sábado, 27 de julio de 2013

El oxígeno es Vital para el Agua del Estanque y Acuario


Tanto los peces como diversas poblaciones de microorganismos dependen del oxígeno para su supervivencia
En el agua del estanque y acuario, las beneficiosas bacterias aerobias necesitan oxígeno para sobrevivir, mientras que las bacterias anaerobias pueden vivir sin oxígeno y son causantes del deterioro del agua y de la podredumbre del lodo, con el consiguiente hedor
Así se puede afirmar que con oxígeno insuficiente se deteriora la calidad del agua, mientras que con oxígeno abundante el estanque y acuario rebosará vida
Por consiguiente, es importante que el agua del estanque y acuario tenga suficiente oxígeno para que las bacterias aerobias realicen su tarea de convertir amonio en nitrito y posteriormente el nitrito en nitrato. Con insuficiencia de oxígeno prevalecerán bacterias anaerobias con las negativas consecuencias anteriormente descritas

Índice:
Disolviendo oxígeno en el agua del estanque o acuario
¿Cuánto oxígeno disuelto necesito?
Diferentes métodos de aireación
Conclusiones


Disolviendo oxígeno en el agua del estanque o acuario
La naturaleza física del agua pone límites a la cantidad de oxígeno que puede retener
En aguas naturales encontraremos generalmente tan solo algo menos del 1% de oxígeno disuelto. Tan poca es la concentración de oxígeno disuelto en el agua de un estanque o acuario, que se mide por partes por millón (ppm). Por ejemplo, 3mg de oxígeno disuelto en un litro de agua equivale a 3 ppm
Factores físicos que afectan al nivel de oxígeno disuelto alcanzable
Alta temperatura
Cuando aumenta la temperatura del agua, se reduce su capacidad de disolver oxígeno
Baja temperatura
Cuando baja la temperatura del agua, se incrementa su capacidad de disolver oxígeno
Temperatura del agua y metabolismo de los peces
El metabolismo de los peces es dependiente de la temperatura del agua. En invierno su metabolismo se ralentiza y vuelve a acelerarse cuando la temperatura del agua asciende en primavera. Esta dependencia de la temperatura del agua afecta también a su sistema de inmunidad, curación de heridas y digestión
Para la mayoría de peces de agua fría, la respuesta inmunológica se inhibe con temperaturas por debajo de 12º C. Incluso cuando la temperatura del agua vuelve a ascender, el sistema de inmunidad de los peces tarda aproximadamente una semana en volver a funcionar de forma efectiva
Esta es una de las razones por las que los peces son especialmente vulnerables durante primavera, cuando las temperaturas del agua oscilan durante varias semanas alrededor de 12 – 15º C. Desafortunadamente los parásitos y bacterias oportunistas tienden a estar activos tan pronto empieza a subir la temperatura y se aprovechan de que los peces todavía están aletargados
Otros elementos disueltos
La presencia de otros elementos disueltos en el agua del estanque o acuario también afectará negativamente al nivel de oxígeno. Ello incluye la mayoría de tratamientos para el estanque o acuario, así como también la sal. Razón de más para oxigenar bien durante cualquier tratamiento
Nivel de saturación
Cuando la temperatura baja, el agua disuelve más oxígeno. Por el contrario, con temperaturas altas el agua solo puede retener niveles bajos de oxígeno disuelto
Teniendo en cuenta los niveles de saturación del agua de su estanque o acuario bajo diferentes condiciones, le será a usted posible medir el grado de efectividad de su sistema de aireación u oxigenación
Por ejemplo, a 10ºC el nivel aproximado de saturación del agua es de 11,3mg/l, mientras que a 20ºC será de 9,2mg/l. Usted mismo puede medir el nivel de saturación de su estanque, utilizando la tabla que se muestra más abajo
Cuando el nivel de saturación esté más próximo al 100%, mayor será la evidencia de la buena prestación de su sistema

