Metales pesados

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CONTAMINACION POR METALES PESADOS EN SUELOS DE LA COMARCA LAGUNERA

CONTAMINACION POR METALES PESADOS EN SUELOS DE LA COMARCA LAGUNERA

Los metales pesados se han convertido en un tema actual tanto en el campo ambiental como en el de salud pública. Los daños que causan son tan severos y en ocasiones tan ausentes de síntomas, que las autoridades ambientales y de salud de todo el mundo ponen mucha atención en minimizar la exposición de la población, en particular de la población infantil, a estos elementos tóxicos. El presente trabajo tiene como objetivo analizar la concentración de metales pesados arsénico (As), plomo (Pb), Zinc (Zn) y Cadmio (Cd) en suelos agrícolas de la comarca lagunera. Se hicieron muestreos de suelo el 12 de octubre del 2011, dentro de un área de siembra de hortalizas bajo agricultura orgánica, en el ejido Venecia Durango. Municipio de Gómez Palacio y La segunda localidad esta se encuentra en un área de cultivo hortícola convencional donde se emplean prácticas agrícolas de fertilización química. Ubicada en Cd. Juárez Municipio de Cd. Lerdo Durango, al azar se tomaron 15 muestras de 15 cm a 30 cm de profundidad, tomando una distancia variable entre cada muestra, los análisis de las muestras se realizaron en las instalaciones de la UAAAN UL. Para determinar la concentración de metales pesados se utilizó el espectrofotómetro de absorción atómica modelo Perkin Elmer 2380, el cual es un aparato muy utilizado para el estudio cuantitativo de casi todos los metales de la tabla periódica. Con base en los resultados obtenidos, se observo la presencia de plomo (Pb), cobre (Cu), zinc (Zn), cadmio (Cd), nitratos (NO 3 ) y materia orgánica. Se determino que los metales
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Determinación de metales pesados en el área verde de la colonia la mina, Torreón Coahuila

Determinación de metales pesados en el área verde de la colonia la mina, Torreón Coahuila

Obasohan et al. (2007), realizaron una investigación en el Río Ikpoba en Benin, ciudad capital del estado de Nigeria, donde se localiza el país más popular de África y en el que se ubican los sectores agrícola e industrial de mayor importancia y productivos, solo un 70% de las industrias fabriles está situado cerca de las aguas superficiales costeras e interiores. En el Río Ikpoba se realizaron análisis para determinar la presencia de metales pesados, debido a la preocupación de las comunidades aledañas que utilizan el recurso para riego agrícola y consumo humano así como para actividades de pesca y la acuacultura. En las determinaciones se encontraron niveles no aceptables de metales, como Cu, Zn, Cr, Ni y Pb, de los que se sabe ocasiona daños a la salud en los humanos y son transportados a través de la cadena alimenticia. Por lo que se atribuye a la industria y sector agrícola la presencia de dichos elementos. Además en África, la carencia de datos científicos y ecotoxicológicos eficaces para el control y la prevención de la contaminación acuática se han reconocido y se ha destacado pues la información existente sobre los niveles de la contaminación de metal pesado es dispersada y escasa.
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Eliminación de Metales Pesados de Aguas Residuales con Membranas de quitosano

Eliminación de Metales Pesados de Aguas Residuales con Membranas de quitosano

18 Trimukhe, K. y Varma, A. en enero del 2008 emplearon el quitosano entrecruzado para la formación de complejos de metales pesados con buenos resultados en la eliminación de hierro, cobre y plomo (Trimukhe K, Varma, A, 2008). Song, S. et al en 2007 emplearon celulosa con injertos de quitosano como resina de intercambio para remover metales pesados del agua, las cuales mostraron alta selectividad a bajas concentraciones. Mientras que Aroua, M. et al 2007 emplearon quitosano en disolución para complejar metales con un 50% de remoción máxima (Aroua MK, Sulaiman NM, 2007). Sin embargo, Paulino, A. et al en 2007 empleó quitosano con diferentes grados de acetilación para absorber plomo y níquel, mostrando absorciones especificas (diferentes valores en los parámetros de las isotermas de Freundlich y Langmuir).
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Intoxicacin ocupacional por metales pesados

