Publicación: Biorremediación como estrategia para la recuperación de suelos mineros contaminados con mercurio, cadmio y plomo (Hg, Cd, Pb)
dc.contributor.advisor | Ossa Henao, Diana Marcela | spa |
dc.contributor.author | Londoño Olivera, Iveth Paola | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T21:05:32Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T21:05:32Z | |
dc.date.issued | 2020-12-16 | |
dc.description.abstract | La contaminación de suelos mineros por metales como Mercurio (Hg), Cadmio (Cd) y Plomo (Pb), es un riesgo serio para la salud pública y ambiental. La toxicidad y estabilidad química que presentan estos elementos frente a procesos de biodegradación natural, hace que los seres vivos no sean capaces de neutralizarlos, creando un problema por bioacumulación y un efecto creciente de su concentración en suelos y en la cadena trófica. Las técnicas fisicoquímicas aplicadas convencionalmente para la recuperación de ambientes degradados son poco efectivas, exigen altos costos de operación, sin contar con la generación de residuos con potencial contaminante adicionales a estas. Como resultado, en los últimos años se ha centrado la atención en tecnologías de biorremediación, dado a su eficiencia, menores costos operativos y por contribuir de manera positiva al ambiente. La biorremediación aplica microorganismos para modificar, neutralizar o inmovilizar la estructura química del contaminante presente en matrices como suelo, sedimentos, agua y aire. Este trabajo revisa las aplicaciones de la biorremediación en la recuperación de suelos contaminados, estrategias, mecanismos y condiciones en las cuales se da la estabilización y neutralización de los contaminantes. Así como aborda el problema allegado a la explotación minera. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Químico(a) | spa |
dc.description.modality | Monografías | spa |
dc.description.tableofcontents | 1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................1 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2. OBJETIVOS ........................................................................................................................................3 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3. DESARROLLO DEL TEMA ....................................................................................................................................................4 | spa |
dc.description.tableofcontents | CAPITULO I. EXPLOTACIÓN MINERA EN COLOMBIA/ DEGRADACIÓN DEL SUELO POR METALES PESADOS............................................................................................................................ 4 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.1 EL SUELO ...............................................................................................................................................5 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.2 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL SUELO ..........................................................................................................5 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.3 COMPONENTE BIOLÓGICO DEL SUELO ......................................................................................................................7 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.4 MINERIA EN COLOMBIA......................................................................................................................................... 8 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.5 TITULOS MINEROS EN COLOMBIA .................................................................................................................................9 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.6 MINERIA EN AMERICA LATINA.................................................................................................................................................. 10 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.6.1 CONVENIO DE MINIMATA SOBRE EL MERCURIO ....................................................................................................................10 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.6.2 LEY 1658 DE 2013 PARA EL USO DEL MERCURIO EN COLOMBA .....................................................................................................11 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.7 METALES PESADOS: MERCURIO, CADMIO Y PLOMO...................................................................................................11 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.7.1 MERCURIO (Hg).............................................................................................................................................. 12 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.7.2 CADMIO (Cd) .........................................................................................................................................13 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.7.3 PLOMO (Pb).............................................................................................................................. 14 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.8 PROBLEMAS DE CONTAMINACIÓN POR METALES PESADOS.......................................................................................... 15 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.9. VULNERABILIDAD DEL SUELO ANTE LOS CONTAMINANTES QUÍMICOS (METALES PESADOS) ........................................................................................................................................................16 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.10 CONTAMINACIÓN POR METALES PESADOS EN COLOMBIA.......................................................................................... 