¿Cuánto oxígeno disuelto necesito?
Cuanto mayor sea el oxígeno disuelto, tanto mejor, siempre y cuando no esté por encima del nivel de saturación del agua
Los kois y las carpas en general, requieren relativamente bajos niveles de oxígeno disuelto (6mg/l) comparado con otras especies de peces
Requerimiento mínimo de oxígeno para peces (mg/l)
Temperatura del agua Máximo disponible Mínimo requerido
05°C 12.8 mg/l 9.1 mg/l
10°C 11.3 mg/l 8.8 mg/l
15°C 10.2 mg/l 8.3 mg/l
20°C 9.2 mg/l 7.8 mg/l
25°C 8.2 mg/l 7.5 mg/l
30°C 7.4 mg/l 6.9 mg/l
La tabla muestra que cuando aumenta la temperatura del agua, disminuye la diferencia entre el nivel máximo de oxígeno disuelto y la demanda mínima requerida por los peces. Hay que tener en cuenta que en condiciones de escasez de oxígeno (hipoxia) los peces grandes padecen más, ya que su demanda de oxígeno es superior. Con altas temperatura es importante que el sistema esté bien oxigenado, en especial por la noche, que es cuando las plantas dejan de producir oxígeno y consumen el del agua
Repercusión para los peces en caso de temperatura elevada de agua y baja solubilidad de oxígeno
La solubilidad del oxígeno en el agua se reduce cuando aumenta la temperatura, mientras que al mismo tiempo se incrementa la demanda de oxígeno por motivos metabólicos. Dicho de otra forma, si la demanda total de oxígeno incluyendo peces, bacterias y plantas acuáticas es superior al nivel de oxígeno disuelto en el agua, los peces padecerán
Factores que contribuyen a la reducción de oxígeno en el agua
Temperaturas muy elevadas de agua y mucha humedad ambiental
Alta densidad de población de peces
Exceso de residuos orgánicos en el estanque o acuario, ya que tales residuos consumen cantidades sustanciales de oxígeno al descomponerse
Gran cantidad de plantas sumergidas y de algas, ya que las mismas consumen oxígeno por la noche (fotosíntesis)
Utilización de tratamientos o medicamentos basados en formalina
Utilización de agentes para neutralizar el cloro del agua
Bacterias aerobias

Diferentes métodos de aireación
Agua en movimiento
El oxígeno se disuelve mejor en aguas con fuerte movimiento energético (rápidos y cascadas). En un entorno natural, los cursos energéticos de agua, por ejemplo ríos de montaña, contienen mayor oxígeno disuelto que el agua de los ríos en llanos. El movimiento del agua es el único medio para oxigenar el agua de forma natural, aparte del oxígeno que puedan aportar las plantas acuáticas
Una cascada en el estanque puede ayudar a la aireación, pero puede resultar insuficiente en dependencia del tamaño del estanque y de la población de peces. La cascada oxigena básicamente la superficie del agua y tal oxigenación raramente afectará a las capas de agua inferiores
El mover el agua para oxigenar en un estanque o acuario resulta en general menos eficiente que mover aire, más aún si tenemos en cuenta que en el primer caso solo afectará las capas superficiales del estanque o acuario
Venturi
Los sistemas venturi son poco eficientes comparados con otros sistemas dedicados exclusivamente a inyectar aire en el estanque o acuario. Su poca eficiencia se debe a que su función es complementaria a la principal de bombear agua y a que el tamaño de burbuja que produce es muy grande, lo que reduce la capacidad de difusión de oxígeno. Burbujas grandes hacen que prácticamente solo las capas superiores de agua obtengan el beneficio del oxígeno
Difusión por aireadores
Hay diferentes tipos de difusores de aire en forma de piedras de aireación u otras formas y que se colocan preferentemente en puntos estratégicos del fondo del estanque o acuario. Los difusores van conectados a bombas externas de aire y crean una columna de burbujas de aire. Es importante que las burbujas sean pequeñas para conseguir una gran superficie conjunta que proporcione un eficiente intercambio de oxígeno. Por ejemplo, si una burbuja de ¼ de pulgada se reduce a un cuarto de tamaño (1/16 de pulgada) el área de superficie de intercambio se incrementará enormemente en un factor 16. Difusores con burbujas grandes son poco eficientes y la mayor parte de la energía utilizada solo sirve para devolver el aire a la atmósfera
Generación de oxígeno mediante descomposición de H2O2
A diferencia de sistemas con venturi o con aireadores que simplemente inyectan aire (el aire contiene aproximadamente solo el 21% de oxígeno) existe el sistema Oxydator que es básicamente un reactor, el cual, mediante un sistema basado en catalizadores cerámicos, descompone de forma controlada el H2O2 en H2O (agua) y O2 (oxigeno) liberando de esta forma 100% oxígeno. La descomposición se realiza en dependencia de la temperatura del agua, de suerte que a mayor temperatura mayor liberación de oxígeno. Las burbujas de oxígeno son extremadamente pequeñas y casi imperceptibles. Este sistema opera sin electricidad y utiliza H2O2 como consumible