Intoxicacin ocupacional por metales pesados

próximos entre la dosis requerida y la tóxica. Por otro lado, los macronutrientes, tales como calcio (Ca), cloro (Cl), magnesio (Mg), fósforo (P), potasio (K), sodio (Na) y azufre (S), son necesarios a 100 mg o más por día. Los metales pesados no esenciales o sin función biológica conocida, cuya presencia en determinadas cantidades en los seres vivos lleva aparejada disfunciones en los organismos, son: antimonio (Sb), arsénico (As), berilio (Be), cadmio (Cd), estroncio (Sr), mercurio (Hg), níquel (Ni), plomo (Pb) y titanio (Ti). 13

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Metales pesados en el agua lluvia

Metales pesados en el agua lluvia

Los proyectos de aprovechamiento de las aguas lluvias en varias regiones rurales, islas o lugares de extrema pobreza como Australia (Huston et al., 2012; Morrow et al., 2007), Sudáfrica (Gichuki y Mason, 2013), Kenia (Wetangula y Wamalwa, 2015), Ghana (Cobbina et al., 2015), Nigeria (Eletta y Oyeyipo, 2008) y Vietnam (Wilbers et al., 2013) resultan ser la única forma viable de obtener agua potable, sin embargo, la presencia de compuestos químicos disueltos en el agua lluvia muchas veces es desconocida al momento de utilizar este recurso hídrico como alternativa. El agua lluvia se considera insegura para consumir e incluso puede ser limitado su uso para otros propósitos cuando es recolectada en zonas urbanas industrializadas o con alta densidad de tráfico. La importancia de determinar la presencia de metales pesados en el agua lluvia es debido a que muchas investigaciones han concluido que existe una relación notable entre las enfermedades crónicas como insuficiencia renal, cirrosis hepática, pérdida de cabello y anemia crónica, causado por la presencia de metales pesados comunes potencialmente peligrosos como Plomo (Pb), Cadmio (Cd), Cobre (Cu), molibdato (Mo), Níquel (Ni) y Cromo (Cr) y el agua para consumo humano (Salem et al., 2000). Chowdhury et al., (2016) menciona que las poblaciones que reutilizan el agua lluvia para consumo humano sin un previo tratamiento pueden estar expuestas a metales pesados que tienen un comportamiento bioacumulable en el cuerpo humano (en lípidos y el sistema gastrointestinal) y pueden inducir a enfermedades crónicas como el cáncer y otros riesgos.
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Aplicación de Técnicas de Extracción No Convencionales para la Recuperación de Metales Pesados de Soluciones: Uso de ATPS y Sistema de Geles con Base en Pectina y Quitosan

Aplicación de Técnicas de Extracción No Convencionales para la Recuperación de Metales Pesados de Soluciones: Uso de ATPS y Sistema de Geles con Base en Pectina y Quitosan

Abstract En este trabajo se presenta la aplicación de dos técnicas de recuperación no convencionales para la extracción de metales pesados de soluciones: un sistema de dos fases acuosas y un sistema gel-acuosa con base en pectina y quitosan. Además, se realizó una comparación de ambas técnicas desde el punto de vista operacional para obtener futuras aplicaciones. Dentro de los sistemas de dos fases acuosas, se agregaron sales halógenas como yoduro (NH4I), bromuro (NH4Br) y cloruro de amonio (NH4C1) con el fin de propiciar la partición hacia una de las fases. Por otro lado, se realizó variaciones en las concentraciones molales (0.1, 0.3 y 0.5) de las sales halógenas para
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DETERMINACION DE ARSENICO Y METALES PESADOS EN SEDIMENTOS DEL RIO NAZAS.

