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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Determinación de las aportaciones de agua dulce a las lagunas costeras Chacahua y Salina Grande, Oaxaca, México, por medio de isótopos ambientales]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Use of environmental isotopes to determine the contribution of fresh water to Chacahua and Salina Grande coastal lagoons, Oaxaca Mexico]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Using measurements of stable isotopes (oxygen 18 and deuterium) as well as values for specific electrical conductivity, the sources of fresh water were determined as well as their contributions to the coastal lagoons of Chacahua and Salina Grande. Three possible sources were considered: the Verde River, rain and the underlying aquifer. The stable isotopic composition of the different families of water revealed that each one has a distinctive footprint, which enabled distinguishing one from the other and determining their mixing ratios based on different water collected taken from the lagoons. Results enabled the identification of sources of fresh water sources and their effective contributions, which can account for as much as 38% of the total water entering the lagoons.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="left"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos t&eacute;cnicos</font></p>      <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Determinaci&oacute;n de las aportaciones de agua dulce a las lagunas costeras Chacahua y Salina Grande, Oaxaca, M&eacute;xico, por medio de is&oacute;topos ambientales</b></font></p>      <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Use of environmental isotopes to determine the contribution of fresh water to Chacahua and Salina Grande coastal lagoons, Oaxaca Mexico</b></font></p>      <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Miguel &Aacute;ngel Mej&iacute;a&#45;Gonz&aacute;lez, Luis Gonz&aacute;lez&#45;Hita, Joselina Espinoza&#45;Ayala y Jos&eacute; Alfredo Gonz&aacute;lez&#45;Verdugo</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Instituto Mexicano de Tecnolog&iacute;a del Agua.</i></font></p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Direcci&oacute;n institucional de los autores</b></font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Dr. Miguel &Aacute;ngel Mej&iacute;a Gonz&aacute;lez    <br>       F&iacute;s. Luis Gonz&aacute;lez Hita    <br>       Dra. Mar&iacute;a Joselina Clemencia Espinoza Ayala    <br>       M.I. Jos&eacute; Alfredo Gonz&aacute;lez Verdugo</i>    <br>       Instituto Mexicano de Tecnolog&iacute;a del Agua    <br>       Paseo Cuauhn&aacute;huac 8532, colonia Progreso    <br>       62550 Jiutepec, Morelos, M&eacute;xico    <br>       Tel&eacute;fono:&#43; 52 (777) 3293600    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <a href="mailto:mamejia@tlaloc.imta.mx">mamejia@tlaloc.imta.mx</a>    <br>   <a href="mailto:lghita@tlaloc.imta.mx">lghita@tlaloc.imta.mx</a>    <br>   <a href="mailto:jespinoz@tlaloc.imta.mx">jespinoz@tlaloc.imta.mx</a>    <br>   <a href="mailto:gonzal@tlaloc.imta.mx">gonzal@tlaloc.imta.mx</a></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: 21/07/10    <br> 	Aceptado: 10/02/12</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Utilizando mediciones de is&oacute;topos ambientales (ox&iacute;geno 18 y deuterio), as&iacute; como valores de conductividad el&eacute;ctrica espec&iacute;fica, se determinaron las fuentes de agua dulce y sus aportaciones a las lagunas costeras Chacahua y Salina Grande, Oaxaca. Se consideraron como fuentes posibles de aportaci&oacute;n de agua dulce el R&iacute;o Verde, la precipitaci&oacute;n y el acu&iacute;fero subyacente. La composici&oacute;n isot&oacute;pica estable de las diferentes familias de agua revel&oacute; que cada una de ellas presenta una huella isot&oacute;pica distintiva, caracter&iacute;stica que permiti&oacute; diferenciarlas entre s&iacute; y determinar sus proporciones de mezcla en diferentes muestras recolectadas de las lagunas. Los resultados permitieron identificar las fuentes de aportaci&oacute;n y sus contribuciones efectivas de agua dulce, las cuales pueden alcanzar hasta el 38&#37; del total de agua que ingresa a las lagunas.