CONCLUSIONES
El nivel de oxígeno disuelto obtenible en un estanque está estrechamente ligado a condicionantes físico naturales y muy especialmente a la temperatura del agua. Hay varias opciones a elegir como método de oxigenación, unas más eficientes que otras
Al contrario de otras sustancias solubles al agua, el oxígeno es menos soluble en agua caliente
Si bien los kois solo requieren 6 mg/l de oxígeno disuelto, tanto ellos como otros organismos se beneficiarán si el nivel de oxígeno es superior
Minúsculas burbujas son más efectivas que grandes burbujas
Cascadas tienen un gran impacto visual, pero generalmente solo airean las capas superficiales del agua del estanque
El rendimiento de los filtros mejora si se oxigena las cámaras biológicas
Los kois necesitan más oxígeno con tiempo cálido y durante un tratamiento del agua, ya que ambos factores reducen la capacidad de retener oxígeno del agua

Referencias:
All Pond Life Needs Oxygen, Hydra International
Oxydator, Söchting Biotechnik

jueves, 25 de julio de 2013

El PH y Dureza del Agua.

Definición y medición del pH
El pH del agua varía según factores como el tipo de sustrato, cantidad de plantas y peces en el acuario, etc. Hay rocas que pueden alcalinizar el agua excesivamente. En cualquier comercio especializado en acuarismo podemos conseguir medidores de pH.


Escala de valores de pH
También hay productos químicos para acidificar o alcalinizar el agua. Se utilizan para acondicionar el agua que obtenemos del grifo, previo a utilizarla en el acuario.

Puede parecer algo tedioso, pero es muy importante que nuestro acuario tenga el pH adecuado para cada especie de peces y plantas.

El agua, aparte de moléculas de H2O, tiene iones libres de Hidrógeno. Ese conjunto de iones tiene un peso, ése peso define el valor del pH.

Esos iones libres de Hidrógeno pueden ser negativos de radical hidroxilo (aniones) o positivos de Hidrógeno (cationes). Los cationes determinarán la acidez. Su peso en gramos por cada litro de agua nos dará el valor de acidez. El agua neutra está igualada en peso de aniones y cationes.



Escala de pH
La escala del pH es logarítmica, va desde 0 a 14. Un punto de pH significa una concentración diez veces mayor o menor que la anterior o posterior en la escala. Podemos decir entonces que un pH 5 es 100 veces más acido que uno de 7 (neutro).

Es claro que un punto de diferencia, se convierte en una gigantesca diferencia de concentración, que sin duda repercutirá en la salud de plantas y peces.


Definición y medición de la dureza del agua - dH
La dureza del agua se ve afectada principalmente por el sustrato. Para conocer la dureza se miden iones metálicos presentes en el agua, particularmente el calcio y luego el magnesio.


Tabla de valores de dureza
Elementos como el calcio y el magnesio que elevan la dureza pueden estar presentes en rocas de origen calcáreo. Para saber cómo reconocer una roca de origen calcáreo y aprender sobre qué rocas son aptas para el uso en acuarios visite el siguiente enlace: Rocas para el acuario

En cualquier comercio especializado en acuarismo podemos conseguir medidores de dH.

En la gráfica se ve como se califica el agua por la influencia de carbonato de calcio presente en el agua.

Hasta 3º se la considera agua blanda, entre 3 y 6º moderadamente blanda, entre 6 y 12º ligeramente dura, entre 12 y 18º moderadamente dura, entre 18 y 25º dura y más de 25º muy dura.


© Adrián Blanco 2005/2006

sábado, 20 de julio de 2013

Pez Oscar Alimentacion, Cuidados y Otros Datos.