DETERMINACION DE ARSENICO Y METALES PESADOS EN SEDIMENTOS DEL RIO NAZAS.

y su aparente abundancia, hace que sea el vertedero habitual en el que arrojamos los residuos producidos por nuestras actividades. Metales pesados, se encuentran, en cantidades mayores o menores, al analizar las aguas de los más remotos lugares del mundo. Muchas aguas están contaminadas hasta el punto de hacerlas peligrosas para la salud humana, y dañinas para la vida. La contaminación de las aguas puede proceder de fuentes naturales o de actividades humanas. En la actualidad la más importante, sin duda, es la provocada por el hombre. El desarrollo y la industrialización suponen un mayor uso de agua, una gran generación de residuos muchos de los cuales van a parar al agua y el uso de medios de transporte fluviales y marítimos que, en muchas ocasiones, son causa de contaminación de las aguas. Normalmente las fuentes de contaminación natural son muy dispersas y no provocan concentraciones altas de contaminación, excepto en algunos lugares muy concretos. La contaminación de origen humano, en cambio, se concentra en zonas concretas y, es mucho más peligrosa que la natural. Hay cuatro focos principales de contaminación antropogénica (Nars et al., 2006; Abeliuk, 2007).
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DETERMINACION DE METALES PESADOS (cd, Pb, Zn, As) EN SUELOS AGRICOLAS DEL EJIDO SAN MIGUEL MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA

DETERMINACION DE METALES PESADOS (cd, Pb, Zn, As) EN SUELOS AGRICOLAS DEL EJIDO SAN MIGUEL MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA

La influencia humana en el ciclo de la sedimentación de las partículas en suspensión es muy notable desde el comienzo de la revolución industrial. La suspensión es la forma de transporte más importante de las partículas que están presentes en los sedimentos. La concentración de metales pesados en los sedimentos no sólo depende de fuentes antropogénicas y litogénicas, sino también de las características texturales, contenido de materia orgánica, composición mineralógica y ambiente deposicional de los sedimentos. En general los metales pesados están asociados con las partículas pequeñas de estos materiales. Esta tendencia es atribuida predominantemente a la adsorción, co-precipitación y complejación de metales en las capas superficiales de la partícula. Como es conocido las pequeñas partículas tienen elevada área superficial con relación a su volumen y por consiguiente pueden retener altas concentraciones de metales. El área superficial específica de los sedimentos es dependiente de los parámetros granulométricos y la composición mineral. Por ello muestras de sedimentos tomadas en puntos muy próximos, pueden presentar contenidos en metales muy diferentes, siendo la textura del sedimento la principal responsable de tales discrepancias. En limos y en las fracciones finas de arenas las concentraciones de metales generalmente disminuyen, al igual que la fracción denominada como componentes de cuarzo (Linge y Oldham, 2002).
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Evaluación de la capacidad fitorremediadora de especies de las riberas del Rio Santa para la remoción de metales pesados, periodo 2012 – 2013

Evaluación de la capacidad fitorremediadora de especies de las riberas del Rio Santa para la remoción de metales pesados, periodo 2012 – 2013

Los órganos de las plantas difieren en su capacidad para acumular metales. En la mayoría de las plantas, raíces, tallos, hojas, frutos y semillas presentan diferentes niveles de concentración y acumulación de metales pesados (Kloke, 1994). Cuando la fuente de metales pesados es el suelo, en general los niveles decrecen en el orden: raíces > tallos > hojas > frutos> semillas. Por ejemplo, plantas jóvenes de girasol (Helianthus annus) creciendo en solución nutritiva suplementada con Cd, Cu, Pb y Zn acumularon metales especialmente en las raíces y en los tallos (Kastori, 1992). Los aportes por deposición aérea pueden cambiar el orden, especialmente para Pb. Se clasificó al B, Cd, Mn, Mo (molibdeno), Se y Zn como elementos fáciles de traslocar a la parte superior de las plantas Ni, Co y Cu como intermedios, y Cr, Pb y Hg (mercurio) como los traslocados en última instancia (Chaney & Giordano, 1977).
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Distribución de metales pesados en los sedimentos del río Tablachaca-Santa como base de control litológico

