Publicación: Macrófitas emergentes con potencial fitorremediador en pozas artificiales del distrito minero de Unión Panamericana (Chocó, Colombia)
dc.contributor.advisor | Marrugo-Negrete, José | |
dc.contributor.educationalvalidator | Palacios Torres, Yuber | |
dc.date.accessioned | 2024-02-02T22:26:29Z | |
dc.date.available | 2026-02-01 | |
dc.date.available | 2024-02-02T22:26:29Z | |
dc.date.issued | 2024-02-01 | |
dc.description.abstract | La Minería de Oro a Pequeña Escala y Artesanal (MAPE) es una de las principales actividades antropogénicas que liberan mercurio al ambiente y contamina los ecosistemas acuáticos tropicales, lo cual sugiere una amenaza para la salud ambiental y humana. Este estudio evaluó el contenido de mercurio total (HgT) en matrices ambientales (agua y sedimento) y biológicas (plantas macrófitas emergentes), así como también se determinaron los Factores de Translocación (FT) y bioconcentración (FBC) en tejidos de 7 especies vegetales (biomasa aérea/tallo y sumergida/raíz) que crecen en pozas abandonadas por la minería aurífera. El análisis de HgT en plantas y sedimentos se realizó en el Analizador D (DMA-80) por Espectrometría de Absorción Atómica de acuerdo con el método EPA 7473. Las mediciones de HgT en agua fueron realizadas por Espectrometría de Fluorescencia Atómica (CV-AFS) acoplado a vapor frio. Una vez conocidos los valores HgT, se estimaron los FT y FBC. La concentración promedio de HgT en tejidos de plantas fue 116.9±10.56 (rangos 6.67-482.1 µg/kg); en sedimento 176.1±31.88 µg/kg (1143-41.59 µg/kg); en agua 81,67 (5-120 ng/L). Los mayores valores de HgT fueron detectados en Arundinella berteroniana (248±56 µg/kg) y los menores en Arthraxon hispidus (68.03±1.04 µg/kg). La biomasa sumergida registró las contracciones más altas 159±15.51 µg/kg, mientras que, la biomasa aérea mostró los más bajos valores de HgT 73.17±11.72 µg/kg. En general, Eleocharis quadrangulata, Eleocharis interstincta, Tonina fluviatilis, Homolepis aturensis, Arundinella berteroniana y Arthraxon hispidus presentaron FBC >1, pero una pobre remoción FT <1, lo cual sugiere que estas especies pueden ser consideradas fitoestabilizadoras de HgT en agua y sedimentos en todos sus tejidos (biomasa aérea y biomasa sumergida). Mientras que Rhynchospora corymbosa es una especie fitoextractora por presentar FT y FBC >1, Arthraxon hispidus registró un FT <1, pero en la biomasa aérea presentó un FBC de 0, sugiriendo que esta especie no absorbe el metal a través de los órganos aéreos si no que son absorbidos a través de sus raíces. Las especies estudiadas sugieren ser interesantes candidatas para remediar ecosistemas tropicales impactados por MAPE. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT Degradation of tropical ecosystems due to Small-Scale and Artisanal Gold Mining (ASM) activities, generating mercury contamination, which suggests a threat to human and environmental health. This study evaluated the mercury (HgT) content in environmental matrices (water, sediment), as well as the Translocation Factors (TF) and bioconcentration factors (BCF) in plant tissues (aerial/stem and submerged/root biomass). that grow in pools abandoned by gold mining. The HgT analysis was performed using a Direct Mercury Analyzer (LUMEX RA-915+) with PYRO-915+ module, which disintegrates the sample by pyrolysis at 800 °C, the resulting vaporized HgT is detected by Atomic Absorption Spectrometry. Once the HgT values were known, the FT and FBC were estimated. The average HgT concentration in plant tissues was 116.9±10.56 (ranges 6.67-482.1 µg/kg); in sediment 176.1±31.88 µg/kg (1143-41.59 µg/kg); in water 81.67 (5-120 ng/L). The highest HgT values were detected in Arundinella berteroniana (248±56 µg/kg) and the lowest in Arthraxon hispidus (68.03±1.04 µg/kg). The submerged biomass registered the highest contractions 159±15.51 µg/kg, while the aerial biomass showed the lowest HgT values 73.17±11.72 µg/kg. In general, Eleocharis quadrangulata, Eleocharis interstincta, Tonina fluviatilis, Homolepis aturensis, Arundinella berteroniana and Arthraxon hispidus presented BCF >1, but poor FT removal <1, which suggests that these species can be considered HgT phytostabilizers in water and sediments in all its tissues (aerial biomass and submerged biomass). While Rhynchospora corymbosa is a phytoextractive species because it presents TF and FBC >1, Arthraxon hispidus registered a TF <1, but in the aerial biomass it presented a FBC of 0, suggesting that this species does not observe the metal through the aerial organs if not that they are absorbed through their roots. The studied species suggest to be interesting candidates to remedy tropical ecosystems impacted by ASM. | eng |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Ciencias Ambientales | |
dc.description.modality | Trabajos de Investigación y/o Extensión | |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN | spa |
dc.description.tableofcontents | MARCO DE REFERENCIA | spa |
dc.description.tableofcontents | ANTECEDENTES | spa |
dc.description.tableofcontents | MARCO TEÓRICO | spa |
dc.description.tableofcontents | Fitorremediación | spa |
dc.description.tableofcontents | Mecanismo de secuestro de metales pesados en las plantas | spa |
dc.description.tableofcontents | Adsorción de metales pesados a través de las raíces | spa |
dc.description.tableofcontents | Translocación de metales desde las raíces hacia el tallo | spa |
dc.description.tableofcontents | Absorción de metales pesados atmosféricos a través de las hojas | spa |
dc.description.tableofcontents | Acumulación de metales pesados en raíces y Hojas | spa |
dc.description.tableofcontents | Ventajas y desventajas de la fitorremediación | spa |
dc.description.tableofcontents | Criterios de selección a una especie vegetal para procesos de fitorremediación | spa |
dc.description.tableofcontents | Estrategia de concentración de metales pesados | spa |
dc.description.tableofcontents | Factores de bioacumulación y translocación de metales pesados | spa |
dc.description.tableofcontents | Factor de translocación (FT) | spa |
dc.description.tableofcontents | Factor de bioacumulación (FBC) | spa |
dc.description.tableofcontents | OBJETIVOS | spa |
dc.description.tableofcontents | OBJETIVO GENERAL | spa |
dc.description.tableofcontents | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | spa |
dc.description.tableofcontents | MARCO METODOLÓGICO | spa |
dc.description.tableofcontents | TIPO DE INVESTIGACIÓN | spa |
dc.description.tableofcontents | ÁREA DE ESTUDIO | spa |
dc.description.tableofcontents | FASES DE LA INVESTIGACIÓN | spa |
dc.description.tableofcontents | Recolección de muestras biológicas y ambientales | spa |
dc.description.tableofcontents | Recolección de plantas | spa |
dc.description.tableofcontents | Recolección de muestras de sedimentos | spa |
dc.description.tableofcontents | Recolección de muestras de agua | spa |
dc.description.tableofcontents | Análisis de Mercurio en macrófitas emergentes, sedimento y agua | spa |
dc.description.tableofcontents | Factor de translocación y bioacumulación en plantas. | spa |
dc.description.tableofcontents | Análisis de los datos | |
dc.description.tableofcontents | RESULTADOS Y DISCUSIÓN | spa |
dc.description.tableofcontents | Diversidad de especies acuáticas | spa |
dc.description.tableofcontents | Diversidad del área de estudio | spa |
dc.description.tableofcontents | Índice de similaridad (Jaccard). | spa |
dc.description.tableofcontents | Ecología de las especies de macrófitas emergentes | spa |
dc.description.tableofcontents | Concentraciones de HgT en agua | spa |
dc.description.tableofcontents | Concentraciones de HgT en sedimentos | spa |
dc.description.tableofcontents | Concentraciones de mercurio en plantas macrófitas emergentes | spa |
dc.description.tableofcontents | Factor de translocación y bioconcentración | spa |
dc.description.tableofcontents | CONCLUSIONES | spa |
dc.description.tableofcontents | RECOMENDACIONES | spa |
dc.description.tableofcontents | REFERENCIAS | spa |
dc.description.tableofcontents | ANEXOS | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad de Córdoba | |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad de Córdoba | |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.unicordoba.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/8221 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Córdoba | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | |
dc.publisher.place | Montería, Córdoba, Colombia | |
dc.publisher.program | Maestría en Ciencias Ambientales | |
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dc.rights | Copyright Universidad de Córdoba, 2024 | |
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dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.keywords | Phytoremediation | eng |
dc.subject.keywords | Mercury | eng |
dc.subject.keywords | Emerging macrophytes | eng |
dc.subject.keywords | Sediment | eng |
dc.subject.keywords | Water | eng |
dc.subject.proposal | Fitorremediación | spa |
dc.subject.proposal | Mercurio | spa |
dc.subject.proposal | Macrófitas emergentes | spa |
dc.subject.proposal | Sedimento | spa |
dc.subject.proposal | Agua | spa |
dc.title | Macrófitas emergentes con potencial fitorremediador en pozas artificiales del distrito minero de Unión Panamericana (Chocó, Colombia) | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
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