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<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Biological and physicochemical evaluation of mortar as substrate for manufacturing artificial reef]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Debido al deterioro de los arrecifes de coral en todo el mundo ha aumentado la necesidad de rehabilitar los entornos marinos. Los arrecifes artificiales se han propuesto como una herramienta para la conservación de estos ecosistemas. Durante once meses se sumergieron dos placas en forma trapezoidal, en Bajo Grande (Isla Palma), Caribe Colombiano. Esto se realizó como parte de una iniciativa para desarrollar módulos formadores de arrecifes artificiales. Se fabricó un mortero ecológico donde se reemplaza el uso de agregados naturales por residuos cerámicos. Las placas expuestas al medio marino fueron colonizadas por organismos en un 30% de su superficie aproximadamente, la estructura interna de las muestras se mantuvo estable y no se apreciaron efectos adversos sobre la biota marina cercana al lugar de prueba. Después de hacer evaluaciones biológicas y fisicoquímicas del material expuesto se concluyó que éste constituye un sustrato favorable para el desarrollo de los arrecifes artificiales.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>DOI:</b> <a href="http://dx.doi.org/10.15446/rbct.n40.55818" target="_blank">http://dx.doi.org/10.15446/rbct.n40.55818</a></font></p>     <p align="center"><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Biological   and physicochemical evaluation of mortar as substrate for manufacturing   artificial reef</b></font></p>     <p align="center"><i><font size="3"><b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Evaluaci&oacute;n   biol&oacute;gica y fisicoqu&iacute;mica de un mortero como sustrato para la fabricaci&oacute;n de   arrecifes artificiales </font></b></font></i></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><b><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Monica Andrea Bedoya-Guti&eacute;rrez <i><sup>a</sup>, </i>Jorge Iv&aacute;n Tob&oacute;n <i><sup>a</sup>, </i>Tatiana   Correa-Herrera <i><sup>b </sup></i>&amp; Juan Diego Correa-Rend&oacute;n<i><sup>b</sup></i></font></b><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup><i>a </i></sup><i>Grupo del Cemento y Materiales de Construcci&oacute;n CEMATCO.   Universidad Nacional de Colombia, Medell&iacute;n, Colombia. <a href="mailto:mabedoya@unal.edu.co">mabedoya@unal.edu.co</a>, <a href="mailto:jitobon@unal.edu.co">jitobon@unal.edu.co</a>    <br>   <sup>b </sup>Grupo de Estudios Oce&aacute;nicos, Universidad de Antioquia, Turbo,   Colombia. <a href="mailto:tatianacorreaherrera@gmil.com">tatianacorreaherrera@gmil.com</a>, <a href="mailto:jdiego.correa@udea.edu.co">jdiego.correa@udea.edu.co</a></i></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Received: February 19<sup>th</sup>, 2016.   Received in revised form: April 22<sup>th</sup>, 2016. Accepted: June 3<sup>th</sup>,   2016</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-seriff"><b>This work is licensed under a</b> <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License</a>.</font><br />   <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/"><img style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/4.0/88x31.png" /></a></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>How   to cite</b>: Bedoya-Guti&eacute;rrez, M.A., Tob&oacute;n, J.I., Correa-Herrera,   T. &amp; Correa-Rend&oacute;n, J.D., Evaluaci&oacute;n biol&oacute;gica y fisicoqu&iacute;mica de un   mortero como sustrato para la fabricaci&oacute;n de arrecifes artificiales. Bolet&iacute;n de   Ciencias de la Tierra, (40), 55-63, 2016.</font></p> <hr>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Abstract    <br>   </b></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Due to several deterioration of coral reefs   around the world, has increased the need to rehabilitate marine environments.   Artificial reefs have been proposed as a tool for conservation of these   ecosystems. As part of an initiative to develop modules forming artificial   reefs made of ecological concrete for the conservation of the biodiversity in   the Colombian Caribbean; this work constitutes a starting point. During eleven   months two trapezoidal plates were submerged near to Isla Palma, Colombian   Caribbean; plates were fabricated in concrete with portland cement and the   aggregates were replaced by ceramic waste. After biological and physicochemical   evaluations of the material exposed to marine environment was concluded that   this is a favorable substrate for the coral reefs, and the plates were   colonized by more than 30% of its surface by marine organisms, their structure   found internally stable, and there were no adverse effects on marine biota near   the test site.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>Keywords</i>: Ecological   mortars; artificial reefs; waste resource; use of waste; conservation.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Resumen    <br>   </b></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Debido al deterioro de los arrecifes   de coral en todo el mundo ha aumentado la necesidad de rehabilitar los entornos   marinos. Los arrecifes artificiales se han propuesto como una herramienta para   la conservaci&oacute;n de estos ecosistemas. Durante once meses se sumergieron dos   placas en forma trapezoidal, en Bajo Grande (Isla Palma), Caribe Colombiano.   Esto se realiz&oacute; como parte de una iniciativa para desarrollar m&oacute;dulos   formadores de arrecifes artificiales. Se fabric&oacute; un mortero ecol&oacute;gico donde se   reemplaza el uso de agregados naturales por residuos cer&aacute;micos. Las placas expuestas al medio marino fueron   colonizadas por organismos en un 30% de su superficie aproximadamente, la   estructura interna de las muestras se mantuvo estable y no se apreciaron   efectos adversos sobre la biota marina cercana al lugar de prueba. Despu&eacute;s de   hacer evaluaciones biol&oacute;gicas y fisicoqu&iacute;micas del material expuesto se   concluy&oacute; que &eacute;ste constituye un sustrato favorable para el desarrollo de los   arrecifes artificiales.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>Palabras clave</i>: Mortero ecol&oacute;gico; arrecifes artificiales;   aprovechamiento de residuos; conservaci&oacute;n. </font></p> <hr>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>1. Introducci&oacute;n</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los arrecifes de coral son el h&aacute;bitat de una cuarta parte de todas las   especies marinas y son uno de los ecosistemas m&aacute;s diversos de todo el mundo, &#91;1,2&#93;. Son   esenciales para proteger las costas de la acci&oacute;n erosiva de las olas y   tormentas, adem&aacute;s son cruciales para la preservaci&oacute;n de otros ecosistemas como   las praderas marinas y los manglares, &#91;3&#93;. Son el suministro   de aproximadamente el 5% de las pesquer&iacute;as mundiales, y son la fuente de   alimentaci&oacute;n, subsistencia e ingresos de   muchas poblaciones en desarrollo &#91;4,5&#93;.