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<journal-title><![CDATA[Acta Biológica Colombiana]]></journal-title>
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<publisher-name><![CDATA[Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología]]></publisher-name>
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<article-id pub-id-type="doi">10.15446/abc.v20n2.43492</article-id>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[EVALUACIÓN DE LA TOXICIDAD DE DOS AGROQUÍMICOS, ROUNDUP® ACTIVO Y COSMO-FLUX®411F, EN RENACUAJOS DE ANUROS COLOMBIANOS]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Toxicity Assesment of Two Agrochemicals, Roundup® Active and Cosmo-Flux®411F, to Colombian Anuran Tadpoles]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Roundup® Active is an herbicide based on glyphosate widely used in Colombia for control of illicit crops and weeds. However, it must be mixed with an adjuvant that facilitates its action, such as the Cosmo-Flux®411F which improves the adhesion and fixation of the herbicide into the leaves of the plants. The aim of this study was to determine the median lethal concentration (LC50) and some sublethal effects (changes in body size and swimming performance) of the Roundup® Active and the Cosmo-Flux®411F to tadpoles of four Colombian anuran species exposed under laboratory and microcosm conditions. The most sensitive species to exposure of Roundup® Active was Hypsiboas crepitans (Laboratory: LC50= 1414 µg a.e. glyphosate/L; microcosm: LC50= 4 kg a.e. glyphosate/ha), and for Cosmo-Flux®411F was Rhinella humboldti (Laboratory: LC50= 319 mg/L; microcosm: LC50= 632.3 L/ha). In laboratory and microcosms, Roundup® Active did not alter the tadpole body size nor the swimming performance, while the Cosmo-Flux®411F generated changes in the body size but not in the swimming performance. Comparing the LC50 of the two agrochemicals with respect to concentrations used in field, the Roundup® Active exerted a moderate risk whereas the Cosmo-Flux®411F was not lethal. In addition, the Roundup® Active was notably more toxic than the Cosmo-Flux®411F.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[anfibios]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">     <p>Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.15446/abc.v20n2.43492" target="_blank">http://dx.doi.org/10.15446/abc.v20n2.43492</a></p>     <p align="right">Art&iacute;culo de investigaci&oacute;n</p>     <p align="center"><font size="4"><b>EVALUACI&Oacute;N DE LA TOXICIDAD DE DOS AGROQU&Iacute;MICOS, ROUNDUP<Sup>&reg;</Sup> ACTIVO Y COSMO-FLUX<Sup>&reg;</Sup>411F, EN RENACUAJOS DE ANUROS COLOMBIANOS</b></font></p>     <p align="center"><font size="3"><b>Toxicity Assesment of Two Agrochemicals, Roundup<Sup>&reg;</Sup> Active    and Cosmo-Flux<Sup>&reg;</Sup>411F, to Colombian Anuran Tadpoles</b></font></p>     <p>Liliana Marcela HENAO MU&Ntilde;OZ<Sup>1</Sup>, Te&oacute;fila Mar&iacute;a TRIANA VEL&Aacute;SQUEZ<Sup>1</Sup>, Manuel Hernando BERNAL BAUTISTA<Sup>1. </Sup></p>      <p><Sup>1</Sup>Grupo de Herpetolog&iacute;a, Eco-Fisiolog&iacute;a y Etolog&iacute;a. Departamento de Biolog&iacute;a. Universidad del Tolima, Altos de Santa Helena. Ibagu&eacute;, Colombia.    <br> <B><I> For correspondence</I></B>. <a href="mailto:mhbernal@ut.edu.co">mhbernal@ut.edu.co</a> </p>     <p align="center"><B>Received:</B> 15 May 2014; <B>Returned for revision:</B> 10 September 2014; <B>Accepted:</B> 23 September 2014.    <br> <B>Associate Editor: </B>Martha Ram&iacute;rez Pinilla. </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><B>Citation / Citar este art&iacute;culo como: </B>Henao Mu&ntilde;oz LM, Triana Vel&aacute;squez TM, Bernal Bautista MH. Evaluaci&oacute;n de la toxicidad de dos agroqu&iacute;micos, Roundup<Sup>&reg; </Sup>Activo y Cosmo-Flux<Sup>&reg;</Sup>411F, en renacuajos de anuros colombianos. Acta biol. Colomb. 2015;20(2):153-161. doi: <a href="http://dx.doi.org/10.15446/abc.v20n2.43492" target="_blank">http://dx.doi.org/10.15446/abc.v20n2.43492</a></p> <hr>     <p><B>RESUMEN </b></p>     <p>El Roundup<Sup>&reg;</Sup> Activo es un herbicida elaborado a base de glifosato ampliamente utilizado en Colombia para el control de malezas. Sin embargo, para su aplicaci&oacute;n requiere ser mezclado con un coadyuvante que facilite su acci&oacute;n, tal como el Cosmo-Flux<Sup>&reg;</Sup>411F el cual mejora la adherencia y fijaci&oacute;n del herbicida en las hojas de las plantas. El objetivo de este estudio fue determinar la concentraci&oacute;n letal media (CL<Sub>50</Sub>) y algunos efectos subletales (cambios en el tama&ntilde;o corporal y en el desempe&ntilde;o natatorio) del Roundup<Sup>&reg;</Sup> Activo y del Cosmo-Flux<Sup>&reg;</Sup>411F en renacuajos de cuatro especies de anuros colombianos expuestos bajo condiciones controladas de laboratorio y en microcosmos. La especie m&aacute;s sensible a la exposici&oacute;n del Roundup<Sup>&reg;</Sup> Activo fue <I>Hypsiboas crepitans</I> (Laboratorio: CL<Sub>50 </Sub>= 1414 &micro;g a.e. de glifosato/L y microcosmos: CL<sub>50</sub>= 4 kg a.e. de glifosato/ha) y para el Cosmo-Flux<Sup>&reg;</Sup>411F <I>Rhinella humboldti</I> (Laboratorio: CL<sub>50</sub>= 319 mg/L y microcosmos: CL<Sub>50 </Sub>= 632,3 L/ha). En laboratorio y microcosmos, la exposici&oacute;n al Roundup<Sup>&reg;</Sup> Activo no alter&oacute; el tama&ntilde;o corporal ni el desempe&ntilde;o natatorio de los renacuajos, mientras que el Cosmo-Flux<Sup>&reg;</Sup>411F gener&oacute; alteraciones del tama&ntilde;o corporal pero no afect&oacute; el desempe&ntilde;o natatorio. Al comparar los CL<Sub>50</Sub> de los dos agroqu&iacute;micos con las concentraciones empleadas en campo, el Roundup<Sup>&reg;</Sup> Activo gener&oacute; un riesgo moderado mientras que el Cosmo-Flux<Sup>&reg;</Sup>411F no result&oacute; letal. Adem&aacute;s, el Roundup<Sup>&reg;</Sup> Activo fue notablemente m&aacute;s t&oacute;xico que el Cosmo-Flux<Sup>&reg;</Sup>411F.