Metales pesados en los lodos de la cuenca alta del río Bogotá, entre Villapinzón y Chocontá
DOI:
https://doi.org/10.24054/aaas.v10i2.387Keywords:
Metales pesados, río Bogotá, lodo bendónicoAbstract
Actividades económicas como las curtiembres, agroindustria y minería, contaminan la cuenca alta del Río Bogotá; debido al vertimiento de algunos metales pesados (MP) como el Cromo (Cr), el Mercurio (Hg) y el Arsénico (As). Esta problemática la afronta el río Bogotá desde su incursión en el casco urbano del municipio de Villapinzón, a solo 8 kilómetros del páramo de Guacheneque en donde nace, hasta su desembocadura en el río Magdalena. Los municipios de Villapinzón y Chocontá son los primeros que realizan los vertimientos de Cr en el río Bogotá y subcuencas, producto de la industria de curtiembre. Este tramo de río entre estas dos poblaciones se caracterizó mediante la extracción de ocho kilogramos de lodo Bentónico o de fondo (LB) en puntos de fácil acceso, en los cuales se obtuvieron tres muestras en cada uno de estos, con un intervalo de tiempo de 20 días. Se presenta el análisis y la cuantificación de las concentraciones con el fin de rendir un informe del estado actual de contaminación de estos lodos en el área de estudio.
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References
Alfonso, E., Leyva, A., & Hernández, A. (2005). Microorganismos benéficos como biofertilizantes eficientes para el cultivo del tomate (Lycopersicon esculentum, Mill). Revista Colombiana de Biotecnología, 47–54.
Angulo, W. J., Mendoza, J. A., & Uriel, H. U. (2017). Análisis de la vulnerabilidad por fenómenos de remoción en masa en la Cuenca Tanauca estudio de caso. Revista Ambiental Agua, Aire y Suelo, 8(2). https://doi.org/10.24054/19009178.v2.n2.2017.3276
Artuz, L., et al. (2011). Las industrias curtiembres y su incidencia en la contaminación del río Bogotá. Recuperado en abril de 2019, de http://repository.unad.edu.co/bitstream/10596/4973/1/Contaminaci%C3%B3n%20del%20r%C3%ADo%20Bogot%C3%A1.pdf
BID (Banco Interamericano de Desarrollo). (2009). Manual práctico de uso de EM. Convenio Fondo Especial de Japón BID ATN/JO-10792 UR. Uruguay.
Cabrera, L. A. (2017). Bioadsorción de iones de plomo y cromo procedentes de aguas residuales utilizando la cáscara de tomate de árbol (Solanum betaceum) [Tesis de grado]. https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/14460/1/UPS-CT007124.pdf
Camacho, J. L. R. (2009). Diagnóstico ambiental de la contaminación del suelo en el municipio de Chocontá y prueba piloto con dos de los contaminantes más representativos bioacumulados en arveja, haba y pasto ray grass [Tesis de grado, Universidad de La Salle]. https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1081&context=ing_ambiental_sanitaria
Camargo, W. C. (2016). Modelación hidrológico-hidráulica de eventos de inundación en el río Bogotá (sector Tocancipá-Chía) usando HEC-RAS. Revista Ambiental Agua, Aire y Suelo, 7(2). https://doi.org/10.24054/19009178.v2.n2.2016.3267
Cano, M. A. (2013). Estrategias biológicas para el manejo de enfermedades en el cultivo de fresa (Fragaria spp.). Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas, 7(2), 263–276.
Carranza, C. (2008). Acumulación de metales pesados en el suelo y plantas de cuatro cultivos hortícolas regados con agua del río Bogotá. Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas, 2(2), 180–191. https://revistas.uptc.edu.co/index.php/ciencias_horticolas/article/view/1186/1185
Casierra, F. (2011). Crecimiento y eficiencia fotoquímica del fotosistema II en plantas de fresa (Fragaria sp.) afectadas por la calidad de la luz: implicaciones agronómicas. Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica, 14(1), 43–53.
