Publicación: Metales pesados en suelos bajo la influencia de la minería aurífera en los departamentos de Antioquia, Bolívar y Chocó
dc.contributor.advisor | Marrugo Negrete, José Luis | spa |
dc.contributor.author | Llano Vásquez, Juan David | |
dc.date.accessioned | 2022-02-24T14:00:17Z | |
dc.date.available | 2024-02-14 | |
dc.date.available | 2022-02-24T14:00:17Z | |
dc.date.issued | 2022-02-14 | |
dc.description.abstract | La contaminación por metales pesados es una de las mayores preocupaciones ambientales en la actualidad. Una de las principales fuentes generadoras es la minera, dentro de ella la aurífera. Esta última, es para Colombia uno de los ejes de desarrollo y principal sector económico. Informes oficiales reportan 86% de áreas sin títulos mineros. Esta minería informal genera una gran afectación al medio ambiente. Por ello, se propuso evaluar los contenidos totales, biodisponibles y determinar el Factor de enriquecimiento (FE) e Índice de Geoacumulación (Igeo) para Hg, Cd y Pb. Para lo cual se seleccionaron 156 suelos con influencia minera en tres departamentos. La determinación de contenidos totales fue mediante Espectrometría de Absorción Atómica con vapor en frio para Hg y horno de grafito para Cd y Pb, y Biodisponibilidad por el método de extracción basado en la rizosfera con Cloruro de calcio (CaCl2). Los departamentos de Antioquia y Bolívar, presentaron mayores promedios para los tres metales, siendo Hg>Cd>Pb con mayor porcentaje de suelos con valores superiores al valor de referencia (VR), así mismo en suelos urbanos seguidos de mineros. Se destaca los suelos agrícolas con mayor número de sitios con valores superiores al VR para Hg, sin embargo, estos presentan menor promedio. Para la biodisponibilidad, los porcentajes para Hg-bd y Pb-bd se encuentran dentro de lo reportado en la literatura, mientras Cd-bd, fue bastante elevado para mayoría los suelos. Por último, Bolívar presenta mayor número de suelos con grados altos de contaminación según el Igeo para Cd y Pb, mientras que para Hg fue Antioquia, en uso de suelos, los urbanos se presentaron el mayor número de sitios con grados altos de contaminación en los tres elementos. | spa |
dc.description.abstract | HM contamination is one of the biggest environmental concerns today. One of the main generating sources is mining, specifically, gold mining. Gold mining is, for Colombia, one of the key factors to its economic development. Official reports state that 86% of mining areas operate without proper permits. This informal mining generates a great impact on the environment. Therefore, it was proposed to evaluate the total, bioavailable contents and determine the enrichement factor (EF) and Geoacumaltion Index (Igeo) for Hg, Cd and Pb. In order to proceed with the proposed analysis 156 types of soils in high mining areas were selected in three different Departments. The total contents was determined by means of Atomic Absorption Spectrometry with cold steam for Hg and graphite furnace for Cd and Pb, and Bioavailability using the Method Rhizosphere-based (CaCl2). The departments of Antioquia and Bolívar presented higher averages for the three metals, Hg> Cd> Pb, and a large percentage of soils with values higher tan reference values (VR), in both urban soils and mining areas. The agricultural soils with the greatest number of sites with values higher than the VR for Hg stand out, however, these present a lower average. For bioavailability, the percentages for Hg-bd and Pb-bd are within those reported in the literature, while Cd-bd was quite high for most soils. Finally, the Department of Bolívar has the highest number of soils with high degrees of contamination according to the Igeo for Cd and Pb, while for Hg it was the Department of Antioquia. In regard to the usage of soils, the urban soils had the greatest number of sites with high degrees of contamination in the three elements. | eng |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Ciencias Ambientales | spa |
dc.description.modality | Trabajos de Investigación y/o Extensión | spa |
dc.description.tableofcontents | 1. INTRODUCIÓN 16 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2. OBJETIVOS 19 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.1. OBJETIVO GENERAL 19 | spa |
dc.description.tableofcontents | 2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 19 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3. ANTECEDENTES Y MARCO TEORICO 20 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.1. ANTECEDENTES 20 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.2. MARCO TEÓRICO 25 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.2.1. La minería aurífera en Colombia 25 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.2.2. Características de la minería en departamentos estudiados 28 | spa |