Distribución de metales pesados en los sedimentos del río Tablachaca-Santa como base de control litológico

La concentraciones de metales pesados en los ríos son el resultado de competencias de influencias en la cuenca, de su geología, alteración química y física, diágenesis, textura de sedimento y geoquímica acuosa de metales individuales (Rollinson, 1993). Generalmente los cambios aguas abajo de la concentración de metales pesados en los sedimentos de los ríos son controlados por las características geoquímicas de sus tributarios y están relacionadas a la geología superficial (Singh et al, 2003)

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FITORREMEDIACIONA DE SUELOS CONTAMINADOS CON METALES PESADOS

FITORREMEDIACIONA DE SUELOS CONTAMINADOS CON METALES PESADOS

El presente trabajo se realizó en las instalaciones de los invernaderos de la UAAAN. U.L. y en el laboratorio de suelos de la Universidad. La muestra de suelo se acondicionó para determinar sus características fisicoquímicas y las concentraciones totales de metales pesados (Pb, Cu, Cd, As). Los resultados mostraron contenidos de metales pesados en el suelo que exceden los límites máximos permisibles según la norma oficial NOM-147-SEMARNAT/SSA1- 2004.La muestra de suelo presentó un pH. de 7.8, una capacidad de intercambio catiónico de 6 meq/100 g, una conductividad eléctrica de 4.89 mS/cm, un % de materia orgánica de 0.718 y una densidad aparente de 1.4 g/cm 3 . Asimismo se detectaron altas concentraciones totales de Pb (4245 mg kg -1 ), Cu (2600 mg kg -1 ), Cd (1600 mg kg -1 ) As (100 mg kg -1 ). Se evaluaron 4 tratamientos los cuales son testigo (suelo sin planta), alfalfa (Medicago sativa L.), zacate ballico (Lolium perenne L.) y zacate navajita (Bouteloua gracilis L.). La evaluación del contenido de metales pesados en el suelo postratamientos reveló una disminución de los metales pesados. En los tratamientos con plantas los contenidos de metales pesados se encontraron por encima de los límites máximos permisibles según la norma oficial NOM-147- SEMARNAT/SSA1-2004, lo cual se comprobó con el análisis estadístico (P< 0.05), relacionando a la alfalfa, zacate ballico y navajita con un efecto positivo de fitorremediación. En las plantas los contenidos de metales pesados se presentaron en un orden jerárquico de Pb > Cu > Cd > As. Los tiempos óptimos de corte de la alfalfa son a los 30 días de plantación, en el zacate ballico son a los 30 días de la plantación y el zacate navajita oscila entre 60 a 90 días después de su plantación.
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FITORREMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS POR METALES PESADOS

FITORREMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS POR METALES PESADOS