Castellanos, L., Céspedes, A., Mendoza, J. E., & Niño, L. J. (2018). Caracterización microbiológica de cinco biopreparados artesanales. Revista Científica Agroecosistemas, 6(3), 57–65.
Castro, L., Murillo, M., Uribe, L., & Mata, R. (2015). Inoculación al suelo con Pseudomonas fluorescens, Azospirillum oryzae, Bacillus subtilis y microorganismos de montaña (MM) y su efecto sobre un sistema de rotación soya-tomate bajo condiciones de invernadero. Agronomía Costarricense, 39(1), 21–36.
Chávez Q., C. M. (2016). Caracterización y modelación del transporte de cromo total en la cuenca alta del río Bogotá: Tramo Stock 440 – Puente Hacienda [Tesis de maestría, Universidad de los Andes]. https://repositorio.uniandes.edu.co/flexpaper/handle/1992/17966/u728627.pdf
Chiqui, F., & Lema, M. (2010). Evaluación del rendimiento en el cultivo de fresa (Fragaria sp) variedad oso grande, bajo invernadero mediante dos tipos de fertilización (orgánica y química) [Tesis de licenciatura, Universidad Politécnica Salesiana], 68–79.
Cuberos, E., et al. (2009). Niveles de cromo y alteraciones de salud en una población expuesta a las actividades de curtiembres en Bogotá, Colombia. Revista de Salud Pública, 11(2), 275–284. http://www.scielo.org.co/pdf/rsap/v11n2/v11n2a12.pdf
Estrada, E., & Iris, L. (2011). Respuestas bioquímicas en fresa al suministro de fósforo en forma de fosfito. Revista Chapingo. Serie Horticultura, 17(2), 81–89.
Gómez, S. A., Mora, W. J., & Ramón, B. (2017). Caracterización física y química de la fibra natural de esparto (Juncus ramboi subsp. colombianus) como alternativa de refuerzo en materiales compuestos. Revista Ambiental Agua, Aire y Suelo, 8(1). https://doi.org/10.24054/19009178.v1.n1.2017.3273
Gualdrón, C., & Maldonado, B. (2017). Aproximación al caso de desarrollo local de la zona rural del municipio de Pamplona. FACE: Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 17(2), 142–156.
Gutiérrez, T., Castellanos, C., & Hernández, N. (2016). El ordenamiento territorial frente a las consecuencias de los cambios climáticos. Revista Ambiental Agua, Aire y Suelo, 7(2). https://doi.org/10.24054/19009178.v2.n2.2016.3338
Lara, C., & Negrete, J. (2015). Efecto de un bioinoculante a partir de consorcios microbianos nativos fosfato solubilizadores en el desarrollo de pastos Angleton (Dichantium aristatum). Revista Colombiana de Biotecnología, 17(2), 122–130.
López, R. (2014). Las prácticas agrícolas de la Asociación Flores y Frutas de Huachi Grande y su incidencia en la calidad y productividad de fresas (Fragaria vesca) variedad albión [Tesis de maestría, Universidad Técnica de Ambato].
Luna, L. (2001). Producción, uso y manejo de bioestimulantes, abonos orgánicos, acondicionadores y biofertilizantes a partir de fuentes no convencionales. CORPOICA.
Mahecha, G. J., Castellanos, L., & Céspedes, N. (2019). Incidencia y severidad de los síntomas de deficiencia de fósforo en el cultivo de fresa en las condiciones de Pamplona. Revista UDCA Actualidad & Divulgación Científica, 46(1), 58–61.
MADS (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). (2015). Resolución 631 de 2015. https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=70346
Marquez, J. A. (2001). Organización y logística del mercado fresero onubense. Cuadernos Geográficos, 31, 115–128.
Medina, J., Pinzón, E., & Cely, E. (2016). Efecto de sustratos orgánicos en plantas de fresa (Fragaria sp.) cv. ‘Albion’ bajo condiciones de campo. Revista Ciencia y Agricultura, 13(2), 19–28.
Melo, J., Saavedra, S., & Ramón, J. (2017). Evaluación de la adsorción de Cu+2 y azul de metileno en biosorbentes de bajo costo obtenidos a partir de biomasa residual de la agroindustria de cítricos. Revista Ambiental Agua, Aire y Suelo, 8(2). https://doi.org/10.24054/19009178.v2.n2.2017.3277
Meneses, V. B., Álzate, D., & Mosquera, J. (2016). Sistema de optimización de las técnicas de planificación en agricultura de precisión por medio de drones. Revista Ambiental Agua, Aire y Suelo, 7(2). https://doi.org/10.24054/19009178.v2.n2.2016.3268
Moreno, C., & Rueda, L. (2016). La educación ambiental como herramienta para la recuperación de la cobertura vegetal, mediante prácticas agroecológicas. Revista Ambiental Agua, Aire y Suelo, 7(1). https://doi.org/10.24054/19009178.v1.n1.2016.3260
Moreno, W. (2011). Aplicación de dos fosfitos artesanales en el cultivo de fresa (Fragaria vesca L.) Cevallos, Ecuador [Tesis de licenciatura, Universidad Técnica de Ambato].
Navas, A. (2015). Caracterización y modelación del transporte de sedimentos en la cuenca alta del río Bogotá tramo Chingacio – Puente Santander [Tesis de maestría]. https://repositorio.uniandes.edu.co/handle/1992/17150
Ortega, J. Y. (2016). Estructura ecológica principal de la cuenca del río Pamplonita. Revista Ambiental Agua, Aire y Suelo, 7(1). https://doi.org/10.24054/19009178.v1.n1.2016.3258
Quintero, D. (2010). Prediagnóstico toxicológico de la cuenca alta del río Bogotá. https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1662&context=ing_ambiental_sanitaria
Rivera, H. U., Castellanos, C., & Ibarra, A. (2017). Caracterización y cuantificación de los residuos sólidos realizados en el municipio de Pamplona, N. de S., Colombia. Revista Ambiental Agua, Aire y Suelo, 8(1). https://doi.org/10.24054/19009178.v2.n2.2017.3280
Romero, C., Ocampo-Mendoza, J., Sandoval-Castro, E., & Tobar-Reyes, J. R. (2012). Fertilización orgánica-mineral y orgánica en el cultivo de fresa (Fragaria x ananassa Duch.) bajo condiciones de invernadero. Ra Ximhai, 8(3), 41–49.
Rosatto, L., Castellanos, L., Caione, G., De Mello, R., Reyes, A., & Silva, N. (2014). Solubilización de fuentes de fósforo asociadas a un compuesto orgánico enriquecido con biofertilizantes. Agrociencia, 48(6), 489–500.
Suárez, H., et al. (2012). Identificación y evaluación de la contaminación del agua por curtiembres en el municipio de Villapinzón. Tecnura, 16(33), 107–118. https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/Tecnura/article/view/6823/8407
Vanegas, D., Ramón, A. A., & Lizarazo, A. K. (2017). Comunidad y cultura ambiental: Dinámicas de potenciación para un desarrollo sostenible y corresponsable. Revista Ambiental Agua, Aire y Suelo, 8(1). https://doi.org/10.24054/19009178.v1.n1.2017.3271
Villamizar, C., & Fernández, D. (2015). Caracterización de los productores de durazno (Prunus pérsica (L) Batsch) en las provincias de Pamplona y Ricaurte, Norte de Santander. Revista Ambiental Agua, Aire y Suelo, 6(1). https://doi.org/10.24054/19009178.v1.n1.2015.3226
Wang, S., & Mulligan, C. (2006). Occurrence of arsenic contamination in Canada: Sources, behavior and distribution. Science of the Total Environment, 366(2–3), 701–721. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2005.09.005
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