dc.description.tableofcontents | Antioquia. 28 | spa |
dc.description.tableofcontents | Bolívar. 30 | spa |
dc.description.tableofcontents | Chocó. 31 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.2.3. Impactos de la minería en el ambiente. 31 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.2.4. Emisiones de mercurio por la minería aurífera. 32 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.2.5. El suelo y su importancia. 34 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.2.6. La contaminación del suelo. 35 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.2.7. Problemas de la minería en los suelos. 36 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.2.8. Metales pesados y sus efectos sobre la salud. 37 | spa |
dc.description.tableofcontents | Mercurio (Hg). 39 | spa |
dc.description.tableofcontents | Cadmio (Cd). 39 | spa |
dc.description.tableofcontents | Plomo (Pb). 40 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.2.9. Origen y geoquímica de los metales pesados en el suelo 41 | spa |
dc.description.tableofcontents | Mercurio (Hg). 43 | spa |
dc.description.tableofcontents | Cadmio (Cd). 44 | spa |
dc.description.tableofcontents | Plomo (Pb). 46 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.2.10. Biodisponibilidad y factores que afectan los metales pesados en el suelo. 46 | spa |
dc.description.tableofcontents | El pH del suelo. 47 | spa |
dc.description.tableofcontents | La Materia orgánica del suelo (M.O.S.). 48 | spa |
dc.description.tableofcontents | 3.2.11. Evaluación del grado de contaminación de los suelos. 49 | spa |
dc.description.tableofcontents | Factor de Enriquecimiento (FE). 50 | spa |
dc.description.tableofcontents | Índice de geoacumulación (Igeo). 51 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4. METODOLOGíA 53 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.1. ÁREA DE ESTUDIO 53 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.1.1. Departamentos y Distritos mineros 54 | spa |
dc.description.tableofcontents | Antioquia. 54 | spa |
dc.description.tableofcontents | Bolívar. 55 | spa |
dc.description.tableofcontents | Bolívar. 55 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.2. TOMA DE MUESTRAS EN CAMPO 56 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.3. ANÁLISIS DE LABORATORIO 56 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.3.1. Análisis de metales totales. 57 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.3.2. Análisis de metales biodisponibles 57 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.3.3. Determinación de pH y M.O.S. 58 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.3.5. Control analítico. 58 | spa |
dc.description.tableofcontents | 4.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 59 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 61 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.1. pH DEL SUELO 63 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.1.1. pH del suelo por departamentos. 63 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.1.2. pH del suelo por uso de suelo. 63 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.2. MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO. (M.O.S.) 64 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.2.1. Materia orgánica del suelo (M.O.S.) por departamentos. 64 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.2.2. Materia orgánica del suelo (M.O.S.) por uso de suelo. 65 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.3. MERCURIO. (Hg) 66 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.3.1. Mercurio total (Hg-t) 66 | spa |
dc.description.tableofcontents | Mercurio total (Hg-t) por departamentos. 66 | spa |
dc.description.tableofcontents | Mercurio total (Hg-t) por uso de suelo. 67 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.3.2. Mercurio biodisponible (Hg-bd). 72 | spa |
dc.description.tableofcontents | Mercurio biodisponible (Hg-bd) por departamentos. 72 | spa |
dc.description.tableofcontents | Mercurio biodisponible (Hg-bd) por uso de suelo. 72 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.3.3. Factor de Enriquecimiento de mercurio (FE-Hg) 74 | spa |
dc.description.tableofcontents | Factor de Enriquecimiento de mercurio (FE-Hg) por departamentos. 74 | spa |