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> fuentes de agua dulce, lagunas costeras, is&oacute;topos ambientales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Using measurements of stable isotopes (oxygen 18 and deuterium) as well as values for specific electrical conductivity, the sources of fresh water were determined as well as their contributions to the coastal lagoons of Chacahua and Salina Grande. Three possible sources were considered: the Verde River, rain and the underlying aquifer. The stable isotopic composition of the different families of water revealed that each one has a distinctive footprint, which enabled distinguishing one from the other and determining their mixing ratios based on different water collected taken from the lagoons. Results enabled the identification of sources of fresh water sources and their effective contributions, which can account for as much as 38&#37; of the total water entering the lagoons.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> fresh water sources, coastal lagoons, environmental isotopes.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La Comisi&oacute;n Federal de Electricidad (CFE), a trav&eacute;s de su Coordinaci&oacute;n de Proyectos Hidroel&eacute;ctricos (CPH), ha identificado en la cuenca del R&iacute;o Verde, ubicada en el estado de Oaxaca, M&eacute;xico, el proyecto "Aprovechamiento hidr&aacute;ulico Paso de la Reina, Oaxaca", como una alternativa sustentable para contribuir a satisfacer la demanda de energ&iacute;a el&eacute;ctrica en la porci&oacute;n central de M&eacute;xico (CFE, 1967, 1969, 1986).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dada la importancia que implica para el pa&iacute;s un proyecto de estas caracter&iacute;sticas, la CPH, a trav&eacute;s del Centro de Anteproyectos del Pac&iacute;fico Sur, program&oacute; el desarrollo de estudios que permitan integrar la Evaluaci&oacute;n de Impacto Ambiental, en el marco de los requerimientos de la legislaci&oacute;n ambiental vigente. Para ello, la CFE encomend&oacute; al Instituto Mexicano de Tecnolog&iacute;a del Agua (IMTA) realizar estudios espec&iacute;ficos para determinar el impacto del sistema hidroel&eacute;ctrico Paso de la Reyna en los recursos de agua subterr&aacute;nea desde la ubicaci&oacute;n del sitio del proyecto hasta la desembocadura del R&iacute;o Verde en el oc&eacute;ano Pac&iacute;fico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por sus caracter&iacute;sticas, la zona de estudio requiere de un an&aacute;lisis oportuno y detallado del impacto del proyecto hidroel&eacute;ctrico en los recursos naturales debido a que en ella se ubica el Parque Nacional Lagunas de Chacahua, integrado por una compleja variedad de ecosistemas formados por bosques, estuarios y lagunas, tierras agr&iacute;colas de riego y temporal, pastizales, zonas de pesquer&iacute;as, turismo, etc&eacute;tera.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tradicionalmente se ha considerado a las precipitaciones y escurrimientos superficiales como las fuentes principales de agua dulce de los estuarios, mientras que las descargas de agua subterr&aacute;nea se han ignorado, en parte debido a que no son observables en forma directa y a la dificultad de cuantificarlas (Slomp y Van Cappellen, 2004). Estudios globales, utilizando diferentes m&eacute;todos, reportan que del total de agua dulce, un porcentaje de 0.1 a 10 corresponde a agua subterr&aacute;nea (Taniguchi <i>et al</i>., 2002). Aunque este porcentaje puede parecer peque&ntilde;o, no se puede despreciar, porque el agua subterr&aacute;nea generalmente contiene altas concentraciones de nutrientes, entre otros, nitr&oacute;geno y fosforo (Li <i>et al</i>., 1999; Price <i>et al</i>., 2006; Kroger <i>et al</i>., 2007).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Estimar las descargas de agua subterr&aacute;nea a las lagunas costeras es dif&iacute;cil. Contrario a las descargas superficiales, las cuales se pueden aforar, los acu&iacute;feros descargan en forma difusa sobre extensas &aacute;reas o en forma muy puntual a trav&eacute;s de fracturas o fallas, o tambi&eacute;n como una combinaci&oacute;n de ambas (Burnett y Dulaiova, 2003).