17 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.10.1 AMALGAMACIÓN CON MERCURIO ........................................................................................................18 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.10.2 DRENAJE ÁCIDO DE MINAS.................................................................................................. 19 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.10.3 CONTAMINACION CON CADMIO Y PLOMO ...................................................................................20 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.11 CONTAMINACIÓN POR METALES PESADOS EN EL MUNDO .........................................................................................21 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.11.1 METALES PESADOS EN CHINA Y JAPÓN...................................................................................... 21 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.11.2 METALES PESADOS EN ESPAÑA....................................................................................................................... 22 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.11.3 METALES PESADOS EN NIGERIA- AFRICA.................................................................................................. 23 | spa |
dc.description.tableofcontents | 1.12 REMEDIACIÓN DEL SUELO............................................................................... 23 | spa |
dc.description.tableofcontents | CAPITULO II. ESTRATEGIAS DE REMEDIACIÓN BIOLOGICA............................................................................................ 28 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.1 BIORREMEDIACIÓN...................................................................................................................... 30 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.2 REMEDIACIÓN MICROBIANA............................................................................................... 31 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.3 MECANISMOS DE REMEDIACIÓN MICROBIANA ...................................................................................31 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.3.1 BIOSORCIÓN................................................................................................ 33 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.3.2 BIOACUMULACIÓN............................................................................................................... 34 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.3.3 BIOTRASFORMACIÓN ......................................................................................34 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.3.4 BIOMINERALIZACIÓN................................................................................. 35 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.4 PAPEL DEL operón mer EN LA BIORREMEDIACIÓN........................................................................... 35 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.5 FACTORES QUE AFECTAN LA BIORREMEDIACIÓN..................................................................... 37 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.5.1 FACTORES BIOTICOS .........................................................................38 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.5.2 FACTORES ABIOTICOS .............................................................................38 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.5.2.1 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL SUELO ....................................................................38 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.5.2.1.1 pH .........................................................................................38 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.5.2.1.2 TEMPERATURA.................................................................................. 39 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.5.2.1.3 POTENCIAL REDOX.......................................................................................... 40 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.5.4 EFECTO CONTAMINANTES EN LA BIORREMEDIACION............................................................................. 40 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.6 EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA REMEDIACIÓN DEL SUELO............................................................. 41 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.7 EJEMPLOS PUNTUALES DE MICROORGANISMOS UTILIZADOS EN LA BIORREMEDIACIÓN DE SUELOS ...............................................................................................44 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.7.1 BIORREMEDIACIÓN DE METALES POR EXTREMÓFILOS....................................................................... 45 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.7.1.1 EJEMPLOS EN BIORREMEDIACIÓN DE METALES PESADOS POR EXTERMÓFILOS.............................................................................. 46 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.7.2 ACTIANOBACTERIAS Y SU PAPEL EN LA BIORREMEDIACIÓN DE METALES PESADOS.......................................................................................................... 47 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.7.3 MICROALGAS EN BIORREMEDIACIÓN DE Hg, Cd Y Pb ......................................................................48 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.7.3.1 MICROALGAS EN LA REMEDIACIÓN DE CADMIO ......................................................................................48 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.7.3.2 MICROALGAS EN LA REMEDIACIÓN DE MERCURIO........................................................................... 50 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.7.3.3 MICROALGAS EN LA REMEDIACION DE PLOMO.................................................................................... 51 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.7.4 RIZORREMEDIACIÓN: TECNOLOGÍA COMBINATORIA DE LA BIO / FITORREMEDIACIÓN .......................................................................................................52 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.7.4.1 MECANISMOS DE ELIMINACIÓN DE IONES METALICOS...................................................................... 53 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.7.4.2 FORMACIÓN DE BIOPELÍCULAS................................................................................................. 53 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.7.4.3 PRODUCCIÓN DE ÁCIDOS ORGÁNICOS .....................................................................53 | spa |
