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Documento completo - SeDiCI - Universidad Nacional de La Plata

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Consi<strong>de</strong>rando que las diferentes especies <strong>de</strong> invertebrados acuáticos no son<br />

igualmente susceptibles a las sustancias tóxicas (USEPA, 1998), es importante<br />

<strong>de</strong>stacar la distancia filogenética entre los organismos seleccionados, lo que se refleja<br />

en diferencias morfológicas y fisiológicas extremas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los invertebrados<br />

acuáticos lo que está asociado a los mecanismos que <strong>de</strong>terminan <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el punto <strong>de</strong><br />

vista biológico la toxicidad; y en última instancia la sensibilidad <strong>de</strong> este frente a un<br />

tóxico <strong>de</strong>terminado. H. attenuata se encuentra <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l Phylum Cnidaria: Clase<br />

Hydrozoa. Es un organismo diplobástico, <strong>de</strong> simetría radial, con una estructura<br />

histológica sencilla: una epi<strong>de</strong>rmis externa, una endo<strong>de</strong>rmis interna y mesoglea entre<br />

ambas. No posee verda<strong>de</strong>ros órganos. Son pólipos solitarios cilíndricos con un<br />

extremo oral y una aboral que termina en un disco basal por el cual se fija al sustrato.<br />

Son consumidores secundarios <strong>de</strong> zooplacton principalmente. D. magna se encuentra<br />

<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l Phylum Arthropoda: Subphylum Crustacea: Clase Branchipododa: Or<strong>de</strong>n<br />

Cladocera. Es un organismo triplobástico, <strong>de</strong> simetría bilateral, celomado y<br />

protostomado. Posee verda<strong>de</strong>ros órganos. Posee antenas bien <strong>de</strong>sarrolladas que las<br />

utiliza para la natación, teniendo una existencia planctónica. Son consumidores<br />

primarios a través <strong>de</strong> la filtración <strong>de</strong> microalgas (Ruppert & Barnes, 1995).<br />

El estudio <strong>de</strong> los efectos <strong>de</strong> interacción <strong>de</strong> las sustancias químicas, específicamente<br />

plaguicidas, no es nuevo, existiendo investigaciones <strong>de</strong>s<strong>de</strong> hace más <strong>de</strong> 50 años<br />

(Gowing, 1960; Tammes, 1964; Colby, 1967; Sprague & Ramsay, 1965, Kungolos et<br />

al., 1997). Aunque el número <strong>de</strong> este tipo <strong>de</strong> publicaciones fue aumentando con el<br />

tiempo, la mayor parte <strong>de</strong> los estudios publicados son sobre efectos <strong>de</strong> sustancias<br />

particulares y no como parte <strong>de</strong> mezclas (Cox & Surgan, 2006). Existen varios<br />

mo<strong>de</strong>los para obtener una predicción <strong>de</strong> la interacción y así po<strong>de</strong>r contrastar con lo<br />

observado en la experimentación. Ejemplos <strong>de</strong> los citados en la literatura científica<br />

actual son el mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> los isobologramas (Tammes, 1964), el mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> las<br />

unida<strong>de</strong>s tóxicas (Sprague & Ramsay, 1965) y mo<strong>de</strong>los matemáticos basados en la<br />

teoría <strong>de</strong> probabilida<strong>de</strong>s (Kungolos et al., 1997, 1999b).<br />

En el caso <strong>de</strong> la evaluación <strong>de</strong> efectos <strong>de</strong> formulaciones <strong>de</strong> plaguicidas hay que<br />

consi<strong>de</strong>rar, por un lado, que éste ya es una mezcla en sí, entonces el primer paso<br />

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