</p>     <p><B>Palabras clave: </B>anfibios, CL<Sub>50</Sub>, efectos subletales, glifosato. </p> <hr>     <p><B>ABSTRACT </b></p>     <p>Roundup<Sup>&reg;</Sup> Active is an herbicide based on glyphosate widely used in Colombia for control of illicit crops and weeds. However, it must be mixed with an adjuvant that facilitates its action, such as the Cosmo-Flux<Sup>&reg;</Sup>411F which improves the adhesion and fixation of the herbicide into the leaves of the plants. The aim of this study was to determine the median lethal concentration (LC<Sub>50</Sub>) and some sublethal effects (changes in body size and swimming performance) of the Roundup<Sup>&reg;</Sup> Active and the Cosmo-Flux<Sup>&reg;</Sup>411F to tadpoles of four Colombian anuran species exposed under laboratory and microcosm conditions. The most sensitive species to exposure of Roundup<Sup>&reg;</Sup> Active was <I>Hypsiboas crepitans</I> (Laboratory: LC<sub>50</sub>= 1414 &micro;g a.e. glyphosate/L; microcosm: LC<sub>50</sub>= 4 kg a.e. glyphosate/ha), and for Cosmo-Flux<Sup>&reg;</Sup>411F was <I>Rhinella humboldti</I> (Laboratory: LC<sub>50</sub>= 319 mg/L; microcosm: LC<sub>50</sub>= 632.3 L/ha). In laboratory and microcosms, Roundup<Sup>&reg;</Sup> Active did not alter the tadpole body size nor the swimming performance, while the Cosmo-Flux<Sup>&reg;</Sup>411F generated changes in the body size but not in the swimming performance. Comparing the LC<Sub>50</Sub> of the two agrochemicals with respect to concentrations used in field, the Roundup<Sup>&reg;</Sup> Active exerted a moderate risk whereas the Cosmo-Flux<Sup>&reg;</Sup>411F was not lethal. In addition, the Roundup<Sup>&reg;</Sup> Active was notably more toxic than the Cosmo-Flux<Sup>&reg;</Sup>411F.</p>     <p><B>Keywords: </B>amphibians, glyphosate, LC<Sub>50</Sub>, sublethal effects. </p> <hr>     <p><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></p>      <p>El glifosato es uno de los herbicidas de mayor uso comercial en el mundo (Pl&ouml;tner y Matschke, 2012), el cual es vendido por numerosas casas comerciales bajo diferentes marcas (Woodburn, 2000), entre las que se encuentran: Roundup<Sup>&reg;</Sup>, Rodeo<Sup>&reg;</Sup>, Ranger<Sup>&reg;</Sup>, Glyphos<Sup>&reg;</Sup>. Los herbicidas a base de glifosato son ampliamente utilizados en la agricultura colombiana para la erradicaci&oacute;n de malezas, y entre el 10 % y el 14 % es utilizado para el programa de erradicaci&oacute;n de cultivos il&iacute;citos de coca y amapola (Solomon <I>et al., </I>2007). Particularmente, el Roundup<Sup>&reg;</Sup> Activo es una de las presentaciones de glifosato principalmente empleadas para el control de arvenses en el pa&iacute;s (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007). </p>      <p>Los estudios sobre los efectos del glifosato y sus productos formulados han concluido que resulta mediana a altamente t&oacute;xico para las especies de anuros expuestas en condiciones de laboratorio (Relyea, 2004; Wojtaszek <I>et al., </I>2004; Relyea, 2005; Bernal <I>et al., </I>2009a), en donde las diferencias en la toxicidad pueden estar relacionadas con las sustancias tensoactivas no i&oacute;nicas presentes en las formulaciones comerciales (Pl&ouml;tner y Matschke, 2012). Tambi&eacute;n, que su interacci&oacute;n con otros factores como el pH (Edginton <I>et al.,</I> 2004) y la disponibilidad del alimento (Chen <I>et al., </I>2004) potencian su efecto. Sin embargo, cuando los experimentos se han realizado bajo condiciones de microcosmos se ha observado una reducci&oacute;n significativa en la toxicidad del glifosato (Wojtaszek <I>et al.,</I> 2004; Bernal <I>et al.,</I> 2009b), la cual es atribuida a la materia org&aacute;nica y macr&oacute;fitas acu&aacute;ticas presentes en este tipo de experimentos que favorecen la degradaci&oacute;n del glifosato a su principal metabolito, &aacute;cido aminometil fosf&oacute;rico (AMPA) (Pl&ouml;tner y Matschke, 2012). Triana <I>et al.,</I> (2013), en un estudio reciente con embriones de anuros colombianos, tambi&eacute;n encontraron que el Roundup<Sup>&reg;</Sup> Activo result&oacute; altamente t&oacute;xico en los experimentos de laboratorio, pero que su toxicidad disminuy&oacute; ostensiblemente en las pruebas de microcosmos, incluso hasta valores que representar&iacute;an un riesgo leve (20 % de letalidad) para las especies de estudio. </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En los &uacute;ltimos a&ntilde;os se han reportado m&uacute;ltiples efectos morfol&oacute;gicos y fisiol&oacute;gicos en anuros expuestos al glifosato (Lajmanovich <I>et al.,</I> 2003). Dentro de los efectos morfol&oacute;gicos se encuentran la presencia de deformidades en la cola (Williams y Semlitsch, 2010) y en el intestino de las larvas (Lenkowski <I>et al., </I>2010), defectos en el desarrollo de la cresta neural y el esqueleto craneofacial (Mann <I>et al., </I>2009). Cauble y Wagner (2005) tambi&eacute;n indican que las larvas de <I>Rana cascadae</I> al ser expuestas a una concentraci&oacute;n de 1 mg/L de glifosato presentan una menor masa corporal en comparaci&oacute;n con el grupo control. Dentro de los efectos fisiol&oacute;gicos en anuros se reportan alteraciones en la actividad de las enzimas hep&aacute;ticas en <I>Lithobates catesbeianus </I>(Costa <I>et al.,</I> 2008), efectos sobre el metabolismo de las hormonas tiroideas (Howe <I>et al.,</I> 2004; Mann <I>et al.,</I> 2009), alteraciones en el ADN (Mann <I>et al., </I>2009) y en la s&iacute;ntesis del ARN (Howe <I>et al.,</I> 2004). </p>     <p>Numerosos trabajos se han realizado sobre el impacto del glifosato en los anuros; sin embargo, el herbicida glifosato requiere ser aplicado en combinaci&oacute;n con un coadyuvante que facilite su fijaci&oacute;n y penetraci&oacute;n en las hojas, tal como el Cosmo-Flux<Sup>&reg;</Sup>411F el cual es ampliamente utilizado en Colombia durante la aspersi&oacute;n de cultivos il&iacute;citos (Solomon <I>et al.,</I> 2005). El Cosmo-Flux<Sup>&reg;</Sup>411F es un aceite isoparaf&iacute;nico de alta pureza, con muy baja fitotoxicidad, muy bajo contenido de arom&aacute;ticos y baja tensi&oacute;n superficial que mejora la humectabilidad, promoviendo as&iacute; la eficacia de los ingredientes activos (Cosmoagro, 2014). Henao <I>et al.,</I> (2013) evaluaron la toxicidad del Cosmo-Flux<Sup>&reg;</Sup>411F en embriones de anuros encontrando que las concentraciones sugeridas de aplicaci&oacute;n en campo no resultan t&oacute;xicas, ni afectan la tasa de crecimiento y desarrollo; sin embargo, en este estudio no se tuvieron en cuenta estad&iacute;os m&aacute;s avanzados de desarrollo, como los renacuajos, los cuales han sido reportados como muy sensibles a contaminantes del agua (Egea-Serrano <I>et al.,</I> 2012). Tambi&eacute;n, Rond&oacute;n <I>et al.,</I> (2007) desarrollaron un trabajo en el pez Cachama blanca (<I>Piaractus brachypomus</I>) en donde concluyeron que el Cosmo-Flux<Sup>&reg;</Sup>411F