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Un forma de estimar las descargas es utilizando la ley de Darcy. Sin embargo, este m&eacute;todo tiene la desventaja de que, por lo general, solamente se tienen unos pocos valores de conductividad hidr&aacute;ulica que se generalizan a todo el acu&iacute;fero, lo cual puede producir errores significativos en los c&aacute;lculos. Otro m&eacute;todo consiste en las mediciones directas con infiltr&oacute;metros. Sin embargo, tambi&eacute;n este m&eacute;todo se complica por la heterogeneidad del subsuelo, haciendo dif&iacute;cil extrapolar datos de un sitio a otro (Shinn <i>et al</i>., 2002). Un m&eacute;todo alternativo a los anteriores son los trazadores geoqu&iacute;micos. Los trazadores geoqu&iacute;micos que se han utilizado para estimar las descargas incluyen el rad&oacute;n (Burnett y Dulaiova, 2003), is&oacute;topos de radio (Moore y Church, 1996), metano (Corbett <i>et al</i>., 1999) y helio (Top <i>et al</i>., 2001).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este estudio se utilizaron los is&oacute;topos estables ox&iacute;geno 18 y deuterio, para identificar y cuantificar las aportaciones de agua dulce a las lagunas costeras Chacahua y Salina Grande, Oaxaca, provenientes de tres fuentes posibles: las precipitaciones, el r&iacute;o y el acu&iacute;fero.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>&Aacute;rea de estudio</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las lagunas Chacahua y Salina Grande se localizan en la porci&oacute;n central de la costa sur del estado de Oaxaca, M&eacute;xico, en la regi&oacute;n hidrol&oacute;gica RH&#45;21, denominada Costa de Oaxaca, y en colindancia con la regi&oacute;n Hidrol&oacute;gica RH&#45;20, denominada Costa Chica&#45;R&iacute;o Verde, entre las coordenadas UTM 635000 a 645000 en <i>X</i> y 1765000 a 1777000 en &#978; (Alfaro y S&aacute;nchez, 2002).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las lagunas est&aacute;n comunicadas entre s&iacute; y el mar, aspecto que les confiere un car&aacute;cter salobre. Presentan un eje de orientaci&oacute;n paralelo a la costa y una longitud de aproximadamente 10 kil&oacute;metros, con forma alargada e irregular, rodeadas por manglares. El &aacute;rea de la laguna Chacahua es de 638 hect&aacute;reas y el de Salina Grande es de 305 hect&aacute;reas. Son cuerpos de agua someros, de volumen variable, dependiendo de la &eacute;poca de estiaje o lluvias, al igual que su temperatura; fondos fangosos y batimetr&iacute;a irregular, en ocasiones acompa&ntilde;ados de amplias llanuras de inundaci&oacute;n. En la <a href="/img/revistas/tca/v3n3/a4f1.jpg" target="_blank">figura 1</a> se muestra la localizaci&oacute;n de las lagunas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La mayor parte de las corrientes fluviales de la zona son estacionales, &uacute;nicamente el R&iacute;o Verde es permanente. Este r&iacute;o es uno de los m&aacute;s grandes de la costa del Pac&iacute;fico mesoamericano, en t&eacute;rminos tanto de cuenca de drenaje como de volumen de escurrimiento (Tamayo, 1964). La cuenca de drenaje alta del R&iacute;o Verde est&aacute; compuesta por los valles centrales de Oaxaca, Ejutla y Nochixtl&aacute;n (<a href="/img/revistas/tca/v3n3/a4f2.jpg" target="_blank">figura 2</a>). Estos valles se sit&uacute;an en elevaciones que van de los 1 500 a los 2 500 msnm. La cuenca de drenaje baja la componen los valles de la costa. La Sierra Madre del Sur, que alcanza alturas hasta de 3 000 msnm, separa dichas cuencas. El volumen de escurrimiento medio anual de conformidad con la informaci&oacute;n del periodo 1961&#45;1985 de la estaci&oacute;n hidrom&eacute;trica Paso de la Reyna es de 5 252 millones de m<sup>3</sup>, con un m&aacute;ximo registrado en 1974 de 8 326 millones de m<sup>3</sup> y un m&iacute;nimo en 1982 de 2 754 millones de m<sup>3</sup>. Aun cuando las lagunas Chacahua y Salina Grande est&aacute;n fuera de la cuenca del R&iacute;o Verde, en &eacute;pocas de crecientes de gran magnitud, el r&iacute;o se desborda y aporta agua a dichas lagunas (Alfaro y S&aacute;nchez, 2002).