dc.description.tableofcontents | Factor de Enriquecimiento de mercurio (FE-Hg) por uso de suelo. 75 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.3.4. Índice de geoacumulación de mercurio (Igeo-Hg) 78 | spa |
dc.description.tableofcontents | Índice de geoacumulación de mercurio (Igeo-Hg) por departamentos. 78 | spa |
dc.description.tableofcontents | Índice de geoacumulación de mercurio (Igeo-Hg) por uso de suelo. 78 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.4. CADMIO (Cd) 81 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.4.1. Cadmio total (Cd-t) 81 | spa |
dc.description.tableofcontents | Cadmio total (Cd-t) por departamentos. 81 | spa |
dc.description.tableofcontents | Cadmio total (Cd-t) por uso de suelo. 82 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.4.2. Cadmio biodisponible (Cd-bd) 86 | spa |
dc.description.tableofcontents | Cadmio biodisponible (Cd-bd) por departamentos. 86 | spa |
dc.description.tableofcontents | Cadmio biodisponible (Cd-bd) por uso de suelo. 86 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.4.3. Factor de Enriquecimiento de cadmio (FE-Cd). 89 | spa |
dc.description.tableofcontents | Factor de Enriquecimiento de cadmio (FE-Cd) por departamentos. 90 | spa |
dc.description.tableofcontents | Factor de Enriquecimiento de Cadmio (FE-Cd) por uso de suelo. 90 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.4.4. Índice de geoacumulación de cadmio (Igeo-Cd) 93 | spa |
dc.description.tableofcontents | Índice de geoacumulación de cadmio (Igeo-Cd) por departamentos. 93 | spa |
dc.description.tableofcontents | Índice de geoacumulación de cadmio (Igeo-Cd) por uso de suelo. 93 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.5. PLOMO (Pb) 96 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.5.1. Plomo total (Pb-t) 96 | spa |
dc.description.tableofcontents | Plomo total (Pb-t) por departamentos. 96 | spa |
dc.description.tableofcontents | Plomo total (Pb-t) por uso de suelo. 97 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.5.2. Plomo biodisponible (Pb-bd). 101 | spa |
dc.description.tableofcontents | Plomo biodisponible (Pb-bd) por departamentos. 101 | spa |
dc.description.tableofcontents | Plomo biodisponible (Pb-bd) por uso de suelo. 101 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.5.3. Factor de Enriquecimiento de plomo (FE-Pb). 103 | spa |
dc.description.tableofcontents | Factor de Enriquecimiento de plomo (FE-Pb) por departamentos. 103 | spa |
dc.description.tableofcontents | Factor de Enriquecimiento de plomo (FE-Pb) por uso de suelo. 104 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.5.4. Índice de geoacumulación de plomo (Igeo-Pb) 107 | spa |
dc.description.tableofcontents | Índice de Geoacumulación de plomo (Igeo-Pb) por departamentos. 107 | spa |
dc.description.tableofcontents | Índice de Geoacumulación de plomo (Igeo-Pb) por uso de suelo. 107 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.6. ANÁLISIS DE CORRELACIONES 110 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.6.1. Análisis de correlaciones por departamento. 110 | spa |
dc.description.tableofcontents | Antioquia. 110 | spa |
dc.description.tableofcontents | Bolívar. 113 | spa |
dc.description.tableofcontents | Chocó. 114 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.6.2. Análisis de correlaciones por uso de suelo. 116 | spa |
dc.description.tableofcontents | Suelos agrícolas. 116 | spa |
dc.description.tableofcontents | Suelos mineros. 117 | spa |
dc.description.tableofcontents | Suelos urbanos. 119 | spa |
dc.description.tableofcontents | 5.7. ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS O CLÚSTER 120 | spa |
dc.description.tableofcontents | 6. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 124 | spa |
dc.description.tableofcontents | 7. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 127 | spa |
dc.description.tableofcontents | 8. ANEXOS I | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/4819 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Córdoba | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
dc.publisher.place | Montería, córdoba, Colombia | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Ciencias Ambientales | spa |
dc.rights | Copyright Universidad de Córdoba, 2022 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | 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 | Bioavailability | eng |
dc.subject.keywords | Contamination | eng |
dc.subject.keywords | Enrichment Factor | eng |
dc.subject.keywords | Geoaccumulation Index | eng |
dc.subject.keywords | Mercury | eng |
dc.subject.proposal | Biodisponibilidad | spa |