El presente trabajo se realizó en las instalaciones de los invernaderos de la UAAAN. U.L. y en el laboratorio de suelos de la Universidad. La muestra de suelo se acondicionó para determinar sus características fisicoquímicas y las concentraciones totales de metales pesados (Pb, Cu, Cd, As). Los resultados mostraron contenidos de metales pesados en el suelo que exceden los límites máximos permisibles según la norma oficial NOM-147-SEMARNAT/SSA1- 2004.La muestra de suelo presentó un pH. de 7.8, una capacidad de intercambio catiónico de 6 meq/100 g, una conductividad eléctrica de 4.89 mS/cm, un % de materia orgánica de 0.718 y una densidad aparente de 1.4 g/cm 3 . Asimismo se detectaron altas concentraciones totales de Pb (4245 mg kg -1 ), Cu (2600 mg kg -1 ), Cd (1600 mg kg -1 ) As (100 mg kg -1 ). Se evaluaron 4 tratamientos los cuales son testigo (suelo sin planta), alfalfa (Medicago sativa L.), zacate ballico (Lolium perenne L.) y zacate navajita (Bouteloua gracilis L.). La evaluación del contenido de metales pesados en el suelo postratamientos reveló una disminución de los metales pesados. En los tratamientos con plantas los contenidos de metales pesados se encontraron por encima de los límites máximos permisibles según la norma oficial NOM-147- SEMARNAT/SSA1-2004, lo cual se comprobó con el análisis estadístico (P< 0.05), relacionando a la alfalfa, zacate ballico y navajita con un efecto positivo de fitorremediación. En las plantas los contenidos de metales pesados se presentaron en un orden jerárquico de Pb > Cu > Cd > As. Los tiempos óptimos de corte de la alfalfa son a los 30 días de plantación, en el zacate ballico son a los 30 días de la plantación y el zacate navajita oscila entre 60 a 90 días después de su plantación.
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Metales pesados en leche cruda de bovino

Metales pesados en leche cruda de bovino

Los metales pesados son de gran interés para los científicos debido a que la presencia de estos en el ambiente tiene efectos negativos sobre la salud del hombre, de los animales y de los cultivos agrícolas. Los metales pesados están en los alimentos y provienen de diversas fuentes, las más importantes son: el suelo contaminado en el que se producen los alimentos para el hombre y los animales; los lodos residuales, los fertilizantes químicos y plaguicidas empleados en agricultura, el uso de materiales durante el ordeño, almacenamiento y transporte de la leche, así como la contaminación por metales pesados de los alimentos y el agua que ingieren los bovinos afectan la calidad de la leche. La presencia de metales pesados en alimentos y particularmente en productos lácteos, constituye un tema de actualidad debido a la contaminación de la cadena trófica involucrada y a los daños que ocasionan a la salud pública. Es necesario enfatizar que los riesgos a la salud de la población infantil necesitan ser evaluados de una manera integral, considerando la exposición crónica de metales pesados en alimentos que por lo regular se presenta asintomática durante un tiempo prolongado de vida. Algunos metales, como el cobre y el zinc, son necesarios en niveles bajos para el funcionamiento normal de los organismos vivos, sin embargo, en concentraciones altas pueden ser muy tóxicos. (1).
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TítuloRemediación de suelos forrajeros contaminados con metales pesados : impacto de la aplicación de residuos orgánicos y fitoextracción

TítuloRemediación de suelos forrajeros contaminados con metales pesados : impacto de la aplicación de residuos orgánicos y fitoextracción

Se utilizó un compost realizado en un ensayo anterior (Zubillaga y Lavado, 2003). El compostaje fue en forma de pila, distribuida al aire libre en Planta Sudoeste de Aguas Argentinas, Aldo Bonzi, en Gran Buenos Aires. Se utilizó biosólido proveniente de la Planta Wilde de Aguas Argentinas, el cual previo a su utilización pasó un período en una playa de secado. Se utilizó como agente soporte viruta de pino, en proporción 2:1 (volumen/volumen). La masa a compostar fue homogeneizada con una mezcladora a tambor. La pila fue regada periódicamente y cubierta con polietileno para evitar pérdidas de humedad. Para lograr uniformidad de temperatura y humedad la pila fue removida semanalmente a pala. Se realizó el seguimiento de una amplia variedad de parámetros y se muestran los datos ya que son relevantes para identificar los momentos de obtención de las tres muestras de compost propuestas: temperatura (Figura 2.2.1), carbono total (Figura 2.2.2), carbono soluble (Figura 2.2.3), pH, nitrógeno total, relación C/N, capacidad de intercambio catiónico, ácidos húmicos y fúlvicos (Tabla 2.2.1) y metales pesados (Tabla 2.2.2).
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Actividad de enzimas antioxidantes y concentración de metales pesados en Schinus Molle y Pennisetum Clandestinum que crecen en los relaves de la planta concentradora Santa Rosa de Jangas -Huaraz, 2009