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Estos   ecosistemas se ven afectados por el calentamiento de las aguas superficiales   que conducen al blanqueamiento del arrecife &#91;6,7&#93;. En algunas regiones como el Caribe, las p&eacute;rdidas de coral se han   estimado hasta en un 80% y adem&aacute;s de los   factores clim&aacute;ticos, se suma a su   deterioro los impactos causados por otros tipos de estr&eacute;s como la pesca   excesiva, la sedimentaci&oacute;n y la contaminaci&oacute;n que aumenta la acidificaci&oacute;n del   agua de mar &#91;8&#93;. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los Arrecifes Artificiales (AA) son estructuras creadas por el hombre   principalmente para incrementar la producci&oacute;n natural de los recursos   biol&oacute;gicos, con el fin de proporcionar refugio adicional para peces, cambiar su   abundancia local, mejorar la pesca, disminuir la presi&oacute;n sobre los arrecifes   existentes y restaurar el sustrato buscando el asentamiento y colonizaci&oacute;n de   comunidades de invertebrados y algas en estos sustratos &#91;9,10&#93;.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Existen   diferentes t&eacute;cnicas para la creaci&oacute;n de AA, desde cascos de botes sumergidos hasta   estructuras hechas en llantas, todas estas estructuras se instalan buscando   mejorar la protecci&oacute;n costera y la conservaci&oacute;n de los recursos vivos. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los AA para la   conservaci&oacute;n, los cuales en su mayor&iacute;a son fabricados en concreto, tienen menor   volumen en comparaci&oacute;n a el de los arrecifes de protecci&oacute;n y por lo tanto no   est&aacute;n provistos de refuerzo, evitando los da&ntilde;os causados por la degradaci&oacute;n del   acero con la penetraci&oacute;n ion cloruro, de esta forma se asegura que la   superficie y la estructura proporcione refugio a las especies marinas y sirva   como sustrato artificial para el nuevo h&aacute;bitat, &#91;9&#93;. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En general, una gran parte de las investigaciones sobre AA coinciden en sus   apreciaciones acerca de la eficiencia de estos para crear nuevos h&aacute;bitats con   fines pesqueros, &aacute;reas de reserva, mitigaci&oacute;n ambiental e investigaci&oacute;n. Sin   embargo, la pol&eacute;mica acerca de la funci&oacute;n y beneficio de los arrecifes sigue   existiendo debido al poco tiempo que se estudian estos h&aacute;bitats, lo que no   permite conocer su desarrollo e impacto en el medio &#91;6,10-12&#93;. As&iacute; las cosas es   posible que por estas mismas razones no se haya abordado en profundidad c&oacute;mo   los materiales utilizados para la construcci&oacute;n de AA pueden influir en el   desarrollo del h&aacute;bitat de formaci&oacute;n de organismos bent&oacute;nicos. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Diferentes tipos de materiales han sido utilizados en el reclutamiento   coralino y el desarrollo temprano de la comunidad bent&oacute;nica en arrecifes   artificiales, su selecci&oacute;n var&iacute;a de acuerdo con el prop&oacute;sito final de creaci&oacute;n   del AA, en varios casos el concreto es el material predominante por su   durabilidad, disponibilidad y caracter&iacute;sticas que permiten dar forma y   estabilidad a las estructuras formadoras de arrecifes &#91;16&#93;.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La durabilidad es el requisito principal para la calidad del concreto y   otros materiales asociados como los morteros, y m&aacute;s a&uacute;n, si estos est&aacute;n   expuestos a ambientes marinos agresivos. En este sentido se busca refinar la   permeabilidad y la porosidad de la matriz, lo que a su vez mejora su   resistencia a la penetraci&oacute;n de sulfatos y otras sustancias qu&iacute;micas agresivas   provenientes del agua de mar. Para este prop&oacute;sito, se utilizan en los concretos   y morteros agregados no convencionales de tipos industriales resistentes y   estables con diferentes gradaciones buscando materiales m&aacute;s compactos. &#91;17,18&#93;.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Buscando   mejorar la durabilidad de un mortero para fabricar arrecifes artificiales, el   desarrollo de este trabajo ha contemplado el uso de un agregado no convencional   subproducto de la industria cer&aacute;mica, el cual es qu&iacute;micamente estable y de baja   porosidad, promoviendo al mismo tiempo un mortero m&aacute;s sostenible en comparaci&oacute;n   con los morteros tradicionales &#91;19,20,21&#93;. La selecci&oacute;n de un mortero con agregados   de tama&ntilde;o inferior a los usados com&uacute;nmente, permite proyectar estructuras   esbeltas de menor peso mejorando su trabajabilidad al momento de la   instalaci&oacute;n; as&iacute; mismo, la textura que confieren este tipo de agregados a la   superficie del material mejora la rugosidad del mismo, condici&oacute;n clave para una   adecuada relaci&oacute;n &aacute;rea expuesta versus colonizaci&oacute;n &#91;22&#93;.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><i>1.1. &Aacute;rea de estudio</i></b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La inmersi&oacute;n de   los m&oacute;dulos de AA se realiz&oacute; en un &aacute;rea de bajos coralinos de las Islas de San   Bernardo cerca del Corregimiento de Berrugas (Municipio de San Onofre) ubicado   en la parte norte del Golfo de Morrosquillo.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se eligi&oacute; este   lugar para la realizaci&oacute;n de la prueba ya que el Golfo de Morrosquillo tiene   una ubicaci&oacute;n estrat&eacute;gica que le ha dado con el tiempo condiciones ideales para   actividades portuarias, tur&iacute;sticas y pesqueras e importancia en t&eacute;rminos   econ&oacute;micos y servicios territoriales, ya que esta zona fue confirmada como el   principal puerto petrolero de Colombia para las pr&oacute;ximas d&eacute;cadas. &#91;23&#93;.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El Golfo se encuentra rodeado de manglares, sistemas estuarinos y ci&eacute;nagas,   y en las &aacute;reas adyacentes existen arrecifes coralinos y pastos marinos &#91;24,25&#93;. En esta zona las   actividades de pesca tradicionalmente se realizan sin ning&uacute;n tipo de control,   conformando una de las principales amenazas sobre este recurso, utilizando   m&eacute;todos de pesca ilegales y perjudiciales para el ambiente, que generalmente no   discriminan los peces por su tama&ntilde;o e importancia econ&oacute;mica, &#91;26&#93;. Debido a las   afectaciones que el ecosistema marino de esta zona ha experimentado, proyectar   el desarrollo de una propuesta de arrecifes artificiales es pertinente. </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2. Materiales </b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se utiliz&oacute;   cemento portland gris tipo I procedente de la cementera Argos S.A ya que est&aacute;   ampliamente disponible en la zona, lo cual es un factor clave al momento de   implementaci&oacute;n de una propuesta de Arrecifes Artificiales donde intervengan   comunidades del &aacute;rea.