era letal a concentraciones mayores a las aplicadas en campo, y los reportes de Bernal <I>et al.,</I> (2009b), quienes evaluaron el efecto t&oacute;xico de la mezcla glifosato (Glyphos<Sup>&reg;</Sup>) y Cosmo-Flux<Sup>&reg;</Sup>411F en anuros bajo condiciones de microcosmos, la cual no result&oacute; ecol&oacute;gicamente letal. De acuerdo con lo anterior, este trabajo pretende determinar la toxicidad y algunos efectos subletales generados por la aplicaci&oacute;n individual del herbicida glifosato, en su presentaci&oacute;n comercial como Roundup<Sup>&reg;</Sup> Activo, y del coadyuvante Cosmo-Flux<Sup>&reg;</Sup>411F, en renacuajos de cuatro especies de anuros colombianos bajo condiciones experimentales de laboratorio y microcosmos. </p>      <p><B>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS </b></p>     <p><b>Especies de estudio</b></p>     <p>Este trabajo se realiz&oacute; con renacuajos en estad&iacute;o 25 (Gosner, 1960) de cuatro especies de anuros colombianos: <I>Rhinella marina</I> (Linnaeus, 1758), <I>Rhinella humboldti </I>(Gallardo, 1965), <I>Hypsiboas crepitans</I> (Wied-Neuwied, 1824) y <I>Engystomops pustulosus</I> (Cope, 1864), las cuales se seleccionaron por encontrarse frecuentemente en &aacute;reas de cultivo donde podr&iacute;an estar expuestas al contacto con estos agroqu&iacute;micos, no encontrarse en ninguna categor&iacute;a de amenaza y ovopositar un n&uacute;mero elevado de huevos (Guayara-Barrag&aacute;n y Bernal, 2012). </p>     <p>Las posturas de huevos de las especies fueron colectadas en diferentes lugares del departamento del Tolima, Colombia: <I>R. marina</I> en el municipio de San Luis (04&deg;17' N, y 75&deg;05' W); <I>R. humboldti</I>, en los alrededores de la ciudad de Ibagu&eacute; (04&deg;25' N, y 75&deg;12' W); <I>H. crepitans </I>y <I>E. pustulosus </I>en el municipio de Coello (04&deg;15' N, y 74&deg;58' W). Las posturas colectadas fueron transportadas separadamente en contenedores pl&aacute;sticos y con agua del lugar de colecta al laboratorio de Herpetolog&iacute;a de la Universidad del Tolima, y all&iacute; se trasladaron a recipientes con agua previamente declorada por aireaci&oacute;n continua, a una temperatura de 23-24 &deg;C, hasta que alcanzaron el estad&iacute;o 25 (Gosner, 1960). Los renacuajos no fueron alimentados previamente ni durante los experimentos. </p>     <p><B>Agroqu&iacute;micos evaluados </b></p>     <p><B><I>Roundup</I><Sup><I>&reg;</I></Sup><I> Activo. </I></b>Herbicida sist&eacute;mico con una concentraci&oacute;n de 363 g/L de &aacute;cido de glifosato de formulaci&oacute;n a 20 &deg;C, equivalente a 416 g/L de sal pot&aacute;sica de N-(fosfonometil)-glicina (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007). El producto cuenta con licencia de venta n&uacute;mero 470 expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA (Cosmoagro, 2014). De acuerdo con la clasificaci&oacute;n del Ministerio de Salud de Colombia, este producto se encuentra en la categor&iacute;a toxicol&oacute;gica III (ligeramente peligroso para la salud humana). La concentraci&oacute;n de glifosato sugerida para su aplicaci&oacute;n en la agricultura es de 1,77 kg a.e./ha (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007) y para el control de cultivo il&iacute;citos en Colombia es de 3,69 kg a.e./ha (Solomon <I>et al.,</I> 2007). </p>      <p><B><I>Cosmo-Flux</I><Sup><I>&reg;</I></Sup><I>411F. </I></B><I>El Cosmo-Flux</I><Sup><I>&reg;</I></Sup><B><I>411F es un coadyuvante est&eacute;reo-espec&iacute;fico de car&aacute;cter no-i&oacute;nico, cuyo ingrediente activo constituye una mezcla de esteres de hexitan (17 %) e isoparafinas l&iacute;quidas como ingredientes aditivos (83 %). El producto cuenta con la licencia de venta n&uacute;mero 2186 expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA </I></B>(Cosmoagro, 2014) y se encuentra clasificado por el Ministerio de Salud de Colombia en la categor&iacute;a toxicol&oacute;gica IV (ligeramente t&oacute;xico para la salud humana). Cosmoagro<Sup>&reg;</Sup>, empresa que se encarga de la comercializaci&oacute;n del CosmoFlux<Sup>&reg;</Sup>411F, sugiere su aplicaci&oacute;n en un volumen de 0,5 a 1 L/ha, o entre 1,5 y 10 mL/L, equivalente a 255 y 1700 mg/L. </p>      <p><B>Evaluaci&oacute;n de la toxicidad </b></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><I>Experimentos en condiciones controladas de laboratorio. </I></p>     <p>Durante 96 horas, diez renacuajos de cada especie m&aacute;s su r&eacute;plica (n = 20 por tratamiento) fueron expuestos por separado a cinco concentraciones del herbicida Roundup<Sup>&reg; </Sup>Activo: 325; 750; 1500; 3000 y 6000 &micro;g a.e. de glifosato/L; y del coadyuvante Cosmo-Flux<Sup>&reg;</Sup>411F: 106,25; 212,5; 425; 850 y 1700 mg/L. Cada r&eacute;plica cont&oacute; con un control negativo (agua declorada). Los renacuajos se expusieron en un litro de la soluci&oacute;n experimental (diez renacuajos/litro) dentro de peceras de vidrio con capacidad para 2 litros. El agua utilizada para preparar las soluciones fue previamente declorada por aireaci&oacute;n. El experimento consisti&oacute; en un sistema semiest&aacute;tico en donde las soluciones fueron renovadas totalmente cada 24 horas, esto con el fin de mantener constantes las concentraciones de los agroqu&iacute;micos evaluados, y antes y despu&eacute;s de los recambios se registraron a una profundidad media los par&aacute;metros fisicoqu&iacute;micos de conductividad, ox&iacute;geno disuelto, alcalinidad, dureza, temperatura y pH (<a href="#t1">Tabla 1</a>). Los experimentos se realizaron con un fotoperiodo de luz&ndash;oscuridad de 12:12 horas, mantenida a trav&eacute;s de l&aacute;mparas de luz blanca (Phillips TLT 20W/54RS) conectadas a un temporizador digital (General Electric PM621). La toxicidad de cada agroqu&iacute;mico se determin&oacute; a trav&eacute;s de la concentraci&oacute;n letal media (CL<Sub>50</Sub>) para cada una de las especies. Estos valores se calcularon de acuerdo a la mortalidad acumulada en las concentraciones experimentales a las 96 horas, a trav&eacute;s del m&eacute;todo TSK Trimmed Spearman-Karber (Versi&oacute;n 1.5) (Hamilton <I>et al.,</I> 1977). </p>     <p align="center"><a name="t1"></a><img src="img/revistas/abc/v20n2/v20n2a15t1.jpg"></p>     <p><B><I>Experimentos en condiciones de microcosmos. </I></B>Los microcosmos son montajes experimentales que se pueden realizar en el laboratorio incluyendo