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El &aacute;rea donde se encuentran ubicadas las lagunas Chacahua y Salina Grande forma parte del acu&iacute;fero denominado "Jamiltepec". Este acu&iacute;fero abarca un &aacute;rea de 543 km<sup>2</sup>, con un espesor que oscila entre los 40 y 100 m. Dicho acu&iacute;fero lo constituyen arenas, limos, arcillas y gravas. El acu&iacute;fero est&aacute; limitado por rocas &iacute;gneas y metam&oacute;rficas, las cuales funcionan como fronteras. El acu&iacute;fero es de tipo libre, sin embargo cerca de la l&iacute;nea de la costa existen esteros y lagunas marginales, en cuyos alrededores se han depositado materiales de textura arcillosa, que confinan al acu&iacute;fero. La profundidad promedio del nivel est&aacute;tico es de un metro en la &eacute;poca de lluvias y de dos metros en la &eacute;poca de estiaje. La temperatura media anual es de 23.2 <sup>0</sup>C. La temporada de lluvias est&aacute; comprendida de junio a octubre, y la de estiaje va de noviembre a mayo. La precipitaci&oacute;n media anual es de 1 228 mm (Conagua, 1993).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Aguas arriba de las lagunas se localiza el Distrito de Riego 110 R&iacute;o Verde Progreso, cuyas componentes principales son las siguientes: a) <i>presa derivadora</i>, de tipo flotante sobre el cauce del R&iacute;o Verde, con obras de toma en ambas m&aacute;rgenes, dise&ntilde;adas para derivar un gasto de 11.56 m<sup>3</sup>/s hacia la margen izquierda y 4.93 m<sup>3</sup>/s hacia la margen derecha; b) <i>red de distribuci&oacute;n</i>, constituida por canales laterales, sublaterales, ramales y subramales, de tipo trapecial, revestidos de concreto limpio, con una longitud total de 222 km; c) <i>red de drenaje</i> <i>a cielo abierto</i>, drenes de secci&oacute;n trapecial, con un desarrollo total de 262 km, con 85 uniones de drenes y 176 entradas pluviales; d) <i>bordos de protecci&oacute;n</i>, que consiste de 21.96 km de bordos de protecci&oacute;n contra inundaciones en las zonas de riego en ambas m&aacute;rgenes del R&iacute;o Verde (Alfaro y S&aacute;nchez, 2002).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Metodolog&iacute;a</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se tomaron muestras de agua de las lagunas Chacahua y Salina Grande, y del mar; tambi&eacute;n, debido a que se consideraron tres fuentes posibles del aporte de agua dulce a las lagunas (del agua del R&iacute;o Verde, de las precipitaciones y del acu&iacute;fero), se tomaron muestras de dichas fuentes; as&iacute; como de diez pozos que se encuentran en la zona de las lagunas. Nueve de los pozos se utilizan para riego agr&iacute;cola y uno para suministro de agua potable. En promedio, todos tienen una profundidad de 20 m. La colecta de muestras para an&aacute;lisis de laboratorio se realiz&oacute; de acuerdo con los procedimientos se&ntilde;alados en la literatura especializada (Claassen, 1982).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se recolectaron muestras de agua de lluvia en cuatro sitios: distrito de riego que se encuentra a una altitud de 16 msnm, San Jos&eacute; de las Flores, a una altitud de 600 msnm; Pe&ntilde;as Negras, a una altitud de 900 msnm; y las Limas, a una altitud de 1 600 m. Se tomaron muestras a diferentes altitudes para determinar la variaci&oacute;n en la composici&oacute;n isot&oacute;pica de la lluvia debido al efecto de altitud. La recolecci&oacute;n cubri&oacute; toda la temporada de lluvias, por lo cual los resultados isot&oacute;picos corresponden a un promedio ponderado de toda la temporada. El sistema que se utiliz&oacute; se dise&ntilde;&oacute; para medir la precipitaci&oacute;n y recolectar el agua de lluvia en forma inalterada, sin evaporaci&oacute;n. Wassenaar <i>et al</i>. (2009) reportan valores isot&oacute;picos de la precipitaci&oacute;n en la cuenca alta.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las muestras del R&iacute;o Verde se tomaron en la estaci&oacute;n de aforo que se encuentra ubicada en un puente de la carretera federal Pinotepa Nacional&#45;Puerto Escondido, a la altura del poblado San Antonio R&iacute;o Verde.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la laguna de Chacahua se tomaron 18 muestras; en la laguna Salina Grande, cuatro y en el mar, dos. En la <a href="/img/revistas/tca/v3n3/a4f3.jpg" target="_blank">figura 3</a> se muestra la localizaci&oacute;n de los sitios muestreados. El muestreo se realiz&oacute; en el mes de octubre, es decir, al terminar la temporada de lluvias.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A todas las muestras se les determin&oacute; su contenido de ox&iacute;geno 18 (<sup>18</sup>O), deuterio (<sup>2</sup>H), conductividad el&eacute;ctrica y temperatura.