Laboratorio de Limnología

Laboratorio de Limnología Investigamos sobre la ecología acuática en una de las reservas de agua mas importantes de Argentina.

🏔️💧 Montañas Limpias 2026En el marco de esta histórica campaña en San Carlos de Bariloche, dos integrantes de nuestro la...
29/04/2026

🏔️💧 Montañas Limpias 2026

En el marco de esta histórica campaña en San Carlos de Bariloche, dos integrantes de nuestro laboratorio participaron con charlas abiertas a la comunidad.

🎤 Marcela Bastidas Navarro y Nicolás Martyniuk compartieron conocimientos sobre la biodiversidad de las aguas de montaña y la importancia de conservar los humedales.

🌱 Hablamos de quiénes habitan estos ecosistemas, su valor ecológico y los desafíos que enfrentan frente al cambio climático y el uso humano.

💙 Seguimos apostando a la ciencia y la divulgación para cuidar nuestros ambientes de montaña.

🌱💧 Nueva publicación del laboratorio¿Cómo se descompone la materia orgánica en humedales temporarios de la Patagonia?En ...
29/04/2026

🌱💧 Nueva publicación del laboratorio

¿Cómo se descompone la materia orgánica en humedales temporarios de la Patagonia?

En este estudio analizamos cómo los cambios entre fases secas y acuáticas, junto con la duración del hidroperíodo, influyen en la descomposición del detrito y la dinámica de nutrientes.

Encontramos que estos procesos dependen fuertemente de la disponibilidad de agua y la temperatura, y que cambios en el clima podrían alterar el funcionamiento de estos ecosistemas clave.

📄 Un paso más para entender cómo responden los humedales al cambio climático.

20/03/2026
¿De qué estamos hablando cuando hablamos de glaciares y ambientes periglaciales?Imagen: Atlas de glaciares de la Argenti...
14/03/2026

¿De qué estamos hablando cuando hablamos de glaciares y ambientes periglaciales?

Imagen: Atlas de glaciares de la Argentina-IANIGLA (2019).

Más de 1/3 de la superficie del país.

Más de 11 millones de personas.

Personas que viven de agua de glaciares y economias regionales que dependen del agua glaciar.

Microfotografía de los ciliados mixotróficos Stentor araucanus (A) y Ophyrdium naumanni (B) bajo microscopio directo y O...
24/02/2026

Microfotografía de los ciliados mixotróficos Stentor araucanus (A) y Ophyrdium naumanni (B) bajo microscopio directo y O. naumanni (C) bajo microscopio de epifluorescencia (luz azul) mostrando células endosimbiontes (Chlorella sp. en rojo) y presas (picocianobacterias en amarillo).
En laboratorio se ha estudiado ampliamente a S. araucanus. Los análisis estequiométricos en lagos ultraoligotróficos muestran que la luz no es limitante, pero sí el fósforo. Este organismo compensa esa escasez mediante fagotrofía (ingiriendo bacterias ricas en fósforo) mientras obtiene energía por fotosíntesis a través de sus algas simbiontes.

También se investigó su adaptación a la radiación UV y su distribución en la columna de agua para maximizar la fotosíntesis sin sufrir daño por la intensa radiación ultravioleta de la Patagonia, especialmente en lagos muy transparentes. ES UNO DE LOS ORGANISMOS MAS RESISTENTES AL UV.

Asimismo, se analizó cómo el balance entre fagotrofía y fotosíntesis varía según la disponibilidad de carbono y nutrientes, lo que le permite superar a competidores con estrategias tróficas únicas. Finalmente, se evaluó el impacto de disturbios como la erupción del Cordón Caulle sobre la transparencia del agua y el éxito de las estrategias mixotróficas del plancton.

Mixotrofos ciliados de los lagos Andinos. A. Ophrydium naumanni, B. Stentoraraucanus, C. Strombidium viride.
24/02/2026

Mixotrofos ciliados de los lagos Andinos. A. Ophrydium naumanni, B. Stentoraraucanus, C. Strombidium viride.

La mixotrofía es la capacidad de obtener carbono tanto de fuentes inorgánicas (fotosíntesis) como orgánicas (comer otros...
24/02/2026

La mixotrofía es la capacidad de obtener carbono tanto de fuentes inorgánicas (fotosíntesis) como orgánicas (comer otros organismos). En el caso de S. araucanus, esto ocurre gracias a una endosimbiosis con algas verdes unicelulares. En lagos oligotróficos, mucha energía se "pierde" en el bucle microbiano (bacterias consumidas por protozoos muy pequeños que no llegan a alimentar a los peces).
S. araucanus, al ser un ciliado gigante y mixótrofo, acopla este bucle microbiano con la red trófica mayor. Él se come a las bacterias (recuperando nutrientes como el fósforo) y luego es consumido por el zooplancton de mayor tamaño. Sin el Stentor, esa energía bacteriana tardaría mucho más en llegar a los niveles superiores.

Perfil de los filtros del Nahuel Huapi. En cada uno se filtraron 500 mL de agua. Y como pueden ver tiene un perfil basta...
19/02/2026

Perfil de los filtros del Nahuel Huapi. En cada uno se filtraron 500 mL de agua. Y como pueden ver tiene un perfil bastante singular. Además... En cada uno de ellos tenemos nuestros curiosos puntitos negros... Que serán?

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San Carlos De Bariloche
8400

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