componentes de los sistemas naturales para evaluar los efectos de contaminantes ambientales (Van Leeuwen y Vermeire, 2007). Para el presente estudio, los microcosmos se elaboraron con recipientes de polietileno de 70 cm de di&aacute;metro y 13 cm de profundidad (&aacute;rea experimental = 0,1520 m<Sup>2</Sup>), a los que se adicion&oacute; una capa de tierra (450 g) y arena (647 g) obtenidas del jard&iacute;n bot&aacute;nico de la Universidad del Tolima. Luego, los recipientes se cubrieron internamente con una tela blanca (muselina), para facilitar la posterior observaci&oacute;n y el conteo de los organismos, y se les adicion&oacute; diez litros de la soluci&oacute;n experimental (2,5 renacuajos/litro), preparada con agua previamente declorada, m&aacute;s hojarasca (dos hojas secas), piedras (cuatro a cinco piedras de tama&ntilde;o peque&ntilde;o, 100 g) y una macr&oacute;fita. Estos microcosmos se ubicaron aleatoriamente en un &aacute;rea ventilada del laboratorio con una temperatura ambiental promedio de 24 &plusmn; 2 &deg;C y un fotoperiodo fluctuante de 12 horas luz&ndash;12 horas oscuridad, aproximadamente, donde se dejaron en reposo durante una hora antes de colocar los organismos de experimentaci&oacute;n en el centro de los recipientes. </p>      <p>Durante 96 horas, 25 renacuajos m&aacute;s su r&eacute;plica (n=50 por tratamiento) fueron expuestos separadamente a cinco concentraciones del herbicida Roundup<Sup>&reg;</Sup> Activo: 1,845; 3,69; 7,38; 14,76 y 29,52 kg a.e. de glifosato/ha; y del coadyuvante Cosmo-Flux<Sup>&reg;</Sup>411F: 205,5 (= 53,1 mg/L); 410,9 (= 106,2 mg/L); 821,9 (= 212,4 mg/L); 1643,9 (= 424,8 mg/L) y 3287,9 L/ha (= 849,6 mg/L), ajustadas de acuerdo con el &aacute;rea experimental. Cada r&eacute;plica cont&oacute; con un control negativo (agua declorada). Este experimento consisti&oacute; en un sistema est&aacute;tico sin recambio de las soluciones experimentales ni del control, donde los par&aacute;metros fisicoqu&iacute;micos de pH, temperatura, conductividad y ox&iacute;geno disuelto se registraron a las 0, 24, 48, 72 y 96 horas a una profundidad media. Tambi&eacute;n se registr&oacute; la alcalinidad y dureza de las concentraciones experimentales al iniciar y finalizar la exposici&oacute;n. Los valores promedio y la desviaci&oacute;n est&aacute;ndar de los par&aacute;metros fisicoqu&iacute;micos registrados a las 0 y 96 horas se resumen en la <a href="#t1">Tabla 1</a>. La toxicidad del Roundup<Sup>&reg;</Sup> Activo y del Cosmo-Flux<Sup>&reg;</Sup>411F se determin&oacute; a trav&eacute;s de la CL<Sub>50</Sub>, de la misma manera que en las pruebas de laboratorio. </p>      <p><B>Evaluaci&oacute;n de efectos subletales </b></p>     <p>El an&aacute;lisis de los efectos subletales generados por el herbicida Roundup<Sup>&reg;</Sup> Activo y el coadyuvante CosmoFlux<Sup>&reg;</Sup>411F se realiz&oacute; con los individuos sobrevivientes de las dos primeras concentraciones experimentales y el control, donde la sobrevivencia fue superior al 50 % en todas las especies, tanto para los experimentos de laboratorio como los de microcosmos. Para esto, al finalizar las 96 horas de exposici&oacute;n, por cada concentraci&oacute;n se seleccionaron diez renacuajos sin deformidades aparentes provenientes de las pruebas de laboratorio, y veinte renacuajos de las pruebas de los microcosmos, los cuales fueron fotografiados para medir el ancho corporal, longitud corporal, longitud de la cola y longitud total con la ayuda del programa Image J (<a href="http://rsbweb.nih.gov/ij/" target="_blank">http://rsbweb.nih.gov/ij/</a>). Estos datos fueron analizados a trav&eacute;s de un an&aacute;lisis multivariado de varianza (MANOVA) y luego con an&aacute;lisis de varianza factoriales (ANOVAS) para establecer diferencias entre las medidas morfom&eacute;tricas de las especies por cada concentraci&oacute;n experimental. Adicionalmente, los renacuajos se sometieron a una prueba de capacidad natatoria, que consisti&oacute; en estimular con un pincel la parte posterior de la cola del renacuajo hasta que este se desplazara a trav&eacute;s de una pista de agua de 50 cm de largo x 1 cm de ancho x 1 cm de alto, construida con un canal de pl&aacute;stico que inclu&iacute;a lateralmente una cinta m&eacute;trica. El agua de la pista fue agua declorada con una temperatura promedio de 23 &plusmn; 1,4 &ordm;C. Por cada organismo se realizaron tres pruebas y entre estas se escogi&oacute; el registr&oacute; de la m&aacute;xima distancia recorrida (cm) y la m&aacute;xima velocidad alcanzada (cm/s). Estos datos fueron comparados a trav&eacute;s de un an&aacute;lisis multivariado de covarianza (MANCOVA) y posteriores an&aacute;lisis de covarianzas (ANCOVAS), teniendo en cuenta la longitud total de los organismos como covariable. </p>      <p><B>RESULTADOS </b></p>     <p>La especie m&aacute;s sensible a la exposici&oacute;n del Roundup<Sup>&reg; </Sup>Activo bajo condiciones de laboratorio y microcosmos fue <I>H.</I><I> crepitans</I><I> (Laboratorio: CL</I><Sub><I>50 </I></Sub><I>= 1414 &micro;g a.e. de glifosato/L y microcosmos: CL</I><Sub><I>50 </I></Sub><I>= 4 kg a.e. de glifosato/ha) y la m&aacute;s resistente en laboratorio fue </I><I>E. pustulosus </I><I>(CL</I><Sub><I>50 </I></Sub><I>= 2789 &micro;g </I> a.e. de glifosato/L) y en microcosmos<I> R. marina</I> (CL<Sub>50 </Sub>= 16,9 kg a.e. de glifosato/ha) (<a href="#t2">Tabla 2</a>). Para el caso de la exposici&oacute;n al Cosmo-Flux<Sup>&reg;</Sup>411F, <I>R. humboldti </I>present&oacute; la mayor sensibilidad bajo condiciones de laboratorio (CL<Sub>50 </Sub>= 319 mg/L) y microcosmos (CL<Sub>50 </Sub>= 632,3 L/ha), mientras que <I>H.</I> <I> crepitans</I> mostr&oacute; la mayor tolerancia en condiciones de laboratorio (CL<Sub>50 </Sub>= 1457 mg/L) y en microcosmos, en donde el valor CL<Sub>50 </Sub>no pudo ser calculado por el programa debido a la baja mortalidad presentada (<a href="#t3">Tabla 3</a>).