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resultados</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/tca/v3n3/a4f4.jpg" target="_blank">figura 4</a> se muestran los valores de conductividad el&eacute;ctrica espec&iacute;fica de las lagunas. Como se puede apreciar, los valores de la laguna Chacahua son parecidos a los valores del agua del mar (51 mS/cm), excepto en dos zonas donde se presentan valores m&aacute;s bajos: 34 y 32 mS/cm. Tambi&eacute;n se puede apreciar que todos los valores de la laguna Salina Grande tienen conductividades menores que la del mar (36 mS/cm).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el diagrama binario &#948;<sup>18</sup>O (&#37;o) vs. &#948;<sup>2</sup>H de la <a href="/img/revistas/tca/v3n3/a4f5.jpg" target="_blank">figura 5</a>, se representa la composici&oacute;n isot&oacute;pica de las fuentes de agua dulce existentes en la zona. Como se puede ver, cada tipo de agua tiene una huella isot&oacute;pica distintiva, por lo cual es posible diferenciarlas y determinar sus or&iacute;genes, y porcentajes correspondientes de mezcla.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>M&eacute;todo de is&oacute;topos de regresi&oacute;n lineal</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para determinar las fuentes de agua dulce, se utiliz&oacute; un modelo de mezcla geoqu&iacute;mico (Stalker <i>et al</i>., 2009). En este modelo se grafican los valores de deuterio contra la conductividad el&eacute;ctrica y se les ajusta una recta. La intersecci&oacute;n de la recta extrapolada con los valores de conductividad cero representa la composici&oacute;n isot&oacute;pica del agua dulce que produce la mezcla "diluida".</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Esto se debe a que en una mezcla de agua dulce y agua de mar, los par&aacute;metros de &#948;<sup>18</sup>O y &#948;<sup>2</sup>H se comportan de forma conservativa, esto es, s&oacute;lo dependen de la proporci&oacute;n de mezcla de ambos componentes, as&iacute; como de la salinidad. Esto permite obtener una relaci&oacute;n lineal entre el &#948;<sup>18</sup>O (&#948;<sup>2</sup>H) y la salinidad.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/tca/v3n3/a4f6.jpg" target="_blank">figura 6</a> se muestran los valores de deuterio contra conductividad el&eacute;ctrica de las muestras de agua que se recolectaron en las lagunas. A estos valores se les ajust&oacute; una recta, la cual, como se puede apreciar, tiene en un extremo la componente de mar y, en el otro extremo, la componente de aguas de lluvia. Dado que la intersecci&oacute;n de la recta con los valores de conductividad cero representa la composici&oacute;n isot&oacute;pica del agua dulce presente en las lagunas, entonces la gr&aacute;fica indica que la fuente de agua dulce proviene de las precipitaciones. Es posible que esta agua sea recolectada en el distrito de riego por los diferentes drenes que lo cruzan, y posteriormente la descarguen en la lagunas, ya que ah&iacute; terminan dichos drenes. En la <a href="/img/revistas/tca/v3n3/a4f7.jpg" target="_blank">figura 7</a> se muestra uno de los drenes que descarga en las lagunas Chacahua y Salina Grande.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el <a href="/img/revistas/tca/v3n3/a4c1.jpg" target="_blank">cuadro 1</a> se muestran los porcentajes de agua dulce y marina de cada muestra de agua que se tom&oacute; en las lagunas. En la <a href="/img/revistas/tca/v3n3/a4f8.jpg" target="_blank">figura 8</a> se muestran dichos porcentajes con curvas de nivel.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los porcentajes se calcularon utilizando un modelo de mezcla lineal de dos componentes (Eby, 2004):</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&#948;<sup>2</sup> <i>H<sub>muestra</sub></i> &#61; &#963; &#948;<sup>2</sup> <i>H<sub>mar</sub></i> &#43; (1&minus; &#963;) &#948;<sup>2</sup> <i>H<sub>agua dulce</sub></i></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde &#963; es el porcentaje de agua de mar y (1&#45; &#963;) es el porcentaje de agua dulce.