Actividad de enzimas antioxidantes y concentración de metales pesados en Schinus Molle y Pennisetum Clandestinum que crecen en los relaves de la planta concentradora Santa Rosa de Jangas -Huaraz, 2009

Por tanto, la concentración de metales pesados en los cultivos depende de (a) la disponibilidad del elemento en el suelo en función de su origen, así como de las propiedades y características del suelo; (b) la especie y el tipo de planta, puesto que la rizosfera de determinadas especies pueden modificar la dinámica de estos elementos en el suelo y favorecer la absorción; (c) la parte de la planta que se analice (raíces, fruto, hojas o inflorescencia) y el estadio de la misma, es decir, el estado de maduración. En este sentido, las raíces de algunas plantas presentan barreras específicas que impiden la absorción de algunos metales en determinadas condiciones. Por ello, aunque el contenido de metales pesados sea elevado en el suelo, las plantas pueden no absorberlos. Así, por ejemplo, algunos estudios han establecido que el 90% del Pb contenido en hojas de cultivos procede de la absorción foliar (Adriano, 2001).
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Resistencia a antibióticos y a metales pesados en bacterias  coliformes aisladas de la laguna de oxidación Espinar de la  ciudad de Puno

Resistencia a antibióticos y a metales pesados en bacterias coliformes aisladas de la laguna de oxidación Espinar de la ciudad de Puno

14 En esta investigación, se evaluó la resistencia de las bacterias coliformes, aisladas de las aguas residuales de la laguna Espinar, a cinco antibióticos y tres metales pesados en concentraciones crecientes, debido a que se encuentran en contacto con diferentes contaminantes químicos presentes en las aguas residuales, y al estar en contacto generarían en sus células diversos mecanismos de resistencia. En tal sentido, este estudio se realizó porque se desea determinar, si las bacterias coliformes presentes en las aguas residuales, poseen mecanismos genéticos, fisiológicos, estructurales, entre otros, para resistir a los antibióticos y concentraciones hasta 50 mg/L de los metales pesados. Estos resultados serán utilizados ulteriormente, para constituirse en una biotecnología microbiana en la biorremediación de metales pesados en base a bacterias, y esta tecnología inicia con los estudios de resistencia a los metales pesados in vitro y paralelamente a los antibióticos. Por tales razones se plantearon los siguientes objetivos general y específicos:
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Remoción de metales pesados en efluentes industriales

Remoción de metales pesados en efluentes industriales

Hasta hace poco tiempo, el sistema de tratamiento químico aplicado con mayor amplitud, para remover metales solubles del efluente era provocar la precipitación de estos iones metálicos, en forma de hidróxidos metálicos insolubles. Este método relativamente simple, exige la adición de cal u otro agente cáustico para elevar el pH del efluente al punto de solubilidad mínima de un ión metálico en particular. Una de las limitantes del método de precipitación por hidróxido es la incapacidad de precipitar iones metálicos que forman complejos. Por ejemplo durante los procesos de agotamiento del metal, soluciones de removedor (striping) y de limpieza actúan como agentes de quelación y secuestro, inhibiendo la formación de flóculos de
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Capacidad fitorremediadora de especies altoandinas para suelos contaminados por metales pesados procedentes de la compañía minera lincuna SAC, en condiciones de invernadero, 2015 - 2016

Capacidad fitorremediadora de especies altoandinas para suelos contaminados por metales pesados procedentes de la compañía minera lincuna SAC, en condiciones de invernadero, 2015 - 2016