dc.description.tableofcontents | CAPITULO III. AVANCES TECNOLÓGICOS EN LA OPTIMIZACIÓN DE TÉCNICAS DE REMEDIACIÓN ....................................................................................................58 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.1 TECNOLOGÍAS DE BIORREMEDIACIÓN ...................................................................................58 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.1.1 ELECTROQUÍMICA MICROBIANA (MET) ............................................................................59 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.1.1.1 EJEMPLOS PUNTUALES DEL USO DE ELECTROQUÍMICA MICROBIANA .........................................................................................................63 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.1.2 BIOCARBON (BIOCHAR) PARA BIORREMEDIACIÓN............................................................. 64 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.1.2.1 PREPARACIÓN DE BIOCARBÓN A PARTIR DE DIFERENTES MATERIAS PRIMAS......................................................................................................... 65 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.1.2.2 EFECTOS DEL USO DE BIOCHAR EN SUELO .................................................................67 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.1.2.3 EJEMPLOS PUNTUALES DEL USO DEBIOCARBÓN EN BIORREMEDIACIÓN........................................................................................ 68 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.1.3 BACTERIAS DISEÑADAS PARA BIORREMEDIACIÓN.................................................................. 72 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.1.3.1 TECNOLOGÍA DE ADN RECOMBINANTE ........................................................................72 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.1.3.2 MEZCLA DEL GENOMA BACTERIANO ...................................................................74 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.1.3.3 USO DE ENZIMAS EN BIORREMEDIACIÓN .............................................................75 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.1.3.4 EJEMPLOS PUNTUALES DE LA UTILIZACIÓN DE BACTERIAS DISEÑADAS EN BIORREMEDIACIÓN .......................................................................................78 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.1.4 TECNOLOGÍA DE REMEDIACIÓN MEDIANTE EL USO DE NANOPARTÍCULAS.................................................................................... 78 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.1.4.1 INTERACCIÓN NANOPARTÍCULA Y MICROBIO.................................................................................... 79 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.1.4.2 NANOBIORREMEDIACIÓN: USO COMBINADO DE NANOPARTÍCULAS Y BIORREMEDIACIÓN............................................................ 80 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.1.4.3 EJEMPLOS PUNTUALES DE LA UTILIZACIÓN DE NANOPARTÍCULAS EN BIORREMEDIACIÓN .............................................................................................82 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.1.5 BIORREACTORES EN BIORREMEDIACIÓN................................................................................. 83 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.1.5 EJEMPLOS PUNTUALES DE LA UTILIZACIÓN DE BIORRACTORES EN BIORREMEDIACIÓN................................................................................................... 84 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.2 TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN APLICADAS A LA BIORREMEDIACIÓN................................................................... 85 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.2.1 MATERIALES DE MEMBRANA PARA TECNOLOGÍA ELECTROQUÍMICA MICROBIANA ........................................................................................................86 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.2.2 BIOFILMS EN BIORREMEDIACIÓN........................................................................ 89 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.2.3 BIOAUMENTACIÒN COMO MEJORA DE UN PROCESO BIORREMEDIATIVO ................................................................................90 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.2.4 SINERGIA ENTRE MICROORGANISMOS EN BIORREMEDIACIÓN........................................................................ 94 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.2.5 CICLODEXTRINAS (CD) Y RAMNOLÍPIDOS EN BIORREMEDIACIÓN .....................................................96 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4. CONCLUSIONES........................................................................ 97 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5. BIBLIOGRAFIA ................................................................................................101 | spa |
dc.format.mimetype | Application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | Https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/3831 | |