</p>     <p align="center"><a name="t2"></a><img src="img/revistas/abc/v20n2/v20n2a15t2.jpg"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="t3"></a><img src="img/revistas/abc/v20n2/v20n2a15t3.jpg"></p>      <p>Las especies expuestas al Roundup<Sup>&reg;</Sup> Activo bajo las dos condiciones experimentales no presentaron alteraciones significativas en el tama&ntilde;o corporal (Laboratorio: Hotelling T<Sup>2 </Sup>= 0,02; <I>p</I> = 0,8433 y microcosmos: Hotelling T<Sup>2 </Sup>= 0,04; <I>p</I> = 0,3647), ni en la capacidad natatoria (Laboratorio: Hotelling T<Sup>2 </Sup>= 0,08; <I>p</I> = 0,9469 y microcosmos: Hotelling T<Sup>2 </Sup>= 0,18; <I>p</I> = 0,8956). Por el contrario, los organismos expuestos al Cosmo-Flux<Sup>&reg;</Sup>411F s&iacute; presentaron diferencias significativas en las medidas morfom&eacute;tricas bajo las dos condiciones experimentales (Laboratorio: Hotelling T<Sup>2 </Sup>= 0,11; <I>p</I> = 0,0041 y microcosmos: Hotelling T<Sup>2 </Sup>= 0,11; <I>p</I> = 0,0020). En las pruebas de laboratorio, el ancho corporal fue la variable que gener&oacute; la diferencia entre las concentraciones evaluadas del Cosmo-Flux<Sup>&reg;</Sup>411F y el control (ANOVA, F = 3,52; <I>p</I> = 0,0315) (<a href="#f1">Fig. 1</a>), mientras que en las pruebas de microcosmos todas las variables morfom&eacute;tricas presentaron diferencias significativas con respecto al control (ANOVA, <I>p</I> &lt; 0,05 para todos los casos) (<a href="#f2">Fig. 2</a>). La capacidad natatoria en las especies expuestas al Cosmo-Flux<Sup>&reg;</Sup>411F tampoco se vio afectada significantemente (Laboratorio: Hotelling T<Sup>2 </Sup>= 0,18; <I>p </I>= 0,7969 y microcosmos: Hotelling T<Sup>2 </Sup>= 0,12; <I>p</I> = 0,9430). </p>     <p align="center"><a name="f1"></a><img src="img/revistas/abc/v20n2/v20n2a15f1.jpg"></p>     <p align="center"><a name="f2"></a><img src="img/revistas/abc/v20n2/v20n2a15f2.jpg"></p>     <p>Los par&aacute;metros fisicoqu&iacute;micos de las soluciones registrados antes y despu&eacute;s de los recambios en las condiciones de laboratorio y durante las 96 horas en las pruebas de microcosmos no variaron dr&aacute;sticamente (<a href="#t1">Tabla 1</a>), aunque en los microcosmos el ox&iacute;geno disuelto mostr&oacute; una reducci&oacute;n significativa a lo largo de las 96 horas, tanto para los experimentos con el Roundup<Sup>&reg; </Sup>Activo (Pearson r = -0,508; <I>p</I> = 0,000) como con el CosmoFlux<Sup>&reg;</Sup>411F (Pearson r = -0,162; <I>p</I> = 0,012) (<a href="#t1">Tabla 1</a>). </p>      <p><B>DISCUSI&Oacute;N </b></p>     <p>El Roundup<Sup>&reg; </Sup>Activo result&oacute; letal para las especies de estudio expuestas bajo condiciones de laboratorio, a excepci&oacute;n de <I>E. pustulosus</I>, ya que los CL<Sub>50</Sub> experimentales fueron menores en comparaci&oacute;n con la concentraci&oacute;n de glifosato estimada para su aplicaci&oacute;n, de acuerdo con el programa de erradicaci&oacute;n de cultivos il&iacute;citos (5392,92 &micro;g a.e. de glifosato/L = 3,69 kg a.e. de glifosato/ha), o para la agricultura (2586,84 &micro;g a.e. de glifosato/L = 1,77 kg a.e. de glifosato/ha) (<a href="#t2">Tabla 2</a>). Por su parte, los CL<Sub>50</Sub> de las especies expuestas bajo las condiciones de microcosmos fueron notablemente mayores a la concentraci&oacute;n empleada de glifosato para la erradicaci&oacute;n de cultivos il&iacute;citos y en la agricultura, con la excepci&oacute;n de <I>H. crepitans</I> cuyo CL<Sub>50</Sub> fue 4 kg a.e. de glifosato/ha, un valor muy cercano a la concentraci&oacute;n usada en el programa de erradicaci&oacute;n de cultivos il&iacute;citos y que representa una mortalidad aproximada del 50 %.</p>      <p>Para el caso de la exposici&oacute;n al Cosmo-Flux<Sup>&reg;</Sup>411F bajo condiciones de laboratorio, al comparar los CL<Sub>50</Sub> hallados para las especies con la concentraci&oacute;n m&aacute;xima sugerida para su aplicaci&oacute;n por Cosmoagro (2014), de 10 mL/L = 1700 mg/L, estos valores fueron menores, indicando que el coadyuvante es t&oacute;xico para las especies de estudio (<a href="#t3">Tabla 3</a>). Por el contrario, los valores CL<Sub>50</Sub> obtenidos en los microcosmos (<a href="#t3">Tabla 3</a>) resultaron mayores comparados con la dosis de aplicaci&oacute;n recomendada por Cosmoagro (0,5 a 1 L/ha), mostrando que este coadyuvante no resulta t&oacute;xico para los renacuajos de ninguna de las especies. Incluso, en la especie <I>H. crepitans</I> la mortalidad acumulada en cada concentraci&oacute;n experimental fue tan baja que no se pudo calcular el valor CL<Sub>50</Sub>. </p>      <p>Los valores de toxicidad obtenidos para el Roundup<Sup>&reg; </Sup>Activo en condiciones de laboratorio, entre 1414 y 2789 &micro;g a.e. de glifosato/L, se encuentran dentro del rango reportado para otras especies expuestas a diferentes presentaciones comerciales de glifosato (Edginton <I>et al., </I>2004; Relyea y Jones, 2009; Moore <I>et al.,</I> 2012). Particularmente, los intervalos de confianza de los CL<Sub>50 </Sub>encontrados para el Roundup<Sup>&reg;</Sup> Activo no se diferenciaron significantemente con los reportados por Bernal <I>et al.,</I> (2009a) para la mezcla del glifosato (Glyphos<Sup>&reg;</Sup>) y el Cosmo-Flux<Sup>&reg;</Sup>411F, a excepci&oacute;n de <I>H. crepitans </I>que result&oacute; ser la especie m&aacute;s sensible, y de los hallados por Triana <I>et al.,</I> (2013) en embriones de estas especies expuestas al Roundup<Sup>&reg;</Sup> Activo. Por su parte, la alta toxicidad del coadyuvante Cosmo-Flux<Sup>&reg;</Sup>411F encontrada en las pruebas de laboratorio (valores CL<Sub>50</Sub> menores a la concentraci&oacute;n m&aacute;xima sugerida de aplicaci&oacute;n = 1700 mg/L), concuerda con los resultados hallados para los embriones en tres de las cuatro especies evaluadas por Henao <I>et al.,</I> (2013), <I>R.</I> <I> humboldti, R. marina </I>y<I> H. crepitans</I>, en donde los valores de CL<Sub>50</Sub> (desde 495,18 hasta 858,26 mg/L) tambi&eacute;n resultaron inferiores a la concentraci&oacute;n de aplicaci&oacute;n en campo.