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/tca/v3n3/a4f9.jpg" target="_blank">figura 9</a> se muestra un perfil electroestratigr&aacute;fico del acu&iacute;fero. En este perfil se pueden apreciar tres unidades: la unidad U2B, que est&aacute; asociada con material granular arcilloso; la unidad U2C, asociada con material arenoso grueso saturado, y la unidad U3, asociada con material rocoso poco permeable o impermeable. En el lado derecho de la figura, que corresponde al distrito de riego, se puede apreciar que el acu&iacute;fero es libre. En el lado izquierdo, que corresponde a la zona de las lagunas, se puede apreciar que una capa de arcilla (unidad U2C) confine al acu&iacute;fero. De hecho, los pozos de la zona de las lagunas son de tipo brotante. Se considera que tal vez esta capa impide que el agua subterr&aacute;nea descargue en las lagunas, raz&oacute;n por la cual no se detect&oacute; en las muestras de agua que se tomaron de las lagunas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Discusi&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los datos isot&oacute;picos indican que: 1) las zonas altas de la cuenca son las principales aportadoras de agua del R&iacute;o Verde; 2) las precipitaciones de las zonas bajas son las principales aportadoras de agua dulce a las lagunas Chacahua y Salina Grande, y 3) la descarga del R&iacute;o Verde a dichas lagunas es m&iacute;nima.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por lo tanto, un cambio en el r&eacute;gimen hidrol&oacute;gico del R&iacute;o Verde debido al aprovechamiento hidr&aacute;ulico "Paso de la Reina", no afectar&iacute;a de manera significativa la recarga de agua dulce a las lagunas Chacahua y Salina Grande.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Conclusiones</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Primera</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Utilizando trazadores ambientales naturales (deuterio y ox&iacute;geno 18) y mediciones de campo de la conductividad el&eacute;ctrica, se determinaron los aportes de agua dulce a las lagunas Chacahua y Salina Grande en la temporada de lluvias. Se consideraron tres fuentes posibles del aporte: agua del R&iacute;o Verde, agua de la lluvia y agua del acu&iacute;fero.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El modelo de mezcla que se utiliz&oacute; revel&oacute; que la principal fuente de agua dulce a las lagunas son las precipitaciones locales. Es posible que esta agua sea descargada en las lagunas por los drenes que vienen del distrito de riego, ya que en las zonas donde se encontr&oacute; mayor porcentaje de agua dulce es donde descargan los drenes.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Derivado de lo anterior, se concluye que el aporte de agua subterr&aacute;nea a las lagunas, en la temporada de lluvias, es peque&ntilde;o.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se recomienda realizar un an&aacute;lisis semejante en la temporada de estiaje.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Segunda</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El m&eacute;todo isot&oacute;pico que se present&oacute; en este trabajo se puede aplicar a sistemas lagunares costeros con condiciones similares y provee otra metodolog&iacute;a para cuantificar las descargas de los acu&iacute;feros costeros. Log&iacute;sticamente, la recolecci&oacute;n de las muestras es relativamente simple, comparado con otros m&eacute;todos, y el an&aacute;lisis isot&oacute;pico de las muestras es una metodolog&iacute;a ya bien establecida.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referencias</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">ALFARO, M. y S&Aacute;NCHEZ, G. <i>Chacahua: Reflejos de un Parque</i>. M&eacute;xico, D.F.: Plaza y Vald&eacute;s Editores, 2002.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9731462&pid=S2007-2422201200030000400001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">BURNETT, W.C. and DULAIOVA, H. Estimating the dynamics of groundwater input into the coastal zone via continuos radon&#45;222 measurements. <i>Journal of Enviromental Radioactivity</i>. Vol. 69, No. 1&#45;2, 2003, pp. 21&#45;35.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9731464&pid=S2007-2422201200030000400002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">CFE. <i>Potencialidad hidroel&eacute;ctrica del estado de Oaxaca, M&eacute;xico</i>. M&eacute;xico, D.F.: Comisi&oacute;n Federal de Electricidad, 1967.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9731466&pid=S2007-2422201200030000400003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">CFE. <i>Estudio integral preliminar de los aprovechamientos hidroel&eacute;ctricos en la cuenca del R&iacute;o Verde, Oaxaca, M&eacute;xico</i>. M&eacute;xico, D.F.: Comisi&oacute;n Federal de Electricidad, 1969.