dc.language.iso | Spa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
dc.publisher.place | Montería, Córdoba, Colombia | spa |
dc.publisher.program | Química | spa |
dc.rights | Copyright Universidad de Córdoba, 2020 | spa |
dc.rights.accessrights | Info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | Https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.keywords | Bioremediation | spa |
dc.subject.keywords | Heavy metals | spa |
dc.subject.keywords | Soil contamination | spa |
dc.subject.keywords | Soil recover | spa |
dc.subject.proposal | Biorremediación | spa |
dc.subject.proposal | Metales pesados | spa |
dc.subject.proposal | Contaminación de suelos | spa |
dc.subject.proposal | Recuperación de suelos | spa |
dc.title | Biorremediación como estrategia para la recuperación de suelos mineros contaminados con mercurio, cadmio y plomo (Hg, Cd, Pb) | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | Http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | Info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | Https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | Info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dcterms.references | Aabida, A. (2018). Tecnologías físico-químicas en la regeneración de suelos contaminados. Sevilla: Escuela Técnica Superior de Ingeniería; Universidad de Sevilla. | spa |
dcterms.references | Abinandan, S., Subashchandrabose, S., Venkateswarlu, K., Adhiwarie , I., & Megharaj, M. (2019). Acid-tolerant microalgae can withstand higher concentrations of invasive cadmium and produce sustainable biomass and biodiesel at pH 3.5. Bioresource Technology, 469-473. | spa |
dcterms.references | Agencia Nacional de Mineria ANM. (18 de Febrero de 2016). ANM.gov.co. Obtenido de https://www.anm.gov.co/?q=bolivar_esta_hablando_de_mineria_boletin_ | spa |
dcterms.references | Agencia nacional de mineria ANM. (23 de Enero de 2017). anm.gov.co. Obtenido de https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/bullets_bolivar_23- 01-2017.pdf | spa |
dcterms.references | Alvarez, A. (2017). Actinobacteria: Current research and perspectives for bioremediation of pesticides and heavy metals. Chemosphere, 41-62. | spa |
dcterms.references | Amjad , M., Khan, S., Khan, A., & Alam, M. (2017). Soil contamination with cadmium, consequences and remediation using organic amendments. Ciencia del Medio Ambiente Total, 1591-1605. | spa |
dcterms.references | Beltrán, M., & Gómez, A. (2016). Biorremediation of heavy metal cadmium (cd), chrome (cr) and mercury (hg), biochemical mechanisms and genetic engineering: a review. Facultad de Ciencias Básicas, 172-197. | spa |
dcterms.references | Berbar, Y., Hammache, Z., Bensaadi, S., Soukeur, R., & Bruggen, B. (2019). Effect of functionalized silica nanoparticles on sulfonated polyethersulfone ion exchange membrane for removal of lead and cadmium ions from aqueous solutions. Journal of Water Process Engineering | spa |
dcterms.references | Babaei, A., & Taghizadeh, M. (2020). Procesos de oxidación avanzados integrados por reactores de membrana y biorreactores para diversos tratamientos de aguas residuales: una revisión crítica. Journal of Environmental Chemical Engineering | spa |
dcterms.references | Bilal, U., Padovese, I., & Souza, A. (2020). Chapter 12 - - Biomolecules produced by extremophiles microorganisms and recent discoveries. New and Future Developments in Microbial Biotechnology and Bioengineering, 247-270. | spa |
dcterms.references | Cameron, H., Mata, M., & Riquelme, C. (2018). El efecto de los metales pesados sobre la viabilidad de Tetraselmis marina AC16-MESO y una evaluación del uso potencial de esta microalga en la biorremediación. Microbiología. | spa |
dcterms.references | Boveiri , R., Shojaei, V., & Khoshdast, H. (2019). Eliminación eficiente de cadmio de soluciones acuosas utilizando un residuo de carbón de muestra activado por biosurfactante ramnolípido. Revista de Gestión Ambiental, 1182-1192. | spa |
dcterms.references | Casallas, M., & Martínez, J. (2015). Panorama de la minería del oro en Colombia. Contraloria General de la República, 20-27. | spa |
dcterms.references | Cecchin, I., Reddy, K., Thomé, A., Tessaro, E., & Schnaid, F. (2017). Nanobioremediation: Integration of nanoparticles and bioremediation for sustainable remediation of chlorinated organic contaminants in soils. International Biodeterioration & Biodegradation, 419-428. | spa |
dcterms.references | Cha, J., Park, S., Jung, S.-C., Ryu, C., Jeon, J.-K., Shin, M.-C., & Park, Y.-K. (2016). Production and utilization of biochar: A review. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 1-15. | spa |
dcterms.references | Chang, J., Shi, Y., Si, G., Yang, Q., & Dong, J. (2020). Los potenciales de biorremediación y los mecanismos resistentes al mercurio (II) de un nuevo hongo Penicilliumspp. DC-F11 aislado de suelo contaminado. Journal of Hazardous Materials. | spa |
dcterms.references | Chavez, E. (2017). Cadmio en Cacao: enfoque cientifico para mitigar el impacto regulaciones internacionales. ESPOL, 25-37. | spa |
dcterms.references | Chiranjeevi , P., & Patil, S. (2020). Strategies for improving the electroactivity and specific metabolic functionality of microorganisms for various microbial electrochemical technologies. Biotechnology Advances. | spa |
dcterms.references | Cornejo, A. (2017). Estudio del microbioma presente en celdas de combustible microbianas. Centro de investigacion y desarrollo tecnológico en electroquímica, S.C., 1-98. | spa |
dcterms.references | Correa, M. V. (20 de Octubre de 2017). Mineria en Colombia: 80% en ilegalidad . El Colombiano. | spa |
dcterms.references | Cortada, U., Hidalgo, C., Martínez, J., & Rey, J. (2018). Impacto en suelos causado por metales (loid) s en metalurgia del plomo. El caso de la Fundición La Cruz (Sur de España). Journal of Geochemical Exploration, 302-313. | spa |
dcterms.references | Cui, Z., Zhang, X., Yang, H., & Sun, L. (2017). Biorremediación de la contaminación por metales pesados utilizando un agente microbiano compuesto de Mucor circinelloides, Actinomucor sp. y Mortierella sp. Revista de ingeniería química ambiental, 3616-3621. | spa |