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los agregados   utilizados fueron residuos de cer&aacute;mica de platos (tipo biscocho) procedente de   Locer&iacute;a Colombiana Corona S.A., los cuales tienen una microestructura estable   debido al proceso de cocci&oacute;n a alta temperatura, adem&aacute;s de su composici&oacute;n a   partir de arcillas caolin&iacute;ticas y feldespatos. </font></p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>3. M&eacute;todos </b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><i>3.1. Fabricaci&oacute;n de las muestras</i></b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se fabricaron   dos placas trapezoidales de mortero con rotura de loza denominadas A y B   teniendo en cuenta los procedimientos descritos en la norma ASTM C109 para la   elaboraci&oacute;n de morteros, la formulaci&oacute;n se presenta en la <a href="#tab01">Tabla 1</a>. Los   agregados fueron reemplazados en su totalidad por residuos cer&aacute;micos para   evitar el uso de agregados naturales y demostrar la eficiencia del uso de   materiales alternos &#91;27&#93;. </font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="tab01"></a></font><img src="/img/revistas/bcdt/n40/n40a07tab01.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las placas   fueron fabricadas con una perforaci&oacute;n central, que se utiliz&oacute; posteriormente   para brindarle estabilidad vertical al montaje en el fondo marino a trav&eacute;s de   un accesorio de madera (<a href="#fig01">Fig. 1</a>).</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="fig01"></a></font><img src="/img/revistas/bcdt/n40/n40a07fig01.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><i>3.2. Reducci&oacute;n   del tama&ntilde;o de los agregados y granulometr&iacute;a </i></b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se variaron los   tama&ntilde;os de grano de la loza cer&aacute;mica en cada placa para observar la influencia   de las diferentes distribuciones en las   texturas finales de las muestras, &eacute;sta condici&oacute;n podr&iacute;a afectar la posterior   colonizaci&oacute;n en el medio marino, adicional una distribuci&oacute;n granulom&eacute;trica con   diferentes tama&ntilde;os de grano en la fabricaci&oacute;n de morteros determina el uso de   cantidades menores de cemento portland ya que mejora la relaci&oacute;n de pasta   agregados generando una matriz visiblemente m&aacute;s compacta.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La <a href="#fig02">Fig. 2</a> presenta la distribuci&oacute;n granulom&eacute;trica de los &aacute;ridos usados para las dos   placas. Se observa que la granulometr&iacute;a de la Placa B contempla el uso de 7   tama&ntilde;os de grano distribuidos desde 4,76 mm (malla 4) hasta tama&ntilde;os de 0,149 mm   (malla 200), mientras que la distribuci&oacute;n de granos para la Placa A se compone   por 4 tama&ntilde;os de part&iacute;cula desde 4,76 mm (malla 4) hasta 0,6 mm (malla 30). </font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="fig02"></a></font><img src="/img/revistas/bcdt/n40/n40a07fig02.gif"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En   general diferentes autores han reportado que la distribuci&oacute;n granulom&eacute;trica   realizada con agregados alternativos no siempre se encuentra inscrita dentro de   los rangos convencionales correspondientes para agregado natural debido</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">al origen de ambos, pero es   posible el desarrollo de aplicaciones para elementos espec&iacute;ficos &#91;28,29&#93;, en este caso con   los diferentes tipos de tama&ntilde;o de grano obtenidos a partir de la trituraci&oacute;n se   espera que los aspectos de colonizaci&oacute;n y resistencia se vean afectados para   cada placa.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><i>3.3. Absorci&oacute;n</i></b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Debido a que los agregados de rotura de loza son m&aacute;s porosos, y normalmente   menos densos, que los agregados convencionales por su composici&oacute;n y   procesamiento, se realiz&oacute; el ensayo de absorci&oacute;n para estos seg&uacute;n la NTC 1776 y   se evalu&oacute; su densidad, los resultados se presentan en la <a href="#tab02">Tabla 2</a>.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="tab02"></a></font><img src="/img/revistas/bcdt/n40/n40a07tab02.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Con el   porcentaje de absorci&oacute;n obtenido de 1,87% se realiz&oacute; una pre saturaci&oacute;n del   agregado de rotura de loza para mejorar su manejabilidad en la mezcla y evitar   modificar el agua de amasado del cemento. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><i>3.4. Inmersi&oacute;n y extracci&oacute;n de las muestras</i></b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las placas se sumergieron durante 11 meses sobre un bajo de arena rodeado por corales. El sitio de inmersi&oacute;n fue el   Bajo Grande entre la isla Boquer&oacute;n y la Isla de Palma, en las coordenadas   geogr&aacute;ficas 9º 44' 14,63'' N y 75º 43' 44,53'' W. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><i>3.5. Evaluaci&oacute;n fisicoqu&iacute;mica de las placas</i></b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>3.5.1. Cambios dimensionales y observaci&oacute;n directa</i></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Una vez retirados   los epibiontes (<a href="#fig03">Figura 3</a>), se hicieron mediciones de las muestras para evaluar   posibles cambios de volumen del material. Por medio de un pie de rey se tomaron   las dimensiones longitudinales y de espesor de cada placa. Luego se fragment&oacute;   cada placa en cuatro partes usando una cortadora de disco diamantado, se   examin&oacute; su estructura interna por medio de inspecci&oacute;n binocular y se realiz&oacute;   registro fotogr&aacute;fico para establecer diferencias entre &eacute;stas y las superficies   expuestas al medio marino. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="fig03"></a></font><img src="/img/revistas/bcdt/n40/n40a07fig03.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>3.5.2. Cambios internos en el material</i></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para definir   las afectaciones causadas por el agua de mar sobre las placas expuestas, se   extrajeron secciones para analizar su pH y la lixiviaci&oacute;n de los componentes   hidratados. La fenolftale&iacute;na es un indicador colorim&eacute;trico del cambio del pH,   al te&ntilde;ir la superficie de las muestras con esta sustancia es posible   identificar variaciones en los pH superiores a 7 a trav&eacute;s del aumento de   intensidad del color violeta exhibido por la muestra tras la aplicaci&oacute;n de   dicho reactivo.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para obtener esta medida, se extrajeron 3 secciones de cada placa y se   aplic&oacute; fenolftale&iacute;na en dichas superficies para identificar los cambios de pH   con escalas indicadoras de color las cuales contienen valores num&eacute;ricos de pH   (RILEM CPC-18).