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9731468&pid=S2007-2422201200030000400004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">CFE. <i>Avance en los estudios de evaluaci&oacute;n del sistema hidrol&oacute;gico costa de Oaxaca, M&eacute;xico</i>. M&eacute;xico, D.F.: Comisi&oacute;n Federal de Electricidad, 1986.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9731470&pid=S2007-2422201200030000400005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">CLAASSEN, H.C. <i>Guidelines and techniques for obtaining water samples that accurately represent the water chemistry of an aquifer</i>. U.S. Geol. Surv. Open File Report. No. 82&#45;1024, 1982, 49 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9731472&pid=S2007-2422201200030000400006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">CONAGUA. <i>Estudio hidrobiol&oacute;gico de las lagunas Chacahua&#45;Pastoria, Oaxaca, M&eacute;xico</i>. M&eacute;xico, D.F.: Comisi&oacute;n Nacional del Agua, 1993.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9731474&pid=S2007-2422201200030000400007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">CORBETT, R.D., CHANTON, J., BURNETT, W., DILLON, K., and RUTKOWSKI, C. Patterns of groundwater discharge into Florida Bay. <i>Limnology and Oceanography</i>. Vol. 44, 1999, pp. 1045&#45;1055.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9731476&pid=S2007-2422201200030000400008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">EBY, G.N. <i>Principles of environmental geochemistry</i>. Florence, USA: Brooks/Cole, 2004.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9731478&pid=S2007-2422201200030000400009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">JOYCE, A. and MUELLER, R. Prehispanic human ecology of the R&iacute;o Verde drainage basin, M&eacute;xico. <i>Riverine Archaeology</i>. Vol. 29, No. 1, 1997, pp. 75&#45;94.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9731480&pid=S2007-2422201200030000400010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">KROGER, K.D., SWARZENSKI, P.W., REICH, C., and GREENWOOD, W.J. Submarine groundwater discharge to Tampa Bay, nutrient fluxes and biogeochemistry of the coastal aquifer. <i>Marine Chemistry</i>. Vol. 104, 2007, pp. 85&#45;97, doi: 10.1016/j.marchem.2006.10.012.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9731482&pid=S2007-2422201200030000400011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">LI, L., BARRY, D.A., STAGNITTI, F., and PARLANGE, J.&#45;Y. Submarine groundwater discharge and associated chemical inputs to a coastal sea. <i>Water Resource Research</i>. Vol. 35, No. 11, 1999, pp. 3253&#45;3260, doi: 10.1029/1999WR900189.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9731484&pid=S2007-2422201200030000400012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">MOORE, W.S. and CHURCH, T.M. Large groundwater inputs to coastal waters revealed by Radon enrichments. <i>Nature</i>. Vol. 380, 1996, pp. 612&#45;614.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9731486&pid=S2007-2422201200030000400013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">PRICE, R.M., SWART, P.K., and FOURQUREAN, J.W. Coastal groundwater discharge &#45; an additional source of phosphorous for the oligotrophic wetlands of the Everglades. <i>Hydrobiologia</i>. Vol. 569, 2006, pp. 23&#45;36, doi: 10.1007/s10750&#45;006&#45;0120&#45;5.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9731488&pid=S2007-2422201200030000400014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">SHINN, E.A., REICH, C.D., and HICKEY, T.D. Seepage meters and Bernoulli's revenge. <i>Estuaries</i>. Vol. 25, 2002, pp. 126&#45;132, doi: 10.1007/BF02696056.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9731490&pid=S2007-2422201200030000400015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">SLOMP, C. and VAN CAPPELLEN, P. Nutrient inputs to the coastal ocean through submarine groundwater discharge: controls and potential impacts. <i>Journal of Hydrology.</i> Vol. 295, No. 1&#45;4, 2004, pp. 64&#45;86.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9731492&pid=S2007-2422201200030000400016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
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