dcterms.references | Das, D., Chakraborty, S., Bhattacharjee, C., & Chowdhury, R. (2016). Biosorción de iones de plomo (Pb2+) de aguas residuales simuladas utilizando biomasa residual de microalgas. Desalin. Tratamiento de agua, 4576-4586. | spa |
dcterms.references | Daud, S., Kim, B., Ghasemi, M., & Daud, W. (2015). Separadores utilizados en tecnologías electroquímicas microbianas: estado actual y perspectivas futuras. Bioresour. Technol. | spa |
dcterms.references | De Oliveira, V., Ullah, I., Dunwell, J., & Tibbett, M. (2020). Bioremediation potential of Cd by transgenic yeast expressing a metallothionein gene from Populus trichocarpa. Ecotoxicology and Environmental Safety. | spa |
dcterms.references | Deomedesse, G., & Carareto, L. M. (2020). Bioremediation potential of new cadmium, chromium, and nickel-resistant bacteria isolated from tropical agricultural soil. Ecotoxicology and Environmental Safety, 112-123. | spa |
dcterms.references | Dizge, N., Ozbey , B., Bezirhan , E., Karagunduz, A., & Keskinler, B. (2019). Recent progress and developments in membrane materials for microbial electrochemistry technologies: A review. Bioresource Technology Reports. | spa |
dcterms.references | Dunia , H. (2017). Intoxicación ocupacional por metales pesados. MEDISAN , 12-21. | spa |
dcterms.references | Edogbo, B., Okolocha, E., Maikai, B., Aluwong, T., & Uchendu, C. (2020). Risk analysis of heavy metal contamination in soil, vegetables and fish around Challawa area in Kano State, Nigeria. Scientific African. | spa |
dcterms.references | Escalante , A., Pérez , G., Hidalgo , C., López, J., Campo, J., Valtierra, E., & Etchevers , J. (2016). Biocarbon (biochar) I: Nature, history, manufacture and use in soil. Terra Latinoamericana , 367-382. | spa |
dcterms.references | FAO. (2020). Portal de Suelos de la FAO. Obtenido de Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura : http://www.fao.org/soils-portal/soilsurvey/propiedades-del-suelo/propiedades-biologicas/es/ | spa |
dcterms.references | Giovanella, P., Vieira, G., Ramos, I., Pais, E., Fontes, B., & Sette, L. (2020). Metal and organic pollutants bioremediation by extremophile microorganisms. Journal of Hazardous Materials, 243-252 | spa |
dcterms.references | Giraldo, D., Gutiérrez, S., & Merino, F. (2015). Actividad emulsificante y de remoción de metales pesados del ramnolípido producido por Pseudomonas aeruginosa PB 25. Revista de la Sociedad Química del Perú. | spa |
dcterms.references | Guo, S., Li, F., Li, P., Wang, S., Zhao, Q., Li, G., . . . Tai, P. (2018). Estudio sobre tecnologías de remediación de suelos orgánicos y contaminados con metales pesado. Veinte años de investigación y desarrollo sobre contaminación y remediación del suelo en China , Springer Singapur , Singapur , 238-243. | spa |
dcterms.references | Hamedi, J., Dehhaghi, M., & Mohammdipanah, F. (2015). Isolation of Extremely Heavy Metal Resistant Strains of Rare Actinomycetes from High Metal Content Soilsin Iran. Int. J. Environ, 475-480. | spa |
dcterms.references | Hatami, G., & Mehrina, M. (2017). Investigación de la eliminación de mercurio mediante un biorreactor de membrana dinámica Micro-Algae a partir de aguas residuales dentales simuladas. Revista de ingeniería química ambiental, 366-372. | spa |
dcterms.references | Herrera , T. (2015). Cadmiun contamination in agricultural soils . Instituto de Edafología. Facultad de Agronomía, 42-47. | spa |
dcterms.references | Higueras, P., Oyarzun, R., & Maturana, H. (2018). Mineria y Toxicologia. Obtenido de previa.uclm.es:https://previa.uclm.es/_users/higueras/MAM/Mineria_Toxicidad4. htm | spa |
dcterms.references | Hrynkiewicz, K., Złoch, M., Kowalkowski, T., Baum, C., & Buszewski, B. (2018). Efficiency of microbially assisted phytoremediation of heavy-metal contaminated soils. Environmental Reviews, 316-332. | spa |
dcterms.references | Huang, Z., Liu, D., Zhao, H., Zhang, Y., & Zhou, W. (2017). Performance and microbial community of aerobic dynamic membrane bioreactor enhanced by Cd(II)- accumulating bacterium in Cd(II)-containing wastewater treatment. Chemical Engineering Journal, 368-375. | spa |
dcterms.references | Huang, Z., Liu, D., Zhao, H., Zhang, Y., & Zhou, W. (2017). Performance and microbial community of aerobic dynamic membrane bioreactor enhanced by Cd(II)- accumulating bacterium in Cd(II)-containing wastewater treatment. Chemical Engineering Journal, 368-375. | spa |
dcterms.references | Huang, Z., Wei, Z., Xiao, X., Tang, M., Li, B., & Zhang, X. (2019). Oxidación simultánea de mercurio y reducción de NO en un reactor de biopelícula de membrana. Ciencia del Medio Ambiente Total, 1465-1474. | spa |
dcterms.references | Ibuot, A., Dean, A., McIntosh, O., & Pittman, J. (2017). Biorremediación de metales mediante la sobreexpresión de Chlamydomonas reinhardtii de CrMTP4 en comparación con cepas de microalgas naturales tolerantes a las aguas residuales. Agal Research, 89-96. | spa |
dcterms.references | IPBES. (28 de Mayo de 2018). IPBES: Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. | spa |
dcterms.references | Islas, A., Peralta, M., Vega, L., & Aguilar, R. (2016). Biorremediación por bioestimulación y bioaumentación con microorganismos nativos de un suelo agrícola contaminado con hidrocarburos. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados- México. | spa |
dcterms.references | Jiang, Y., Abukhadra, M., Refay, N., Sharaf, M., El-Meligy, M., & Awwad, E. (2020). Síntesis de compuestos de quitosano / MCM-48 y β-ciclodextrina / MCM-48 como bioadsorbentes para la eliminación ambiental de iones Cd 2+ ; estudios cinéticos y de equilibrio. Polímeros reactivos y funcionales. | spa |
dcterms.references | Jin, Z., Deng, S., Wen, Y., Jin, Y., Pan, L., Zhang, Y., . . . Zhang, D. (2019). Application of Simplicillium chinense for Cd and Pb biosorption and enhancing heavy metal phytoremediation of soils. Science of The Total Environment. | spa |
