Publicado
Efecto del gradiente de perturbación ambiental minera en comunidades de hormigas (Formicidae) en Córdoba, Colombia
Effect of the mining environmental disturbance gradient on ant communities (Formicidae) in Córdoba, Colombia
DOI:
https://doi.org/10.15446/abc.v31n3.124288Palabras clave:
Bioindicadores, Estructura comunitaria, Heterogeneidad del hábitat, Hymenoptera, Mirmecología (es)Bioindicators, Community structure, Habitat heterogeneity, Hymenoptera, Myrmecology (en)
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La minería aurífera genera grave contaminación por metales pesados como el mercurio (Hg), degradando suelos y afectando la artropodofauna asociada. Para evaluar este impacto, se estudió la comunidad de formícidos en 2,4 ha de suelo contaminado con mercurio en Ayapel, Córdoba. Se establecieron tres transectos de 200 m, con diez estaciones separadas 20 m cada una. En cada estación se instalaron dos trampas de caída (pitfall) distanciadas 5 m. Las muestras biológicas recolectadas se secaron en bolsas de papel kraft y posteriormente se conservaron bajo refrigeración en bolsas ziploc etiquetadas hasta su clasificación taxonómica especializada. Se identificaron 3.187 individuos, pertenecientes a siete subfamilias, 11 tribus, 14 géneros y 19 especies. El análisis de acumulación de especies permitió evaluar la dinámica comunitaria y los resultados mostraron una heterogeneidad entre transectos. Destacó el transecto T3, que presentó la mayor riqueza de especies pese a tener menor cobertura de vegetación espontánea. Esto sugiere que una mayor complejidad vegetal favorece una distribución más equitativa en las comunidades de hormigas, incluso en condiciones de contaminación y degradación del suelo por mercurio derivado de la minería.
Gold mining generates severe contamination by heavy metals such as mercury (Hg), degrading soils and affecting the associated arthropod fauna. To evaluate this impact, the community of formicids (ants) was studied in 2.4 ha of mercury-contaminated soil in Ayapel, Córdoba. Three 200-m transects were established, with ten stations separated by 20 m each. Two pitfall traps, spaced 5 m apart, were installed at each station. The collected biological samples were dried in kraft paper bags and subsequently stored in labeled ziploc bags under refrigeration until specialized taxonomic classification. A total of 3,187 individuals were identified, belonging to seven subfamilies, 11 tribes, 14 genera, and 19 species. Species accumulation analysis allowed for the evaluation of community dynamics and the results showed heterogeneity among transects. Transect T3 stood out, exhibiting the highest species richness despite having less spontaneous vegetation coverage. This suggests that greater plant complexity favors a more equitable distribution in ant communities, even under conditions of soil contamination and degradation caused by mercury from mining.
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