dc.subject.proposal | Contaminación | spa |
dc.subject.proposal | Factor de enriquecimiento | spa |
dc.subject.proposal | Índice de Geoaumulacion | spa |
dc.subject.proposal | Mercurio | spa |
dc.title | Metales pesados en suelos bajo la influencia de la minería aurífera en los departamentos de Antioquia, Bolívar y Chocó | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dcterms.references | Agencia Nacional de Minería (ANM), 2018. Ficha mineral oro. Recuperado en: https://es.scribd.com/document/410924509/Ficha-Mineral-Oro-2018. | spa |
dcterms.references | Agudelo, C.A., Quiroz, L., Gracia, J. C., Robledo, R., García, C. A., 2016. Evaluación de condiciones ambientales: Aire, Agua y Suelos en áreas de actividad minera de Boyacá, Colombia. Revista Salud Pública. Vol. 18(1). pp 50-60. | spa |
dcterms.references | Álvarez, M., 2015. Concentraciones y distribuciones de metales en suelos de la comuna de Talcahuano. Tesis de pregrado. Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Civil, Universidad Católica de la Santísima Concepción. Concepción, Chile. | spa |
dcterms.references | Arenas, H. A., 2020. Responsabilidad medioambiental del estado. Primera Edición, Ed. Legis, Bogotá, Colombia. | spa |
dcterms.references | Arteaga, A. E., Plata, S. P., 2018. Evaluación del índice de riesgo ecológico potencial en suelo y sedimentos por mercurio en minería para tres regiones colombianas, apoyado en el análisis de metadatos. Tesis de pregrado. Facultad de ingeniería, Universidad de La Salle. Bogotá, Colombia. | spa |
dcterms.references | Beltran, M.E., Gomez, A.M. 2015. Metales pesados (Cd, Cr y Hg): su impacto en el medio ambiente y posibles estrategias biotecnológicas para su remediación. Revista I3, Investigación, Innovación e Ingeniería, Vol. 2 (2). pp 84-84. | spa |
dcterms.references | Bergues, P. S., 2011. Evaluación de metales pesados en los suelos de coto minero manganesífero Cristo-Barrancas. Revista Minería y Geología, Vol. 27 (3). pp 43-57. | spa |
dcterms.references | Burgos, O. E., 2017. Distribución y evaluación de As, Cd, Cu, Ni, Pb, Se y Zn en suelos agrícolas de la zona central de Chile. Tesis de pregrado. Facultad de Ingeniería, Universidad Católica de La Santísima Concepción. Concepción, Chile. | spa |
dcterms.references | Camargo. J. C., Arias, J. P., Muñoz, D., 2014. Evaluación del contenido de mercurio en suelos y lecho de quebradas en la zona minera de Miraflores, Quinchía, Colombia. Revista Acta Agronómica. Vol. 64(2). pp 165-177. | spa |
dcterms.references | Cantero, M. C., Renals, V. I., Moreno, A. J., 2015. Determinacion de la degradacion de suelos por mineria aurifera aluvial en la rivera del rio San Pedro, Puerto Libertador, Córdoba, Colombia. Revista Ingenieriae Innovacion. Vol. 3(1). pp 18-31. | spa |
dcterms.references | Chamorro, A. F., Sanchez, R. A., 2012. Estudio de la adsorcion de plomo en suelos de la región minera en el distrito de Buenos Aires en el departamento del Cauca, Colombia. Revista de Ciencia Universidad del Valle. Vol. (16). pp 145-160. | spa |
dcterms.references | Charrupi, N., Martinez, D. C., 2017. Estudio ambiental del cadmio y su relación con suelos destinados a cultivos de cacao en los departamentos de Arauca y Nariño. Tesis de pregrado. Facultad de Ingeniería, Universidad de La Salle. Bogotá, Colombia. | spa |
dcterms.references | Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), 2010. Análisis de parámetros edáficos en Almadejos; Comportamiento del mercurio en el sistema Suelo-Planta. Madrid, España. | spa |
dcterms.references | Cepeda, J.M., 1991. Química de Suelos. Segunda Edición, Ed. Trillas. México D.F., México. | spa |
dcterms.references | Contraloría General de la Republica, 2013. Minería en Colombia, derechos, políticas públicas y gobernanzas. Bogotá, Colombia. | spa |
dcterms.references | Covarrubias, S.A., Peña, J.J, 2017. Contaminación por metales pesados en México: Problemática y estrategias de Fitorremediación. Revista Internacional de Contaminación Ambiental, N°33, pp 7-21. | spa |
dcterms.references | David, R.D, 2017. Procesos de degradación de suelos asociados a minería aurífera a cielo abierto, caso de estudio Bajo Cauca Antioqueño. Tesis de Maestría. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Nacional de Colombia, Medellín, Colombia. | spa |
dcterms.references | Defensoría del Pueblo, 2015. La minería sin control; Un enfoque desde la vulneración de los derechos humanos. Bogotá, Colombia. | spa |
dcterms.references | Delgado, M., Rivera, Y., Torres, J., Corral, A. Y., Flores, J., Santana, L. E., 2014. Determinación de cadmio, cromo, plomo y arsénico en suelos superficiales urbanos de Ciudad Juárez, Chiguagua, México. Revista Cultura, Ciencia y Tecnología. Vol.54(1). pp 189-207. | spa |