dcterms.references | Kalita, D., & Joshi, S. (2017). Estudio sobre biorremediación de plomo por bacteria metalofílica productora de exopolisacáridos aislada de hábitat extremo. Biotechnology Reports, 48-57. | spa |
dcterms.references | Kit Leong, Y., & Chang, J.-C. (2020). Bioremediation of heavy metals using microalgae: Recent advances and mechanisms. Bioresource Technology, 1-11. | spa |
dcterms.references | Kumar, R., Behera, S., Kumar , J., Thatoi, H., & Kumar , P. (2020). Potential application of bacterial biofilm for bioremediation of toxic heavy metals and dye-contaminated environments. Current Research and Future Trends in Microbial Biofilms, 267-281. | spa |
dcterms.references | Kumari, S. (2020). Recent developments in environmental mercury bioremediation and its toxicity: A review. Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management. | spa |
dcterms.references | Kushwaha, A., Hans, N., Kumar, S., & Rani, R. (2018). A critical review on speciation, mobilization and toxicity of lead in soil-microbe-plant system and bioremediation strategies. Ecotoxicology and Environmental Safety, 1035-1045. | spa |
dcterms.references | Lefevre, E., Bossa, N., Wiesner, M., & Gunsch, C. (2016). Una revisión de las implicaciones ambientales de in situ Remediación mediante hierro de valencia cero a nanoescala (nZVI): comportamiento, transporte e impactos en las comunidades microbianas. Science of The Total Environment, 889-901. | spa |
dcterms.references | Limcharoensuk, T., Sooksawat, N., Sumarnrote, A., Anchana, T., Kruatrachue, M., Pokethitiyook, P., & Auesukaree, C. (2015). Bioacumulación y biosorción de Cd2+ y Zn2+ por bacterias aisladas de una mina de zinc en Tailandia. Ecotoxicology and Environmental Safety, 322-330. | spa |
dcterms.references | Liu, L., Li, W., & Guo, M. (2018). Remediation techniques for heavy metal-contaminated soils: Principles and applicability. Science of the Total Environment, 206-219. | spa |
dcterms.references | Londoño Franco, L., Londoño Muñoz, P., & Muñoz García, F. (2016). Los riesgos de los metales pesados en la salud humanA. Biotecnología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial, 14 No.2, 145-153. | spa |
dcterms.references | Malakootian, M., & Khodashenas, Z. (2017). La eficiencia de la biosorción de plomo de las aguas residuales industriales por microalga spirulina platensis. J. Environ, 357- 366. | spa |
dcterms.references | Mani, I. (2020). 18 - Biofilm in bioremediation. Bioremediation of Pollutants, 375-385 | spa |
dcterms.references | Marrugo, J. (25 de Julio de 2018). Semana. Obtenido de Así es el consumo de mercurio en Colombia: https://www.semana.com/contenidos-editoriales/colombia-sinmercurio/articulo/asi-es-el-consumo-de-mercurio-en-colombia/577132 | spa |
dcterms.references | Martínez, J. A., & Reinaldo, M. (2018). Extracción de Oro en Colombia. Contaminación y remediación de suelos en colombia: aplicado a la mineria del oro (págs. 12-15). Bogotá- Colombia: Ediciones EAN. | spa |
dcterms.references | Martínez, S., Gonzalez, M., Paternina, J., & Cantero , M. (2017). Contaminacion de suelos agricolas por metales pesados Zona minera el Alagran Cordoba- Colombia. Universidad de Cordoba, 20-32 | spa |
dcterms.references | Mahbub, K., Krishnan, K., Megharaj, M., & Naidu, R. (2016). Potencial de biorremediación de una cepa bacteriana altamente resistente al mercurio Sphingobium SA2 aislado de suelo contaminado. Chemosphere, 330-337. | spa |
dcterms.references | Mahbub, K., Krishnan, K., Andrews, S., Venter, H., Naidu, R., & Megharaj, M. (2017). Bio-augmentation and nutrient amendment decrease concentration of mercury in contaminated soil. Science of The Total Environment, 303-309. | spa |
dcterms.references | Mahecha, J., Trujillo, J., & Torres, M. (2015). Contenido de metales pesados en suelos agrícolas de la región del Ariari, Departamento del Meta. Grupo de Investigación en Gestión Ambiental Sostenible –GIGAS, 1-5. | spa |
dcterms.references | Ministerio de ambiente. (2018). minambiente.gov.co. Obtenido de Ley 1658 de 2013: https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=600:pla ntilla-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana-sin-galeria51#:~:text=En%20el%20art%C3%ADculo%203%20de,establece%20plazos%20p ara%20erradicar%20el | spa |
dcterms.references | Ministerio de Minas y Energía. (2016). Informe EITI (Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas). Ministerio de Minas y Energía. | spa |
dcterms.references | Mosa, k., Saadoun, I., Kumar, K., Helmy, M., & Parkash, O. (2016). Potential Biotechnological Strategies for the Cleanup of Heavy Metals and Metalloids. Frontiers in Plant Science. | spa |
dcterms.references | Morillo, E., Madrid, F., Lara, A., & Villaverde, J. (2020). Soil bioremediation by cyclodextrins. A review. International Journal of Pharmaceutics. | spa |
dcterms.references | Muñoz, H. M. (2017). potencial fitorremediador de dos especies ornamentales como alternativa de tratamiento de suelos contaminados con metales pesados. Medellin, Colombia: Universidad Nacional de Colombia. | spa |
dcterms.references | Navarro, G. (2014). Quimica Agricola, El suelo y los elementos quimicos esenciales para la vida vegetal. México: Ediciones Mundi-Prensa. | spa |
dcterms.references | Naguib, M. (2018). Diversidad microbiana de los genes del operón Mer y sus posibles reglas en la biorremediación y resistencia al mercurio. The Open Biotechnology Journal, 56-77 | spa |
dcterms.references | Niane, B., & Moritz, R. (2019). Quantification and characterization of mercury resistant bacteria in sediments contaminated by artisanal small-scale gold mining activities, Kedougou region, Senegal. Journal of Geochemical Exploration, 18-27. | spa |
dcterms.references | OMS. (23 de Agosto de 2019). Organización Mundial de la Salud OMS. Obtenido de Intoxicación por plomo y salud: https://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/lead-poisoning-and-health | spa |
dcterms.references | ONU. (2017). Convenio de minamata sobre el mercurio. Programa de las naciones unidas para el medio ambiente, 1-73. | spa |