</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>3.5.3. Resistencia a la compresi&oacute;n seg&uacute;n la NTC 220   (modificado)</i></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Este ensayo se   realiz&oacute; como medida del desempe&ntilde;o mec&aacute;nico del mortero con el que se elaboraron   las placas expuestas. Para obtener   muestras de las placas de mortero de   rotura expuesto al medio marino se extrajeron con cortadora de disco secciones   c&uacute;bicas de cada placa, estas secciones fueron falladas en una m&aacute;quina de   ensayos de compresi&oacute;n marca controls 50-C7022   Sercomp 7.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><i>3.6. Evaluaci&oacute;n de la colonizaci&oacute;n biol&oacute;gica</i></b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se midi&oacute; el   &aacute;rea cubierta por organismos s&eacute;siles mediante la superposici&oacute;n de l&aacute;minas de   acetato donde se delinearon grillas con celdas de 1 cm2. Algunos elementos de   la epibiota se retiraron mediante el uso de bistur&iacute; y fueron fijados para su   posterior an&aacute;lisis taxon&oacute;mico mediante la ayuda de gu&iacute;as especializadas. Con la   ayuda del programa BioDiversity Pro se calcularon algunos &iacute;ndices de diversidad   de las comunidades de epibiontes que coloniz&oacute; las placas, para analizar variaciones   entre ellas.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>4. Resultados</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>4.1. Aspectos fisicoqu&iacute;micos de las   muestras de mortero</i></font></b></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>4.1.1. Observaci&oacute;n a simple vista</i></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">De esta manera se   identificaron diferencias en la estructura interna de poros para cada placa. En   las secciones analizadas de la placa A, se evidenci&oacute; la aparici&oacute;n de conjuntos   milim&eacute;tricos de poros no interconectados, ubicados alrededor de los &aacute;ridos de   mayor tama&ntilde;o. Respecto </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">a la placa B, se observaron distribuciones uniformes de poros m&aacute;s finos   entre la pasta y los agregados y una adecuada adherencia entre estos   componentes, esto se podr&iacute;a asociar a la presencia de agregados m&aacute;s finos. No   se observan conjuntos de poros sectorizados a diferencia de las secciones   observadas de la placa A, de hecho los poros existentes se localizan   individualmente y presentan di&aacute;metros inferiores a un mil&iacute;metro.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>4.1.2. Cambios dimensionales </i></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Despu&eacute;s de   tomar las medidas correspondientes de ambas placas, se registraron cambios   dimensionales volum&eacute;tricos debido a la colonizaci&oacute;n de especies.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Como se observa   en la <a href="#tab03">Tabla 3</a>, la placa A presenta una diferencia de 0,12 cm de disminuci&oacute;n en   la base mayor debido a la manipulaci&oacute;n en su inmersi&oacute;n y emersi&oacute;n, por otra   parte se encuentran expansiones por colonizaci&oacute;n en la base menor y en la   altura de 0,28 y 0,42 cm respectivamente. En total se present&oacute; una expansi&oacute;n   volum&eacute;trica de la placa del 2,8% despu&eacute;s de su colonizaci&oacute;n. En la placa B se   observaron expansiones en la base mayor, menor y la altura de la muestra con   valores de 0,01; 0,13 y 0,20 cm respectivamente. En total para esta placa se   present&oacute; una expansi&oacute;n volum&eacute;trica de la placa del 1,4% despu&eacute;s de su   exposici&oacute;n al medio marino. </font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="tab03"></a></font><img src="/img/revistas/bcdt/n40/n40a07tab03.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En este caso el   fen&oacute;meno de expansi&oacute;n para ambas placas se ha desarrollado debido a la   colonizaci&oacute;n de microrganismos marinos, los cuales se ven atra&iacute;dos por la   presencia de carbonato e hidr&oacute;xido de calcio disponibles en las placas de   mortero, los cuales utilizan para sus procesos metab&oacute;licos como lo ha expuesto   Burt, 2006 &#91;16&#93;.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Por otra parte   se ha reportado que los fen&oacute;menos de expansi&oacute;n en los morteros expuestos a   ambientes agresivos </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">como el agua de mar pueden estar relacionados con ataques por sulfatos &#91;30&#93;, sin embargo despu&eacute;s de la evaluaci&oacute;n del   pH interno y la resistencia mec&aacute;nica de los morteros expuestos es posible   atribuir dicho fen&oacute;meno en mayor medida a la colonizaci&oacute;n de los microrganismos   marinos como se explicara en los siguientes cap&iacute;tulos.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>4.1.3. Lixiviaci&oacute;n de Ca</i></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Despu&eacute;s de la aplicaci&oacute;n de la fenolftale&iacute;na en las secciones internas de   las placas A y B, se observ&oacute; una coloraci&oacute;n uniforme en tono violeta al   interior de las mismas, lo que indica que el pH del mortero se mantuvo b&aacute;sico,   con valores convencionales entre doce y catorce, evidenciando que no se   presenta el fen&oacute;meno de lixiviaci&oacute;n de los productos hidratados de la pasta (<a href="#fig04">Figura   4-a</a>).</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="fig04"></a></font><img src="/img/revistas/bcdt/n40/n40a07fig04.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En cambio, las &aacute;reas superficiales expuestas directamente al medio marino,   no presentaron cambios de tono tras la aplicaci&oacute;n del reactivo (<a href="#fig04">Figura 4-b</a>).   Esto sugiere una tendencia de disminuci&oacute;n del pH hacia un rango neutro, con   valores alrededor de siete, adem&aacute;s se observa la presencia de una capa delgada   de colonizaci&oacute;n que protege el interior del mortero. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El cambio de pH   no super&oacute; el mil&iacute;metro de profundidad, por lo tanto las placas se mantuvieron   con un nivel altamente alcalino en su interior, lo que indica que los   componentes internos del material se conservan estables, y no hay una   disoluci&oacute;n de los productos cementantes responsables de la uni&oacute;n de la pasta. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>4.1.4. Resistencia a la compresi&oacute;n</i></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para evaluar la resistencia a compresi&oacute;n de los morteros expuestos al medio   marino, se extrajeron cubos de 30*30 mm de cada placa con la ayuda de una cortadora   de disco, en la <a href="#fig05">Fig. 5</a> y <a href="#tab04">Tabla 4</a>, se observa el resultado de las resistencias   de cuatro muestras extra&iacute;das de cada placa. En promedio se presenta un valor de   40,2 MPa para la placa B y 32,5 MPa para la placa A con una desviaci&oacute;n est&aacute;ndar   de 3,6 y 3,7 respectivamente.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="fig05"></a></font><img src="/img/revistas/bcdt/n40/n40a07fig05.