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Determinação do Estado de Eutrofização de um Lago Raso

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em maior número que outras, mas freqüentemente, duas ou mais espécies são<br />

<strong>do</strong>minantes.<br />

O fitoplâncton <strong>de</strong> água <strong>do</strong>ce compreen<strong>de</strong> diversas microalgas unicelulares,<br />

isoladas ou organizadas em colônias filamentosas, com representantes da maioria<br />

<strong>do</strong>s filos <strong>de</strong> algas, exceto feófitas e rodófitas (Margalef, 1983; Reynolds, 1984;<br />

Sandgren, 1988; Esteves, 1988).<br />

A modalida<strong>de</strong> <strong>do</strong>minante <strong>de</strong> metabolismo entre as algas é a fotossíntese, em<br />

que o carbono celular é obti<strong>do</strong> pela redução <strong>do</strong> dióxi<strong>do</strong> <strong>de</strong> carbono. Dessa forma, a<br />

maioria das algas é obrigatoriamente fotoautotróficas, isto é, requer energia<br />

l<strong>um</strong>inosa para esta transformação.<br />

A comunida<strong>de</strong> fitoplanctônica apresenta distribuição espacial em função da<br />

circulação <strong>do</strong> lago, intensida<strong>de</strong> <strong>do</strong>s ventos, crescimento intensivo, migração vertical<br />

e predação pelo zooplâncton. O fitoplâncton ten<strong>de</strong> a ocorrer em maior abundância<br />

nas camadas superiores <strong>do</strong> reservatório, diminuin<strong>do</strong> o número <strong>de</strong> indivíduos<br />

conforme a<strong>um</strong>enta a profundida<strong>de</strong> (Esteves, 1988). Os principais fatores que<br />

regulam o crescimento e a sucessão das espécies fitoplanctônicas são luz e<br />

temperatura, alterações na profundida<strong>de</strong> da zona eufótica e a disponibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

nutrientes (Ferreira et al., 2005). A combinação ótima <strong>de</strong>stes fatores po<strong>de</strong> gerar<br />

crescimento excessivo <strong>de</strong> plantas aquáticas que gera conseqüências para a<br />

qualida<strong>de</strong> da água, alteran<strong>do</strong> suas características químicas e o restante <strong>do</strong><br />

ecossistema (Paerl, 1988; Sandgren, 1988).<br />

Os efeitos da luz e da temperatura nos organismos fotossintetizantes e o<br />

crescimento das algas são inseparáveis <strong>de</strong>vi<strong>do</strong> às relações entre metabolismo e<br />

saturação <strong>de</strong> luz.<br />

Geralmente, a intensida<strong>de</strong> da luz requerida para saturar a fotossíntese cresce<br />

com o a<strong>um</strong>ento da temperatura, a relação entre temperatura e crescimento po<strong>de</strong> ser<br />

<strong>de</strong>terminada pela Equação (1) <strong>de</strong>senvolvida por Eppely (1972):<br />

G(T) = G max (1,066) T-20 (1)<br />

em que:<br />

G máx : taxa <strong>de</strong> crescimento para o fitoplâncton a 20ºC sob condições ótimas <strong>de</strong> luz e<br />

nutrientes.<br />

Como o crescimento varia em função das espécies presente, <strong>de</strong>ve ser<br />

consi<strong>de</strong>rada <strong>um</strong>a aproximação:

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