dcterms.references | Delgado, M., Israde, I., Bautista, F., Gogichaishvili,A., Márquez, C., Cejudo, R., Morales, J., González, I., 2018. Distribución espacial de Fe, Li, Pb, V, y Zn en suelos urbanos de Morelia, Michoacán, México. Revista Internacional de Contaminación Ambiental. Vol.34(3). pp 427-440. | spa |
dcterms.references | De Santiago, A., 2013. Papel de los constituyentes edáficos en la disponibilidad de metales pesados en suelos calcáreos de uso agrícola del área mediterránea; Enfoque químico y biológico. Tesis Doctoral, Facultad de Farmacia, Universidad Complutense de Madrid. Madrid, España. | spa |
dcterms.references | Departamento de Edafología y Química Agrícola, Universidad de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, España. | spa |
dcterms.references | Departamento Nacional de Desarrollo (DNP), 2018. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022; Pacto por Colombia, pacto por la equidad. Bogotá, Colombia. | spa |
dcterms.references | Diaz, L. C., 2017. Remediación de suelos alterados por actividad de minería del carbón a cielo abierto, mediante aplicación de Biochar procedente de residuos biomásicos de la palma de aceite en la zona carbonífera del departamento del Cesar. Tesis Doctoral. Facultad de Ingeniería, Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia. | spa |
dcterms.references | Diez, J., 2008. Fitocorreccion de suelos contaminados con metales pesados; Evaluación de plantas tolerantes y optimización del proceso mediante prácticas agronómicas. Tesis Doctoral. Departamento de Edafología y Química Agrícola Universidad Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, España. | spa |
dcterms.references | El Mai, H., 2013. Técnicas de preconcentración en el análisis de metales traza; Fraccionamiento químico de la contaminación metálica de la bahía de Tánger. Tesis doctoral. Faculta de Ciencias, Departamento de Química Analítica, Universidad de Cádiz. Cádiz, España | spa |
dcterms.references | Fuentes, M. V., Sanguinetti, O. A., Rojas, L. L., 2019. Evaluación del riesgo ambiental de metales pesados en los sedimentos superficiales del saco del golfo de Cariaco. Revista Internacional de Contaminación Ambiental. Vol. 35 (1), pp 101-114. | spa |
dcterms.references | Gobernación de Antioquia, 2020. Recuperado en: https://www.antioquia.gov.co/antioquia/datos-de-antioquia | spa |
dcterms.references | Gobernación de Bolívar, 2020. Recuperado en: https://www.bolivar.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=520 | spa |
dcterms.references | Gobernación del Chocó, 2020. Recuperado en: http://www.choco.gov.co/departamento/informacion-general | spa |
dcterms.references | Guerrero, M. E., Pineda, V., 2016. Contaminación del suelo en la zona minera de Ragatá bajo (Tausa); Modelo Conceptual. Ciencia e Ingeniería Neogranadina. Vol. 26(1). pp 57-74. | spa |
dcterms.references | Guiffre, L., Ratto, S., Marban, L., Schonwald, J., Romaniuk, R., 2005. Riesgo por metales pesados en horticultura urbana. Revista Ciencia del Suelo. Vol. 23(1). pp 101-106. | spa |
dcterms.references | Guzman, A. R., Cruz.C., Valdez, R., 2019, Efectos de la contaminación por metales pesados en suelos con uso agrícola. Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias. Vol. 28(1). e04. | spa |
dcterms.references | Huaraca. J.N., Perez, L., Bustinza, L., Pampa, N.B., 2020. Enmiendas orgánicas en la inmovilización de cadmio en suelos agrícolas contaminados: Una revisión. Revista Información Tecnológica. Vol. 31(4). pp 139-153. | spa |
dcterms.references | Instituto de hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), 2019a. Informe Nacional de Residuos o Desechos Peligroso en Colombia 2018. Bogotá, Colombia. | spa |
dcterms.references | Instituto de hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), 2019b. Estado del ambiente y los recursos naturales renovables. IDEAM-Sinchi-Invemar-IAvH-IIAP, Bogotá, Colombia. | spa |
dcterms.references | Instituto de hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), 2017. Resultados monitoreo de la deforestación 2017. IDEMA-MinAmbiente. Bogotá, Colombia. | spa |
dcterms.references | Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 2016. Suelos y Tierras de Colombia, Primera Edición, Imprenta Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia. | spa |
dcterms.references | Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacifico (IIAP), 2013. Plan Estrategico de la Macrocuenca del Pacifico. Quibdo, Colombia. | spa |