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El productor local de cemento portland destinado para uso general informa   que las resistencias a 28 d&iacute;as para un mortero convencional fabricado con este   tipo de cemento deben estar alrededor de   los 26,1 MPa, sin embargo los morteros con los que se fabricaron las placas   presentan una diferencia superior especialmente para la placa B con un valor de   40,02 MPa, dichas diferencias en la resistencia pueden ser atribuibles a los agregados usados. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Adicional a   esto, es posible que en las muestras fabricadas con residuos de loza se de una   interacci&oacute;n qu&iacute;mica mucho mayor entre los agregados y la pasta cementante, ya   que estos presentan mayores porosidades respecto a los agregados convencionales   lo que podr&iacute;a estar generando una mayor &aacute;rea de contacto con la pasta   favoreciendo y mejorando la interface matriz - agregado como se ha informado   por otros autores &#91;21,31&#93;. Tambi&eacute;n se observaron diferencias entre   las resistencias a compresi&oacute;n de ambas placas debido principalmente a la   granulometr&iacute;a de los elementos, ya que la placa B conten&iacute;a una mayor   distribuci&oacute;n de agregado y por ende una menor porosidad en comparaci&oacute;n a la   placa A.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><i>4.2. Colonizaci&oacute;n biol&oacute;gica</i></b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se encontraron   organismos pertenecientes a 25 taxones marinos, 21 de ellos corresponden a epibiota   de tipo s&eacute;sil. Los organismos s&eacute;siles estuvieron compuestos principalmente por   algas de Chlorophyta y Rodophyta (<a href="#fig06">Fig. 6</a>). Entre los animales se destacaron los   Annelida (Polychaeta). Otros organismos hallados sobre las placas fueron   esponjas (Porifera) y an&eacute;monas (Cnidaria). Entre los organismos m&oacute;viles se   hallaron cuatro taxones, siendo m&aacute;s abundantes los cangrejos gr&aacute;psidos (<a href="#tab06">Tabla   6</a>).</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="tab06"></a></font><img src="/img/revistas/bcdt/n40/n40a07tab06.gif"></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="fig06"></a></font><img src="/img/revistas/bcdt/n40/n40a07fig06.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se encontr&oacute; una   diversidad total de 1,9 aunque la placa B (1,8) fue m&aacute;s diversa que la A (1,4)   lo que est&aacute; acorde con la distribuci&oacute;n de la riqueza de especies, mientras que esta &uacute;ltima present&oacute; mayor   dominancia. (<a href="#fig07">Fig. 7</a>).</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="fig07"></a></font><img src="/img/revistas/bcdt/n40/n40a07fig07.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Toda la estructura present&oacute; un 71,1% de su superficie colonizada, la placa   A present&oacute; mayor &aacute;rea colonizada con 450 cm2 en comparaci&oacute;n con la placa B con   411,5 cm2 (<a href="#tab07">Tabla 7</a>). </font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="tab07"></a></font><img src="/img/revistas/bcdt/n40/n40a07tab07.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los organismos s&eacute;siles que   cubrieron la mayor extensi&oacute;n de las placas fueron algas de Chlorophyta y   Rodophyta aportando m&aacute;s del 80% de la superficie cubierta sobre las placas,   como se especifica por los autores, &#91;18&#93;.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>5. Discusi&oacute;n de resultados</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La riqueza de   organismos que colonizaron las placas de mortero fu&eacute; alta, se hallaron siete   especies en com&uacute;n entre estos sustratos artificiales. Se encontraron organismos   pertenecientes a 25 taxones marinos, 21 de ellos corresponden a epibiota de   tipo s&eacute;sil. Los organismos s&eacute;siles que cubrieron la mayor extensi&oacute;n de las   placas fueron algas Chlorophyta y   Rodophyta aportando m&aacute;s del 80% de la superficie cubierta sobre las placas. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Entre los   animales colonizadores se destacaron los an&eacute;lidos (Polychaeta), las esponjas   (Porifera), las an&eacute;monas (Cnidaria) y los cangrejos de la familia Grapsidae; la   mayor&iacute;a de estos organismos requieren Ca para sus procesos metab&oacute;licos y   formaci&oacute;n de esqueletos calc&aacute;reos y toman este nutriente de la lixiviaci&oacute;n de   la pasta de mortero. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Lo anterior   est&aacute; en concordancia con lo descrito por Anderson y Burt (2009), quienes encuentran que   la naturaleza f&iacute;sica y qu&iacute;mica de la superficie de un sustrato, incluyendo la   presencia de compuestos disueltos de calcio puede inducir al establecimiento de   microorganismos marinos. Explican adem&aacute;s, que el cambio de alcalinidad en la   superficie de los morteros se da debido a la solubilidad y migraci&oacute;n de   hidr&oacute;xido de calcio, lo cual mejora el establecimiento de organismos ya que   estos requieren Ca para sus procesos metab&oacute;licos. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En particular   la placa A present&oacute; mayor diversidad y riqueza de especie en comparaci&oacute;n con la   placa B lo que podr&iacute;a atribuirse en principio a una mayor porosidad en la placa   A responsable de una mayor expansi&oacute;n y colonizaci&oacute;n, estas diferencias se dieron a pesar de que la distancia entre   ambas placas fu&eacute; de 15 cm y ambas estuvieran bajo las mismas condiciones   ambientales. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">A pesar de lo   anterior en el modelo de biofouling propuesto por Wahl (1989) se discute que   las primeras fases de colonizaci&oacute;n son similares en los sustratos duros, debido   a que las condiciones f&iacute;sico-qu&iacute;micas del ambiente marino son estables para las   especies pioneras, por lo tanto se requerir&iacute;a m&aacute;s tiempo de monitoreo para   establecer diferencias contundentes. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Respecto a las   resistencias mec&aacute;nicas de las muestras expuestas en medio marino, las cuales se   registraron entre 30 y 40 MPa a&uacute;n cuando   las muestras fueron sometidas a las condiciones agresivas del medio, estos son   valores de resistencia muy buenos comparados con los que se pueden alcanzar con   un cemento Portland tipo I y agregados convencionales. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">As&iacute; mismo, la   relaci&oacute;n agua cemento desempe&ntilde;&oacute; un papel fundamental en la generaci&oacute;n de una   matriz consolidada para la pasta de ambas placas, lo que permiti&oacute; que el   mortero conservara condiciones alcalinas y estables ya que despu&eacute;s de 11 meses   de exposici&oacute;n, el interior de las muestras conserv&oacute; un pH alcalino con valores   de 12 y 13, lo que asegura la estabilidad del material durante un tiempo de   servicio mayor.