Los Oscar son uno de los cíclidos más fascinantes que puede encontrar el aficionado a los acuarios. Sin embargo, las grandes dimensiones que pueden alcanzar (20 cm. en acuario, hasta 35 cm. en la naturaleza), hacen que muchos aficionados se asusten. Al igual que otros cíclidos tiene la cabeza proporcionalmente grandes, con ojos saltones. El aspecto general del pez es ovoideo debido a que las aletas dorsal y anal se prolongan hasta los bordes de la caudal. Los ejemplares salvajes tienen una coloración que combina manchas y franjas verde oliva y beige por todo el cuerpo, con ocelos negros bordeados de rojo / dorado en la base de la aleta caudal y a veces también en la de la dorsal.
Se importaron por primera vez en Berlín, en el año 1929. Desde entonces han aparecido nuevas variedades de color en el mercado como la albina, roja, atigrada y otras que no han tenido demasiada aceptación. Hay que mencionar que la atractiva coloración de los ejemplares jóvenes (fondo negro con manchas y bandas gris claro por todo el cuerpo, con aspecto de traje de camuflaje) se pierde en los adultos.

Son animales longevos, que pueden llegar a los 10 años de edad.
Dimorfismo sexual prácticamente inexistente. Teóricamente los ocelos son algo más rojos en los machos. Muchos dicen que es imposible diferenciar los sexos. Un método más factible y teóricamente válido es sacar al pez del acuario y observar su zona anal de cerca y con la ayuda de una linterna. Simplificando se puede decir que la hembra parece tener dos orificios en la zona anal (el ano y el tubo ovopositor), mientras que el macho aparenta tener sólo uno. Aun así, el método más fácil para obtener una pareja es comprar varios juveniles (desde 3 - 4 cm de longitud) y esperar a que con el tiempo estas se formen por si mismas. La madurez sexual se alcanza cuando los ejemplares miden 12 cm. Pueden tardar hasta dos años en alcanzar esta talla.
Distribución: Amazonia, ríos Negro, Paraná y Paraguay.

Temperatura: Entre 24 y 28 º C.

Agua:

Actualmente, con la obtención de variedades de criadero y la evolución de la reproducción de esta especie en cautividad, se ha conseguido que estos peces se adapten a prácticamente cualquier tipo de agua cuyas condiciones no sean extremas. De todas formas, para la reproducción las condiciones idóneas del agua deberían de ser un Ph. De entre 6,5 y 7, con un TAC de 4º franceses.

Alimentación:

En la naturaleza al Oscar se le puede considerar como ictiófago, es decir, comen otros peces. Su alimentación se basa en peces más pequeños que ellos que tienen que tragar de un solo bocado, puesto que al contrario que las pirañas u otros depredadores no pueden despedazarlos. En su hábitat natural sus presas suelen ser los alevines, cíclidos incluidos. No obstante no se alimentan exclusivamente de peces; no hacen ascos a invertebrados y otros pequeños animales que puedan capturar.

Obviamente hay mucha gente que prefiere no alimentar a sus Oscar, al menos habitualmente con otros peces. Este tipo de alimentación resulta más cara que recurrir a otros alimentos, y además no todo el mundo es capaz de hacerlo.
La dieta fundamentada en otros peces no es esencial, siempre y cuando hayamos adaptado a nuestras mascotas en sus fases juveniles a aceptar otros alimentos. Los ejemplares jóvenes de Oscar están aprendiendo lo que se come y lo que no se come, con lo que nos costará menos que acepten alimentos congelados o en escamas. Sin embargo, un pez adulto considerará estos como incomestibles, puesto que nunca aprendió lo contrario, y por tanto será difícil, si no imposible, conseguir que los acepte.

En cualquier caso, una dieta monótona no es adecuada, con lo que siempre conviene ofrecer variedad de productos a los juveniles.
Entre los alimentos que podemos incluir en la dieta de nuestros Oscar están las lombrices de tierra (en el caso de los animales adultos), los gusanos de la harina, pescado o carne troceados, camarones, moluscos (sin la concha)..., además de los alimentos congelados y secos que habitualmente se encuentran en los comercios. Los ejemplares juveniles también aceptan gustosamente la artemia salina, pero a medida que crecen pierden interés (es una presa demasiado pequeña).