dcterms.references | O'Connor, D., Hou, D., Sik Ok, Y., Mulder, J., Duan, L., Wu, Q., . . . Rinklebe, J. (2019). Mercury speciation, transformation, and transportation in soils, atmospheric flux, and implications for risk management: A critical review. Environment International, 747-761. | spa |
dcterms.references | Paz Cardona, A. (2018). es.mongabay.com. Obtenido de Colombia prohíbe el uso de mercurio en la minería. | spa |
dcterms.references | Peláez, M., Bustamante , J., & Gómez, E. (2016). presencia de cadmio y plomo en suelos y su bioacumulación en tejidos vegetales en especies de brachiaria en el magdalena medio colombiano. Luna Azul, 1-20. | spa |
dcterms.references | Peng, Y., Deng, A., Gong, X., Li, X., & Zhang, Y. (2017). Coupling process study of lipid production and mercury bioremediation by biomimetic mineralized microalgae. Bioresource Technology, 628-633. | spa |
dcterms.references | Pescador, S., Mazo, N., & Moncada, A. (2016). Biologia del Suelo UdeA. Obtenido de Universidad de Antioquia: https://sites.google.com/site/biologiadelsueloudea/microbiologia | spa |
dcterms.references | Piñeros, K. (2017). larepublica.co. Obtenido de En el top cinco del ranking de los departamentos con más títulos mineros están Antioquia y Boyacá con 1.448 y 1.4. | spa |
dcterms.references | Praveen, A., Pandey, V., Marwa, N., & Singh, D. (2019). Fitgestión de sitios contaminados. Capítulo 15 - Rizorremediación de sitios contaminados : aprovechamiento de las interacciones planta-microbio, 389-407. | spa |
dcterms.references | Prochowicz, D., Kornowicz, A., Justyniak, I., & Lewiński, J. (2016). Metal complexes based on native cyclodextrins: Synthesis and structural diversity. Coordination Chemistry Reviews, 331-345. | spa |
dcterms.references | Puicon , Y., & Hurtado, J. (2016). Bioremediation of soils polluted with mercury by using Pseudomonas sp isolated from informal. Peru Oral. | spa |
dcterms.references | Rambabu, K., Banat, F., Pham, Q., Ho, S.-H., Ren, N.-Q., & Show, P. (2020). Biological remediation of acid mine drainage: Review of past trends and current outlook. Environmental Science and Ecotechnology | spa |
dcterms.references | Reyes, Y., Vergara, I., Torres, O., Díaz, M., & González, E. (2016). Contaminación por metales pesados: implicaciones en salud, ambiente y seguridad alimentaria. Ingeniería, Investigación y Desarrollo, 66-77. | spa |
dcterms.references | Rojjanateeranaj, P., Sangthong, C., & Prapagdee, B. (2017). Fitorremediación de cadmio mejorada de Glycine max L. mediante bioaumentación de bacterias resistentes al cadmio asistida por bioestimulación. Quimiosfera, 764-771. | spa |
dcterms.references | Rocha, L., Olivero, J., & Caballero, K. (2018). Impacto de la minería del oro asociado con la contaminación por mercurio en suelo superficial de san martín de loba,sur de bolívar (colombia). Revista Internacional de Contaminación Ambiental, 93-102. | spa |
dcterms.references | Rodríguez Albarracín, H. S. (2017). Dinámica del cadmio en suelos con niveles altos del elemento, en zonas productoras de cacao de Nilo y Yacopí, Cundinamarca. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Agrarias, 21. | spa |
dcterms.references | Roqueme , J., Marrugo, J., Pinedo, J., & Aparicio, A. (2014). Metales pesados en suelos agrícolas del valle medio y bajo del rio Sinú, departamento de Córdoba. Memorias del II Seminario de Ciencias Ambientales Sue-Caribe & VII Seminario Internacional de Gestión Ambienta. Universidad de Córdoba. | spa |
dcterms.references | Salamat, N., Lamoochi, R., & Shahaliyan, F. (2018). Metabolism and removal of anthracene and lead by a B. subtilis-produced biosurfactant. Toxicology Reports, 1120-1123. | spa |
dcterms.references | Salwan, R., & Sharma, V. (2020). Chapter 1 - Overview of extremophiles. Physiological and Biotechnological Aspects of Extremophiles, 3-11. | spa |
dcterms.references | Sánchez Barrón , G. (2016). Ecotoxicología del cadmio. Facultad de Farmacia, Universidad de Complutense, 1-3. | spa |
dcterms.references | Sánchez, C., Dessì, P., Duffy, M., & Lens, P. (2020). Microbial electrochemical technologies: Electronic circuitry and characterization tools. Biosensors and Bioelectronics. | spa |
dcterms.references | Sanyal, D., Dasgupta, S., & Banik, A. (2020). Biosorción de cadmio y producción de biomasa por dos microalgas de agua dulce Scenedesmus acutus y Chlorella pyrenoidosa : un enfoque integrado. Chemosphere. | spa |
dcterms.references | Saravanan, A., Sathasivam, J., Narayanan, V., Kumar, P., Yaashikaa, P., & Marimuthu, C. (2020). Rhizoremediation – A promising tool for the removal of soil contaminants: A review. Journal of Environmental Chemical Engineering. | spa |
dcterms.references | Schröder, U., Harnisch, F., & Angenent, L. (2015). Microbial electrochemistry and technology: terminology and classification. Energy & Environmental Science. | spa |
dcterms.references | Sharma, B., Kumar , A., & Shukla, P. (2018). Contemporary enzyme based technologies for bioremediation: A review. Journal of Environmental Management, 10-22. | spa |
dcterms.references | Soledad , H. (2017). Dinámica del cadmio en suelos con niveles altos del elemento, en zonas productoras de cacao de Nilo y Yacopí, Cundinamarca. Universidad Nacional de Colombia. | spa |
dcterms.references | Sudhakar, M., Aggarwal, A., & Kumar , M. (2020). Chapter 14 - Engineering biomaterials for the bioremediation: advances in nanotechnological approaches for heavy metals removal from natural resources. Emerging Technologies in Environmental Bioremediation, 323-339 | spa |
dcterms.references | Suganya, S., Saravanan, A., Kumar, S., & Sundar, P. (2016). Secuestro de iones Pb (II) y Ni (II) de una solución acuosa utilizando microalga Rhizoclonium hookeri: 97 termodinámica de adsorción, cinética y estudios de equilibrio. Reutilización de agua, 214-227. | spa |
dcterms.references | Suliman, W., Harsh, J., Abu-Lail, N., Fortuna, A.-M., Dallmeyer, I., & Garcia, M. (2016). Influence of feedstock source and pyrolysis temperature on biochar bulk and surface properties. Biomass and Bioenergy, 37-48. | spa |