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En este sentido   y despu&eacute;s de medir los cambios de pH en el interior y el exterior del mortero,   se observ&oacute; una tendencia a la disminuci&oacute;n del pH superficial de las placas para   alcanzar un equilibrio con el pH marino, dicho cambio tambi&eacute;n se puede estar   dando debido a la disoluci&oacute;n de los productos hidratados causado por la acci&oacute;n   de microorganismos que aprovechan el calcio para sus procesos metab&oacute;licos &#91;17,32,33&#93;.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El cambio del   pH en la superficie est&aacute; directamente relacionado con la p&eacute;rdida de iones Ca2+,   esto es atribuible no solo a la lixiviaci&oacute;n del Ca2+ sino tambi&eacute;n a la   formaci&oacute;n de carbonatos de calcio, oxalatos y citratos de calcio seg&uacute;n lo   informado por diferentes autores (Monteny et al., 2000; Bertron, Duchesne,   &amp; Escadeillas, 2005). </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Al poner lo   anterior en contexto, varios autores han establecido una relaci&oacute;n entre la   resistencia y la durabilidad por lo que se podr&iacute;a afirmar que el material   propuesto cumplir&iacute;a ambas condiciones para la aplicaci&oacute;n requerida en arrecifes   artificiales, sin embargo hasta este punto no se han evaluado a profundidad   factores como el avance del biodeterioro y la degradaci&oacute;n de la estructura por   la colonizaci&oacute;n de los microorganismos y c&oacute;mo esto afectar&iacute;a la microestructura   del mortero. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Un posible escenario se dar&iacute;a tras finalizar la fase de establecimiento   coralino; el deterioro se estabilizar&iacute;a debido a la abundancia de organismos   que cubrir&iacute;an el &aacute;rea expuesta susceptible de ser colonizada, lo que a su vez   proteger&iacute;a la estructura e impedir&iacute;a el avance del biodeterioro, sumado a esto   la formaci&oacute;n y precipitaci&oacute;n de nuevas fases m&aacute;s estables podr&iacute;an evitar dicho   fen&oacute;meno, ya que la formaci&oacute;n de citratos, oxalatos de calcio, yeso, etringita   entre otros se dan debido a que el   material requiere regresar a su estado m&aacute;s estable o de m&iacute;nima energ&iacute;a, lo que   podr&iacute;a aportar al sellado de la estructura &#91;34&#93;.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">A pesar de las   diferencias de distribuci&oacute;n granulom&eacute;trica en la placa A y B, y teniendo en   cuenta que en los resultados de colonizaci&oacute;n no se presentaron diferencias   notorias o una tendencia significativa en este fen&oacute;meno, se concluye que el   mortero sirve como sustrato artificial para la colonizaci&oacute;n de microorganismos   marinos, sin embargo es necesario estudiar los fen&oacute;menos biol&oacute;gicos como la   sucesi&oacute;n en las primeras etapas de inmersi&oacute;n de este tipo de sustratos y los   fen&oacute;menos de durabilidad que puedan afectar a este material. </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>6. Conclusiones y recomendaciones</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las placas   ubicadas sobre el lecho marino fueron colonizadas en m&aacute;s de un 30% en su superficie   y durante 11 meses no se apreciaron efectos adversos sobre la biota marina   cercana al lugar de prueba por lo tanto el mortero empleado constituye un   sustrato favorable para la colonizaci&oacute;n de organismos marinos. Desde este punto   de vista es posible sugerir morteros fabricados con agregados alternativos como   los residuos de loza con la mayor cantidad de tama&ntilde;os de grano posible para   aumentar la resistencia a compresi&oacute;n como se demostr&oacute; con el mortero fabricado   para la placa B.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las muestras   colonizadas est&aacute;n conformadas por una mezcla de agua/material cementante y   agregados de rotura que promueven un mortero de buena resistencia, debido a su   adherencia entre part&iacute;culas y comportamiento estable frente a los agentes   agresores del agua de mar, lo cual permite proyectar que a&uacute;n cuando el ataque   contin&uacute;e por un periodo mayor de tiempo este tipo de morteros tendr&iacute;an la   capacidad de atender este requerimiento, factor determinante para la   estabilidad de estructuras como los arrecifes artificiales.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Respecto al tipo   de estructura para evaluar este tipo de mezclas en campo se recomienda fabricar   m&oacute;dulos articulados estables que permitan la implementaci&oacute;n de otros materiales   y dosificaciones alternativas para evaluar su comportamiento en diferentes   edades de exposici&oacute;n. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Cabe resaltar   que el uso de este tipo de espesores permite proyectar estructuras m&aacute;s   esbeltas, con mayor &aacute;rea superficial fabricadas con secciones delgadas y   articuladas donde el acero de refuerzo no es fundamental para la estructura   interna, por lo tanto factores como la corrosi&oacute;n o la penetraci&oacute;n ion cloruro   no se han abordado en esta investigaci&oacute;n la cual se ha enfocado en el desempe&ntilde;o   de un mortero alternativo fabricado con roturas de loza.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Respecto a las   condiciones previas para la preparaci&oacute;n de mezclas que contienen agregados no   convencionales como la rotura de loza, es necesario prehumedecer estos con el   agua que corresponde a su absorci&oacute;n para evitar incluir agua adicional en el   sistema que podr&iacute;a afectar propiedades como la resistencia y durabilidad de los   morteros fabricados.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los agregados alternativos como la rotura de loza propuestos para la   fabricaci&oacute;n de mortero para su uso en la construcci&oacute;n de arrecifes artificiales   cumplen con las condiciones de durabilidad y resistencia requeridas, y se ha   revisado a lo largo de esta investigaci&oacute;n que la influencia de la porosidad de   los agregados de rotura de loza es clave para mejorar el desempe&ntilde;o mec&aacute;nico y   de durabilidad de la matriz cementante debido a su interacci&oacute;n con los   productos de hidrataci&oacute;n del cemento, y que este proceso favorece el   establecimiento coralino. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Es posible que   el proceso de colonizaci&oacute;n se concluya finalmente, dando como resultado un   cubrimiento total del &aacute;rea susceptible de establecimiento y por lo tanto la   estructura quede sellada y protegida a futuros ataques, en este sentido se   recomienda el estudio de los mecanismos de deterioro y biodeterioro afecten   despu&eacute;s de este plazo el rendimiento de los morteros evaluados. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Este trabajo sirve como punto de partida para el estudio de la colonizaci&oacute;n   de microorganismos en sustratos artificiales fabricados con materiales   residuales, por lo tanto se recomienda para futuras investigaciones evaluar fen&oacute;menos como el deterioro   resultante de la interacci&oacute;n con el agua de mar y el biodeterioro producto de   la influencia de microorganismos, ambos en condiciones controladas de   laboratorio donde sea posible mantener un control abi&oacute;tico para definir tanto   el efecto del medio como de los microrganismos. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En el mismo   sentido, es recomendable realizar ensayos de durabilidad exponiendo las   muestras de mortero a sulfatos para identificar los compuestos solubles que se   pueden formar en el interior del mortero y que dan origen al crecimiento de   cristales expansivos que pueden afectar la durabilidad de este tipo de   materiales en el medio marino.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Agradecimientos</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los autores   agradecen a la comunidad de la Isla de Boquer&oacute;n por su hospitalidad, a los   compa&ntilde;eros del grupo Amoralamar por su acompa&ntilde;amiento en esta iniciativa y   especialmente al Ingeniero Jairo Aguilar por su colaboraci&oacute;n durante la   realizaci&oacute;n de esta investigaci&oacute;n. A los laboratorios de Construcci&oacute;n y de   Qu&iacute;mica del Cemento de la Universidad Nacional de Colombia por permitirnos la   realizaci&oacute;n de diferentes ensayos en sus instalaciones.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Bibliograf&iacute;a</b></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&#91;1&#93;</b> Buddemeier, R., Kleypas, R.W. and Aronson, J.A.,   Coral reefs and global climate change: Potential contributions of climate   change to stresses on coral reef ecosystems., Pew Cent. Glob. Clim. Chang. Arlingt., 2004, 33 P.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=648508&pid=S0120-3630201600020000700001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&#91;2&#93;</b> Roberts, C.M., McClean, C.J., Veron, J.E.,   Hawkins, J.P., Allen, G.R., McAllister, D.E., Mittermeier, C.G., Schueler,   F.W., Spalding, M., Wells, F., Vynne, C., Werner, T.B., Marine biodiversity   hotspots and conservation priorities for tropical reefs., Science, 295(5558), pp. 1280-1284, 2002. DOI: 10.1126/science.1067728.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=648510&pid=S0120-3630201600020000700002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&#91;3&#93;</b> Hughes, T.P., Baird, A.H., Bellwood, D.R.,   Card, M., Connolly, S.R., Folke, C., Grosberg, R., Hoegh-Guldberg, O., Jackson,   J.B., Kleypas, J., Lough, J.M., Marshall, P., Nyström, M., Palumbi, S.R.,   Pandolfi, J.M., Rosen, B., Roughgarden, J., Climate change, human impacts, and   the resilience of coral reefs, Science, 301(5635), pp. 929-933, 2003. DOI: 10.1126/science.1085046.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=648512&pid=S0120-3630201600020000700003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&#91;4&#93;</b> Whittingham, E., Campbell, J. and Townsley,   P., Poverty and reefs: Volume 1: A global overview., Intergov. Oceanogr. Comm. UNESCO, Paris, Fr. &#91;Online&#93;, 2003. Available at: <a href="http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/resources/publications/" target="_blank">http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/resources/publications/</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=648514&pid=S0120-3630201600020000700004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&#91;5&#93;</b> Cesar, L.P.S. and Burke H.L., The economics   of worldwide coral reef degradation., &#91;Online&#93;,   2003. Available at: <a href="http://pdf.wri.org/cesardegradationreport100203.pdf" target="_blank">http://pdf.wri.org/cesardegradationreport100203.pdf</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=648515&pid=S0120-3630201600020000700005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&#91;6&#93;</b> Ben, D.J.B., McNeil, I. and Matear, R.J.,   Coral reef calcification and climate change: The effect of ocean warming, Geophys. Res. Lett., 31, 2004.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=648516&pid=S0120-3630201600020000700006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&#91;7&#93;</b> Hoegh-Guldberg, O., Mumby, P.J., Hooten,   A.J., Steneck, R.S., Greenfield, P., Gomez, E., Harvell, C.D., Sale, P.F., Edwards,   A.J., Caldeira, K., Knowlton, N., Eakin, C.M., Iglesias-Prieto, R., Muthiga,   N., Bradbury, R.H., Dubi, A. and Hatziolos, M.E., Coral reefs under rapid   climate change and ocean acidification, Science 318, pp. 1737-1742., 2007. DOI:   10.1126/science.1152509</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=648518&pid=S0120-3630201600020000700007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&#91;8&#93;</b> Hughes, P., Fairhurst, D., Sherrington, I.,   Renevier, N., Morton, L. H.G., Robery, P.C. and Cunningham, L., Microscopic   examination of a new mechanism for accelerated degradation of synthetic fibre   reinforced marine concrete, Constr.   Build. Mater., 41, pp. 498-504, 2013. DOI:   10.1016/j.conbuildmat.2012.12.022 </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=648519&pid=S0120-3630201600020000700008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&#91;9&#93;</b> Seaman, W., Artificial habitats and the   restoration of degraded marine ecosystems and fisheries, Hydrobiologia, 580(1), pp. 143-155,   2007. DOI: 10.1007/s10750-006-0457-9</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=648520&pid=S0120-3630201600020000700009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&#91;10&#93;</b> Pears R.J. and Williams, D.M., Potential   effects of artificial reefs on the Great Barrier Reef: Background paper, 60,   pp. 1-33, 2005.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=648521&pid=S0120-3630201600020000700010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&#91;11&#93;</b> Whitmarsh, D., Santos, M.N., Ramos, J. and   Monteiro, C.C., Marine habitat modification through artificial reefs off the   Algarve (southern Portugal): An economic analysis of the fisheries and the   prospects for management, Ocean Coast.   Manag., 51(6), pp. 463-468, 2008. DOI: 10.1016/j.ocecoaman.2008.04.004</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=648523&pid=S0120-3630201600020000700011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&#91;12&#93;</b> Sutton, S.G. and Bushnell, S.L.,   Socio-economic aspects of artificial reefs: Considerations for the Great   Barrier Reef Marine Park, Ocean Coast.   Manag., 50(10), pp. 829-846, 2007. DOI: 10.1016/j.ocecoaman.2007.01.003</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=648524&pid=S0120-3630201600020000700012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&#91;13&#93;</b> Kaiser, M.J., The Louisiana artificial reef   program, Mar. Policy, 30(6),   pp. 605-623, 2006. DOI: 10.1016/j.marpol.2005.04.005</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=648525&pid=S0120-3630201600020000700013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&#91;14&#93;</b> Lan, C.H. and Hsui, C.Y., The deployment of   artificial reef ecosystem: Modelling, simulation and application, Simul. Model. Pract. Theory, 14(5),   pp. 663-675, 2006. DOI: 10.1016/j.simpat.2005.10.011</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=648526&pid=S0120-3630201600020000700014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&#91;15&#93;</b> Baine, M., Artificial reefs: A review of   their design, application, management and performance, Ocean Coast. Manag., 44(3-4), pp. 241-259, 2001. DOI:   10.1016/S0964-5691(01)00048-5</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=648527&pid=S0120-3630201600020000700015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&#91;16&#93;</b> Burt, J., Bartholomew, A. and Bauman, A.,   Saif, A. and Sale, P.F., Coral recruitment and early benthic community   development on several materials used in the construction of artificial reefs   and breakwaters, J. Exp. Mar. Bio.   