dcterms.references | Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos, Alexander Von Humboldt, 2019. Evaluación Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Bogotá, Colombia. | spa |
dcterms.references | Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), 2012. Manual de fertilidad y evaluación de suelo. Ed 2010, Editorial EEA INTA. La Pampa, Argentina. | spa |
dcterms.references | International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), 2002. Heavy Metals, A meaningless term. John H. Duffus. Scotland, United Kingdom | spa |
dcterms.references | Jàquez, P.M., 2013. Contaminación de suelo por metales pesados debido a la actividad minera. Tesis de Pregrado. División de carreras agronómicas, Ingeniería de Procesos Ambientales Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Coahuila, México. | spa |
dcterms.references | Jiménez, R., 2017. Introducción a la contaminación de suelos. Primera edición, Ed. Mundi Prensa. Madrid, España. | spa |
dcterms.references | Lago, M., 2018. Biodisponibilidad de metales pesados en suelos contaminados. Tesis Doctoral. Universidad de de Vigo. Pontevedra, España. | spa |
dcterms.references | Larios, M. 2014. Niveles de Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, y Zn en suelos de ribera de la cuenca del río Turia. Tesis de Maestría, Escola Técnica Superior d’Enginyeria Agraria (ETSEA), Universitat de Lleida, Barcelona, España. | spa |
dcterms.references | Li, F., Zhang, J., Cao, T., Li, S., Chen, Y., Liang, X., Zhao, X., Chen, J., 2018. Human Health Risk Assessment of Toxic Elements in Farmland Topsoil with Source Identification in Jilin Province, China. International Journal Of Enviromental Research And Public Health. Vol.15. pp 1-15. | spa |
dcterms.references | López, D.J., 2014. Estudio geoquímico de elementos traza en suelos de la región de Murcia y detección de anomalías/contaminación. Tesis de pregrado. Departamento de Química Analítica, Universidad de Murcia. Murcia, España. | spa |
dcterms.references | Machado, L. G., Ospina, J. H., Henado, N. A., Marion, F. D., 2010. Problemática ambiental ocacionada por el mercurio proveniente de la mineria aurifera tradicional en el corregimiento de providencia, Antioquia. Tesis de especialializacion. Facultad de Ingenieria. Universidad de Antioquia. Medellin, Colombia. | spa |
dcterms.references | Mahecha, J. D., Trujillo, J. M., Torres, M. A., 2017. Análisis de estudios en metales pesados en zonas agrícolas de Colombia. Revista Orinoquia. Vol. 21(1). pp 83-93. | spa |
dcterms.references | Mahecha, J. D., Trujillo, J. M., Torres, M. A., 2015. Contenido de metales pesados en suelos agrícolas de la región del Ariari, departamento del Meta. Revista Orinoquia. Vol. 19(1). pp 118-122. | spa |
dcterms.references | Marbán. L., De Lopez, G., Ratto, S., Agostini, A., 1999. Contaminación con metales pesados en un suelo de la cuenca del rio Reconquista. Revista Ecología Austral, Vol. 9. pp 15-19. | spa |
dcterms.references | Miranda, D., Carranza, C., Rojas, C. A., Jerez, C. M., Fischer, G., Zurita, J., 2008. Acumulación de metales pesados en suelo y plantas de cuatro cultivos hortícolas, regados con agua del rio Bogota. Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas. Vol. 2 (2). pp 180-191. | spa |
dcterms.references | Marañón, T., Madejón, E. 2017. Funciones del suelo y servicios ecosistémicos; Importancia de la materia orgánica. Red Española de Compostaje REC, Vol. V, pp 13-16. | spa |
dcterms.references | Marrugo, J. L., Pinedo, J., Combatt, E., Bravo, A., Diez, S., 2019. Flood‐induced metal contamination in the topsoil of floodplain agricultural soils: A case‐study in Colombia. Land Degradation and Development. Vol. 30, pp 2139-2149. | spa |
dcterms.references | Marrugo, J. L., Pinedo, J., Diez, S., 2017. Assessment of heavy metal pollution, spatial distribution and origin in agricultural soils along the Sinú River Basin, Colombia. Enviromental Research. Vol. 54, pp 380-388. | spa |
dcterms.references | Martínez, Z., González, M.S., Paternina, J., Cantero, M., 2017. Contaminación de suelos agrícolas por metales pesados, zona minera El Alacrán, Córdoba, Colombia. Revista Temas Agrarios, Vol. 22(2), pp 20-32. | spa |
dcterms.references | Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) – Ministerio del Interior – Contraloría General de la Republica, 2018. Diagnóstico de la información ambiental y social respecto a la actividad minera y la extracción ilícita en el territorio colombiano. MADS, MinInterior, PNN, Instituto Von Humboldt (IAvH) y Contraloría General de la Nación. Bogotá, Colombia | spa |
