más del doble en regiones tropicales que en regiones templadas. La biomasa producida por las plantas emergentes es casi el triple de la producida por las plantas sumergidas (Esteves, 1988).
  • 38. Solo una cantidad pequeña de biomasa de macrófitas se convierte en “pasto” de los herbívoros. El 80% o más de la biomasa entre en el proceso de descomposición, Por lo que se estima que en ella hay atrapada una gran cantidad de nutrientes. Estos nutrientes son liberados al medio en los procesos de disolución o de descomposición. DESCOMPOSICIÓN DE LA BIOMASA Y RECICLAJE DE NUTRIENTES
  • 39. SEGÚN ESTEVES Y BARBIERI (1983) La primera fase se distingue por un intenso proceso de liberación de fracciones solubles, La segunda fase ocurre una colonización de la materia por los microorganismos, realizan sobre ella un rompimiento enzimático de moléculas. En la tercera fase se presenta un proceso de consumo por parte de los organismos detritívoros. Los principales pasos son los siguientes:
  • 40. FAUNAASOCIADAA LAS RAÍCES DE LAS PLANTAS ACUÁTICAS Análisis esporádicos como prácticas de campo con estudiantes han demostrado la gran diversidad de macroinvertebrad os que viven en asocio con las raíces de estas plantas.
  • 41. El estudio de la bioindicación de embalses, lagunas y ciénagas dependerá del conocimiento de los organismos que viven en este tipo de hábitat.
  • 42.