</p>        <p>Los renacuajos expuestos al Roundup<Sup>&reg; </Sup>Activo presentaron una sensibilidad menor en condiciones de microcosmos que bajo las pruebas de laboratorio, como ha sido reportado en otros estudios (Relyea, 2004; Tsui y Chu, 2004; Wojtaszek <I>et al.,</I> 2004; Triana <I>et al.,</I> 2013), probablemente por la disminuci&oacute;n en la concentraci&oacute;n del glifosato en este medio a partir de las primeras 24 horas (Trumbo<B>,</B> 2005). Por el contrario, el Cosmo-Flux<Sup>&reg;</Sup>411F present&oacute; una toxicidad mayor en condiciones de microcosmos que en las pruebas de laboratorio (Tabla 3). Lo anterior concuerda con el estudio realizado por Henao <I>et al.,</I> (2013), quienes encontraron una mayor mortalidad en embriones de anuros expuestos al Cosmo-Flux<Sup>&reg;</Sup>411F bajo condiciones de microcosmos que en laboratorio, atribuido a la falta de renovaci&oacute;n de las soluciones experimentales. Aunque los renacuajos en estad&iacute;os tempranos pueden nadar hacia la superficie, como fue observado frecuentemente, la mayor parte del intercambio gaseoso lo realizan a trav&eacute;s de su piel (McDiarmid y Altig, 1999), ya que la funci&oacute;n primaria de los pulmones est&aacute; relacionada con la flotabilidad m&aacute;s que con la respiraci&oacute;n (McDiarmid y Altig, 1999). As&iacute;, la disminuci&oacute;n del ox&iacute;geno probablemente pudo ser un factor cr&iacute;tico que contribuy&oacute; a la mayor sensibilidad de los renacuajos ante la exposici&oacute;n del Cosmo-Flux<Sup>&reg;</Sup>411F. </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En las pruebas de toxicidad del Roundup<Sup>&reg;</Sup> Activo bajo las condiciones de microcosmos, la concentraci&oacute;n del ox&iacute;geno en las soluciones experimentales tambi&eacute;n disminuy&oacute; significantemente (Tabla 1), no obstante estos valores no decayeron tan dr&aacute;sticamente como en el caso del CosmoFlux<Sup>&reg;</Sup>411F y se encuentran dentro del rango tolerante para algunas especies de anuros (Bernal <I>et al.,</I> 2011). </p>      <p>A diferencia del trabajo realizado por Cauble y Wagner (2005), quienes encontraron que las larvas de <I>R. cascadae </I>al ser expuestas al glifosato aceleraban su metamorfosis reduciendo significativamente su tama&ntilde;o, en este estudio la exposici&oacute;n al Roundup<Sup>&reg;</Sup> Activo no afect&oacute; el tama&ntilde;o corporal de los renacuajos de las especies expuestas, incluso dicha exposici&oacute;n tampoco afect&oacute; la capacidad natatoria. Estos resultados contradicen estudios como el de Relyea (2012) quien se&ntilde;ala que la exposici&oacute;n al Roundup<Sup>&reg;</Sup> en <I>R. sylvatica</I> y <I>R. pipiens</I> induce cambios en la cola de los renacuajos, los cuales podr&iacute;an interferir en su desempe&ntilde;o natatorio afectando su capacidad de respuesta ante depredadores (Kats <I>et al.,</I> 2000; Belden y Blaustein, 2002). Para el caso de la exposici&oacute;n al Cosmo-Flux<Sup>&reg;</Sup>411F, este s&oacute;lo gener&oacute; alteraciones en el tama&ntilde;o corporal de las especies a partir de una concentraci&oacute;n de 106,25 mg/L en laboratorio y de 205,5 L/ha (53,1 mg/L) en microcosmos, correspondiente a m&aacute;s de 205 veces la dosis mayor empleada en campo (<a href="#f1">Figs. 1</a> y <a href="#f2">2</a>). </p>      <p><B>CONCLUSIONES </b></p>     <p>Comparando las concentraciones sugeridas de aplicaci&oacute;n de los dos agroqu&iacute;micos con los valores CL<Sub>50 </Sub>obtenidos en las condiciones de microcosmos, las cuales reflejan en mejor medida las condiciones reales de campo, el Roundup<Sup>&reg;</Sup> Activo representa un riesgo moderado, ya que puede causar una mortalidad hasta del 50 % en dos de las cuatro especies de estudio, en tanto que el Cosmo-Flux<Sup>&reg;</Sup>411F no resulta letal. Los datos de laboratorio y microcosmos tambi&eacute;n confirman la diferencia en el efecto t&oacute;xico entre estos dos agroqu&iacute;micos, en donde el Roundup<Sup>&reg; </Sup>Activo result&oacute; aproximadamente 700 veces m&aacute;s t&oacute;xico que el Cosmo-Flux<Sup>&reg;</Sup>411F. De acuerdo con estos resultados, y a reportes sobre el efecto combinado del glifosato y el Cosmo-Flux<Sup>&reg;</Sup>411F (Bernal <I>et al</I>., 2009a; Bernal <I>et al</I>., 2009b), la toxicidad generada por la mezcla utilizada en campo podr&iacute;a ser atribuida al herbicida glifosato. </p>     <p><B>AGRADECIMIENTOS </b></p>     <p>Este trabajo hace parte de la beca pasant&iacute;a otorgada a Liliana Marcela Henao y Te&oacute;fila Mar&iacute;a Triana como J&oacute;venes Investigadoras de Colciencias durante el a&ntilde;o 2013. El proyecto fue financiado por el Fondo de investigaciones de la Universidad del Tolima (c&oacute;digo 220212) y obtuvo el permiso de investigaci&oacute;n cient&iacute;fica en diversidad biol&oacute;gica de la Corporaci&oacute;n Aut&oacute;noma Regional del Tolima, CORTOLIMA (Resoluci&oacute;n N&deg; 2886 de 2011). Los autores agradecen a Jorge Luis Turriago Gonz&aacute;lez por su apoyo en el montaje de los experimentos. </p> <hr>     <p><B>REFERENCIAS </b></p>     <!-- ref --><p>Belden LK, Blaustein AR. Exposure of red-legged frog embryos to ambient UV-B radiation in the field negatively affects larval growth and development. Oecologia. 2002;130(4):551-554. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1007/s00442-001-0843-y" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1007/s00442-001-0843-y</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000060&pid=S0120-548X201500020001500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Bernal M, Solomon K, Carrasquilla G. Toxicity of formulated glyphosate (Glyphos<Sup>&reg;</Sup>) and Cosmo-Flux to larval Colombian frogs 1. Laboratory Acute Toxicity. J Toxicol Environ Health A. 2009a;72(15):961-965. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1080/15287390902929709" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1080/15287390902929709</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000062&pid=S0120-548X201500020001500002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Bernal M, Solomon K, Carrasquilla G. Toxicity of formulated glyphosate (Glyphos<Sup>&reg;</Sup>) and Cosmo-Flux to larval and juvenile Colombian frogs 2. Field and laboratory microcosm acute toxicity. J Toxicol Environ Health A. 2009b;72(15):966-973. Doi: 10.1080/15287390902929717.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000064&pid=S0120-548X201500020001500003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Bernal MH, Alton LA, Cramp RL, Franklin CE. Does simultaneous UV-B exposure enhance the lethal and sublethal effects of aquatic hypoxia on developing anuran embryos and larvae?. J Comp Physiol B. 2011;181(7):973-980. Doi: 10.1007/s00360-011-0581-3.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000066&pid=S0120-548X201500020001500004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Cauble K, Wagner RS. Sublethal effects of the herbicide glyphosate on amphibian metamorphosis and development. Bull Environ Contam Toxicol. 2005;75:429-435. Doi: 10.1007/s00128-005-0771-3.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000068&pid=S0120-548X201500020001500005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Chen CY, Hathaway KM, Folt CL. Multiple stress effects of Vision<Sup>&reg;</Sup> herbicide, pH, and food on zooplankton and larval amphibian species from forest wetlands. Environ Toxicol Chem. 2004;23(4):823-831. Doi: 10.1897/03-108.