dcterms.references | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), 2016. Política para gestión sostenible del suelo. Bogotá, Colombia | spa |
dcterms.references | Ministerio de Minas y Energías (MinMinas), 2016. Política Minera de Colombia. Bogotá, Colombia. | spa |
dcterms.references | Ministerio de Minas y Energía (MinMinas), 2017. Plan Nacional de Desarrollo Minero con horizonte a 2025, Minería responsable con el territorio. Bogotá, Colombia. | spa |
dcterms.references | Navarro, J.P., Aguilar, I., López-Moya, 2007. Aspectos bioquímicos y genéticos de la tolerancia y acumulación de metales pesados en plantas. Ecosistemas Revista científica y técnica de ecología y medio ambiente. Vol. 16, N°2, pp 11-11. | spa |
dcterms.references | Organización Mundial de la Salud (OMS), 2017. El mercurio y la salud. Recuperado en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mercury-and-health#:~:text=El%20mercurio%20elemental%20y%20el,con%20consecuencias%20a%20veces%20fatales. | spa |
dcterms.references | Organización de las Naciones Unidas Para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2019. La contaminación del suelo: una realidad oculta, FAO-GTIS, Roma, Italia. | spa |
dcterms.references | Organización de las Naciones Unidas Para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2017. Carbono orgánico del suelo; El potencial oculto. Roma, Italia. | spa |
dcterms.references | Organización de las Naciones Unidas Para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2017. Carbono orgánico del suelo; El potencial oculto. Roma, Italia. | spa |
dcterms.references | Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2012. Capitulo IX Productos Químicos, Enciclopedia de Salud Seguridad del Trabajo. Cuarta edición. pp 10, 39, 40 y 63 | spa |
dcterms.references | Ortiz, J., 2017. Ecotoxicología del cadmio, riesgo para la salud por la utilización de suelos ricos en cadmio. Tesis de Pregrado. Facultad de Farmacia, Universidad Complutense de Madrid. Madrid, España. | spa |
dcterms.references | Parra, S.M., 2013. Determinación del origen y mecanismo de contaminación por metales y metaloides en los suelos del valle de Puchuncaví. Tesis Doctoral. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Valparaíso, Chile. | spa |
dcterms.references | Pelaez, M. J., Bustamante, J. J., Gomez, E. D., 2016. Presencia de cadmio y plomo en suelo y su bioacumulacion en tejidos vegetales en especies Brachiaria en el Magdalena Medio Colombiano. Revista Luna Azul. Vol. 43. pp 82-101. | spa |
dcterms.references | Peña, M., 2012. Desarrollo y aplicación de metodología mediante la simulación de las condiciones digestivas de peces para la evaluación de biodisponibilidad de metales en sedimentos marinos. Tesis Doctoral. Facultad de ciencias del mar y ambientales, Departamento de Química Analítica, Universidad de Cádiz. Cádiz, España | spa |
dcterms.references | Peris, M., 2006. Estudio de metales pesados en suelos bajo cultivos horicolas de la provincia de Castellón. Tesis Doctoral. Universitat de Valencia, Valencia, España. | spa |
dcterms.references | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 2012. Sinopsis Nacional de la minería aurífera artesanal y de pequeña escala. PNUMA-MADS. Bogotá, Colombia. | spa |
dcterms.references | Quevedo, J. L., 2013. Determinación de factores de enriquecimiento e índices de Geoacumulacion de plomo, cadmio y níquel en suelos agrícolas del sector San Alfonso en Machachi. Tesis de pregrado. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Quito, Ecuador. | spa |
dcterms.references | Rábago, I., 2011. Capacidad de amortiguación de la contaminación por plomo y por cadmio en suelos de la comunidad de Madrid. Tesis Doctoral. Departamento de Edafología, Facultad de Farmacia, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España. | spa |
dcterms.references | Rendina, A., 2015. Formas geoquímicas, biodisponibilidad potencial y enriquecimiento de metales pesados en sedimentos del río Matanza-Riachuelo en ambientes agropecuarios, urbanos e industriales de la cuenca. Tesis Doctoral. Universidades Da Coruña. La Coruña, España. | spa |
dcterms.references | Reyes, J.C., Vergara, I., Torres, O.E., Díaz, M., González, E.E., 2016. Contaminación por metales pesados: Implicaciones en salud, ambiente y seguridad alimentaria. Revista Ingeniería, Investigación y Desarrollo, Vol. 16(2). pp 73-73 | spa |