En el Perú existen 8616 pasivos ambientales de los cuales 4281 son de alto y muy alto riesgo, 1251 de los cuales se presenta en Ancash, la mayor cantidad en un solo departamento (Ministerio de Energía y Minas, 2015). Del total de pasivos ambientales mineros intervenidos desde el 2010 hasta el 2014, 1578 son de alto y muy alto riesgo. El daño que se genera en el ambiente y al hombre es en ocasiones irreversible, sabiéndose que mientras más antiguos sean los pasivos ambientales, más difícil es recuperarlos. Por ello, es importante plantear soluciones a esta realidad, para lo que existen diferentes alternativas de biorremediación, una de las cuales es la fitorremediación, tecnología que hace el uso de especies con diferentes aproximaciones para indisponibilizar a los metales pesados, preferentemente nativas a las zonas contaminadas. Para el caso de este estudio, las especies trabajadas son de altura (especies altoandinas), abundantes en la zona sierra de Ancash. Las especies en función a su potencial fitorremediador se clasifican como fitoextractoras y fitoestabilizadoras para contaminantes inorgánicos (metales pesados) y se cuantifican a través de los factores de translocación y bioconcentración.
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CAPÍTULO II Metales Pesados

CAPÍTULO II Metales Pesados

En la cuenca del río Magdalena, principal arteria fluvial del país, se reportó que la calidad del agua ha sido severamente afectada por los metales pesados procedentes de diferentes actividades antropogénicas, su concentración alcanza niveles preocupantes y se debe a varios factores entre ellos la descarga indebida de los desechos de múltiples actividades industriales que por procesos de lixiviación o de drenaje son arrastrados hasta el río a lo largo de su cuenca. El trabajo realizado por Duque y colaboradores resalta el efecto de uno de los principales focos de contaminación en la cuenca: la desembocadura del río Bogotá, cuyas concentraciones de metales pesados están por encima de los niveles máximos permitidos y generan alteraciones físico-químicas en el ecosistema acuático y llega a afectar la dinámica de las poblaciones que habitan en él (Periodico el Nuevo Día , 2012). En los departamentos del Magdalena se realizaron estudios en los sistemas fluviales, como resultados se han detectado concentraciones de Hg total (≤2,763 ug/l) en época seca; (0,384–9,034 ug/l) en época lluviosa, Hg disuelto (≤1,180 ug/l), Hg disuelto/Hg total (70% <0,3 μ g/l), Hg/sólidos suspendidos con correlaciones altas (0,97) igual que para Hg/turbidez (0,77–0,91). En los sedimentos se ha comprobado un rango de (186-476 ug/kg), y un aumento de la concentración en época lluviosa y la disminución de la concentración a medida que se aumenta la distancia de las áreas de alta concentración (Álvarez León, 2006).
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Estudio de biosorción de metales pesados de un efluente de orígen antropogénico utilizando Escherichia coli

Estudio de biosorción de metales pesados de un efluente de orígen antropogénico utilizando Escherichia coli

19 Con el fin de sobrevivir en la naturaleza, las bacterias necesitan desarrollar diferentes mecanismos para resistir las concentraciones de los metales pesados. Las bacterias poseen la capacidad para transformar algunos metales en formas menos tóxicas (Cervantes, 2006). Los microorganismos acuáticos heterótrofos utilizan y mineralizan los nutrientes orgánicos. El amonio se nitrifica, y junto con otros nutrientes inorgánicos, es utilizado e inmovilizado por las algas y las plantas acuáticas superiores. Las poblaciones alóctonas (no del lugar) de bacterias entéricas (móviles) y otros patógenos se reducen, y finalmente se eliminan por las presiones de competencia y depredación ejercidas por las poblaciones acuáticas autotóctonas. De este modo, las aguas naturales pueden aceptar una cantidad moderada de aguas residuales sin depurar, sin que se produzca un deterioro significativo de la calidad (Atlas et al., 2002).
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