Ecol., 373(1), pp. 72-78, 2009. DOI: 10.1016/j.jembe.2009.03.009</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=648528&pid=S0120-3630201600020000700016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&#91;17&#93;</b> Verdier, T., Coutand, M., Bertron, A. and   Roques, C., A review of indoor microbial growth across building materials and   sampling and analysis methods, Build.   Environ., 80, pp. 136-149, 2014. 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Colombia, Caracterizaci&oacute;n   oceanogr&aacute;fica y meteorol&oacute;gica del Golfo de Morrosquillo., 2000.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=648535&pid=S0120-3630201600020000700023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&#91;24&#93;</b> SEA, Monitoreo de biolog&iacute;a pesquera en el   Golfo de Morrosquillo. Empresa Colombiana de Petr&oacute;leos, ECOPETROL. Distrito   Ca&ntilde;o Lim&oacute;n-Cove&ntilde;as, Sucre, Colombia., 2000.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=648537&pid=S0120-3630201600020000700024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&#91;25&#93;</b> Fl&oacute;rez, C. and Etter, A., Caracterizaci&oacute;n   ecol&oacute;gica de las Islas M&uacute;cura y Tintip&aacute;n, Archipi&eacute;lago de San Bernardo,   Colombia., Rev. Acad. Colomb. Cienc.,   27(104), pp. 343-356, 2003.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=648539&pid=S0120-3630201600020000700025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&#91;26&#93;</b> L.S. and Mej&iacute;a, A.A., Libro rojo de peces marinos de Colombia, 2002. Libr. 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DOI:   10.1016/j.conbuildmat.2015.03.112</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=648543&pid=S0120-3630201600020000700027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&#91;28&#93;</b> Moini, M., Flores I.V., Amirjanov, A. and   Sobolev, K., The optimization of aggregate blends for sustainable low cement   concrete, Constr. Build. Mater.,   93, pp. 627-634, 2015. 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DOI:   10.1016/S0958-9465(02)00080-X</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=648546&pid=S0120-3630201600020000700030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&#91;31&#93;</b> Xiao, J., Li, W., Fan, Y. and Huang, X., An   overview of study on recycled aggregate concrete in China (1996-2011), Constr. Build. Mater., 31, pp.   364-383, 2012. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2011.12.074</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=648547&pid=S0120-3630201600020000700031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&#91;32&#93;</b> Hughes, P., Fairhurst, D., Sherrington, I.,   Renevier, N., Morton, L. H.G., Robery, P.C. and Cunningham, L., Microscopic   study into biodeterioration of marine concrete, Int. Biodeterior. Biodegrad., 79, pp. 14-19, 2013. DOI:   10.1016/j.ibiod.2013.01.007</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=648548&pid=S0120-3630201600020000700032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&#91;33&#93;</b> Yuan, H., Dangla, P., Chatellier, P. and   Chaussadent, T., Degradation modelling of concrete submitted to sulfuric acid   attack, Cem. Concr. Res., 53,   pp. 267-277, 2013. DOI: 10.1016/j.cemconres.2013.08.002</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=648549&pid=S0120-3630201600020000700033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&#91;34&#93;</b> Monteny, J., Vincke, E., Beeldens, A., De   Belie, N., Taerwe, L., Van Gemert, D. and Verstraete, W., Chemical,   microbiological, and in situ test methods for biogenic sulfuric acid corrosion   of concrete, Cem. Concr. Res., 30, pp. 623-634, 2000.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=648550&pid=S0120-3630201600020000700034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>M.A. Bedoya-Gut&eacute;rrez, </b>recibi&oacute; su t&iacute;tulo de Arquitecta Constructora en   2011 y como MSc. en Ingenier&iacute;a de Materiales y Procesos en 2016, ambos de la   Universidad Nacional de Colombia, Sede Medell&iacute;n, Colombia. Ha trabajado en   proyectos de fabricaci&oacute;n de materiales alternativos a partir de residuos   urbanos, industriales y agroindustriales con &eacute;nfasis en el desarrollo de   materiales sostenibles m&aacute;s amigables con el medio ambiente y que aporten a la   conservaci&oacute;n. ORCID: 0000-0002-5604-776X</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>J.I. Tob&oacute;n,</b> recibi&oacute; su t&iacute;tulo como Ing. Ge&oacute;logo en 1992, como   Esp. en Sistemas en 1996, como MSc. en Recursos Hidr&aacute;ulicos en 2003 y como Dr.   en Ciencias y Tecnolog&iacute;a de los Materiales en 2011; t&iacute;tulos otorgados por la   Universidad Nacional de Colombia, Sede Medell&iacute;n, Colombia. Se desempe&ntilde;a como   profesor titular Universidad Nacional de   Colombia. Es   director del grupo de investigaci&oacute;n del cemento y materiales de construcci&oacute;n y   asesor de empresas cementeras de la regi&oacute;n. Sus contribuciones se han enfocado   en qu&iacute;mica y mineralog&iacute;a del cemento, cementos alternativos, nanotecnolog&iacute;a y   tecnolog&iacute;a del concreto. ORCID:   0000-0002-1451-1309</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>T. Correa-Herrera, </b>recibi&oacute; su t&iacute;tulo como Ec&oacute;loga de Zonas Costeras   en 2006 y como MSc. en Biolog&iacute;a en 2012, actualmente desarrolla su Doctorado en   Ciencias del Mar; todos estos estudios han sido realizados en la Universidad de   Antioquia, Medell&iacute;n, Colombia. Se desempe&ntilde;a como docente de biolog&iacute;a en la   seccional de Urab&aacute; de la misma Universidad. Sus aportes se han enfocado a la   ictiolog&iacute;a estuarina y marina. ORCID: 0000-0001-8718-5818.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>J.D. Correa-Rend&oacute;n, </b>recibi&oacute; su t&iacute;tulo en Ecolog&iacute;a de Zonas Costeras en   2006 y como MSc. en Biolog&iacute;a en 2012, ambos t&iacute;tulo de la Universidad de   Antioquia, Medell&iacute;n, Colombia. Se desempe&ntilde;a como docente en la misma   Universidad en la Sede de Ciencias del Mar (Turbo) en asignaturas como   limniologia, oceanograf&iacute;a biol&oacute;gica, Biolog&iacute;a, Hidrobiolog&iacute;a y zoolog&iacute;a de   invertebrados. Se ha enfocado en proyectos de investigaci&oacute;n relacionados con   ecosistemas loticos, Ictiolog&iacute;a, ecolog&iacute;a marina y conservaci&oacute;n. ORCID: 0000-0002-4232-0438</font></p>      ]]></body><back>
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