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000070&pid=S0120-548X201500020001500006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Cosmoagro. &#91;Internet&#93;. 2014. &#91;Consulted 30 April 2014&#93;. Available from: <a href="http://www.cosmoagro.com" target="_blank">http://www.cosmoagro.com</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000072&pid=S0120-548X201500020001500007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Costa MJ, Montairo DA, Oliveira-Neto AL, Rantin FT, Kalinin AL. Oxidative stress biomarkers and heart function in bullfrog tadpoles exposed to Roundup Original<Sup>&reg;</Sup>. Ecotoxicology. 2008;17(3):153-163. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1007/s10646-007-0178-5" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1007/s10646-007-0178-5</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000073&pid=S0120-548X201500020001500008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Edginton A, Sheridan P, Stephenson G, Thompson D, Boermans H. Comparative effects of pH and Vision herbicide on two life stages of four anuran amphibian species. Environ Toxicol Chem. 2004;23(4):815-822. Doi: 10.1897/03-115.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000075&pid=S0120-548X201500020001500009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Egea-Serrano A, Relyea RA, Tejedo M, Torralva M. Understanding of the impact of chemicals on amphibians: a meta-analytic review. Ecol Evol. 2012;2(7):1382-1397. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1002/ece3.249" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1002/ece3.249</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000077&pid=S0120-548X201500020001500010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Gosner KL. A simplified table for staging anuran embryos and larvae with notes on identification. Herpetologica. 1960;16:183-190.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000079&pid=S0120-548X201500020001500011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p>Guayara-Barrag&aacute;n MG, Bernal MH. Fecundidad y fertilidad en once especies de anuros colombianos con diferentes modos reproductivos. Caldasia. 2012;34(2):483-496.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000081&pid=S0120-548X201500020001500012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Hamilton 	MA, Russo RC, Thurston RV. Trimmed Spearman-Karber method for estimating median lethal concentrations in toxicity bioassays. Environ Sci Technol. 1977;11(7):714-719. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1021/es60130a004" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1021/es60130a004</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000083&pid=S0120-548X201500020001500013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Henao LM, Arango VA, Bernal MH. Toxicidad aguda y efectos subletales del Cosmo-Flux<Sup>&reg;</Sup>411F en embriones de cuatro especies de anuros colombianos. Actual Biol. 2013;35(99):209-218.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000085&pid=S0120-548X201500020001500014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      <!-- ref --><p>Howe CM, Berrill M, Pauli BD, Helbing CC, Werry K, Veldhoe N. Toxicity of glyphosate-based pesticides to four North American frog species. Environ Toxicol Chem. 2004;23(8):1928-1938. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1897/03-71" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1897/03-71</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000087&pid=S0120-548X201500020001500015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Kats LB, Kiesecker JM, Chivers DP, Blaustein AR. Effects of UV-B radiation on anti-predator behavior in three species of amphibians. Ethology. 2000;106(10):921-931. Doi: 10.1046/j.1439-0310.2000.00608.x.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000089&pid=S0120-548X201500020001500016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Lajmanovich R, Lorenzatti E, Maitre M, Enrique S, Peltzer P. Comparative acute toxicity of the commercial herbicides glyphosate to neotropical tadpoles <I>Scinax nasicus</I> (Anura: Hylidae). Fresen Environ Bull. 2003;12(4):364-367.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000091&pid=S0120-548X201500020001500017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Lenkowski JR, Sanchez-Bravo G, Mclaughlin KA. Low concentrations of atrazine, glyphosate, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, and triadimefon exposures have diverse effects on <I>Xenopus laevis</I> organ morphogenesis. J Environ Sci. 2010;22(9):1305-1308. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1016/S1001-0742(09)60254-0" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1016/S1001-0742(09)60254-0</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000093&pid=S0120-548X201500020001500018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Mann RM, Hyne RV, Choung CB, Wilson SP. Amphibians and agricultural chemicals: Review of the risk in a complex environment. Environ Pollut. 2009;157(11):2903-2927. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2009.05.015" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2009.05.015</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000095&pid=S0120-548X201500020001500019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>McDiarmid RW, Altig R. Tadpoles: the biology of anuran larvae. 1 ed. United States: University of Chicago Press; 1999. p. 104-106.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000097&pid=S0120-548X201500020001500020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p>Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Resoluci&oacute;n N&uacute;mero 1435. &#91;Internet&#93;. 2007. &#91;Consulted 30 April 2014&#93;. Available from: <a href="http://www.minambiente.gov.co/documentos/res_1435_150807.pdf" target="_blank">http://www.minambiente.gov.co/documentos/res_1435_150807.pdf</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000099&pid=S0120-548X201500020001500021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Moore LJ, Fuentes L, Rodgers JH, Boweman WW, Yarrow GK, Chao WY, <I>et al.</I> Relative toxicity of the components of the original formulation of Roundup<Sup>&reg;</Sup> to five North American anurans. Ecotoxicol Environ Saf. 2012;78:128-133. Doi: 10.1016/j.ecoenv.2011.11.025.