Las escamas pueden usarse para alimentar a los individuos no excesivamente grandes, pero los ejemplares desarrollados tendrán que alimentarse con pienso granulado.

Si también pensamos darles peces vivos a nuestros Oscar, hay que tener en cuenta que no se puede abusar de este tipo de alimento. Si se los damos con más frecuencia que una vez por semana, puede ser que lleguen a rehusar alimentarse con cualquier otro tipo de alimento, aun cuando se los hubiese acostumbrado para lo contrario (ya se sabe, la cabra tira al monte).
Los peces vivos más habitualmente empleados son los peces rojos (según alguno trasmiten gran cantidad de enfermedades y parásitos) y los Guppys.
Los cíclidos en general son peces voraces, y los Oscar lo son más todavía. Para que los juveniles crezcan deprisa, hay que alimentarlos dos veces al día por la mañana al poco de encenderse las luces y por la tarde. Los adultos siempre están hambrientos. Una pauta de alimentación que se base en varias comidas poco abundantes a lo largo del día se aproximará más a las condiciones naturales, pero no es imprescindible. Cuando el Oscar no ataque con fiereza su alimento hay que dejar de dárselo, puesto que está saciado. No hay que caer en la tentación de alimentarlo en exceso. 

Enfermedad mas comun en pez oscar

HEXAMITA( HEXAMITIASIS) AGUJEROS EN LA CABEZA

Conocida vulgarmente como la enfermedad de los agujeros en la cabeza. Provoca en fases avanzadas la aparición en la parte superior de los ojos de unos agujeros por los que se puede observar como se desprenden unos filamentos blanquecinos gelata- inosos derivados de la necrosis de los músculos de la cabeza del animal. La enfer-medad ataca a especies determinadas de peces, siendo las más afectadas los Cíclidos, Serrasálmidos y Gouramis.

Antiguamente se consideraba al P. Scalare como portador sano del protozoo cau-sante de la enfermedad. Posteriormente se ha determinado que tiene más relación con los desajustes en las condiciones ambientales y alimentarías en las que se mantiene a los animales.

Sintomatología

Únicamente en su fase avanzada los orificios en la cabeza son visibles. Anterior-mente se pueden observar una multitud de síntomas que pueden hacernos dudar del origen de la enfermedad.

La Hexamitiasis está causada por un protozoo flagelado llamado Hexamita. Los peces normalmente portan en sus intestinos protozoos parásitos en pequeñas cantidades ingeridos con el alimento. Situaciones de estrés como una población inadecuada, unas calidades erróneas del agua, cambios bruscos de temperatura, dieta desequilibrada y un largo etcétera de factores, puede desencadenar la multiplicación de los inquilinos.

Los primeros síntomas que podemos determinar es un oscurecimiento general y un enflaquecimiento de la zona ventral del animal. Los peces afectados perderán el apetito y producirán unas heces pálidas gelatinosas. Se mostrarán retraídos y apáticos, pudiendo presentar desgarros en la base de las aletas y en la línea lateral.


En fases avanzadas de la enfermedad el pez mostrara un agudo enflaqueci-miento y una serie de orificios en la cabeza a través de los cuales colgará una sustancia gelatinosa procedente de la destrucción de los músculos. La Hexamitiasis es una enfermedad gra-ve que puede ocasionar la muerte sino se toman medidas a tiempo.



Afección

Los protozoos invasores causan infecciones en los órganos intestinales. Los in-testinos se inflaman y están cubiertos de mucosidad y sangre. También ataca a la vesícula inflamándola y endureciéndola.

Generalmente estos protozoos llegan al intestino al ser ingeridos con alimentos vi-vos portadores de dichos parásitos. Los parásitos siempre presentes son controla-dos por el sistema inmunológico del pez.

Una vez las condiciones exteriores deterioran este sistema de protección es cuando el protozoo tiene el campo abierto para su propagación.

Infecciones no curadas convenientemente pueden generar estados latentes donde los parásitos permanecen controlados hasta que se provoca otra situación extrema que causa el desajuste.

Tratamiento

Aunque todavía no hay un tratamiento cien por cien eficaz. Si podemos utilizar di-ferentes compuestos más o menos efectivos. Podemos acudir a los medicamentos genéricos como el Dimetridazol y el Metronidazol, mucho más económicos y dispo-nibles en cualquier farmacia.

Dichas sustancias se han de disolver en el agua a tratar y aunque no son tan efectivas como el medicamento mezclado con la comida, si suelen tener cierto grado de éxito en repetidos tratamientos. 

Dosís 
Forma de empleo

Dimetridazol:
5 mg/l:3 veces, una vez por semana, en acuario enfermería. Cambio del 20% del agua antés de nueva dosis.
40 mg/l:Baño durante 48 horas. Acuario enfermería. Peces muy afectados
Metronidazol:
7 mg/l:Baño en Acuario enfermería. 3 veces, con una separación de 48 horas. Tras tres baños cambio de agua del 25%. Repetir tratamiento hasta total curación.

Otras Enfermedades

Fin Rot; putrefacción de la aleta es una de las frecuentes enfermedades de los peces Oscar que también afecta a otros peces. Esta enfermedad causa de los bordes de las aletas a su vez blanco o la base de las aletas para obtener irregular. En los casos agudos de la putrefacción de la aleta, la aleta poco a poco puede llegar a ser más corta en el tiempo. A medida que la enfermedad de putrefacción de la aleta alcanza una etapa avanzada de la zona cerca de las aletas puede conseguir los parches con sangre, como las aletas se marchitan con el tiempo. Putrefacción de la aleta es causada por la infección bacteriana y puede ser tratada con los tratamientos antibióticos.

La septicemia, septicemia es una enfermedad causada por la infección bacteriana. Usualmente ocurre cuando una lesión o una herida se deja abierta, sin correctamente su tratamiento. En el caso de los peces Oscar, puede perjudicar a sí misma si tiene una pelea con los otros peces en el acuario. El agua de la pecera puede infectarse por lo que es necesario que si un pez se ha lesionado en sí, entonces el agua debe ser cambiado de inmediato y tratada con algunos antibióticos.

Agujero en la Enfermedad de la cabeza (Hith) Varios miembros de la familia de los cíclidos incluidos los peces Oscar, sufren el agujero de la enfermedad de cabeza, que lleva a los pequeños agujeros en la región cerca de la cabeza y en todo el área de la cara de los peces. No puede haber enfrentado las áreas a lo largo de la cara lateral de los peces y los agujeros pueden aumentar de tamaño como pequeños cráteres. Aunque la causa exacta del agujero en la enfermedad de la cabeza no se conoce, se cree que protozoos flagelados y las bacterias causan la Hith en los Oscar.

La enfermedad de terciopelo, la enfermedad de Velvet es causada por la Oodinium parásito. Estos parásitos primer hallazgo de un pez y luego se fijan a él mediante un flagelo. Después de eso, forma seudópodos varilla que penetran en la piel y tejidos blandos de las branquias. Los parásitos se alimentan de los nutrientes dentro de las células y después de la destrucción de las células completamente, estos parásitos maduros y ruptura en docenas de células. Cada célula es liberado en el tanque de agua para encontrar un nuevo huésped (cada célula puede prosperar por 24 horas y si no encuentran a un huésped, se muere). Esta enfermedad es muy peligroso y puede afectar a todos los peces en el acuario dentro de unos días. Ellos producen pústulas blancas en la piel de los peces.