dcterms.references | Rios, M. D., Rivera, Y., Torres, J., Corral, A. Y., Florez, J., Santana, L. E., 2014. Determinacion de cadmio, cromo, plomo y arsenico en suelos superficiales urbanos de Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico. Revista Cultura Cientifica y Tecnologica. CULCyT. Vol 54(1). pp 189-207. | spa |
dcterms.references | Rocha, L., Olivero, J., Caballero, K. R., 2018. Impacto de la minería del oro asociado con la contaminación por mercurio en suelo superficial de San Martin de Loba, Sur de Bolívar (Colombia). Revista Internacional de Contaminación Ambiental. Vol. 34(1). pp 93-102. | spa |
dcterms.references | Rodríguez, H. S. 2017. Dinámica del cadmio en suelos con niveles altos del elemento, en zonas productoras de cacao del Nilo y Yacopí, Cundinamarca. Tesis de Maestría. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. | spa |
dcterms.references | Rodríguez, S. M., 2018. Bioacumulación de metales pesados en schoenplectus californicus (cyperaceae) de las áreas bentónicas en dos estaciones climáticas: El caso de estudio del Lago San Pablo, Imbabura-Ecuador. Tesis Doctoral. Departamento de mineralogía y química agrícola. Universidad de Sevilla. Sevilla. España. | spa |
dcterms.references | Roqueme, J., Pinedo, J. J., Marrugo, J. L., Aparicio, A., 2014. Metales pesados en suelos agrícolas del valle medio del Sinú, departamento de Córdoba. Memorias del II Seminario de Ciencias Ambientales SUE-Caribe y VII Seminario Internacional de Gestión Ambiental, 2014, septiembre 10-12, Santa Marta, Colombia. | spa |
dcterms.references | Sanchez, G., 2016. Ecotoxicología del cadmio, Riesgo para la salud de la utilización de suelos ricos en cadmio. Tesis de Maestría. Facultad de Farmacia, Universidad Complutense de Madrid. Madrid, España. | spa |
dcterms.references | Sánchez, L. H., 2014. Distribución d ellos elementos Cu, Pb, Zn en suelos de la plancha 168 (Algeria). Boletín de Ciencias de la Tierra. Vol. 36. pp 10-17. | spa |
dcterms.references | Servicio Geológico Colombiano (SGC), 2018. Guía metodológica para el mejoramiento productivo del beneficio del oro sin el uso del mercurio, La Llamada y Andes Sotomayor (Nariño). SGC-MinMinas. Bogotá, Colombia. | spa |
dcterms.references | Sierra, M., 2005. Niveles de metales pesados y elementos asociados en suelos de la provincia de Almería; Parámetros que los afectan y riesgos de contaminación. Tesis Doctoral. Departamento de Edafología y Química Agrícola. Universidad de Granada. Granada, España. | spa |
dcterms.references | Sociedad Geográfica de Colombia, 2020. Recuperado en: https://sogeocol.edu.co/antioquia.htm | spa |
dcterms.references | Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), 2017. Resumen ejecutivo contrato de consultoría C-009-2017. UPME, Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, Medellín, Colombia. | spa |
dcterms.references | Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), 2015. Incidencia real de la minería del carbón, del oro y del uso del mercurio en la calidad ambiental con énfasis especial en el recurso hídrico; Diseño de herramientas para la planeación sectorial. Contrato interadministrativo GGC 223 UPME, Universidad de Córdoba, Bogotá, Colombia. | spa |
dcterms.references | Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) - Ministerio de Minas y Energía (MinMinas), 2014a. Estudio de la cadena del mercurio en Colombia con énfasis en la actividad minera de oro. MINMINAS, UPME, Universidad de Córdoba, Bogotá, Colombia. | spa |
dcterms.references | Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), 2014b. Indicadores de la minería en Colombia, Bogotá, Colombia | spa |
dcterms.references | Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), 2020. Cifras sectoriales. Recuperado en: https://www1.upme.gov.co/simco/Cifras-Sectoriales/Paginas/oro.aspx | spa |
dcterms.references | Xiao, R., Wang, S., Li, R., Jim. J., Zhang, Z., 2017. Soil heavy metal contamination and health risks associated with artesanal gold mining in Tongguan, Shaanxi, China. Ecotoxicology and Environmental Safety. Vol. 141. pp 17-24. | spa |
dcterms.references | Yacomelo, M.J., 2014. Riesgo toxicológico en personas expuestas a suelos y vegetales con posibles concentraciones de metales pesados en el sur del Atlántico, Colombia. Tesis de Maestría. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Colombia. Medellín, Colombia. | spa |
dcterms.references | Yacomelo, M.J., 2014. Riesgo toxicológico en personas expuestas a suelos y vegetales con posibles concentraciones de metales pesados en el sur del Atlántico, Colombia. Tesis de Maestría. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Colombia. Medellín, Colombia. | spa |
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