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000101&pid=S0120-548X201500020001500022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Pl&ouml;tner J, Matschke J. Acute and sublethal toxicity and indirect effects of glyphosate and its formulations on amphibians - a review. Z Feldherpetol. 2012;19:1-20.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000103&pid=S0120-548X201500020001500023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p>Relyea RA. Growth and survival of five amphibian species exposed to combinations of pesticides. Environ Toxicol Chem. 2004;23(7):1737-1742. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1897/03-493" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1897/03-493</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000105&pid=S0120-548X201500020001500024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Relyea RA. The lethal impact of Roundup on aquatic and terrestrial amphibians. Ecol Appl. 2005;15:1118-1124. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1890/04-1291" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1890/04-1291</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000107&pid=S0120-548X201500020001500025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Relyea RA, Jones DK. The toxicity of Roundup Original Max<Sup>&reg; </Sup>to 13 species of larval amphibians. Environ Toxicol Chem. 2009;28(9):2004-2008. Doi: 10.1897/09-021.1.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000109&pid=S0120-548X201500020001500026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Relyea RA. New effects of Roundup on amphibians: Predators reduce herbicide mortality; herbicides induce antipredator morphology. Ecol Appl. 2012;22(2):634-647. Doi: 10.1890/11-0189.1.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000111&pid=S0120-548X201500020001500027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Rond&oacute;n I, Ram&iacute;rez W, Eslava P. Evaluaci&oacute;n de los efectos t&oacute;xicos y concentraci&oacute;n letal 50 del surfactante Cosmoflux<Sup>&reg;</Sup>411F sobre juveniles de Cachama blanca (<I>Piaractus brachypomus</I>). Rev Col Cienc Pec. 2007;20:431-446.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000113&pid=S0120-548X201500020001500028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      <!-- ref --><p>Solomon KR, Anad&oacute;n A, Cerdeira AL, Marshall J, Sanin LH. Estudio de los efectos del Programa de Erradicaci&oacute;n de Cultivos Il&iacute;citos mediante la aspersi&oacute;n a&eacute;rea con el herbicida Glifosato (PECIG) y de los cultivos il&iacute;citos en la salud humana y en el medio ambiente. Comisi&oacute;n Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), 2005. p. 5.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000115&pid=S0120-548X201500020001500029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p>Solomon KR, Anad&oacute;n A, Carrasquilla G, Cerdeira A, Marshall J, Sanin LH. Coca and poppy eradication in Colombia: Environmental and human health assessment of aerially applied glyphosate. Rev Environ Contam Toxicol. 2007;190:43-125. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1007/9780-387-36903-7_2" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1007/9780-387-36903-7_2</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000117&pid=S0120-548X201500020001500030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Triana TM, Montes CM, Bernal MH. Efectos letales y subletales del glifosato (Roundup<Sup>&reg;</Sup> Activo) en embriones de anuros colombianos. Acta biol Colomb. 2013;18(2):271-278.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000119&pid=S0120-548X201500020001500031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      <!-- ref --><p>Trumbo J. An assessment of the hazard of a mixture of the herbicide Rodeo<Sup>&reg;</Sup> and the non-ionic surfactant R-11<Sup>&reg;</Sup> to aquatic invertebrates and larval amphibians. Calif Fish Game. 2005;91(1):38-46.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000121&pid=S0120-548X201500020001500032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Tsui MT, Chu LM. Comparative toxicity of glyphosate-based herbicides: Aqueous and sediment pore water exposures. Arch Environ Contam Toxicol. 2004;46(3):316-323. Doi:10.1007/s00244-003-2307-3.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000123&pid=S0120-548X201500020001500033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Van Leeuwen CJ, Vermeire TG. Risk assessment of chemicals: An introduction. 2 ed. Dordrecht. Springer. Netherlands; 2007. p. 311.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000125&pid=S0120-548X201500020001500034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p>Williams BK, Semlitsch RD. Larval responses of three midwestern anurans to chronic low-dose exposures of four herbicides. Arch Environ Contam Toxicol. 2010;58(3):819-827. Doi: 10.1007/s00244-009-9390-z.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000127&pid=S0120-548X201500020001500035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Wojtaszek B, Staznik B, Chartrand D, Stephenson G, Thompson D. Effects of Vision<Sup>&reg; </Sup>herbicide on mortality, avoidance response, and growth of Amphibian larvae in two forest wetlands. Environ Toxicol Chem. 2004;23(4):832-842. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1897/02-281" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1897/02-281</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000129&pid=S0120-548X201500020001500036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Woodburn AT. Glyphosate: production, pricing and use worldwide. Pest Manag Sci. 2000;56:309-312. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)15264998(200004)56:4%3C309::AID-PS143%3E3.0.CO;2-C" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)15264998(200004)56:4%3C309::AID-PS143%3E3.0.CO;2-C</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000131&pid=S0120-548X201500020001500037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>  </font>     ]]></body>
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<surname><![CDATA[Belden]]></surname>
<given-names><![CDATA[LK]]></given-names>
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<surname><![CDATA[Blaustein]]></surname>
<given-names><![CDATA[AR]]></given-names>
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