dcterms.references | Tang, J., He, J., Xin, X., Hu, H., & Liu, T. (2018). Biosurfactants enhanced heavy metals removal from sludge in the electrokinetic treatment. Chemical Engineering Journal, 2579-2592. | spa |
dcterms.references | Thomé, A., Reddy, K., Reginatto , C., & Cecchin, I. (2015). Revisión de la nanotecnología para la remediación de suelos y aguas subterráneas: perspectivas brasileñas. Agua, aire, suelo contaminado, 1-20. | spa |
dcterms.references | Thompson, E., Freguia, S., Edrak, M., Berry, L., & Ledezma, P. (2020). Staged electrochemical treatment guided by modelling allows for targeted recovery of metals and rare earth elements from acid mine drainage. Journal of Environmental Management. | spa |
dcterms.references | Ubando, A., Africa, A., Maniquiz, M., Culaba, A., Chen, W.-H., & Chang, J.-S. (2021). Microalgal biosorption of heavy metals: A comprehensive bibliometric review. Journal of Hazardous Materials. | spa |
dcterms.references | US EPA. (1996). Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Obtenido de Soil screening guidance: technical background document: EPA/540/ R-95/128. Office of Solid Waste and Emergency Response, Washington, DC, p A-5. | spa |
dcterms.references | Unidad de Planeación Minero Energética UPME. (2016). upme.gov.co. Obtenido de http://www1.upme.gov.co/simco/Cifras-Sectoriales/Datos/mercadonal/MNAL_oro.pdf | spa |
dcterms.references | UPME. (2017). Plan Nacional de desarrollo minero con horizonte a 2025. Bogota: Ministerio de minas y energia.UPME. (2018). Plomo, caracterización y análisis de mercado internacional de minerales en el corto, mediano y largo plazo con vigencia al año 2035. Unidad de Planeación minero energetíca, 1-49. | spa |
dcterms.references | Usman, T., Xintai, S., Mengqi, Z., Yinnian, L., Ronglan, W., & Dejun, C. (2019). Preparación de hidroxipropil-ciclodextrina-grafeno / Fe3O4 y sus propiedades de adsorción para metales pesados. Superficies e interfaces, 43-49. | spa |
dcterms.references | Vélez , L., Ramirez, J., Hernández, G., Talavera, O., Escamilla, C., Poggi, H., . . . López, J. (2020). Industrial acid mine drainage and municipal wastewater co-treatment by dual-chamber microbial fuel cells. International Journal of Hydrogen Energy, 13757-13766. | spa |
dcterms.references | Verma, S., & Kuila, A. (2019). Bioremediation of heavy metals by microbial process. Environmental Technology & Innovation. | spa |
dcterms.references | Villar, M., & Bonilla , M. (2015). Obtención y caracterización de nanopartículas . Centro de investigación en materiales avanzados S.A. | spa |
dcterms.references | Wang, J., & Wang, S. (2019). Preparation, modification and environmental application of biochar: A review. Journal of Cleaner Production, 1002-1022. | spa |
dcterms.references | Wang, X., Zhang, D., Lee, D.-J., Al-Misned, F., Mortuza, M., & Gadd, G. (2017). Aerobic and anaerobic biosynthesis of nano-selenium for remediation of mercury contaminated soil. Chemosphere, 266-273. | spa |
dcterms.references | Wu, B., Wang, Z., Zhao, Y., Gu, Y., Wang, Y., Yu, J., & Xu, H. (2019). The performance of biochar-microbe multiple biochemical material on bioremediation and soil microecology in the cadmium aged soi. Science of The Total Environment, 719-728. | spa |
dcterms.references | Wu, Y., Yang, J., Tang, J., Kerr, P., & Wong, P. (2017). The remediation of extremely acidic and moderate pH soil leachates containing Cu (II) and Cd (II) by native periphytic biofilm. Journal of Cleaner Production, 846-855. | spa |
dcterms.references | Xia, X., Wu, S., Zhou, Z., & Wang, G. (2020). Microbial Cd(II) and Cr(VI) resistance mechanisms and application in bioremediation. Journal of Hazardous Materials, 50-62. | spa |
dcterms.references | Xiao, R., Liu, X., Ali, A., Chen, A., Zhang, M., Li, R., . . . Zhang, Z. (2021). Bioremediation of Cd-spiked soil using earthworms (Eisenia fetida): Enhancement with biochar and Bacillus megatherium application. Chemosphere. | spa |
dcterms.references | Xue, W., Huang, D., Zeng, G., Wan, J., Zhang, C., Xu, R., . . . Deng, R. (2018). Nanoscale zero-valent iron coated with rhamnolipid as an effective stabilizer for immobilization of Cd and Pb in river sediments. Journal of Hazardous Materials, 381-389. | spa |
dcterms.references | Yin, K., Wang, Q., Lv, M., & Chen, L. (2019). Microorganism remediation strategies towards heavy metals. Chemical Engineering Journal, 1553-1563. | spa |
dcterms.references | Yousefi, V., Mohebbi-Kalhori, D., & Samimi, A. (2017). Ceramic-based microbial fuel cells (MFCs): A review. International Journal of Hydrogen Energy, 1672-1690. | spa |
dcterms.references | Wang, X., Aulenta, F., Puig, S., Núñez, A., He, Y., Mu, Y., & Rabaey, K. (2020). Microbial electrochemistry for bioremediation. Environmental Science and Ecotechnology. | spa |
dcterms.references | Zhang, Y., He, Q., Xia, L., Li, Y., & Song, S. (2018). Algae cathode microbial fuel cells for cadmium removal with simultaneous electricity production using nickel foam/graphene electrode. Biochemical Engineering Journal, 179-187. | spa |
dcterms.references | Zhanga, H., Yuan, X., Wang, H., & Jiang, L. (2020). Bioremediation of co-contaminated soil with heavy metals and pesticides: Influence factors, mechanisms and evaluation methods . Chemical Engineering Journal, 1385-8947. | spa |
dcterms.references | Zhao, Y., Xueting, C., Yu, L., Han, B., Li, T., & Yu, X. (2019). Influence of cadmium stress on the lipid production and cadmium bioresorption by Monoraphidium sp. QLY-1. Energy Conversion and Management, 76-85. | spa |
dcterms.references | Zhou, Z., Chen, Z., Pan, H., Sun, B., Zeng, D., He, L., & Zhou, G. (2018). Contaminación por cadmio en suelos y cultivos en cuatro áreas mineras, China. Revista de exploración geoquímica, 72-84. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | Http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | Http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: