Arriba: un choque sistémico provocado por un descenso inesperado del CO2 desencadenó el deshielo de las plantas (arriba, abajo a la derecha) y el desove de BBA en Alternanthera reineckii.
En la imagen de abajo, vemos las hojas de Samolus parviflorus red- y otras plantas- repentinamente alfombradas por finas algas pilosas- el síntoma clásico de lo que llamamos un "shock del sistema".

Esto ocurre cuando los cambios en los parámetros medioambientales inducen un estrés adaptativo que debilita las plantas, haciéndolas vulnerables a las algas.
¿Pero yo no hice nada?
Aunque los efectos de algunos sucesos son previsibles: por ejemplo, los cortes de electricidad y la incorporación de un gran banco de peces (pico de residuos orgánicos), los choques del sistema suelen estar causados por 3 "asesinos silenciosos".
- Acumulación lenta de residuos orgánicos (hasta un punto de inflexión)
- Reducción gradual del caudal (afecta a la distribución de CO2, oxígeno y nutrientes)
- Caída del CO2

Crecimiento viejo / Residuos orgánicos
En tanques maduros, la acumulación de crecimiento viejo (tallos y hojas en descomposición, arriba) y detritus se ignora fácilmente. Los acuarios parecen "naturales" cuando crecen, y los asociamos con la beneficiosa hojarasca que vemos en los parques terrestres. Sin embargo, en el entorno diminuto y cerrado de un acuario, la hojarasca y los detritus suelen acumularse hasta alcanzar un punto de inflexión: un pico de amoníaco, una proliferación de algas. La caída en picado es engañosamente repentina.
Tratamos un aspecto relacionado en otro artículo sobre el "Pico del tanque". Cuando un tanque está en plena floración o "verano", como lo llamamos nosotros, marca el hito doloroso pero necesario de la poda y, a menudo, de la replantación. Las plantas acuáticas no son perennes y requieren una replantación periódica de las partes superiores sanas.
Caudal reducido
Como las plantas no se mueven, dependen del flujo de agua para llevar oxígeno, dióxido de carbono y nutrientes a sus hojas. Los filtros se obstruyen de forma natural con el tiempo, y la reducción del caudal es invisible y perceptible.
Caída del CO2

Cómo recuperarse de un choque del sistema
Aunque un acuario infestado de algas parece irreparable (arriba- hojas de una Crypt 'flamingo' atacada por BGA, BBA y algas capilares, puede recuperarse si las plantas están fundamentalmente sanas:
- Mantenga los parámetros estables y deje que las plantas de tallo crezcan altas. Observe las hojas más jóvenes. Si están libres de algas, la recuperación está en marcha. Replante las puntas sanas cuando estén altas. Recuerde que las partes más viejas no suelen recuperarse.
- Las plantas de crecimiento lento, como Anubias, Bucephalanda, Alternanthera reineckii, etc., suelen tener más plasticidad que las de crecimiento rápido (es decir, canalizan más energía para conservar las hojas dañadas). En estas especies, puede ser útil un tratamiento puntual con APT FIXLITE o FIX.
- Si dispone de agua del grifo estable (o utiliza ósmosis inversa), los cambios de agua más frecuentes después de un choque del sistema pueden ayudar a eliminar las proteínas inductoras de algas segregadas por las plantas durante el periodo de choque.
Recuerde: un tanque bien mantenido con plantas sanas puede parecer irrecuperable, pero lo contrario es cierto.
¿A qué velocidad pueden recuperarse las cosas?
Evite los 3 asesinos silenciosos
- Preste atención a los árboles viejos. Lee este artículo sobre la replantación periódica.
- Haga un esfuerzo adicional para limpiar el filtro con regularidad. Es una tarea ardua, pero, al igual que el ejercicio regular, marca una gran diferencia con el paso del tiempo.
- Preste especial atención al CO2. Un contador de burbujas es una señal de que el sistema está funcionando. Sin embargo, la presencia de burbujas no significa que el CO2 esté entrando en el tanque. Un difusor obstruido puede reducir el CO2 en un 50% y seguir emitiendo burbujas aparentemente normales. Utilice el método de la gota de 1pH para medir el CO2 sin utilizar kits de prueba. O invierta en un kit de prueba de CO2.
























































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