Oscar Fish Cuidado, cuidado de peces Oscar es de suma importancia para tratar a un pez Oscar. Éstos son algunos consejos que deben seguirse a fin de mantener el Oscar enfermedades de los peces fuera de su pez Oscar. Y, una vez el acuario está configurado, esperar unos días para que el pez Oscar de resolver, ya que será un poco incómodo para los primeros días. , Agregar sólo una o como máximo dos peces a la vez, como filtros biológicos tener tiempo para responder a los nuevos cambios y los miembros de la cisterna. ; Un pez Oscar deben ser puestos en cuarentena antes de ser trasladado al acuario principal. Esto reducirá el riesgo de infección para los peces de cualquier otro. ; Oscar peces necesitan un tratamiento especial. Decora tu acuario con muchas plantas y pequeñas rocas y guijarros. Get it diseñado de tal manera que el pescado que Oscar puede ocultar. Les encanta jugar y esconderse! Conozca más sobre algunos consejos de decoración del acuario. ; En general, los Oscar son seres solitarios, pero usted puede elegir otros peces que tienen un temperamento similar al de los Oscar. Ni un beligerante, ni un Oscar pasiva es bueno para los otros peces. , Cambiando el agua de la pecera periódica es esencial. ; Utilizar la luz de baja intensidad como los Oscar, no como un rayo brillante. Usted puede usar bombillas fluorescentes, con puntuaciones de 10.000 K. ; Elija grava que no pueden ser tragados por el pez Oscar. ; Las bombas de aire y las piedras de aire debe ser colocado de manera que puedan oxigenar el agua y liberar sustancias químicas nocivas agitando la superficie del agua. ; Enfermedades de los peces que Oscar puede ser controlado y tratado por la adopción de métodos adecuados de atención de los peces. El dueño de los peces vigilantes seguramente mantendrá un control sobre sus mascotas de acuario y los tratan muy bien. Asegúrese de que usted es una amante de estos peces!

domingo, 14 de julio de 2013

Efectos Adversos del Amoníaco

Amoníaco
El amoníaco es un compuesto nitrogenado, gaseoso, incoloro y alcalino. Es más liviano que el aire y su olor es muy reconocible y particular. Se caracteriza por su alta solubilidad en agua, reaccionando con ella, por lo que se forman dos iones, uno de amonio (NH4) y otro de oxidrilo (OH-). Podemos concluir esta explicación exponiendo que la solución de amoníaco en el agua presenta una parte en forma de amoníaco libre no ionizado y otra de amoníaco sí ionizado.


El amoníaco no ionizado existe por sí mismo, mientras que el ionizado solo puede existir como parte de un compuesto, como el hidróxido de amonio o el cloruro de amonio.


¿Qué pasa en el acuario con el amoníaco libre?
Las proporciones de amoníaco libre y de ión dependen del [pH] y de la temperatura del agua. Cuando estos factores aumentan, también lo hace la proporción de amoníaco libre, que es tóxico para los peces. El ión amonio no es tóxico, ya que no puede penetrar en los tejidos de los peces.

Entre los efectos adversos del amoníaco libre podemos destacar los siguientes: *Inhibición del crecimiento *Disminución de la fecundidad *Disminución de las defensas frente a las enfermedades *Irritación del sistema nervioso, con espasmos y saltos como consecuencia. *Pérdida de color en las aletas *Destrucción branquial

La tolerancia de los peces a los efectos adversos dependerá de: *Tipo y tamaño del pez *Estado de salud general *Escasez de oxígeno *Exceso de anhídrido carbónico *Equilibrio electroquímico


Tabla de Wuhrman y Woker
Se sabe que 0,2 mg de amoníaco libre por litro traen como consecuencia un aumento de la frecuencia respiratoria de los peces.

El anhídrido carbónico reduce la toxicidad del amoníaco libre hasta concentraciones de 15 a 60 partes por millón, aunque pasando estos valores la toxicidad aumenta notablemente. Antes de realizarse un cambio de agua que altere el pH, debe conocerse el valor de amoníaco ionizado.

Cuando el pH es menor a 7 la nitrificación se detiene, por lo que el amoníaco no puede ser oxidado por las bacterias. Por ejemplo, una concentración de amoníaco de 10 partes por millón tiene un efecto altamente letal en un acuario cuyo pH sea de valor 9 (alcalino); mientras que la misma concentración será inocua en un acuario cuyo pH sea de valor 6 (ácido).


© Adrián Blanco 2005

domingo, 7 de julio de 2013

La Aireación del Acuario


Introducción: el consumo de Oxígeno

Tabla de valores de temperatura y oxígeno presente en el agua
El oxígeno es el elemento fundamental para la vida, requerido por peces y plantas para llevar a cabo procesos vitales como la oxidación de las proteínas, hidratos de carbono y grasas. Esto permite que la desintegración de dichas sustancias genere una consecuente liberación de energía empleada para las funciones vitales de los seres. Si el nivel de oxígeno no es suficiente para el ecosistema, las plantas desdoblarán la fructosa y la glucosa en anhídrido carbónico y alcohol, o sea que en poco tiempo, sus células morirán.

Pero no solo plantas y peces integran al ecosistema en nuestros acuarios, hay habitantes no tan visibles pero imprescindibles como las bacterias. Las bacterias aeróbicas transforman los detritos en materia fertilizante para las plantas. Los detritos son el resultado de alimentos no consumidos por los peces, los excrementos y algas o peces muertos. Pero lo considerable, es que las mismas bacterias, consumen 30 veces más oxígeno por cada gramo de materia que los peces. Por esto la imperiosa necesidad de la adecuada oxigenación del agua y la recomendación de evitar superpoblar las peceras.


¿Cómo llega el oxígeno al agua?
En los acuarios o peceras, el oxígeno llega al agua por 2 vías: *La primera es la absorción del oxígeno presente en el aire desde la superficie del agua. *La segunda vía es la fotosíntesis realizada por las plantas durante las horas de iluminación.

Cabe destacar que la mayoría del oxígeno llega por la primera vía, mientras que la de fotosíntesis se convierte en secundaria. La realidad es que cuanto mayor sea el área o superficie de contacto entre el agua y el aire, mayor será el intercambio de oxígeno. Esto demuestra que un acuario no es un sistema completamente cerrado. De hecho, si la demanda de oxígeno de peces, plantas y bacterias no supera la capacidad de absorción de la superficie de la pecera, el aireador no es necesario. Incluso su función en el filtrado biológico puede sustituirse con una pequeña bomba interna.


Factores que alteran el nivel de oxígeno
Los peces de aguas muy cálidas son los menos beneficiados por dicha condición, ya que uno de los principales factores que influye en la concentración de oxígeno en el agua es la temperatura. Existe una relación inversamente proporcional, o sea que, a mayor temperatura menor concentración de oxígeno en el agua. Esto se debe a que al elevarse la temperatura, la solubilidad del gas disminuye, ergo, se desprende con mayor facilidad.

Otro factor de incidencia es la presión atmosférica. En este caso, la relación es directamente proporcional; a mayor presión mayor concentración de oxígeno. También es factor la iluminación del acuario. De ella dependerá la cantidad de fotosíntesis realizada por las plantas, y por supuesto, la cantidad de oxígeno resultante de dicho proceso. Pero no solo las plantas se ven afectadas por la iluminación, ya que influye también sobre los procesos de descomposición de sustancias orgánicas, llevado a cabo por las bacterias aeróbicas.


Aireación artificial
Siempre que el ecosistema demande más oxígeno del que el intercambio superficial pueda aportar, necesitaremos aportar oxígeno por medios externos o artificiales. Resulta útil saber que la cantidad de aire que puede contenerse en el medio líquido es muy baja. En una unidad de volumen de agua, apenas puede contenerse el cinco por ciento del oxígeno que puede contener una unidad de volumen de aire. Sepa también que el régimen de difusión de oxígeno en el agua, es varias miles de veces menor que en el aire.


Cómo funciona el aireador
El uso del aireador suele ser malinterpretado, ya que s
us burbujas casi no aportan oxígeno al agua directamente, sino que lo hacen de manera indirecta. A continuación explicaremos el proceso de oxigenación del agua mediante el uso del aireador.

*El agua en movimiento (en la superficie) absorbe más oxígeno de la atmósfera. *Las burbujas causan ondulaciones en la superficie, esto aumenta el área de contacto entre el agua y el aire. Las burbujas deberán ser pequeñas y las ondulaciones en superficie moderadas. La agitación moderada del agua favorece la fotosíntesis. *La corriente generada por el aireador en el acuario distribuye el oxígeno de manera uniforme, especialmente al fondo, donde se encuentran las bacterias. *El polvillo del aire que se asienta en la superficie forma una capa delgada que frena la absorción de oxígeno, el movimiento del agua rompe esa película. *El anhídrido carbónico se ubica en la superficie del agua, dificultando el intercambio gaseoso, por lo que el movimiento de agua es importante para el desprendimiento del anhídrido.